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This article presents the first measurement of the ratio of branching fractions B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu) over bar (mu))/B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) pi(-)). Measurements in two control samples using the same technique B((B) over bar (0) -> D(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D(+) pi(-)) and B((B) over bar (0) -> D*(2010)(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D*(2010)(+) pi(-)) are also reported. The analysis uses data from an integrated luminosity of approximately 172 pb(-1) of p (p) over bar collisions at root s = 1: 96 TeV, collected with the CDF II detector at the Fermilab Tevatron. The relative branching fractions are measured to be B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu) over bar (mu))/B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) pi(-)) = 16.6 +/- 3.0(stat) +/- 1.0(syst) (+2.6)(-3.4) (PDG) +/- 0.3(EBR), B((B) over bar (0) -> D(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D(+) pi(-)) = 9.9 +/- 1.0(stat) +/- 0.6(syst) +/- 0.4(PDG) +/- 0.5(EBR), and B((B) over bar (0)-> D*(2010)(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D*(2010)(+) pi(-)) = 16.5 +/- 2.3(stat) +/- 0.6(syst) +/- 0.5(PDG) +/- 0.8(EBR). The uncertainties are from statistics (stat), internal systematics (syst), world averages of measurements published by the Particle Data Group or subsidiary measurements in this analysis (PDG), and unmeasured branching fractions estimated from theory (EBR), respectively. This article also presents measurements of the branching fractions of four new Lambda(0)(b) semileptonic decays: Lambda(0)(b) -> Lambda(c)(2595)(+) mu(-) (nu) over bar (mu), Lambda(0)(b) -> Lambda(c)(2625)(+) mu(-) (nu) over bar (mu), Lambda(0)(b) -> Sigma(c)(2425)(0) pi(+) mu(-) (nu) over bar (mu) , and Lambda(0)(b) -> Sigma(c)(2455)(++) pi(-) mu(-) (nu) over bar (mu), relative to the branching fraction of the Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu) over bar (mu) decay. Finally, the transverse-momentum distribution of Lambda(0)(b) baryons produced in p (p) over bar collisions is measured and found to be significantly different from that of (B) over bar (0) mesons, which results in a modification in the production crosssection ratio sigma(Lambda b0)/sigma((B) over bar0) with respect to the CDF I measurement.
First measurement of the ratio of branching fractions B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu)over-bar(mu))/B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) pi(-))
