Skip to main content
Log in

Fission of Bi, Pb, Au, Pt, Be, W and Ta induced by photons from coherent and incoherent bremsstrahlung of electrons up to 1000 MeV

Деление Bi, Pb, Au, Pt, Rе, W и Та, индуцированное фотонами когерентного и некогерентного тормозного излучения электронов с энергией до 1000 МэВ

  • Published:
Il Nuovo Cimento A (1965-1970)

Summary

The photofission yields of Bi, Pb, Au, Pt, Re, W and Ta have been measured by using a bremsstrahlung photon beam at maximum energies from 300 MeV to 1000 MeV. The fission fragments have been detected by means of glass sandwiches. The behaviour of the photofission cross-section has been deduced by applying an appropriate unfolding method to the results of the present experiment and to the data of previous measurements performed by a coherent photon beam. The cross-sections obtained for all the seven studied elements clearly show a first resonance at a photon energyk ≃ 340 keV and a second one centred atk ≃ 720 MeV, in good agreement with the position of the baryon resonances in the pion photoproduction. The resonant behaviour of the photofission cross-section is explained by assuming a photomesonic model of the photofission process and a nuclear fissility increasing with photon energy.

Riassunto

Sono state misurate le rese di fotoflssione di Bi, Pb, Au, Pt, Ee, W e Ta usando un fascio di fotoni da bremsstrahlung con energie massime fra 300 MeV e 1000 MeV. I frammenti di fissione sono stati rivelati mediante sandwich di vetro. L’andamento della sezione d’urto di fotoflssione è stato dedotto applicando un opportuno metodo di deconvoluzione ai risultati del presente esperimento e ai dati di precedenti misure eseguite con fotoni quasi monocromatici da bremsstrahlung coerente. Le sezioni d’urto ottenute per tutti gli elementi studiati mostrano chiaramente una prima risonanza ad energia dei fotonik ≃ 340 MeV ed una seconda risonanza centrata ad energiak ≃ 720 MeV, in buon accordo con la posizione delle risonanze barioniclie nella fotoproduzione di pioni da nucleoni. L’andamento risonante della sezione d’urto di fotofissione è spiegato ammettendo un modello fotomesonico del processo di fotoflssione ed una fissilità crescente con l’energia.

Резюме

Измеряется выход фотоделения Bi, Pb, Au, Pt, Re, W и Та, используя пучок тормозного излучения при максимальных энергиях от 300 МэВ до 1000 МэВ. Фрагменты деления детектируются с помощью стеклянных сэндвичей. Поведение поперечного сечения фотоделения выводятся посредством применения соответствующего метода развертывания к результатам настоящего эксперимента и к данным предыдущих измерений, проведенных с помощью когерентного фотонного пучка. Поперечные сечения, полученные для всех семи исследованных элементов, обнаруживают первый резонанс при энергии фотона k ≏ 340 МэВ и второй резонанс с центром при k ≏ 720 МэВ, что хорошо согласуется с положением барионных резонансов при фоторождении пионов. Резонансное поведение поперечного сечения фотоделения объяснается с помощью фотомезонной модели для процесса фотоделения и с помощью увеличения ядерной делимости с энергией фотона.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

  1. G. Bernardini, E. Reitz andE. Segbè:Phys. Rev.,90, 573 (1953).

    Article  ADS  Google Scholar 

  2. J. A. Jungeeman andH. M. Steiner:Phys. Rev.,106, 585 (1957).

    Article  ADS  Google Scholar 

  3. E. V. Minarik andV. A. Novikov:Sov. Phys. JETP,5, 253 (1957).

    Google Scholar 

  4. H. G. De Carvalho, A. Celano, G. Cortini, B. Rinzivillo andG. Ghigo:Nuovo Cimento,19, 187 (1961).

    Article  Google Scholar 

  5. H. G. De Cakvalho, G. Cortini, D. Del Giudice, G. Potenza, E. Rinzivillo andG. Ghigo:Nuovo Cimento,32, 1717 (1964).

    Google Scholar 

  6. F. Cabbonara, H. G. De Carvalho, E. Rinzivillo, E. Sassi andG. P. Murtas:Nucl. Phys.,73, 385 (1965).

    Article  Google Scholar 

  7. Yu. N. Ranyuk andP. V. Sorokin:Sov. J. Nucl. Phys.,5, 26 (1967).

    Google Scholar 

  8. A. V. Mitrofanova, Yu. N. Ranyuk andP. V. Sorokin:Sov. J. Nucl. Phys.,6, 512 (1968).

    Google Scholar 

  9. L. G. Moretto, E. C. Gatti, S. G. Thompson, J. T. Routti, J. H. Hesenberg, L. M. Middleman, M. E. Yearian andE. F. Hofstadter:Phys. Rev.,179, 1176 (1969).

