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We report the results of a study of the exclusive charmless semileptonic decays, B-0 -> pi(-)l(+)nu, B+ -> pi(0)l(+)nu, B+ -> omega l(+)nu, B+ -> eta l(+)nu, and B+ -> eta'l(+)nu (l = e or mu) undertaken with approximately 462 X 10(6) B (B) over bar pairs collected at the Upsilon(4S) resonance with the BABAR detector. The analysis uses events in which the signal B decays are reconstructed with a loose neutrino reconstruction technique. We obtain partial branching fractions in several bins of q(2), the square of the momentum transferred to the lepton-neutrino pair, for B-0 -> pi(-)l(+)nu, B+ -> pi(0)l(+)nu, B+ -> omega l(+)nu, and B+ -> eta l(+)nu. From these distributions, we extract the form-factor shapes f(+)(q(2)) and the total branching fractions B(B-0 -> pi(-)l(+)nu) = (1.45 +/- 0.04(stat) +/- 0.06(syst)) X 10(-4) (combined pi(-) and pi(0) decay channels assuming isospin symmetry), B(B+ -> omega l(+)nu) = (1.19 +/- 016(stat) +/- 0.09(syst)) X 10(-4) and B(B+ -> eta l(+)nu) = (0.38 +/- 0.05(stat) +/- 0.05(syst)) X 10(-4). We also measure B(B+ -> eta'l(+)nu) = (0.24 +/- 0.08(stat) +/- 0.03(syst)) X 10(-4). We obtain values for the magnitude of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (KM) matrix element vertical bar V-ub vertical bar by direct comparison with three different QCD calculations in restricted q(2) ranges of B -> pi l(+)nu decays. From a simultaneous fit to the experimental data over the full q(2) range and the FNAL/MILC lattice QCD predictions, we obtain vertical bar V-ub vertical bar = (3.25 +/- 0.31) X 10(-3), where the error is the combined experimental and theoretical uncertainty.
Branching fraction and form-factor shape measurements of exclusive charmless semileptonic B decays, and determination of |V_{ub}|
J. P. Lees;V. Poireau;V. Tisserand;J. Garra Tico;E. Grauges;A. Palano;G. Eigen;B. Stugu;D. N. Brown;L. T. Kerth;Y.u. G. Kolomensky;G. Lynch;H. Koch;T. Schroeder;D. J. Asgeirsson;C. Hearty;T. S. Mattison;J. A. McKenna;R. Y. So;A. Khan;V. E. Blinov;A. R. Buzykaev;V. P. Druzhinin;V. B. Golubev;E. A. Kravchenko;A. P. Onuchin;S. I. Serednyakov;Y.u. I. Skovpen;E. P. Solodov;K. Y.u. Todyshev;A. N. Yushkov;M. Bondioli;D. Kirkby;A. J. Lankford;M. Mandelkern;H. Atmacan;J. W. Gary;F. Liu;O. Long;G. M. Vitug;C. Campagnari;T. M. Hong;D. Kovalskyi;J. D. Richman;C. A. West;A. M. Eisner;J. Kroseberg;W. S. Lockman;A. J. Martinez;B. A. Schumm;A. Seiden;D. S. Chao;C. H. Cheng;B. Echenard;K. T. Flood;D. G. Hitlin;P. Ongmongkolkul;F. C. Porter;A. Y. Rakitin;R. Andreassen;Z. Huard;B. T. Meadows;M. D. Sokoloff;L. Sun;P. C. Bloom;W. T. Ford;A. Gaz;U. Nauenberg;J. G. Smith;S. R. Wagner;R. Ayad;W. H. Toki;B. Spaan;K. R. Schubert;R. Schwierz;D. Bernard;M. Verderi;P. J. Clark;S. Playfer;D. Bettoni;C. Bozzi;R. Calabrese;G. Cibinetto;E. Fioravanti;I. Garzia;E. Luppi;M. Munerato;L. Piemontese;V. Santoro;R. Baldini