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symetries et physique nucleaire - Cenbg - IN2P3

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- 215 -avecV~ = - uC a iad (uo(~) + E1u1(€gVn(E) = UoiE) - zUl(E)bo <strong>et</strong> bl expriment la dépendance en énergie de U~(EI <strong>et</strong> ul(E/ soit :Uo(E) = Uo - boEUl(E)= U1 - blEiiEiLa difference V -V est proportionnelle à 2 ~ . La Figure 2 montre les resultats de l'analyse de laP ndiffusion nucleon + '08pb a différentes 6nergies6') <strong>et</strong> les profondeurs réelles <strong>et</strong> imaginaires V <strong>et</strong>W que l'on tire de ces analyses. On trouve une valeur de U1 = 24 t 4 MeV. On peut noter aussi latres forte différence des potentiels imaginaires de surface pour les protons <strong>et</strong> les neutrons.Figue 2 : tqbe SydtëmaCQuedes po.id& de ûz &,46u6*on dea n-on pnodondewca thLique <strong>et</strong> p.ton hielLes wcLton tutta ,<strong>et</strong> + imqimhesde '08pb. t'nna-J/Nota ûz dependance en fnezgie de V <strong>et</strong> W. [Tirri deLa ht6. 681.4.3-2- 3">.O10 .OCO"., IYWI.aOn peut obtenir les mémes renseignements en étudiant la diffusion élastique nucleon-noyau sur une large game de noyaux. Cela a été entrepris, par perey6')pour la diffusion p + noyauentre A = 27 <strong>et</strong> 197 pour des énergies incidentes de 9 a 23 MeV, par Rosen <strong>et</strong> al.70) (A = 16 a 120a E = 14.5 MeV) <strong>et</strong> par Fricke <strong>et</strong> al.") (A = 28 2 208, E = 30 <strong>et</strong> 40 MeV). La Figure 3 montre lePPrésultat de c<strong>et</strong>te derniere analyse. On a reporte la variation de (Vo -0.4 ZIA~'~) (correctionCoulombienne déduite) en fonction de N-ZIA = E. Cela conduit a un terme U1 de 26.4 MeV en accordavec la précedente détermination. Une analyse récente <strong>et</strong> ~ornpl@te'~ de la diffusion élastique pro-ton-noyau dans un domaine d'énergie beaucoup plus vaste (40 & 200 MeV) <strong>et</strong> pour des cibles allant

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