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清华大学物理系导师教师师资介绍简介-邝宇平

本站小编 Free考研考试/2020-04-16


邝宇平 教授,中国科学院院士

清华大学物理系
理科楼A220
北京 100084

电话:
传真:

ypkuang@mail.tsinghua.edu.cn

个人网页:



个人简历
教育 1955年毕业于北京大学物理系

工作经历
1.1955-1979:在兰州大学物理系先后任助教、讲师、副教授。
2.1979-1982:作为访问科学家在美国Cornell大学作研究。
3.1982-1984:在清华大学工程物理系任副教授、理论物理教研室主任。
4.1984-现在:在清华大学物理系先后任副教授、教授、博士生导师、理论物理教研室主任
(1984-1987)、近代物理研究所副所长(1990-1999)、清华大学高能物理中心学术委员会主席(现任)、清华大学-DESY高能物理协作项目中高能物理理论项目负责人(现任)等。
5.1987-2000期间:作为访问教授多次到美国Cornell大学、Stanford直线加速器中心(SLAC)、费米国家实验室、Minnesota大学,欧洲核子中心(CERN),德国高能物理研究所(DESY)、Heidelberg大学、柏林自由大学,法国Ecole Polytechnique,丹麦Niels Bohr研究所,芬兰Helsinki大学,意大利国际理论物理中心(ICTP)、佛罗伦萨INFN,日本高能研究所(KEK)、日本大学等单位进行学术交流。
6.第一届(1998,北京)和第四届(2001,北京)亚太直线对撞机物理、探测器研讨会国际组委会主席、第三届国际光子对撞机研讨会(2000,德国汉堡)国际顾问委员会委员、第17届国际高能轻子光子相互作用会议(1995,北京)组委会委员、第24届国际高能物理会议(2004,北京)组委会委员。


教学
为高年级研究生讲授提高性课程“粒子理论专题”(每学期64学时)。

研究领域
1.TeV 能区物理:电弱对称破缺机制及超出标准模型的新物理的理论和唯象研究。 2.重夸克偶素物理:重夸克偶素的强子跃迁和强衰变的理论研究等。
3.有效拉氏量理论:由第一原理研究束缚态粒子的有效拉氏量。
4.动力学对称破缺理论:发展研究动力学对称破缺的非微扰方法。


奖励、荣誉和学术兼职
获奖: 1.1985年获国家教委科技进步二等奖(第一完成人)
2.1989年获第一届吴有训物理奖
3.1994年获国家教委科技进步一等奖(第一完成人)
4.1999年获国家教委科技进步二等奖(第一完成人)

荣誉:
2003年当选为中国科学院数学物理学部院士。

学术兼职:
1.科技部高能物理国际合作顾问组成员
2.中国物理学会高能物理分会副理事长(2004—2006)
3.中国高等科学技术中心高级顾问委员会委员
4.中国科学院理论物理研究所学术委员会副主任委员
5.兰州重离子加速器国家实验室学术委员
6.中国科学院理论物理研究所学术委员
7.Chinese Physics Letters 副主编(2000-2001),编委(2001-现在)
8.Communication in Theoretical Physics 编委
9.《高能物理与核物理》编委
10.王淦昌物理奖评委会委员
11.赵忠尧奖金管理委员会委员
12.国际理论物理中心(ICTP)Senior Associate (1985-1989)


主要论著
发表论文一百余篇,被引用二千九百余次。代表性论文有: 1.H.-J. He, Y.-P. Kuang and X. Li, “On the Precision Formulation of the Equivalence Theorem”, Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 2619.

2. H.-J. He, Y.-P. Kuang and X. Li, “Further Investigation on the Precise Formulation of the Equivalence Theorem”, Phys. Rev. D 49 (1994) 4842.

3. H.-J. He, Y.-P. Kuang and X. Li, “Proof of the Equivalence Theorem in the Chiral Lagrangian Formalism”, Phys. Lett. B 329 (1994) 278.

4. H.-J. He, Y.-P. Kuang and C.-P. Yuan, “Equivalnce Theorem and Probing the Electroweak Symmetry Breaking Sector”, Phys. Rev. D 51 (1995) 6463.

5. H.-J. He, Y.-P. Kuang and C.-P. Yuan, “Global Power Counting Analysis on Probing Electroweak Synnetry Breaking Mechanism at High Energy Colliders”, Phys. Lett. B 382 (1996) 149.

6. H.-J. He, Y.-P. Kuang and C.-P. Yuan, “Estimating the Sensitivity of LHC to Elecrtoweak Symmetry Breaking: Longitudinal/Goldstone Boson Equivalence as a Criterion”, Phys. Rev. D 55 (1995) 3038.

