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Détermination de l’énergie d’excitation et du moment angulaire des Quasi-Projectiles produits dans les collisions d’ions lourds Xe+Sn

E. Genouin-Duhamel

lien vers CAT.INIST

Ce travail est une contribution à l’étude des propriétés des noyaux chauds formés dans les collisions d’Ions Lourds aux énergies intermédiaires. L’expérience a été réalisée avec le multidétecteur INDRA. Il est montré que la plus grande partie de la section efficace totale de réaction est associée à des collisions binaires dissipatives accompagnées d’une production de particules localisée entre les deux partenaires de la réaction (émissions à mi-rapidité). Cette étude s’est focalisée sur la détermination de l’énergie d’excitation et du moment angulaire des quasi-projectiles formés dans les réactions 129Xe + natSn entre 25 et 50 MeV/u d’énergie incidente. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour caractériser les noyaux chauds (vitesse, charge, masse et énergie d’excitation). Toutes ces méthodes ont été comparées entre elles et indiquent que de fortes énergies sont déposées dans les noyaux au cours de la réaction (pouvant dépasser l’énergie de liaison des noyaux). Le moment angulaire transféré en spin intrinsèque au quasi-projectile dans les collisions périphériques a été déduit à partir des distributions angulaires et d’énergie cinétique des particules légères (particules de charge Z ≤ 2). Les deux méthodes sont qualitativement en accord. Les valeurs de spin décroissent avec la violence de la collision. Ces valeurs sont des valeurs moyennées sur toute la chaîne de désexcitation du noyau. Les prédictions des modèles de transport reproduisent correctement les collisions les plus périphériques et suggèrent que de grandes valeurs de moment angulaire sont transférées aux quasi-projectiles (de 30 à 50 h). Les valeurs du moment angulaire les plus grandes sont obtenues aux plus basses énergies incidentes. La hiérarchie en temps des processus d’évaporation et le rôle de l’émission à mi-rapidité sont aussi discutés.

Laboratoire(s)

LPC Caen

Directeur(s)

J.C. Steckmeyer