2014 Le potentiel quantique de l'état B 303A0+ou de l'iode, s'étendant depuis le niveau fondamental 03C5 = 0 jusqu'au niveau 03C5 = 80 (soit 99,96 % du puits de potentiel), a été déterminé à l'aide d'une méthode variationnelle (IPA). L'analyse de la branche externe de ce potentiel fait appel au développement multipolaire de l'énergie d'interaction limité au terme C10/R1003BD; l'énergie d'échange Vex(R) et les effets hyperfins étant négligés. Dans la région analysée (entre 7 et 12 Å), l'énergie d'échange Vex(R) estimée est faible et pourrait même être contrebalancée par la contribution du terme C12/R1203BD; de plus, l'énergie de la limite de dissociation De ainsi que les valeurs des coefficients Cn sont pratiquement insensibles au nombre de points tournants considérés. Les valeurs de De et de Cn sont trouvées respectivement égales à : De = 4 381,2492 ± 0,001 cm-1 C5 = 3,161(33) 105 cm-1 Å5 C6 = 1,506(43) 106 cm-1 Å6 C8 = 0,248(14) 108 cm-1 Å8 C1o ~ 0, 042(3) 1010cm-1 Å10 , où les incertitudes sont celles correspondant uniquement aux erreurs d'ajustement obtenues à partir des points tournants calculés par la méthode IPA.
L'étude à haute résolution du spectre d'étincelle de l'isotope 229 du thorium, dans le domaine infra-rouge situé entre 1 et 3 μ, a été effectuée par spectrométrie de Fourier. La détermination des fonctions d'onde des configurations paires (ds2, d2 s, d3) et impaires (fd2, fds, fs2), a permis de calculer les constantes hyperfines des électrons a7s, a6d, b6d, a5f et b 5f relatives à ces deux groupes de configurations, les données expérimentales étant les valeurs des constantes hyperfines A et B de vingt niveaux que nous avons pu atteindre. On en déduit la valeur du moment magnétique trouvé égal à μ229 = (+ 0,45 ± 0,04) μ N, ainsi que l'ordre de grandeur du moment quadrupolaire (Q229 = + 4,3 barns à 20 % près)
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