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We combine searches by the CDF and D0 Collaborations for the standard model Higgs boson with mass in the range 90-200 GeV/c(2) produced in the gluon-gluon fusion, WH, ZH, t (t) over barH, and vector boson fusion processes, and decaying in the H -> b (b) over bar, H -> W+W-, H -> ZZ, H -> tau(+)tau(-), and H -> gamma gamma modes. The data correspond to integrated luminosities of up to 10 fb(-1) and were collected at the Fermilab Tevatron in p (p) over bar collisions at root s = 1.96 TeV. The searches are also interpreted in the context of fermiophobic and fourth generation models. We observe a significant excess of events in the mass range between 115 and 140 GeV/c(2). The local significance corresponds to 3.0 standard deviations at m(H) = 125 GeV/c(2), consistent with the mass of the Higgs boson observed at the LHC, and we expect a local significance of 1.9 standard deviations. We separately combine searches for H -> b (b) over bar, H -> W+W-, H -> tau(+)tau(-), and H -> gamma gamma. The observed signal strengths in all channels are consistent with the presence of a standard model Higgs boson with a mass of 125 GeV/c(2).
Higgs boson studies at the Tevatron
T. Aaltonen;V. M. Abazov;B. Abbott;B. S. Acharya;M. Adams;T. Adams;J. P. Agnew;G. D. Alexeev;G. Alkhazov;A. Alton;S. Amerio;D. Amidei;A. Anastassov;A. Annovi;J. Antos;G. Apollinari;J. A. Appel;T. Arisawa;A. Artikov;J. Asaadi;W. Ashmanskas;A. Askew;S. Atkins;B. Auerbach;K. Augsten;A. Aurisano;C. Avila;F. Azfar;F. Badaud;W. Badgett;T. Bae;L. Bagby;B. Baldin;D. V. Bandurin;S. Banerjee;A. Barbaro Galtieri;E. Barberis;P. Baringer;V. E. Barnes;B. A. Barnett;P. Barria;J. F. Bartlett;P. Bartos;U. Bassler;M. Bauce;V. Bazterra;A. Bean;F. Bedeschi;M. Begalli;S. Behari;L. Bellantoni;G. Bellettini;J. Bellinger;D. Benjamin;A. Beretvas;S. B. Beri;G. Bernardi;R. Bernhard;I. Bertram;M. Besancon;R. Beuselinck;P. C. Bhat;S. Bhatia;V. Bhatnagar;A. Bhatti;K. R. Bland;G. Blazey;S. Blessing;K. Bloom;B. Blumenfeld;A. Bocci;A. Bodek;A. Boehnlein;D. Boline;E. E. Boos;G. Borissov;D. Bortoletto;J. Boudreau;A. Boveia;A. Brandt;O. Brandt;L. Brigliadori;R. Brock;C. Bromberg;A. Bross;D. Brown;E. Brucken;J. 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Petridis;G. Petrillo;P. Petroff;T. J. Phillips;G. Piacentino;E. Pianori;J. Pilot;K. Pitts;C. Plager;M. A. Pleier;V. M. Podstavkov;L. Pondrom;A. V. Popov;S. Poprocki;K. Potamianos;A. Pranko;M. Prewitt;D. Price;N. Prokopenko;F. Prokoshin;F. Ptohos;G. Punzi;J. Qian;A. Quadt;B. Quinn;N. Ranjan;P. N. Ratoff;I. Razumov;I. R. Fernandez;P. Renton;M. Rescigno;F. Rimondi;I. Ripp Baudot;L. Ristori;F. Rizatdinova;A. Robson;T. Rodriguez;S. Rolli;M. Rominsky;M. Ronzani;R. Roser;J. L. Rosner;A. Ross;C. Royon;P. Rubinov;R. Ruchti;F. Ruffini;A. Ruiz;J. Russ;V. Rusu;G. Sajot;W. K. Sakumoto;Y. Sakurai;A. Sanchez Hernandez;M. P. Sanders;L. Santi;A. S. Santos;K. Sato;G. Savage;V. Saveliev;A. Savoy