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普鲁士王国的首相,帮助普鲁士王国统一了德意志。 俾斯麦级战列舰 - 纳粹德国的战列舰。
- 普鲁士王国的首相,帮助普鲁士王国统一了德意志。 俾斯麦级战列舰 - 纳粹德国的战列舰。
a Provincial)中說俾斯麥當時魯莽而古怪,但卻是一個很有天分和魅力的年輕人。且求学时启,显现俾沖动好斗性格,常找同学斗剑,以致脸被刀划伤,终生脸留一刀疤,雖然俾斯麥畢業後成為了律師,但他並不甘於此,於是投考公務員,當上了一個小書記。 在此時他結識了一位貴族女子,兩人訂婚,可是他沒錢,想以賭博賺聘金,卻反而輸掉所有金錢,並欠下很多債務。因此這次婚約取消了。其後他結識了一位牧師的女兒並訂婚,但那位女子亦跟一位富有的軍人走了。結果俾斯麥只有帶著欠債,回到家鄉。 回到家鄉後,他與其哥哥分家,當上了莊園主人,可是他並不滿意這種生活,所以很快便再次進入政壇。 政治生涯 議員生涯 這次步入政壇,使俾斯麥一生命運改變。他首先當上了河堤監督官,這份差事很適合俾斯麥好勝的性格,因此他當得很稱職,很快便樹立了正面的形象。他藉此機會參加議會選舉。雖然只當選為候補議員,但他卻成功以手段逼使一位議員以患病理由退出,結果他成功當選為柏林州的正式議員。這年是1847年5月,俾斯麥當時只有32歲。 同年,他與一位名叫喬安娜的女子訂下婚約,並於該年完婚。 但就在次年,著名的德意志1848年革命爆發,普魯士國王被俘。 俾斯麥決定親赴柏林,打探虛實。他遇上了已經逃往英格蘭的威廉親王的妻子奥古斯塔,後者打算將其子腓特烈扶上王位,但奧古斯塔沒有接受俾斯麥的幫助。 俾斯麥最初的設想是動員自己領地內的農民參軍勤王, 但到達柏林後,上級只讓他為軍隊提供補給。 1849年俾斯麥被選入新的普魯士州議會(Preußischer Landtag),當時他的立場是「反德意志統一」。隨後他當上了埃爾福特議會(Erfurt Parliament)的普魯士代表,但其目的仍然是阻撓德意志統一的進行。最終該議會因為無法得到德意志最大的兩個組成部分,即普魯士和奧地利的支持而以失敗告終。 外交官生涯 1851年,俾斯麥出駐法蘭克福邦聯會議之普魯士代表,並於不久後升為大使,而這份差事他足足做了8年。 他在邦聯議會中與議長國奧地利針鋒相對,多次阻礙奧地利推動不同法案與預算。1853年克里米亞戰爭爆發,俄羅斯向鄂圖曼帝國宣戰,英法為防止俄國擴張而支持鄂圖曼對俄羅斯宣戰,而奧地利打算與英法一起參戰,但由於奧地利財政壓力很大,於是希望在議會中通過令邦聯參戰,使各小國共同負擔軍費,俾斯麥立即串聯各小國共同杯葛修改奧地利的原議案,結果議案在大幅修改下通過,未能成功把邦國拉進參戰中。結果奧地利沒有正式參戰,雖然成功爭取簽署巴黎條約,不過英法不滿奧地利沒有參戰,而俄羅斯與奧地利從此反目,神聖同盟崩潰。結果令奧地利被孤立起來。而俄國則與反對參戰的普魯士走得很近。 1857年,腓特烈·威廉四世精神失常,因此由其弟威廉親王攝政,威廉親王攝政後,即時召見俾斯麥,並任命他為駐俄大使。 在1861年威廉親王登基,是為威廉一世,但他隨即在擴充軍備方面,與議會發生衝突。無奈之下,只有任命俾斯麥為內相,但俾斯麥並不甘於只當內相,故此並不履行。 在1862年春,俾斯麥回到柏林,普王因為內部的壓力,並不能升他為首相。結果俾斯麥請辭,並被改派為駐法大使。同年,在普鲁士议会新一轮选举中自由派获得了绝对胜利,并马上否决了普鲁士政府的对军事改革的全部拨款,政府和议会陷入了僵局。在重大矛盾之下,俾斯麥成为首相的唯一可能人选。1862年9月23日,威廉一世召回俾斯麥,並任命其為首相兼外交大臣。 首相生涯 成为首相的俾斯麦在9月26日的下院首次演讲中坚定的对议会發表「鐵血演說」:“当代的重大问题不是通过演说和多数派决议所能解决的……而是要用铁和血来解决!”从此俾斯麦被冠上了“铁血宰相”的绰号。随后国王对俾斯麦说:“我很清楚结局,他们会在歌剧广场朕的窗前砍下你的头,过些时候再砍下朕的头。”而俾斯麥則回應道:“既然迟早要死,为何死得不体面一些?……无论是死在绞架上抑或死在战场上,这之间是没有区别的……必须抗争到底!”从此,国王和他的首相间形成了十分特别的牢固关系。 在俾斯麥就任首相後,並未能解決與議會的衝突,為此,他便欲以德國統一的大業來轉移議員的視線,並爭取工人阶级的支持来抗衡资产阶级自由派。很快地,他便開始籌劃三場統一戰爭。 統一戰爭 普丹戰爭(丹麥戰爭) 丹麥作為德意志的北鄰,經常插手德意志的事務,因此俾斯麥第一個便要解決丹麥。另一個原因是因為在1863年石勒苏益格在波蘭革命中被納入丹麥。而戰爭同時可以觀察奧國實力,為普奧戰爭作好準備。 在1861年,丹麥国王欲接管普丹邊境石勒苏益格和荷尔斯泰因兩地,俾斯麥立即以此製造爭端。他首先確保如果普丹開戰,其他列強不會干涉,並與奧地利結盟共同攻打丹麥,最後逼使丹麥放棄这兩个州。 在1864年10月30日所簽訂的《維也納和約》中,規定丹麥放棄两地。而於1865年8月14日普、奧兩國達成《加斯坦因專約》,將石勒苏益格劃歸普魯士統治,荷尔斯泰因則歸屬奧地利。 但是這其實是俾斯麥處心積慮的計謀,因為奧地利所得的荷尔斯泰因不但面積狹小,而且被普魯士包圍。這樣奧地利很容易便會與普魯士發生衝突,因此這是一條將奧地利推向與普魯士發生戰爭的導火線。 普奧戰爭 在普丹戰爭後,俾斯麥決定要將奧地利趕出德意志邦聯,以利於將來德國的統一。因此他著手孤立奧地利,首先俾斯麥答允協助俄國取消《黑海中立條款》。並與法皇拿破崙三世會晤,表示普魯士不反對把盧森堡及萊茵河區讓給法國,以此確保法國在普奧戰爭中保持中立。而英國當時繼續實行光榮孤立的政策,因此在普奧發生衝突時會保持中立。最後,他在1866年4月8日,與意大利簽訂攻守同盟條約,規定如果普魯士在3個月內與奧開戰,意大利則必須同時對奧宣戰,只有在奧地利歸還威尼斯予意大利的情況下,方可與奧講和。 最後,奧皇因為不滿意《加斯坦因專約》的條款,而要求用普魯士最富庶的工业区西里西亚交换荷尔斯泰因,因此俾斯麦以此藉口,指責奧地利毀約。結果在1866年5月,威廉一世下令全國總動員,並於同年6月對奧宣戰。意大利亦依據攻守同盟條約,同時對奧宣戰。 不久,普魯士便征服北德的親奧小邦,並於1866年7月3日以29.1萬軍力在薩多瓦與23.8萬奧軍發生大戰,即薩多瓦會戰,最後奧軍戰敗。 而這時俾斯麥決定與奧地利講和,而不是乘勝追擊,因為他明白對於普魯士最有利的做法不是消滅奧地利,而是將奧地利逐出德意志邦聯,並且讓其作為抵擋俄國西進的屏障。因此他在該年8月23日簽訂的《布拉格條約》中給予奧地利極為寬容的講和條件,以便於保持對奧地利的良好關係。 普奧戰爭結束後,妨礙德國統一的就只剩下在背後控制著南德諸邦的法國了。 普法戰爭 由於法國仍然在幕後操控著南德意志地區的各個邦國,阻礙德國統一。因此,俾斯麥以西班牙王位繼承問題製造爭端,逼使法皇拿破侖三世對普宣戰,而普魯士則藉此團結德意志民族,對法國作出進攻。 普魯士很快便擊退了入侵的法軍,並向法國作出反攻,在色當會戰中,普軍戰勝法軍,拿破侖三世投降。隨後普軍進軍至巴黎,與巴黎新成立的國防政府發生時長四個多月的包圍戰,最終與其簽訂停戰協議。 最後,普魯士國王威廉一世在法國凡爾賽宮的鏡廳中登基,宣佈德意志帝國成立,並從法國獲得阿爾薩斯和洛林兩地及50億法郎的戰爭賠款。 後期政治生涯 雖然德意志統一了,但俾斯麥仍需面對眾多國內外問題,因此他採行內、外兩種態度理政。在德意志帝國內,他依然保持高壓強橫的作風,打壓天主教勢力與左派勞工;國外方面,他避免樹立外敵,自稱「誠實經紀人」來協調歐洲大國的紛爭,表現出與過往「鐵血宰相」完全相反的姿態和風格。 國內問題 在國內問題方面,首先在1871年至1877年間的「文化鬥爭」中,與羅馬教廷互相攻擊,最後以雙方互相妥協結束。再在1878年隨即開始「圍剿左派」,制定《反社會主義非常法》,以打壓社會民主黨。但同時間,他亦制定了很多保障工人的措施,來進行攏絡,雖然很多-{只}-屬表面性質,但仍使德國成為世界上第一個擁有勞工立法的國家。 國外問題 在國外問題方面,自德國統一後,俾斯麥便不希望再有對外戰爭,以便讓德國可以休養生息,培養國力。因此他並不像其他歐洲國家一般,大量掠奪殖民地。但他又擔心法國報復,因此他採取結盟政策,孤立法國。首先在1873年,他與奧匈帝國、俄羅斯帝国締結「三帝同盟」。而在1877年,俄土戰爭爆發,俄國大敗土耳其,並簽訂了《聖斯提法諾條約》。結果在1878年,於柏林舉行了柏林會議。在會議中,他偏袒奧匈,但在表面上仍表現中立而自稱「誠實經紀人」。這使得俄國成了大輸家,导致德俄關係惡化,俄國退出三帝同盟。俾斯麥隨即與奧匈重訂盟約,稱為「德奧同盟」。然而俾斯麥擔心俄國會轉投法國,因此於1887年與俄簽訂「再保險條約」。 在1882年,他又與義大利、奧匈帝國簽訂「三國同盟」。 退出政壇 1888年3月9日(三帝之年),90歲的威廉一世逝世,其子腓特烈三世繼位,但在位99日就病故(故稱百日皇帝)。結果其子威廉二世繼位,時年29歲。這位年少氣盛的少年皇帝不甘受制於俾斯麥,因此與俾斯麥在很多問題上出現分歧。而當時俾斯麥已達73歲高齡,更已執政了長達26年。結果在一系列權力鬥爭後,俾斯麥明白鸟尽弓藏、兔死狗烹的道理,感到心灰意冷,在1890年3月18日向威廉二世呈辭,正式下野,結束30年執政。 逝世 俾斯麥下野之後,長居於漢堡附近的弗里德里希斯魯莊園,並著有回憶錄《思考與回憶》。該書的精確性飽受質疑,俾斯麥將各個歷史事件渲染得過度具有戲劇性,而且總是將其中自己的形象塑造得非常良好。 1898年7月30日,這位名震天下的鐵血宰相俾斯麥悄然離世,享壽83歲。俾斯麥離世后不久,俾斯麥的政敵便迅速清除了他在政界中的勢力,改革從此終止,德國走向他生前一直努力控制及防止的軍國主義,最終1914年第一次世界大戰爆發。 著作 《思考与回忆-俾斯麦回忆录》(全三卷),中文版2006 三联书店 头衔和称号 1815年4月1日 - 1865年: 容克 奥托·冯·俾斯麦 1865年–1871年: 高贵出身的 俾斯麦-顺豪森的奥托伯爵 1871年–1890年: 俾斯麦亲王殿下 1890年 –
在哥廷根時,俾斯麥與美國學生、後來的美國歷史學家和外交約翰·洛斯羅普·莫特利成為好友。後來此人在1839年寫作的小說《莫頓的希望,或鄉下人的記憶》(Morton's Hope, or the Memoirs of a Provincial)中說俾斯麥當時魯莽而古怪,但卻是一個很有天分和魅力的年輕人。且求学时启,显现俾沖动好斗性格,常找同学斗剑,以致脸被刀划伤,终生脸留一刀疤,雖然俾斯麥畢業後成為了律師,但他並不甘於此,於是投考公務員,當上了一個小書記。 在此時他結識了一位貴族女子,兩人訂婚,可是他沒錢,想以賭博賺聘金,卻反而輸掉所有金錢,並欠下很多債務。因此這次婚約取消了。其後他結識了一位牧師的女兒並訂婚,但那位女子亦跟一位富有的軍人走了。結果俾斯麥只有帶著欠債,回到家鄉。 回到家鄉後,他與其哥哥分家,當上了莊園主人,可是他並不滿意這種生活,所以很快便再次進入政壇。 政治生涯 議員生涯 這次步入政壇,使俾斯麥一生命運改變。他首先當上了河堤監督官,這份差事很適合俾斯麥好勝的性格,因此他當得很稱職,很快便樹立了正面的形象。他藉此機會參加議會選舉。雖然只當選為候補議員,但他卻成功以手段逼使一位議員以患病理由退出,結果他成功當選為柏林州的正式議員。這年是1847年5月,俾斯麥當時只有32歲。 同年,他與一位名叫喬安娜的女子訂下婚約,並於該年完婚。 但就在次年,著名的德意志1848年革命爆發,普魯士國王被俘。 俾斯麥決定親赴柏林,打探虛實。他遇上了已經逃往英格蘭的威廉親王的妻子奥古斯塔,後者打算將其子腓特烈扶上王位,但奧古斯塔沒有接受俾斯麥的幫助。 俾斯麥最初的設想是動員自己領地內的農民參軍勤王, 但到達柏林後,上級只讓他為軍隊提供補給。 1849年俾斯麥被選入新的普魯士州議會(Preußischer Landtag),當時他的立場是「反德意志統一」。隨後他當上了埃爾福特議會(Erfurt Parliament)的普魯士代表,但其目的仍然是阻撓德意志統一的進行。最終該議會因為無法得到德意志最大的兩個組成部分,即普魯士和奧地利的支持而以失敗告終。 外交官生涯 1851年,俾斯麥出駐法蘭克福邦聯會議之普魯士代表,並於不久後升為大使,而這份差事他足足做了8年。 他在邦聯議會中與議長國奧地利針鋒相對,多次阻礙奧地利推動不同法案與預算。1853年克里米亞戰爭爆發,俄羅斯向鄂圖曼帝國宣戰,英法為防止俄國擴張而支持鄂圖曼對俄羅斯宣戰,而奧地利打算與英法一起參戰,但由於奧地利財政壓力很大,於是希望在議會中通過令邦聯參戰,使各小國共同負擔軍費,俾斯麥立即串聯各小國共同杯葛修改奧地利的原議案,結果議案在大幅修改下通過,未能成功把邦國拉進參戰中。結果奧地利沒有正式參戰,雖然成功爭取簽署巴黎條約,不過英法不滿奧地利沒有參戰,而俄羅斯與奧地利從此反目,神聖同盟崩潰。結果令奧地利被孤立起來。而俄國則與反對參戰的普魯士走得很近。 1857年,腓特烈·威廉四世精神失常,因此由其弟威廉親王攝政,威廉親王攝政後,即時召見俾斯麥,並任命他為駐俄大使。 在1861年威廉親王登基,是為威廉一世,但他隨即在擴充軍備方面,與議會發生衝突。無奈之下,只有任命俾斯麥為內相,但俾斯麥並不甘於只當內相,故此並不履行。 在1862年春,俾斯麥回到柏林,普王因為內部的壓力,並不能升他為首相。結果俾斯麥請辭,並被改派為駐法大使。同年,在普鲁士议会新一轮选举中自由派获得了绝对胜利,并马上否决了普鲁士政府的对军事改革的全部拨款,政府和议会陷入了僵局。在重大矛盾之下,俾斯麥成为首相的唯一可能人选。1862年9月23日,威廉一世召回俾斯麥,並任命其為首相兼外交大臣。 首相生涯 成为首相的俾斯麦在9月26日的下院首次演讲中坚定的对议会發表「鐵血演說」:“当代的重大问题不是通过演说和多数派决议所能解决的……而是要用铁和血来解决!”从此俾斯麦被冠上了“铁血宰相”的绰号。随后国王对俾斯麦说:“我很清楚结局,他们会在歌剧广场朕的窗前砍下你的头,过些时候再砍下朕的头。”而俾斯麥則回應道:“既然迟早要死,为何死得不体面一些?……无论是死在绞架上抑或死在战场上,这之间是没有区别的……必须抗争到底!”从此,国王和他的首相间形成了十分特别的牢固关系。 在俾斯麥就任首相後,並未能解決與議會的衝突,為此,他便欲以德國統一的大業來轉移議員的視線,並爭取工人阶级的支持来抗衡资产阶级自由派。很快地,他便開始籌劃三場統一戰爭。 統一戰爭 普丹戰爭(丹麥戰爭) 丹麥作為德意志的北鄰,經常插手德意志的事務,因此俾斯麥第一個便要解決丹麥。另一個原因是因為在1863年石勒苏益格在波蘭革命中被納入丹麥。而戰爭同時可以觀察奧國實力,為普奧戰爭作好準備。 在1861年,丹麥国王欲接管普丹邊境石勒苏益格和荷尔斯泰因兩地,俾斯麥立即以此製造爭端。他首先確保如果普丹開戰,其他列強不會干涉,並與奧地利結盟共同攻打丹麥,最後逼使丹麥放棄这兩个州。 在1864年10月30日所簽訂的《維也納和約》中,規定丹麥放棄两地。而於1865年8月14日普、奧兩國達成《加斯坦因專約》,將石勒苏益格劃歸普魯士統治,荷尔斯泰因則歸屬奧地利。 但是這其實是俾斯麥處心積慮的計謀,因為奧地利所得的荷尔斯泰因不但面積狹小,而且被普魯士包圍。這樣奧地利很容易便會與普魯士發生衝突,因此這是一條將奧地利推向與普魯士發生戰爭的導火線。 普奧戰爭 在普丹戰爭後,俾斯麥決定要將奧地利趕出德意志邦聯,以利於將來德國的統一。因此他著手孤立奧地利,首先俾斯麥答允協助俄國取消《黑海中立條款》。並與法皇拿破崙三世會晤,表示普魯士不反對把盧森堡及萊茵河區讓給法國,以此確保法國在普奧戰爭中保持中立。而英國當時繼續實行光榮孤立的政策,因此在普奧發生衝突時會保持中立。最後,他在1866年4月8日,與意大利簽訂攻守同盟條約,規定如果普魯士在3個月內與奧開戰,意大利則必須同時對奧宣戰,只有在奧地利歸還威尼斯予意大利的情況下,方可與奧講和。 最後,奧皇因為不滿意《加斯坦因專約》的條款,而要求用普魯士最富庶的工业区西里西亚交换荷尔斯泰因,因此俾斯麦以此藉口,指責奧地利毀約。結果在1866年5月,威廉一世下令全國總動員,並於同年6月對奧宣戰。意大利亦依據攻守同盟條約,同時對奧宣戰。 不久,普魯士便征服北德的親奧小邦,並於1866年7月3日以29.1萬軍力在薩多瓦與23.8萬奧軍發生大戰,即薩多瓦會戰,最後奧軍戰敗。 而這時俾斯麥決定與奧地利講和,而不是乘勝追擊,因為他明白對於普魯士最有利的做法不是消滅奧地利,而是將奧地利逐出德意志邦聯,並且讓其作為抵擋俄國西進的屏障。因此他在該年8月23日簽訂的《布拉格條約》中給予奧地利極為寬容的講和條件,以便於保持對奧地利的良好關係。 普奧戰爭結束後,妨礙德國統一的就只剩下在背後控制著南德諸邦的法國了。 普法戰爭 由於法國仍然在幕後操控著南德意志地區的各個邦國,阻礙德國統一。因此,俾斯麥以西班牙王位繼承問題製造爭端,逼使法皇拿破侖三世對普宣戰,而普魯士則藉此團結德意志民族,對法國作出進攻。 普魯士很快便擊退了入侵的法軍,並向法國作出反攻,在色當會戰中,普軍戰勝法軍,拿破侖三世投降。隨後普軍進軍至巴黎,與巴黎新成立的國防政府發生時長四個多月的包圍戰,最終與其簽訂停戰協議。 最後,普魯士國王威廉一世在法國凡爾賽宮的鏡廳中登基,宣佈德意志帝國成立,並從法國獲得阿爾薩斯和洛林兩地及50億法郎的戰爭賠款。 後期政治生涯 雖然德意志統一了,但俾斯麥仍需面對眾多國內外問題,因此他採行內、外兩種態度理政。在德意志帝國內,他依然保持高壓強橫的作風,打壓天主教勢力與左派勞工;國外方面,他避免樹立外敵,自稱「誠實經紀人」來協調歐洲大國的紛爭,表現出與過往「鐵血宰相」完全相反的姿態和風格。 國內問題 在國內問題方面,首先在1871年至1877年間的「文化鬥爭」中,與羅馬教廷互相攻擊,最後以雙方互相妥協結束。再在1878年隨即開始「圍剿左派」,制定《反社會主義非常法》,以打壓社會民主黨。但同時間,他亦制定了很多保障工人的措施,來進行攏絡,雖然很多-{只}-屬表面性質,但仍使德國成為世界上第一個擁有勞工立法的國家。 國外問題 在國外問題方面,自德國統一後,俾斯麥便不希望再有對外戰爭,以便讓德國可以休養生息,培養國力。因此他並不像其他歐洲國家一般,大量掠奪殖民地。但他又擔心法國報復,因此他採取結盟政策,孤立法國。首先在1873年,他與奧匈帝國、俄羅斯帝国締結「三帝同盟」。而在1877年,俄土戰爭爆發,俄國大敗土耳其,並簽訂了《聖斯提法諾條約》。結果在1878年,於柏林舉行了柏林會議。在會議中,他偏袒奧匈,但在表面上仍表現中立而自稱「誠實經紀人」。這使得俄國成了大輸家,导致德俄關係惡化,俄國退出三帝同盟。俾斯麥隨即與奧匈重訂盟約,稱為「德奧同盟」。然而俾斯麥擔心俄國會轉投法國,因此於1887年與俄簽訂「再保險條約」。 在1882年,他又與義大利、奧匈帝國簽訂「三國同盟」。 退出政壇 1888年3月9日(三帝之年),90歲的威廉一世逝世,其子腓特烈三世繼位,但在位99日就病故(故稱百日皇帝)。結果其子威廉二世繼位,時年29歲。這位年少氣盛的少年皇帝不甘受制於俾斯麥,因此與俾斯麥在很多問題上出現分歧。而當時俾斯麥已達73歲高齡,更已執政了長達26年。結果在一系列權力鬥爭後,俾斯麥明白鸟尽弓藏、兔死狗烹的道理,感到心灰意冷,在1890年3月18日向威廉二世呈辭,正式下野,結束30年執政。 逝世 俾斯麥下野之後,長居於漢堡附近的弗里德里希斯魯莊園,並著有回憶錄《思考與回憶》。該書的精確性飽受質疑,俾斯麥將各個歷史事件渲染得過度具有戲劇性,而且總是將其中自己的形象塑造得非常良好。 1898年7月30日,這位名震天下的鐵血宰相俾斯麥悄然離世,享壽83歲。俾斯麥離世后不久,俾斯麥的政敵便迅速清除了他在政界中的勢力,改革從此終止,德國走向他生前一直努力控制及防止的軍國主義,最終1914年第一次世界大戰爆發。 著作 《思考与回忆-俾斯麦回忆录》(全三卷),中文版2006 三联书店 头衔和称号 1815年4月1日 - 1865年:
qiegħed fid-dar" (The man is in the house/這個男人在房子裡——此句中皆為阿拉伯語詞彙) 基本會話 參考文獻 引用 来源 Bugeja, Kaptan Pawlu, Kelmet il-Malti (Maltese—English, English—Maltese Dictionary). Associated News Group, Floriana. 1999. 外部链接 Open source spellchecker (aspell/ispell) Online version of above Tom Edgar's Maltese language page Maltese verbal
of above Tom Edgar's Maltese language page Maltese verbal morphology (PDF) L-Akkademja tal-Malti Il-Kunsill Nazzjonali ta' l-Ilsien Malti Maltese English Dictionary from Webster's Online Dictionary - the Rosetta Edition Maltese (Malti) 闪米特语族 馬爾他
德意志民主共和国(东德,1949年-1990年) 德意志联邦共和国(西德,1949年-1990年) 政黨: 德意志联邦共和国(再统一后,1990年10月3日至今) 政黨: 時間線 德意志國(帝制、共和及納粹時期的正式國號,1871年-1945年) 德意志聯邦共和國(現今,1949年-1990年為西德) 注释 参考文献 外部連結 德国联邦总理网站 德国联邦总理网站(安格拉·梅克尔)
二战之后,德意志联邦共和国(西德)成立,其政府首脑简称“联邦总理”(Bundeskanzler),但是不仅德国联邦政府的首脑被称为“联邦总理”,奥地利政府的首脑也称联邦总理(Bundeskanzler)。另一方面,同樣在二戰成立的德意志民主共和国 (东德;1949年-1990年) 也有设立总理一职,称為“部长会议主席”(Vorsitzender des Ministerrats),不过这一职务的权力和地位在德国统一社会党总书记(一党制下的最高领导人)之下。 德国总理列表 德意志国(帝政時期,1871年-1918年) 政黨: 德国十一月革命(1918年-1919年) 政黨: 德意志國(共和時期,1919年-1933年) 政黨: 德意志國(纳粹时期,1933年-1945年)
首爾大學()是一所位於首爾的韓國國立旗艦大學。首爾大學(Seoul National University)與高麗大學(Korea University)和延世大學(Yonsei University)並称为韩国大学“一片天”(SKY:由三所學校的英文名稱首字合併而成),並與韓國科技院及成均館大學在各項大學排行榜上常列前五大。 首爾大學的历史可以追溯到1895年朝鮮高宗創建的京城法學專門學校()。日占时期,京城法學專門學校与后来成立的師範、醫學等專門學校于1924年合併为京城帝國大學,为日本九所帝國大學之一。日本投降後,京城帝國大學被改制為京城大學(),后于1946年8月22日与其它教育資源整併成如今的首爾大學。 歷史 早期历史 首爾大學最早的直接前身京城法學專門學校,起源於朝鮮高宗在1895年創建的法官養成所。不久又建立了師範、醫學等專門學校。1910年,日本強行合併朝鮮半島後,於1924年創立京城帝國大學,當時簡稱“城大”,是日本九所帝國大學的第六所,也是朝鲜半島最早的近代綜合大學,設有預科、理工學部、法文學部以及醫學部。日本投降後,原京城帝國大學改名為京城大學(),並不再被認為是日本的大學,京城大學後於1946年8月22日根據駐朝鮮美軍政廳發布的第102號命令廢止。其留下的資源被拆散整併,成為其後首爾大學組成的一小部分。 國立首爾大學時期 在1946年10月15日,根據《關於國立首爾大學設立之法令》()合併首都附近10間學校成立,合併的學校計有: 京城大學 (,原京城帝國大學) 京城法學專門學校 () 京城工業專門學校 () 京城鑛山專門學校 () 京城醫學專門學校 () 水原農林專門學校 () 京城經濟專門學校 () 京城齒科醫學專門學校 () 京城師範學校 () 京城女子師範學校 () 合組后第一任校長是美國陸軍隨軍牧師上尉。其法學院是由原京城大學法學院與京城法學專門學校()所合併。第二任校長李春昊()則在1947年10月接任。1950年9月,併入首爾藥學大學()(原京城藥學專門學校,),改組為藥學院。 朝鮮戰爭期間,首爾大學曾經與其他韓國的大學遷移到釜山。主校區原位於鍾路區,1975年起學校的大部分學院都遷到三星集團捐贈的冠岳區校區。鍾路區的舊校區現在仍由醫學院、牙醫學院以及護理學院所使用。 冠岳校區 冠岳主校區,有11間學院、兩間研究所以及27間研究機構等,位於首爾市冠岳區、漢江南岸、首爾南方郊區的冠岳山山腳,距市中心16公里,校地面積4.3平方公里。有以下系所: 人文學院 師範學院 社会科學院 法學院 經營學院 理學院 工學院 藥學院 生活科學院 美術學院 音樂學院 农业与生命科學院 獸醫學院 数据科學院 蓮建校區 位於首爾中部的鐘路區,設有醫學院、牙醫學院、護理學院、公共衛生研究所和大學醫院。有以下系所: 醫學院 牙醫學院 護理學院 平昌校區 位於江原特別自治道平昌郡,2014年6月12日設立。有以下系所: 國際農業技術大學院 綠色生物科學技術研究院 農生命科學大學牧場 历任校长 學生與校友 首爾大學有大約23,000的大學部學生以及大約9,000研究所學生。截至2001年,首爾大學有大約228,000畢業生。著名校友有: 尹錫悅(法學系畢業) - 韓国第20任总统 金泳三(人文学部哲學系毕业) - 韓国第14任总统 金鍾泌(師範学部毕业) - 韓国第11、31任国務总理 李漢東(法學系毕业) - 韓国第33任国務总理 高建(政治學系毕业) - 韓国第35任国務总理 李海瓚(社会學系毕业) - 韓国第36任国務总理 郑云灿(經濟學系毕业) - 韓国第40任国務总理 郑东泳(經濟學系毕业) - 国会議員、韓國統一部部長 郑梦准(經濟學系毕业) - 国会議員、現代重工業社長、國際足聯副会長 潘基文(外交學系毕业) -
