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symetries et physique nucleaire - Cenbg - IN2P3

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tielles pour la réaction (7-, no)1 W)sur des cibles de "Ni <strong>et</strong> 140Ce .Les spectres du haut de la figureont été mesurés .3 un angle de 4"la où la section efficace de RMIllbest maximum. Les spectres du milieumesurée & 15" correspondentaux minima de la section efficacede la MI <strong>et</strong> aux maxima de cellede la Résonance Dipolaire Géante.Enfin la partir inférieure de lafigure montre les résultats obtenush 33" où les deux résonancesont de tres faibles sectionsefficaces <strong>et</strong> où on a évalué lacontribution du continuum (lignescontinues).OwIO*O* - 1i.P 1 I s - 1s.ffk'-' I I I ,1.0 (n=v)Fiqwre 36 : Section e6,jicace de Ex fiéaction In-,no1 à 165MeV~ w les r cibLes de 6W ct <strong>et</strong>kaCe. La héaion où estobaemte Ex RMI est indiquee pan deux vm--ticdes contuzues (Thé de & 1041.Dans la Figure 36, la section efficace normalisée R dans la région de la MI (traitsverticaux de la Fig. 36) est reportée en fonction du carré du moment transféré f/2m . C<strong>et</strong>tesection efficace normalisée est définie par la relationlaal-IdndrdT (Région RMI)dT (Ex < 70 M~V)Si 1 'exces de section efficace ainsi definie est due & la RMI alors ce rapport R doit présenterun minimum la où la RMI a un minimum c'est-&-dire & qr = X/2 où r est le rayon d'absorptiondu pion. C'est bien ce que l'on observe expérimentalement. Des données expérimentales des Figures36 <strong>et</strong> 37 on a pu extraire les distributions angulaires, les énergies <strong>et</strong> les largeurs des RMI.Les resultats sont comparés aux prédictions de la theorie RPA"~) dans la Fig. 38. L'accord entre1 'expérience <strong>et</strong> les valeurs théoriques est assez remarquable.Rappelons que les données précises sur l'énergie d'excitation <strong>et</strong> la largeur de la Réso-nance Monopolaire Isovectorielle sont essentielles au calcul de la largeur d'étalementr4 desRésonances Isobariques Analogues (voir chapitre II <strong>et</strong> III).

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