1. Coherent elastic neutrino-nucleus scattering: Terrestrial and astrophysical applications
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Abdullah, M., Abele, H., Akimov, D., Angloher, G., Aristizabal Sierra, D., Augier, C., Balantekin, A. B., Balogh, L., Barbeau, P. S., Baudis, L., Baxter, A. L., Beaufort, C., Beaulieu, G., Belov, V., Bento, A., Berge, L., Bernardi, I. A., Billard, J., Bolozdynya, A., Bonhomme, A., Bres, G., Bret, J- L., Broniatowski, A., Brossard, A., Buck, C., Cadeddu, M., Calvo, M., Canonica, L., Cappella, F., Cardani, L., Casali, N., Cazes, A., Cerulli, R., Chaize, D., Chang, C., Chapellier, M., Chaplinsky, L., Chemin, G., Chen, R., Colantoni, I., Colas, J., Coloma, P., Corcoran, E. C., Crawford, S., Cruciani, A., Dastgheibi Fard, A., Jesus, M., Marcillac, P., Romeri, V., Del Castello, G., Del Gallo Roccagiovine, M., Delicato, D., Demarteau, M., Deng, Y., Dent, J. B., Denton, P. B., Dering, K., Doblhammer, A., Dordei, F., Dorer, S., Dumoulin, L., Dunford, D., Dutta, B., Erhart, A., Exshaw, O., Ferriol, S., Figueroa-Feliciano, E., Filippini, J. -B, Flores, L. J., Formaggio, J. 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- Subjects
Astrophysics and Astronomy ,neutrino: solar ,FOS: Physical sciences ,dark matter ,High Energy Physics - Experiment ,High Energy Physics - Experiment (hep-ex) ,High Energy Physics - Phenomenology (hep-ph) ,neutrino: atmosphere ,neutrino nucleus: elastic scattering ,radiative correction ,[PHYS.HEXP]Physics [physics]/High Energy Physics - Experiment [hep-ex] ,neutrino: supernova ,numerical calculations ,neutrino: interaction ,Particle Physics - Phenomenology ,High Energy Astrophysical Phenomena (astro-ph.HE) ,astro-ph.HE ,new physics ,hep-ex ,hep-ph ,symmetry: U(1) ,neutrino: sterile ,coherence ,High Energy Physics - Phenomenology ,[PHYS.HPHE]Physics [physics]/High Energy Physics - Phenomenology [hep-ph] ,cesium: iodine ,[PHYS.ASTR]Physics [physics]/Astrophysics [astro-ph] ,Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena ,Particle Physics - Experiment - Abstract
Coherent elastic neutrino-nucleus scattering (CE$\nu$NS) is a process in which neutrinos scatter on a nucleus which acts as a single particle. Though the total cross section is large by neutrino standards, CE$\nu$NS has long proven difficult to detect, since the deposited energy into the nucleus is $\sim$ keV. In 2017, the COHERENT collaboration announced the detection of CE$\nu$NS using a stopped-pion source with CsI detectors, followed up the detection of CE$\nu$NS using an Ar target. The detection of CE$\nu$NS has spawned a flurry of activities in high-energy physics, inspiring new constraints on beyond the Standard Model (BSM) physics, and new experimental methods. The CE$\nu$NS process has important implications for not only high-energy physics, but also astrophysics, nuclear physics, and beyond. This whitepaper discusses the scientific importance of CE$\nu$NS, highlighting how present experiments such as COHERENT are informing theory, and also how future experiments will provide a wealth of information across the aforementioned fields of physics., Comment: contribution to Snowmasss 2021. Contact authors: P. S. Barbeau, R. Strauss, L. E. Strigari