- 歌手 Verbal Jint(经济学毕业) - 歌手 金镇满(人类学毕业) - 紫雨林贝斯手 金泰希(衣類學系毕业) - 女演员 李荷妮(国乐系学士、硕士毕业) - 女演员 池周娟(言論情報學系畢業) - 女演员 房時赫(美術學系畢業)-音樂製作人、Big Hit娛樂創辦人 李詩媛(經營學學士、進化心理學碩士畢業) - 女演员 崔星俊(体育教育系毕业)- 男演员 河道權(聲樂系毕业)- 男演员 金義聖(經營學系毕业)- 男演员 申元浩(化學工程系毕业)- 導演 張太侑(產業設計系毕业)- 導演 大學排名 QS世界大学排名 2023年 世界大學排名:世界第29位。 亞洲大學排名:亞洲第9位。 泰晤士高等教育世界大学排名 2021年 世界大學排名:世界第60位。 亞洲大學排名:亞洲第9位。 世界大學聲譽:世界第47位。 軟科世界大学学术排名 2020年 世界第101至150區間。 交通 校本部 高速公路:江南繞城高速(首爾特別市道94號線/首爾都市高速公路7號線)冠岳交流道→冠岳路(首爾大路口方向)→本校 鐵路: 首爾大學站2號出口步行約25分鐘。 公車: 幹線: 501(首爾大學-鍾路2街), 506(西林2洞車庫地-乙支路大入口站), 651(首爾大學-傍花洞), 750A(首爾大學-德隱洞), 750B(首爾大學-恩平車庫地) 支線: 5511, 5513, 5515, 5516, 5517, 5528, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6541, 8541 快捷巴士:8507(韓國高速鐵道光明站-舍堂站) 機場巴士: 6003(首爾大學-仁川國際機場) 蓮建校區 鐵路:惠化站3號出口 公車: 幹線: N16(道峰-溫水洞)、100(下溪洞-龍山區廳)、102(상계주공7단지-東大門)、104(江北區廳-首爾站)、106(鍾路五街-議政府)、107(鍾路五街-民樂洞)、108(東大門-德亭洞)、109(牛耳洞-KT光化門支社)、140(道峰山站-AT中心)、143(貞陵-開浦中學)、150(道峰山站-始興大橋)、151(牛耳洞-中央大學)、160(道峰山站-溫水洞)、162(貞陵-汝矣島)、171(國民大學-世界盃公寓七期)、172(下溪洞-上岩DMC)、272(面牧洞-明知大學四街口第一銀行前)、273(中浪-弘益大學)、301(惠化洞-長旨)、601(惠化站-傍花洞)、710(上岩洞-水踰站) 支線: 2112、鍾路07、鍾路08、鍾路12 機場巴士: 6011(月溪洞大宇公寓-仁川國際機場) 平昌校區 鐵路:京江線平昌站 公車:7(平昌高速巴士站-長平轉運站)、8(長平轉運站-平昌高速巴士站)、10(平昌高速巴士站-長平轉運站)、11(平昌高速巴士站-長平轉運站)、37(長平轉運站-長平轉運站)、38(長平轉運站-長平轉運站)、39(長平轉運站-長平轉運站) 參看 韓國大學列表 参考文献 外部連結 首爾國立大學英文版網站 首尔大学 1946年建立的教育機構 韩国文化之最 兽医院校
zh-tw:斯堪的納維亞; zh-hk:斯堪地那維亞; zh-mo:斯堪地那維亞;}-,在地理上是指斯堪的納維亞半島,包括挪威和瑞典,文化与政治上則包含丹麦。這些國家互相視對方屬於斯堪的纳维亚,雖然政治上彼此獨立,但共同的稱謂顯示了其文化、語言和歷史有深厚的淵源。 芬蘭、冰島和法羅群島等北歐國家和地区因其與丹麥、挪威和瑞典相近的歷史和文化背景,有時也被視為斯堪的納維亞國家。有時這些對斯堪的納維亞的不同理解可能會引起不滿,「北歐國家」()才是對北歐五個國家的合宜統稱。 地名 斯堪的纳维亚原本是指丹麦的斯科訥地区(今属于瑞典)。「斯堪的纳维亚」和「斯堪的纳维亚人」这两个词的现代用法是于18世纪末期才被早期的泛斯堪的納維亞运动引入的。大部分的斯堪的纳维亚人都是早期居住在斯堪的纳维亚南部的北日耳曼人之后裔,并使用由日耳曼语演变而来的古諾斯語。冰島人和法羅人很大程度上是诺尔斯人的后裔,并经常被视为斯堪的纳维亚人。 芬兰则以芬兰人为主,并有大约5%的芬蘭瑞典族。一小部分的萨米人居住在斯堪的纳维亚的极北部。丹麦语、挪威语和瑞典語形成了方言连续体,且都属于斯堪的纳维亚语支,这三个语言的使用者之间都能相互理解。法罗语和冰岛语有时则被视为海洋斯堪的纳维亚语,并且只能和内陆斯堪的纳维亚语的使用者有限地交流。芬兰语和梅安语非常相似,而这两者与萨米语则有较明显的差异,但这些语言都与斯堪的纳维亚语支完全无关。除此之外,德语、意第緒語和罗姆语也是斯堪的纳维亚地区的少数语言。
芬兰则以芬兰人为主,并有大约5%的芬蘭瑞典族。一小部分的萨米人居住在斯堪的纳维亚的极北部。丹麦语、挪威语和瑞典語形成了方言连续体,且都属于斯堪的纳维亚语支,这三个语言的使用者之间都能相互理解。法罗语和冰岛语有时则被视为海洋斯堪的纳维亚语,并且只能和内陆斯堪的纳维亚语的使用者有限地交流。芬兰语和梅安语非常相似,而这两者与萨米语则有较明显的差异,但这些语言都与斯堪的纳维亚语支完全无关。除此之外,德语、意第緒語和罗姆语也是斯堪的纳维亚地区的少数语言。 字源 斯堪的納維亞的字源被認為與瑞典舊省之一斯科訥相同,都源自原始日耳曼語的合成詞「Skaðin-awjō」,但兩詞來源的說法不一。最早出現此名稱,係見於古羅馬作家老普林尼著作《博物誌》。「Skaðan」可解釋為「危險」為「危害」,「awjō」則可釋義為「水上土地」或「島嶼」。另有說法與北歐神話人物絲卡蒂有關。 語言 大部分丹麥語、瑞典語和挪威語的方言是大致互通的,斯堪的納維亞人能夠理解彼此的標準語言。芬蘭語和愛沙尼亞語屬芬兰-乌戈尔语系,與斯堪的納維亞的語言(丹麥語、瑞典語和挪威語)不同,比較接近匈牙利語。 政治 斯堪的納維亞一詞現代的用法源自19世紀中葉的「斯堪的納維亞政治運動」。該運動於瑞-挪王國和丹麥與普魯士和什勒斯維希-荷爾斯泰因之間爆發的第一次什勒斯維希戰爭(1848年-1850年)與及第二次什勒斯維希戰爭(1864年)期間最為活躍。瑞-挪王國最初投入了相當大的軍力支援丹麥,但瑞典議會其後拒絕向國王提供軍力,斯堪的納維亞政治運動無疾而終。 當時瑞典國王卡爾十四世提倡把丹麥、瑞典和挪威統一成一個王國。這個提議的起因是19世紀初,受到拿破崙戰爭所引發的動盪影響所造成的分裂:瑞典的東部地區在1809年變成俄羅斯芬蘭大公國,而打從1387年與丹麥聯合的挪威則是在1814年獨立,雖然它很快又被迫與瑞典成為君合。 芬蘭成為俄羅斯帝國的一部分意味著它不可能與北歐諸國在政治上結盟。所以「斯堪的納維亞」一詞在地理上包括瑞典、挪威和芬蘭的一部分,但政治上「斯堪的納維亞」還包括丹麥。政治上來說,瑞典與挪威以共主邦聯的形式被同一個王室統治。丹麥的附屬地包括大西洋上的冰島、法羅群島和格陵蘭(雖然歷史上來說,格陵蘭屬於挪威,但是根據基爾條約,它一直由丹麥治理。)
参考文献 外部链接 美国国务院官方网站 美国国务院历史 IIP Digital 美国国务院 的Google+官方部落格 美国国务院 的Tumblr官方帳戶 参见 美国外交 美国外交部 美国国务卿、美国副国务卿 美國駐外機構列表 美国国家安全委员会 理藩院 总理衙门 礼部 State
参考文献 外部链接 美国国务院官方网站 美国国务院历史 IIP Digital 美国国务院 的Google+官方部落格 美国国务院 的Tumblr官方帳戶 参见 美国外交 美国外交部 美国国务卿、美国副国务卿 美國駐外機構列表
一般來說,岩浆岩易出現於板塊交界地帶的火山區。 地质学意义 火成岩和变质岩构成地球地壳的顶部16公里90-95%的体积。其中火成岩占全部的64.7%的体积。 它们的矿物和化学结构提供很多关於地壳结构的知识。学者可以从岩浆岩的存在地点,形成的温度和压力条件,以及原有的岩石种类中推断地壳结构。 它们的年龄可以从各种各样輻射测量断代法测量,以此和临近地层年代比较,可以推断事件发生顺序。 它们的特点通常是一个具体构造环境的典型,允许大地重新构造,可以研究板块构造(见板块构造论)。 在一些罕见情况下,它会含有重要矿物,例如,在花岗岩与闪长岩中通常可能有钨,锡和铀。 分类方式 火成岩以形成方式、結構、纹理、所含矿物、化学成分和岩体的几何形状分类。其结构包括形成地点、几何形状、包含的矿物粒度等。 许多不同类型火成岩的分类可以向我们提供关于它们在形成条件下的重要信息。用于火成岩的分类有两个重要的变量是粒度尺寸,这在很大程度上取决于冷却历史,和岩石的矿物成分。 形成時的深度 噴出:在火山爆发後,岩浆喷出地面,再經冷却形成,所以又名喷出岩,由於冷却较快,所以一般形成细粒或玻璃质的岩石。例如:流紋岩、凝灰岩、玄武岩。 侵入 淺成岩(火山岩),是岩浆在地下,侵入地壳内部3-1.5千米的深度之间形成的火成岩,一般为隐晶质,细粒、斑状结构。例如:輝長岩。 深成岩,是岩浆侵入地壳深层3千米以上,缓慢冷却形成的火成岩,一般为全晶质粗粒结构。例如:花崗岩。 以酸性和基性分類 前者主要來自隱沒帶下熔化的地殼,二氧化矽含量較高,金屬氧化物含量較少,故較淺色;後者主要來自於張裂性板塊邊界上湧出的地幔岩漿,性質相反。
前者主要來自隱沒帶下熔化的地殼,二氧化矽含量較高,金屬氧化物含量較少,故較淺色;後者主要來自於張裂性板塊邊界上湧出的地幔岩漿,性質相反。 例如:花崗岩和輝長岩、流紋岩和玄武岩。 结构和构造 岩浆岩最明显的分别是纹理,主要与组成結晶顆粒的大小和形状相关。 粒度 根据結晶顆粒的大小,岩浆岩分成五类: 偉晶岩--有非常大的颗粒 晶岩--只有大的颗粒 斑晶--在一堆微小颗粒中出現一些較大的結晶顆粒 隱晶質--只有小颗粒 玻璃質--没有颗粒結晶 晶体结构 晶体形状也是纹理的一个重要因素,以此分成三类: 全形:晶体形状完全保存 半形:晶体形状部分保存 他形:认不出晶体方向 其中以第3项居多。
2001年3月23日,美国参议院正式批准阿米蒂奇为副国务卿。2001年3月26日,阿米蒂奇正式就职副国务卿。2002年8月26日,阿米蒂奇在北京市表示,美國既不支持也不反對台灣獨立。 2003年美伊戰爭開戰前,阿米蒂奇將中央情報局(CIA)情報員瓦萊麗·普拉姆(Valerie Plame)的名字洩密,以讓小布什打文宣戰時取得上風;這段過程稱為,改編成2010年電影《》。2004年7月,阿米蒂奇表示,《日本國憲法》第九條是《美日安保條約》的障礙。 2004年12月10日,阿米蒂奇接受美國公共電視網(PBS)新聞節目《查理羅斯秀》(Charlie Rose)專訪時說,中國崛起過程中,美國與中國的關係絕不是「中國贏,美國就輸」的零和遊戲,美中關係最大的地雷大概是台灣,「我們都同意只有一個中國,台灣是中國的一部分」(We all agree that there is but one China, and Taiwan is part of China.),《台灣關係法》並沒有規定美國必須保衛台灣;他也說,如果台灣受到中國攻擊,美國是否宣戰,必須由美國國會決定。
Plame)的名字洩密,以讓小布什打文宣戰時取得上風;這段過程稱為,改編成2010年電影《》。2004年7月,阿米蒂奇表示,《日本國憲法》第九條是《美日安保條約》的障礙。 2004年12月10日,阿米蒂奇接受美國公共電視網(PBS)新聞節目《查理羅斯秀》(Charlie Rose)專訪時說,中國崛起過程中,美國與中國的關係絕不是「中國贏,美國就輸」的零和遊戲,美中關係最大的地雷大概是台灣,「我們都同意只有一個中國,台灣是中國的一部分」(We all agree that there is but one China, and Taiwan is part of China.),《台灣關係法》並沒有規定美國必須保衛台灣;他也說,如果台灣受到中國攻擊,美國是否宣戰,必須由美國國會決定。 2005年2月11日,阿米蒂奇創辦阿米塔吉國際。2005年2月22日,阿米蒂奇卸任副国务卿。2008年美國總統選舉,阿米蒂奇為約翰·麥肯策劃亞洲外交政策綱領。 2014年2月27日,阿米蒂奇在美日研究所(U.S.-Japan Research Institute)舉行的「中日關係變局對美日聯盟的意涵」(Sino-Japan Dynamics and
1983年,汕头医学专科学校改办为汕头大学医学院。 1991年,被列为第一批本科招生录取院校。 1993年,汕头大学首次成为硕士学位授权单位。 1998年,汕头大学首次成为博士学位授予权单位。 2002年,病理学与病理生理学成为国家重点学科。 2010年,入选国家教育部“卓越工程师教育培养计划”首批高校。 2013年,汕头大学被列入教育部“香港高校与内地高校师生交流计划”。 2018年,汕头大学获授广东省高等教育体制机制改革实验示范校;获授广东省高水平大学重点学科建设高校,4个学科入选高水平大学重点建设学科。 2019年6月,李嘉诚基金会助力汕头大学教育改革,首推本科生学费全额奖励创举。 2020年1月,机械设计制造及其自动化等7个专业入选国家级一流本科专业建设点。 2020年7月,工程学学科首次进入ESI全球排名前1%。 2022年10月,汕头大学东海岸校区正式启用,以交叉学科、新兴工科和应用型人文社科为主体。 办学条件 学院设置 汕头大学共有15个学院,开设55个本科专业。 学科建设 汕大有国家重点学科1个,设置了“长江学者”特聘教授岗位,博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点1个、一级学科硕士学位授权点10个、含一级学科点覆盖数,我校共有二级学科博士学位授权点25个、二级学科硕士学位授权点83个。硕士专业学位授权点8个。广东省重点学科8个(其中攀峰重点学科1个:基础数学;优势重点学科4个:化学、机械设计及理论、临床医学、基础医学;特色重点学科3个:海洋生物学、生物化学与分子生物学、药理学),教育部重点实验室1个,广东省重点实验室6个,广东省国际科技合作基地3个,广东省高校重点实验室3个,广东省卫生厅重点实验室3个,广东省重点产业科技创新平台1个,广东省工程技术研究中心5个,广东省高校产学研结合示范基地4个、广东省高校工程技术研究中心3个,广东高校国际暨港澳台合作创新平台6个,广东省高校人文社会科学重点研究基地2个,教育部(国家级)实验教学示范中心1个,广东省实验教学示范中心15个,教育部2007年度人才培养模式创新实验区2个,省级人才培养模式创新实验区10个,国家级特色专业建设点7个(工商管理、艺术设计、法学、临床医学、机械设计制造及其自动化、土木工程、广播电视新闻学),省级特色专业建设点11个,教育部(国家级)精品课程4门,教育部(国家级)双语教学示范课程2门,教育部(国家级)教学团队1个,广东省名牌专业4个(电子信息工程、计算机科学与技术、临床医学、工商管理),广东省重点专业2个(临床医学、土木工程),开设七年制本硕连读临床医学专业。 师资力量 汕头大学师资团队大部分有海外经历,专任教师中68.7%具有高级职称,55%具有博士学位,43.2%具有海外经历,21.2%为外籍及港澳台师资。 教学建设 学校已建成一批既能开展基础科学研究又能直接为地方经济建设服务的科研机构,主要有国家教育部智能制造技术重点实验室、分子肿瘤学国家重点实验室分室、海洋生物技术重点实验室、数字信号与图像处理技术重点实验室、感染病与分子免疫病理重点实验室、结构与风洞重点实验室、地方政府发展研究所、粤台企业合作研究院等。图书馆全面实行电脑化管理,并致力于建设现代化的数字图书馆。现有图书157.59万册,数字资源量达1442254GB,其中电子图书46091GB。学校校园网始建于1990年,经过211工程建设的专项投入,目前校园网已延伸到校内每一栋建筑物,学生可以从宿舍直接上互联网。医学院有五所附属医院和3所托管医院,有5523张病床,其中第一附属医院荣膺“全国百佳医院”和“三级甲等”医院,为医学生提供良好的医疗实践机会。 合作交流 学校目前已与英国、美国、加拿大、爱尔兰等16个国家和地区56所高校建立了密切的学术交流合作关系,制订并实施了本科生、研究生交流计划。 校区
直属附属医院 汕头大学医学院第一附属医院 汕头大学医学院第二附属医院 汕头大学医学院附属肿瘤医院 汕头大学精神卫生中心 汕头国际眼科中心 非直属附属医院 广东省人民医院(汕头大学医学院附属华南医院) 粤北人民医院(汕头大学医学院附属粤北人民医院) 深圳龙岗中心医院(汕头大学医学院附属深圳龙岗中心医院) 深圳市儿童医院(汕头大学医学院附属深圳儿童医院) 海南省三亚人民医院(汕头大学医学院附属三亚医院) 潮州市人民医院(汕头大学医学院附属潮州市人民医院) 汕头大学出版社 汕头大学出版社成立於1992年8月15日。 相关条目 广东省大学列表 相关院校 广东以色列理工学院 汕头职业技术学院 注释 参考资料 汕頭教育 廣東高等院校
芬兰民歌收藏家 字词典编纂者 赫尔辛基大学教师 圖爾庫大學校友 有命名人缩写的植物学家
伦罗特保存芬兰口头传统的努力被受到赞赏,他被指定为赫尔辛基大学芬兰文学的教授。 除了他收集的民间传说外,他于1860年还发表了一本关于芬兰植物的书。这本书当时在整个斯堪的那维亚半岛都著名,因为它是第一部用当地语言写的科学著作。在这部书中,他除了列举了当地的植物外,还描写了这些植物的作用。 参考来源 外部链接 芬兰语言学家 芬兰博物学家 芬兰植物学家 芬兰民歌收藏家
引退 2018年3月16日,李嘉誠於長和系記者會上宣布於5月10日股東大會後退休,將辭去長和(001)及長實(1113)董事局主席兼執行董事職位,改任資深顧問。在退休後兩年便退下香港多年首富位置。 2018年5月10日,李嘉誠在紅磡九龍海逸君綽酒店舉行股東大會,約有1,500名股東出席,李嘉誠並隨即退任,結束他46年的董事局主席生涯,轉任長和資深顧問。長和遂由其長子李澤鉅升任董事局主席。 英国项目 2020年6月,李嘉誠位於倫敦泰晤士河的房地產項目獲得英國政府通過,預期投資額約10億元英鎊,第一期興建約456個單位。 投資越南 2021年的傳媒報道,指李嘉誠套现多個英國項目,投資越南地产項目 财富及排名 據美國《福布斯》2004年2月號的排名,李嘉誠在世界富豪榜裡排行第19位,超越傳媒大亨梅鐸。2005年,《福布斯》公佈李嘉誠以財富188億美元排名第十。2006年,李嘉誠的總資產值高達230億美元,居世界第九位。2008年李嘉誠以265億美元的資產在《福布斯》排名世界第11位。 2009年美國財經雜誌《福布斯》公佈今年香港40大富豪榜,長實集團董事局主席李嘉誠以162億美元繼續坐穩榜首。《福布斯》指,雖然受金融海嘯影響使李嘉誠的財富因長實股價下跌,較去年減少一半至162億美元,但仍排榜首。 據2012年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達255億美元,折合約1990億港元,排名第九。據2013年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的淨資產總值高達310億美元,折合約2401億港元,排名第八。 2012年5月25日,李嘉诚公开表示,长子李澤鉅将管理长和系全部资产,次子李澤楷則獲現金支持發展事業。 2014年,李嘉誠在长和系業績發佈會上透露外界少估其身家一半。據2014年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達310億美元折合約2418億港元排名第20。如按照福布斯的估算,再加上李嘉誠透露少估的50%,李嘉誠的净资产應是至少480億美元。 2014年5月,美国CNBC评出了自该台1989年开播以来,25年间对商业和财经界影响最为深远的25人,两位华人入选,其中李嘉诚排名16位。 2015年1月,《福布斯》雜誌公佈的香港富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達335億美元,折合約2600億港元,為香港首富。 2015年3月,《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達333億美元,折合約2600億港元,排第17名。 2016年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達271億美元排全球20位,折合約2100億港元。 2017年3月,《胡潤富豪榜》公佈李嘉誠的香港首富位置首次被順豐速運創辦人王衛取代。 2018年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達349億美元,折合約2700億港元,排全球23位。 2019年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達317億美元,全球排名第28位。 2021年2月,《福布斯》雜誌公布的香港富豪排名,李嘉誠的淨資產總值高達354億美元,重登香港首富地位。 2022年,《福布斯》公布年度香港50大富豪排行榜,李嘉誠繼續蟬聯首富寶座,身家約360億美元。 。 但其在facebook、zoom之持股約二百億美金,另外赫斯基能源持股比例一半65億美元,再加上長和系250億美元持股,及其他投資的房產、美債、股票及幾百億港元現金,李氏身價至少五千億港元。即使以李嘉誠的意思把一千億港元計入其旗下基金會,財富总额也在四千億港元左右。約為五百億美元。 社會公益 李嘉誠基金會於1980年創立,主要專注於支持教育及醫療項目。李嘉誠曾經闡述基金會是他第三個兒子的概念,於2006年把三份一財產注入基金會,至今在推動教育、醫療、公益扶貧項目已逾300億港元,其中80%在內地和香港。他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破,要視建立社會的責任和延續後代同樣重要,分配財產作捐助,推動社會改善進步;這一念之悟,將為明天帶來更多新希望,世界因而更美好。李嘉誠基金、於1981年撥港幣1億元創立汕頭大學,對该大學的投資已過120億港元。1987年,捐赠5000萬港元,在跑馬地等地建立3间老人院。同年捐200萬港幣,投資建造潮汕體育館。1988年,捐款1200萬港元興建兒童骨科醫院。並對香港腎臟基金、亞洲盲人基金、東華三院捐助1億港元。 1991年,李嘉誠向英國保守黨捐贈10萬英鎊作競選費用,引發英國兩大政黨爭議。同年为中国残联捐助1.05亿元,使大约3万名农村肢体残缺者得到救助。他还为华东水灾捐助5000万元及为汕头市台风灾害捐助500万元。1997年,北京大学百年校庆期间,李嘉诚基金会向北京大学图书馆捐赠1000万美元,支持新图书馆的建设。由此新的北大图书馆成为亚洲大学中最大的图书馆。1999年,李嘉誠基金會捐款4千萬港元予香港公開大學,香港公開大學於信德中心的持續及社區教育中心命名為李嘉誠專業進修學院。 2002年李嘉誠海外基金建立長江商學院,是中國第一所也是唯一一所实行教授治校的商學院。2003年11月MBA第一批學员入校,MBA學员GMAT入學成績高居亞洲首位,現在北京、上海、廣州等地設立學校,目前是中國最著名的十大商學院之一,目标是用十年的時間進入世界十大商學院之列。 2004年的印度洋大地震曾捐助300萬美元賑災。2005年5月,李嘉誠向香港大學醫學院捐出港幣10億元以資助醫科學生及醫學研究用,香港大學校長徐立之稱將重新命名香港大學醫學院為「香港大學李嘉誠醫學院」,並於2006年1月1日正式易名,此次轉名引起社會巨大爭議。2005年10月10日基金会与和记黄埔合共捐出50万美元予巴基斯坦地震灾民。 2005年11月,李嘉誠(加拿大)基金向加拿大多倫多捐出2500萬元加幣(當時約1億6仟4百75萬港元),興建以他命名的醫學教育大樓。大樓於2011年建成。 2007年3月,李嘉誠向新加坡國立大學李光耀公共政策學院捐款1億新加坡幣(逾5億港元),創立教育及學術發展基金,設立教授席及40個碩士獎學金等。志在培育區內公共管治人才。這筆捐款一半由李嘉誠基金會捐出,其餘則由長江實業(集團)有限公司及和記黃埔有限公司分別捐出四分之一。獲捐款的公共政策學院院長馬凱碩表示,新增獎學金將惠澤中國大陸、香港、印度、越南、東南亞等國家及地區,新加坡學生亦可受惠。繼香港大學醫學院後,新加坡國大校園內一幢建築物,將其中一幢建築物命名為「李嘉誠大樓」。在新界粉嶺的東華三院李嘉誠中學,亦是以他命名的。校內不少設施的建設費用亦是由他捐贈的。這包括學校在禮堂的冷氣系統和建造校舍新翼之費用。 2008年汶川地震後,李嘉誠以及李嘉誠基金會、長江集團、和記黃埔等共計捐款1億3000萬元人民幣。2009年4月22日,李嘉诚旗下长江集团、和记黄埔联合向上海世博会中国馆捐赠人民币1亿元。2011年日本大地震發生後,李嘉誠於16日向日本紅十字會捐獻了100萬美元(即約總值8100萬日元),為地震災區提供金額援助。 2019年11月,李嘉誠基金會鑒於全球經濟疲弱,外加反修例運動的衝擊,宣佈10億港元幫助香港中小企業步出營運困難。這項「應急錢」計劃分三期發放,目標行業分別為飲食業、零售業、旅遊業及小販同業。 2019年及2020年,李嘉誠基金會推出合共逾2億港元之《愛能助》醫療計劃,為未能得香港政府資助的「夾心基層」病患者提供經濟支援。該計劃除支援香港醫療服務外,2020年的第二期計劃更將範圍擴至社福界;涵蓋對象包括視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭。 面對新型冠狀病毒疫情,李嘉誠基金會於2020年2月,捐款港幣1億元,支援武漢前線醫護抗疫。。全球努力抗疫,基金會一直在全球捐出資金及高規格防護物資,力撑各地醫護人員,以大約1.8億元支援全球抗疫。。 