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Using a data sample corresponding to an integrated luminosity of 2.0 fb-1, collected by the LHCb experiment, the production of the ηc(1 S) state in proton–proton collisions at a centre-of-mass energy of s=13TeV is studied in the rapidity range 2.0 < y< 4.5 and in the transverse momentum range 6.5<14.0GeV. The cross-section for prompt production of ηc(1 S) mesons relative to that of the J/ ψ meson is measured using the pp¯ decay mode and is found to be σηc(1S)/σJ/ψ=1.69±0.15±0.10±0.18. The quoted uncertainties are, in order, statistical, systematic and due to uncertainties on the branching fractions of the J/ψ→pp¯ and ηc→pp¯ decays. The prompt ηc(1 S) production cross-section is determined to be σηc(1S)=1.26±0.11±0.08±0.14μb, where the last uncertainty includes that on the J/ ψ meson cross-section. The ratio of the branching fractions of b-hadron decays to the ηc(1 S) and J/ ψ states is measured to be Bb→ηcX/Bb→J/ψX=0.48±0.03±0.03±0.05, where the last uncertainty is due to those on the branching fractions of the J/ψ→pp¯ and ηc→pp¯ decays. The difference between the J/ ψ and ηc(1 S) masses is also determined to be 113.0±0.7±0.1MeV, which is the most precise single measurement of this quantity to date.
Aaij, R., Beteta, C., Ackernley, T., Adeva, B., Adinolfi, M., Afsharnia, H., et al. (2020). Measurement of the ηc(1 S) production cross-section in p p collisions at √s=13TeV. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 80(3) [10.1140/epjc/s10052-020-7733-0].
Measurement of the ηc(1 S) production cross-section in p p collisions at √s=13TeV
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.;Alves 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.;Bernstein H. C.;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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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.;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. 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2020
Abstract
Using a data sample corresponding to an integrated luminosity of 2.0 fb-1, collected by the LHCb experiment, the production of the ηc(1 S) state in proton–proton collisions at a centre-of-mass energy of s=13TeV is studied in the rapidity range 2.0 < y< 4.5 and in the transverse momentum range 6.5<14.0GeV. The cross-section for prompt production of ηc(1 S) mesons relative to that of the J/ ψ meson is measured using the pp¯ decay mode and is found to be σηc(1S)/σJ/ψ=1.69±0.15±0.10±0.18. The quoted uncertainties are, in order, statistical, systematic and due to uncertainties on the branching fractions of the J/ψ→pp¯ and ηc→pp¯ decays. The prompt ηc(1 S) production cross-section is determined to be σηc(1S)=1.26±0.11±0.08±0.14μb, where the last uncertainty includes that on the J/ ψ meson cross-section. The ratio of the branching fractions of b-hadron decays to the ηc(1 S) and J/ ψ states is measured to be Bb→ηcX/Bb→J/ψX=0.48±0.03±0.03±0.05, where the last uncertainty is due to those on the branching fractions of the J/ψ→pp¯ and ηc→pp¯ decays. The difference between the J/ ψ and ηc(1 S) masses is also determined to be 113.0±0.7±0.1MeV, which is the most precise single measurement of this quantity to date.
Aaij, R., Beteta, C., Ackernley, T., Adeva, B., Adinolfi, M., Afsharnia, H., et al. (2020). Measurement of the ηc(1 S) production cross-section in p p collisions at √s=13TeV. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 80(3) [10.1140/epjc/s10052-020-7733-0].
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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.