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The growth and development of "charged particle jets" produced in proton-antiproton collisions at 1.8 TeV are studied over a transverse momentum range from 0.5 GeV/c to 50 GeV/c. A variety of leading (highest transverse momentum) charged jet observables are compared with the QCD Monte Carlo models HERWIG, ISAJET, and PYTHIA. The models describe fairly well the multiplicity distribution of charged particles within the leading charged jet, the size of the leading charged jet, the radial distribution of charged particles and transverse momentum around the leading charged jet direction, and the momentum distribution of charged particles within the leading charged jet. The direction of the leading "charged particle jet" in each event is used to define three regions of eta-phi space. The "toward" region contains the leading "charged particle jet," while the "away" region, on the average, contains the away-side jet. The "transverse" region is perpendicular to the plane of the hard 2-to-2 scattering and is very sensitive to the "underlying event" component of the QCD Monte Carlo models. HERWIG, ISAJET, and PYTHIA with their default parameters do not describe correctly all the properties of the "transverse" region.
T., A., H., A., A., A., M. G., A., P., A., D., A., et al. (2002). Charged jet evolution and the underlying event in proton-antiproton collisions at 1.8 TeV. PHYSICAL REVIEW D, 65(9) [10.1103/PhysRevD.65.092002].
Charged jet evolution and the underlying event in proton-antiproton collisions at 1.8 TeV
T. Affolder;H. Akimoto;A. Akopian;M. G. Albrow;P. Amaral;D. Amidei;K. Anikeev;J. Antos;G. Apollinari;T. Arisawa;A. Artikov;T. Asakawa;W. Ashmanskas;F. Azfar;P. Azzi Bacchetta;N. Bacchetta;H. Bachacou;S. Bailey;P. d. Barbaro;A. Barbaro Galtieri;V. E. Barnes;B. A. Barnett;S. Baroiant;M. Barone;G. Bauer;F. Bedeschi;S. Belforte;W. H. Bell;G. Bellettini;J. Bellinger;D. Benjamin;J. Bensinger;A. Beretvas;J. P. Berge;J. Berryhill;A. Bhatti;M. Binkley;D. Bisello;M. Bishai;R. E. Blair;C. Blocker;K. Bloom;B. Blumenfeld;S. R. Blusk;A. Bocci;A. Bodek;W. Bokhari;G. Bolla;Y. Bonushkin;D. Bortoletto;J. Boudreau;A. Brandl;S. v. den;C. Bromberg;M. Brozovic;E. Brubaker;N. Bruner;E. Buckley Geer;J. Budagov;H. S. Budd;K. Burkett;G. Busetto;A. Byon Wagner;K. L. Byrum;S. Cabrera;P. Calafiura;M. Campbell;W. Carithers;J. Carlson;D. Carlsmith;W. Caskey;A. Castro;D. Cauz;A. Cerri;A. W. Chan;P. S. Chang;P. T. Chang;J. Chapman;C. Chen;Y. C. Chen;M. T. Cheng;M. Chertok;G. Chiarelli;I. Chirikov