2020年9月16日,李嘉誠基金會首次同時向本地四間大學捐資共1億7,000萬港元,以支持多個科技項目,協助香港提升實質競爭力,受惠院校包括香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學,以及香港教育大學。 2020年11月,緊急撥款300萬港元救助油麻地唐樓大火死傷者, 150萬港元支持香港潮州商會百周年慶典及系列活動。 2020年11月,捐款500萬港元資助《香港志》編纂工程。 兩位李嘉誠講座席教授,阿爾伯特大學霍頓教授(Professor Michael Houghton)與加州柏克萊大學杜娜教授(Professor Jennifer Doudna),分別獲得2020年諾貝爾醫學獎與化學獎。2020年12月,李嘉誠透過視像參與慶祝會,並獲贈諾貝爾獎牌複製版。李獲悉霍頓教授團隊中兩位華裔病毒學家朱桂林教授和郭勁宏教授默默耕耘,但沒被授予諾貝爾獎,遂宣佈向兩人贈予與霍頓教授的諾貝爾獎金等值之38萬美元。。 2021年1月24日,李嘉誠基金會捐款2,000萬港元,資助寶血醫院(明愛)全膝關節置換手術計劃。 2月,李嘉誠基金會向 97,000 醫管局仝人送上港幣200元百佳現金券以感謝他們一直守護港人健康; 捐款410萬港元,資助瑪麗醫院腸胃科及肝臟病人於香港大學李嘉誠醫學院接受放射診斷。 2月底,基金會資助上海小白鴿舞蹈團創演海派兒童歌舞劇「小巴辣子」。 4月,基金會捐資3,000萬港元,提升中大李嘉誠健康科學研究所科研空間及設施。 6月8日,長江集團聯同基金會宣佈送出禮券港幣2,000萬元禮券,舉行抽奬,鼓勵市民接種疫苗。集團精選禮券組合可用於長江集團旗下品牌。 寶血醫院(明愛)全膝關節置換手術計劃第一期反應非常熱烈,2021年7月基金會增加2,000萬港元資助,與寶血醫院合作續推第二期。兩期共捐資4,000萬港元,惠及逾500名患者。 為響應香港特區政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃,長江集團聯同李嘉誠基金會,於6月宣佈送出港幣2,000萬元長江集團精選禮券組合,舉行抽奬,鼓勵市民接種疫苗。 李嘉誠先生2021年7月26日透過其基金會捐款港幣2,000萬元予中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室特別賑災專戶,支援河南水災。 爭議及觀點 有意入籍英国 1985年6月18日,李嘉誠出任香港特別行政區基本法起草委員會委員。1986年,香港上海汇丰银行主席沈弼向英国内政大臣建议,向四、五名香港华人富商给予英国护照,英国首相撒切尔夫人曾经促英国内政部研究,最终在内政部建议下否决此提议。1989年3月20日,英国外交及联邦事务大臣的私人秘书皮尔斯()致函撒切尔夫人私人秘书鲍威尔,称预计李嘉诚可能在次日同撒切尔夫人的会面期间要求获得英国公民资格。当时李嘉诚是英国属土公民(),根据英国国籍法须在英国居留5年方可取得英国公民资格,但是官员可酌情将居留时间减至最短2年。 根据英国国家档案馆2017年解封档案,1989年3月21日,李嘉诚与英国首相撒切尔夫人在英国伦敦会面,会议纪录显示撒切尔夫人知道李嘉诚“有兴趣取得英国公民资格()”,并将责成英国内政大臣韩达德与李嘉诚进一步商讨,但档案未显示李嘉诚此后是否曾向英国政府申请入籍。会议记录还显示,李嘉诚在此次会面中表示,不久前葡萄牙政府向超过10万名澳门居民提供葡萄牙护照,在香港引起了对英国的负面情绪,不少香港人不认同英国严格限制香港人移居英国的政策,李嘉诚说:“若较年轻的商界人士及公务员有机会获得英国护照,他们会更愿意留在香港。”此次会面八天后,李嘉诚致函撒切尔夫人称:“虽然没有人期望英国向所有人敞开大门(没有国家会这样做),使用一些酌情权()可确保部分香港资金最少可在英国安家落户。” 1989年3月27日,李嘉诚接受《泰晤士报》专访,指出目标是将香港业务比重从八成减至六成,但强调无意因1997年香港回归而迁册。 1989年6月,香港上海汇丰银行主席沈弼致函英国保守党国会议员,请埃默里协助李嘉诚取得英国公民资格。2017年长江和记实业发言人回复《明报》查询时称:“当时和记正研究在英国竞投和发展电讯及其他业务,曾就各项议题交换意见。”发言人未回应李嘉诚曾否向英国政府申请要求获得英国公民资格。 六四天安门事件及投资争议 1989年5月22日,北京學運進入高潮,北京中央政府宣佈戒嚴,一群香港學生到長實集團總部請願,李嘉誠親自接收請願信。學生希望商界以物資包括金錢支持北京學生。當日李嘉誠公開回應稱,北京學生的動機是愛國的,香港工商界應予支持,包括金錢的支持。至於他會捐款多少支持北京學生,當時称正在考慮。20年後,《苹果日报》書面向李嘉诚查詢,了解他現時對六四的態度,但一直未有回應。学生运动被武力镇压后,当时外资企业大举撤资中国,李嘉诚反而大举进军中国大陆市场,成为香港在中国大陆的最大投资者。江泽民主政时期,李嘉诚家族在中国大陆的生意一直红火。胡锦涛接任中共中央总书记后,李家在大陆的商业并未受到影响,但习近平在中共十八大接班胡锦涛,任职刚过半年之际,李嘉诚就开始抛售内地项目。 另外,李嘉诚旗下的“长和系”在中国大陆变相囤地也饱受诟病。多年来,“长和系”在中国近十个城市十余个项目,均通过“蜗牛式”开发方式,延长土地开发周期从6年到10多年不等。其中,李嘉诚在北京明十三陵附近“皇家别墅”北新嘉园项目合同约定2004年11月开工,但10年之后的2014年,该项目依然未见开盘动静。李嘉诚公司一名离职员工向报界表示,李嘉诚拿到一个项目后一般五六年后能真正进入开发阶段算是快的,多数项目一直处于设计阶段。2015年9月29日,李嘉誠及長和集團发表聲明:「最近一些人对我本人和集团作出毫无根据的指责,惹来网民及传媒的关注。在此,我多谢各位的关心,并藉此机会作出回应。首先感谢国内、香港以及国外的朋友对我的肯定和信任,我明白言论自由是一把两刃刀,因此一篇似是而非的文章,也可引发热烈讨论,这是可以理解的,但文章的文理扭曲,语调令人不寒而栗,深感遗憾。」 港大醫學院命名 2005年5月7日,香港大學宣佈獲李嘉誠及李嘉誠基金會十億港元捐款,5月18日港大建議將醫學院命名為「李嘉誠醫學院」以表彰李嘉誠及其基金會的慷慨捐贈,並獲港大校務委員會一致通過。此決定曾引起醫學院舊生的關注及反對,也引來香港社會強烈反響,校方後來表示將維持原來決定,而李嘉誠亦發公開信表示「沒有改變自己的看法」。香港大學醫學院於2006年1月1日正式命名為「香港大學李嘉誠醫學院」。 日出康城心曠神怡論 日出康城(LOHAS Park)是長實集團旗下位於將軍澳小赤沙將軍澳第86區的大型住宅項目,有報刊指出日出康城距離新界東南堆填區只有約850米,附近還有將軍澳工業邨,而環保署亦證實有兩個沼氣排放設施距離日出康城不足250米,而一條環保大道之隔則是污水處理廠(只在密閉空間內處理污水)。因此日出康城部份居民表示長期聞到非常強烈的臭味,但在一次長實的業績會上,作為長實主席的李嘉誠被問及有關日出康城附近環境臭味嚴重,有居民入住此發現此問題,以後長實會如何進行其他單位的銷售?李嘉誠的回應是他有很多的地盤沒有去過,但剛巧去日出康城數小時,並說看到堆填區中的綠化區,覺得非常漂亮,令人「心曠神怡」。自此,這段說話被傳媒大肆報導,成為城中一時熱話。 羅國輝神父之魔鬼論 2010年10月31日,當日為萬聖節前夕,神父羅國輝大談鬼神外,指邪靈惡魔不是最可怕,直指李嘉誠大起發水樓、飲食集團大家樂壓榨員工才是真正「食人的魔鬼」。翌日,李嘉誠派代表聯絡教區,對羅神父的說話表示「不高興」,要求教區回應,否則採取法律行動。羅神父得知投訴後表明「一人做事一人當」,表示要告就告他一人。事件令不少香港人批評李嘉誠毫不尊重宗教自由,發聲明威脅神父要採取法律行動,更是公然對言論自由的一種侵犯。 被問及如何鼓勵香港去創新 2014年3月,李嘉誠接受財新網訪問,提到新加坡和香港的營商環境及社會氣氛。「1997年時香港的GDP跟新加坡一樣,但今天新加坡高於香港最少三分之一。香港一定要提高競爭力。香港若真的走上民粹主義之路,就會像野馬易放難收。」李嘉誠說,「新加坡是先天不足,香港則是寵壞了的孩子。香港近來民粹主義升騰,照這樣下去,用不了五六年就會面目全非。」 對香港政改及民主表態 2014年8月,李嘉誠主動公開談及香港政改議題,「爭取民主的努力,每一步,也不會是徒勞無功的任務」,「我深信,在中華民族的民主進程中,必定有我們香港人智慧的風采。」他還說,現時社會對政制有不同意見、訴求及擔心,他認為是文明社會正常現象。並說,儘管各界就政改問題有「一團矛盾」,亦應「堅堅決決向前走」。但部分言論遭中共官方媒體刪除。新華社於2014年10月25日在其網站上刊載英文報道批評李嘉誠等人未明確表態其是否支持「雨傘革命」、未積極響應北京當局號召,但在七小時後新華網急急撤下英文報導。 2016年旺角騷亂後表態 2016年2月發生旺角騷亂,3月17日李嘉誠在業績記者會上就社會事件表態,以唐代章懷太子李賢詩句「黃台之瓜、何堪再摘」勸諫港人「不好的事不要再搞落去」,指即使對政治有不同看法,都要從香港利益出發,不能傷害香港。他亦反對港獨,反問「香港有何資格獨立?」,稱大部分港人不會認同,是脫離現實。 2017年香港特首選舉提名表態 根據眾新聞報導,長和系董事局主席李嘉誠於2017年2月19日出席活動時,被問到特首選戰,他表示,早在林鄭月娥表明參選前,他已決定不會提名任何人參選。李嘉誠說,自己與包括胡國興、葉劉淑儀、曾俊華等幾個參選人都是熟朋友,提名任何一人都會得罪他人。但他強調自己一定會投票,沒有人知道他投給誰,他之後也不會透露。
与此同时,莊靜庵的女儿,李嘉誠的表妹莊月明走的卻是完全不同的另一條路。她以優異成績從英華女學校畢業後,進入香港大學,後來又留學於日本明治大學。不過,她一直牽掛著在香港拼搏的表哥,她與李嘉誠兩小無猜的純真感情還隨著年齡而增長。 事业发展 1950年夏,李嘉誠創立長江塑膠廠。創業資本是五萬港元,部分是省吃儉用攢下,一大部分是向親友借來。他在香港得到外母邱碧雲(1911年-2002年4月14日)支持,參與當時最重要的出口商品——塑膠花販賣。对此经历,李嘉誠感慨良多:“當年的長江塑膠廠只是生產一些普通的塑膠玩具和家庭日用品,經由出口洋行運銷歐美。在最初十年間,他每星期都要工作七天,每天至少工作16小時,晚上還要自修,加上工廠人手不夠,自己要身兼買貨、接單等工作,經常睡眠不足,早上必須以兩個鬧鐘起床,可說是每天最難過的時刻。” 1957年底,長江塑膠廠集資招股,組建成股份制企業,更名為長江實業有限公司,李嘉誠任董事長兼總經理。到1958年,長江公司营业额达到1,000万港元,純利潤達到100多萬港元。他因此贏得香港「塑膠花大王」稱號。令他拿下第一桶金。他先於1958年在工廠區購入土地,興建一座12層工業大廈,1960年又在柴灣興建一座工業大廈,兩座工業大廈面積共12萬平方英尺。 1963年4月27日,李嘉誠與表妹莊月明結婚。翌年,兩人生下長子李澤鉅。 1971年6月,李嘉誠成立長江地產公司。1972年7月,李嘉誠將長江地產改為長江實業有限公司,委托財務顧問擬定上市申請書、公司章程、公司業積及帳目,同年10月申請上市,11月1日獲得掛牌。長江實業股票認購超過發行額65.4倍;上市第一天,長江實業股票由發行價3元升到6元多。其善於以股票融資,加上當時股市熱潮,所以得以小吃大,在上市的一年內,其土地儲備已上升逾20倍,並開始快速累積財富。曾在1970年代收購持有希爾頓酒店(現長江集團中心)的美高企業及青洲英泥的控制性股權。 1979年9月25日,李嘉誠宣佈透過長江實業向香港上海滙豐銀行購入英資第二大洋行、市值約60億港元的和記黃埔22.4%股權,其後逐步增持,1980年底增至41.7%。李嘉誠成功控制和記黃埔,長和集團幾乎是富可敵國。1981年,《遠東經濟評論》(Far Eastern Economic Review)以「李超人」作封面,從此「李超人」一詞便成為李嘉誠的代名詞。1985年,乘怡置系出現財政困難,通過和黃以29.05億元收購置地名下港島區及南丫島的電力供應商香港電燈公司34.9%股權。1989年上半年,把鴨脷洲發電廠重建為香港島大型屋苑,並命名為「海怡半島」。1986年,透過家族公司及和黃,以32億元收購加拿大赫斯基能源石油公司52%股權,1992年再收購43%,獲絕對控制權。1987年,首次登上《富比士》富豪排行榜。1989年,中國大陸發生六四天安門事件,於當時外資企業大舉撤資的時候,李嘉誠反而大舉進軍大陸市場,成為了香港在中國大陸的最大投資者。北京的大型綜合物業項目「東方廣場」就是他在中國大陸的「得意傑作」。後來李嘉誠把在广东省投资的交通基建等大陸投資項目組成長江基建,该司在大陸的能源建設行业佔有很重要的份量。他亦於1991年奪得香港本地另外一個商業電台廣播牌照,並命名「新城電台」。 2014年12月11日,長江和記實業(長和)於開曼群島註冊,為長實全資子公司。2015年1月9日,集團公佈系內重組計劃。長實公佈與和黃合併,合併後公司名「長和集團」,棄用和黃名字。長實、和黃重組合併為長江和記實業(長和)。長和將兩間公司地產業務合併,組成長江實業地產(長地)。前者會接手兩個集團所有非房地產業務,包括港口及相關服務、電訊、零售、基建、能源及動產租賃業務,而後者則合併兩個集團房地產業務。李嘉誠否認撤資。 李嘉誠亦與香港最大銀行之一滙豐銀行關係良好,除購入和記黃埔的股權外,李嘉誠亦為匯豐股東之一,於1980年成為非執行董事,更位極滙豐控股(及其前身香港上海滙豐銀行)董事會非執行副主席達七年之久,直至1992年退任,時值匯控成立一週年。2009年匯控全球供股,李嘉誠亦全數行使其供股權以穩定股價。其長子李澤鉅現仍任香港上海滙豐銀行(現為滙豐控股子公司)董事。 2016年10月,長實地產(01113)及李嘉誠基金會,以200億元人民幣代價出售上海世紀匯廣場,集團預計獲利62.2億港元。 引退 2018年3月16日,李嘉誠於長和系記者會上宣布於5月10日股東大會後退休,將辭去長和(001)及長實(1113)董事局主席兼執行董事職位,改任資深顧問。在退休後兩年便退下香港多年首富位置。 2018年5月10日,李嘉誠在紅磡九龍海逸君綽酒店舉行股東大會,約有1,500名股東出席,李嘉誠並隨即退任,結束他46年的董事局主席生涯,轉任長和資深顧問。長和遂由其長子李澤鉅升任董事局主席。 英国项目 2020年6月,李嘉誠位於倫敦泰晤士河的房地產項目獲得英國政府通過,預期投資額約10億元英鎊,第一期興建約456個單位。 投資越南 2021年的傳媒報道,指李嘉誠套现多個英國項目,投資越南地产項目 财富及排名 據美國《福布斯》2004年2月號的排名,李嘉誠在世界富豪榜裡排行第19位,超越傳媒大亨梅鐸。2005年,《福布斯》公佈李嘉誠以財富188億美元排名第十。2006年,李嘉誠的總資產值高達230億美元,居世界第九位。2008年李嘉誠以265億美元的資產在《福布斯》排名世界第11位。 2009年美國財經雜誌《福布斯》公佈今年香港40大富豪榜,長實集團董事局主席李嘉誠以162億美元繼續坐穩榜首。《福布斯》指,雖然受金融海嘯影響使李嘉誠的財富因長實股價下跌,較去年減少一半至162億美元,但仍排榜首。 據2012年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達255億美元,折合約1990億港元,排名第九。據2013年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的淨資產總值高達310億美元,折合約2401億港元,排名第八。 2012年5月25日,李嘉诚公开表示,长子李澤鉅将管理长和系全部资产,次子李澤楷則獲現金支持發展事業。 2014年,李嘉誠在长和系業績發佈會上透露外界少估其身家一半。據2014年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達310億美元折合約2418億港元排名第20。如按照福布斯的估算,再加上李嘉誠透露少估的50%,李嘉誠的净资产應是至少480億美元。 2014年5月,美国CNBC评出了自该台1989年开播以来,25年间对商业和财经界影响最为深远的25人,两位华人入选,其中李嘉诚排名16位。 2015年1月,《福布斯》雜誌公佈的香港富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達335億美元,折合約2600億港元,為香港首富。 2015年3月,《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達333億美元,折合約2600億港元,排第17名。 2016年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達271億美元排全球20位,折合約2100億港元。 2017年3月,《胡潤富豪榜》公佈李嘉誠的香港首富位置首次被順豐速運創辦人王衛取代。 2018年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達349億美元,折合約2700億港元,排全球23位。 2019年3月《福布斯》雜誌公佈的全球富豪排名,李嘉誠的净资产总值高達317億美元,全球排名第28位。 2021年2月,《福布斯》雜誌公布的香港富豪排名,李嘉誠的淨資產總值高達354億美元,重登香港首富地位。 2022年,《福布斯》公布年度香港50大富豪排行榜,李嘉誠繼續蟬聯首富寶座,身家約360億美元。 。 但其在facebook、zoom之持股約二百億美金,另外赫斯基能源持股比例一半65億美元,再加上長和系250億美元持股,及其他投資的房產、美債、股票及幾百億港元現金,李氏身價至少五千億港元。即使以李嘉誠的意思把一千億港元計入其旗下基金會,財富总额也在四千億港元左右。約為五百億美元。 社會公益 李嘉誠基金會於1980年創立,主要專注於支持教育及醫療項目。李嘉誠曾經闡述基金會是他第三個兒子的概念,於2006年把三份一財產注入基金會,至今在推動教育、醫療、公益扶貧項目已逾300億港元,其中80%在內地和香港。他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破,要視建立社會的責任和延續後代同樣重要,分配財產作捐助,推動社會改善進步;這一念之悟,將為明天帶來更多新希望,世界因而更美好。李嘉誠基金、於1981年撥港幣1億元創立汕頭大學,對该大學的投資已過120億港元。1987年,捐赠5000萬港元,在跑馬地等地建立3间老人院。同年捐200萬港幣,投資建造潮汕體育館。1988年,捐款1200萬港元興建兒童骨科醫院。並對香港腎臟基金、亞洲盲人基金、東華三院捐助1億港元。 1991年,李嘉誠向英國保守黨捐贈10萬英鎊作競選費用,引發英國兩大政黨爭議。同年为中国残联捐助1.05亿元,使大约3万名农村肢体残缺者得到救助。他还为华东水灾捐助5000万元及为汕头市台风灾害捐助500万元。1997年,北京大学百年校庆期间,李嘉诚基金会向北京大学图书馆捐赠1000万美元,支持新图书馆的建设。由此新的北大图书馆成为亚洲大学中最大的图书馆。1999年,李嘉誠基金會捐款4千萬港元予香港公開大學,香港公開大學於信德中心的持續及社區教育中心命名為李嘉誠專業進修學院。 2002年李嘉誠海外基金建立長江商學院,是中國第一所也是唯一一所实行教授治校的商學院。2003年11月MBA第一批學员入校,MBA學员GMAT入學成績高居亞洲首位,現在北京、上海、廣州等地設立學校,目前是中國最著名的十大商學院之一,目标是用十年的時間進入世界十大商學院之列。 2004年的印度洋大地震曾捐助300萬美元賑災。2005年5月,李嘉誠向香港大學醫學院捐出港幣10億元以資助醫科學生及醫學研究用,香港大學校長徐立之稱將重新命名香港大學醫學院為「香港大學李嘉誠醫學院」,並於2006年1月1日正式易名,此次轉名引起社會巨大爭議。2005年10月10日基金会与和记黄埔合共捐出50万美元予巴基斯坦地震灾民。 2005年11月,李嘉誠(加拿大)基金向加拿大多倫多捐出2500萬元加幣(當時約1億6仟4百75萬港元),興建以他命名的醫學教育大樓。大樓於2011年建成。 2007年3月,李嘉誠向新加坡國立大學李光耀公共政策學院捐款1億新加坡幣(逾5億港元),創立教育及學術發展基金,設立教授席及40個碩士獎學金等。志在培育區內公共管治人才。這筆捐款一半由李嘉誠基金會捐出,其餘則由長江實業(集團)有限公司及和記黃埔有限公司分別捐出四分之一。獲捐款的公共政策學院院長馬凱碩表示,新增獎學金將惠澤中國大陸、香港、印度、越南、東南亞等國家及地區,新加坡學生亦可受惠。繼香港大學醫學院後,新加坡國大校園內一幢建築物,將其中一幢建築物命名為「李嘉誠大樓」。在新界粉嶺的東華三院李嘉誠中學,亦是以他命名的。校內不少設施的建設費用亦是由他捐贈的。這包括學校在禮堂的冷氣系統和建造校舍新翼之費用。 2008年汶川地震後,李嘉誠以及李嘉誠基金會、長江集團、和記黃埔等共計捐款1億3000萬元人民幣。2009年4月22日,李嘉诚旗下长江集团、和记黄埔联合向上海世博会中国馆捐赠人民币1亿元。2011年日本大地震發生後,李嘉誠於16日向日本紅十字會捐獻了100萬美元(即約總值8100萬日元),為地震災區提供金額援助。 2019年11月,李嘉誠基金會鑒於全球經濟疲弱,外加反修例運動的衝擊,宣佈10億港元幫助香港中小企業步出營運困難。這項「應急錢」計劃分三期發放,目標行業分別為飲食業、零售業、旅遊業及小販同業。 2019年及2020年,李嘉誠基金會推出合共逾2億港元之《愛能助》醫療計劃,為未能得香港政府資助的「夾心基層」病患者提供經濟支援。該計劃除支援香港醫療服務外,2020年的第二期計劃更將範圍擴至社福界;涵蓋對象包括視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭。 面對新型冠狀病毒疫情,李嘉誠基金會於2020年2月,捐款港幣1億元,支援武漢前線醫護抗疫。。全球努力抗疫,基金會一直在全球捐出資金及高規格防護物資,力撑各地醫護人員,以大約1.8億元支援全球抗疫。。 2020年9月16日,李嘉誠基金會首次同時向本地四間大學捐資共1億7,000萬港元,以支持多個科技項目,協助香港提升實質競爭力,受惠院校包括香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學,以及香港教育大學。 2020年11月,緊急撥款300萬港元救助油麻地唐樓大火死傷者, 150萬港元支持香港潮州商會百周年慶典及系列活動。 2020年11月,捐款500萬港元資助《香港志》編纂工程。 兩位李嘉誠講座席教授,阿爾伯特大學霍頓教授(Professor Michael
the Main Belt asteroids Alphabetical list of minor planet names (ASCII) (Minor Planet Center) Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) Asteroids Page at NASA's Solar System Exploration Asteroid Simulator with Moon and Earth Alphabetical and numerical lists of minor planet names (Unicode) (Institute of Applied Astronomy) Future Asteroid Interception Research Near Earth Objects Dynamic Site Asteroids Dynamic Site Up-to-date osculating orbital elements and University of Pisa, Italy. JPL small bodies database Current down-loadable ASCII table of orbit data and absolute mags H for over 200000 asteroids, sorted by number. Caltech/JPL. Asteroid naming statistics Spaceguard UK Committee on Small Body Nomenclature List of minor planet orbital groupings and families