Navarro;L. Sawyer;T. Scanlon;R. D. Schamberger;Y. Scheglov;H. Schellman;P. Schlabach;E. E. Schmidt;C. Schwanenberger;T. Schwarz;R. Schwienhorst;L. Scodellaro;F. Scuri;S. Seidel;Y. Seiya;J. Sekaric;A. Semenov;H. Severini;F. Sforza;E. Shabalina;S. Z. Shalhout;V. Shary;S. Shaw;A. A. Shchukin;T. Shears;P. F. Shepard;M. Shimojima;M. Shochet;I. Shreyber Tecker;V. Simak;A. Simonenko;P. Sinervo;P. Skubic;P. Slattery;K. Sliwa;D. Smirnov;J. R. Smith;F. D. Snider;G. R. Snow;J. Snow;S. Snyder;S. Soldner Rembold;H. Song;L. Sonnenschein;V. Sorin;K. Soustruznik;M. Stancari;R. S. Denis;J. Stark;B. Stelzer;O. Stelzer Chilton;D. Stentz;D. A. Stoyanova;M. Strauss;J. Strologas;Y. Sudo;A. Sukhanov;I. Suslov;L. Suter;P. Svoisky;K. Takemasa;Y. Takeuchi;J. Tang;M. Tecchio;P. K. Teng;J. Thom;E. Thomson;V. Thukral;M. Titov;D. Toback;S. Tokar;V. V. Tokmenin;K. Tollefson;T. Tomura;D. Tonelli;S. Torre;D. Torretta;P. Totaro;M. Trovato;Y. T. Tsai;D. Tsybychev;B. Tuchming;C. Tully;F. Ukegawa;S. Uozumi;L. Uvarov;S. Uvarov;S. Uzunyan;R. V. Kooten;W. M. van;N. Varelas;E. W. Varnes;I. A. Vasilyev;F. Vazquez;G. Velev;C. Vellidis;A. Y. Verkheev;C. Vernieri;L. S. Vertogradov;M. Verzocchi;M. Vesterinen;M. Vidal;D. Vilanova;R. Vilar;J. Vizan;M. Vogel;P. Vokac;G. Volpi;P. Wagner;H. D. Wahl;R. Wallny;S. M. Wang;M. H. L.;R. J. Wang;A. Warburton;J. Warchol;D. Waters;G. Watts;M. Wayne;J. Weichert;L. Welty Rieger;W. C. Wester;D. Whiteson;A. B. Wicklund;S. Wilbur;H. H. Williams;M. R. J.;G. W. Wilson;J. S. Wilson;P. Wilson;B. L. Winer;P. Wittich;M. Wobisch;S. Wolbers;H. Wolfe;D. R. Wood;T. Wright;X. Wu;Z. Wu;T. R. Wyatt;Y. Xie;R. Yamada;K. Yamamoto;D. Yamato;S. Yang;T. Yang;U. K. Yang;Y. C. Yang;W. M. Yao;T. Yasuda;Y. A. Yatsunenko;W. Ye;Z. Ye;G. P. Yeh;K. Yi;H. Yin;K. Yip;J. Yoh;K. Yorita;T. Yoshida;S. W. Youn;G. B. Yu;I. Yu;J. M. Yu;A. Zanetti;Y. Zeng;J. Zennamo;T. G. Zhao;B. Zhou;C. Zhou;J. Zhu;M. Zielinski;D. Zieminska;L. Zivkovic;S. Zucchelli
2013-01-01
Abstract
We combine searches by the CDF and D0 Collaborations for the standard model Higgs boson with mass in the range 90-200 GeV/c(2) produced in the gluon-gluon fusion, WH, ZH, t (t) over barH, and vector boson fusion processes, and decaying in the H -> b (b) over bar, H -> W+W-, H -> ZZ, H -> tau(+)tau(-), and H -> gamma gamma modes. The data correspond to integrated luminosities of up to 10 fb(-1) and were collected at the Fermilab Tevatron in p (p) over bar collisions at root s = 1.96 TeV. The searches are also interpreted in the context of fermiophobic and fourth generation models. We observe a significant excess of events in the mass range between 115 and 140 GeV/c(2). The local significance corresponds to 3.0 standard deviations at m(H) = 125 GeV/c(2), consistent with the mass of the Higgs boson observed at the LHC, and we expect a local significance of 1.9 standard deviations. We separately combine searches for H -> b (b) over bar, H -> W+W-, H -> tau(+)tau(-), and H -> gamma gamma. The observed signal strengths in all channels are consistent with the presence of a standard model Higgs boson with a mass of 125 GeV/c(2).
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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.