R. Cester
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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Featured researches published by R. Cester.
Physics Letters B | 2002
S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P.F. Dalpiaz; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; M. Hu; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. LoVetere; E. Luppi; M. Macrı̀; M. Mandelkern; F. Marchetto; M. Marinelli; E. Menichetti; Z. Metreveli; R. Mussa; M. Negrini; M. Obertino; M. Pallavicini; N. Pastrone; C. Patrignani
Abstract The resonance parameters of the χ c 0 , the 1 3 P 0 state of charmonium, have been measured at the Fermilab Antiproton Accumulator in the reaction p p→χ c0 →γJ/ψ→γ(e + e − ) . A large data sample collected during the year 2000 run yields the results: M ( χ c 0 )=3415.4±0.4±0.2xa0MeV/ c 2 , Γ ( χ c 0 )=9.8±1.0±0.1xa0MeV, B (χ c0 → p p)× B (χ c0 →γJ/ψ)× B (J/ψ→(e + e − ))=(1.61±0.11±0.08)×10 −7 . Taking B (χ c0 →γJ/ψ) and B (J/ψ→e + e − ) from the literature, we obtain B (χ c0 → p p)=(4.1±0.3 +1.6 −0.9 )×10 −4 and Γ(χ c0 → p p)=(4.0±0.4 +1.6 −0.9 ) xa0keV.
Il Nuovo Cimento | 1965
V. Bisi; G. Borreani; R. Cester; A. de Marco-Trabucco; M. I. Ferrero; C. M. Garelli; A. Marzari Chiesa; B. Quassiati; G. Rinaudo; M. Vigone; A. Werbrouck
SummaryA total of 2027 K+→π+π0π0 decays at rest were analysed in hydrogen and heavy liquid bubble chambers. The π+ energy spectrum is compared with 3 spectrum shapes:a) linear matrix element,b) linear spectrum, andc) σ resonance hypothesis. The comparison between τ′ and τ decays indicates that they are consistent withI=1 final state and that the agreement is better if one uses the linear matrix element fit in the τ′ decay. Our data fit also well the σ resonance hypothesis formσ∼350 MeV and Γσ∼80 MeV, but do not allow a definite conclusion on this point. The τ′ to τ branching ratio obtained is 0.303±0.009.RiassuntoSono stati analizzati complessivamente 2027 decadimenti a riposo K+→π+π0π0 in due camere a bolle, una a idrogeno e una a liquido pesante. Lo spettro di energia del π+ è confrontato con tre forme di spettro:a) elemento di matrice lineare,b) spettro lineare,c) ipotesi della risonanza σ. Il paragone tra i tipi di decadimento τ′ e τ indica che essi sono compatibili con l’ipotesi che lo stato finale abbiaI=1 e che l’accordo è migliore se si usa la forma elemento di matrice lineare nel decadimento τ′. I dati si accordano anche bene con l’ipotesi della risonanza σ permσ∼350 MeV, ma non permettono di trarre conclusioni definitive su questo punto. Si è ottenuto per il rapporto di decadimento τ′/τ il valore 0.303±0.009.
