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This paper reports measurements of final-state proton multiplicity, muon and proton kinematics, and their correlations in charged-current pionless neutrino interactions, measured by the T2K ND280 near detector in its plastic scintillator (C8H8) target. The data were taken between years 2010 and 2013, corresponding to approximately 6×1020 protons on target. Thanks to their exploration of the proton kinematics and of kinematic imbalances between the proton and muon kinematics, the results offer a novel probe of the nuclear-medium effects most pertinent to the (sub-)GeV neutrino-nucleus interactions that are used in accelerator-based long-baseline neutrino oscillation measurements. These results are compared to many neutrino-nucleus interaction models which all fail to describe at least part of the observed phase space. In case of events without a proton above a detection threshold in the final state, a fully consistent implementation of the local Fermi gas model with multinucleon interactions gives the best description of the data. In the case of at least one proton in the final state the spectral function model agrees well with the data, most notably when measuring the kinematic imbalance between the muon and the proton in the plane transverse to the incoming neutrino. A clear indication of existence of multinucleon interactions is observed. The effect of final-state interactions is also discussed.
Abe, K., Amey, J., Andreopoulos, C., Anthony, L., Antonova, M., Aoki, S., et al. (2018). Characterization of nuclear effects in muon-neutrino scattering on hydrocarbon with a measurement of final-state kinematics and correlations in charged-current pionless interactions at T2K. PHYSICAL REVIEW D, 98(3), 032003-1-032003-46 [10.1103/PhysRevD.98.032003].
Characterization of nuclear effects in muon-neutrino scattering on hydrocarbon with a measurement of final-state kinematics and correlations in charged-current pionless interactions at T2K
Abe, K.;Amey, J.;Andreopoulos, C.;Anthony, L.;Antonova, M.;Aoki, S.;Ariga, A.;Ashida, Y.;Azuma, Y.;Ban, S.;Barbi, M.;Barker, G. J.;Barr, G.;Barry, C.;Batkiewicz, M.;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.;Campbell, T.;Cao, S.;Cartwright, S. L.;Catanesi, M. G.;Cervera, A.;Chappell, A.;Checchia, C.;Cherdack, D.;Chikuma, N.;Christodoulou, G.;Coleman, J.;Collazuol, G.;Coplowe, D.;Cudd, A.;Dabrowska, A.;De Rosa, G.;Dealtry, T.;Denner, P. F.;Dennis, S. R.;Densham, C.;Di Lodovico, F.;Dolan, S.;Drapier, O.;Duffy, K. E.;Dumarchez, J.;Dunne, P.;Emery-Schrenk, S.;Ereditato, A.;Feusels, T.;Finch, A. J.;Fiorentini, G. A.;Fiorillo, G.;Francois, C.;Friend, M.;Fujii, Y.;Fukuda, D.;Fukuda, Y.;Garcia, A.;Giganti, C.;Gizzarelli, F.;Golan, T.;Gonin, 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.;Hiraki, T.;Hiramoto, A.;Hirota, S.;Hogan, M.;Holeczek, J.;Hosomi, F.;Ichikawa, A. K.;Ikeda, M.;Imber, J.;Inoue, T.;Intonti, R. A.;Ishida, T.;Ishii, T.;Iwamoto, K.;Izmaylov, A.;Jamieson, B.;Jiang, M.;Johnson, S.;Jonsson, P.;Jung, C. K.;Kabirnezhad, M.;Kaboth, A. C.;Kajita, T.;Kakuno, H.;Kameda, J.;Karlen, D.;Katori, T.;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.;Kudenko, Y.;Kurjata, R.;Kutter, T.;Labarga, L.;Lagoda, J.;Lamont, I.;Lamoureux, M.;Lasorak, P.;Laveder, M.;Lawe, M.;Licciardi, M.;Lindner, T.;Liptak, Z. J.;Litchfield, R. P.;Li, X.;Longhin, A.;Lopez, J. P.;Lou, T.;Ludovici, L.;Lu, X.;Magaletti, L.;Mahn, K.;Malek, M.;Manly, S.;Maret, L.;Marino, A. D.;Martin, J. F.;Martins, P.;Martynenko, S.;Maruyama, T.;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.;Moriyama, S.;Morrison, J.;Mueller, Th. A.;Nagai, Y.;Nakadaira, T.;Nakahata, M.;Nakamura, K. G.;Nakamura, K.;Nakamura, K. D.;Nakanishi, Y.;Nakayama, S.;Nakaya, T.;Nakayoshi, K.;Nantais, C.;Nielsen, C.;Niewczas, K.;Nishikawa, K.;Nishimura, Y.;Novella, P.;Nowak, J.;O'Keeffe, H. M.;Okumura, K.;Okusawa, T.;Oryszczak, W.;Oser, S. M.;Ovsyannikova, T.;Owen, R. A.;Oyama, Y.;Palladino, V.;Palomino, J. L.;Paolone, V.;Paudyal, P.;Pavin, M.;Payne, D.;Petrov, Y.;Pickering, L.;Pinzon