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We report the measurements of the single and double differential cross section of muon neutrino charged-current interactions on carbon with a single positively charged pion in the final state at the T2K off-axis near detector using 5.56×1020 protons on target. The analysis uses data control samples for the background subtraction and the cross section signal, defined as a single negatively charged muon and a single positively charged pion exiting from the target nucleus, is extracted using an unfolding method. The model-dependent cross section, integrated over the T2K off-axis neutrino beam spectrum peaking at 0.6 GeV, is measured to be σ=(11.76±0.44(stat)±2.39(syst))×10-40 cm2 nucleon-1. Various differential cross sections are measured, including the first measurement of the Adler angles for single charged pion production in neutrino interactions with heavy nuclei target.
Abe, K., Akutsu, R., Ali, A., Alt, C., Amey, J., Andreopoulos, C., et al. (2020). Measurement of the muon neutrino charged-current single π+ production on hydrocarbon using the T2K off-axis near detector ND280. PHYSICAL REVIEW D, 101(1) [10.1103/PhysRevD.101.012007].
Measurement of the muon neutrino charged-current single π+ production on hydrocarbon using the T2K off-axis near detector ND280
Abe K.;Akutsu R.;Ali A.;Alt C.;Amey J.;Andreopoulos C.;Anthony L.;Antonova M.;Aoki S.;Ariga A.;Ashida Y.;Atkin E. T.;Awataguchi Y.;Azuma Y.;Ban S.;Barbi M.;Barker G. J.;Barr G.;Barry C.;Batkiewicz-Kwasniak M.;Beloshapkin A.;Bench F.;Berardi V.;Berkman S.;Berner R. M.;Berns L.;Bhadra S.;Bienstock S.;Blondel A.;Bolognesi S.;Bordoni S.;Bourguille B.;Boyd S. B.;Brailsford D.;Bravar A.;Bronner C.;Buizza Avanzini M.;Calcutt J.;Calland R. G.;Campbell T.;Cao S.;Cartwright S. L.;Castillo R.;Catanesi M. G.;Cervera A.;Chappell A.;Checchia C.;Cherdack D.;Chikuma N.;Christodoulou G.;Coleman J.;Collazuol G.;Cook L.;Coplowe D.;Cudd A.;Dabrowska A.;De Rosa G.;Dealtry T.;Denner P. F.;Dennis S. R.;Densham C.;Di Lodovico F.;Dokania N.;Dolan S.;Drapier O.;Duffy K. E.;Dumarchez J.;Dunne P.;Eklund L.;Emery-Schrenk S.;Ereditato A.;Fernandez P.;Feusels T.;Finch A. J.;Fiorentini G. A.;Fiorillo G.;Francois C.;Friend M.;Fujii Y.;Fujita R.;Fukuda D.;Fukuda R.;Fukuda Y.;Gameil K.;Garcia A.;Giganti C.;Gizzarelli F.;Golan T.;Gonin M.;Gorin A.;Guigue M.;Hadley D. R.;Haegel L.;Haigh J. T.;Hamacher-Baumann P.;Hansen D.;Harada J.;Hartz M.;Hasegawa T.;Hastings N. C.;Hayashino T.;Hayato Y.;Hillairet A.;Hiraki T.;Hiramoto A.;Hirota S.;Hogan M.;Holeczek J.;Hong Van N. T.;Hosomi F.;Huang K.;Iacob F.;Ichikawa A. K.;Ikeda M.;Imber J.;Inoue T.;Insler J.;Intonti R. A.;Ishida T.;Ishii T.;Ishitsuka M.;Iwai E.;Iwamoto K.;Izmaylov A.;Jamieson B.;Jenkins S. J.;Jesus-Valls C.;Jiang M.;Johnson S.;Jonsson P.;Jung C. K.;Kabirnezhad M.;Kaboth A. C.;Kajita T.;Kakuno H.;Kameda J.;Karlen D.;Kataoka Y.;Katori T.;Kato Y.;Kearns E.;Khabibullin M.;Khotjantsev A.;Kim H.;Kim J.;King S.;Kisiel J.;Knight A.;Knox A.;Kobayashi T.;Koch L.;Koga T.;Koller P. P.;Konaka A.;Kormos L. L.;Koshio Y.;Kowalik K.;Kubo H.;Kudenko Y.;Kukita N.;Kurjata R.;Kutter T.;Kuze M.;Labarga L.;Lagoda J.;Lamont I.;Lamoureux M.;Lasorak P.;Laveder M.;Lawe M.;Licciardi M.;Lindner T.;Liptak Z. J.;Litchfield R. P.;Liu S. L.;Li X.;Longhin A.;Lopez J. P.;Lou T.;Ludovici L.;Lu X.;Lux T.;Machado L. N.;Magaletti L.;Mahn K.;Malek M.;Manly S.;Maret L.;Marino A. D.;Martin J. F.;Martins P.;Martynenko S.;Maruyama T.;Matsubara T.;Matsushita K.;Matveev