Il Nuovo Cimento | 1961
R. Cester; G. Ciocchetti; A. Debenedetti; A. Marzari Chiesa; G. Rinaudo; C. Deney; K. Gottstein; W. Püschel
SummaryThe energy distribution of Λ0 coming from K capture stars has been obtained measuring Λ0 found by area scanning in two emulsion stacks. This distribution, compared to a theoretical one obtained with an optical model calculation, gives indication that the percentage of multi-nucleon captures in nuclear emulsions of the order of 30%. To the same conclusion we are led by the detailed study of 103 capture stars correlated to Λ0 decay. From the study of the missing energy in K- capture stars we deduce that the probability for a π0 of being absorbed in nuclear matter is very low. There is evidence that the probability for the emission of a Λ0 is not strongly dependent on the atomic weight of the nucleus in which the K- was absorbed. The upper limit for the cryptofragment formation is 15%. A search for the formation of Y1*- in the reactionnn
Physics Letters B | 2007
M. Andreotti; S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P.F. Dalpiaz; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; M. Hu; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. Lo Vetere; E. Luppi; M. Macri; M. Mandelkern; F. Marchetto; M. Marinelli; E. Menichetti; Z. Metreveli; R. Mussa; M. Negrini; M. M. Obertino; M. Pallavicini; N. Pastrone
Nuclear Physics | 2005
M. Andreotti; S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P. Dalpiaz; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; M. Hu; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. Lo Vetere; E. Luppi; M. Macri; M. Mandelkern; F. Marchetto; M. Marinelli; E. Menichetti; Z. Metreveli; R. Mussa; M. Negrini; M. Obertino; M. Pallavicini; N. Pastrone
K^ - + 2n to Y_1^{ * - } + n
Physics Letters B | 2003
M. Ambrogiani; M. Andreotti; S. Argiro; S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P.F. Dalpiaz; X. Fan; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; A. Hahn; S. Jin; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. Lo Vetere; E. Luppi; P. Maas; M. Macrı̀; M. Mandelkern; F. Marchetto; M. Marinelli; W. Marsh; M. Martini
Physics Letters B | 1967
V. Bisi; R. Cester; A.Marzari Chiesa; M. Vigone
nn at rest in the emulsion nuclei gives no conclusive result due to the low statistics.RiassuntoSi è ottenuta la distribuzione di Λ0 prodotte in stelle di K- catturati a morte in emnlsione. Il paragone della distribuzione sperimentale di energia, con quella teorioa calcolata con il modello ottico, indica che la percentuale di catture a più nucleoni nell’emulsione nucleare è circa del 30%. Alla stessa conclusione si giunge attraverso lo studio dettagliato di 103 stelle di cattura di K- correlate a decadimenti di Λ0. Le probabilità che un π0 sia assorbito nella materia nucleare, ottenuta calcolando la « missing energy » nelle stelle di cattura dei K- risulta molto piccola. Vi è indicazione clie la probabilità di emissione di una Λ0 non dipende molto dal peso atomico del nucleo in cui il K- è catturato. Il limite superiore per la formazione di criptoframmenti risulta 15%. La scarsa statistica non permette di ottenere un risultato conclusivo sulla formazione dell’sobaro Y1*- nel processonn
Physics Letters B | 2005
M. Ambrogiani; M. Andreotti; S. Argiro; S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P. Dalpiaz; X. Fan; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; A. Hahn; M. Hu; S. Jin; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. Lo Vetere; E. Luppi; P. Maas; M. Macri; M. Mandelkern; F. Marchetto; M. Marinelli; W. Marsh
Physics Letters B | 2004
M. Andreotti; S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P. Dalpiaz; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; M. Hu; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. Lo Vetere; E. Luppi; M. Macri; M. Mandelkern; F. Marchetto; M. Marinelli; E. Menichetti; Z. Metreveli; R. Mussa; M. Negrini; M. M. Obertino; M. Pallavicini; N. Pastrone
K^ - + 2mathcal{N} to Y_1^{ * - } + mathcal{N}
Physics Letters B | 2004
M. Andreotti; S. Bagnasco; W. Baldini; D. Bettoni; G. Borreani; A. Buzzo; R. Calabrese; R. Cester; G. Cibinetto; P. Dalpiaz; G. Garzoglio; K. Gollwitzer; M. Graham; M. Hu; D. Joffe; J. Kasper; G. Lasio; M. Lo Vetere; E. Luppi; M. Macri; M. Mandelkern; F. Marchetto; Marco Marinelli; E. Menichetti; Z. Metreveli; R. Mussa; M. Negrini; M. Obertino; M. Bobbio Pallavicini; N. Pastrone