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We present a measurement of the B+→ωℓ +ν branching fraction based on a sample of 467 million BB̄ pairs recorded by the BABAR detector at the SLAC PEP-II e+e - collider. We observe 1125±131 signal decays, corresponding to a branching fraction of B(B+→ωℓ+ν)= (1.21±0.14±0.08)×10-4, where the first error is statistical and the second is systematic. The dependence of the decay rate on q2, the invariant mass squared of the leptons, is compared to QCD predictions of the form factors based on a quark model and light-cone sum rules.
Lees, J., Poireau, V., Tisserand, V., Tico J., G., Grauges, E., Palano, A., et al. (2013). Branching fraction measurement of B+→ωℓ +ν decays. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 87(3) [10.1103/PhysRevD.87.032004].
Branching fraction measurement of B+→ωℓ +ν decays
Lees J. P.;Poireau V.;Tisserand V.;Tico J. Garra;Grauges E.;Palano A.;Eigen G.;Stugu B.;Brown D. N.;Kerth L. T.;Kolomensky Y.u. G.;Lynch G.;Koch H.;Schroeder T.;Asgeirsson D. J.;Hearty C.;Mattison T. S.;McKenna J. A.;So R. Y.;Khan A.;Blinov V. E.;Buzykaev A. R.;Druzhinin V. P.;Golubev V. B.;Kravchenko E. A.;Onuchin A. P.;Serednyakov S. I.;Skovpen Y.u. I.;Solodov E. P.;Todyshev K. Y.u.;Yushkov A. N.;Bondioli M.;Kirkby D.;Lankford A. J.;Mandelkern M.;Atmacan H.;Gary J. W.;Liu F.;Long O.;Vitug G. M.;Campagnari C.;Hong T. M.;Kovalskyi D.;Richman J. D.;West C. A.;Eisner A. M.;Kroseberg J.;Lockman W. S.;Martinez A. J.;Schumm B. A.;Seiden A.;Chao D. S.;Cheng C. H.;Echenard B.;Flood K. T.;Hitlin D. G.;Ongmongkolkul P.;Porter F. C.;Rakitin A. Y.;Andreassen R.;Huard Z.;Meadows B. T.;Sokoloff M. D.;Sun L.;Bloom P. C.;Ford W. T.;Gaz A.;Nauenberg U.;Smith J. G.;Wagner S. R.;Ayad R.;Toki W. H.;Spaan B.;Schubert K. R.;Schwierz R.;Bernard D.;Verderi M.;Clark P. J.;Playfer S.;Bettoni D.;Bozzi C.;Calabrese R.;Cibinetto G.;Fioravanti E.;Garzia I.;Luppi E.;Munerato M.;Negrini M.;Piemontese L.;Santoro V.;Baldini Ferroli R.;Calcaterra A.;De Sangro R.;Finocchiaro G.;Patteri P.;Peruzzi I. M.;Piccolo M.;Rama M.;Zallo A.;Contri R.;Guido E.;Lo Vetere M.;Monge M. R.;Passaggio S.;Patrignani C.;Robutti E.;Bhuyan B.;Prasad V.;Lee C. L.;Morii M.;Edwards A. J.;Adametz A.;Uwer U.;Lacker H. M.;Lueck T.;Dauncey P. D.;Behera P. K.;Mallik U.;Chen C.;Cochran J.;Meyer W. T.;Prell S.;Rubin A. E.;Gritsan A. V.;Guo Z. J.;Arnaud N.;Davier M.;Derkach D.;Grosdidier G.;Le Diberder F.;Lutz A. M.;Malaescu B.;Roudeau P.;Schune M. H.;Stocchi A.;Wormser G.;Lange D. J.;Wright D. M.;Chavez C. A.;Coleman J. P.;Fry J. R.;Gabathuler E.;Hutchcroft D. E.;Payne D. J.;Touramanis C.;Bevan A. J.;Di Lodovico F.;Sacco R.;Sigamani M.;Cowan G.;Brown D. N.;Davis C. L.;Denig A. G.;Fritsch M.;Gradl W.;Griessinger K.;Hafner A.;Prencipe E.;Barlow R. J.;Jackson G.;Lafferty G. D.;Behn E.;Cenci R.;Hamilton B.;Jawahery A.;Roberts D. A.;Dallapiccola C.;Cowan R.;Dujmic D.;Sciolla G.;Cheaib R.;Lindemann D.;Patel