Ferroli;A. Calcaterra;R. de Sangro;G. Finocchiaro;P. Patteri;I. M. Peruzzi;M. Piccolo;M. Rama;A. Zallo;CONTRI, ROBERTO;GUIDO, ELISA;LO VETERE, MAURIZIO;MONGE, MARIA ROBERTA;S. Passaggio;PATRIGNANI, CLAUDIA;ROBUTTI, ENRICO;B. Bhuyan;V. Prasad;C. L. Lee;M. Morii;A. J. Edwards;A. Adametz;U. Uwer;H. M. Lacker;T. Lueck;P. D. Dauncey;U. Mallik;C. Chen;J. Cochran;W. T. Meyer;S. Prell;A. E. Rubin;A. V. Gritsan;Z. J. Guo;N. Arnaud;M. Davier;D. Derkach;G. Grosdidier;F. Le Diberder;A. M. Lutz;B. Malaescu;P. Roudeau;M. H. Schune;A. Stocchi;G. Wormser;D. J. Lange;D. M. Wright;C. A. Chavez;J. P. Coleman;J. R. Fry;E. Gabathuler;D. E. Hutchcroft;D. J. Payne;C. Touramanis;A. J. Bevan;F. Di Lodovico;R. Sacco;M. Sigamani;G. Cowan;D. N. Brown;C. L. Davis;A. G. Denig;M. Fritsch;W. Gradl;K. Griessinger;A. Hafner;E. Prencipe;R. J. Barlow;G. Jackson;G. D. Lafferty;E. Behn;R. Cenci;B. Hamilton;A. Jawahery;D. A. Roberts;C. Dallapiccola;R. Cowan;D. Dujmic;G. Sciolla;R. Cheaib;D. Lindemann;P. M. Patel;S. H. Robertson;P. Biassoni;N. Neri;F. Palombo;S. Stracka;L. Cremaldi;R. Godang;R. Kroeger;P. Sonnek;D. J. Summers;X. Nguyen;M. Simard;P. Taras;G. De Nardo;D. Monorchio;G. Onorato;C. Sciacca;M. Martinelli;G. Raven;C. P. Jessop;J. M. LoSecco;W. F. Wang;K. Honscheid;R. Kass;J. Brau;R. Frey;N. B. Sinev;D. Strom;E. Torrence;E. Feltresi;N. Gagliardi;M. Margoni;M. Morandin;M. Posocco;M. Rotondo;G. Simi;F. Simonetto;R. Stroili;S. Akar;E. Ben Haim;M. Bomben;G. R. Bonneaud;H. Briand;G. Calderini;J. Chauveau;O. Hamon;P.h. Leruste;G. Marchiori;J. Ocariz;S. Sitt;M. Biasini;E. Manoni;S. Pacetti;A. Rossi;C. Angelini;G. Batignani;S. Bettarini;M. Carpinelli;G. Casarosa;A. Cervelli;F. Forti;M. A. Giorgi;A. Lusiani;B. Oberhof;E. Paoloni;A. Perez;G. Rizzo;J. J. Walsh;D. Lopes Pegna;J. Olsen;A. J. S. Smith;A. V. Telnov;F. Anulli;R. Faccini;F. Ferrarotto;F. Ferroni;M. Gaspero;L. Li Gioi;M. A. Mazzoni;G. Piredda;C. Bünger;O. Grünberg;T. Hartmann;T. Leddig;C. Voß;R. Waldi;T. Adye;E. O. Olaiya;F. F. Wilson;S. Emery;G. Hamel de Monchenault;G. Vasseur;C.h. Yèche;D. Aston;D. J. Bard;R. Bartoldus;J. F. Benitez;C. Cartaro;M. R. Convery;J. Dorfan;G. P. Dubois Felsmann;W. Dunwoodie;M. Ebert;R. C. Field;M. Franco