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The shape of the Bs0→Ds∗−μ+νμ differential decay rate is obtained as a function of the hadron recoil parameter using proton-proton collision data at a centre-of-mass energy of 13 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 1.7 fb−1 collected by the LHCb detector. The Bs0→Ds∗−μ+νμ decay is reconstructed through the decays Ds∗−→Ds−γ and Ds−→K−K+π−. The differential decay rate is fitted with the Caprini-Lellouch-Neubert (CLN) and Boyd-Grinstein-Lebed (BGL) parametrisations of the form factors, and the relevant quantities for both are extracted. [Figure not available: see fulltext.]
Aaij, R., Abellan Beteta, C., Ackernley, T., Adeva, B., Adinolfi, M., Afsharnia, H., et al. (2020). Measurement of the shape of the Bs0→Ds∗− μ+ νμ differential decay rate. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2020(12) [10.1007/JHEP12(2020)144].
Measurement of the shape of the Bs0→Ds∗− μ+ νμ differential decay rate
Aaij R.;Abellan Beteta C.;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.;Alfonso Albero A.;Aliouche Z.;Alkhazov G.;Alvarez Cartelle P.;Alves A. A.;Amato S.;Amhis Y.;An L.;Anderlini L.;Andreassi G.;Andreianov A.;Andreotti M.;Archilli F.;Artamonov A.;Artuso M.;Arzymatov K.;Aslanides E.;Atzeni M.;Audurier B.;Bachmann S.;Bachmayer M.;Back J. J.;Baker S.;Baladron Rodriguez P.;Balagura V.;Baldini W.;Baptista Leite J.;Baranov A.;Barlow R. J.;Barsuk S.;Barter W.;Bartolini M.;Baryshnikov F.;Basels J. M.;Bassi G.;Batozskaya V.;Batsukh B.;Battig A.;Bay A.;Becker M.;Bedeschi F.;Bediaga I.;Beiter A.;Bel L. J.;Belavin V.;Belin S.;Bellee V.;Belous K.;Belyaev I.;Bencivenni G.;Ben-Haim E.;Benson S.;Beranek S.;Berezhnoy A.;Bernet R.;Berninghoff D.;Bernstein H. C.;Bertella C.;Bertholet E.;Bertolin A.;Betancourt C.;Betti F.;Bettler M. O.;Bezshyiko I.;Bhasin S.;Bhom J.;Bian L.;Bieker M. 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J.;Lane R.;Lanfranchi G.;Langenbruch C.;Lantwin O.;Latham T.;Lazzari F.;Lazzeroni C.;Le Gac R.;Lee S. H.;Lefevre R.;Leflat A.;Legotin S.;Leroy O.;Lesiak T.;Leverington B.;Li H.;Li L.;Li P.;Li P. -R.;Li X.;Li Y.;Li Y.;Li Z.;Liang X.;Lin T.;Lindner R.;Ling P.;Lisovskyi V.;Litvinov R.;Liu G.;Liu H.;Liu S.;Liu X.;Loh D.;Loi A.;Lomba Castro J.;Longstaff I.;Lopes J. H.;Loustau G.;Lovell G. H.;Lu Y.;Lucchesi D.;Luchuk S.;Lucio Martinez M.;Lukashenko V.;Luo Y.;Lupato A.;Luppi E.;Lupton O.;Lusiani A.;Lyu X.;Ma L.;Ma R.;Maccolini S.;Machefert F.;Maciuc F.;Macko V.;Mackowiak P.;Maddrell-Mander S.;Madhan Mohan L. R.;Maev O.;Maevskiy A.;Maisuzenko D.;Majewski M. W.;Malde S.;Malecki B.;Malinin A.;Maltsev T.;Malygina H.;Manca G.;Mancinelli G.;Manera Escalero R.;Manuzzi D.;Marangotto D.;Maratas J.;Marchand J. F.;Marconi U.;Mariani S.;Marin Benito C.;Marinangeli M.;Marino P.;Marks J.;Marshall P. J.;Martellotti G.;Martinazzoli L.;Martinelli M.;Martinez Santos D.;Martinez Vidal F.;Massafferri A.;Materok M.;Matev R.;Mathad A.;Mathe Z.;Matiunin V.;Matteuzzi C.;Mattioli K. R.;Mauri A.;Maurice E.;Mazurek M.;McCann M.;Mcconnell L.;Mcgrath T. H.;McNab A.;McNulty R.;Mead J. V.;Meadows B.;Meaux C.;Meier G.;Meinert N.;Melnychuk D.;Meloni S.;Merk M.;Merli A.;Meyer Garcia L.;Mikhasenko M.;Milanes D. A.;Millard E.;Minard M. -N.;Mineev O.;Minzoni L.;Mitchell S. E.;Mitreska B.;Mitzel D. S.;Modden A.;Mogini A.;Mohammed R. 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.;Muller D.;Muller K.;Murphy C. H.;Murray D.;Muzzetto P.;Naik P.;Nakada T.;Nandakumar R.;Nanut T.;Nasteva I.;Needham M.;Neri I.;Neri N.;Neubert S.;Neufeld N.;Newcombe R.;Nguyen T. D.;Nguyen-Mau C.;Niel E. M.;Nieswand S.;Nikitin N.;Nolte N. S.;Nunez C.;Oblakowska-Mucha A.;Obraztsov V.;Ogilvy S.;O'Hanlon D. 