T. Aaltonen;J. Adelman;T. Akimoto;M. G. Albrow;B. A. Gonzalez;S. Amerio;D. Amidei;A. Anastassov;A. Annovi;J. Antos;G. Apollinari;A. Apresyan;T. Arisawa;A. Artikov;W. Ashmanskas;A. Attal;A. Aurisano;F. Azfar;P. Azzurri;W. Badgett;A. Barbaro Galtieri;V. E. Barnes;B. A. Barnett;V. Bartsch;G. Bauer;P. H. Beauchemin;F. Bedeschi;D. Beecher;S. Behari;G. Bellettini;J. Bellinger;D. Benjamin;A. Beretvas;J. Beringer;A. Bhatti;M. Binkley;D. Bisello;I. Bizjak;R. E. Blair;C. Blocker;B. Blumenfeld;A. Bocci;A. Bodek;V. Boisvert;G. Bolla;D. Bortoletto;J. Boudreau;A. Boveia;B. Brau;A. Bridgeman;L. Brigliadori;C. Bromberg;E. Brubaker;J. Budagov;H. S. Budd;S. Budd;S. Burke;K. Burkett;G. Busetto;P. Bussey;A. Buzatu;K. L. Byrum;S. Cabrera;C. Calancha;M. Campanelli;M. Campbell;F. Canelli;A. Canepa;B. Carls;D. Carlsmith;R. Carosi;S. Carrillo;S. Carron;B. Casal;M. Casarsa;A. Castro;P. Catastini;D. Cauz;V. Cavaliere;M. Cavalli Sforza;A. Cerri;L. Cerrito;S. H. Chang;Y. C. Chen;M. Chertok;G. Chiarelli;G. Chlachidze;F. Chlebana;K. Cho;D. Chokheli;J. P. Chou;G. Choudalakis;S. H. Chuang;K. Chung;W. H. Chung;Y. S. Chung;T. Chwalek;C. I. Ciobanu;CIOCCI, MARIA AGNESE;A. Clark;D. Clark;G. Compostella;M. E. Convery;J. Conway;M. Cordelli;G. Cortiana;C. A. Cox;D. J. Cox;F. Crescioli;C. C. Almenar;J. Cuevas;R. Culbertson;J. C. Cully;D. Dagenhart;M. Datta;T. Davies;P. d. Barbaro;S. D. Cecco;A. Deisher;G. D. Lorenzo;DELL'ORSO, MAURO;C. Deluca;L. Demortier;J. Deng;M. Deninno;P. F. Derwent;G. P. di;C. Dionisi;B. D. Ruzza;J. R. Dittmann;M. D'Onofrio;DONATI, SIMONE;P. Dong;J. Donini;T. Dorigo;S. Dube;J. Efron;A. Elagin;R. Erbacher;D. Errede;S. Errede;R. Eusebi;H. C. Fang;S. Farrington;W. T. Fedorko;R. G. Feild;M. Feindt;J. P. Fernandez;C. Ferrazza;R. Field;G. Flanagan;R. Forrest;M. J. Frank;M. Franklin;J. C. Freeman;I. Furic;M. Gallinaro;J. Galyardt;F. Garberson;J. E. Garcia;A. F. Garfinkel;K. Genser;H. Gerberich;D. Gerdes;A. Gessler;S. Giagu;V. Giakoumopoulou;P. Giannetti;K. Gibson;J. L. Gimmell;C. M. Ginsburg;N. Giokaris;M. Giordani;P. Giromini;M. Giunta;G. Giurgiu;V. Glagolev;D. Glenzinski;M. Gold;N. Goldschmidt;A. Golossanov;G. Gomez;G. Gomez Ceballos;M. Goncharov;O. Gonzalez;I. Gorelov;A. T. Goshaw;K. Goulianos;A. Gresele;S. Grinstein;C. Grosso Pilcher;R. C. Group;U. Grundler;J. G. da;Z. Gunay Unalan;C. Haber;K. Hahn;S. R. Hahn;E. Halkiadakis;B. Y. Han;J. Y. Han;F. Happacher;K. Hara;D. Hare;M. Hare;S. Harper;R. F. Harr;R. M. Harris;M. Hartz;K. Hatakeyama;C. Hays;M. Heck;A. Heijboer;J. Heinrich;C. Henderson;M. Herndon;J. Heuser;S. Hewamanage;D. Hidas;C. S. Hill;D. Hirschbuehl;A. Hocker;S. Hou;M. Houlden;S. C. Hsu;B. T. Huffman;R. E. Hughes;U. Husemann;M. Hussein;U. Husemann;J. Huston;J. Incandela;G. Introzzi;M. Iori;A. Ivanov;E. James;B. Jayatilaka;E. J. Jeon;M. K. Jha;S. Jindariani;W. Johnson;M. Jones;K. K. Joo;S. Y. Jun;J. E. Jung;T. R. Junk;T. Kamon;D. Kar;P. E. Karchin;Y. Kato;R. Kephart;J. Keung;V. Khotilovich;B. Kilminster;D. H. Kim;H. S. Kim;H. W. Kim;J. E. Kim;M. J. Kim;S. B. Kim;S. H. Kim;Y. K. Kim;N. Kimura;L. Kirsch;S. Klimenko;B. Knuteson;B. R. Ko;K. Kondo;D. J. Kong;J. Konigsberg;A. Korytov;A. V. Kotwal;M. Kreps;J. Kroll;D. Krop;N. Krumnack;M. Kruse;V. Krutelyov;T. Kubo;T. Kuhr;N. P. Kulkarni;M. Kurata;Y. Kusakabe;S. Kwang;A. T. Laasanen;S. Lami;S. Lammel;M. Lancaster;R. L. Lander;K. Lannon;A. Lath;G. Latino;I. Lazzizzera;T. LeCompte;E. Lee;H. S. Lee;S. W. Lee;S. Leone;J. D. Lewis;C. S. Lin;J. Linacre;M. Lindgren;E. Lipeles;A. Lister;D. O. Litvintsev;C. Liu;T. Liu;N. S. Lockyer;A. Loginov;M. Loreti;L. Lovas;D. Lucchesi;C. Luci;J. Lueck;P. Lujan;P. Lukens;G. Lungu;L. Lyons;J. Lys;R. Lysak;D. MacQueen;R. Madrak;K. Maeshima;K. Makhoul;T. Maki;P. Maksimovic;S. Malde;S. Malik;G. Manca;A. Manousakis