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We present measurements of the branching fractions for the decays B -> K mu(+)mu(-) and B -> Ke(+)e(-), and their ratio (R-K), using a data sample of 711 fb(-1) that contains 772 x 10(6) B (B) over bar events. The data were collected at the Gamma(4S) resonance with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e(+)e(-) collider. The ratio RK is measured in five bins of dilepton invariant-mass-squared (q(2)): q(2) is an element of (0.1, 4.0), (4.00, 8.12), (1.0, 6.0), (10.2, 12.8) and (> 14.18) GeV2/c(4), along with the whole q(2) region. The R-K value for q(2) is an element of (1.0, 6.0) GeV2/c(4) is 1.03(-0.24)(+0.28) +/- 0.01. The first and second uncertainties listed are statistical and systematic, respectively. All results for R-K are consistent with Standard Model predictions. We also measure CP-averaged isospin asymmetries in the same q(2) bins. The results are consistent with a null asymmetry, with the largest difference of 2.6 standard deviations occurring for the q(2) is an element of (1.0, 6.0) GeV2/c(4) bin in the mode with muon final states. The measured differential branching fractions, dB/dq(2), are consistent with theoretical predictions for charged B decays, while the corresponding values are below the expectations for neutral B decays. We have also searched for lepton-flavor-violating B -> K mu(+/-)e(-/+) decays and set 90% confidence-level upper limits on the branching fraction in the range of 10(-8) for B+ -> K+ mu(+/-)e(-/+), and B-0 -> K-0 mu(+/-) e(-/+) modes.
Test of lepton flavor universality and search for lepton flavor violation in B → Kℓℓ decays
Choudhury, S.;null, null;Sandilya, S.;Trabelsi, K.;Giri, A.;Aihara, H.;Al Said, S.;Asner, D. M.;Atmacan, H.;Aulchenko, V.;Aushev, T.;Ayad, R.;Babu, V.;Bahinipati, S.;Behera, P.;Beleño, C.;Belous, K.;Bennett, J.;Bernlochner, F.;Bessner, M.;Bhardwaj, V.;Bilka, T.;Biswal, J.;Bonvicini, G.;Bozek, A.;Bračko, M.;Browder, T. E.;Campajola, M.;Červenkov, D.;Chang, M. -C.;Chang, P.;Chekelian, V.;Chen, A.;Cheon, B. G.;Chilikin, K.;Cho, K.;Choi, S. -K.;Choi, Y.;Cinabro, D.;Cunliffe, S.;Dash, N.;De Nardo, G.;Dhamija, R.;Di Capua, F.;Dingfelder, J.;Doležal, Z.;Dong, T. V.;Dossett, D.;Dubey, S.;Eidelman, S.;Epifanov, D.;Ferber, T.;Ferlewicz, D.;Fulsom, B. G.;Garg, R.;Gaur, V.;Gabyshev, N.;Garmash, A.;Goldenzweig, P.;Golob, B.;Greenwald, D.;Hadjivasiliou, C.;Hartbrich, O.;Hayashii, H.;Hedges, M. T.;Hernandez Villanueva, M.;Higuchi, T.;Hou, W. -S.;Hsu, C. -L.;Iijima, T.;Inami, K.;Ishikawa, A.;Itoh, R.;Iwasaki, M.;Iwasaki, Y.;Jacobs, W. W.;Jang, E. -J.;Jeon, H. B.;Jia, S.;Jin, Y.;Joo, C. W.;Joo, K. K.;Kahn, J.;Kaliyar, A. B.;Kang, K. H.;Karyan, G.;Kichimi, H.;Kiesling, C.;Kim, B. H.;Kim, D. Y.;Kim, K. -H.;Kim, K. T.;Kim, S. H.;Kim, Y. -K.;Kinoshita, K.;Kodyš, P.;Korpar, S.;Kotchetkov, D.;Križan, P.;Kroeger, R.;Krokovny, P.;Kuhr, T.;Kulasiri, R.;Kumar, R.;Kumara, K.;Kuzmin, A.;Kwon, Y. -J.;Lalwani, K.;Lee, S. C.;Lewis, P.;Li, C. H.;Li, L. K.;Li, Y. B.;Li