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We report four narrow peaks in the Ξb0K- mass spectrum obtained using pp collisions at center-of-mass energies of 7, 8, and 13 TeV, corresponding to a total integrated luminosity of 9 fb-1 recorded by the LHCb experiment. Referring to these states by their mass, the mass values are m[ωb(6316)-]=6315.64±0.31±0.07±0.50 MeV, m[ωb(6330)-]=6330.30±0.28±0.07±0.50 MeV, m[ωb(6340)-]=6339.71±0.26±0.05±0.50 MeV, m[ωb(6350)-]=6349.88±0.35±0.05±0.50 MeV, where the uncertainties are statistical, systematic, and the last is due to the knowledge of the Ξb0 mass. The natural widths of the three lower mass states are consistent with zero, and the 90% confidence-level upper limits are determined to be Γ[ωb(6316)-]<2.8 MeV, Γ[ωb(6330)-]<3.1 MeV and Γ[ωb(6340)-]<1.5 MeV. The natural width of the ωb(6350)- peak is 1.4-0.8+1.0±0.1 MeV, which is 2.5σ from zero and corresponds to an upper limit of 2.8 MeV. The peaks have local significances ranging from 3.6σ to 7.2σ. After accounting for the look-elsewhere effect, the significances of the ωb(6316)- and ωb(6330)- peaks are reduced to 2.1σ and 2.6σ, respectively, while the two higher mass peaks exceed 5σ. The observed peaks are consistent with expectations for excited ωb- resonances.
First Observation of Excited ωb- States
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.;Alkhazov G.;Alvarez Cartelle P.;Alves A. A.;Amato S.;Amhis Y.;An L.;Anderlini L.;Andreassi G.;Andreotti M.;Archilli F.;Arnau Romeu J.;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.;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.;Bieker M. S.;Bifani S.;Billoir P.;Bizzeti A.;Bjorn M.;Blago M. P.;Blake T.;Blanc F.;Blusk S.;Bobulska D.;Bocci V.;Boente Garcia O.;Boettcher T.;Boldyrev A.;Bondar A.;Bondar N.;Borghi S.;Borisyak M.;Borsato M.;Borsuk J. T.;Bowcock T. J. V.;Bozzi C.;Bradley M. J.;Braun S.;Brea Rodriguez A.;Brodski M.;Brodzicka J.;Brossa Gonzalo A.;Brundu D.;Buchanan E.;Buonaura A.;Burr C.;Bursche A.;Butter J. S.;Buytaert J.;Byczynski W.;Cadeddu S.;Cai H.;Calabrese R.;Calero Diaz L.;Cali S.;Calladine R.;Calvi M.;Calvo Gomez M.;Camargo Magalhaes P.;Camboni A.;Campana P.;Campora Perez D. H.;Capriotti L.;Carbone A.;Carboni G.;Cardinale R.;Cardini A.;Carniti P.;Carvalho Akiba K.;Casais Vidal A.;Casse G.;Cattaneo M.;Cavallero G.;Celani S.;Cenci R.;Cerasoli J.;Chapman M. G.;Charles M.;Charpentier P.;Chatzikonstantinidis G.;Chefdeville M.;Chekalina V.;Chen C.;Chen S.;Chernov A.;Chitic S. -G.;Chobanova V.;Chrzaszcz M.;Chubykin A.;Ciambrone P.;Cicala M. F.;Cid Vidal X.;Ciezarek G.;Cindolo F.;Clarke P. E. L.;Clemencic M.;Cliff H. V.;Closier J.;Cobbledick J. L.;Coco V.;Coelho J. A. B.;Cogan J.;Cogneras E.;Cojocariu L.;Collins P.;Colombo T.;Comerma-Montells A.;Contu A.;Cooke N.;Coombs G.;Coquereau S.;Corti G.;Costa Sobral C. M.;Couturier B.;Craik D. C.;Crkovska J.;Crocombe A.;Cruz Torres M.;Currie R.;Da Silva C. L.;Dall'Occo E.;Dalseno J.;D'Ambrosio C.;Danilina A.;D'Argent P.;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.;De Vries J. A.;Dean C. T.;Dean W.;Decamp D.;Del Buono L.;Delaney B.;Dembinski H. -P.;Demmer M.;Dendek A.;Denysenko V.;Derkach D.;Deschamps O.;Desse F.;Dettori F.;Dey B.;Di Canto A.;Di Nezza P.;Didenko S.;Dijkstra H.;Dobishuk V.;Dordei F.;Dorigo M.;Dos Reis A. C.;Douglas L.;Dovbnya A.;Dreimanis K.;Dudek M. W.;Dufour L.;Dujany G.;Durante P.;Durham J. M.;Dutta D.;Dziewiecki M.;Dziurda A.;Dzyuba A.;Easo S.;Egede U.;Egorychev