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Soutoul, A.; Casse, M.; Juliusson, E.
CEA Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France). Service d'Electronique Physique1975
CEA Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France). Service d'Electronique Physique1975
AbstractAbstract
[en] The time delay between the nucleosynthesis of the elements observed in the cosmic rays and the onset of their acceleration is of critical importance for the discussion of the origin of the cosmic radiation and will affect its composition. Fe, Co and Ni isotopes illustrate this point. The presence of iron group nuclei in the galaxy is believed to be mainly due to explosive nucleo-synthesis. This process does not produce iron directly, but the proton rich progenitors 56Ni and 57Ni. If these isotopes survive the ejection from the exploding star they decay to thei stable isobar. 57Ni decays quickly to 57Co, 56Ni and 57Co can only decay to 56Fe and 57Ni via electron capture with a half life of 6.1 days and 270 days respectively. If the cosmic rays are accelerated to relativistic energies quickly after their synthesis, these decay modes are prevented, leading to large differences in the Ni/Fe and Co/Fe ratio in the cosmic rays and the solar system abundances. From existing data on the nickel, cobalt and iron abundances in the cosmic rays it is concluded that more than a few weeks and most likely more than a year elapses between the synthesis of the cosmic ray nuclei and their acceleration
[fr]
Le delai de temps entre la nucleosynthese des elements observes dans les rayons cosmiques et leur mise en acceleration est d'une importance critique pour la discussion sur l'origine du rayonnement cosmique et affecte sa composition. Fe, Co et Ni illustreront ce point. La presence de noyaux du groupe du Fe dans la galaxie est principalement due aux nucleosyntheses explosives. Ce processus ne produit pas directement du fer mais les noyaux parents riches en protons 56Ni et 57Ni. Si ces isotopes survivent a l'ejection de l'etoile explosante ils decroissent vers leur isobare stable. 57Ni se desintegre rapidement en 57Co, 56Ni et 57Co peuvent seulement decroitre en 56Fe et 57Ni via capture electronique avec une demi-vie de 6,1 jours et 270 jours respectivement. Si les rayons cosmiques sont acceleres aux energies relativistes rapidement apres leur synthese, ces modes de desintegration sont empeches, menant a de grandes differences dans les rapports Ni/Fe et Co/Fe dans les rayons cosmiques et le systeme solaire. Des donnees existantes sur les abondances en nickel, cobalt et fer des rayons cosmiques on conclut que plus de quelques semaines et meme plus d'une annee s'ecoulent entre la synthese des noyaux des rayons cosmiques et leur accelerationPrimary Subject
Source
1975; 4 p; 14. International cosmic ray conference; Garching, near Muenchen, F.R. Germany; 15 Aug 1975
Record Type
Report
Literature Type
Conference
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