im PDF-Format erhältlich: https://web.archive.org/web/20061117205203/http://www.g.gerstbach.at/papers/Asteroid1202gg.pdf 外部連結 Rocks from the Main Belt asteroids Alphabetical list of minor planet names (ASCII) (Minor Planet Center) Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) Asteroids Page at NASA's Solar System Exploration Asteroid Simulator with Moon and Earth Alphabetical and numerical lists of minor planet names (Unicode) (Institute of Applied Astronomy) Future Asteroid Interception Research Near Earth Objects Dynamic Site Asteroids Dynamic Site Up-to-date osculating orbital elements and University of Pisa, Italy. JPL small bodies database Current down-loadable ASCII table of orbit data and absolute mags H for over 200000 asteroids, sorted by number. Caltech/JPL. Asteroid naming statistics Spaceguard UK Committee on Small Body Nomenclature List of minor planet orbital groupings and families from ProjectPluto Cunningham, Clifford, "Introduction to Asteroids: The Next Frontier", ISBN 0-943396-16-6 : When Did the Asteroids Become Minor Planets? Kirkwood, Daniel; Relations between the Motions of some of the Minor Planets (1874). Schmadel, L.D. (2003). Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. IAU/Springer-Verlag:
在罗马神话中,潘神对应罗马宗教中的自然之神法乌努斯(Faunus)。他的外表後來被天主教形象化成了中世紀歐洲惡魔的原形。 起源 关于潘神的出身众说纷纭。《荷马史诗》称其为赫耳墨斯与某位仙女之子。 现代学者认为,潘神最早源于原始印欧宗教中的牧神“*Péh₂usōn”,与《梨俱吠陀》中的普善(Pushan)神同源。 其他 印欧诸语的“恐慌”一词(;;)即源于潘。 土星的一颗卫星─土卫十八以潘命名。
牧神的午後 仙女希林克絲 蘆葦 蘆笛 P
傳說 柏拉圖曾在對話錄裡提到說,海神波賽頓建造了一個島,並分成十個區,由他的五對雙胞胎來管理,而最高的管理權則是交給長子阿特拉斯,所以這個島就以阿特拉斯的名字取名為亞特蘭提斯。 阿特拉斯的子女 與赫斯珀里斯(Hesperius)所生 赫斯珀里得斯(Hesperides) 與普勒俄涅(Pleione)或埃特拉(Aethra)所生 卡呂普索(Calypso) 許阿斯(Hyas) 許阿得斯(Hyades)姐妹 普勒阿得斯(Pleides)姐妹 後世影響 欧洲人多以他的画像装饰地图封里,由此称地图集为“阿特拉斯”。 古典主義建築風格流行以男性雕像來裝飾建築中的立柱、橋台和支柱,這種支撐性的結構被稱作阿特拉斯。 土星的天然卫星之一,土卫十五以阿特拉斯為名。 第一节颈椎寰椎以阿特拉斯为名。 美國的貨運航空公司亞特拉斯航空以阿特拉斯命名,飛機的垂直尾翼也繪有阿特拉斯支撑苍天的圖樣。 智利電子遊戲開發公司ACE Team所製作的《滾石紀元II:又大又圓》()以阿特拉斯為主角。 星海爭霸中虛構的超級電腦名稱。 无人深空中虚构的空间站名称。 海賊王貝加龐克vega punk的第五個分身"暴"的名称。 參考資料 Origin of the term "Atlas"
與普勒俄涅(Pleione)或埃特拉(Aethra)所生 卡呂普索(Calypso) 許阿斯(Hyas) 許阿得斯(Hyades)姐妹 普勒阿得斯(Pleides)姐妹 後世影響 欧洲人多以他的画像装饰地图封里,由此称地图集为“阿特拉斯”。 古典主義建築風格流行以男性雕像來裝飾建築中的立柱、橋台和支柱,這種支撐性的結構被稱作阿特拉斯。 土星的天然卫星之一,土卫十五以阿特拉斯為名。 第一节颈椎寰椎以阿特拉斯为名。 美國的貨運航空公司亞特拉斯航空以阿特拉斯命名,飛機的垂直尾翼也繪有阿特拉斯支撑苍天的圖樣。 智利電子遊戲開發公司ACE Team所製作的《滾石紀元II:又大又圓》()以阿特拉斯為主角。 星海爭霸中虛構的超級電腦名稱。 无人深空中虚构的空间站名称。 海賊王貝加龐克vega punk的第五個分身"暴"的名称。 參考資料 Origin of the term "Atlas" as a
《紙箱戰機》原为宇崎悠介使用的LBX,之後成為川村亞美所使用的LBX「潘朵拉」 《怪物彈珠》於手機遊戲和衍生動畫中出現的角色人物「潘朵拉」 《聖鬥士星矢》於手機遊戲和衍生動畫中為率領冥王士的總指揮然後輔佐冥王黑帝斯,守護黑帝斯「肉身」上的姐姐,更是被譽為神話時代中「為地球降臨邪惡與莫大的災難的女人」的女性角色「潘朵拉」 《遊戲王-怪獸之決鬥》於手機遊戲和衍生動畫中隸屬稀有卡(舊譯蕾雅卡)竊盜集團古魯斯的成員,自稱「魔術師潘朵拉」與「差遣黑魔導的魔術師」。 《Fate/kaleid
box;希臘文原作;)。而現時當提到「潘朵拉的盒子」,通常是指潘朵拉出于好奇而打开了盒子,釋放出人世間的所有邪惡——貪婪、虛偽、誹謗、嫉妒、痛苦、戰爭等——當她再蓋上盒子時,只剩下希望()在裡面。 潘朵拉的神話源遠流長,以不同的版本出現,並從不同的角度詮釋。然而,在所有的文學版本,此神話作為自然神學以解釋世界上罪惡的存在。在公元前7世紀,赫西俄德在他的《神譜》(第570行,大概提及,而並無完全指出潘朵拉的名字)及《工作與時日》是最早有關潘朵拉故事的文學著作。潘朵拉的故事深入西方文化的潛意識中,並可能間接導致了原罪觀神學的建立。 文化 《紙箱戰機》原为宇崎悠介使用的LBX,之後成為川村亞美所使用的LBX「潘朵拉」 《怪物彈珠》於手機遊戲和衍生動畫中出現的角色人物「潘朵拉」 《聖鬥士星矢》於手機遊戲和衍生動畫中為率領冥王士的總指揮然後輔佐冥王黑帝斯,守護黑帝斯「肉身」上的姐姐,更是被譽為神話時代中「為地球降臨邪惡與莫大的災難的女人」的女性角色「潘朵拉」 《遊戲王-怪獸之決鬥》於手機遊戲和衍生動畫中隸屬稀有卡(舊譯蕾雅卡)竊盜集團古魯斯的成員,自稱「魔術師潘朵拉」與「差遣黑魔導的魔術師」。
厄庇墨透斯是第一代提坦神伊阿珀托斯的儿子,普罗米修斯(即“先見之明”)的兄弟。在传说裡他与普罗米修斯一起用泥土创造人类,然而古代这两个神常用做人类的象征(厄庇墨透斯代表人类的愚昧,而普罗米修斯则代表人类的聪明)。 创造万物 原来在创造动物和人类的时候,厄庇墨透斯负责赋予每种动物以良好的本能,他就把勇敢赐给狮子,把快跑的能力给了兔子,把敏锐的眼力给了老鹰,这样一个一个把他所有好的才能给动物,但他本来只是后见之明,没有考虑到他所有的创造物,到了人类的时候,什么也没剩下来给他们作为生存的依靠。所以人类既不是动物界最勇敢,又不是最快,也不是最强最凶猛,普罗米修斯看了人类很可怜,就偷偷上了奥林匹斯山把十二位诸神的圣火拿回来给人类。后来普罗米修斯在诸神的背后教会了人类聪明和智慧,为的就是来弥补他的弟弟厄庇墨透斯的疏忽和不顾。 后代子孙
艾比米修斯(希腊语:,即“後見之明”)希腊神话中的一个提坦。 厄庇墨透斯是第一代提坦神伊阿珀托斯的儿子,普罗米修斯(即“先見之明”)的兄弟。在传说裡他与普罗米修斯一起用泥土创造人类,然而古代这两个神常用做人类的象征(厄庇墨透斯代表人类的愚昧,而普罗米修斯则代表人类的聪明)。 创造万物 原来在创造动物和人类的时候,厄庇墨透斯负责赋予每种动物以良好的本能,他就把勇敢赐给狮子,把快跑的能力给了兔子,把敏锐的眼力给了老鹰,这样一个一个把他所有好的才能给动物,但他本来只是后见之明,没有考虑到他所有的创造物,到了人类的时候,什么也没剩下来给他们作为生存的依靠。所以人类既不是动物界最勇敢,又不是最快,也不是最强最凶猛,普罗米修斯看了人类很可怜,就偷偷上了奥林匹斯山把十二位诸神的圣火拿回来给人类。后来普罗米修斯在诸神的背后教会了人类聪明和智慧,为的就是来弥补他的弟弟厄庇墨透斯的疏忽和不顾。 后代子孙 厄庇墨透斯的妻子是潘多拉,二人育有一女皮拉(),而皮拉后来嫁與杜卡利翁()。在惩罚人类的大洪水裡,唯有皮拉和杜卡利翁两个人生存下来。
罗马士兵出征时,都要从象征雅努斯的拱门下穿过,发展成四方双拱门,后来欧洲各国的凯旋门形式都是由此而来。 雅努斯是罗马本土最原始的神,在希腊神话中没有相对应的神祇。 参考资料 J J
)是罗马神话中开端、大门、选择、过渡、时间、对偶、道路、门框和结尾的神。他通常被描述成有前后两张面孔,展望着过去和未来;也有描述成四方四个面孔的。传统上认为,公历的1月是以Janus( Ianuarius )命名的。但根据古罗马农民的年历,
M
英文中
坊记 中庸 表记 缁衣 奔丧 问丧 服问 间传 三年问 深衣 投壶 儒行 大学 冠义 昏义 乡饮酒义 射义 燕义 聘义 丧服四制 文本承续 唐朝孔颖达《礼记正义》引郑玄《六藝論》:“汉兴,高堂生得《礼》十七篇;后得孔氏壁中、河间献王古文《礼》五十六篇、《记》百三十一篇”。小戴传《礼记》四十九篇的说法,也是从东汉郑玄开始的,依据的是也是孔引《六艺论》:“案《汉书·艺文志》、《儒林傳》-{云}-,传《礼》者十三家,惟高堂生及五传弟子戴德、戴圣名在也”、“今礼行于世者戴德、戴圣之学也”、“戴德传《记》八十五篇,则《大戴记》是也,戴圣传《记》四十九篇,则此《礼记》是也。”而“大戴删古《记》,小戴删大戴”的说法,依据为唐陸德明《經典釋文·序录》引西晉陳邵《周礼论·序》所云:“戴德删古礼二百四篇为八十五篇,谓之《大戴礼》。戴圣删《大戴礼》为四十九篇,是为《小戴礼》。後漢馬融、盧植考诸家异同,附戴圣篇章,去其繁重,及所叙略,而行于世,即今之《礼记》也。郑玄亦依卢、马之本而注焉。” 唐貞觀官撰《隋书·經籍志》也使用了类似说法。 晚近以来,多人对删书说法提出了怀疑,对《大戴礼记》、《小戴礼记》的篇章数与篇章异同,以及材料来源,乃至漢時是否存在《大戴礼记》,是否已成书并流传,都提出了问题。因为《汉书·艺文志》做为书目,没有记载大小戴传的是哪些内容,以及是否为礼之《记》。《汉书·艺文志》原记载为:“《礼古经》五十六卷,《经》七十(十七?)篇,《记》百三十一篇,......。凡《礼》十三家,五百五十五篇”。不过,《汉书·艺文志》下文记载了二戴“立学官”:“汉兴,鲁高堂生传《士礼》十七篇。讫孝宣世,后仓最明。戴德、戴圣、慶普皆其弟子,三家立于学官。《礼古经》者,出于鲁淹中及孔氏,与十七篇文相似,多三十九篇。”《汉书·儒林传》另处记载了二戴师承及授业事。现在知道,汉人在使用“礼”与“礼记”这两个词时,界限不是那么清楚的。而当代新发现的簡帛文献对廓清文本传承带来了新的期望,如郭店楚简文字的分析就证实了《缁衣》篇的源头出于先秦。 -{注疏}- 《禮記註疏》:東漢鄭玄注《禮記注》;唐孔穎達疏《禮記正義》六十三卷。五經正義、十三經注疏之一。 《大學章句》一卷、《中庸章句》一卷:南宋朱熹著《四書章句集注》。 《禮記集說》十卷:元陳澔撰。明代科舉取士必讀經典。 《禮記析疑》四十八卷:清方苞著。 《禮記集解》五十卷:清孫希旦著。 地位 朱熹撰有《朱子家禮》一书,他認為“《禮記》只是解《儀禮》”。「《儀禮》是經,《禮記》是解《儀禮》。且如《儀禮》有〈冠禮〉,《禮記》便有〈冠義〉;《儀禮》有〈昏禮〉,《禮記》便有〈昏義〉。以至燕、射之禮,莫不皆然。」 阮元在《书东莞陈氏〈学蔀通辩〉后》说:“朱子中年讲理,固已精实,晚年讲礼,尤耐繁难,诚有见乎理必出于礼也。古今所以治天下者礼也,五伦皆礼……且如殷尚白,周尚赤,礼也。使居周而有尚白者,若以非礼折之,则人不能争,以非理折之,则不能无争矣。故理必附乎礼以行,空言理,则可彼可此之邪说起矣。” 参见 月令 参考文献 引用 书籍 延伸阅读 外部链接 《大戴禮記》原文 (繁 /
缁衣 奔丧 问丧 服问 间传 三年问 深衣 投壶 儒行 大学 冠义 昏义 乡饮酒义 射义 燕义 聘义 丧服四制 文本承续 唐朝孔颖达《礼记正义》引郑玄《六藝論》:“汉兴,高堂生得《礼》十七篇;后得孔氏壁中、河间献王古文《礼》五十六篇、《记》百三十一篇”。小戴传《礼记》四十九篇的说法,也是从东汉郑玄开始的,依据的是也是孔引《六艺论》:“案《汉书·艺文志》、《儒林傳》-{云}-,传《礼》者十三家,惟高堂生及五传弟子戴德、戴圣名在也”、“今礼行于世者戴德、戴圣之学也”、“戴德传《记》八十五篇,则《大戴记》是也,戴圣传《记》四十九篇,则此《礼记》是也。”而“大戴删古《记》,小戴删大戴”的说法,依据为唐陸德明《經典釋文·序录》引西晉陳邵《周礼论·序》所云:“戴德删古礼二百四篇为八十五篇,谓之《大戴礼》。戴圣删《大戴礼》为四十九篇,是为《小戴礼》。後漢馬融、盧植考诸家异同,附戴圣篇章,去其繁重,及所叙略,而行于世,即今之《礼记》也。郑玄亦依卢、马之本而注焉。” 唐貞觀官撰《隋书·經籍志》也使用了类似说法。 晚近以来,多人对删书说法提出了怀疑,对《大戴礼记》、《小戴礼记》的篇章数与篇章异同,以及材料来源,乃至漢時是否存在《大戴礼记》,是否已成书并流传,都提出了问题。因为《汉书·艺文志》做为书目,没有记载大小戴传的是哪些内容,以及是否为礼之《记》。《汉书·艺文志》原记载为:“《礼古经》五十六卷,《经》七十(十七?)篇,《记》百三十一篇,......。凡《礼》十三家,五百五十五篇”。不过,《汉书·艺文志》下文记载了二戴“立学官”:“汉兴,鲁高堂生传《士礼》十七篇。讫孝宣世,后仓最明。戴德、戴圣、慶普皆其弟子,三家立于学官。《礼古经》者,出于鲁淹中及孔氏,与十七篇文相似,多三十九篇。”《汉书·儒林传》另处记载了二戴师承及授业事。现在知道,汉人在使用“礼”与“礼记”这两个词时,界限不是那么清楚的。而当代新发现的簡帛文献对廓清文本传承带来了新的期望,如郭店楚简文字的分析就证实了《缁衣》篇的源头出于先秦。 -{注疏}- 《禮記註疏》:東漢鄭玄注《禮記注》;唐孔穎達疏《禮記正義》六十三卷。五經正義、十三經注疏之一。 《大學章句》一卷、《中庸章句》一卷:南宋朱熹著《四書章句集注》。 《禮記集說》十卷:元陳澔撰。明代科舉取士必讀經典。 《禮記析疑》四十八卷:清方苞著。 《禮記集解》五十卷:清孫希旦著。 地位 朱熹撰有《朱子家禮》一书,他認為“《禮記》只是解《儀禮》”。「《儀禮》是經,《禮記》是解《儀禮》。且如《儀禮》有〈冠禮〉,《禮記》便有〈冠義〉;《儀禮》有〈昏禮〉,《禮記》便有〈昏義〉。以至燕、射之禮,莫不皆然。」 阮元在《书东莞陈氏〈学蔀通辩〉后》说:“朱子中年讲理,固已精实,晚年讲礼,尤耐繁难,诚有见乎理必出于礼也。古今所以治天下者礼也,五伦皆礼……且如殷尚白,周尚赤,礼也。使居周而有尚白者,若以非礼折之,则人不能争,以非理折之,则不能无争矣。故理必附乎礼以行,空言理,则可彼可此之邪说起矣。” 参见 月令 参考文献 引用 书籍 延伸阅读 外部链接 《大戴禮記》原文 (繁 /
在天文学上,土卫十三的名字来自忒勒斯托。
T
天文 天文学上用来称呼土卫三,距离土星第八远的土星卫星。 地球科學 古代海洋-{特提斯洋}-的名字由來。 注释
天文 天文学上用来称呼土卫三,距离土星第八远的土星卫星。 地球科學 古代海洋-{特提斯洋}-的名字由來。 注释 T
备注 参考 Grimal, Pierre, The Dictionary of Classical Mythology , Wiley-Blackwell, 1996, ISBN 978-0-631-20102-1. "Calypso"
Classical Mythology , Wiley-Blackwell, 1996, ISBN 978-0-631-20102-1. "Calypso" p. 86 威廉·史密斯; Dictionary of Greek
天文學
狄俄涅(,,)是希腊神话中的女神。根據荷馬伊里亞德記載,她與宙斯生下爱神阿芙蘿黛蒂。是蓋亞與烏拉諾斯生下的第十三位泰坦。 字源
Ovid, Heroides, XVI.Paris Helenae . For an English translation, see the Perseus Project. Pausanias, Description of Greece, Book III. For an English translation, see the Perseus Project . Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca, Book III ; Epitome . Sappho, fragment 16. Sextus Propertius, Elegies, 3.14 . Translated in English by A.S. Kline . Theocritus, Idylls, XVIII (The Epithalamium of Helen). Translated in English by J. M. Edmonds . Virgil, Aeneid. Book VI . For an English translation see the Perseus Project . 间接文献 Rozokoki, Alexandra. "THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTRY AND EASTERN ORIGINS OF HELEN OF SPARTA". Quaderni Urbinati Di Cultura Classica, New Series, 98, no. 2 (2011): 35–69. http://www.jstor.org/stable/23048961 . 資料來源
the Perseus Project . Cicero, De inventione II.1.1–2 Cypria, fragments 1, 9, and 10. For an English translation see the Medieval and Classical Literature Library . Dio Chrysostom, Discourses. For an English translation, see Lacus Curtius. Euripides, Helen. For an English translation, see the Perseus Project . Euripides, Iphigenia in Aulis. For an English translation, see the Perseus project . Euripides, Orestes. For an English translation, see the Perseus Project . Herodotus, Histories, Book II. For an English translation, see the Perseus Project . Hesiod, Catalogs of Women and Eoiae. For an English translation see the Medieval and Classical Literature Library . Homer, Iliad, Book III ; Odyssey, Books IV , and XXIII . Hyginus, Fables. Translated in English by Mary Grant . Isocrates, Helen. For an English translation, see the Perseus Project . Servius, In Aeneida
神話 瑞亚与克罗诺斯结合生了六个孩子,他们分别是狄密特,赫拉,赫斯提亚,黑帝斯,波塞頓和宙斯。克罗诺斯惟恐被其子取而代之,瑞亚每生一子,他便吞入腹中。当最小的孩子宙斯降生后;瑞亚以襁褓裹石,哄骗克罗诺斯吞之,而把婴儿暗中送往克里特的迪克特山中。宙斯在那里得到了库雷特人的保护,由两女神用山羊奶喂养,一只雄鹰则给他带来仙酒;每当他哭叫时,瑞亚的仆人们就到摇篮边为宙斯跳舞,并用短剑敲击铜盾掩盖他的哭声,因此克罗诺斯一直未发现这一秘密。另说,瑞亚在怀上宙斯后(在蓋亚的帮助下)悄悄离开奥林匹斯山在迪克特一山洞中生宙斯,尔后,将婴儿托与库雷特人和库里班特人。 宙斯在岛上一天天茁壮成长。一天,他和母山羊玩耍时不小心推倒了牠,使牠摔断了一支美丽的羊角。仙女阿玛尔忒娅赶忙为牠治伤,宙斯则拾起这只羊角,赋予它神奇的魔力,并将它赠给了这名善良的仙女。这只羊角从此被称为“丰饶之角”,因它能出产各种美味的食物。 宙斯成年之后,用计救出了被父亲吞下的五个兄弟姐妹(让克罗诺斯吃下药丸,昏睡了很长时间并吐出了宙斯被吞的五个兄弟姐妹),並合力推翻了克罗诺斯,最后登上王位。而在与父亲等五位男泰坦的战斗中,瑞亚等泰坦并未参与,所以得以保留他们的神位。
宙斯在岛上一天天茁壮成长。一天,他和母山羊玩耍时不小心推倒了牠,使牠摔断了一支美丽的羊角。仙女阿玛尔忒娅赶忙为牠治伤,宙斯则拾起这只羊角,赋予它神奇的魔力,并将它赠给了这名善良的仙女。这只羊角从此被称为“丰饶之角”,因它能出产各种美味的食物。 宙斯成年之后,用计救出了被父亲吞下的五个兄弟姐妹(让克罗诺斯吃下药丸,昏睡了很长时间并吐出了宙斯被吞的五个兄弟姐妹),並合力推翻了克罗诺斯,最后登上王位。而在与父亲等五位男泰坦的战斗中,瑞亚等泰坦并未参与,所以得以保留他们的神位。 英文在天文学上是土卫五:距离土星第十三远的土星卫星的名字。
神话学 关于泰坦,有些神话学者认为他们代表的是前希腊时代的神祇。“泰坦”一词本身不能用希腊语很好地解释(有人认为它来自名词,“白黏土”;有人认为它来自动词,“伸展”)。这些学者认为提坦与奥林帕斯神之间的战争是对讲希腊语的集团侵入巴尔干的古老事实的模糊回忆。其他学者认为泰坦之戰的神话不是希腊人独立发展起来的,而大量借鉴于近东的一些神话(神分成两组并进行斗争),是一个典范转移。 在古典时期的希腊,泰坦统治世界的时代被认为是“黄金时代”。 其他 在许多欧洲语言中,“titan”一词表示“巨大的”,“了不起的”。如下: 1912年沉没的一艘巨型邮轮被命名为泰坦尼克号(Titanic)。 土星最大的卫星土卫六的拉丁名为Titan。化学元素钛的拉丁名(Titanium)来自提坦。 雅典娜是宙斯與聰慧女神墨提斯(Μήτις)所生。 薩諾斯 参见
蓋亞因对乌拉诺斯无休止的生殖感到厌烦而怂恿自己的子女们去推翻他们的父亲。只有最小的一个提坦克罗诺斯敢去这么做,他用一把大镰刀将乌拉诺斯阉割。乌拉诺斯被迫退隐,于是克罗诺斯代替了他的位置成为众神之王。克罗诺斯与自己的姐姐瑞亚结婚,生出奥林帕斯诸神(赫斯提亚、得墨忒耳、赫拉、波塞頓和宙斯等等)。 有一个预言说,克罗诺斯将会和他的父亲乌拉诺斯一样,被自己的孩子推翻。为了避免发生这种事,克罗诺斯把瑞亚生出的每一个孩子都吞掉。瑞亚听取了蓋亞的建议,用一块石头代替了宙斯,使他成为唯一幸免的孩子。宙斯长大后,迫使克罗诺斯把被吞掉的孩子又吐了出来,然后带领他们与正在统治天国的提坦(克罗诺斯的兄弟姐妹们)作战,这就是希腊神话中著名的泰坦之戰。泰坦众神中的俄刻阿诺斯,可能还有几个女神没有参与这场斗争。 泰坦以俄特律斯山为根据地,而宙斯和他的兄弟姐妹们则占据着奥林帕斯山。双方激战了十年仍没有结果,这时蓋亞再次提出建议,让宙斯到塔耳塔洛斯去放出了三隻百臂巨人。百臂巨人是蓋亞与乌拉诺斯的孩子,一生下来就因丑恶不堪而被乌拉诺斯扔进塔耳塔洛斯(希臘神話中「地獄」的代名詞,一说是将百臂巨人关入塔耳塔洛斯的是克罗诺斯)。在威力无穷的百臂巨人的帮助下,宙斯打败了他的父亲。新一代神夺取了全部权力,而提坦神(除了没有参战的明智者以外)被关进了塔耳塔洛斯,并由百臂巨人看守。据说在战争中,蓋亞、忒弥斯和普罗米修斯曾劝说那些主战的泰坦与宙斯讲和,然而他们刚愎自用听不进任何建议。 根据较晚期的神话,后来克罗诺斯等人又与宙斯和解,于是提坦们被从塔耳塔罗斯放出来并居住于福岛。 神话学 关于泰坦,有些神话学者认为他们代表的是前希腊时代的神祇。“泰坦”一词本身不能用希腊语很好地解释(有人认为它来自名词,“白黏土”;有人认为它来自动词,“伸展”)。这些学者认为提坦与奥林帕斯神之间的战争是对讲希腊语的集团侵入巴尔干的古老事实的模糊回忆。其他学者认为泰坦之戰的神话不是希腊人独立发展起来的,而大量借鉴于近东的一些神话(神分成两组并进行斗争),是一个典范转移。 在古典时期的希腊,泰坦统治世界的时代被认为是“黄金时代”。 其他 在许多欧洲语言中,“titan”一词表示“巨大的”,“了不起的”。如下: 1912年沉没的一艘巨型邮轮被命名为泰坦尼克号(Titanic)。 土星最大的卫星土卫六的拉丁名为Titan。化学元素钛的拉丁名(Titanium)来自提坦。 雅典娜是宙斯與聰慧女神墨提斯(Μήτις)所生。 薩諾斯
當天空之神-烏拉諾斯要再降臨地表時,大地之母要他的兒子們到世界四周阻擋天空,而海柏利昂就被分配到支撐東邊。日後他的孩子太陽、月亮和黎明總是從東部升起,便是為了紀念其父鎮守的東邊。 英文 用来称呼距离土星第十五远的土星卫星,土卫七。
注释 提坦 希臘神祇 太阳神
伊阿珀托斯(,字面意思是“穿刺者”,來自古希臘語動詞“刺穿、開鑿”)希腊神话中的12位第一代泰坦神之一。 与其他泰坦一样,伊阿珀托斯为地神蓋亚与天神烏拉諾斯之子。 关于他的妻子,有人说是克吕墨涅,有人说是,还有人说是忒弥斯。总之他与妻子生了4位第二代泰坦神:普罗米修斯、厄庇墨透斯、墨诺提俄斯和阿特拉斯。因此他可被看作是人类的始祖(在希腊神话中,人类是由普罗米修斯制造出来的)。据荷马说,伊阿珀托斯在泰坦战争之后与克洛诺斯一起被关进塔耳塔罗斯。 在基督教流行于欧洲时,由于名字有些相似,伊阿珀托斯又被和闪族传说中的雅弗等同起来,兩者之間有四點相似。 1.名字:/Iapetos之於Japheth。
