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Mesures de diffusion élastique d'électrons de 28 MeV par les noyaux lourds

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00236239

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00236239

Submitted on 1 Jan 1960

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Mesures de diffusion élastique d’électrons de 28 MeV par les noyaux lourds

J.-B. Bellicard, P. Barreau

To cite this version:

J.-B. Bellicard, P. Barreau. Mesures de diffusion élastique d’électrons de 28 MeV par les noyaux lourds.

J. Phys. Radium, 1960, 21 (5), pp.296-296. �10.1051/jphysrad:01960002105029600�. �jpa-00236239�

(2)

296.

MESURES DE DIFFUSION ÉLASTIQUE D’ÉLECTRONS DE 28 MeV PAR LES NOYAUX LOURDS

Par J.-B. BELLICARD et P. BARREAU,

Section de Physique nucléaire à moyenne énergie C. E. N., Saclay.

Résumé.

2014

Nous avons effectué une série de mesures sur la diffusion d’électrons de 28 MeV par les noyaux d’or et de bismuth. Les distributions angulaires des électrons diffusés nous ont

permis de déterminer avec une précision de 2 % le rayon quadratique moyen des distributions de

charge de ces deux noyaux. Nous obtenons pour le paramètre r0 lié au rayon R d’une sphère homo- gène adoptée comme modèle de distribution de charge les valeurs suivantes : r0

=

1,17 ± 0,02 pour l’or et r0

=

1,15 ± 0,03 pour le bismuth (R

=

r0 A1/3.10-13 cm). Ces résultats sont compa- tibles avec ceux obtenus par la diffusion d’électrons d’énergie supérieure à 150 MeV.

Abstract.

2014

We have made measurements of 28 MeV electron scattering by gold and bismuth nuclei. Angular distributions of scattered electrons have allowed us to determine the root mean

square radius of the charge distribution of the two nuclei with a precision of two percent. For

the parameter r0 connected to the radius R of an homogeneous sphere considered as charge dis-

tribution model, we found the values : r0 = 1.17 ± 0.02 for gold, r0 = 1.15 ± 0.03 for bismuth.

These results are in agreement with high energy electron scattering results.

(A paraître dans Nuclear Physics.)

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES SUR UNE SOURCE DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES

PAR ANNIHILATION EN VOL DE POSITONS

Par J. MILLER, C. SCHUHL, G. TAMAS et C. TZARA

Section de Physique Nucléaire à Moyenne Energie, C. E. N., Saclay.

Résumé. - Le rendement d’une source de photons de spectre étroit et d’énergie variable, basée

sur les propriétés de l’annihilation en vol des positons, est étudié. Les résultats expérimentaux

sont en accord avec les calculs.

Abstract.

2014

The yield of a process for the production of photons with a narrow spectrum and

of variable energy, based on the properties of the annihilation in flight of positons, is studied.

The experimental results agree with calculation.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 21, MAI 1960,

LE JOURNAL

DE

PHYSIQUE

ET LE

RADIUM TOME 21, MAI 1960, PAGE 296.

Introduction.

--

La mise à notre disposition

de photons

«

monochromatiques », de spectre

étroit et d’énergie continûment variable, est d’un

intérêt primordial pour l’étude de l’interaction des photons avec les nucléons et les noyaux.

Le rendement a été calculé d’une source de tels

photons obtenus en annihilant en vol des positons d’énergie définie, ces derniers étant produits à partir d’électrons de grande énergie issus d’un

accélérateur [1].

Nous exposons les premiers résultats expé-

rimentaux obtenus.

Avant de poursuivre, je me permettrai d’insis-

ter sur un point : pour les habitués des particules,

un faisceau monocinétique est une affaire courante.

Pour l’utilisateur de photons, il n’en est pas ainsi.

Les seules sources de y monochromatiques connues correspondent aux niveaux d’énergie des noyaux, donc sont variables en énergie de manière conti-

nue (1). Quant à la Téaction 3T(p, y)4He, elle permet d’obtenir des y dont l’énergie est forcé-

ment supérieure à 19,7 MeV, de plus sa section

efficace maximum est d’environ 1O-29 cm2/

stéradian, pour des protons d’environ 5 MeV.

Nous pouvons faire varier l’énergie car

E - Q + 3/4 E p et,

a

en outre par effet Doppler,

Principe de la production des photons.

-

Des

électrons d’énergie maximale E (grande par rap-

port àl’énergie des électrons au repos (E- -» mc2)) frappent une cible d’un matériau lourd, d’épaisseur comparable au parcours des électrons. Ils provo- (1) Ce n’est que dans le domaine des radiofréquences que l’on sait obtenir un rayonnement d’une fréquence prédé-

terminée.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01960002105029600

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