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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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l’énergie de liaison du neutron). Bien entendu, cette capture est d’autant plus facile<br />

que l’énergie du neutron correspond à l’énergie d’un état excité du noyau<br />

composé. Cet état du noyau composé peut alors se désexciter, soit en réémettant un<br />

neutron de même énergie, soit en émettant des gammas, soit, si le noyau est fissile,<br />

en <strong>fission</strong>nant.<br />

Première résonance du 103 Rh<br />

La mise en équations de ce processus s’effectue par un modèle résonant à un<br />

niveau, le modèle de Breit et Wigner à un niveau :<br />

4π<br />

ΓaΓb<br />

σ<br />

ab<br />

( E)<br />

= (2l<br />

+ 1)<br />

,<br />

2<br />

2 2<br />

k ( E − E0<br />

) + Γ<br />

où l’indice a est associé à <strong>la</strong> voie d’entrée, l’indice b à <strong>la</strong> voie de sortie, E est<br />

l’énergie du neutron incident, E 0 l’énergie de l’état du noyau composé résonant, et<br />

Γ a , Γ b et Γ sont respectivement les <strong>la</strong>rgeurs de décroissances de <strong>la</strong> voie d’entrée,<br />

de sortie et totale. Ces <strong>la</strong>rgeurs de décroissance s’interprètent comme <strong>la</strong> facilité<br />

qu’a le noyau composé à se désexciter dans une voie donnée. Cette modélisation<br />

n’est va<strong>la</strong>ble que lorsque Γ

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