7. H.-J. He, Y.-P. Kuang,C.-P. Yuan, and B. Zhang, “Anomalous Gauge Interactions of the Higgs Boson: Precision Constraints and Weak boson Scatterings”, Phys. Lett. B 554 (2003) 64.

8. B. Zhang, Y.-P. Kuang, H.-J. He and C.-P. Yuan, “Testing Anomalous Gauge Couplings of the Higgs Boson via Weak Boson Scatterings at the CERN LHC” Phys. Rev. D 67 (2003) 114024.

9. H.-J. He, Y.-P. Kuang, Y.-H. Qi, B. Zhang, A. Belyaev, R.S. Chivukula, N.D. Christensen, A. Pukhov, E.H. Simmons, CERN LHC Signatures of New Gauge Bosons in the Minimal Higgsless Model, Phys. Rev. D 78 (2008) 031701(R).

10. Y.-H. Qi, Y.-P. Kuang, B.-J. Liu, and B. Zhang, “Anomalous Gauge Couplings of the Higgs Boson at the CERN LHC: Semileptonic Mode jn WW Scatterings, Phys. Rev. D 79 (2009) 055010; Erratum ibid. D 82 (2010) 119902(E)

11. C.-X. Yue, Y.-P. Kuang, X.-L. Wang and B. Li, “Reexamination of the Constraints on Topcolor-Assisted Technicolor Midels from”, Phys. Rev. D 62 (2000) 055005.

12. X.-L. Wang, Y.-P. Kuang, H.-Y Zhou, H. Wang and L. Zhang, “Single Top Quark Production in Collisions and Testing Technicolor Models”, Phys. Rev. D 60 (1999) 014002.

13. Y.-P. Kuang and T.-M. Yan, “Predictions for Hadronic Transitions in the System”, Phys. Rev. D 24 (1981) 2874.

14. Y.-P. Kuang, S.F. Tuan and T.-M. Yan, “Hadronic Transitions and Sates of Heavy Quarkonia”, Phys. Rev. D 37 (1988) 1210.

15.Y.-P. Kuang and T.-M. Yan, “Hadronic Transitions of D-Wave Qarkonium and ”, Phys.Rev. D 41 (1990) 155.

16. Y.-P. Kuang, Y.-P. Yi and B. Fu, “Multipole Expansion in Quantum Chromodynamics and the Radiative Decays and”, Phys. Rev. D 42 (1990) 2300.

17. H.-Y. Zhou and Y.-P. Kuang, “Coupled-Channel Effects in Hadronic Transitions in Heavy-Quarkonium Systems”, Phys. Rev. D 44 (1991) 756.

18. Y.-Q. Chen and Y.-P. Kuang, “improved QCD-Motivated Heavy-Quark Potentials with Explicit Dependence”, Phys. Rev. D 46 (1992) 1165.

19. Y.-Q. Chen, Y.-P. Kuang and R.J. Oakes, “Spin-Dependent Potential Between Heavy Quark and Antiquark”, Phys. Rev. D 52 (1995) 264.

20. Y.-P. Kuang, “S-D Mixing and Searching for the State at the Beijing Electron-Positron Collider”, Phys. Rev. D 65 (2002) 094024.

21. Y.-P. Kuang, QCD Multipole Expansion and Hadronic Transitions in Heavy Quarkonium Systems, Front. Phys. China 1 (2006) 19.

22. Q Wang, Y.-P. Kuang, X.-L. Wang and M. Xiao, “Derivation of Effective Chiral Lagrangian for Pseudoscalar Mesons from QCD”, Phys. Rev. D 61 (2000) 054011.

23. H. Yang, Q. Wang, Y.-P. Kuang and Q. Lu, “Calculation of the Chiral Lagrangian Coefficients from the Underlying Theory of QCD”, Phys. Rev. D 66 (2002) 014019.

24. H.-J. He and Y.-P. Kuang, “Effective Potential for Local Composite Operators and the Problem of Factorization of Multi-Field Condensates”, Z. Phys. C 47 (1990) 565.

25. H.-J. He, Y.-P. Kuang, Q. Wang and Y.-P. Yi, “Effective Potential, Renormalization, and Nontrivial Ultraviolet Fixed-Popint in D-Dimensional (2 Order-1/N in 1/N Expansion”, Phys. Rev. D 45 (1992) 4610.

26. S.-Q. Nie, Y.-P. Kuang, Q. Wang and Y.-P. Yi, “Nonpurterbative Explanation of the Enhancement Factors in the QCD Sum Rule for the Meson”, Phys. Rev. D 56 (1997) 1489.




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