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Différents aspects de la physique nucléaire depuis les basses énergies jusqu'aux énergies intermédiaires
Lallouet Y.
Thèses. Université Claude Bernard - Lyon I (19/12/2011), Dany Davesne et David Boilley (Dir.)
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Différents aspects de la physique nucléaire depuis les basses énergies jusqu'aux énergies intermédiaires
Yoann Lallouet1
1 :  IPNL - Institut de Physique Nucléaire de Lyon
http://www.ipnl.in2p3.fr/
CNRS : UMR5822 – IN2P3 – Université Claude Bernard - Lyon I
France
Different aspects of nuclear physics from low energies up to intermediate energies
Thèses
19/12/2011
Cette thèse porte sur l'étude de différents aspects de la physique nucléaire depuis les basses énergies jusqu'aux énergies intermédiaires. Pour les basses énergies, où la matière nucléaire est essentiellement constituée de nucléons en interaction, la partie I traite de la fusion-fission des noyaux super-lourds, et la partie II des règles de somme associées aux interactions de type Skyrme. Pour les énergies intermédiaires, la matière nucléaire étant alors considérée comme une phase hadronique principalement constituée de pions, la partie III se focalise sur l'hydrodynamique relativiste de la matière nucléaire avec brisure spontanée de symétrie chirale. Dans la partie I, on s'intéresse à la formation puis à la désexcitation des noyaux super-lourds. Les effets de mémoire doivent être pris en compte dans la dynamique de formation d'un noyau super-lourd.On étudie donc la formation du noyau composé avec effets de mémoire. Pour des effets de mémoire intermédiaires,des oscillations apparaissent, ce qui est très différent de la dynamique d'un système markovien. Pour la désexcitation d'un noyau super-lourd, l'existence d'un puits isomérique dans la barrière de potentiel, même s'il change la dynamique de désexcitation et augmente les temps de fission, ne permet pas d'expliquer les résultats des expériences menées au GANIL par blocage cristallin. En revanche, cette étude pourrait être utile à l'étude de la dynamique de la fission des actinides. Dans la partie II, les règles de somme M1 et M3 associées aux potentiels phénoménologiques de type Skyrme sont calculées à partir de leurs définitions intrinsèques. On détermine alors M1 jusqu'au niveau tensoriel et M3 avec potentiel central. Dans la partie III, pour le traitement hydrodynamique de la matière hadronique appliqué aux collisions d'ions lourds on peut, en première approximation, écarter les modifications induites par la brisure spontanée de symétrie chirale mais pas celles dues à l'aspect dissipatif.
This study focuses on different aspects of nuclear physics from low energies to intermediate ones. For the low energies, the nuclear matter is essentially constituted from interacting nucleons. Part I is on the fusion-fission of super-heavy elements, while Part II is on the Skyrme interactions-associated sum rules. In the case of the intermediate energies, where the nuclear matter is considered as being an hadronic phase mainly constituted from pions, Part III is focused on nuclear matter relativistic hydrodynamics with spontaneous chiral symmetry breaking. In Part I, the formation and the desexcitation of super-heavy nuclei are being studied. The memory effects must be taken into consideration within the super-heavy nuclei formation dynamics. Therefore we analyzed the formation of compound nuclei including the memory effects. As for the intermediate memory effects, some oscillations appear, which is very different from the Markovian dynamics. For super-heavy nuclei desexcitation, the existence of isomeric state within the potential barrier cannot explain the results of experiments performed at GANIL with the crystal blocking technique, and this despite of the fact that it modifies the desexcitation dynamics and increases the fission time. However, this latter study could be useful for the study of the actinides fission. In Part II, the phenomenological Skyrme effective interactions- associated M1 and M3 sum rules are being calculated based on their intrinsic definitions. We identify then M1 up to the tensorial level and M3 with central potential. In Part III, as for the hadronic matter hydrodynamics being applied to heavy ions collisions, and as a first approach only, we can neglect spontaneous chiral symmetry but certainly not the dissipative impact.
Physique/Physique Nucléaire Théorique

Université Claude Bernard - Lyon I
Physique et Astrophysique
Physique Nucléaire Théorique
LYCEN T 2011-19
Français

Dany Davesne et David Boilley
d.davesne@ipnl.in2p3.fr
J. Meyer (président du jury)
G. Royer (rapporteur)
M. Oertel (rapporteur)

Collisions d'ions lourds – Eléments super-lourds – Diffusion stochastique – Effets de mémoire – Désexcitation – Temps de fission – Etats isomériques – Forces de Skyrme – Règles de somme – Critères de stabilité – Symétrie chirale – Matière hadronique – Hydrodynamique relativiste – Bosons de Goldstone
Heavy-ions collisions ; Super-heavy elements ; Stochastic diffusion ; memory effects ; Desexcitation ; Fission time ; Isomeric states ; Skyrme forces; Sum rules ; Stability criterion ; Chiral symmetry ; hadronic mater ; Relativistic hydrodynamics ; Goldstone bosons
19/12/2011
Université Claude Bernard - Lyon I
Physique et Astrophysique
Physique Nucléaire Théorique
Dany Davesne et David Boilley
J. Meyer (président du jury)
G. Royer (rapporteur)
M. Oertel (rapporteur)
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