Aspect thermodynamique de la multifragmentation Xe +Sn 32 à 50 A.MeV

Les collisions centrales entre ions lourds aux énergies intermédiaires sont un outil idéal pour étudier la matière nucléaire loin de son état fondamental, que ce soit en température ou en densité. Le multidétecteur INDRA nous a permis d'isoler des événements, dans les réactions Xe + Sn de 32 à...

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Main Author: Le Neindre, Nicolas
Language:FRE
Published: Université de Caen 1999
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003741
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collection NDLTD
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sources NDLTD
topic [PHYS:NUCL] Physics/Nuclear Theory
[PHYS:NEXP] Physics/Nuclear Experiment
Physique nucléaire Détecteurs de rayonnements Interactions d'ions lourds Réaction de fragmentation Fusion nucléaire Equilibre thermodynamique Thermodynamique statistique Equations d'état Transition de phase
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[PHYS:NEXP] Physics/Nuclear Experiment
Physique nucléaire Détecteurs de rayonnements Interactions d'ions lourds Réaction de fragmentation Fusion nucléaire Equilibre thermodynamique Thermodynamique statistique Equations d'état Transition de phase
Le Neindre, Nicolas
Aspect thermodynamique de la multifragmentation Xe +Sn 32 à 50 A.MeV
description Les collisions centrales entre ions lourds aux énergies intermédiaires sont un outil idéal pour étudier la matière nucléaire loin de son état fondamental, que ce soit en température ou en densité. Le multidétecteur INDRA nous a permis d'isoler des événements, dans les réactions Xe + Sn de 32 à 50 A.MeV, où une source unique de matière excitée et comprimée est formée et multifragmente. Cette sélection en source unique nous permet de nous affranchir des effets de voie d'entrée et ainsi de pouvoir étudier ce système sous un angle d'équilibre thermodynamique. Les caractéristiques des fragments produits sont compatibles avec celles données par un modèle statitique qui suppose l'équilibration du système. Toutefois il est nécessaire pour reproduire les caractéristiques des particules légères de tenir compte de l'évolution temporelle du processus de désexcitation en considérant qu'une partie d'entre elles peuvent être émises ou s'échapper au cours de la phase d'expansion avant la cassure de la source unique. Ces particules expliqueraient alors la partie haute énergie observée dans les spectres des protons, deutons, tritons et héliums 3. Enfin nous avons mis en évidence pour ce type de collisions d'ions lourds, menant à la formation de sources uniques, une transition de phase de la matière nucléaire équivalente à une transition liquide-gaz pour les fluides macroscopiques.
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