Katsikakis;F. Margaroli;C. Marino;C. P. Marino;A. Martin;V. Martin;M. Martinez;R. Martinez Ballarin;T. Maruyama;P. Mastrandrea;T. Masubuchi;M. Mathis;M. E. Mattson;P. Mazzanti;K. S. McFarland;P. McIntyre;R. McNulty;A. Mehta;P. Mehtala;A. Menzione;P. Merkel;C. Mesropian;T. Miao;N. Miladinovic;R. Miller;C. Mills;M. Milnik;A. Mitra;G. Mitselmakher;H. Miyake;N. Moggi;C. S. Moon;R. Moore;M. J. Morello;J. Morlok;P. M. Fernandez;J. Mulmenstadt;A. Mukherjee;T. Muller;R. Mumford;P. Murat;M. Mussini;J. Nachtman;Y. Nagai;A. Nagano;J. Naganoma;K. Nakamura;I. Nakano;A. Napier;V. Necula;J. Nett;C. Neu;M. S. Neubauer;S. Neubauer;J. Nielsen;L. Nodulman;M. Norman;O. Norniella;E. Nurse;L. Oakes;S. H. Oh;Y. D. Oh;I. Oksuzian;T. Okusawa;R. Orava;S. P. Griso;E. Palencia;V. Papadimitriou;A. Papaikonomou;A. A. Paramonov;B. Parks;S. Pashapour;J. Patrick;G. Pauletta;M. Paulini;C. Paus;T. Peiffer;D. E. Pellett;A. Penzo;T. J. Phillips;G. Piacentino;E. Pianori;L. Pinera;K. Pitts;C. Plager;L. Pondrom;O. Poukhov;N. Pounder;F. Prakoshyn;A. Pronko;J. Proudfoot;F. Ptohos;E. Pueschel;PUNZI, GIOVANNI;J. Pursley;J. Rademacker;A. Rahaman;V. Ramakrishnan;N. Ranjan;I. Redondo;P. Renton;M. Renz;M. Rescigno;S. Richter;F. Rimondi;L. Ristori;A. Robson;T. Rodrigo;T. Rodriguez;E. Rogers;S. Rolli;R. Roser;M. Rossi;R. Rossin;P. Roy;A. Ruiz;J. Russ;V. Rusu;A. Safonov;W. K. Sakumoto;O. Salto;L. Santi;S. Sarkar;L. Sartori;K. Sato;A. Savoy Navarro;P. Schlabach;A. Schmidt;E. E. Schmidt;M. A. Schmidt;M. P. Schmidt;M. Schmitt;T. Schwarz;L. Scodellaro;A. Scribano;F. Scuri;A. Sedov;S. Seidel;Y. Seiya;A. Semenov;L. Sexton Kennedy;F. Sforza;A. Sfyrla;S. Z. Shalhout;T. Shears;P. F. Shepard;M. Shimojima;S. Shiraishi;M. Shochet;Y. Shon;I. Shreyber;A. Sidoti;P. Sinervo;A. Sisakyan;A. J. Slaughter;J. Slaunwhite;K. Sliwa;J. R. Smith;F. D. Snider;R. Snihur;A. Soha;S. Somalwar;V. Sorin;J. Spalding;T. Spreitzer;P. Squillacioti;M. Stanitzki;R. S. Denis;B. Stelzer;O. Stelzer Chilton;D. Stentz;J. Strologas;G. L. Strycker;D. Stuart;J. S. Suh;A. Sukhanov;I. Suslov;T. Suzuki;A. Taffard;R. Takashima;Y. Takeuchi;R. Tanaka;M. Tecchio;P. K. Teng;K. Terashi;R. J. Tesarek;J. Thom;A. S. Thompson;G. A. Thompson;E. Thomson;P. Tipton;P. Ttito Guzman;S. Tkaczyk;D. Toback;S. Tokar;K. Tollefson;T. Tomura;D. Tonelli;S. Torre;D. Torretta;P. Totaro;S. Tourneur;M. Trovato;S. Y. Tsai;Y. Tu;N. Turini;F. Ukegawa;S. Vallecorsa;N. v. Remortel;A. Varganov;E. Vataga;F. Vazquez;G. Velev;C. Vellidis;V. Veszpremi;M. Vidal;R. Vidal;I. Vila;R. Vilar;T. Vine;M. Vogel;I. Volobouev;G. Volpi;P. Wagner;R. G. Wagner;R. L. Wagner;W. Wagner;J. Wagner Kuhr;T. Wakisaka;R. Wallny;S. M. Wang;A. Warburton;D. Waters;M. Weinberger;J. Weinelt;W. C. Wester;B. Whitehouse;D. Whiteson;A. B. Wicklund;E. Wicklund;S. Wilbur;G. Williams;H. H. Williams;P. Wilson;B. L. Winer;P. Wittich;S. Wolbers;C. Wolfe;T. Wright;X. Wu;F. Wurthwein;S. M. Wynne;S. Xie;A. Yagil;K. Yamamoto;J. Yamaoka;U. K. Yang;Y. C. Yang;W. M. Yao;G. P. Yeh;J. Yoh;K. Yorita;T. Yoshida;G. B. Yu;I. Yu;S. S. Yu;J. C. Yun;L. Zanello;A. Zanetti;X. Zhang;Y. Zheng;S. Zucchelli