Zorin;G. Chlachidze;F. Chlebana;L. Christofek;M. L. Chu;Y. S. Chung;C. I. Ciobanu;A. G. Clark;A. Connolly;J. Conway;M. Cordelli;J. Cranshaw;R. Cropp;R. Culbertson;D. Dagenhart;S. D'Auria;F. DeJongh;S. Dell'Agnello;M. Dell'Orso;L. Demortier;M. Deninno;P. F. Derwent;T. Devlin;J. R. Dittmann;A. Dominguez;S. Donati;J. Done;M. D'Onofrio;T. Dorigo;N. Eddy;K. Einsweiler;J. E. Elias;E. Engels;R. Erbacher;D. Errede;S. Errede;Q. Fan;R. G. Feild;J. P. Fernandez;C. Ferretti;R. D. Field;I. Fiori;B. Flaugher;G. W. Foster;M. Franklin;J. Freeman;J. Friedman;Y. Fukui;I. Furic;S. Galeotti;A. Gallas;M. Gallinaro;T. Gao;M. Garcia Sciveres;A. F. Garfinkel;P. Gatti;C. Gay;D. W. Gerdes;P. Giannetti;V. Glagolev;D. Glenzinski;M. Gold;J. Goldstein;I. Gorelov;A. T. Goshaw;Y. Gotra;K. Goulianos;C. Green;G. Grim;P. Gris;L. Groer;C. Grosso Pilcher;M. Guenther;G. Guillian;J. G. da;R. M. Haas;C. Haber;S. R. Hahn;C. Hall;T. Handa;R. Handler;W. Hao;F. Happacher;K. Hara;A. D. Hardman;R. M. Harris;F. Hartmann;K. Hatakeyama;J. Hauser;J. Heinrich;A. Heiss;M. Herndon;C. Hill;K. D. Hoffman;C. Holck;R. Hollebeek;L. Holloway;R. Hughes;J. Huston;J. Huth;H. Ikeda;J. Incandela;G. Introzzi;J. Iwai;Y. Iwata;E. James;M. Jones;U. Joshi;H. Kambara;T. Kamon;T. Kaneko;K. Karr;H. Kasha;Y. Kato;T. A. Keaffaber;K. Kelley;M. Kelly;R. D. Kennedy;R. Kephart;D. Khazins;T. Kikuchi;B. Kilminster;B. J. Kim;D. H. Kim;H. S. Kim;M. J. Kim;S. B. Kim;S. H. Kim;Y. K. Kim;M. Kirby;M. Kirk;L. Kirsch;S. Klimenko;P. Koehn;K. Kondo;J. Konigsberg;A. Korn;A. Korytov;E. Kovacs;J. Kroll;M. Kruse;S. E. Kuhlmann;K. Kurino;T. Kuwabara;A. T. Laasanen;N. Lai;S. Lami;S. Lammel;J. Lancaster;M. Lancaster;R. Lander;A. Lath;G. Latino;T. LeCompte;A. M. Lee;K. Lee;S. Leone;J. D. Lewis;M. Lindgren;T. M. Liss;J. B. Liu;Y. C. Liu;D. O. Litvintsev;O. Lobban;N. Lockyer;J. Loken;M. Loreti;D. Lucchesi;P. Lukens;S. Lusin;L. Lyons;J. Lys;R. Madrak;K. Maeshima;P. Maksimovic;L. Malferrari;M. Mangano;M. Mariotti;G. Martignon;A. Martin;J. A. J.;J. Mayer;P. Mazzanti;K. S. McFarland;P. McIntyre;E. McKigney;M. Menguzzato;A. Menzione;C. Mesropian;A. Meyer;T. Miao;R. Miller;J. S. Miller;H. Minato;S. Miscetti;M. Mishina;G. Mitselmakher;N. Moggi;E. Moore;R. Moore;Y. Morita;T. Moulik;M. Mulhearn;A. Mukherjee;T. Muller;A. Munar;P. Murat;S. Murgia;J. Nachtman;V. Nagaslaev;S. Nahn;H. Nakada;I. Nakano;C. Nelson;T. Nelson;C. Neu;D. Neuberger;C. Newman Holmes;C. Y. P.;H. Niu;L. Nodulman;A. Nomerotski;S. H. Oh;Y. D. Oh;T. Ohmoto;T. Ohsugi;R. Oishi;T. Okusawa;J. Olsen;W. Orejudos;C. Pagliarone;F. Palmonari;PAOLETTI, RICCARDO;V. Papadimitriou;D. Partos;J. Patrick;G. Pauletta;M. Paulini;C. Paus;D. Pellett;L. Pescara;T. J. Phillips;G. Piacentino;K. T. Pitts;A. Pompos;L. Pondrom;G. Pope;M. Popovic;F. Prokoshin;J. Proudfoot;F. Ptohos;O. Pukhov;G. Punzi;A. Rakitine;F. Ratnikov;D. Reher;A. Reichold;A. Ribon;W. Riegler;F. Rimondi;L. Ristori;M. Riveline;W. J. Robertson;A. Robinson;T. Rodrigo;S. Rolli;L. Rosenson;R. Roser;R. Rossin;C. Rott;A. Roy;A. Ruiz;A. Safonov;R. S. Denis;W. K. Sakumoto;D. Saltzberg;C. Sanchez;A. Sansoni;L. Santi;H. Sato;P. Savard;P. Schlabach