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The decay-time-dependent CP asymmetry in Bs0→J/ψK+K- decays is measured using proton-proton collision data, corresponding to an integrated luminosity of 1.9 fb-1, collected with the LHCb detector at a centre-of mass energy of 13 TeV in 2015 and 2016. Using a sample of approximately 117 000 signal decays with an invariant K + K-mass in the vicinity of the f(1020) resonance, the CP-violating phase fs is measured, along with the difference in decay widths of the light and heavy mass eigenstates of the B0 s-B0s system, ΔΓs. The difference of the average B0s and B0 meson decay widths, Γs−Γd, is determined using in addition a sample of B0→J/ψK+π− decays. The values obtained are phis =-0.083 +/- 0.041 +/- 0.006 rad, ΔΓs = 0.077 +/- 0.008 +/- 0.003 ps-1 and Γs−Γd= -0.0041 +/- 0.0024 +/- 0.0015 ps-1, where the first uncertainty is statistical and the second systematic. These are the most precise single measurements of these quantities to date and are consistent with expectations based on the Standard Model and with a previous LHCb analysis of this decay using data recorded at centre-of-mass energies 7 and 8 TeV. Finally, the results are combined with recent results from B0s→J/ψπ+π− decays obtained using the same dataset as this analysis, and with previous independent LHCb results.
Aaij, R., Beteta, C., Ackernley, T., Adeva, B., Adinolfi, M., Afsharnia, H., et al. (2019). Updated measurement of time-dependent CP -violating observables in Bs0→J/ψK+K- decays. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 79(8) [10.1140/epjc/s10052-019-7159-8].
Updated measurement of time-dependent CP -violating observables in Bs0→J/ψK+K- decays
Aaij R.;Beteta C. A.;Ackernley T.;Adeva B.;Adinolfi M.;Afsharnia H.;Aidala C. A.;Aiola S.;Ajaltouni Z.;Akar S.;Albicocco P.;Albrecht J.;Alessio F.;Alexander M.;Albero A. A.;Alkhazov G.;Cartelle P. A.;Jr A. A. A.;Amato S.;Amhis Y.;An L.;Anderlini L.;Andreassi G.;Andreotti M.;Archilli F.;d'Argent P.;Romeu J. A.;Artamonov A.;Artuso M.;Arzymatov K.;Aslanides E.;Atzeni M.;Audurier B.;Bachmann S.;Back J. J.;Baker S.;Balagura V.;Baldini W.;Baranov A.;Barlow R. J.;Barsuk S.;Barter W.;Bartolini M.;Baryshnikov F.;Bassi G.;Batozskaya V.;Batsukh B.;Battig A.;Battista V.;Bay A.;Becker M.;Bedeschi F.;Bediaga I.;Beiter A.;Bel L. J.;Belavin V.;Belin S.;Beliy N.;Bellee V.;Belous K.;Belyaev I.;Ben-Haim E.;Bencivenni G.;Benson S.;Beranek S.;Berezhnoy A.;Bernet R.;Berninghoff D.;Bertholet E.;Bertolin A.;Betancourt C.;Betti F.;Bettler M. O.;Beuzekom M.;Bezshyiko I.;Bhasin S.;Bhom J.;Bieker M. S.;Bifani S.;Billoir P.;Birnkraut A.;Bizzeti A.;Bjorn M.;Blago M. 