伊阿珀托斯(,字面意思是“穿刺者”,來自古希臘語動詞“刺穿、開鑿”)希腊神话中的12位第一代泰坦神之一。 与其他泰坦一样,伊阿珀托斯为地神蓋亚与天神烏拉諾斯之子。 关于他的妻子,有人说是克吕墨涅,有人说是,还有人说是忒弥斯。总之他与妻子生了4位第二代泰坦神:普罗米修斯、厄庇墨透斯、墨诺提俄斯和阿特拉斯。因此他可被看作是人类的始祖(在希腊神话中,人类是由普罗米修斯制造出来的)。据荷马说,伊阿珀托斯在泰坦战争之后与克洛诺斯一起被关进塔耳塔罗斯。 在基督教流行于欧洲时,由于名字有些相似,伊阿珀托斯又被和闪族传说中的雅弗等同起来,兩者之間有四點相似。 1.名字:/Iapetos之於Japheth。 2.存在地:伊阿珀托斯是吸收小亞細亞的神話延伸的神祇,雅弗則通過小亞細亞到巴爾幹半島。 3.目睹原罪:伊阿珀托斯的幼弟克羅諾斯曾傷害其父烏拉諾斯身體,雅弗的兄弟含則目睹其父諾亞赤身。
有关福柏的神话很少。她是另一位提坦神科俄斯的妻子。福柏与科俄斯生了勒托和阿斯忒里亚,因此她是阿波罗和阿耳忒弥斯的外祖母(阿波罗与阿耳忒弥斯是勒托与宙斯所生)。据埃斯库罗斯说,著名的德尔斐神谕曾是属于福柏的。福柏从忒弥斯那里获得了神谕的发布权,但她最终把德尔斐的神庙送给了自己的外孙阿波罗。 在天文学中,土卫九的名字来自福柏。 注释 资料来源 《世界神话辞典》,辽宁人民出版社,ISBN
在天文学中,土卫九的名字来自福柏。 注释 资料来源 《世界神话辞典》,辽宁人民出版社,ISBN 7-205-00960-X
RM11在1999年再度被發現與確認軌道之後,巴納德的觀測才受到重視。但真的要確認巴納德看到的究竟是哪個天體,大概只有歷史學家才有興趣了。 在1906年2月,德國天文學家馬克斯·沃夫(Max Wolf)發現一顆位於太陽-木星的拉格朗日點上的小行星,後來以荷馬史詩《伊利亞德》的英雄阿基里斯命名為(588)阿基里斯,在幾個月內呈現異常的軌道運動,並且在不久之後,許多其他的小行星也在這個點的附近被發現(包括太陽-木星系統的另一個拉格朗日點)。 迄2007年9月,已經確認的特洛伊小行星有2,239顆,其中1,192顆在點,1,047顆在點,而在1999年10月,總數只有177顆被賦予數字的編號,在2004年7月也才只有877顆,2005年8月,達到1,826顆,到了2006年6月已經達到2,049顆。另外,還有6顆在海王星的軌道上,4顆在火星軌道上。最大的特洛伊小行星是(624)赫克特(Hektor),測量得到長370公里,寬195公里。無庸置疑的,有許多更小的天體以現在的儀器還無法看見。 命名法 在馬克斯·沃夫的主導下,特洛伊小行星都以史詩《伊利亞德》中的英雄人物命名。在點的特洛伊小行星以希臘的英雄來命名,代表人物則是阿基里斯,所以也稱為(希腊营)或阿基里斯群;在點的則以特洛伊的英雄來命名,代表人物則是普特洛克罗斯,所以也稱為(特洛伊营)或普特洛克勒斯群。但令人困惑的是,普特洛克罗斯是屬於希臘的英雄人物,但(617)普特洛克勒斯卻是在點發現的第一顆小行星。其實是因為當時還沒有建立希臘和特洛伊分開命名的規則,所以在(希腊营)中也有特洛伊的英雄(624)赫克特。 由於《伊利亞德》中特洛伊戰爭的人物被用於特洛依群小行星的命名,而最初特洛伊又僅用於稱呼和木星分享軌道的小行星,所以當在火星與海王星的拉格朗日點都有小行星被發現後,這些特洛伊小行星就必須稱為火星特洛伊或海王星特洛伊。 廣泛分布的特洛伊小行星,或許也扮演了衛星形成的重要角色。在居於領導地位的大碰撞理論中,在非常早期的太陽系,就有一顆火星大小的行星和地球發生碰撞。由於撞擊不僅必須擊中地球的側面,還不能太為猛烈(不然這兩個天體都將被徹底的毀滅)。因此這顆假設中的行星忒亚(Theia),在撞擊地球之前必須是顆位在地球-太陽系統穩定的拉格朗日點上,然後才有一些因素慢慢的改變了他的軌道,最後才進入與年輕的地球碰撞的軌道上。 木星的特洛伊小行星 前10大的木星特洛伊小行星 624 赫克特 () 617 帕特羅克洛斯 () () 588 阿基里斯 () 3451 曼托尔 () 3317 帕里斯 () 1867 得伊福玻斯 () 1172 艾尼亞斯 () 1437 狄俄墨德斯
在1906年2月,德國天文學家馬克斯·沃夫(Max Wolf)發現一顆位於太陽-木星的拉格朗日點上的小行星,後來以荷馬史詩《伊利亞德》的英雄阿基里斯命名為(588)阿基里斯,在幾個月內呈現異常的軌道運動,並且在不久之後,許多其他的小行星也在這個點的附近被發現(包括太陽-木星系統的另一個拉格朗日點)。 迄2007年9月,已經確認的特洛伊小行星有2,239顆,其中1,192顆在點,1,047顆在點,而在1999年10月,總數只有177顆被賦予數字的編號,在2004年7月也才只有877顆,2005年8月,達到1,826顆,到了2006年6月已經達到2,049顆。另外,還有6顆在海王星的軌道上,4顆在火星軌道上。最大的特洛伊小行星是(624)赫克特(Hektor),測量得到長370公里,寬195公里。無庸置疑的,有許多更小的天體以現在的儀器還無法看見。 命名法 在馬克斯·沃夫的主導下,特洛伊小行星都以史詩《伊利亞德》中的英雄人物命名。在點的特洛伊小行星以希臘的英雄來命名,代表人物則是阿基里斯,所以也稱為(希腊营)或阿基里斯群;在點的則以特洛伊的英雄來命名,代表人物則是普特洛克罗斯,所以也稱為(特洛伊营)或普特洛克勒斯群。但令人困惑的是,普特洛克罗斯是屬於希臘的英雄人物,但(617)普特洛克勒斯卻是在點發現的第一顆小行星。其實是因為當時還沒有建立希臘和特洛伊分開命名的規則,所以在(希腊营)中也有特洛伊的英雄(624)赫克特。 由於《伊利亞德》中特洛伊戰爭的人物被用於特洛依群小行星的命名,而最初特洛伊又僅用於稱呼和木星分享軌道的小行星,所以當在火星與海王星的拉格朗日點都有小行星被發現後,這些特洛伊小行星就必須稱為火星特洛伊或海王星特洛伊。 廣泛分布的特洛伊小行星,或許也扮演了衛星形成的重要角色。在居於領導地位的大碰撞理論中,在非常早期的太陽系,就有一顆火星大小的行星和地球發生碰撞。由於撞擊不僅必須擊中地球的側面,還不能太為猛烈(不然這兩個天體都將被徹底的毀滅)。因此這顆假設中的行星忒亚(Theia),在撞擊地球之前必須是顆位在地球-太陽系統穩定的拉格朗日點上,然後才有一些因素慢慢的改變了他的軌道,最後才進入與年輕的地球碰撞的軌道上。 木星的特洛伊小行星 前10大的木星特洛伊小行星 624 赫克特 () 617 帕特羅克洛斯 () () 588 阿基里斯 () 3451 曼托尔 ()
Fasti v.379)。 由于希腊人继承了苏美尔人的黄道星座体系,常有将黄道星座人马座(也称“射手座”)與后者半人马座相混淆。在埃拉托斯特尼的希腊神话体系中,人马座是缪斯女神们为了纪念陪伴她们的薩堤爾而请求宙斯将后者升上天空的星座。由于克洛托斯发明了射箭并擅长骑马狩猎,宙斯为成为星座的克洛托斯添了马身和弓箭。 天文學上的凱隆 凱隆在天文学上是指类似凱龍星(小行星2060号)的,又称“柯瓦尔天体”的天体,是一颗位于土星和天王星轨道之间的远日小行星。1977年由查爾斯·科瓦爾(C.T.Kowal)发现。 流行文化 凱隆在輕小說《Fate/Apocrypha》中以黑之陣營的「Archer」職階登場,以人類的身體現世以免真名被識破,寶具為「天蠍一射」;之後在手機遊戲《Fate/Grand Order》中沿用《Fate/Apocrypha》的資料,但以半人馬形態登場。 参见
凱隆在輕小說《Fate/Apocrypha》中以黑之陣營的「Archer」職階登場,以人類的身體現世以免真名被識破,寶具為「天蠍一射」;之後在手機遊戲《Fate/Grand Order》中沿用《Fate/Apocrypha》的資料,但以半人馬形態登場。 参见 人马座 半人马座 希腊神话
moment)。 力矩能够使物体改变其旋转运动。推擠或拖拉涉及到作用力,而扭转則涉及到力矩。如上图,力矩等於径向向量与作用力的叉積。 根據国际单位制,力矩的单位是牛顿米。本物理量非能量,因此不能以焦耳(J)作單位;根據英制单位,力矩的单位则是英尺磅。力矩的表示符号是希腊字母,或。 力矩與三個物理量有關:施加的作用力、從轉軸到施力點的位移向量、兩個向量之間的夾角。力矩以向量方程式表示為 。 力矩的大小為 。 定义 力矩等於作用於杠杆的作用力乘以支点到力的垂直距离。例如,3 牛顿的作用力,施加於离支点2 米处,所产生的力矩,等於1牛顿的作用力,施加於离支点6米处,所产生的力矩。力矩是个向量。力矩的方向与它所造成的旋转运动的旋转轴同方向。力矩的方向可以用右手定則来决定。假设作用力垂直於杠杆。将右手往杠杆的旋转方向弯捲,伸直的大拇指与支点的旋转轴同直线,则大拇指指向力矩的方向。 更一般地,如圖右,假設作用力施加於位置為的粒子。選擇原點為參考點,力矩以方程式定義為 。 力矩大小為 ; 其中,是兩個向量與之間的夾角。 力矩大小也可以表示為 ; 其中,是作用力對於的垂直分量。 任何與粒子的位置向量平行的作用力不會產生力矩。 從叉積的性質,可推論,力矩垂直於位置向量和作用力。力矩的方向與旋轉軸平行,由右手定則決定。 力矩與角動量之間的關係 假設一個粒子的位置為,動量為。選擇原點為參考點,此粒子的角動量為 。 粒子的角動量對於時間的導數為 ; 其中,是質量,是速度,是加速度。 應用牛頓第二定律,,可以得到 。 按照力矩的定義,,所以, 。 作用於一物體的力矩,決定了此物體的角動量對於時間的導數。 假設幾個力矩共同作用於物體,則這幾個力矩的合力矩共同決定角動量的對於時間的變化: 。 關於物體的繞著固定軸的旋轉運動, ;
作用於一物體的力矩,決定了此物體的角動量對於時間的導數。 假設幾個力矩共同作用於物體,則這幾個力矩的合力矩共同決定角動量的對於時間的變化: 。 關於物體的繞著固定軸的旋轉運動, ; 其中,是物體對於固定軸的轉動慣量,是物體的角速度。 所以,取上述方程式對時間的導數: ; 其中,是物體的角加速度。 单位 力矩的定义是距离乘以作用力。根據国际单位制,力矩的单位是牛顿米(Nm)。虽然牛顿与米的次序,在数学上,是可以交换的,但是国际重量测量局()规定这次序应是牛顿米,而不是米牛顿。 根據国际单位制,能量与功量的单位是焦耳,定义为1牛顿米。但是,焦耳不是力矩的单位。因为,能量是力点积距离的标量;而力矩是距离叉积作用力的向量。当然,量纲相同并不尽是巧合,使1牛顿米的力矩,作用1 全转,需要恰巧焦耳的能量: 。 其中,是能量,是移动的角度,单位是弧度。 根據英制,力矩的单位是英尺磅。 矩臂方程式 在物理学外,其他的学术界裡,力矩时常会如以下定义: 。 右图显示出矩臂(moment arm)、前面所提及的相对位置、作用力(force)。这个定义並没有指出力矩的方向,只有力矩的大小。所以,并不适用于三维空间问题。 静力概念 当一个物体在静态平衡时,合力是零,对任何一点的合力矩也是零。二维空间的平衡要求是 , , 。 这里,是作用力分别在x-轴与y-轴的分量。假若,这三个联立方程式有解,则称此系统为静定系统;不然,则称为静不定系统。 力矩、能量和功率之間的關係 假設施加作用力於一物體,使得此物體移動一段距離,則作用力對於此物體做了機械功。類似地,假設施加力矩於一物體,使得此物體旋轉一段角位移,則力矩對於此物體做了機械功。對於穿過質心的固定軸的旋轉運動,以數學方程式表達, ; 其中,是機械功,、分別是初始角和終結角,是無窮小角位移元素。 根據功能定理,也代表物體的旋轉動能的改變,以方程式表達, 。 功率是單位時間內所做的機械功。對於旋轉運動,功率以方程式表達為 。 請注意,力矩注入的功率只跟瞬時角速度有關,而角速度是否在增加中,或在減小中,或保持不變,功率都與這些狀況無關。 實際上,在與大型輸電網路相連接的發電廠裏,可以觀察到這關係。發電廠的發電機的角速度是由輸電網路的頻率設定,而發電廠的功率輸出是由作用於發電機轉動軸的力矩所決定。 在計算功率時,必須使用一致的單位。採用國際單位制,功率的單位是瓦特,力矩的單位是牛頓-米,角速度的單位是每秒弧度(不是每分鐘轉速rpm,也不是每秒鐘轉速)。 力矩原理 力矩原理闡明,幾個作用力施加於某位置所產生的力矩的總和,等於這些作用力的合力所產生的力矩。力矩原理又名伐里農定理()(以法国科学家兼神父皮埃爾·伐里農命名),以方程式表達, 。 参考文献 延伸阅读 參閱 馬力 扭力轉換器 刚体动力学 機械平衡() 扭矩扳手() 外部链接 模擬力矩平衡的Java小程式
概述 在几何体中长度通常指最长的一维。通常在量度二維空間中量度直線邊長時,稱呼長度數值較大的為長,不比其值大或者在「側邊」的為寬,而表達方式通常為長乘寬。所以寬度其實也是長度量度的一種,故此在三維空間中量度「垂直長度」的高都是长度。 在字典中,长度被解释为“两端之间的距离”。这个距离既可以是直线,也可以是曲线;既可以在平面上,也可以在三维空间中。 在广义的长度中,人们也用“长度”这一更形象的度量来表示其他抽象的度量(尤其是时间度量),但一般只用到长度相关的形容词而不会用长度度量的单位。如时间的长度、寿命长度等等。 长度的描述 通常,用“长”和“短”来大致形容长度的大小,如“长木棒”/“短木棒”。在特定范围也会用特定的形容词来表述,如表示地理距离用“远”和“近”,描述人的身高用“高”和“矮”,还有纸张厚度等等。本质上这些均为长度。同样其他度量用长度来表示也可以使用对应的形容词,如时间的长短等。 用形容词来描述长度均有一个相对的概念,没有哪个形容长度的词语是不成对出现的。有长才有短,有高就有矮。一个人跟某些人比可以称作高,但跟另一些人比可能又变为“矮”。用古语的话说,就是“尺有所短,寸有所长”,当然此成语已不局限于字面意义。 长度的单位 单位化的长度可以作为绝对的度量。作为日常生活中最重要的度量之一,长度的度量单位有很多种。 国际单位制中将米(符号m)作为标准单位,因而“1米”有多长需要科学而严谨的定义。 最新一米定义于1983年国际度量衡大会重新制定,此次定义时使用了自然中随处可见的光,并且在70年代光速的测定已非常精确,所以最终定义为光在真空中行进299 792 458分之1秒的距离为一标准米。故此,一旦光速得到更精准的量度,改变的数值会是米而非光速。
长度是一维空间的度量,是国际单位制的七种基础度量之一。 概述 在几何体中长度通常指最长的一维。通常在量度二維空間中量度直線邊長時,稱呼長度數值較大的為長,不比其值大或者在「側邊」的為寬,而表達方式通常為長乘寬。所以寬度其實也是長度量度的一種,故此在三維空間中量度「垂直長度」的高都是长度。 在字典中,长度被解释为“两端之间的距离”。这个距离既可以是直线,也可以是曲线;既可以在平面上,也可以在三维空间中。 在广义的长度中,人们也用“长度”这一更形象的度量来表示其他抽象的度量(尤其是时间度量),但一般只用到长度相关的形容词而不会用长度度量的单位。如时间的长度、寿命长度等等。 长度的描述 通常,用“长”和“短”来大致形容长度的大小,如“长木棒”/“短木棒”。在特定范围也会用特定的形容词来表述,如表示地理距离用“远”和“近”,描述人的身高用“高”和“矮”,还有纸张厚度等等。本质上这些均为长度。同样其他度量用长度来表示也可以使用对应的形容词,如时间的长短等。 用形容词来描述长度均有一个相对的概念,没有哪个形容长度的词语是不成对出现的。有长才有短,有高就有矮。一个人跟某些人比可以称作高,但跟另一些人比可能又变为“矮”。用古语的话说,就是“尺有所短,寸有所长”,当然此成语已不局限于字面意义。 长度的单位 单位化的长度可以作为绝对的度量。作为日常生活中最重要的度量之一,长度的度量单位有很多种。 国际单位制中将米(符号m)作为标准单位,因而“1米”有多长需要科学而严谨的定义。 最新一米定义于1983年国际度量衡大会重新制定,此次定义时使用了自然中随处可见的光,并且在70年代光速的测定已非常精确,所以最终定义为光在真空中行进299 792 458分之1秒的距离为一标准米。故此,一旦光速得到更精准的量度,改变的数值会是米而非光速。 与米相关的单位有很多,从相当于10-24米的攸米(ym)到千米(km)乃至京米(Gm)均有各自的单位和换算方式。常用的长度单位则有:千米、米、厘米、毫米、微米、纳米。
距離的變分法公式 在空間內,兩個點 與 間的歐幾里得距離可寫成變分法的形式,其距離為下列積分的最小值: 其中,為兩點間的軌跡(路徑)。積分的值表示該軌跡之長度。兩點間的距離為該積分的最小值,且會在時求得,其中的為最佳軌跡。在熟悉的歐氏空間裡,該最佳軌跡為一直線。每個人都知道,兩點間的最短距離為直線。直線在形式上可透過解上式之歐拉-拉格朗日方程式求得。在非歐流形(彎曲空間)裡,該空間的性質可使用度量張量來表示,而被積的函數則需修改為。須注意,上式使用了愛因斯坦求和約定。 推廣至更高維物件 兩個物件間的歐幾里得距離亦可推廣至兩個物件不再是個點,而是更高維之流形(如曲線)的情形,所以除了談論兩點間的距離外,亦可討論兩條線間的距離之類的概念。 集合間及一點與一集合間之距離 物體間可以有不同的距離定義。例如,天體間的距離即有表面間距離與中心間距離兩種。近地軌道的物體適用前者,並以高度標示該物體與地球表面的距離;其他如地球與月球間之距離,則適用後者。 兩個非空集合間之距離的常見定義如下: 兩個非空集合間的距離為兩者內各自的點之間的距離之下確界,這是距離這一詞在日常中的含義,即 此類距離是個對稱預度量。若兩個集合有部分接觸或重疊,即不是「可分」的,因為這兩個不同但接觸或重疊的集合之距離為零。此外,該距離亦不滿足三角不等式。因此,只有在某些特殊情況下,此類距離才能構成度量空間。 郝斯多夫距離是先取一集合內的點至另一集合各個點之距離的下確界,再取這些距離之上確界所得到的值,與兩個集合互換所得之值的最大值。亦即,令與為度量空間內的子集,則赫斯多夫距離為 此類距離會構成度量空間的一非空緊緻子集,該子集亦會是個度量空間。 點線面間的距離公式 在點、直線與平面之間的距離多採上述的第一種定義。這些物件在笛卡兒座標系下的距離公式列舉如下: 点到直线的距离 若在平面坐標幾何上的直線定義為,點的座標為,則兩者間的距離為: 异面直线间的距离 设两直线的方程分别为: 则,该两直线间的距离 点到平面的距離 若点坐标为,平面为,则点到平面的距离为: 两平行直线 若直線分別為,和,則兩者間的距離為: 两平行平面间的距离 若两平行平面分别为和,则兩者间的距离为: 廣義距離泛函 當需要處理的新物件為更廣義的物件(不再只是個點)時,不可擴展性、曲率限制與非局部互動等額外概念需要被加入距離的概念之內。兩個流形間的距離為一純量,可由最小化廣義距離泛函(表示兩個流形間的轉換)而導出: 上面的二重積分是兩個聚合物結構間的廣義距離泛函。是空間參數,是偽時間(軌跡參數)。亦即, 為時間 時的聚合物結構,且以作為其線段之參數。類似地, 則為無限小之線段由結構 轉換成結構 的軌跡。其中的為拉格朗日乘數,用來確保聚合物的長度在轉換的過程中維持不變。若兩個聚合物不可擴展,則兩者間之轉換最小距離不會只有直線運動,即使是在歐幾里得度量之上。此類廣義距離可適用於蛋白質折疊的問題上。此類廣義距離可類比弦論裡的南部-後藤作用量,但無法完全地對應,因為三維空間裡的歐幾里得距離不等價於古典相對論弦中最小化的時空距離。 一般度量 在數學裡,集合上的距離函數為一函數,其中為實數集,且滿足下列條件: ,且若且唯若。(兩個不同的點間之距離為正值,且僅在同個點間的距離為零。) 。(對稱性:不論方向為何,距離不變。) 。(三角不等式:兩點間的距離是所有路徑裡的最短距離。) 此一距離函數稱之為度量。具有度量之集合,稱為度量空間。 舉例而言,兩個實數與間的距離通常定義為:。此一定義滿足上述三個條件,且會對應至實數線上的標準拓撲。不過,集合上的距離是可選擇的,例如下面的定義:,若,否則為 1。此一定義亦符合度量的三個條件,但會形成一個完全不同的拓撲,稱之為「離散拓撲」;在此一定義裡,數字間無法隨意地接近。 圖論 在圖論裡,兩個頂點間的距離為這些頂點間最短路徑之長度。 其他「距離」 下面為名稱中帶有「距離」的名詞: 坎培拉距離 切比雪夫距離 能量距離,為統計觀測量間的距離函數 漢明距離與李距離,用於編碼理論中 KL距離,用來量測兩個機率分布間的差異 編輯距離 馬氏距離,用於統計學裡。 参见
與 間的歐幾里得距離可寫成變分法的形式,其距離為下列積分的最小值: 其中,為兩點間的軌跡(路徑)。積分的值表示該軌跡之長度。兩點間的距離為該積分的最小值,且會在時求得,其中的為最佳軌跡。在熟悉的歐氏空間裡,該最佳軌跡為一直線。每個人都知道,兩點間的最短距離為直線。直線在形式上可透過解上式之歐拉-拉格朗日方程式求得。在非歐流形(彎曲空間)裡,該空間的性質可使用度量張量來表示,而被積的函數則需修改為。須注意,上式使用了愛因斯坦求和約定。 推廣至更高維物件 兩個物件間的歐幾里得距離亦可推廣至兩個物件不再是個點,而是更高維之流形(如曲線)的情形,所以除了談論兩點間的距離外,亦可討論兩條線間的距離之類的概念。 集合間及一點與一集合間之距離 物體間可以有不同的距離定義。例如,天體間的距離即有表面間距離與中心間距離兩種。近地軌道的物體適用前者,並以高度標示該物體與地球表面的距離;其他如地球與月球間之距離,則適用後者。 兩個非空集合間之距離的常見定義如下: 兩個非空集合間的距離為兩者內各自的點之間的距離之下確界,這是距離這一詞在日常中的含義,即 此類距離是個對稱預度量。若兩個集合有部分接觸或重疊,即不是「可分」的,因為這兩個不同但接觸或重疊的集合之距離為零。此外,該距離亦不滿足三角不等式。因此,只有在某些特殊情況下,此類距離才能構成度量空間。 郝斯多夫距離是先取一集合內的點至另一集合各個點之距離的下確界,再取這些距離之上確界所得到的值,與兩個集合互換所得之值的最大值。亦即,令與為度量空間內的子集,則赫斯多夫距離為 此類距離會構成度量空間的一非空緊緻子集,該子集亦會是個度量空間。 點線面間的距離公式 在點、直線與平面之間的距離多採上述的第一種定義。這些物件在笛卡兒座標系下的距離公式列舉如下: 点到直线的距离 若在平面坐標幾何上的直線定義為,點的座標為,則兩者間的距離為: 异面直线间的距离 设两直线的方程分别为: 则,该两直线间的距离 点到平面的距離 若点坐标为,平面为,则点到平面的距离为: 两平行直线 若直線分別為,和,則兩者間的距離為: 两平行平面间的距离 若两平行平面分别为和,则兩者间的距离为: 廣義距離泛函 當需要處理的新物件為更廣義的物件(不再只是個點)時,不可擴展性、曲率限制與非局部互動等額外概念需要被加入距離的概念之內。兩個流形間的距離為一純量,可由最小化廣義距離泛函(表示兩個流形間的轉換)而導出: 上面的二重積分是兩個聚合物結構間的廣義距離泛函。是空間參數,是偽時間(軌跡參數)。亦即, 為時間 時的聚合物結構,且以作為其線段之參數。類似地, 則為無限小之線段由結構 轉換成結構 的軌跡。其中的為拉格朗日乘數,用來確保聚合物的長度在轉換的過程中維持不變。若兩個聚合物不可擴展,則兩者間之轉換最小距離不會只有直線運動,即使是在歐幾里得度量之上。此類廣義距離可適用於蛋白質折疊的問題上。此類廣義距離可類比弦論裡的南部-後藤作用量,但無法完全地對應,因為三維空間裡的歐幾里得距離不等價於古典相對論弦中最小化的時空距離。 一般度量 在數學裡,集合上的距離函數為一函數,其中為實數集,且滿足下列條件:
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目前,煎饼馃子在起源地天津最为流行,在中国各地乃至世界多地有销售,其中多数为各地改良后的制作方法,但无论采用传统制作工艺或改良工艺,皆常见以“天津煎饼馃子”的招牌招徕顾客。 历史 煎饼作为一个中式食品的大类,根据对考古遗址的砖画和流传下来的陶器的研究发现,煎饼的起源不晚于距今5000年前。起源于天津的煎饼馃子即是其中一个具有影响力的代表。天津自明代建卫城之后,漕运海运在此交汇繁荣,天津成为明清时期重要的商业中心和军事重镇,从而也汇集了由各地商贾携之而来的各种小吃风味,逐渐形成别具一格兼采众长的津味饮食。有说法认为以山东传来的煎饼之法改良,卷食相对小巧紧凑类似江南做法的油条。亦有说法认为煎饼馃子在天津已有600年历史。天津民俗专家认为,煎饼馃子的由来和流行与天津的码头文化密切相关,天津作为河海商埠大码头,搬运工、买卖人较多,煎饼馃子可以边单手握边劳作,成了因需而来的快餐。 煎饼馃子最早见诸现代报刊是1933年11月20日的《大公报》副刊《天津市的小饭馆》一文,并指当时煎饼馃子多在夜间作为夜宵销售。关于天津煎饼馃子的制作方法,最早的可查證紀錄出自1942年《津津月刊》第3期所刊载的《闲话天津》一文,當中记载道“法以绿豆磨汁,展成薄饼,中杂以小虾米及葱花,以平锅煎成,裹以馃子,或佐以面酱,味极甘美。”根据《天津通志·二商志》,最初天津地区的煎饼馃子只有夹棒槌型馃子一种,并不流行在摊製煎饼时投放鸡蛋,饼皮所涂抹的面酱不掺水,仅投放碎末状葱花。 1950年代,公私合营之时,由于贩售煎饼馃子的多为小商贩,故不在公私合营之列,未受影响。1960年代开始取缔商贩至文革结束,卖煎饼果子的私人摊贩在天津一时消声匿迹,直至1970年代末改革开放后重现,但由于文革时期,城市居民夜间生活长期匮乏,原本作为夜宵的煎饼摊贩,也逐渐都改为早晨出摊。煎饼馃子由夜宵为主,逐渐转变为天津地区早餐的主要选择。但这一时期由于物资匮乏,用料的制备和操作技艺都比1950年代前粗糙了许多,煎饼的主料并不讲究,直接用各种杂豆或谷物粉冲成,既不加盐也无五香粉,味道大不如前。且当时的煎饼馃子的煎饼皮多为提前制备,售卖时二次加工,而非现场摊製。物资逐渐丰富后,煎饼馃子的用料开始讲究、发展演变迅速、投料升级,开始出现夹两折的馃箅的新品种,煎饼摊鸡蛋的做法开始成为主流,鸡蛋可使口感更加松软,亦可避免摊製煎饼时饼皮出现漏洞、破损,此时有了“鸡蛋煎饼馃子”的说法。 2008年5月,天津市有关部门曾制定方案要求煎饼馃子摊贩统一品牌、外观和服务方式,同属“积极引导流动推车入店经营,引导个体门店发展连锁,引导连锁公司创建品牌”,但该方案并不具有可操作性。2017年,天津社科院社会学研究所所长张宝义曾呼吁天津政府应支持天津特色小吃走出天津。 制作 关于煎饼馃子的制作方法天津市餐饮行业协会公布的T/TJCY 002-2018《天津地方传统名吃制作加工技术规范 天津煎饼馃子》团体标准给出了一种推荐方法和两种示例。 原料 1980年代以前,煎饼馃子的原料为绿豆面(绿豆)、小米面(小米),摊製饼皮时并不使用鸡蛋,辅料仅包括面酱、葱花。1980年代后,煎饼馃子的主流做法逐渐发展和有限改良。根据2018年公布的《天津地方传统名吃制作加工技术规范 天津煎饼馃子》团体标准,煎饼馃子以绿豆面(绿豆)、小米面(小米)、鸡蛋、面粉为原料,以面酱、腐乳、葱花、辣椒等为辅料。 制作技艺 关于天津煎饼馃子的制作方法,最早的可查證紀錄出自1942年《津津月刊》第3期所刊载的《闲话天津》一文,當中如此记载:“法以绿豆磨汁,展成薄饼,中杂以小虾米及葱花,以平锅煎成,裹以馃子,或佐以面酱,味极甘美。” 经过不断地发展,特别是经历了物资匮乏和物资充裕的周期,煎饼馃子的原料辅料有了一定程度的演变。《天津地方传统名吃制作加工技术规范 天津煎饼馃子》对主流的天津风味煎饼馃子的制作方法进行了总结,并确定为非约束性的行业团体标准。 总的来说,摊製煎饼馃子的面粉原料以绿豆为主、小米为辅,与汤水混合制成面糊。汤水一般使用高汤或者纯净水,辅以五香粉等香料。制作时先将灶台饼铛烧热,点少量凉油,取凉面糊置于铛上,用推子将面糊推成圆饼形状,大小以直径约一根油条长度略长为准,并打上鸡蛋以相同方法摊开,覆盖饼面。此时视制作者方法和调料不同,可以在鸡蛋未定型时洒上芝麻、芫荽末或者葱花。待鸡蛋定型将熟时,用小铲掀起并翻面,放馃子或是馃蓖儿,并以煎饼的饼皮捲叠一层。其中,馃子是天津地区对油条的俗称。捲叠后,抹上主要辅料,通常最普遍的是甜面酱、腐乳酱和炸辣椒。加过调料后若鸡蛋已经完全定型熟透,则将初步卷好的煎饼对折捲叠,交与食客。