Sevilla;B. G. Fulsom;A. M. Gabareen;M. T. Graham;P. Grenier;C. Hast;W. R. Innes;M. H. Kelsey;P. Kim;M. L. Kocian;D. W. G. S. Leith;P. Lewis;B. Lindquist;S. Luitz;V. Luth;H. L. Lynch;D. B. MacFarlane;D. R. Muller;H. Neal;S. Nelson;M. Perl;T. Pulliam;B. N. Ratcliff;A. Roodman;A. A. Salnikov;R. H. Schindler;A. Snyder;D. Su;M. K. Sullivan;J. Va’vra;A. P. Wagner;W. J. Wisniewski;M. Wittgen;D. H. Wright;H. W. Wulsin;C. C. Young;V. Ziegler;W. Park;M. V. Purohit;R. M. White;J. R. Wilson;A. Randle Conde;S. J. Sekula;M. Bellis;P. R. Burchat;T. S. Miyashita;E. M. T. Puccio;M. S. Alam;J. A. Ernst;R. Gorodeisky;N. Guttman;D. R. Peimer;A. Soffer;P. Lund;S. M. Spanier;J. L. Ritchie;A. M. Ruland;R. F. Schwitters;B. C. Wray;J. M. Izen;X. C. Lou;F. Bianchi;D. Gamba;S. Zambito;L. Lanceri;L. Vitale;F. Martinez Vidal;A. Oyanguren;P. Villanueva Perez;H. Ahmed;J. Albert;S.w. Banerjee;F. U. Bernlochner;H. H. F. Choi;G. J. King;R. Kowalewski;M. J. Lewczuk;I. M. Nugent;J. M. Roney;R. J. Sobie;N. Tasneem;T. J. Gershon;P. F. Harrison;T. E. Latham;H. R. Band;S. Dasu;Y. Pan;R. Prepost;S. L. Wu
2012-01-01
Abstract
We report the results of a study of the exclusive charmless semileptonic decays, B-0 -> pi(-)l(+)nu, B+ -> pi(0)l(+)nu, B+ -> omega l(+)nu, B+ -> eta l(+)nu, and B+ -> eta'l(+)nu (l = e or mu) undertaken with approximately 462 X 10(6) B (B) over bar pairs collected at the Upsilon(4S) resonance with the BABAR detector. The analysis uses events in which the signal B decays are reconstructed with a loose neutrino reconstruction technique. We obtain partial branching fractions in several bins of q(2), the square of the momentum transferred to the lepton-neutrino pair, for B-0 -> pi(-)l(+)nu, B+ -> pi(0)l(+)nu, B+ -> omega l(+)nu, and B+ -> eta l(+)nu. From these distributions, we extract the form-factor shapes f(+)(q(2)) and the total branching fractions B(B-0 -> pi(-)l(+)nu) = (1.45 +/- 0.04(stat) +/- 0.06(syst)) X 10(-4) (combined pi(-) and pi(0) decay channels assuming isospin symmetry), B(B+ -> omega l(+)nu) = (1.19 +/- 016(stat) +/- 0.09(syst)) X 10(-4) and B(B+ -> eta l(+)nu) = (0.38 +/- 0.05(stat) +/- 0.05(syst)) X 10(-4). We also measure B(B+ -> eta'l(+)nu) = (0.24 +/- 0.08(stat) +/- 0.03(syst)) X 10(-4). We obtain values for the magnitude of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (KM) matrix element vertical bar V-ub vertical bar by direct comparison with three different QCD calculations in restricted q(2) ranges of B -> pi l(+)nu decays. From a simultaneous fit to the experimental data over the full q(2) range and the FNAL/MILC lattice QCD predictions, we obtain vertical bar V-ub vertical bar = (3.25 +/- 0.31) X 10(-3), where the error is the combined experimental and theoretical uncertainty.
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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.