    Article  ADS  Google Scholar 

  10. T. Methasiri:Nucl. Phys. A,158, 433 (1970).

    Article  ADS  Google Scholar 

  11. V. Emma, S. Lo Nigro andC. Milone:Lett. Nuovo Cimento,2, 117, 271 (1971).

    Article  Google Scholar 

  12. T. Methasiri andS. A. E. Johansson:Nucl. Phys. A,167, 97 (1971).

    Article  ADS  Google Scholar 

  13. Y. Wakuta:J. Phys. Soc. Jpn.,31, 12 (1971).

    Article  ADS  Google Scholar 

  14. G. A. Vartapetyan, N. A. Demekhina, V. I. Kasilov, Yu. N. Ranyuk, P. V. Sorokin andA. G. Khudaveedyan:Sov. J. Nucl. Phys.,14, 37 (1972).

    Google Scholar 

  15. G. Andersson, I. Blomqvist, B. Forkman, G. G. Jonsson, A. Järund, I. Kroon, K. Lindgren andB. Scheøder:Nucl. Phys. A,197, 44 (1972).

    Article  ADS  Google Scholar 

  16. P. David, J. Debrus, U. Kim, G. Kumbartzki, H. Mommsen, W. Soyez, K. H. Speidel andG. Stein:Nucl. Phys. A,197, 163 (1972).

    Article  ADS  Google Scholar 

  17. D. L. Phillips:J. Assoc. Comput. Mach.,9, 84 (1962).

    Article  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  18. S. Twomey:J. Assoc. Comput. Mach.,10, 97 (1963).

    Article  MATH  Google Scholar 

  19. B. C. Cook:Nucl. lustrum.,24, 256 (1963).

    Article  ADS  Google Scholar 

  20. V. F. Turchin, V. P. Kozlov andS. Malkevich:Sov. Phys. Usp.,13, 681 (1971).

    Article  ADS  Google Scholar 

  21. G. Bologna, V. Emma, A. S. Figuera, S. Lo Nigeo andC. Milone:Phys. Lett. B,52, 192 (1974).

    Article  ADS  Google Scholar 

  22. G. Bologna, V. Bellini, V. Emma, A. S. Figuera, S. Lo Nigro, C. Milone andG. S. Pappalardo:Nuovo Cimento A,35, 91 (1976).

    Article  ADS  Google Scholar 

  23. V. Bellini, V. Emma, A. S. Figuera, S. Lo Nigro, C. Milone, G. S. Pappalaedo andG. Bologna:Nuovo Cimento A,47, 529 (1978).

    Article  ADS  Google Scholar 

  24. V. Bellini, V. Emma, S. Lo Nigro, C. Milone, G. S. Pappalardo andG. Bologna:Nuovo Cimento A,55, 182 (1980).

    Article  ADS  Google Scholar 

  25. T. N. E. Greville: inMathematical Methods for Digital Computers, edited byRalston andH. S. Wilf, Vol. 2 (New York, N. Y., 1967), p. 156.

  26. A. Sard andS. Weintraub:A Book of Splines (New York, N. Y., 1971).

  27. V.F. Turchin andL. S. Turovceva:Sov. Math. Dokl.,14, 1430 (1973).

    MATH  Google Scholar 

  28. V. Bellini, S. Lo Nigro andG. S. Pappalardo:Lett. Nuovo Cimento,19, 611 (1977). H J. S. Levinger:Phys. Rev.,97, 970 (1955).

    Article  Google Scholar 

  29. M. Damashed andF. J. Gilman:Phys. Rev. D,1, 1319 (1970).

    Article  ADS  Google Scholar 

  30. V. Chaloupka, G. Bricman, A. Barbaro-Galteri, D. M. Chew, T. A. Lasinski, A. Rittenberg, A. H. Rosenfeld, T. G. Trippe, P. Uchiyama, N. Barash-Schmidt, P. Söding andM. Roos:Phys. Lett. B,50, 1 (1974).

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

To speed up publication, the authors of this paper have agreed to not receive the proofs for correction.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Bellini, V., Emma, V., Lo Nigro, S. et al. Fission of Bi, Pb, Au, Pt, Be, W and Ta induced by photons from coherent and incoherent bremsstrahlung of electrons up to 1000 MeV. Nuov Cim A 71, 229–244 (1982). https://doi.org/10.1007/BF02816731

Download citation

  • Received:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02816731

Navigation