总的来说,摊製煎饼馃子的面粉原料以绿豆为主、小米为辅,与汤水混合制成面糊。汤水一般使用高汤或者纯净水,辅以五香粉等香料。制作时先将灶台饼铛烧热,点少量凉油,取凉面糊置于铛上,用推子将面糊推成圆饼形状,大小以直径约一根油条长度略长为准,并打上鸡蛋以相同方法摊开,覆盖饼面。此时视制作者方法和调料不同,可以在鸡蛋未定型时洒上芝麻、芫荽末或者葱花。待鸡蛋定型将熟时,用小铲掀起并翻面,放馃子或是馃蓖儿,并以煎饼的饼皮捲叠一层。其中,馃子是天津地区对油条的俗称。捲叠后,抹上主要辅料,通常最普遍的是甜面酱、腐乳酱和炸辣椒。加过调料后若鸡蛋已经完全定型熟透,则将初步卷好的煎饼对折捲叠,交与食客。 行业协会与标准 行业协会 2018年3月5日,天津市餐饮行业协会煎饼馃子分会举办会员代表大会,天津市餐饮行业协会煎饼馃子分会正式成立。协会成立后,会员以天津地区为主,亦有北京、杭州地区会员加入。该协会在成立时表示将尽快制定团体标准。2019年4月,天津市餐饮行业协会对13家执行团体标准的店铺授予了天津煎饼馃子团体标准示范店的铭牌。2017年起,天津市餐饮行业协会每两年举办一次煎饼馃子大赛,评选最受欢迎的煎饼馃子。 行业标准 2016年,在天津市商务委员会、天津市市场监督管理委员会的支持下,天津市餐饮行业协会牵头开始起草《天津地方传统名吃制作加工技术规范》系列标准,煎饼馃子与杨村糕干、锅巴菜、麻花等均在计划之列。历时一年多的时间,煎饼馃子标准起草组调研了天津地区一百余家煎饼馃子店铺,先后修改十几稿。 2018年5月16日,天津市餐饮行业协会公布了T/TJCY 002-2018《天津地方传统名吃制作加工技术规范 天津煎饼馃子》的团体标准。该标准由天津市质量管理研究所提出,天津市餐饮协会归口,天津市质量管理研究所、天津市餐饮行业协会、天津市公共服务标准化技术委员会、天津食天下文化传播有限公司起草。该标准作为团体标准,不具有强制性,会员单位可约定采用,非会员社会经营者可自愿采用。 关注与争议 制定煎饼馃子团体标准一事,引发中国内地以及国际媒体的关注与争论。2018年1月,香港《南华早报》最早用英文报道了《如何制作正宗的煎饼:业者制定标准》。英国《每日电讯报》称,随着煎饼馃子成为新的世界美食流行潮流,其发源地正在力争保持它的传统味道。 在煎饼馃子团体标准出台前,诸多细节尚不明晰,外界对“团体标准”仅为推荐性标准不具强制性的属性亦不了解,故对于煎饼馃子是否应该制定标准存在争议讨论。既有支持的声音,认为制定标准可以促进天津煎饼馃子生产与经营的健康发展,但也有《北京日报》等媒体认为中华美食的魅力在于非标准化的特色,但也认可可以有些推荐标准和规范,但不应刻意和刻板。 对于标准化之后的煎饼馃子口味是否还正宗,更有评论者误以为团体标准有强制性而持否定态度,认为制定标准将会使舌尖上的体验受到束缚。也有一些人持中立态度,认为应对多样性的 “煎饼馃子”形态持宽容态度, 既保留传统又坚持创新。此外有评论者认为,该协会制定标准是一种值得借鉴的宣传手段。 文化与流行 文化 煎饼馃子在天津的饮食文化中有重要地位,诸多天津人对于其坚守味道的传统性颇为执着。《天津日报》曾刊文以市井语言挖苦抨击对煎饼馃子的创新和改良做法。在天津购买煎饼馃子时,本地顾客可自带鸡蛋并使用鸡蛋的放置顺序来排队,已成天津的一种风俗,在外埠罕见。煎饼馃子这一在天津遍布街头巷尾的民间小吃也被认为承载着家乡的情结。 煎饼馃子也出现天津本地的歇后语中。如“煎饼馃子翻车(跌跤)——乱套了”形容场面混乱;“煎饼馃子——一套儿一套儿的”形容人出口成章能言善辩;“煎饼馃子下毒药——别来这一套”比喻诡计被识破。 据粗略统计,2018年天津总共有2,000家以上的煎饼馃子摊,每家日均销售150套,一年的总产值不低于5亿元。 煎饼馃子作为天津地区最普及和最受欢迎的早晨和小吃之一,已经成为天津的文化符号。2017年6月,煎饼馃子制作技艺入选天津市第四批市级非物质文化遗产名录。2019年中国旅游产业博览会上,煎饼馃子成为最受欢迎的小吃之一。夏季达沃斯论坛举办之际,煎饼馃子作为天津饮食的代表供与会代表品尝。 2018年,巴西足球运动员亚历山大·帕托在天津权健队担任外援时,曾现身天津街头体验摊煎饼馃子并为天津餐饮协会拍摄《煎饼果子》音乐录影带(MV)。2020年1月,天津市选派近1,300名医护人员驰援湖北防控新冠疫情之际,同时派出了厨师团队为天津医疗志愿团队专门制作锅巴菜和煎饼馃子等天津特色早餐。
历史 历史可追溯到1917年南京高等师范学校创办的商科。1921年,南京高等师范学校组建国立东南大学,商科由南京迁至上海,扩充为商学院,定名为国立东南大学分设上海商科大学,为中国第一所商学院;1927年后,随学校更名为国立第四中山大学商学院、国立江苏大学商学院。1928年,学校定名为国立中央大学(1949年更名南京大学),商学院更名国立中央大学商学院。1932年,国立中央大学商学院独立,定名为国立上海商学院。 1919年9月-1921年,杨杏佛任商科教授兼商科主任;1921年9月南高师商科迁上海,与暨南学校合设的上海商科大学成立,郭秉文任校长兼校长办公处主任,上海商科大学建校委员会十五位成员之一、南高师商科首任教授、暨南学校商科教授朱进任校长办公处副主任,马寅初任教务主任。徐佩琨、裴复恒、陈恩普、朱国璋曾先后担任上海商学院院长。曾设工商管理、普通商业、会计学、银行理财学、国际贸易学、国际运输学、保险学、统计学等系。 1950年,学校改名为上海财政经济学院;1985年,更名为上海财经大学。 参见
1919年9月-1921年,杨杏佛任商科教授兼商科主任;1921年9月南高师商科迁上海,与暨南学校合设的上海商科大学成立,郭秉文任校长兼校长办公处主任,上海商科大学建校委员会十五位成员之一、南高师商科首任教授、暨南学校商科教授朱进任校长办公处副主任,马寅初任教务主任。徐佩琨、裴复恒、陈恩普、朱国璋曾先后担任上海商学院院长。曾设工商管理、普通商业、会计学、银行理财学、国际贸易学、国际运输学、保险学、统计学等系。 1950年,学校改名为上海财政经济学院;1985年,更名为上海财经大学。 参见 上海财经大学 国立中央大学 国立南京大学
「天」在中國原本按方位分為中央鈞天、東方蒼天、東北旻天、北方玄天、西北幽天、西方浩天、西南朱天、南方炎天、東南陽天(《淮南子》),然在佛教傳入中國之後受其天地觀影響,亦產生出高低上下層次之別。道家與道教認為宇宙萬物乃由「炁」所生,氣清輕者上昇為天,濁重者下降為地(《列子·天瑞》),因此諸天層次愈高者地位愈尊。 道教源由 早期道教奉老子为教主,稱之為老君。晋代葛洪撰写的《抱朴子》中,有老子师“元君”的说法。南朝梁陶弘景编撰《真灵位業图》、排列神仙等次,将“元始天尊”尊为最高神,放在老子之上。唐代时配上太上玉晨道君,与元始天尊、太上老君并列,称为“三清”,后来太上玉晨道君又改稱灵宝天尊,太上老君又称道德天尊。道教中又有另外一种说法,即太清境为大赤天,神宝君所居,上清境为禹余天,灵宝君所居;玉清境清微天,天宝君所居;三清境之上是大罗天,元始天尊所居。(见《云笈七签》卷三《道教本始部》)。 諸天法源 由於道教神話並非一時一人所創作,是以諸說相異,有三天、九天、三十二天、三十六天、八十一天等說法,而當中最高層皆為玉清、上清、太清三種天界。上述諸天各有管理者,玉清之主多數道經皆以為是元始天尊,其他二清之主則諸經所言有異,今日道教則以靈寶天尊為上清之主,道德天尊為太清之主。 一炁化三清 三清是道教哲理“三位三體”的象徵。道教教內有“一炁化三清”之说。《道德经》说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”意思是道化生为混沌元气,由混沌元气化生为阴、阳二气,再由阴阳二气衍化为天、地、人三才,由此产生天下的万事万物,一化为三,三本於一,因此,三清尊神就是“道”的人格化。 朱熹的看法 著名理學家 朱熹 認為三清之說是效法佛教中釋迦牟尼佛的法身、報身、化身之說,且三清不應該居於昊天上帝(道教稱其為玉皇上帝)之上。 崇信三清的宗教 道教 臺灣:道教教內的太一宗有着對於三清的信仰。 其他宗教 台灣:由成立了宗岳門太極拳正氣道館的學者 葉金山 宗長所創立的十分小眾化的新興宗教 聃教 所經營的老子神學院官方網站的一些文章聲稱聃教的源頭 聃家 以對於三清的信仰為基本教義。聃家聲稱其只崇拜所謂的天道真帝,而且最初聲稱道家創立者老聃只是成功成為天道真帝的使者的平凡人,後來以這些思想為基礎被創立出來的 聃教 所經營的老子講堂官方網站上的一些文章卻聲稱他不是平常人 而是三位一體的天道真帝的化身,但這些觀點和其他一些教義似乎部份地抄襲自諾斯替教教義,而且經常自相矛盾,其關於三清的觀念和其他部份教義也與傳統的道教教義有着非常大的差別,因而受到一些抨擊。 越南:當地第三大宗教 高臺教 是一個提倡萬教融和的新興宗教,崇拜道的具像化神靈 高臺神 及其所造生的母性神靈 佛 等眾多神靈,作為三清之一的道德天尊所化作的太上老君是其所崇拜的神靈之一。 廟宇道院
太清宮(僅供奉道德天尊) 彰化縣:彰化市 彰化三清宮 彰化縣:花壇鄉 彰化三清宮 (花壇) 台南市:玉井區 玉井三清宮 台南市:北區 開基玉皇宮 台南市:中西區 臺灣首廟天壇 台南市:大內區 兜卒宮 三清道祖 高雄市:三民區 高雄道德院 高雄市:鼓山區 三清歷史文化院 高雄市:鳳山區 鳳山三清宮 高雄市:杉林區 道源三清道院 高雄市:甲仙區 紫霞山大羅真宰府 埼玉縣:坂戶市 聖天宮 屏東縣:恆春鎮 盤天宮 參見 三相神 三清山 玉京山 浮黎元始天尊 三神論 三世佛
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北卡罗来纳级战列舰(North Carolina Class) 南达科他级战列舰(South Dakota Class) 法国 敦刻尔克级战列舰(Dunkerque Class) 黎赛留级战列舰(Richelieu Class) 意大利 维托里奥·维内托级战列舰(Vittorio Veneto Class) 日本
戰艦尺寸限制在標準排水量35000噸以下,主炮口徑16英吋以下,隨後倫敦條約也繼承了這項規定,但是第二次倫敦海軍協定大部分國家因為以限制不合理的理由退出後,條約主要推廣國家英國、美國因條款允許排水量放寬到45000噸,但是放寬限制的涵義代表條約已名存實亡,不久後二戰爆發,條約國必須以更強的武裝去面對衝突,遵守條約也變得沒有任何意義了。 由於總重量的限制,各國必須開發更多的新技術去滿足同噸位下的需求,同時也存在各種指標戰力的妥協,這個年代的戰艦的特點就是在先進中具備著矛盾,故開戰後此時期服役的戰艦多得進行改裝滿足實際需求。 条约型战列舰列表 英国 纳尔逊级战列舰(Nelson Class) 英王乔治五世级战列舰(King George V Class) 美国 北卡罗来纳级战列舰(North Carolina Class) 南达科他级战列舰(South
维托里奥·维内托级战列舰是義大利王國建造的一型战列舰。 設計 维内托级战列舰充分体现了意大利海军在地中海的作战意图,其突出特点是续航力相对较小,安装大功率动力装置使航速达到30节。舰体舷侧主装甲带采用倾斜布置,特别设计了水下舷侧防护系统—“普列塞系统”(一种圆筒型的防鱼雷系统)。該級主砲配置為三座三聯裝,在舰体前部呈背负式安装两座,舰体后部安装一座。装备50倍口径15英寸主炮具有射程远和威力大的特点,但是主炮身管磨损严重寿命比较低。 首舰维内托号于1934年開始建造,1940年建成服役。当2艘维内托级在建时,1936年意大利退出伦敦召开的限制海军军备会议,意大利海军认为还不具备足够的力量对抗英国、法国在地中海的联盟,决定再建造2艘维内托号的改进型。该级战列舰以砲管寿命短的代价(其內膛的使用壽命僅為110-130發),获得了同期所有国家15英寸主炮中穿甲能力最强的优势。 服役 第二次世界大战時,在1940年11月11日由英国海军發動,光辉号航空母艦執行的空袭塔兰托之下,二號艦利托里奥号遭重创搁浅。1941年3月马塔潘角海战,旗艦维内托号被空投的艦載鱼雷击伤。1942年之后由于燃油危机,维内托号及其姊妹舰一直待在港口里,直到意大利投降。 意大利投降以后,利托里奥号改名为意大利号,被西方盟軍接收,1943年9月9日驶往盟军控制的马耳他岛的途中,被德国空军使用弗里茨
服役 第二次世界大战時,在1940年11月11日由英国海军發動,光辉号航空母艦執行的空袭塔兰托之下,二號艦利托里奥号遭重创搁浅。1941年3月马塔潘角海战,旗艦维内托号被空投的艦載鱼雷击伤。1942年之后由于燃油危机,维内托号及其姊妹舰一直待在港口里,直到意大利投降。 意大利投降以后,利托里奥号改名为意大利号,被西方盟軍接收,1943年9月9日驶往盟军控制的马耳他岛的途中,被德国空军使用弗里茨 X无线电制导炸弹击伤。同行的罗马号也被弗里茨 X命中,弹药库发生爆炸沉没。幸存的维内托级战列舰战后被拆毁。 同級艦 本級一共四艘艦船,分別是:旗艦维托里奥·维内托号(Vittorio Veneto)、二號艦利托里奥号(Littorio)、三號艦罗马号(Roma)、四號艦帝國号(Impero)(未完工),羅馬號為改進型,帝國號雖也為改進型,但她後來被改造成航母。 參考資料 參考文獻
“无为”,无成见而有作为。《淮南子·原道训》:“无为为之而合于道”。道家的“无为”,是清静自守之义,是道家以“道”修身所要达到的“合于道”、“以輔萬物之自然”而不敢擅自妄為的理想境界。即主觀上去除個人私慾及妄念,配合大環境整體各類生態演化之規律,即能從中體悟出循環不息、周而復始之“道”,反對各種智巧行為創造社會環境中的矛盾對立現象,從而在各類尚賢與崇富的競爭行為中惡性循環致生許多弊端;期以“人法地、地法天、天法道、道法自然”之概念,達到主觀上“無為”,客觀環境之自然循環“无不为”之和諧運作。 善為下 “古之善為士者不武,善戰者不怒,善勝敵者不爭,善用仁者為下。是謂不爭之德,是以用人之力,是謂配天古之極。” “用兵有言:「吾不敢為主而為客,不敢進寸而退尺。」是謂行無行,攘無臂,仍無敵,執無兵。禍莫大於輕敵,輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加,則哀者勝。” 大国与小国 小国寡民思想是老子在政治观的体现,“小”与“寡”为使动用法,即使国家小,人民少,更利于推行清静无为的政治。汉唐帝王们用“无为而治”“小国寡民”的道家理念,实现了文景和贞观之治等盛世。 知識論 “知人者智,自知者明。勝人有力,自勝者強。知足者富,強行有志。不失其所者久,死而不亡者壽。” “聖人無心,以百姓心為心。善者吾善之,不善者吾亦善之,得善。信者吾信之,不信者吾亦信之,得信。聖人在天下,怵怵;為天下,渾其心。百姓皆注其耳目,聖人皆孩之。” “知不知,上;不知知,病。是以聖人不病。以其病病,是以不病。” 方法论 有观点认为老子道论可以从纯粹的方法论的角度加以理解, 其论点大致如下: 第一,就其希腊语的本源涵义而言,“方法论”(methodology)也就是“道论”,词根meta在希腊语中即循、沿、随,hodos即路,“方法”也就是“人们所循沿的道路”。方法论或道论,就是关于目标及其实现途径的一般论述,是关于人或一般“行动体”(如一个人、一个家庭、一个国家、一家企业、一支军队、一项在建工程所组合的集群,甚至整个宇宙系统等)为达目的该如何取道的探究; 第二,“道”的本义是指人们循着它行走以便到达某一目的地的“道路”,是“运行之所遵循”,引申为人们行为处事所遵循的行为规范、行为准则、处事方法,系统的组织范式、运行的程序规则,以及各种存在物的运动规律等。谈道就是谈论在走向目标的进程中,我们“应该怎么走”; 第三,“德”的本义即“心、行之所陟”(德之字形由心、行、直构成,直通值、陟),是关于行动者的心境、行为在某一评价空间中到达哪里或站在哪里的判断。论德是评价、对比人们“走路的水平”怎么样; 第四,道论就是关于道与德的论述,是围绕着理想范式而进行的对行为的评说,是关于人或一般“行动体”该如何选择“道路”以便更好地达成“目的地”的探究。在其中,对道的选择指的是行动者对自身的行为方式的选择,而不是对身外的线路的划定;是对“走路方式”或“在途规范”的取舍,而不是对环境路况或身外之世界规律的把握。它是关于“我们应该怎么走”的评说与劝谕,而不是关于“它们在怎么走”的客观描写或具体叙事。它的着眼点在于考察行为方式—行为情态—行为结果之间的关联,继而确立一个理想范式以便一般行动体仿效、遵循,并不是讨论世界或客观存在以何方式运行的实证问题。 第五,道德经有许多后由科学家发展的方法及方法属性概述,如 哥德尔不完备性定理,潜变量方法和精神资本等等。 观点举要 老子道论的本质是:把平常的三维空间中的行走类推为“描述空间”或广义的“价值空间”中的“行走”。在平常三维空间中的居(或到)某地,在“描述空间”中就表现为有(或成)某名,在“价值空间”中则表现为具(或达)某德。所以,方法论问题在老子道论中也就是 “走路”的问题。走什么样的路、成为什么样的存在、追求什么样的目标,构成老子道论的基本内容。 老子思想的整个体系可以在一个问题情境中展开。这个问题情境就是:一个待定的行为主体(可能是一个人、一家企业、一个国家、一支军队......)在未知或不确定的广大境域中走向它所认定的目标(可能很近很具体,也可能很远很模糊)的时候,应该采取何种“走路方式”以保证恒常行进? 老子之道具有普通的类推潜力。在老子道论中,一个人该如何选择“道路”可以比拟类推出一个国家该如何选择“道路”,宇宙系统以怎样的运行方式而取得理想的存在形态可以比拟类推出一个社会该以怎样的方式组成,一个社会该如何修明它的政治可以类推出一个人该怎样修治其身,而一个人修身证道所获得的体验又可以引发对理想宇宙的深刻感悟。这就构成了老子之道的“一般套通性”。 老子之道具有广泛的普适性。老子所讨论的道是“大道”、“常道”,是在广阔的领域和绵长的时间里都值得奉行的理想范式,是行动者行进于一切“事件丛林”都值得恒常持守的普遍行为规范。它超越于对具体环境或具体对象物的具体认知之上,因而也就适用于各种可能的情境。这就是老子之道的“恒常普适性”。 老子道论具有“普世价值”的蕴涵。老子所主张的“应该”对各种行为主体适用也就对各国适用,它的“恒常普适性”决定它不局限于特定的历史时期,也不局限于特定的国情环境。当方法所服务的目标推向久远,方法论意义上的取舍可以接近于价值取向上的选择。一个既“大”又“常”的道,可以将广大领域与绵长时间范围里所有可行的目标纳入一个重新加以灵活考量的框架。这可以为普世价值的探究奠定一个更为明晰可靠的根基。 《老子》與儒家之間的關係 郭店楚簡本與現在通行的版本(如:王弼注本)有一個重要的不同之處: 以第十九章为例: 現在通行的版本(王弼注本)︰ 絕聖棄智,民利百倍;絕仁棄義,民復孝慈;絕巧棄利,盜賊無有。 現在通行的版本要棄絕的-{對象}-,如上所列出的,有「聖」、「智」、「仁」、「義」、「巧」、「利」; 郭店楚簡本作︰絕智棄辯,民利百倍;絕巧棄利,盜賊無有;絕偽棄虑,民復季子。 楚簡本當中要棄絕的-{對象}-,是「智」、「辯」、「偽」、「詐」、「巧」、「利」。 今本《老子》所提倡的絕棄「聖、智、仁、義」,在郭店楚簡中則是「智、辯、偽、詐」。有些學者據此主張,《老子》與儒家在倫理觀念上並不互斥,並且指出楚簡《老子》沒有將「禮」與「偽」兩者等同起來。直到戰國時期的中晚期,莊子才直接指斥儒家所提倡的「禮」為「偽」。 宗教界觀點 道教 《道德眞經》常被視作道教聖典,但作為學派的道家和作為宗教的道教意旨有別。作為道教基本教義的重要構成部份而言,《道德眞經》被道教視作重要的經典,而譽為「三洞之精華,一乘之奧旨」,《正統道藏》將道德真經收於洞神部本文類,並以《河上公章句》和《想爾注》作為重要的講本。作者老子被道教尊為至上三清尊神之一道德天尊的化身,又稱太上老君。道教吸納了道家的哲學思想,並且從道家的哲學思想中完善了道教的神學思想。 佛敎 大乘佛教的一些信奉者認為老聃在《道德經》中表現出對世界深刻的認識,他們從其宗教信仰的角度出發,認為如果老聃在去世後沒能像釋尊那樣出離世間,其魂神至少也已經升入無色界天,一些信奉者更認為《道德經》思想與佛法相通丶 老聃已經成佛等等。 漢傳佛教開創者釋僧肇論師在年少時以抄書維生,因此精研《老子》和《莊子》,他對《老子》的評價是:「美則美矣,然棲神冥累之方,猶未盡善也。」後來在讀到大乘佛教典籍《維摩詰所説經》時,感到十分高興,感嘆道:「始知所歸矣。」因而決定出家。 信奉大乘佛教的大唐帝國典儀李師政在其作品〈辨惑一〉中表示其認為與大乘佛教典籍相比,《道德經》尚有不足之處,而且未曾談論關於來生的事情,李師政亦-{引}-用了孫吳王國尚書令闞澤所説的説話來表明他關於佛敎優於儒教及道教一説的立場:「孔老二家,比方佛法,優劣遠矣。何以言之?孔老設教,法天以制,不敢違天。諸佛説教,諸天奉而行,不敢違佛。」 漢傳佛教毗尼師 道宣在其作品《廣弘明集》中對被修改後的《德道經》所提出的説法作出了一系列批駁。 學術界觀點 與佛敎教義之間的對比 厦門大學碩士研究生周潔在〈《道德经》与佛敎思想之比较浅探〉一文中表示他認為《道德經》是一部具有系統性的哲學書籍,並且引述了古時的一些著名佛學家 如漢傳佛教禪師憨山德清的作品內容來表明當時漢傳佛教的一些信奉者對於《道德經》的看法,作者表示他認為雖然《道德經》思想與佛敎教義有不少相似之處,但是在見地上,佛敎教義比它更加具全面性和更有深度,他引述了漢傳佛教創立者釋吉藏的作品內容,指出《道德經》缺乏對因緣的觀察,因此其關於道的觀念不像作為大乘佛教教義一部份的空性論那麼有深度,而且《道德經》對苦的定義僅僅限制在禍福層面之上,因此不像佛敎那樣認為苦痛的根源是我執,此外, 《道德經》也沒有關於無我的觀念,僅僅提倡無私,沒有佛敎那種「我不入地獄, 誰入地獄」的慈悲精神,而且《道德經》主張與天道合一,這種主張也不為佛敎所認可,原因是這種修行方式無法使修行者達至湼槃的境界,在其他很多方面上,《道德經》思想與佛敎教義之間仍有不少差異,因此綜上所述,從佛敎的角度來看,《道德經》思想只是屬於人天乘的思想,仍然遠遠不及屬於菩薩乘的大乘佛教教義。 外文翻譯與關注 大唐帝國宣揚《道德經》思想 647年(唐朝貞觀二十一年),唐太宗下令玄奘和道士成玄英將《道德經》翻譯為梵文,傳入印度。這是翻譯《道德經》的開端。 735年(唐開元二十三年),唐玄宗親注《老子》。日本使節名代,請《老子經》及雕刻了太上老君形象的“天尊像”歸國。 歐美人對《老子》的研究 16世纪開始,隨着法國、意大利、比利時等國的基督敎傳教士來到中國,《老子》一書從此傳至歐洲。 十七至十八世纪,歐洲哲學界中開始出現老子的名字。 1817年,法國學者朱利安出版《道德經》法文譯本,勒木薩1823年作《老子傳》。勒木薩稱老子是一位“真正的哲学家、有見識的倫理學家、善言的神學家和形而上学家”,其風格與柏拉图的作品風格一樣崇高,“道”這一概念概念與希臘哲學家所説的“邏格斯”十分相似。英国人倭妥玛1870年于香港出版了一种英译本,其译文及讨论一同出版为《老子:中国哲学研究》(). 。 20世紀英國科學家李约瑟一生研究中國,對中國文化情有獨鍾,他說,中國文化就像一棵參天大樹,而這棵參天大樹的根在道家。他相信老子、道家在中國文化中的重要地位,晚年自稱是“名譽道家”、“十宿道人”。 。 1987年《紐約時報》評選老子為古今十大作家之首。 1988年1月26日,美國總統-{zh:里根;zh-cn:里根;zh-tw:雷根;zh-hk:列根;}-在國情咨文中引用《道德經》“治大國如烹小鮮”的名言。 1993年6月15日,《紐約時報》刊載了一篇《老子的忠告致克林頓》的文章。這篇不到600字的短文,引用了13句老子的經文來點評這位新上任總統的言行,老子的話約佔篇幅的三分之一。 2010年,俄罗斯总统梅德韦杰夫在一次国际会议上引用了“知行不殆”的名言。 科学家對於《老子》的看法 日本物理學家汤川秀树推崇老子哲學,他認為:「早在二千多年前,老子就已經預見到了今天人類文明的狀況,甚至已經預見了未來人類文明將要達到的狀況。」他對科學技術的發展造成人與自然越來越疏遠的現狀深感憂慮。 美國著名哲学家著有《物理學之道》一書。他認為中國 據著名數學家陈省身表示,理論物理學家爱因斯坦也有收藏《道德經》。他回憶到爱因斯坦家作客時,書架上僅有的幾本書就包括《道德經》的德文譯本。 许多大数据科学研究者认为,有一些特别的可供分析大数据的启示,比如等。 後世評價 正面評價 著名哲學家卡普拉在《非凡的智-{慧}-》一書中表示:「在許多偉大的傳統中,中國道家為我們提供了最深刻的、最完美的生態智-{慧}-。」 負面評價 著名民運人士劉曉波在1996年11月26日撰文批評老聃,他表示自己認為老聃是陰謀家丶 《老子》一書實際上是服務於政治權術的,劉曉波同時讚揚道家的另一位重要人物莊子,他表示自己認為莊子是一位「誠實的悲觀主義者與避世主義者」,但即使他對莊子持正面看法,他仍然認為莊子的品格缺乏「蘇格拉底或耶穌式人格的那種悲愴的高貴之美」。 中立評價 哲學家陳幼堅詳細分析了《老子》各方面的哲學思想,陳幼堅表示他認為《老子》一書最初主要面向統治者,但考慮到當時的社會局勢,由於各個學派都希望得到統治者的支持,因此向統治者獻策這一行為是十分普遍的,在關於無為的方面上,陳幼堅表示他認為《老子》中的「剛」和「柔」沒有高下之分,原因是《老子》一書的重點思想是消除作為極端二元論產物的「價值觀歧視」,在進行詳細的分析後,陳幼堅得出的結論是《老子》所提出的説法並不-{清}-晰,但-{清}-晰度不是其價值所在,《老子》的價值在於具開創性的見解,因此才會吸引後世眾多專家致力於詮解《老子》的內容。 参见 老子 郭店楚简 马王堆帛书 参考文献 引用 来源 书籍 研究書目 延伸阅读 外部連結 《老子道德经(老子河上公注)》原文及译文 http://www.tao-te-king.org [Dàodéjīng Chinese + English + German by Dr. Hilmar Alquiros Lǎozǐ ] 老子公案徹底了結 《老子》成書時間考與其他 简帛本老子道德经 《道德經論正》〈先秦諸子與老子〉徵引文獻表 《道德经》