;E. E. Schmidt;M. P. Schmidt;M. Schmitt;L. Scodellaro;A. Scott;A. Scribano;S. Segler;S. Seidel;Y. Seiya;A. Semenov;F. Semeria;T. Shah;M. D. Shapiro;P. F. Shepard;T. Shibayama;M. Shimojima;M. Shochet;A. Sidoti;J. Siegrist;A. Sill;P. Sinervo;P. Singh;A. J. Slaughter;K. Sliwa;C. Smith;F. D. Snider;A. Solodsky;J. Spalding;T. Speer;P. Sphicas;F. Spinella;M. Spiropulu;L. Spiegel;J. Steele;A. Stefanini;J. Strologas;F. Strumia;D. Stuart;K. Sumorok;T. Suzuki;T. Takano;R. Takashima;K. Takikawa;P. Tamburello;M. Tanaka;B. Tannenbaum;M. Tecchio;R. Tesarek;P. K. Teng;K. Terashi;S. Tether;A. S. Thompson;R. Thurman Keup;P. Tipton;S. Tkaczyk;D. Toback;K. Tollefson;A. Tollestrup;D. Tonelli;H. Toyoda;W. Trischuk;J. F. de;J. Tseng;TURINI, NICOLA;F. Ukegawa;T. Vaiciulis;J. Valls;S. Vejcik;G. Velev;G. Veramendi;R. Vidal;I. Vila;R. Vilar;I. Volobouev;M. v. der;D. Vucinic;R. G. Wagner;R. L. Wagner;N. B. Wallace;Z. Wan;C. Wang;M. J. Wang;B. Ward;S. Waschke;T. Watanabe;D. Waters;T. Watts;R. Webb;H. Wenzel;W. C. Wester;A. B. Wicklund;E. Wicklund;T. Wilkes;H. H. Williams;P. Wilson;B. L. Winer;D. Winn;S. Wolbers;D. Wolinski;J. Wolinski;S. Wolinski;S. Worm;X. Wu;J. Wyss;W. Yao;G. P. Yeh;P. Yeh;J. Yoh;C. Yosef;T. Yoshida;I. Yu;S. Yu;Z. Yu;A. Zanetti;F. Zetti;S. Zucchelli
2002-01-01
Abstract
The growth and development of "charged particle jets" produced in proton-antiproton collisions at 1.8 TeV are studied over a transverse momentum range from 0.5 GeV/c to 50 GeV/c. A variety of leading (highest transverse momentum) charged jet observables are compared with the QCD Monte Carlo models HERWIG, ISAJET, and PYTHIA. The models describe fairly well the multiplicity distribution of charged particles within the leading charged jet, the size of the leading charged jet, the radial distribution of charged particles and transverse momentum around the leading charged jet direction, and the momentum distribution of charged particles within the leading charged jet. The direction of the leading "charged particle jet" in each event is used to define three regions of eta-phi space. The "toward" region contains the leading "charged particle jet," while the "away" region, on the average, contains the away-side jet. The "transverse" region is perpendicular to the plane of the hard 2-to-2 scattering and is very sensitive to the "underlying event" component of the QCD Monte Carlo models. HERWIG, ISAJET, and PYTHIA with their default parameters do not describe correctly all the properties of the "transverse" region.
T., A., H., A., A., A., M. G., A., P., A., D., A., et al. (2002). Charged jet evolution and the underlying event in proton-antiproton collisions at 1.8 TeV. PHYSICAL REVIEW D, 65(9) [10.1103/PhysRevD.65.092002].
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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.