Gioi, L.;Libby, J.;Lieret, K.;Liptak, Z.;Liventsev, D.;Luo, T.;Masuda, M.;Matsuda, T.;Matvienko, D.;Merola, M.;Miyabayashi, K.;Mizuk, R.;Mohanty, G. B.;Mohanty, S.;Moon, T. J.;Mori, T.;Nakamura, I.;Nakamura, K. R.;Nakao, M.;Natkaniec, Z.;Natochii, A.;Nayak, L.;Nayak, M.;Niiyama, M.;Nisar, N. K.;Nishida, S.;Ogawa, K.;Ono, H.;Onuki, Y.;Oskin, P.;Pakhlov, P.;Pakhlova, G.;Pardi, S.;Park, H.;Park, S. -H.;Patra, S.;Paul, S.;Pedlar, T. K.;Pestotnik, R.;Piilonen, L. E.;Podobnik, T.;Popov, V.;Prencipe, E.;Prim, M. T.;Rabusov, A.;Rostomyan, A.;Rout, N.;Rozanska, M.;Russo, G.;Sahoo, D.;Sakai, Y.;Santelj, L.;Sanuki, T.;Savinov, V.;Schnell, G.;Schueler, J.;Schwanda, C.;Schwartz, A. J.;Seino, Y.;Senyo, K.;Sevior, M. E.;Shapkin, M.;Shebalin, V.;Shiu, J. -G.;Shwartz, B.;Simon, F.;Sokolov, A.;Solovieva, E.;Stanič, S.;Starič, M.;Stottler, Z. S.;Sumiyoshi, T.;Sutcliffe, W.;Takizawa, M.;Tamponi, U.;Tanida, K.;Tenchini, F.;Uchida, M.;Uehara, S.;Uglov, T.;Unno, Y.;Uno, S.;Urquijo, P.;Ushiroda, Y.;Van Tonder, R.;Varner, G.;Varvell, K. E.;Vinokurova, A.;Vorobyev, V.;Waheed, E.;Wang, C. H.;Wang, E.;Wang, M. -Z.;Wang, P.;Watanabe, M.;Watanuki, S.;Wehle, S.;Wiechczynski, J.;Won, E.;Xu, X.;Yabsley, B. D.;Yan, W.;Yang, S. B.;Ye, H.;Yelton, J.;Yin, J. H.;Yuan, C. Z.;Yusa, Y.;Zhang, Z. P.;Zhilich, V.;Zhukova, V.
2021-01-01
Abstract
We present measurements of the branching fractions for the decays B -> K mu(+)mu(-) and B -> Ke(+)e(-), and their ratio (R-K), using a data sample of 711 fb(-1) that contains 772 x 10(6) B (B) over bar events. The data were collected at the Gamma(4S) resonance with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e(+)e(-) collider. The ratio RK is measured in five bins of dilepton invariant-mass-squared (q(2)): q(2) is an element of (0.1, 4.0), (4.00, 8.12), (1.0, 6.0), (10.2, 12.8) and (> 14.18) GeV2/c(4), along with the whole q(2) region. The R-K value for q(2) is an element of (1.0, 6.0) GeV2/c(4) is 1.03(-0.24)(+0.28) +/- 0.01. The first and second uncertainties listed are statistical and systematic, respectively. All results for R-K are consistent with Standard Model predictions. We also measure CP-averaged isospin asymmetries in the same q(2) bins. The results are consistent with a null asymmetry, with the largest difference of 2.6 standard deviations occurring for the q(2) is an element of (1.0, 6.0) GeV2/c(4) bin in the mode with muon final states. The measured differential branching fractions, dB/dq(2), are consistent with theoretical predictions for charged B decays, while the corresponding values are below the expectations for neutral B decays. We have also searched for lepton-flavor-violating B -> K mu(+/-)e(-/+) decays and set 90% confidence-level upper limits on the branching fraction in the range of 10(-8) for B+ -> K+ mu(+/-)e(-/+), and B-0 -> K-0 mu(+/-) e(-/+) modes.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/580982
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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.