V.;Eidelman S.;Eisenhardt S.;Ekelhof R.;Ek-In S.;Eklund L.;Ely S.;Ene A.;Epple E.;Escher S.;Esen S.;Evans T.;Falabella A.;Fan J.;Farley N.;Farry S.;Fazzini D.;Fedin P.;Feo M.;Fernandez Declara P.;Fernandez Prieto A.;Ferrari F.;Ferreira Lopes L.;Ferreira Rodrigues F.;Ferreres Sole S.;Ferrillo M.;Ferro-Luzzi M.;Filippov S.;Fini R. A.;Fiorini M.;Firlej M.;Fischer K. M.;Fitzpatrick C.;Fiutowski T.;Fleuret F.;Fontana M.;Fontanelli F.;Forty R.;Franco Lima V.;Franco Sevilla M.;Frank M.;Frei C.;Friday D. A.;Fu J.;Fuehring M.;Funk W.;Gabriel E.;Gallas Torreira A.;Galli D.;Gallorini S.;Gambetta S.;Gan Y.;Gandelman M.;Gandini P.;Gao Y.;Garcia Martin L. M.;Garcia Pardinas J.;Garcia Plana B.;Garcia Rosales F. A.;Garra Tico J.;Garrido L.;Gascon D.;Gaspar C.;Gerick D.;Gersabeck E.;Gersabeck M.;Gershon T.;Gerstel D.;Ghez P.;Gibson V.;Gioventu A.;Girard O. G.;Gironella Gironell P.;Giubega L.;Giugliano C.;Gizdov K.;Gligorov V. V.;Gobel C.;Golubkov D.;Golutvin A.;Gomes A.;Gorbounov P.;Gorelov I. V.;Gotti C.;Govorkova E.;Grabowski J. P.;Graciani Diaz R.;Grammatico T.;Granado Cardoso L. A.;Grauges E.;Graverini E.;Graziani G.;Grecu A.;Greim R.;Griffith P.;Grillo L.;Gruber L.;Gruberg Cazon B. R.;Gu C.;Gushchin E.;Guth A.;Guz Y.;Gys T.;Gunther P. A.;Hadavizadeh T.;Haefeli G.;Haen C.;Haines S. C.;Hamilton P. M.;Han Q.;Han X.;Hancock T. H.;Hansmann-Menzemer S.;Harnew N.;Harrison T.;Hart R.;Hasse C.;Hatch M.;He J.;Hecker M.;Heijhoff K.;Heinicke K.;Heister A.;Hennequin A. M.;Hennessy K.;Henry L.;Heuel J.;Hicheur A.;Hill D.;Hilton M.;Hopchev P. H.;Hu J.;Hu W.;Huang W.;Hulsbergen W.;Humair T.;Hunter R. J.;Hushchyn M.;Hutchcroft D.;Hynds D.;Ibis P.;Idzik M.;Ilten P.;Inglessi A.;Inyakin A.;Ivshin K.;Jacobsson R.;Jakobsen S.;Jans E.;Jashal B. K.;Jawahery A.;Jevtic V.;Jiang F.;John M.;Johnson D.;Jones C. R.;Jost B.;Jurik N.;Kandybei S.;Karacson M.;Kariuki J. M.;Kazeev N.;Kecke M.;Keizer F.;Kelsey M.;Kenzie M.;Ketel T.;Khanji B.;Kharisova A.;Kim K. E.;Kirn T.;Kirsebom V. S.;Klaver S.;Klimaszewski K.;Koliiev S.;Kondybayeva A.;Konoplyannikov A.;Kopciewicz P.;Kopecna R.;Koppenburg P.;Kostiuk I.;Kot O.;Kotriakhova S.;Kravchuk L.;Krawczyk R. D.;Kreps M.;Kress F.;Kretzschmar S.;Krokovny P.;Krupa W.;Krzemien W.;Kucewicz W.;Kucharczyk M.;Kudryavtsev V.;Kuindersma H. S.;Kunde G. J.;Kvaratskheliya T.;Lacarrere D.;Lafferty G.;Lai A.;Lancierini D.;Lane J. J.;Lanfranchi G.;Langenbruch C.;Lantwin O.;Latham T.;Lazzari F.;Lazzeroni C.;Le Gac R.;Lefevre R.;Leflat A.;Leroy O.;Lesiak T.;Leverington B.;Li H.;Li X.;Li Y.;Li Z.;Liang X.;Lindner R.;Lisovskyi V.;Liu G.;Liu X.;Loh D.;Loi A.;Lomba Castro J.;Longstaff I.;Lopes J. H.;Loustau G.;Lovell G. H.;Lu Y.;Lucchesi D.;Lucio Martinez M.;Luo Y.;Lupato A.;Luppi E.;Lupton O.;Lusiani A.;Lyu X.;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.;McCann M.;McConnell L.;McNab A.;McNulty R.;Mead J. V.;Meadows B.;Meaux C.;Meier G.;Meinert N.;Melnychuk D.;Meloni S.;Merk M.;Merli A.;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.;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.;Muller V.;Murphy C. H.;Murray D.;Muzzetto P.;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.;Nunez C.;Oblakowska-Mucha A.;Obraztsov V.;Ogilvy S.;O'Hanlon D. P.;Oldeman R.;Onderwater C. J. G.;Osborn J. D.;Ossowska A.;Otalora Goicochea J. M.;Ovsiannikova T.;Owen P.;Oyanguren A.;Pais P. R.;Pajero T.;Palano A.;Palutan M.;Panshin G.;Papanestis A.;Pappagallo M.;Pappalardo L. L.;Pappenheimer C.;Parker W.;Parkes C.;Passaleva G.;Pastore