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The cross-sections of ψ(2 S) meson production in proton-proton collisions at s=13TeV are measured with a data sample collected by the LHCb detector corresponding to an integrated luminosity of 275pb-1. The production cross-sections for prompt ψ(2 S) mesons and those for ψ(2 S) mesons from b-hadron decays (ψ(2S)-from-b) are determined as functions of the transverse momentum, pT, and the rapidity, y, of the ψ(2 S) meson in the kinematic range 2<20GeV/c and 2.0 < y< 4.5. The production cross-sections integrated over this kinematic region are σ(promptψ(2S),13TeV)=1.430±0.005(stat)±0.099(syst)μb,σ(ψ(2S)-from-b,13TeV)=0.426±0.002(stat)±0.030(syst)μb.A new measurement of ψ(2 S) production cross-sections in pp collisions at s=7TeV is also performed using data collected in 2011, corresponding to an integrated luminosity of 614pb-1. The integrated production cross-sections in the kinematic range 3.5<14GeV/c and 2.0 < y< 4.5 are σ(promptψ(2S),7TeV)=0.471±0.001(stat)±0.025(syst)μb,σ(ψ(2S)-from-b,7TeV)=0.126±0.001(stat)±0.008(syst)μb.All results show reasonable agreement with theoretical calculations.
Aaij, R., Beteta, C., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C., Ajaltouni, Z., et al. (2020). Measurement of ψ(2 S) production cross-sections in proton-proton collisions at √s=7 and 13TeV. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 80(3) [10.1140/epjc/s10052-020-7638-y].
Measurement of ψ(2 S) production cross-sections in proton-proton collisions at √s=7 and 13TeV
Aaij R.;Beteta C. A.;Adeva B.;Adinolfi M.;Aidala C. A.;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.;Amerio S.;Amhis Y.;An L.;Anderlini L.;Andreassi G.;Andreotti M.;Andrews J. E.;Archilli F.;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.;Batozskaya V.;Batsukh B.;Battig A.;Battista V.;Bay A.;Beddow J.;Bedeschi F.;Bediaga I.;Beiter A.;Bel L. J.;Belin S.;Beliy N.;Bellee V.;Belloli N.;Belous K.;Belyaev I.;Bencivenni G.;Ben-Haim E.;Benson S.;Beranek S.;Berezhnoy A.;Bernet R.;Berninghoff D.;Bertholet E.;Bertolin A.;Betancourt C.;Betti F.;Bettler M. O.;Bezshyiko I.;Bhasin S.;Bhom J.;Bieker M. S.;Bifani S.;Billoir P.;Birnkraut A.;Bizzeti A.;Bjorn M.;Blago M. P.;Blake T.;Blanc F.;Blusk S.;Bobulska D.;Bocci V.;Garcia O. 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L.;Lefevre R.;Leflat A.;Lemaitre F.;Leroy O.;Lesiak T.;Leverington B.;Li P. -R.;Li Y.;Li Z.;Liang X.;Likhomanenko T.;Lindner R.;Lionetto F.;Lisovskyi V.;Liu G.;Liu X.;Loh D.;Loi A.;Longstaff I.;Lopes J. H.;Loustau G.;Lovell G. H.;Lucchesi D.;Martinez M. L.;Luo Y.;Lupato A.;Luppi E.;Lupton O.;Lusiani A.;Lyu X.;Machefert F.;Maciuc F.;Macko V.;Mackowiak P.;Maddrell-Mander S.;Maev O.;Maguire K.;Maisuzenko D.;Majewski M. W.;Malde S.;Malecki B.;Malinin A.;Maltsev T.;Malygina H.;Manca G.;Mancinelli G.;Marangotto D.;Maratas J.;Marchand J. F.;Marconi U.;Benito C. M.;Marinangeli M.;Marino P.;Marks J.;Marshall P. J.;Martellotti G.;Martinelli M.;Santos D. M.;Vidal F. M.;Massafferri A.;Materok M.;Matev R.;Mathad A.;Mathe Z.;Matteuzzi C.;Mattioli K. R.;Mauri A.;Maurice E.;Maurin B.;McCann M.;McNab A.;McNulty R.;Mead J. V.;Meadows B.;Meaux C.;Meinert N.;Melnychuk D.;Merk M.;Merli A.;Michielin E.;Milanes D. A.;Millard E.;Minard M. -N.;Mineev O.;Minzoni L.;Mitzel D. S.;Modden A.;Mogini A.;Moise R. 