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S.;Ratnikov F.;Raven G.;Reboud M.;Redi F.;Reiss F.;Remon Alepuz C.;Ren Z.;Renaudin V.;Ribatti R.;Ricciardi S.;Richards D. S.;Richards S.;Rinnert K.;Robbe P.;Robert A.;Robertson G.;Rodrigues A. B.;Rodrigues E.;Rodriguez Lopez J. A.;Roehrken M.;Roiser S.;Rollings A.;Romanovskiy V.;Romero Lamas M.;Romero Vidal A.;Roth J. D.;Rotondo M.;Rudolph M. S.;Ruf T.;Ruiz Vidal J.;Ryzhikov A.;Ryzka J.;Saborido Silva J. J.;Sagidova N.;Sahoo N.;Saitta B.;Sanchez Gras C.;Sanchez Mayordomo C.;Santacesaria R.;Santamarina Rios C.;Santimaria M.;Santovetti E.;Saranin D.;Sarpis G.;Sarpis M.;Sarti A.;Satriano C.;Satta A.;Saur M.;Savrina D.;Sazak H.;Scantlebury Smead L. G.;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.;Shchemerov I.;Shchutska L.;Shears T.;Shekhtman L.;Shen Z.;Shevchenko V.;Shields E.;Shmanin E.;Shupperd J. D.;Siddi B. G.;Silva Coutinho R.;Silva de Oliveira L.;Simi G.;Simone S.;Skiba I.;Skidmore N.;Skwarnicki T.;Slater M. W.;Smallwood J. C.;Smeaton J. G.;Smetkina A.;Smith E.;Smith I. T.;Smith M.;Snoch A.;Soares M.;Soares Lavra L.;Sokoloff M. D.;Soler F. J. P.;Solovev A.;Solovyev I.;Souza De Almeida F. L.;Souza De Paula B.;Spaan B.;Spadaro Norella E.;Spradlin P.;Stagni F.;Stahl M.;Stahl S.;Stefko P.;Steinkamp O.;Stemmle S.;Stenyakin O.;Stepanova M.;Stevens H.;Stone S.;Stramaglia M. E.;Straticiuc M.;Strekalina D.;Strokov S.;Suljik F.;Sun J.;Sun L.;Sun Y.;Svihra P.;Swallow P. N.;Swientek K.;Szabelski A.;Szumlak T.;Szymanski M.;Taneja S.;Tang Z.;Tekampe T.;Teubert F.;Thomas E.;Thomson K. A.;Tilley M. J.;Tisserand V.;T'Jampens S.;Tobin M.;Tolk S.;Tomassetti L.;Tonelli D.;Torres Machado D.;Tou D. Y.;Tournefier E.;Traill M.;Tran M. T.;Trifonova E.;Trippl C.;Trisovic A.;Tsaregorodtsev A.;Tuci G.;Tully A.;Tuning N.;Ukleja A.;Unverzagt D. J.;Usachov A.;Ustyuzhanin A.;Uwer U.;Vagner A.;Vagnoni V.;Valassi A.;Valenti G.;van Beuzekom M.;Van Hecke H.;van Herwijnen E.;Van Hulse C. B.;van Veghel M.;Vazquez Gomez R.;Vazquez Regueiro P.;Vazquez Sierra C.;Vecchi S.;Velthuis J. J.;Veltri M.;Venkateswaran A.;Vernet M.;Veronesi M.;Vesterinen M.;Viana Barbosa J. V.;Vieira D.;Vieites Diaz M.;Viemann H.;Vilasis-Cardona X.;Vilella Figueras E.;Vincent P.;Vitali G.;Vitkovskiy A.;Vollhardt A.;Vom Bruch D.;Vorobyev A.;Vorobyev V.;Voropaev N.;Waldi R.;Walsh J.;Wang C.;Wang J.;Wang J.;Wang J.;Wang J.;Wang M.;Wang R.;Wang Y.;Wang Z.;Ward D. R.;Wark H. M.;Watson N. K.;Weber S. G.;Websdale D.;Weiden A.;Weisser C.;Westhenry B. D. C.;White D. J.;Whitehead M.;Wiedner D.;Wilkinson G.;Wilkinson M.;Williams I.;Williams M.;Williams M. R. J.;Williams T.;Wilson F. F.;Wislicki W.;Witek M.;Witola L.;Wormser G.;Wotton S. A.;Wu H.;Wyllie K.;Xiang Z.;Xiao D.;Xie Y.;Xing H.;Xu A.;Xu J.;Xu L.;Xu M.;Xu Q.;Xu Z.;Yang D.;Yang Y.;Yang Z.;Yang Z.;Yao Y.;Yeomans L. E.;Yin H.;Yu J.;Yuan X.;Yushchenko O.;Zarebski K. A.;Zavertyaev M.;Zdybal M.;Zenaiev O.;Zeng M.;Zhang D.;Zhang L.;Zhang S.;Zhang W. C.;Zhang Y.;Zhelezov A.;Zheng Y.;Zhou X.;Zhou Y.;Zhu X.;Zhukov V.;Zonneveld J. B.;Zucchelli S.;Zuliani D.;Zunica G.
2020
Abstract
The shape of the Bs0→Ds∗−μ+νμ differential decay rate is obtained as a function of the hadron recoil parameter using proton-proton collision data at a centre-of-mass energy of 13 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 1.7 fb−1 collected by the LHCb detector. The Bs0→Ds∗−μ+νμ decay is reconstructed through the decays Ds∗−→Ds−γ and Ds−→K−K+π−. The differential decay rate is fitted with the Caprini-Lellouch-Neubert (CLN) and Boyd-Grinstein-Lebed (BGL) parametrisations of the form factors, and the relevant quantities for both are extracted. [Figure not available: see fulltext.]
Aaij, R., Abellan Beteta, C., Ackernley, T., Adeva, B., Adinolfi, M., Afsharnia, H., et al. (2020). Measurement of the shape of the Bs0→Ds∗− μ+ νμ differential decay rate. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2020(12) [10.1007/JHEP12(2020)144].
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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.