A.;Patel M.;Patrignani C.;Pearce A.;Pellegrino A.;Pepe Altarelli M.;Perazzini S.;Pereima D.;Perret P.;Pescatore L.;Petridis K.;Petrolini A.;Petrov A.;Petrucci S.;Petruzzo M.;Pietrzyk B.;Pietrzyk G.;Pili M.;Pinci D.;Pinzino J.;Pisani F.;Piucci A.;Placinta V.;Playfer S.;Plews J.;Plo Casasus M.;Polci F.;Poli Lener M.;Poliakova M.;Poluektov A.;Polukhina N.;Polyakov I.;Polycarpo E.;Pomery G. J.;Ponce S.;Popov A.;Popov D.;Poslavskii S.;Prasanth K.;Promberger L.;Prouve C.;Pugatch V.;Puig Navarro A.;Pullen H.;Punzi G.;Qian W.;Qin J.;Quagliani R.;Quintana B.;Raab N. V.;Rabadan Trejo R. I.;Rachwal B.;Rademacker J. H.;Rama M.;Ramos Pernas M.;Rangel M. S.;Ratnikov F.;Raven G.;Reboud M.;Redi F.;Reiss F.;Remon Alepuz C.;Ren Z.;Renaudin V.;Ricciardi S.;Richards S.;Rinnert K.;Robbe P.;Robert A.;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.;Ryzka J.;Saborido Silva J. J.;Sagidova N.;Saitta B.;Sanchez Gras C.;Sanchez Mayordomo C.;Santacesaria R.;Santamarina Rios C.;Santimaria M.;Santovetti E.;Sarpis G.;Sarti A.;Satriano C.;Satta A.;Saur M.;Savrina D.;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.;Shchutska L.;Shears T.;Shekhtman L.;Shevchenko V.;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.;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.;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.;Stracka S.;Stramaglia M. E.;Straticiuc M.;Strokov S.;Sun J.;Sun L.;Sun Y.;Svihra P.;Swientek K.;Szabelski A.;Szumlak T.;Szymanski M.;Taneja S.;Tang Z.;Tekampe T.;Tellarini G.;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.;Trippl C.;Trisovic A.;Tsaregorodtsev A.;Tuci G.;Tully A.;Tuning N.;Ukleja A.;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.;Vitkovskiy A.;Volkov V.;Vollhardt A.;Vom Bruch D.;Vorobyev A.;Vorobyev V.;Voropaev N.;Waldi R.;Walsh J.;Wang J.;Wang J.;Wang J.;Wang M.;Wang Y.;Wang Z.;Ward D. R.;Wark H. M.;Watson N. K.;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 L.;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.;Zdybal M.;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.
2020
Abstract
We report four narrow peaks in the Ξb0K- mass spectrum obtained using pp collisions at center-of-mass energies of 7, 8, and 13 TeV, corresponding to a total integrated luminosity of 9 fb-1 recorded by the LHCb experiment. Referring to these states by their mass, the mass values are m[ωb(6316)-]=6315.64±0.31±0.07±0.50 MeV, m[ωb(6330)-]=6330.30±0.28±0.07±0.50 MeV, m[ωb(6340)-]=6339.71±0.26±0.05±0.50 MeV, m[ωb(6350)-]=6349.88±0.35±0.05±0.50 MeV, where the uncertainties are statistical, systematic, and the last is due to the knowledge of the Ξb0 mass. The natural widths of the three lower mass states are consistent with zero, and the 90% confidence-level upper limits are determined to be Γ[ωb(6316)-]<2.8 MeV, Γ[ωb(6330)-]<3.1 MeV and Γ[ωb(6340)-]<1.5 MeV. The natural width of the ωb(6350)- peak is 1.4-0.8+1.0±0.1 MeV, which is 2.5σ from zero and corresponds to an upper limit of 2.8 MeV. The peaks have local significances ranging from 3.6σ to 7.2σ. After accounting for the look-elsewhere effect, the significances of the ωb(6316)- and ωb(6330)- peaks are reduced to 2.1σ and 2.6σ, respectively, while the two higher mass peaks exceed 5σ. The observed peaks are consistent with expectations for excited ωb- resonances.
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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 589/2018 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.