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Le groupe de recherche en physique nucléaire des ions lourds de l'Université Laval étudie la dynamique des réactions induites par ions lourds aux énergies intermédiaires de 20 à 100 MeV par nucléon. Le partage de l'énergie d'excitation entre la cible et le projectile pour des collisions à grands paramètres d'impact a été étudié à l'aide de données recueillies lors d'expériences réalisées au LBL en Californie et au GANIL en France. Une matrice de détecteurs positionnés permet de déterminer la charge, la masse, la position et l'énergie des particules. Par des arguments simples et réalistes, on déduit plus particulièrement la fragmentation …
Pour mieux connaître les forces qui interagissent entre les noyaux, nous étudions les différentes réactions entre ceux-ci. Dans le but d'accélérer et d'améliorer l'acquisition des données lorsque nous étudions certaines réactions entre noyaux, nous sommes à mettre au point un système d'analyse des produits des réactions nucléaires. Le système est composé de deux miroirs dont l'un émet une image de miroir inverse du premier, il servira de filtre en quelque sorte, mais en plus pratique encore sur les trajectoires des particules diffusées élastiquement permettant de les éliminer complètement avant qu'elles n'atteignent les détecteurs placés aux points focaux des dipôles de …
La cassure du deutron près du seuil, indique une anomalie dans l’étude des spectres de corrélation des protons. Les expériences ont été destinées récemment à augmenter la précision des spectres p-p de corrélation. Nous avons réduit les angles solides et l’épaisseur de la cible en polyéthylène (4.8 mg/cm²). Les spectres ont été pris aux différents angles θpp=6°, 9°, 12.5°, 100, 130.5° et 140°. Les nouveaux résultats montrent une asymétrie principale prédite de présence d’un maximum de la section efficace de corrélation entre angles θpp. Cela semble être une évidence directe des effets de force à trois corps. L’addition incohérente d’un …
Les réactions nucléaires de transfert constituent un test très sensible pour vérifier l'invariance sous renversement du temps (IRT) de l'interaction nucléaire. La formulation du théorème de polarisation-pouvoir d'analyse est basée sur cette symétrie de temps. Nous présenterons un aperçu théorique du formalisme ainsi qu'un résumé des principaux résultats expérimentaux pertinents des dernières années. La discussion portera surtout sur ces données dans le cadre de la comparaison de la polarisation des protons émis dans des réactions (3He,p) et (d,p) (faisceau non polarisé) et du pouvoir d'analyse des réactions inverses initiées avec un faisceau polarisé.
Les physiciens ont toujours accordé aux symétries présentes dans la nature un rôle important dans l'élaboration des théories. Dans les dernières décennies, nous avons appris que certaines d'entre elles pouvaient être violées. L'une d'elle, l'invariance sous renversement du temps des réactions nucléaires, fait l'objet de nouvelles études à Laval. Cette étude a nouvel installation de polarimètre mise au point à Laval. Cette installation comprend quatre polarimètres capables de mesurer la polarisation des protons émis dans les réactions. Les techniques de mesures de polarisation ont considérablement évolué depuis quelques années et une meilleure connaissance des causes d'erreurs rend l'acquisition des données …
Le calcul théorique de la section efficace différentielle d'une réaction nucléaire directe (DWBA) nécessite la connaissance des potentiels entre les noyaux à l'état initial et à l'état final. Jusqu'à récemment ces potentiels étaient traités phénoménologiquement. Cependant, depuis quelques années, des progrès importants furent réalisés dans leur détermination théorique. En effet, cette nouvelle approche microscopique s'est révélée très satisfaisante dans un grand nombre de cas. Elle est basée sur l'usage d'une interaction effective V (r) déduite de l'ade de la matrice G généralisée. Cette interaction est utilisée pour obtenir les distributions de masse des noyaux en interaction. Nous avons appliqué ce …
Un faisceau d'électrons polarisés peut être utilisé pour la recherche dans plusieurs domaines différents comme la physique atomique, la physique des surfaces ou la physique des hautes énergies. Nous travaillons présentement à l'élaboration d'une nouvelle source d'électrons polarisés. Cette source serait plus simple et plus facile à opérer que les sources déjà connues. Les électrons polarisés sont obtenus après les étapes suivantes: 1.- Production d'un faisceau de H à l'état métastable 23S1; 2.- Polarisation de ce faisceau à l'aide d'un champ magnétique statique; 3.- Ionisation des atomes metastables et extraction des électrons polarisés. Pour établir les mérites de cette source, …