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La résonance (3,3) à laquelle on associe l'isobare N* (3/2, 3/2) a été observée dans l'étude du scattering des mésons π chargés dans la chambre à bulles à l'hydrogène. Une comparaison entre les spectres d'énergie des mésons π chargés résultant de l'annihilation d'antiprotons au repos a) dans la chambre à bulles à hydrogène, b) dans la chambre à bulles au propane et c) dans l'émulsion nucléaire, a permis de déterminer le spectre d'énergie des mésons π chargés absorbés dans l'émulsion nucléaire. L'absorption des mésons π- dans le noyau ne pouvant se faire par absorption sur un seul nucléon, le mécanisme …
La résonance (3,3) à laquelle on associe l'isobare N* (3/2, 3/2) a été observée dans l'étude du scattering des mésons π chargés dans la chambre à bulles à l'hydrogène. Une comparaison entre les spectres d'énergie des mésons π chargés résultant de l'annihilation d'antiprotons au repos a) dans la chambre à bulles à hydrogène, b) dans la chambre à bulles au propane et c) dans l'émulsion nucléaire, a permis de déterminer le spectre d'énergie des mésons π chargés absorbés dans l'émulsion nucléaire. L'absorption des mésons π- dans le noyau ne pouvant se faire par absorption sur un seul nucléon, le mécanisme …
L'identification d'une particule en nature et en énergie repose sur l'analyse de la trajectoire matérialisée, formée de lacunes et de paquets alternés. Dans notre émulsion, les paquets présentent une forme où l'œil peut reconnaître le nombre ng de grains constituants avec assurance si ng = 1, 2, 3 et même 4. Nous avons mesuré ng, la longueur d et le nombre des paquets sur des segments de mésons, de protons, de deutérons et de rayons α ionisant entre une et 400 fois le minimum. À toutes les ionisations, pour ng=1, 2, 3, 4 et 5, d=0.18, 0.45, 0.88, 1.12 et …