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B.;Cogan J.;Cogneras E.;Cojocariu L.;Collins P.;Colombo T.;Comerma-Montells A.;Contu A.;Cooke N.;Coombs G.;Coquereau S.;Corti G.;Sobral C. M. C.;Couturier B.;Cowan G. A.;Craik D. C.;Crocombe A.;Torres M. C.;Currie R.;D'Ambrosio C.;Da Silva C. L.;Dall'Occo E.;Dalseno J.;Danilina A.;Davis A.;De Aguiar Francisco O.;De Bruyn K.;De Capua S.;De Cian M.;De Miranda J. M.;De Paula L.;De Serio M.;De Simone P.;Dean C. T.;Dean W.;Decamp D.;Buono L. D.;Delaney B.;Dembinski H. -P.;Demmer M.;Dendek A.;Denysenko V.;Derkach D.;Deschamps O.;Desse F.;Dettori F.;Dey B.;Canto A. D.;Nezza P. D.;Didenko S.;Dijkstra H.;Dordei F.;Dorigo M.;Suarez A. D.;Douglas L.;Dovbnya A.;Dreimanis K.;Dudek M. W.;Dufour L.;Dujany G.;Durante P.;Durham J. M.;Dutta D.;Dzhelyadin R.;Dziewiecki M.;Dziurda A.;Dzyuba A.;Easo S.;Egede U.;Egorychev V.;Eidelman S.;Eisenhardt S.;Ek-In S.;Ekelhof R.;Eklund L.;Ely S.;Ene A.;Escher S.;Esen S.;Evans T.;Falabella A.;Fan J.;Farley N.;Farry S.;Fazzini D.;Declara P. F.;Prieto A. 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J.;Martellotti G.;Martinazzoli L.;Martinelli M.;Santos D. M.;Vidal F. M.;Massafferri A.;Materok M.;Matev R.;Mathad A.;Mathe Z.;Matiunin V.;Matteuzzi C.;Mattioli K. R.;Mauri A.;Maurice E.;McCann M.;Mcconnell L.;McNab A.;McNulty R.;Mead J. V.;Meadows B.;Meaux C.;Meinert N.;Melnychuk D.;Meloni S.;Merk M.;Merli A.;Michielin E.;Milanes D. A.;Millard E.;Minard M. -N.;Mineev O.;Minzoni L.;Mitchell S. E.;Mitreska B.;Mitzel D. S.;Mogini A.;Moise R. D.;Mombacher T.;Monroy I. A.;Monteil S.;Morandin M.;Morello G.;Morello M. J.;Moron J.;Morris A. B.;Morris A. G.;Mountain R.;Mu H.;Muheim F.;Mukherjee M.;Mulder M.;Murphy C. H.;Murray D.;Modden A.;Muller D.;Muller J.;Muller K.;Muller V.;Naik P.;Nakada T.;Nandakumar R.;Nandi A.;Nanut T.;Nasteva I.;Needham M.;Neri N.;Neubert S.;Neufeld N.;Newcombe R.;Nguyen T. D.;Nguyen-Mau C.;Niel E. M.;Nieswand S.;Nikitin N.;Nolte N. S.;O'Hanlon D. P.;Oblakowska-Mucha A.;Obraztsov V.;Ogilvy S.;Oldeman R.;Onderwater C. J. G.;Osborn J. D.;Ossowska A.;Goicochea J. M. 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B.;Rodrigues E.;Lopez J. A. R.;Roehrken M.;Roiser S.;Rollings A.;Romanovskiy V.;Lamas M. R.;Vidal A. R.;Roth J. D.;Rotondo M.;Rudolph M. S.;Ruf T.;Vidal J. R.;Ryzka J.;Silva J. J. S.;Sagidova N.;Saitta B.;Gras C. S.;Mayordomo C. S.;Sedes B. S.;Santacesaria R.;Rios C. S.;Santangelo P.;Santimaria M.;Santovetti E.;Sarpis G.;Sarti A.;Satriano C.;Satta A.;Saur M.;Savrina D.;Smead L. G. S.;Schael S.;Schellenberg M.;Schiller M.;Schindler H.;Schmelling M.;Schmelzer T.;Schmidt B.;Schneider O.;Schopper A.;Schreiner H. F.;Schubiger M.;Schulte S.;Schune M. H.;Schwemmer R.;Sciascia B.;Sciubba A.;Sellam S.;Semennikov A.;Sergi A.;Serra N.;Serrano J.;Sestini L.;Seuthe A.;Seyfert P.;Shangase D. M.;Shapkin M.;Shears T.;Shekhtman L.;Shevchenko V.;Shmanin E.;Shupperd J. D.;Siddi B. G.;Coutinho R. S.;de Oliveira L. S.;Simi G.;Simone S.;Skiba I.;Skidmore N.;Skwarnicki T.;Slater M. W.;Smeaton J. G.;Smith E.;Smith