《老子道德經注校釋》,樓宇烈校釋。 《道德經論正》,葉原宏撰。 《老子德道经》,熊春锦 校注 中央编译出版社 2006年,ISBN 9787802113220;。 《老子德道经》,熊春锦 校注 国际文化出版公司 2020年, ISBN 9787512510043; 《老子〈德道经〉释译》,郭树芹,王胜著 中央编译出版社 2015年,ISBN 9787511727855 思想 宇宙觀 主条目:天 “道生一、一生二、二生三、三生萬物。” “有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,字之曰道,強為之名,曰大。大曰逝,逝曰遠,遠曰反。故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。” “無,名天地之始;有,名萬物之母。故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼。此兩者同出而異名,同謂之玄。玄之又玄,眾妙之門。” “天下萬物生於有,有生於無。” “有無相生,難易相成,長短相較,高下相傾,音聲相和,前後相隨。” 人生論 主条目:德 老子主張尚古主義,從紛亂不安的生活轉向虛靜的道,人類的文明愈進展,離道的本性愈遠。所謂仁義智慧忠孝,都是「大道廢」後的發展,古時沒有其名目,卻有其實;後世空有其名,卻離其實甚遠。老子論生活,分為修己和治人兩方面。修己方面,主張不爭、無尤、任自然、尚柔弱、不以身先天下、知足知止。治人方面,老子主張統治天下的聖人須無欲「得一」,常使民無知,棄絕智慧。 有學者認為老子的說法「欠沉重」,有矛盾,治天下不能無所作為,保存生命即不能無欲,所謂無欲無為根本不能實現。老子反抗當時的文化、道德、政治,人民以智巧相欺,愈講道德仁義人生愈亂,於是感到教育、政治、智慧都沒有功效。這種主張出現在社會極亂的時代,可說是「亂世哲學」。 老子“修道而养寿”(司马迁语),他用自身实践来证明自己的人生观。《史记》说,老子活了一百六十多岁。老子叫老子,不是因为他姓老,而是因为他长寿,是有名的寿星公。 價值觀 無、道、德 老子的價值觀由「無」、「道」、「德」三者所構成。 老子言「無」,嘗謂:「天下萬物生於有,有生於無。」當宇宙尚未形成,萬物不會存在,故稱「無」。天地初開,形成宇宙,故稱「有」。「萬物」由「有」所衍生,而「有」從「無」所衍生,天下萬物均起於「有」,而「有」又起源于「無」。 老子言「道」,嘗謂:「有物混成,先天地生,寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母,吾不知其名,字之曰道,強為之名曰大。」老子認為「道」是宇宙本體,乃萬物之根源,故謂:「道生一、一生二、二生三、三生萬物。」「道」生於天地萬物之先,獨立長存於萬物之外,不斷循環運行,遍及天地萬物,絕不止息。老子又認為「道」不可觸摸、莫可名狀,故謂:「無狀之狀,無物之泉。」只能用「道」來代表,亦可勉強稱為「大」。故謂:「道可道,非常道,名可名,非常名。無,名天地之始;有,名萬物之母。」意謂「道」是玄妙深奧的,常人難以理解及形容。若可用言語來描述「道」,就不是真正的「道」了。當宇宙萬物形成之際,人類會給萬物命名,但都不是事物真正的名字,因為天地萬物都是由「道」衍生出來的。人為自然萬物之一,故須遵守自然法則,故謂:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」「道」賦予萬物生機而使各遂其生,故老子認為「道」是萬物的宗主。 守柔 老子言「守柔」,嘗謂:「天下之至柔,馳聘天下之至剛。」「道」之所以能循環不息,因為「道」具備了柔弱的特質,故言:「弱者道之用。」老子以「水」作喻:「天下柔弱,莫過於水,而攻堅強者,莫之能勝,其無以易之。」又謂:「弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。」老子強調以柔制剛,認為「強梁者不得其死」,寓在教人謙卑遜讓,以退為進。人若如此,方可明哲保身,故謂:「知其雄,守其雌,為天下豁;為天下豁,常德不離,復歸於嬰兒。」含德之厚,比於赤子應抱持柔弱謙下之道,保持質樸本性。故謂:「飄風不終朝,驟雨不終日。」 居後不爭 老子認為人應有「居後不爭」之心,嘗謂:「我有三寶,持而保之;一曰慈,二曰儉,三曰不敢為天下先。夫慈故能勇,儉故能廣,不敢為天下先,故能成器長。」只有寬容、儉樸、謙讓不爭的人,方能具備道德勇氣,進而博施於人,受人尊敬擁護而成大器。老子嘗謂:「聖人後其身而身先,外其身而身存。非以其無私耶,故能成其私。」只要人能捨棄爭先爭勝之心,深明「持而盈之,不如其己。揣而銳之,不可長保。金玉滿堂,莫之能守。富貴而驕,自遺其咎」之理。莫自恃聰明,鋒芒太露,應抱持以退為進的處世態度,從而達致「夫唯不爭,故天下莫能與之爭」的境界。 寡欲 老子謂人應「寡欲」,故謂:「罪莫大於可欲,禍莫大於不知足,咎莫大於欲得。故知足之足,常足。」人若懷有「可欲」、「不知足」之心,則貪念自生。只有「知足」帶來的滿足感,才是真正的滿足。老子指出:「五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽。」沉醉於聲色犬馬和口腹物慾會使人神昏意亂,使身體的感官和靈性受損。故老子要求人「寡欲」,故謂:「是以聖人去甚、去奢、去泰。」又謂:「善為士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者為之下。」於生活起居、待人處事應「見素抱樸,少思寡欲」,達致「知足不辱,知止不殆,可以長久」的境界。 政治觀 無為 主条目:无为(道家) “不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使民心不亂。是以聖人之治, 虛其心、實其腹、弱其志、彊其骨; 常使民無知無欲,使夫智者不敢為也,為無為,則無不治。” “无为”,无成见而有作为。《淮南子·原道训》:“无为为之而合于道”。道家的“无为”,是清静自守之义,是道家以“道”修身所要达到的“合于道”、“以輔萬物之自然”而不敢擅自妄為的理想境界。即主觀上去除個人私慾及妄念,配合大環境整體各類生態演化之規律,即能從中體悟出循環不息、周而復始之“道”,反對各種智巧行為創造社會環境中的矛盾對立現象,從而在各類尚賢與崇富的競爭行為中惡性循環致生許多弊端;期以“人法地、地法天、天法道、道法自然”之概念,達到主觀上“無為”,客觀環境之自然循環“无不为”之和諧運作。 善為下 “古之善為士者不武,善戰者不怒,善勝敵者不爭,善用仁者為下。是謂不爭之德,是以用人之力,是謂配天古之極。” “用兵有言:「吾不敢為主而為客,不敢進寸而退尺。」是謂行無行,攘無臂,仍無敵,執無兵。禍莫大於輕敵,輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加,則哀者勝。” 大国与小国 小国寡民思想是老子在政治观的体现,“小”与“寡”为使动用法,即使国家小,人民少,更利于推行清静无为的政治。汉唐帝王们用“无为而治”“小国寡民”的道家理念,实现了文景和贞观之治等盛世。 知識論 “知人者智,自知者明。勝人有力,自勝者強。知足者富,強行有志。不失其所者久,死而不亡者壽。” “聖人無心,以百姓心為心。善者吾善之,不善者吾亦善之,得善。信者吾信之,不信者吾亦信之,得信。聖人在天下,怵怵;為天下,渾其心。百姓皆注其耳目,聖人皆孩之。” “知不知,上;不知知,病。是以聖人不病。以其病病,是以不病。” 方法论 有观点认为老子道论可以从纯粹的方法论的角度加以理解, 其论点大致如下: 第一,就其希腊语的本源涵义而言,“方法论”(methodology)也就是“道论”,词根meta在希腊语中即循、沿、随,hodos即路,“方法”也就是“人们所循沿的道路”。方法论或道论,就是关于目标及其实现途径的一般论述,是关于人或一般“行动体”(如一个人、一个家庭、一个国家、一家企业、一支军队、一项在建工程所组合的集群,甚至整个宇宙系统等)为达目的该如何取道的探究; 第二,“道”的本义是指人们循着它行走以便到达某一目的地的“道路”,是“运行之所遵循”,引申为人们行为处事所遵循的行为规范、行为准则、处事方法,系统的组织范式、运行的程序规则,以及各种存在物的运动规律等。谈道就是谈论在走向目标的进程中,我们“应该怎么走”; 第三,“德”的本义即“心、行之所陟”(德之字形由心、行、直构成,直通值、陟),是关于行动者的心境、行为在某一评价空间中到达哪里或站在哪里的判断。论德是评价、对比人们“走路的水平”怎么样; 第四,道论就是关于道与德的论述,是围绕着理想范式而进行的对行为的评说,是关于人或一般“行动体”该如何选择“道路”以便更好地达成“目的地”的探究。在其中,对道的选择指的是行动者对自身的行为方式的选择,而不是对身外的线路的划定;是对“走路方式”或“在途规范”的取舍,而不是对环境路况或身外之世界规律的把握。它是关于“我们应该怎么走”的评说与劝谕,而不是关于“它们在怎么走”的客观描写或具体叙事。它的着眼点在于考察行为方式—行为情态—行为结果之间的关联,继而确立一个理想范式以便一般行动体仿效、遵循,并不是讨论世界或客观存在以何方式运行的实证问题。 第五,道德经有许多后由科学家发展的方法及方法属性概述,如 哥德尔不完备性定理,潜变量方法和精神资本等等。 观点举要 老子道论的本质是:把平常的三维空间中的行走类推为“描述空间”或广义的“价值空间”中的“行走”。在平常三维空间中的居(或到)某地,在“描述空间”中就表现为有(或成)某名,在“价值空间”中则表现为具(或达)某德。所以,方法论问题在老子道论中也就是 “走路”的问题。走什么样的路、成为什么样的存在、追求什么样的目标,构成老子道论的基本内容。 老子思想的整个体系可以在一个问题情境中展开。这个问题情境就是:一个待定的行为主体(可能是一个人、一家企业、一个国家、一支军队......)在未知或不确定的广大境域中走向它所认定的目标(可能很近很具体,也可能很远很模糊)的时候,应该采取何种“走路方式”以保证恒常行进? 老子之道具有普通的类推潜力。在老子道论中,一个人该如何选择“道路”可以比拟类推出一个国家该如何选择“道路”,宇宙系统以怎样的运行方式而取得理想的存在形态可以比拟类推出一个社会该以怎样的方式组成,一个社会该如何修明它的政治可以类推出一个人该怎样修治其身,而一个人修身证道所获得的体验又可以引发对理想宇宙的深刻感悟。这就构成了老子之道的“一般套通性”。 老子之道具有广泛的普适性。老子所讨论的道是“大道”、“常道”,是在广阔的领域和绵长的时间里都值得奉行的理想范式,是行动者行进于一切“事件丛林”都值得恒常持守的普遍行为规范。它超越于对具体环境或具体对象物的具体认知之上,因而也就适用于各种可能的情境。这就是老子之道的“恒常普适性”。 老子道论具有“普世价值”的蕴涵。老子所主张的“应该”对各种行为主体适用也就对各国适用,它的“恒常普适性”决定它不局限于特定的历史时期,也不局限于特定的国情环境。当方法所服务的目标推向久远,方法论意义上的取舍可以接近于价值取向上的选择。一个既“大”又“常”的道,可以将广大领域与绵长时间范围里所有可行的目标纳入一个重新加以灵活考量的框架。这可以为普世价值的探究奠定一个更为明晰可靠的根基。 《老子》與儒家之間的關係 郭店楚簡本與現在通行的版本(如:王弼注本)有一個重要的不同之處: 以第十九章为例: 現在通行的版本(王弼注本)︰ 絕聖棄智,民利百倍;絕仁棄義,民復孝慈;絕巧棄利,盜賊無有。 現在通行的版本要棄絕的-{對象}-,如上所列出的,有「聖」、「智」、「仁」、「義」、「巧」、「利」; 郭店楚簡本作︰絕智棄辯,民利百倍;絕巧棄利,盜賊無有;絕偽棄虑,民復季子。 楚簡本當中要棄絕的-{對象}-,是「智」、「辯」、「偽」、「詐」、「巧」、「利」。 今本《老子》所提倡的絕棄「聖、智、仁、義」,在郭店楚簡中則是「智、辯、偽、詐」。有些學者據此主張,《老子》與儒家在倫理觀念上並不互斥,並且指出楚簡《老子》沒有將「禮」與「偽」兩者等同起來。直到戰國時期的中晚期,莊子才直接指斥儒家所提倡的「禮」為「偽」。 宗教界觀點 道教 《道德眞經》常被視作道教聖典,但作為學派的道家和作為宗教的道教意旨有別。作為道教基本教義的重要構成部份而言,《道德眞經》被道教視作重要的經典,而譽為「三洞之精華,一乘之奧旨」,《正統道藏》將道德真經收於洞神部本文類,並以《河上公章句》和《想爾注》作為重要的講本。作者老子被道教尊為至上三清尊神之一道德天尊的化身,又稱太上老君。道教吸納了道家的哲學思想,並且從道家的哲學思想中完善了道教的神學思想。 佛敎 大乘佛教的一些信奉者認為老聃在《道德經》中表現出對世界深刻的認識,他們從其宗教信仰的角度出發,認為如果老聃在去世後沒能像釋尊那樣出離世間,其魂神至少也已經升入無色界天,一些信奉者更認為《道德經》思想與佛法相通丶 老聃已經成佛等等。 漢傳佛教開創者釋僧肇論師在年少時以抄書維生,因此精研《老子》和《莊子》,他對《老子》的評價是:「美則美矣,然棲神冥累之方,猶未盡善也。」後來在讀到大乘佛教典籍《維摩詰所説經》時,感到十分高興,感嘆道:「始知所歸矣。」因而決定出家。 信奉大乘佛教的大唐帝國典儀李師政在其作品〈辨惑一〉中表示其認為與大乘佛教典籍相比,《道德經》尚有不足之處,而且未曾談論關於來生的事情,李師政亦-{引}-用了孫吳王國尚書令闞澤所説的説話來表明他關於佛敎優於儒教及道教一説的立場:「孔老二家,比方佛法,優劣遠矣。何以言之?孔老設教,法天以制,不敢違天。諸佛説教,諸天奉而行,不敢違佛。」 漢傳佛教毗尼師 道宣在其作品《廣弘明集》中對被修改後的《德道經》所提出的説法作出了一系列批駁。 學術界觀點 與佛敎教義之間的對比 厦門大學碩士研究生周潔在〈《道德经》与佛敎思想之比较浅探〉一文中表示他認為《道德經》是一部具有系統性的哲學書籍,並且引述了古時的一些著名佛學家 如漢傳佛教禪師憨山德清的作品內容來表明當時漢傳佛教的一些信奉者對於《道德經》的看法,作者表示他認為雖然《道德經》思想與佛敎教義有不少相似之處,但是在見地上,佛敎教義比它更加具全面性和更有深度,他引述了漢傳佛教創立者釋吉藏的作品內容,指出《道德經》缺乏對因緣的觀察,因此其關於道的觀念不像作為大乘佛教教義一部份的空性論那麼有深度,而且《道德經》對苦的定義僅僅限制在禍福層面之上,因此不像佛敎那樣認為苦痛的根源是我執,此外, 《道德經》也沒有關於無我的觀念,僅僅提倡無私,沒有佛敎那種「我不入地獄, 誰入地獄」的慈悲精神,而且《道德經》主張與天道合一,這種主張也不為佛敎所認可,原因是這種修行方式無法使修行者達至湼槃的境界,在其他很多方面上,《道德經》思想與佛敎教義之間仍有不少差異,因此綜上所述,從佛敎的角度來看,《道德經》思想只是屬於人天乘的思想,仍然遠遠不及屬於菩薩乘的大乘佛教教義。 外文翻譯與關注 大唐帝國宣揚《道德經》思想 647年(唐朝貞觀二十一年),唐太宗下令玄奘和道士成玄英將《道德經》翻譯為梵文,傳入印度。這是翻譯《道德經》的開端。 735年(唐開元二十三年),唐玄宗親注《老子》。日本使節名代,請《老子經》及雕刻了太上老君形象的“天尊像”歸國。 歐美人對《老子》的研究 16世纪開始,隨着法國、意大利、比利時等國的基督敎傳教士來到中國,《老子》一書從此傳至歐洲。 十七至十八世纪,歐洲哲學界中開始出現老子的名字。 1817年,法國學者朱利安出版《道德經》法文譯本,勒木薩1823年作《老子傳》。勒木薩稱老子是一位“真正的哲学家、有見識的倫理學家、善言的神學家和形而上学家”,其風格與柏拉图的作品風格一樣崇高,“道”這一概念概念與希臘哲學家所説的“邏格斯”十分相似。英国人倭妥玛1870年于香港出版了一种英译本,其译文及讨论一同出版为《老子:中国哲学研究》(). 。 20世紀英國科學家李约瑟一生研究中國,對中國文化情有獨鍾,他說,中國文化就像一棵參天大樹,而這棵參天大樹的根在道家。他相信老子、道家在中國文化中的重要地位,晚年自稱是“名譽道家”、“十宿道人”。 。 1987年《紐約時報》評選老子為古今十大作家之首。 1988年1月26日,美國總統-{zh:里根;zh-cn:里根;zh-tw:雷根;zh-hk:列根;}-在國情咨文中引用《道德經》“治大國如烹小鮮”的名言。 1993年6月15日,《紐約時報》刊載了一篇《老子的忠告致克林頓》的文章。這篇不到600字的短文,引用了13句老子的經文來點評這位新上任總統的言行,老子的話約佔篇幅的三分之一。 2010年,俄罗斯总统梅德韦杰夫在一次国际会议上引用了“知行不殆”的名言。 科学家對於《老子》的看法 日本物理學家汤川秀树推崇老子哲學,他認為:「早在二千多年前,老子就已經預見到了今天人類文明的狀況,甚至已經預見了未來人類文明將要達到的狀況。」他對科學技術的發展造成人與自然越來越疏遠的現狀深感憂慮。 美國著名哲学家著有《物理學之道》一書。他認為中國 據著名數學家陈省身表示,理論物理學家爱因斯坦也有收藏《道德經》。他回憶到爱因斯坦家作客時,書架上僅有的幾本書就包括《道德經》的德文譯本。 许多大数据科学研究者认为,有一些特别的可供分析大数据的启示,比如等。 後世評價 正面評價
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首艦-敦克爾克號成型 當德國於1929年2月開始建造德國級裝甲艦後,法國人開始感受到威脅,儘管德國宣稱該艦仍在凡爾賽條約限制內,但實際上遠超出凡爾賽條約的最大限;其性能超越當時除英國胡德號戰鬥巡洋艦與名望級戰鬥巡洋艦等主力艦,並且非常適合執行海運掠奪任務。為此,法國工程師立即準備能與德國級對抗的設計草案。在設計目標中,首要條件是裝甲能夠抵抗德國口徑砲彈,同時盡可能地將最大航速設定在;為了能符合英國提出的排水量限制,新艦排水量需落在之間。 1930年4月,各海軍強權國家簽署倫敦海軍條約,將華盛頓海軍條約延長至1936年,儘管法國也是簽署國之一,但仍能根據舊條約建造新的戰艦來取代舊型號。然而由於德國的新軍艦陸續服役,法國拒絕遵守與巡洋艦有關的新限制。義大利後來以法國拒絕遵守條約為由,同樣拒絕接受這些新的限制。 法國最後在、、級的設計方案中,決定執行級的設計方案。方案中明定船長、船寬,前甲板佈置2座四聯裝口徑主砲塔,後甲板佈置3座四聯裝口徑高平兩用砲塔;裝甲帶厚度,水平裝甲厚度,最高航速。此設計草案在1931年5月提交至法國國會審核,但在經過2個月的激辯後,認為建造一艘比德國級噸位大兩倍,並僅針對德國級的戰艦不符需求,因而將此計畫退回。儘管原計畫被退回,但國會仍同意法國海軍可在7月份時重新提交修改後的設計草案。 時任海軍中將下令設計人員將55倍徑主砲換成330毫米/50倍徑1931年型主砲,以便能對抗義大利的舊戰艦;不過這項更換同時增加排水量,使總噸位達到。為了能安置口徑主砲,船全長增加,船寬增加,但最高航速降至。艦上預計加裝2座雙聯裝口徑高平兩用砲塔,裝甲帶與甲板防護部分也比原設計有所加強。重新提交的設計草案經法國國會審核後,於1932年正式通過。首艦敦克爾克號於10月26日正式下單,並在12月24日開始建造。 二號艦-史特拉斯堡號增建計畫 在德國人得知敦克爾克級開始建造後,於1935年開始建造2艘沙恩霍斯特級戰列艦反制,此級艦配置9門,在火力與裝甲防護上皆優於德國級。德國甚至在1935年與英國簽署新協定前,便已打破凡爾賽協約,在艦艇上裝設重型武器。儘管如此,法國人仍認為敦克爾克級的設計能承受口徑砲彈的攻擊,因此暫不需要研發新戰艦。 然而同是法國海軍對手的義大利,認為敦克爾克級破壞原本地中海的平衡。為了反制法國海軍,貝尼托·墨索里尼在1934年5月26日宣布將依照條約給予的權利建造新戰艦;幾天後,在報告中提及已經開始建造2艘總噸位的维托里奥·维内托级战列舰。為了因應新情勢,法國除了加速研發黎塞留级战列舰外,也開始改善原敦克爾克級的垂直裝甲設計,在1934年7月16日下單後,立刻於11月開始建造二號艦史特拉斯堡號。 各設計草案列表 設計 敦克爾克級的主要武器為8門330毫米/50倍徑1931年型主砲,並採用主砲塔全佈置於前甲板的設計。最初建造時,首艦敦克爾克號的標準排水量預計、船體全長、船寬、吃水深;推進系統可輸出、航速、裝甲帶最大厚度。史特拉斯堡號在垂直裝甲上有所加強,其餘設計數據皆與敦克爾克號相等,因而在排水量略微增至,吃水深度也增加。 由於本級艦與英國皇家海軍虎號戰鬥巡洋艦有諸多相似之處,因而認為敦克爾克級近似於戰鬥巡洋艦而非戰列艦。虎號與敦克爾克級的整體數據相似,不過本級艦主砲全佈置於前甲板,使得敦克爾克級的砲塔裝甲重量比虎號減少27%,推進系統也比虎號更現代化。除相對降低砲塔裝甲重量外,本級艦在主砲塔正面裝甲厚度加強10公分,使主砲塔正面裝甲厚度達,比起虎號的正面裝甲厚度多許多;在水平裝甲甲板方面,敦克爾克級的厚度在之間,也同樣超出虎號的設計水準。 另一艘與敦克爾克級近似的艦艇為英國納爾遜級戰艦,這2級別戰艦皆將推進系統放置於艦艉一側,縮短船軸長度來節省重量,並使用傾斜裝甲帶來增加其有效厚度。次要武器上,這2級別戰艦皆放置於艦艉側,採高弧發射,並將主射控系統架設在船樓建築頂部。然而,納爾遜級優先考量火力及裝甲防護,速度則是次要考量,敦克爾克級的考量順序卻恰巧與納爾遜級相反,這不同的設計考量反映了2國在船艦設計上追求不同目地,同時顯現了法國在軍艦設計的演變。 武器配備 主要武器 敦克爾克級使用的四聯裝主砲塔設計方案,在第一次世界大戰前的諾曼第級和里昂級建造項目中便已呈現,但這2級別戰艦最終沒有任何一艘建成。主砲塔全佈置於前甲板的方案則參考自英國皇家海軍納爾遜級戰艦,不過納爾遜級在前甲板共有3座三聯裝主砲塔,而且因主裝甲甲板上的裝甲重量限制,使得納爾遜級的第三座砲塔的高度無法超過第二座砲塔,僅第一座與第二座砲塔採用背負式佈局排列,造成第三座砲塔的射角受到限制。相較之下,敦克爾克級的2座四聯裝口徑主砲塔以背負式佈局排列於前甲板側,使所有炮口可毫無阻礙地指向前方,近戰時可以小幅度射角對敵方開火。 在四聯裝主砲塔的設計中,最大問題點在於若不幸被砲火擊中,可能使整座砲塔癱瘓,進而面臨艦上至少一半的主炮無法使用。為了降低損失,敦克爾克級的四聯裝主砲塔內設有艙壁,將主砲塔分隔成左右兩部分,使損傷範圍能縮小。此方案在凱比爾港海戰中證實有效,當時敦克爾克號第2號主砲塔的右半部遭口徑炮彈擊中而癱瘓,但因艙壁的保護使該砲塔左半部仍能運作;這一設計概念之後延續到黎塞留级上。 為避免各主砲塔的彈藥庫過於靠近而增加殉爆風險,2座主砲塔相隔間距。當法國設計師在1911年設計諾曼第級時,認為的船寬即可配置四聯裝口徑主砲塔,不過在設計本級艦時船寬則規劃到,盡可能地確保艦體能裝設四聯裝口徑主砲塔。為了避免所需船寬過大,砲塔內各主砲的支架是以成對方式支撐,這一概念後應用於敦克爾克級與黎塞留级上,但因成對的主炮間距僅,同時射擊時會因砲彈之間的尾流效應導致過度分散,此問題直到黎塞留號戰列艦在1948年改裝後才得以解決。 四聯裝口徑主砲塔由製造,其重量,近似於義大利维托里奥·维内托级战列舰使用的三聯裝口徑主砲塔。砲塔的最大仰角為35度、槍口初速、最大仰角時射程可達,彈道軌跡相對平坦。射擊速度平時為40秒一次(即每分鐘1.5輪),但在理想狀況下可提升至30秒一次(即每分鐘2輪)。砲塔水平旋轉速度為每秒5度,炮口上升速度則是每秒6度。儘管主砲塔在理想上可於任何仰角下填充砲彈,但在實際狀況下,當砲管在較高的射角時容易發生砲彈卡在後膛的狀況,因此在實際操作時,最多僅在15度仰角下填充砲彈。 本級艦使用的砲彈口徑為,其長度、重量,幾乎是德國德國級使用的砲彈2倍重。這種口徑的砲彈屬被帽穿甲彈,在法國海軍登記為1935年型,這一型號的穿甲彈又分成OPf與OPfK2種型號。艦上預計使用的高爆彈為1935年型的延伸型,但最後並未使用。 儘管大口徑的火炮易於對付敵艦,但若將炮口朝接近船艉方向射擊時,容易使指揮室遭受到射擊後產生的火花、煙霧、嘈雜等干擾,因而在砲口水平轉向上無法實際發揮至最大角度。另一個困擾在於本級艦的船體體積相對較小,無法減緩大口徑火炮射擊後產生的強大反作用力,因此在射擊時容易對艦艇自身造成傷害。 次要武器 敦克爾克級採用的次要武器屬於高平兩用砲,這是首次有主力艦裝設此類型武器。此類型火炮可同時反艦及遠距防空,後來的黎塞留级與英國乔治五世级皆使用此武器。3座四聯裝副砲塔全放置於艦艉,其中1座砲塔位在機庫上方,另外2座則放置在後船樓左右兩側。