P. M.;Robertson S. H.;Biassoni P.;Neri N.;Palombo F.;Stracka S.;Cremaldi L.;Godang R.;Kroeger R.;Sonnek P.;Summers D. J.;Nguyen X.;Simard M.;Taras P.;De Nardo G.;Monorchio D.;Onorato G.;Sciacca C.;Martinelli M.;Raven G.;Jessop C. P.;LoSecco J. M.;Wang W. F.;Honscheid K.;Kass R.;Brau J.;Frey R.;Sinev N. B.;Strom D.;Torrence E.;Feltresi E.;Gagliardi N.;Margoni M.;Morandin M.;Posocco M.;Rotondo M.;Simi G.;Simonetto F.;Stroili R.;Akar S.;Ben Haim E.;Bomben M.;Bonneaud G. R.;Briand H.;Calderini G.;Chauveau J.;Hamon O.;Leruste P.h.;Marchiori G.;Ocariz J.;Sitt S.;Biasini M.;Manoni E.;Pacetti S.;Rossi A.;Angelini C.;Batignani G.;Bettarini S.;CARPINELLI, Massimo;Casarosa G.;Cervelli A.;Forti F.;Giorgi M. A.;Lusiani A.;Oberhof B.;Paoloni E.;Perez A.;Rizzo G.;Walsh J. J.;Pegna D. Lopes;Olsen J.;Smith A. J. S.;Telnov A. V.;Anulli F.;Faccini R.;Ferrarotto F.;Ferroni F.;Gaspero M.;Gioi L. Li;Mazzzoni M. A.;Piredda G.;Buenger C.;Gruenberg O.;Hartmann T.;Leddig T.;Schroeder H.;Voss C.;Waldi R.;Adye T.;Olaiya E. O.;Wilson F. F.;Emery S.;De Monchenault G. Hamel;Vasseur G.;Yeche C.h.;Aston D.;Bard D. J.;Bartoldus R.;Benitez J. F.;Cartaro C.;Convery M. R.;Dingfelder J.;Dorfan J.;Dubois Felsmann G. P.;Dunwoodie W.;Ebert M.;Field R. C.;Sevilla M. Franco;Fulsom B. G.;Gabareen A. M.;Graham M. T.;Grenier P.;Hast C.;Innes W. R.;Kelsey M. H.;Kim P.;Kocian M. L.;Leith D. W. G. S.;Lewis P.;Lindquist B.;Luitz S.;Luth V.;Lynch H. L.;MacFarlane D. B.;Muller D. R.;Neal H.;Nelson S.;Perl M.;Pulliam T.;Ratcliff B. N.;Roodman A.;Salnikov A. A.;Schindler R. H.;Snyder A.;Su D.;Sullivan M. K.;Va'vra J.;Wagner A. P.;Wisniewski W. J.;Wittgen M.;Wright D. H.;Wulsin H. W.;Young C. C.;Ziegler V.;Park W.;Purohit M. V.;White R. M.;Wilson J. R.;Randle Conde A.;Sekula S. J.;Bellis M.;Burchat P. R.;Miyashita T. S.;Alam M. S.;Ernst J. A.;Gorodeisky R.;Guttman N.;Peimer D. R.;Soffer A.;Lund P.;Spanier S. M.;Ritchie J. L.;Ruland A. M.;Schwitters R. F.;Wray B. C.;Izen J. M.;Lou X. C.;Bianchi F.;Gamba D.;Lanceri L.;Vitale L.;Martinez Vidal F.;Oyanguren A.;Ahmed H.;Albert J.;Banerjee S.w.;Bernlochner F. U.;Choi H. H. F.;King G. J.;Kowalewski R.;Lewczuk M. J.;Nugent I. M.;Roney J. M.;Sobie R. J.;Tasneem N.;Gershon T. J.;Harrison P. F.;Latham T. E.;Puccio E. M. T.;Band H. R.;Dasu S.;Pan Y.;Prepost R.;Wu S. L.
2013
Abstract
We present a measurement of the B+→ωℓ +ν branching fraction based on a sample of 467 million BB̄ pairs recorded by the BABAR detector at the SLAC PEP-II e+e - collider. We observe 1125±131 signal decays, corresponding to a branching fraction of B(B+→ωℓ+ν)= (1.21±0.14±0.08)×10-4, where the first error is statistical and the second is systematic. The dependence of the decay rate on q2, the invariant mass squared of the leptons, is compared to QCD predictions of the form factors based on a quark model and light-cone sum rules.
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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.