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