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VOL.1 PHYSIQUE NUCLEAIRE - IAEA

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tiennent à un multiplet d'Isospin dont un autre<br />

membre peut être trouvé parmi les niveaux les<br />

plus bas du noyau N + 1, Z — 1. On dit que cette<br />

résonance isobarique est un « état analogue » de<br />

ces états du noyau (N + 1, Z — 1). La mesure<br />

précise des énergies des membres des multiplets<br />

d'Isospin est intéressante (figure 8) car elle permet<br />

de déterminer l'énergie coulombienne et pardelà<br />

d'inférer le degré de violation de l'indépendance<br />

de charge des forces nucléaires (voir<br />

Chapitre 3A). On espère éventuellement obtenir<br />

des informations sur la déformation nucléaire en<br />

mesurant les énergies des multiplets dans les régions<br />

des noyaux sphériques et déformés. L'effet<br />

de la déformation sur l'énergie coulombienne<br />

étant estimé faible, il y aurait à perfectionner la<br />

méthode d'analyse afin de mesurer l'énergie de<br />

la résonance avec plus de précision.<br />

F<br />

3<br />

'•A'<br />

-y<br />

1— ^ i i n<br />

*A<br />

rv<br />

Oroltti du Pb 90<br />

'<br />

TV^»JKV»<br />

« 16 17 11<br />

EfMrgk dis proton» Urt)<br />

Figure 9 — Section efficace de protons diffusés<br />

inélastiquement par le Pb" à 770*<br />

(laboratoire) en fonction de l'énergie.<br />

Las pics correspondent a des résonances<br />

Isoberlques analogues du<br />

**BI. La diffusion vera le niveau *-<br />

du "'Pb montre une seule résonance.<br />

On en déduit que rétat 4~ du m<br />

Pb<br />

se compose essentiellement de la<br />

seule configuration •lartlcule - trou<br />

(B P - 1<br />

).<br />

ts 2»<br />

La diffusion vera le ni­<br />

veau 3- du m<br />

Pb présente au contraire<br />

plusieurs résonances qui Impliquent<br />

pour cet état du "Pb un<br />

mélange de configurations.<br />

L'analyse de ces résonances isobariques à l'aide<br />

des formules de Brelt-WIgner permet de déterminer<br />

en outre la largeur totale et la largeur réduite<br />

par rapport à l'émission de protons. En comparant<br />

la largeur réduite par rapport à l'émission de protons<br />

à celle d'une résonance d'un proton dans un<br />

puits on peut déterminer les facteurs spectroscopiques<br />

de ces résonances ; elles se comparent<br />

favorablement a celles qu'on déduit des réactions<br />

directes (d, p) faites sur la même cible. Mais en<br />

procédant à l'analyse de la résonance isobarique<br />

observée dans la diffusion Inélastique des protons<br />

on peut en déduire des facteurs spectroscopiques<br />

des états excités de la cible : on ne peut évidemment<br />

pas mesurer ces lacteurs spectroscopiques<br />

par la réaction (d, p) faute de disposer de cibles<br />

dans un état excité I Les facteurs spectroscopiques<br />

servent à identifier la nature des états et peuvent<br />

être comparés aux calculs théoriques clans le modèle<br />

des couches.<br />

La figure 9 Illustre l'application de la diffusion<br />

Inélastique de protons sur le ""Pb i l'énergie correspondante<br />

aux résonances Isobariques, qui sont<br />

les états analogues du m<br />

BI pour l'étude de la<br />

structure des états du '"Pb.<br />

La largeur totale de la résonance isobarique est<br />

beaucoup plus grande que la largeur par rapport<br />

à l'émission de protons. Elle résulte done du mélange<br />

avec les états d'Isospin Inférieurs d'une<br />

unité qui forment le continu sur lequel s'observe<br />

la résonance. Le calcul théorique de cette largeur<br />

est un problème qui n'est pas encore bien compris.<br />

Citons enfin toute une catégorie d'expériences qui<br />

a été pour l'instant à peine effleurée. Il s'agit de<br />

l'étude des rés ances Isobariques qui seraient<br />

interdites par la jonservatlon d'Isospin, si celui-ci<br />

était rigoureusement conservé. Ainsi dans la<br />

réaction p + "O -» "F -• p + "O seules les<br />

résonances du "F d'Isospin T = 1/2 peuvent être<br />

excitées si l'isospln est conservé (le proton à<br />

isospln 1/2,1' "O isospin nul). On a réussi cependant<br />

A détecter des résonances isobariques dans<br />

cette réaction, correspondant aux états d'Isospin<br />

T = 3/2 du noyau composé "F. La formation de<br />

cet état composé est Interdite tant dans la voie<br />

d'entrée que dans la vole de sortie et la résonance<br />

est donc très étroite. Si sa localisation s'en<br />

trouve de beaucoup plus difficile, son énergie peut<br />

être déterminée avec beaucoup de précision de<br />

cette manière, ce qui permet une mesure précise<br />

de l'énergie des membres du multiplet d'Isospin<br />

T = 3/2. L'analyse de la résonance fournit des<br />

informations sur le mélange d'Isospin dans les

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