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. Résumé, normal" de 36 S. Le 34 Si présente un appauvrissement de sa densité centrale qui créé une dérivée centrale non nulle et impliquerait un changement de l'intensité de l'interaction spin-orbite pour les orbites intérieures comme les orbites p (L = 1) Effectuer des réactions de transfert (d,p) permet de déduire l'écart en énergie entre les partenaires spin-orbite p 3 Selon les modèles, l'écart spin-orbite varie de 7% (interaction VlowK) à 70% (modèle champ moyen relativiste) entre le 36 S et le 34 Si Les particules incidentes sont suivies avec 2 détecteurs gazeux CATS. Les protons émis durant la réaction sont identifiés par 4 détecteurs Silicium segmentés (MUST2) placés aux angles arrières. Les 4 détecteurs EXOGAM (détecteur Germanium segmenté) ont détectés les photons émis en coïncidence. Les noyaux produits sont identifiés avec une chambre à ionisation et un détecteur plastique, Les faisceaux de 36 S et 34 Si, produit avec le spectromètre LISE à 20A.MeV, ont été envoyé sur une cible de CD 2 Les spectres d'énergie d'excitation du 35 Si et du 37 S ont été déterminés jusqu'à environ 7 MeV. Les facteurs spectroscopiques et les énergies des états p et f ont été mesurés pour la première fois dans le 35 Si. Ces deux noyaux montrent de fortes similarités pour les états f 7/2 et f 5/2 , alors que l'écart en énergie des états p 3