I. T.;Smith M.;Soares M.;Lavra L. S.;Sokoloff M. D.;Soler F. J. P.;De Paula B. S.;Spaan B.;Norella E. S.;Spradlin P.;Stagni F.;Stahl M.;Stahl S.;Stefko P.;Stefkova S.;Steinkamp O.;Stemmle S.;Stenyakin O.;Stepanova M.;Stevens H.;Stocchi A.;Stone S.;Stracka S.;Stramaglia M. E.;Straticiuc M.;Straumann U.;Strokov S.;Sun J.;Sun L.;Sun Y.;Svihra P.;Swientek K.;Szabelski A.;Szumlak T.;Szymanski M.;T'Jampens S.;Taneja S.;Tang Z.;Tekampe T.;Tellarini G.;Teubert F.;Thomas E.;Thomson K. A.;Tilburg J.;Tilley M. J.;Tisserand V.;Tobin M.;Tolk S.;Tomassetti L.;Tonelli D.;Tou D. Y.;Tournefier E.;Traill M.;Tran M. T.;Trisovic A.;Tsaregorodtsev A.;Tuci G.;Tully A.;Tuning N.;Ukleja A.;Usachov A.;Ustyuzhanin A.;Uwer U.;Vagner A.;Vagnoni V.;Valassi A.;Valat S.;Valenti G.;Hecke H. V.;Hulse C. B. V.;Gomez R. V.;Regueiro P. V.;Vecchi S.;Veghel M.;Velthuis J. J.;Veltri M.;Venkateswaran A.;Vernet M.;Veronesi M.;Vesterinen M.;Barbosa J. V. V.;Vieira D.;Diaz M. V.;Viemann H.;Vilasis-Cardona X.;Vitkovskiy A.;Volkov V.;Vollhardt A.;Bruch D. 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2019
Abstract
The decay-time-dependent CP asymmetry in Bs0→J/ψK+K- decays is measured using proton-proton collision data, corresponding to an integrated luminosity of 1.9 fb-1, collected with the LHCb detector at a centre-of mass energy of 13 TeV in 2015 and 2016. Using a sample of approximately 117 000 signal decays with an invariant K + K-mass in the vicinity of the f(1020) resonance, the CP-violating phase fs is measured, along with the difference in decay widths of the light and heavy mass eigenstates of the B0 s-B0s system, ΔΓs. The difference of the average B0s and B0 meson decay widths, Γs−Γd, is determined using in addition a sample of B0→J/ψK+π− decays. The values obtained are phis =-0.083 +/- 0.041 +/- 0.006 rad, ΔΓs = 0.077 +/- 0.008 +/- 0.003 ps-1 and Γs−Γd= -0.0041 +/- 0.0024 +/- 0.0015 ps-1, where the first uncertainty is statistical and the second systematic. These are the most precise single measurements of these quantities to date and are consistent with expectations based on the Standard Model and with a previous LHCb analysis of this decay using data recorded at centre-of-mass energies 7 and 8 TeV. Finally, the results are combined with recent results from B0s→J/ψπ+π− decays obtained using the same dataset as this analysis, and with previous independent LHCb results.
Aaij, R., Beteta, C., Ackernley, T., Adeva, B., Adinolfi, M., Afsharnia, H., et al. (2019). Updated measurement of time-dependent CP -violating observables in Bs0→J/ψK+K- decays. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 79(8) [10.1140/epjc/s10052-019-7159-8].
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simulazione ASN
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 598/2018 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.