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We present measurements of the total production rates and momentum distributions of the charmed baryon Lambda(+)(c) in e(+)e(-)-> hadrons at a center-of-mass energy of 10.54 GeV and in Upsilon(4S) decays. In hadronic events at 10.54 GeV, charmed hadrons are almost exclusively leading particles in e(+)e(-)-> cc events, allowing direct studies of c-quark fragmentation. We measure a momentum distribution for Lambda(+)(c) baryons that differs significantly from those measured previously for charmed mesons. Comparing with a number of models, we find none that can describe the distribution completely. We measure an average scaled momentum of < x(p)>=0.574 +/- 0.009 and a total rate of N-Lambda c(qq)=0.057 +/- 0.002(exp.)+/- 0.015(BF) Lambda(+)(c) per hadronic event, where the experimental error is much smaller than that due to the branching fraction into the reconstructed decay mode, pK(-)pi(+). In Upsilon(4S) decays we measure a total rate of N-Lambda c(Upsilon)=0.091 +/- 0.006(exp.)+/- 0.024(BF) per Upsilon(4S) decay, and find a much softer momentum distribution than expected from B decays into a Lambda(+)(c) plus an antinucleon and one to three pions.
Inclusive Lambda(+)(c) production in e(+)e(-) annihilations at root s=10.54 GeV and in Y(4S) decays
We present measurements of the total production rates and momentum distributions of the charmed baryon Lambda(+)(c) in e(+)e(-)-> hadrons at a center-of-mass energy of 10.54 GeV and in Upsilon(4S) decays. In hadronic events at 10.54 GeV, charmed hadrons are almost exclusively leading particles in e(+)e(-)-> cc events, allowing direct studies of c-quark fragmentation. We measure a momentum distribution for Lambda(+)(c) baryons that differs significantly from those measured previously for charmed mesons. Comparing with a number of models, we find none that can describe the distribution completely. We measure an average scaled momentum of < x(p)>=0.574 +/- 0.009 and a total rate of N-Lambda c(qq)=0.057 +/- 0.002(exp.)+/- 0.015(BF) Lambda(+)(c) per hadronic event, where the experimental error is much smaller than that due to the branching fraction into the reconstructed decay mode, pK(-)pi(+). In Upsilon(4S) decays we measure a total rate of N-Lambda c(Upsilon)=0.091 +/- 0.006(exp.)+/- 0.024(BF) per Upsilon(4S) decay, and find a much softer momentum distribution than expected from B decays into a Lambda(+)(c) plus an antinucleon and one to three pions.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/183047
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2021-2023 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.