2009-01-01
Abstract
This article presents the first measurement of the ratio of branching fractions B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu) over bar (mu))/B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) pi(-)). Measurements in two control samples using the same technique B((B) over bar (0) -> D(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D(+) pi(-)) and B((B) over bar (0) -> D*(2010)(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D*(2010)(+) pi(-)) are also reported. The analysis uses data from an integrated luminosity of approximately 172 pb(-1) of p (p) over bar collisions at root s = 1: 96 TeV, collected with the CDF II detector at the Fermilab Tevatron. The relative branching fractions are measured to be B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu) over bar (mu))/B(Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) pi(-)) = 16.6 +/- 3.0(stat) +/- 1.0(syst) (+2.6)(-3.4) (PDG) +/- 0.3(EBR), B((B) over bar (0) -> D(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D(+) pi(-)) = 9.9 +/- 1.0(stat) +/- 0.6(syst) +/- 0.4(PDG) +/- 0.5(EBR), and B((B) over bar (0)-> D*(2010)(+) mu(-) (nu) over bar (mu))/B((B) over bar (0) -> D*(2010)(+) pi(-)) = 16.5 +/- 2.3(stat) +/- 0.6(syst) +/- 0.5(PDG) +/- 0.8(EBR). The uncertainties are from statistics (stat), internal systematics (syst), world averages of measurements published by the Particle Data Group or subsidiary measurements in this analysis (PDG), and unmeasured branching fractions estimated from theory (EBR), respectively. This article also presents measurements of the branching fractions of four new Lambda(0)(b) semileptonic decays: Lambda(0)(b) -> Lambda(c)(2595)(+) mu(-) (nu) over bar (mu), Lambda(0)(b) -> Lambda(c)(2625)(+) mu(-) (nu) over bar (mu), Lambda(0)(b) -> Sigma(c)(2425)(0) pi(+) mu(-) (nu) over bar (mu) , and Lambda(0)(b) -> Sigma(c)(2455)(++) pi(-) mu(-) (nu) over bar (mu), relative to the branching fraction of the Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c) mu(-) (nu) over bar (mu) decay. Finally, the transverse-momentum distribution of Lambda(0)(b) baryons produced in p (p) over bar collisions is measured and found to be significantly different from that of (B) over bar (0) mesons, which results in a modification in the production crosssection ratio sigma(Lambda b0)/sigma((B) over bar0) with respect to the CDF I measurement.
T., Aaltonen; J., Adelman; T., Akimoto; M. G., Albrow; B. A., Gonzalez; S., Amerio; D., Amidei; A., Anastassov; A., Annovi; J., Antos; G., Apollinari;...espandi
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Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 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.