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symetries et physique nucleaire - Cenbg - IN2P3

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- 163 -TabLe 1 : iaaw~@~t dlLcapUI, Q de hdacüun <strong>et</strong> decitiona e66hes Qpipuea de- qudquea .Qaoüona de rn&Uj&.A A Réaction AN AP AT Q(M~v)+ n, do/dn*(~b/sr)OO12 12( C, Be) 2 2 2 -50 pas observé14 14( C, O) 2 2 2 -30 10(t,~) 2 O 1 O, +5 I. 100 a iooo2 (p,t) 2 0 1 -5, -10 n, 100(p,'He) 1 1 1 -5, -10 I. 1003(3~e,n) 0 2 1 O, +5 n, 10003 6 .( He, Li) 1 2 112 -1 1 504(3~e,6~e) 3 O 312 -27 112 9 .( C, Li) O 3 312 -40 pas observe3 7 .( He, Li) 3 1 O -21 24 8( He, He) 4 O 2 -60 0.0112 aC, He) O 4 2 -50 pas observé14 10( C, C) 4 O 2 -30 0.153 8( He, BI 2 3 1/2 -20 0.23 8 .i He, Li) 4 1 3/2 -33 0.16(P. He) 4 1 312 -37 0.13 8( He, He) 5 O 512 -66 pas observe< 0.0016 (3~e,9~i) 5 1 2 -51 1. 0.01+ valeurs moyennes sur les noyaux de la couche sd <strong>et</strong> fp.* 3 ~ 75 e MeV ; p 45 MeV ; I4c 60 MeV.II.2.aM<strong>et</strong>hode d'identification des membres d'un multipl<strong>et</strong> isobariquePour un mu1 tipl<strong>et</strong> d'isospin (T = 312, 2) la méthode generalement util isee dans le cas denoyaux de masse A < 50 peut <strong>et</strong>re illustree a travers quelques exemples typiques.13 13c ljN 130- Caa des quadupe& T = 312 poun A = 9 (9ti.9~e,98 <strong>et</strong> 'CI <strong>et</strong> A = 13 ( B. , , 19Il faut mesurer la masse de l'état fondamental TZ = T = -3/2 de C <strong>et</strong> 130. On détermine9 6 13pour cela le Q des reactions "c(~H~,~H~) C <strong>et</strong> 160(3~e, He) O, les masses des noyaux de "c,3~e, %e <strong>et</strong> l6!I €tant par ailleurs connues avec une très bonne precision (< 5 KeV).

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