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Astrophysique Nucléaire

    Nous appliquons le formalisme de la matrice R pour l'étude des réactions à interêt astrophysique. Cette méthode a un champ d'application large en physique nucléaire, en physique atomique et en physique moléculaire. Le but principal de cette méthode en physique nucléaire de basses énergies est de paramétrer des grandeurs connues expérimentalement, comme les sections efficaces ou les déphasages avec un petit nombre de paramètres, et d'utiliser ces paramètres pour faire une extrapolation aux énergies stellaires. Nous avons étudié les réactions $^3$He(n,p)$^3$H et $^7$Be(n,p)$^7$Li qui jouent un rôle important à la fois en Physique Nucléaire et en Astrophysique. Ce travail a été accepté afin d'être publié dans un journal de physique.
En collaboration avec P. Descouvemont (FNRS, ULB), A. Adahchour a participé à une analyse de taux de réactions thermonucléaires impliquées dans la nucléosynthèse primordiale. Ce travail servira de base à un modèle d'évolution stellaire développé par un groupe d'astrophysiciens français A. Coc (CSNSM Orsay), M. Cassé (IAP Paris), et E. Vangioni-Flam (IAP Paris) afin de recalculer la densité de matière baryonique de l'univers. La méthode qui a rencontré plus de succès dans ce sens est la méthode dite "Standard Big-Bang nucleosynthesis" (SBBN), qui permet de calculer l'abondance de quelques éléments plus lourds que l'hydrogène tels que D, $^3$He, $^4$He et $^7$Li. Les réactions nucléaires responsables de la production et de la destruction de ces éléments sont relativement bien connues. Il existe essentiellement trois compilations consacrées à l'analyse de taux de réactions thermonucléaires impliquées dans la nucléosynthèse primordiale: la compilation de Caltech qui traite pratiquement tous les noyaux utiles à la nucléosynthèse jusque A=28, le travail de Nollet et ses collaborateurs, et la compilation NACRE à laquelle les groupes PNTPM (ULB) et CSNSM (Orsay) ont activement contribué. Ce travail qui a été effectué, en grande partie, au sein du service de physique nucléaire théorique et physique mathématique, en collaboration avec P. Descouvemont (FNRS, ULB) est en cours de rédaction en vue d'une publication.

 


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zouhair 2003-01-17