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VOL.1 PHYSIQUE NUCLEAIRE - IAEA

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pendant une plus grande variété de faisceaux entre<br />

Se et U avec des Intensités de 10'Vsec. au<br />

moins. La mise en service attendue du Super<br />

Hilac de Berkeley puis de l'Unilac de Darmstadt<br />

devraient donner des réponses i ces questions<br />

d'ici peu d'années.<br />

On voit que la situation est loin d'être claire en ce<br />

qui concerne la possibilité de tonner expérimentalement<br />

des noyaux super-lourds. On ne peut<br />

exclure tout à fait une situation dans laquelle les<br />

calculs de statique des super-lourds étant exacts,<br />

aucune des réactions nucléaires qui nous sont accessibles<br />

ne permettent de les réaliser.<br />

Que nous apporterait la découverte éventuelle de<br />

noyaux superlourds ?<br />

En admettant que les difficultés précédentes puissent<br />

être surmontées, essayons de voir quelles seraient<br />

les perspectives ouvertes par des résultats<br />

expérimentaux obtenus sur les super-lourds.<br />

a) Les prévisions de stabilité des super-lourds reposent<br />

sur l'extrapolation des connaissances acquises<br />

en deux décennies de recherches sur la<br />

TABLEAU I<br />

structure nucléaire (modèles des couches, goutte<br />

liquide, fission). La confirmation expérimentale de<br />

prévisions dans un domaine totalement inconnu<br />

aurait un grand attrait Intellectuel, comparable<br />

peut-être à ce que représenta en son temps la<br />

découverte de la planète Neptune par des calculs<br />

de mécanique céleste. Ajoutons que les fondements<br />

théoriques de la physique nucléaire ne sont<br />

pas basés sur une théorie aussi fermement établie<br />

que la mécanique Newtonienne.<br />

b) S'il était possible de se livrer à une étude expérimentale<br />

plus détaillée, plusieurs autres domaines<br />

deviendraient accessibles :<br />

— La possibilité de se livrer à des études apeetroscoplques<br />

au voisinage d'un nouveau noyau doublement<br />

magique permettrait de raffiner les théories<br />

microscopiques de structure nucléaire.<br />

— La plupart de ces noyaux décroîtraient par fission<br />

spontanée. On ne possède actuellement<br />

qu'une Idée fort vague de ce que seraient les propriétés<br />

de ces systèmes fisslonnants (il est possible<br />

que la fission ternaire soit un mode prépondérant,<br />

etc.). Cette étude enrichira donc nos con-<br />

Informations Remarques<br />

1. - Modes de formation (étape préliminaire actuelle)<br />

2. • Existence topographie de l'Ilot<br />

3. - Périodes<br />

4:<br />

- Modes de décroissance principaux (fission<br />

spontanée, a)<br />

5. - Mesures de masse<br />

6. - Propriétés chimiques<br />

Rayons X<br />

caractéristiques<br />

de l'état<br />

fondamental<br />

implique des périodes relativement longues<br />

mais 10° noyaux suffisent<br />

7. - Schéma de niveaux spectroscopic simple impliquant déjà<br />

des coïncidences<br />

8. - Fission Induite et autres réactions nucléaires<br />

possibilité de (aire des cibles<br />

implique des périodes assez longues<br />

et au moins 10* atomes (cas du fermium)

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