{"id":1517,"date":"2018-12-03T13:39:02","date_gmt":"2018-12-03T12:39:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/?p=1517"},"modified":"2018-12-11T16:57:40","modified_gmt":"2018-12-11T15:57:40","slug":"la-coexistence-de-trois-formes-distinctes-pour-le-noyau-de-zirconium-98-mise-en-lumiere-au-ganil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/fr\/2018\/12\/03\/la-coexistence-de-trois-formes-distinctes-pour-le-noyau-de-zirconium-98-mise-en-lumiere-au-ganil\/","title":{"rendered":"La coexistence de trois formes distinctes pour le noyau de Zirconium-98 mise en lumi\u00e8re au GANIL"},"content":{"rendered":"<p><strong>Au cours d\u2019une exp\u00e9rience men\u00e9e au GANIL, une \u00e9quipe internationale, men\u00e9e par des chercheurs du CEA Saclay et de l\u2019Universit\u00e9 d\u2019Oslo, a \u00e9tudi\u00e9 la forme du noyau Zirconium-98. L\u2019objectif \u00e9tait de d\u00e9terminer la forme du noyau dans diff\u00e9rents \u00e9tats excit\u00e9s. Les r\u00e9sultats donnent un sc\u00e9nario complexe, pour lequel trois formes diff\u00e9rentes \u2013 sph\u00e9rique, l\u00e9g\u00e8rement d\u00e9form\u00e9e et fortement d\u00e9form\u00e9e \u2013 coexistent au sein du m\u00eame noyau. Ils ont fait l\u2019objet d\u2019une publication dans la revue Physical Review Letter (PRL).<\/strong><\/p>\n<p>En \u00e9tudiant le noyau de Zirconium-98, produit lors d\u2019une exp\u00e9rience au GANIL, les chercheurs souhaitaient conna\u00eetre le temps de vie du noyau dans diff\u00e9rents \u00e9tats excit\u00e9s, pour en d\u00e9duire sa forme. Un m\u00eame noyau peut exister dans son \u00e9tat dit fondamental (qui lui co\u00fbte le moins d\u2019\u00e9nergie, le plus stable) ou dans plusieurs \u00e9tats excit\u00e9s ; dans ce cas il va se d\u00e9sexciter en \u00e9mettant du rayonnement gamma, des photons.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_1347\" style=\"width: 468px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-1347\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-1347 \" src=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/98-zr-prl-figure-e1544519501700.png\" alt=\"\" width=\"458\" height=\"547\" \/><p id=\"caption-attachment-1347\" class=\"wp-caption-text\">Repr\u00e9sentation de trois \u00e9tats excit\u00e9s du noyau de Zirconium-98. Pour cet isotope, plus l\u2019\u00e9nergie d\u2019excitation est forte, plus le noyau est d\u00e9form\u00e9.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats montrent la coexistence de trois formes au sein du m\u00eame noyau : sph\u00e9rique \u00e0 l\u2019\u00e9tat fondamental, l\u00e9g\u00e8rement d\u00e9form\u00e9e \u00e0 faible \u00e9nergie d\u2019excitation et fortement d\u00e9form\u00e9e \u00e0 une \u00e9nergie d\u2019excitation sup\u00e9rieure.<\/p>\n<p>En comparant ces observations aux formes connues du Zirconium-100 (qui a seulement deux neutrons de plus), les chercheurs ont pu d\u00e9duire que la transition de formes entre ces deux isotopes du Zirconium \u00e9tait soudaine, un ph\u00e9nom\u00e8ne plut\u00f4t rare. Ils ont \u00e9galement not\u00e9 une inversion de la forme de ces noyaux dans leurs \u00e9tats fondamentaux et excit\u00e9s : le Zirconium-98 est sph\u00e9rique au repos et d\u00e9form\u00e9 lorsqu\u2019il est excit\u00e9. Pour le Zirconium-100, c\u2019est l\u2019inverse. C\u2019est ce qui explique le changement extr\u00eame de formes des \u00e9tats fondamentaux de ces noyaux<\/p>\n<div id=\"attachment_930\" style=\"width: 810px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-930\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-930\" src=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Vamos.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"473\" srcset=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Vamos.jpg 1339w, https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Vamos-300x177.jpg 300w, https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Vamos-768x454.jpg 768w, https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Vamos-1024x606.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><p id=\"caption-attachment-930\" class=\"wp-caption-text\">Ensemble VAMOS: dispositif exp\u00e9rimental d&rsquo;\u00e9tude des propri\u00e9t\u00e9s des noyaux exotiques<\/p><\/div>\n<p>Cette exp\u00e9rience n\u00e9cessitait les \u00e9quipements de pointe du GANIL : le spectrom\u00e8tre VAMOS a permis d\u2019identifier les noyaux produits lors de la r\u00e9action. Quant au d\u00e9tecteur EXOGAM, il a permis de mesurer les rayonnements gamma issus de la d\u00e9sexcitation du noyau et d\u2019en d\u00e9duire leur temps de vie (de l\u2019ordre de la picoseconde) et donc leur forme.<\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats d\u00e9taill\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 publi\u00e9s dans la revue Physical Review Letter le 9 novembre dernier.<\/p>\n<p><strong>Partenaires<\/strong> : IRFU (CEA), Universit\u00e9 d\u2019Oslo, GANIL (CEA\/CNRS), Universit\u00e9 de Cologne, Universit\u00e9 de Belgrade, \u200bCEA\/DAM Ile-de-France, CSNSM (CNRS), INFN Legnaro, Universit\u00e9 de Tokyo, RIKEN, KU Leuven, Michigan State University, Universit\u00e9 de Padoue, INFN Padova<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Au cours d\u2019une exp\u00e9rience men\u00e9e au GANIL, une \u00e9quipe internationale, men\u00e9e par des chercheurs du CEA Saclay et de l\u2019Universit\u00e9 d\u2019Oslo, a \u00e9tudi\u00e9 la forme du noyau Zirconium-98. 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