V.;Mavrokoridis K.;Ma W. Y.;Mazzucato E.;McCarthy M.;McCauley N.;McFarland K. S.;McGrew C.;Mefodiev A.;Metelko C.;Mezzetto M.;Minamino A.;Mineev O.;Mine S.;Missert A.;Miura M.;Molina Bueno L.;Moriyama S.;Morrison J.;Mueller T. A.;Munteanu L.;Murphy S.;Nagai Y.;Nakadaira T.;Nakahata M.;Nakajima Y.;Nakamura A.;Nakamura K. G.;Nakamura K.;Nakamura K. D.;Nakanishi Y.;Nakayama S.;Nakaya T.;Nakayoshi K.;Nantais C.;Ngoc T. V.;Nielsen C.;Niewczas K.;Nishikawa K.;Nishimura Y.;Nonnenmacher T. S.;Nova F.;Novella P.;Nowak J.;Nugent J. C.;O'Keeffe H. M.;O'Sullivan L.;Okumura K.;Okusawa T.;Oryszczak W.;Oser S. M.;Ovsyannikova T.;Owen R. A.;Oyama Y.;Palladino V.;Palomino J. L.;Paolone V.;Parker W. C.;Patel N. D.;Paudyal P.;Pavin M.;Payne D.;Penn G. C.;Petrov Y.;Pickering L.;Pidcott C.;Pinzon Guerra E. S.;Pistillo C.;Popov B.;Porwit K.;Posiadala-Zezula M.;Poutissou J. -M.;Pritchard A.;Przewlocki P.;Quilain B.;Radermacher T.;Radicioni E.;Radics B.;Ratoff P. N.;Rayner M. A.;Reinherz-Aronis E.;Riccio C.;Rondio E.;Rossi B.;Roth S.;Rubbia A.;Ruggeri A. C.;Rychter A.;Sakashita K.;Sanchez F.;Sasaki S.;Scantamburlo E.;Schloesser C. M.;Scholberg K.;Schwehr J.;Scott M.;Seiya Y.;Sekiguchi T.;Sekiya H.;Sgalaberna D.;Shah R.;Shaikhiev A.;Shaker F.;Shaw D.;Shaykina A.;Shiozawa M.;Shirahige T.;Shorrock W.;Shvartsman A.;Smirnov A.;Smy M.;Sobczyk J. T.;Sobel H.;Soler F. J. P.;Sonoda Y.;Steinmann J.;Stewart T.;Stowell P.;Suda Y.;Suvorov S.;Suzuki A.;Suzuki S. Y.;Suzuki Y.;Sztuc A. A.;Tacik R.;Tada M.;Takeda A.;Takeuchi Y.;Tamura R.;Tanaka H. K.;Tanaka H. A.;Tanaka S.;Thakore T.;Thompson L. F.;Tobayama S.;Toki W.;Tomura T.;Touramanis C.;Tsui K. M.;Tsukamoto T.;Tzanov M.;Uchida Y.;Uno W.;Vagins M.;Valder S.;Vallari Z.;Vargas D.;Vasseur G.;Vilela C.;Vinning W. G. S.;Vladisavljevic T.;Volkov V. V.;Wachala T.;Walker J.;Walsh J. G.;Walter C. W.;Wang Y.;Wark D.;Wascko M. O.;Weber A.;Wendell R.;Wilking M. J.;Wilkinson C.;Wilson J. R.;Wilson R. J.;Wood K.;Wret C.;Yamada Y.;Yamamoto K.;Yamasu S.;Yanagisawa C.;Yang G.;Yano T.;Yasutome K.;Yen S.;Yershov N.;Yokoyama M.;Yoshida T.;Yu M.;Zalewska A.;Zalipska J.;Zambelli L.;Zaremba K.;Zarnecki G.;Ziembicki M.;Zimmerman E. D.;Zito M.;Zsoldos S.;Zykova A.
2020-01-01
Abstract
We report the measurements of the single and double differential cross section of muon neutrino charged-current interactions on carbon with a single positively charged pion in the final state at the T2K off-axis near detector using 5.56×1020 protons on target. The analysis uses data control samples for the background subtraction and the cross section signal, defined as a single negatively charged muon and a single positively charged pion exiting from the target nucleus, is extracted using an unfolding method. The model-dependent cross section, integrated over the T2K off-axis neutrino beam spectrum peaking at 0.6 GeV, is measured to be σ=(11.76±0.44(stat)±2.39(syst))×10-40 cm2 nucleon-1. Various differential cross sections are measured, including the first measurement of the Adler angles for single charged pion production in neutrino interactions with heavy nuclei target.
Abe, K., Akutsu, R., Ali, A., Alt, C., Amey, J., Andreopoulos, C., et al. (2020). Measurement of the muon neutrino charged-current single π+ production on hydrocarbon using the T2K off-axis near detector ND280. PHYSICAL REVIEW D, 101(1) [10.1103/PhysRevD.101.012007].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1265017
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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.