Guerra, E. S.;Pistillo, C.;Popov, B.;Posiadala-Zezula, M.;Pritchard, A.;Przewlocki, P.;Quilain, B.;Radermacher, T.;Radicioni, E.;Ratoff, P. N.;Rayner, M. A.;Reinherz-Aronis, E.;Riccio, C.;Rondio, E.;Rossi, B.;Roth, S.;Ruggeri, A. C.;Rychter, A.;Sakashita, K.;Sánchez, F.;Sasaki, S.;Scantamburlo, E.;Scholberg, K.;Schwehr, J.;Scott, M.;Seiya, Y.;Sekiguchi, T.;Sekiya, H.;Sgalaberna, D.;Shah, R.;Shaikhiev, A.;Shaker, F.;Shaw, D.;Shiozawa, M.;Smirnov, A.;Smy, M.;Sobczyk, J. T.;Sobel, H.;Steinmann, J.;Stewart, T.;Stowell, P.;Suda, Y.;Suvorov, S.;Suzuki, A.;Suzuki, S. Y.;Suzuki, Y.;Tacik, R.;Tada, M.;Takeda, A.;Takeuchi, Y.;Tamura, R.;Tanaka, H. K.;Tanaka, H. A.;Thakore, T.;Thompson, L. F.;Toki, W.;Tsukamoto, T.;Tzanov, M.;Uno, W.;Vagins, M.;Vallari, Z.;Vasseur, G.;Vilela, C.;Vladisavljevic, T.;Wachala, T.;Walker, J.;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.;Wret, C.;Yamada, Y.;Yamamoto, K.;Yamasu, S.;Yanagisawa, C.;Yano, T.;Yen, S.;Yershov, N.;Yokoyama, M.;Yu, M.;Zalewska, A.;Zalipska, J.;Zambelli, L.;Zaremba, K.;Ziembicki, M.;Zimmerman, E. D.;Zito, M.;Zsoldos, S.;Zykova, A.
2018-01-01
Abstract
This paper reports measurements of final-state proton multiplicity, muon and proton kinematics, and their correlations in charged-current pionless neutrino interactions, measured by the T2K ND280 near detector in its plastic scintillator (C8H8) target. The data were taken between years 2010 and 2013, corresponding to approximately 6×1020 protons on target. Thanks to their exploration of the proton kinematics and of kinematic imbalances between the proton and muon kinematics, the results offer a novel probe of the nuclear-medium effects most pertinent to the (sub-)GeV neutrino-nucleus interactions that are used in accelerator-based long-baseline neutrino oscillation measurements. These results are compared to many neutrino-nucleus interaction models which all fail to describe at least part of the observed phase space. In case of events without a proton above a detection threshold in the final state, a fully consistent implementation of the local Fermi gas model with multinucleon interactions gives the best description of the data. In the case of at least one proton in the final state the spectral function model agrees well with the data, most notably when measuring the kinematic imbalance between the muon and the proton in the plane transverse to the incoming neutrino. A clear indication of existence of multinucleon interactions is observed. The effect of final-state interactions is also discussed.
Abe, K., Amey, J., Andreopoulos, C., Anthony, L., Antonova, M., Aoki, S., et al. (2018). Characterization of nuclear effects in muon-neutrino scattering on hydrocarbon with a measurement of final-state kinematics and correlations in charged-current pionless interactions at T2K. PHYSICAL REVIEW D, 98(3), 032003-1-032003-46 [10.1103/PhysRevD.98.032003].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1265187
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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.