Thèse soutenue

Recherche et analyse des états superdéformés et aplatis dans le noyau 193Pb à l'aide du multidétecteur EUROGAM II

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Auteur / Autrice : Laurent Ducroux
Direction : Michèle Meyer
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences. Physique nucléaire
Date : Soutenance en 1997
Etablissement(s) : Lyon 1
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Michèle Meyer

Résumé

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Ce travail de these porte sur la recherche et l'analyse d'etats superdeformes et aplatis dans le noyau #1#9#3pb. Les etats de haut spin de cet isotope, produit via la reaction de fusion-evaporation #1#6#8er(#3#0si, 5n)#1#9#3pb, ont ete etudies a l'aide du multidetecteur eurogam ii installe aupres de l'accelerateur vivitron a strasbourg. De nouveaux programmes de tri et d'analyse des donnees ont ete developpes en particulier pour le traitement du bruit de fond. Des analyses de distribution angulaire et de polarisation lineaire ont permis d'assigner la multipolarite des transitions. Cinq bandes dipolaires, signatures d'une forme faiblement aplatie du noyau, ont ete mises en evidence et reliees aux etats de bas spin. Le schema de niveaux a ete considerablement etendu jusqu'a pres de 8 mev d'energie d'excitation et un spin de 61/2 h. Ces structures sont interpretees comme etant baties sur des excitations de quasiprotons de haut k couples avec des quasineutrons alignes sur l'axe de rotation. Six bandes superdeformees, signatures d'une forme extremement allongee du noyau, ont ete observees. Les configurations de ces six bandes, interpretees comme trois paires partenaires de signature, ont pu etre identifiees comme etant basees sur des excitations de quasineutron. L'extraction du facteur gyromagnetique intrinseque d'une orbitale de neutron k=9/2 superdeformee a ete effectuee, pour la premiere fois dans un isotope de plomb, donnant ainsi acces aux proprietes magnetiques de la matiere nucleaire extreme. L'ensemble de ces resultats est discute en termes de calculs microscopiques de champ moyen auto-coherents type hartree-fock ainsi que dans le cadre du modele du rotor + particule(s) microscopique.