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P.;Perazzini S.;Pereima D.;Perret P.;Pescatore L.;Petridis K.;Petrolini A.;Petrov A.;Petrucci S.;Petruzzo M.;Pietrzyk B.;Pietrzyk G.;Pikies M.;Pili M.;Pinci D.;Pinzino J.;Pisani F.;Piucci A.;Placinta V.;Playfer S.;Plews J.;Casasus M. P.;Polci F.;Lener M. P.;Poluektov A.;Polukhina N.;Polyakov I.;Polycarpo E.;Pomery G. J.;Ponce S.;Popov A.;Popov D.;Poslavskii S.;Price E.;Prisciandaro J.;Prouve C.;Pugatch V.;Navarro A. P.;Pullen H.;Punzi G.;Qian W.;Qin J.;Quagliani R.;Quintana B.;Raab N. V.;Rachwal B.;Rademacker J. H.;Rama M.;Pernas M. R.;Rangel M. S.;Ratnikov F.;Raven G.;Salzgeber M. R.;Reboud M.;Redi F.;Reichert S.;Reiss F.;Alepuz C. R.;Ren Z.;Renaudin V.;Ricciardi S.;Richards S.;Rinnert K.;Robbe P.;Robert A.;Rodrigues A. B.;Rodrigues E.;Lopez J. A. R.;Roehrken M.;Roiser S.;Rollings A.;Romanovskiy V.;Vidal A. R.;Roth J. D.;Rotondo M.;Rudolph M. S.;Ruf T.;Vidal J. R.;Silva J. J. S.;Sagidova N.;Saitta B.;Guimaraes V. S.;Gras C. S.;Mayordomo C. S.;Sedes B. S.;Santacesaria R.;Rios C. S.;Santimaria M.;Santovetti E.;Sarpis G.;Sarti A.;Satriano C.;Satta A.;Saur M.;Savrina D.;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.;Semennikov A.;Sepulveda E. S.;Sergi A.;Serra N.;Serrano J.;Sestini L.;Seuthe A.;Seyfert P.;Shapkin M.;Shears T.;Shekhtman L.;Shevchenko V.;Shmanin E.;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.;Storaci B.;Stracka S.;Stramaglia M. E.;Straticiuc M.;Straumann U.;Strokov S.;Sun J.;Sun L.;Sun Y.;Swientek K.;Szabelski A.;Szumlak T.;Szymanski M.;Tang Z.;Tekampe T.;Tellarini G.;Teubert F.;Thomas E.;Tilley M. J.;Tisserand V.;T'Jampens S.;Tobin M.;Tolk S.;Tomassetti L.;Tonelli D.;Tou D. Y.;Aoude R. T. J.;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.;Beuzekom M.;Herwijnen E.;Tilburg J.;Veghel M.;Gomez R. V.;Regueiro P. V.;Sierra C. V.;Vecchi S.;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.;Vitti M.;Volkov V.;Vollhardt A.;Bruch D. V.;Voneki B.;Vorobyev A.;Vorobyev V.;Voropaev N.;Waldi R.;Walsh J.;Wang J.;Wang M.;Wang Y.;Wang Z.;Ward D. R.;Wark H. M.;Watson N. K.;Websdale D.;Weiden A.;Weisser C.;Whitehead M.;Wilkinson G.;Wilkinson M.;Williams I.;Williams M.;Williams M. R. J.;Williams T.;Wilson F. F.;Winn M.;Wislicki W.;Witek M.;Wormser G.;Wotton S. A.;Wyllie K.;Xiao D.;Xie Y.;Xu A.;Xu M.;Xu Q.;Xu Z.;Xu Z.;Yang Z.;Yang Z.;Yao Y.;Yeomans L. E.;Yin H.;Yu J.;Yuan X.;Yushchenko O.;Zarebski K. A.;Zavertyaev M.;Zhang D.;Zhang L.;Zhang W. C.;Zhang Y.;Zhelezov A.;Zheng Y.;Zhu X.;Zhukov V.;Zonneveld J. B.;Zucchelli S.
2020
Abstract
The cross-sections of ψ(2 S) meson production in proton-proton collisions at s=13TeV are measured with a data sample collected by the LHCb detector corresponding to an integrated luminosity of 275pb-1. The production cross-sections for prompt ψ(2 S) mesons and those for ψ(2 S) mesons from b-hadron decays (ψ(2S)-from-b) are determined as functions of the transverse momentum, pT, and the rapidity, y, of the ψ(2 S) meson in the kinematic range 2<20GeV/c and 2.0 < y< 4.5. The production cross-sections integrated over this kinematic region are σ(promptψ(2S),13TeV)=1.430±0.005(stat)±0.099(syst)μb,σ(ψ(2S)-from-b,13TeV)=0.426±0.002(stat)±0.030(syst)μb.A new measurement of ψ(2 S) production cross-sections in pp collisions at s=7TeV is also performed using data collected in 2011, corresponding to an integrated luminosity of 614pb-1. The integrated production cross-sections in the kinematic range 3.5<14GeV/c and 2.0 < y< 4.5 are σ(promptψ(2S),7TeV)=0.471±0.001(stat)±0.025(syst)μb,σ(ψ(2S)-from-b,7TeV)=0.126±0.001(stat)±0.008(syst)μb.All results show reasonable agreement with theoretical calculations.
Aaij, R., Beteta, C., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C., Ajaltouni, Z., et al. (2020). Measurement of ψ(2 S) production cross-sections in proton-proton collisions at √s=7 and 13TeV. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 80(3) [10.1140/epjc/s10052-020-7638-y].
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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.