副砲塔的設計如同口徑四聯裝主砲塔,由寬的鋼製艙壁分隔左右兩對火炮,這兩對火炮分隔;其中2座砲塔僅只有的防碎片裝甲護板保護。 在反艦模式下,口徑火砲使用重的半穿甲彈,這種砲彈研發自口徑1933年型穿甲彈,其槍口初速為,在炮口仰角45度時最遠射程達;防空模式時則使用重的定時引信高爆彈,這種砲彈為1934年型,其槍口初速為,在炮口仰角75度時最遠射程達。副砲射擊速度約每分鐘可發射10到12輪,砲塔水平旋轉速度為每秒12度,炮口上升速度則是每秒8度。 然而口徑火砲實際反艦效率不足,法國海軍後來研發火力更強大的及口徑火砲,這些火炮以單裝方式安裝在後來建造的驅逐艦上,但最終未安裝在本級艦上。相較之下,軸心國海軍則偏好使用口徑左右的火炮,如德國沙恩霍斯特級與俾斯麥級使用的,以及義大利維托里奧·維內托級使用的。 口徑1932年型火炮另一個問題點是近距離防空狀況下效率不夠充足,主要是每分鐘10輪的射擊速度對付俯衝轟炸機過於緩慢。儘管法國海軍的副砲口徑在同盟國海軍中略為中等,但美製的馬克12型,搭配,其火炮射速達每分鐘15輪,在短時間內甚至可將射速提升至每分鐘22輪,比起法國海軍使用的副砲系統更有效率地對付水面與空中目標。英國皇家海軍使用的在特徵上與法國海軍使用的口徑火炮相似,但在搭配RP10與RP10Mk2型號的射控系統下,砲塔水平旋轉速度及炮口上升速度可提升至每秒20度,在同時搭配下,可將副砲性能發揮至最大,使其能力超越法國海軍的副砲系統。 敦克爾克級後來在艦上安裝遠距動力控制系統(Remote Power Control,RPC),成為法國第一艘架設此系統的主力艦,此系統可控制所有主要及次要武器的水平旋轉及炮口升降等運作,但操作人員後來發現法製的绍特尔-哈爾-布隆德爾(Sauter-Harlé-Blondel)遠距動力控制系統在操作水平瞄準機構時,其性能相當不可靠,因而從未使用此系統。法製的第一代雷達被稱為《電磁檢測裝置》(Electromagnetic Detection Device),這種雷達僅用於對海與對空警報,在1942年時安裝在史特拉斯堡號上,並同時安裝在黎胥留號及讓·巴爾號上。 防空武器 敦克爾克級的防空武器包括5座口徑1933年型半自動化雙聯裝防空炮塔、8挺口徑機關槍配置在四聯裝炮塔內等,相對改裝後的黎胥留號而言,本級艦缺少輕型速射炮等防空武器。1920年代後期,法國海軍艦艇經常將50倍徑防空炮當作輕型防空武器,這種武器必須手動裝載彈藥,供給此武器的彈藥夾每盒可供6輪射擊次數的彈藥,射擊速度在理想狀況下可每分鐘20到30輪,但實際上只有10到15輪。這樣的性能在當時同口徑武器之間算是非常地慢。相比之下,英國的與瑞典的波佛斯40公釐/L60型火砲射速皆在達120至200rpm之間。為了解決這一問題,法國海軍決定開發一款新型武器,這種武器名為70倍徑1935年型防空炮,並配置在1936年型自動化雙聯裝防空炮塔內,每組射擊指揮儀與1門炮或2門砲相連,其射速預期達165至172rpm之間。然而此設計遭遇許多困難,因此無法趕在首艦敦克爾克號完工之前安裝在艦上。 在首艦敦克爾克號海試期間,僅加裝24挺霍奇克斯M1929重機槍在6座四聯裝砲塔內,這些砲塔配置於艦舯以及上層建築頂部。當敦克爾克號完工時,艦上配備6座口徑防空炮,並裝設在1925年型半自動化單裝防空炮塔內;但到了1939年初期,這些武器被口徑1933年型半自動化雙聯裝防空炮塔取代。這些砲塔有2座位於第二座主砲塔左右後側,另外2座位於煙囪與後船樓之間,配有4組指向儀,其中2組供前方2座防空炮塔使用,另外2組供後方2座防空炮塔使用。1939年8月,敦克爾克號上加裝1座口徑1933年型半自動化雙聯裝防空炮塔,這座砲塔位於船軸線上的口徑四聯裝副砲塔後方。史特拉斯堡號上僅有4座口徑1933年型半自動化雙聯裝防空炮塔,比敦克爾克號少1座,不足的部分由口徑四聯裝機槍頂替。 艦載機設施 敦克爾克級上的艦載機設施包含乾舷甲板、機庫、彈射器和起重機等,這樣完善的設施為1920年代舊戰艦改裝方面取得重大進展。例如英國的胡德號戰鬥巡洋艦曾在1929年於艦艉加裝飛機彈射器,但因為該艦艦艉缺乏乾舷甲板,在北大西洋航行時,飛機彈射器經常被海水沖刷,最後不得不在1932年移除。本級艦的彈射器長,位於船軸線後四分之一處。運轉方式為空氣壓縮,操作時以103公里/小時的速度將重的飛機發射升空;起重機的最大載重為;機庫附近另有設飛機保修室。 艦上預計搭載的飛機為4架,停放時可將機翼摺疊起來,以成對方式停靠在機庫內,1架則待命在彈射器上隨時準備升空,另1架則可能垂吊在起重機上待命。機庫內的飛機利用軌道移動至升降機,再佈署至彈射器上升空;當任務結束時,飛機駕駛員會在海上降落並滑行至艦艇旁,再由起重機將飛機移至艦上。航空燃料的儲存槽位在艦艉上方,其周圍設有冷卻和自動灑水系統,以及設置惰性氣體來保護廢燃料等防護措施,保障周邊安全。
艦載機設施 敦克爾克級上的艦載機設施包含乾舷甲板、機庫、彈射器和起重機等,這樣完善的設施為1920年代舊戰艦改裝方面取得重大進展。例如英國的胡德號戰鬥巡洋艦曾在1929年於艦艉加裝飛機彈射器,但因為該艦艦艉缺乏乾舷甲板,在北大西洋航行時,飛機彈射器經常被海水沖刷,最後不得不在1932年移除。本級艦的彈射器長,位於船軸線後四分之一處。運轉方式為空氣壓縮,操作時以103公里/小時的速度將重的飛機發射升空;起重機的最大載重為;機庫附近另有設飛機保修室。 艦上預計搭載的飛機為4架,停放時可將機翼摺疊起來,以成對方式停靠在機庫內,1架則待命在彈射器上隨時準備升空,另1架則可能垂吊在起重機上待命。機庫內的飛機利用軌道移動至升降機,再佈署至彈射器上升空;當任務結束時,飛機駕駛員會在海上降落並滑行至艦艇旁,再由起重機將飛機移至艦上。航空燃料的儲存槽位在艦艉上方,其周圍設有冷卻和自動灑水系統,以及設置惰性氣體來保護廢燃料等防護措施,保障周邊安全。 裝甲防護 在裝甲保護上,敦克爾克級的裝甲重量相當於預計排水量的35.9%,這在當時的戰列艦中是最高比例,連當時英國最先進的納爾遜級也僅占預計排水量34%。在裝甲佈局上,本級艦採用概念,這種新型概念不同於德國軍艦建造思維。上層建築總長,相當於全長的60%,與納爾遜級的57%相當,不過沒有特別為前側設計裝甲保護。以下為本級艦的裝甲防護: 裝甲帶能抵抗德國口徑海軍炮,裝甲傾斜角度11°30',厚度,包括前艙壁裝甲厚度,後艙壁裝甲厚度。 主甲板裝甲厚度/;下甲板裝甲厚度。 司令塔前方與兩側裝甲厚度,後側裝甲厚度,上方裝甲厚度/。 主砲塔的炮座裝甲厚度為;正面裝甲厚度,裝甲傾角30°;第1號主砲塔後側裝甲厚度,第2號主砲塔後側裝甲厚度;主砲塔頂部的裝甲厚度為。 口徑四聯裝炮塔的炮座裝甲厚度為,砲塔正面裝甲厚度,後側裝甲厚度,其中2座砲塔的裝甲護板僅。 在建造二號艦史特拉斯堡號時,法國海軍局建議必須在原本的垂直裝甲進行改進,以下為更改的部分: 裝甲帶,裝甲傾斜角度11°50',包括前艙壁裝甲厚度,後艙壁裝甲厚度。 主砲塔炮座的裝甲厚度;第1座主砲塔正面裝甲厚;第1號主砲塔後側裝甲厚;第2號主砲塔後側裝甲;主砲塔頂部的裝甲厚度為。 由於史特拉斯堡號的裝甲防禦升級,增加了的裝甲重量,因而裝甲重量占預計排水量百分比增加到37.2%。 水下防護 水下防護設計方面,敦克爾克級採用三明治防雷隔艙、輕型水密隔艙、多重內浮力隔艙,或在隔艙之間填充水或是泡沫橡膠等物質,來吸收魚雷的爆炸力。傾斜裝甲帶外面的隔艙最大深度為,內部充滿硬膠質泡沫顆粒。隔艙內側相鄰一厚的艙壁,包圍著一寬的空隙艙,間著緊鄰深的油燃料艙。燃料艙被寬的空隔艙包圍起來,之後相鄰一的隔艙;後方為一特殊鋼材製作的寬防魚雷艙壁。在前側及後側與彈藥庫和船龍骨成直角的區域設有防魚雷艙壁,這些艙壁厚度在之間,燃料艙周圍更以填充著硬膠質泡沫顆粒的隔間保護著。本級艦將隔艙最大寬度為,而當時其他國家戰艦的隔艙設計,最大寬度不超過,相比下本級艦的設計超出許多。 推進系統 法國設計師在設計敦克爾克級時,其概念在的預計排水量上,確保艦體擁有能對抗德國德國級裝甲艦的能力。然而因敦克爾克級船全長,僅勉強能在布雷斯特海軍造船廠長的船塢建造,使最大航速上限制在。艦上使用6台蒸氣鍋爐以及4組齒輪傳動汽輪機。在二號艦史特拉斯堡上,使用的英德萊特蒸氣鍋爐是在彭霍特造船廠當地建造。這些蒸氣鍋爐在溫度、壓力下運作,鍋爐長、寬、高,6台鍋爐以2台為一組,設置在3個鍋爐房內。艦內佈局將機械裝置與鍋爐分離成不同艙房,此設計概念最早出自法國首艘條約巡洋艦,可保證當船艦受到損壞時,仍能確保航行能力。 在每個輪機艙中共有2組渦輪機,而每組渦輪機驅動一螺旋槳;不過在規格上,2同型艦的螺旋槳規格有所不同,首艦敦克爾克號上使用的是直徑三葉螺旋槳,史特拉斯堡號上使用的則是直徑四葉螺旋槳。每個輪機艙包括2台高壓渦輪機(型號分別為HP1和HP2)、中壓渦輪機、低壓正向與逆向渦輪機,這些渦輪機組成HP1系列當作巡航渦輪使用。在四分之一的輸出功率下,驅動兩軸時可提供航速,四軸以上時則可提供航速,此時HP2渦輪機最大功率在34%至50%之間。輪機艙之間配置4組渦輪發電機,共可產生的電力。 首艦敦克爾克號海試期間,發現艦上煙囪排放的煙霧似乎會干擾到司令塔後方的測距儀,因而在1938年3月至5月期間,於煙囪頂部加裝一煙囪帽,降低煙霧的干擾效應,此煙囪帽之後又被戲稱為禮帽;二號艦史特拉斯堡號也於1938年9月和12月期間加裝煙囪帽。 本級艦在設計時,預計輸出功率,最高航速在。首艦敦克爾克號在1936年5月的航速測試中顯示,在排水量及輸出功率條件下,可維持航速長達8個小時;若將輸出功率提升至時,航速可提升到。二號艦史特拉斯堡號在1938年7月海試期間,其結果與首艦敦克爾克號相似,當輸出功率為時可使航速達,若將輸出功率加大到時,航速便可提升到。 在和平時期,本級艦最大燃料載運量為之間,但在戰時為了將水下防護發揮到最大效率,避免過多的液態燃料對艙壁造成額外壓力,導致艙壁吸收爆炸波的能力降低,因此最大燃料載運量會減少到。在續航能力上,若以航速巡航,其續航半徑可達;航速時續航半徑為;若以高速巡航時,其續航半徑僅。 服役歷程 同型艦 敦克爾克號 敦克爾克號是本級艦的首艦,此艦以法國城市敦克爾克命名,於1932年12月24日在放置龍骨,1935年10月2日時下水,至1937年5月1日正式在法國海軍服役。剛服役不久的敦克爾克號,立刻參與英國的海上閱兵,同時代表法國出席。 敦克爾克號與姊妹艦史特拉斯堡號接下來一同編入第一線總隊(1st Division of the Line)。儘管本艦在二次大戰初期時,曾在大西洋海域嘗試搜尋德艦施佩伯爵海軍上將號、沙恩霍斯特號、格奈森瑙號等,但最後都無功而返。在義大利蠢蠢欲動的態勢下,法國海軍將敦克爾克號調往地中海海域。然而在抵達凱比爾港過後2個月,法國在陸上戰役傳來噩耗,隨後於6月22日向納粹德國投降,這迫使停靠在凱比爾港的法國艦隊僅能靜待下一步指示。 英國此時為了避免納粹德國獲得法國艦艇,遂派遣皇家海軍欲勸降法軍,但當得知法國將領們拒絕英國任何一個條件後,立刻發動凱比爾港海戰,準備擊沉在凱比爾港內的法艦。儘管敦克爾克號在戰鬥中盡全力反擊,但只有對胡德號艦體造成輕微損傷,以及2名英船員傷亡;而敦克爾克號也因無法抵抗英艦的口徑砲彈而受到重創,僅能擱淺在停泊處的另一邊岸上。第一波攻擊結束後,法國海軍原樂觀預估敦克爾克號能迅速恢復運轉,同時向阿爾及利亞新聞社發送公報,然而此舉同時引來英國的第二波攻擊,使得本艦受到第二次重創。總結這2波攻擊中,敦克爾克號上共陣亡210人,並經過很長的臨時維修才得以於1942年2月回到土倫。 回到土倫後的敦克爾克號僅能停在乾塢準備大修,但因材料和勞動力短缺,導致修理進度緩慢。當同盟國成功登陸北非後,德意志國防軍迅速占領自由區作為報復,並開始策畫搶奪停靠在土倫的維琪法國艦隊。為了避免德軍計畫得逞,法國海軍決定將所有艦艇鑿沉。儘管敦克爾克號還在維修,且艦長艾米爾(Amiel)以沒有書面命令為由拒絕鑿沉艦體,但最終被上的指揮官說服而鑿沉。破壞船體的炸藥隨後放置定位,引爆後的大火迅速吞沒整個船身。其殘骸隨後由軸心國人員接管並拆解,當戰爭結束時仍有一部分的殘骸留在土倫,直到1958年才賣給拆船商報廢。 史特拉斯堡號 史特拉斯堡號是本級艦的二號艦,其艦名取自法國城市史特拉斯堡,於1934年11月25日在聖納澤爾彭霍特造船廠放置龍骨,1936年12月12日時下水,至1938年9月15日正式服役。法國海軍一開始將史特拉斯堡號與敦克爾克號一同編入第一線總隊(1st Division of the Line),並在1939年隨艦隊出訪至巴西與英國各大城市。二戰初期時曾與阿爾及利亞號、,以及英航艦競技神號一同在大西洋搜尋施佩伯爵海軍上將號,並將艦上供主砲使用的800份火藥粉末卸置在達喀爾,這些庫存最後在達喀爾戰役期間供黎胥留號380公釐主砲使用。 1940年,為了因應義大利與地中海的情勢,史特拉斯堡號隨於4月24日抵達法國在北非的海軍基地凱比爾港,然而法國陸軍在6月份時便因戰敗而投降,位在凱比爾港的海軍艦艇也只得全部被迫停戰。英國為了避免納粹德國取得法國艦艇,遂派遣皇家海軍欲勸降法軍,但當得知法國將領們拒絕英國任何一個條件後,開始發動凱比爾港海戰準備擊沉在凱比爾港內的法艦。戰爭開始後,史特拉斯堡號在港內謹慎地躲過口徑砲彈攻擊並順利地離開港口,後來在5艘驅逐艦的護衛下向東北方逃離。當英國人得知本艦已經離港準備逃走時為之震驚,立刻調遣胡德號與皇家方舟號上的劍魚式魚雷轟炸機進行追擊,然而史特拉斯堡號已傾全力逃離,英國人最後不得不在21:30時停止追擊。儘管史特拉斯堡號在海戰中僅受輕微傷害,但艦上仍有數名船員傷亡。最後,本艦沿著薩丁尼亞島西部海岸,順利地返回土倫。 在返回土倫後,維希法國人員考慮到在地中海域僅剩史特拉斯堡號這艘主力艦能正常運轉,因而任命本艦為新艦隊旗艦,由海軍上將擔任艦隊總司令。不過因燃料供應不足,艦隊一直駐紮在港內,僅有幾次為了護衛從凱比爾港歸來的船艦而出港巡航。當同盟國於1942年11月成功登陸北非後,德意志國防軍迅速以占領自由區作為報復,並開始策畫搶奪停靠在土倫的維希法國艦隊,而法國海軍也決定將所有艦艇鑿沉作為反擊。當德軍裝甲師於11月27日凌晨抵達海軍基地大門時,在旗艦史特拉斯堡號上的拉波爾德立刻向全艦隊下達鑿沉命令。儘管德軍試圖阻止,但法軍仍成功將本艦鑿沉,爆炸後的大火迅速吞噬整個船體,隨後缓缓地坐沉在深的淤泥中。軸心國人員隨後接管破損的艦體,拆卸還能使用的部分。1944年,盟軍在龍騎兵行動後接管本艦殘骸,原試圖將艦體脫淺,但因損壞過於嚴重而打消念頭,轉而當作水下爆炸的試驗平台。1955年3月22日,史特拉斯堡號從法國海軍除籍,並在5月27日出售給拆船廠拆解。 注釋 腳註 引用 參考來源 書目 在線來源 外部連結 法国海军战列舰 法國建造的船舶 二战中的战列舰 戰鬥巡洋艦船級
黎希留號上的推進系統由6具蒸氣鍋爐與4具齒輪傳動汽輪機組成。這些蒸氣鍋爐屬增壓鍋爐,以27 kg/cm²(384 psi)壓力及350℃(662°F)下操作,但在強壓循環和燃燒壓力下,導致每立方公尺的蒸汽產量超過傳統鍋爐(14.4 kg/m³)。其尺寸為長、高、寬,與敦克爾克級(長、高、寬)相比,黎希留號鍋爐相對較大。然而,因為黎希留號船寬大於2公尺,可在兩個鍋爐房中並排安裝三個鍋爐,取代敦克爾克級在三個鍋爐房中安裝方案。第1鍋爐房位在前船樓下方,緊鄰前,艙內放置齒輪傳動裝置的側軸。第2鍋爐房則位在煙囪正下方,提供動力給位在船尾機艙內的中心軸輪機。然而,鍋爐房數量減少可能導致船艦生存能力降低,這意味著一次穿透性打擊可能會降低船艦一半或全部速度。 艦上每一間機艙都會配置2組輪機,每組輪機皆驅動一組直徑的四葉螺旋槳。每組包括1具高壓渦輪機(27 kg/cm²)與中壓渦輪機(10 kg/cm²),以及2具低壓雙流轉子渦輪機(44 kg/cm²與1.25 kg/cm²)。艦上共有4台輪機,每台可產生;其中2台在前機艙,其餘的分別放置在船尾主機艙內一獨立隔間,鄰近口徑砲塔的彈藥庫。 在和平時期,黎希留級最大燃料載荷量為,但在戰時為了將水下保護系統發揮到最大效率,最大燃料載荷量減為,這是由於過多的液體會在裝載艙艙壁上產生額外地壓力,進而降低吸收爆炸壓力的效果。續航能力方面,黎希留級在下,其續航半徑達,在達,若航速達,其續航半徑會降至。 首艦黎希留號在1940年4月船速測試時,在接近排水量下,穩定地以123,000匹馬力持續維持30節航速。在6月13日最大船速測試時,黎希留號在排水量下,以155,000匹馬力維持航速達3個半小時,並在輸出179,000匹馬力時可達到節航速。 1938年增建計畫 1937年,義大利開始準備增建2艘以上维托里奥·维内托级战列舰,並在1938年安放龍骨。對此,法國決定增建2艘黎希留級戰艦,並在舊有的設計上升級。然而法國的建造能力有限,新戰艦安放龍骨的日期被迫延遲。 1936年3月25日舉行的第二次倫敦海軍裁軍會議以失敗告終,標誌著各國海軍軍備限制結束。1936年1月15日日本退出會議; 義大利也拒絕簽署第二次倫敦海軍條約。然而此次會議,美國代表提出的自動調整條款列入條約內,其為若日本與義大利到1937年3月仍不加入,各簽約國的主力艦標準排水量限定從噸自動放寬到噸,口徑限制從自動放寬到。最終,美國為新的快速戰艦採用,而英國選擇遵守第二次倫敦海軍條約,並以此建造喬治五世級戰艦。德國對於沒有應邀參加第二次倫敦海軍裁軍會議並不擔心,然而官方聲稱新戰艦俾斯麥號與鐵必制號配有口徑主炮,標準排水量為噸。此時法國決定只要歐洲強權沒有打破第二次倫敦海軍條約原限制標準,繼續遵守標準排水量噸和主砲口徑的限制。1937年12月达尔朗下令重新研究兩艘黎希留級戰艦的武器配置,肇因於前一型敦刻爾克號在測試時發生問題,特別是其主砲和副砲部分。 在三種研發方案中,A方案為四聯裝主砲維持不變,只變更副砲配置;B方案為2座四聯裝主砲分別配置於前後甲板;C方案為主砲改為3座三聯裝,2座於前甲板,1座於後甲板。所有方案皆使用口徑主砲,然而C方案會使標準排水量增加噸,打破噸的最大限制,因此最後不考慮此方案。 1938年6月,法國海軍部受限於國內大型船舶建造限制,只有幾家造船廠可供選擇。當時能最快提供出空間的是,因為在該乾塢建造的首艦黎希留號預計於1939年1月下水,而在聖納澤爾建造的同級艦讓·巴爾號則必須到1940年初才有可能下水,其他地區的大型船塢則在建造、史特拉斯堡號戰艦、霞飛號航空母艦,這些大型船艦建造進度在1941年前預計不會下水。然而,B方案改動較大,需花費1年時間進行研究,若新艦要等1年研究完成後才開始建造,那法國海軍部就必須讓布雷斯特兵工廠的乾塢在1939年1月後閒置6個月,這完全不符合效益。因此,法國海軍部決定6個月後在布雷斯特兵工廠乾塢建造的新艦以A方案執行,而在聖納澤爾乾塢建造的新艦以B方案執行。 达尔朗為黎希留級第2子類型,即A方案建造的戰艦,命名為克里蒙梭號;而黎希留級第3子類型,即B方案建造的戰艦,命名為加斯科涅號,這標誌著法國軍艦命名開始進入以省名命名的過渡期。 1939年夏天,法國情報部門向海軍部提出警告,指出德國已開始建造Z計劃中的兩艘H級戰艦,據稱有,配置口徑主砲。這項情報讓海軍部決定啟動自動調整條款,不再遵守原條約限制。為了抵抗H級戰艦,法國海軍部開始以黎希留級C方案研發新戰艦,即阿爾薩斯級戰艦,但該級艦從未建造。 克里蒙梭號 克里蒙梭號的主炮設置與前2艘同級艦相同,但是在副炮配置上改成4座口徑三聯裝砲塔,分別在左右側舷各放1座,另外2座則以超射方式布置於後甲板。達爾朗認為原黎希留級的3座口徑副炮全放置於後甲板是錯誤的,而在船身放置2座副炮能增加船身側邊的火力,同時減輕排水量,並可增加6座以上口徑防空炮。2座防空炮設置於前船樓前方,另外4座則放置於煙囪及船尾。由於口徑副炮的彈道痕跡是直線飛行的,因此置於下方的口徑防空炮不受爆炸效應影響。口徑砲塔也設計成全封閉式,並有厚的防彈裝甲,此即為口徑1937年型雙聯裝防空炮塔,該砲塔別稱布雷艦類型,這是由於其原預計要大量設置在布雷艦上。 然而,新的砲塔布局也有一些困難點存在。由於第二座副炮位於超射位置上,這需要更大的砲座來支撐,並要厚度以上的砲塔裝甲來防護。為了平衡,口徑副炮的正面裝甲厚度減至,裝甲帶厚度減至,主砲塔後側裝甲厚度減至。供主砲使用的輔助射控系統設置於船尾煙囪附近,並因煙囪設計得更高,因而射控系統放置位置也比黎希留號上的位置還要高。供防空炮使用的射控系統為2組 立體測距儀,分別置於前船樓兩側。為了減輕重量,特別是在高處部分,原用於副炮的反艦射控系統移除,但是另2組用於副炮的射控系統,放置在後船樓和前船樓的頂部位置,並配有長的立體測距儀。新的武器設置方案,使克里蒙梭號的反艦與防空能力比前2艘同級艦還要好。 後甲板口徑火炮的位置比原設計更為靠近船尾,這造成航空機庫比原設計縮短約。為加大機庫,後甲板部分側面砲塔進行了拆卸,讓機庫在水上飛機收翼時,能2架並排停放在內。其餘的艦載機設施則與原設計一樣。 艦上近程防空方面,以6座1935年型自動雙聯裝防空炮塔為主,其射控系統安裝位置與原設計相同,然而前方的2座防空炮塔位置略為往第二座主砲後方移動,後方的4座防空炮塔則安裝在更高的甲板。由霍奇克斯研發的四聯裝火炮主要用於攻擊俯衝轟炸機,這些武器安裝在兩側航空機庫上方的主甲板處。 加斯科涅號 加斯科涅號的設計改動幅度較大,最顯著的變化是將1座口徑四聯裝主砲砲塔安置在後甲板。該設計也使上層建築需向前挪動,使上層建築的中心幾乎位於船中心部位,而不是離船中心位置有一距離。 艦上的次要武器採用3座口徑三聯裝火炮,全放置於軸線上,其中2座以超射布局方式置於前甲板,另1座於後甲板煙囪與口徑砲塔之間,讓船側有更多的空間放置8座口徑雙管防空炮。然而該設計讓口徑火炮的彈藥庫過於靠近主砲塔彈藥庫,使風險增加許多,因而需改進口徑砲塔的裝甲。1938年7月,砲塔正面裝甲厚度建議從增加到,頂部裝甲厚度為,側面裝甲厚度從增加到,炮座裝甲厚度則維持在。1939年2月,針對副炮砲塔裝甲厚度提出一新建議,砲塔正面裝甲厚度改為,側面裝甲則從減至。上層甲板裝甲厚度也考慮從減至,但該計畫僅出現在1938年3月5日法國海軍技術與建造局提出的建議報告上,並沒有真正採用過。 在1938年12月的設計中,艦載機設備預計移到船中心,彈射器移到前船樓與煙囪之間,機庫則設置在後船樓下方。然而在1939年2月發現,艦載機裝置的移動壓縮口徑防空炮配置空間,導致防空炮與副砲過於靠近。單發軸向彈射器在設計上於主甲板處向艦內延伸,並在第一甲板下方深處設有一內部機庫,升降平台則移到第一甲板上,避免受後甲板的口徑砲塔射擊影響。艦上預計收納新的艦載機-法曼/NC 420式。該型飛機性能在航速與續航力上比還要好,其原型在1940年6月時幾乎完成建造,但從未飛行過。2架水上飛機預計放置於機庫內,另有3架飛機停放在主甲板上軌道上,準備從航空機庫右舷起飛。 因此,8座口徑1937年型雙聯裝防空炮塔以2座為1組,分成4組並放置於船艛建築4個角落。每座砲塔皆配置1組射控系統及1組長的測距儀,分別放置於前船樓兩側,以及後船樓頂部。備用的口徑火炮被淘汰,射控系統改為供口徑防空炮使用。 6座口徑1935年型防空炮中4座放置於前方,2座於後船樓。然而,這些防空炮如克里蒙梭號同樣配置在主甲板上,因而也有過度暴露在主砲塔後方的問題。 服役歷程 同型艦 黎希留號 首艦黎希留號於1935年10月22日在布雷斯特動工,歷經3年多工程後於1939年1月17日下水。1940年3月,該艦開始進行機械測試。1940年4月至6月間進行航行與火炮測試。1940年6月18日,由於德軍在陸上的勝利,黎希留號隨數艘艦艇逃離法國本土,23日抵達達喀爾。 當法國因戰敗而與納粹德國簽屬貢比涅停戰協定,英國開始擔心原法國海軍艦艇會倒向維希法國,開始出動海空軍對不歸降盟軍的法國艦艇進行打擊,這舉動迫使黎希留號艦長馬爾津(Marzin)等人不信任英國。1940年7月7日,英國艦隊開始空襲停留在達喀爾外海的黎希留號。由於此時黎希留號的防空武力薄弱,遭到競技神號上的劍魚式魚雷轟炸機空襲,並受到魚雷爆炸而嚴重受損,使黎希留號只能停留在港內等待維修。 1940年9月24日,黎希留號參與達喀爾戰役,阻止英國與自由法國入侵法屬西非。戰役中黎希留號接連遭受與的艦砲射擊,還遭到皇家方舟號的轟炸機轟炸,然而只受到輕微損壞。戰爭期間還因第2號口徑主砲發射的砲彈過早爆炸,導致該砲塔嚴重損壞。黎希留號最後在戰役中發射24輪主砲砲彈,但沒有造成任何損傷,聯軍也因決心號受損而先行撤退。戰後黎希留號在達喀爾繼續維修,加裝防空武器與雷達,以及正式部屬至艦上。 1942年,在同盟國成功執行火炬行動後,黎希留號歸入盟軍指揮,1943年抵達美國紐約海軍造船廠進行船體修復與改裝作業。改裝後,黎希留號防空能力獲得強化,但移除了艦載機設施。隨後,黎希留號歸入英國艦隊,隨英國艦隊於北海、印度洋直行作戰任務,並於1945年9月12日在新加坡參與日本投降典禮。 二戰後,黎希留號先抵達法屬印度支那,再回到法國本土。和平時期除作爲訓練艦外,也作爲法國總統訪問外國時的座艦。1968年,黎希留號除役,並於義大利熱那亞聖瑪麗亞造船公司(Cantieri Navali Santa Maria)拆解。 讓·巴爾號 二號艦讓·巴爾號於1936年12月開始建造,但因德國在陸上的勝利而暫停工程。為避免在納粹德國空軍的打擊半徑內遭到攻擊,這艘工程只到75%的戰艦被迫轉移到法屬西非卡薩布蘭卡。此後一段時間,工程完全停擺,僅一座口徑主砲可操作。 1942年11月8日,盟軍執行火炬行動,讓·巴爾號隨後用僅有的口徑主砲向支援英美聯軍登陸的作戰船艦發起攻擊,讓登陸的聯軍損失慘重。然而盟軍之後的反擊使讓·巴爾號被迫擱淺在港內,無法繼續運作。法屬北非加入同盟國陣營後,讓·巴爾號沒有跟隨黎希留號至美國改裝,而是一直停靠在卡薩布蘭卡,二戰結束後才返回法國本土繼續建造工程。 1949年1月16日,讓·巴爾號正式服役,成為最後一艘完工並服役的戰艦。服役期間除了載著戴高樂總統訪問外國之外,也作為法國最新研發的海軍航空砲與雷達等測試平台,並於蘇伊士運河危機中參與護航及掩護英法聯軍登陸行動。1968年讓·巴爾號正式退役,1970年在濱海拉塞訥拆解。 克里蒙梭號 三號艦克里蒙梭號在首艦黎希留號下水後接續建造。由於並非優先建造目標,工程進展緩慢。1940年中期,克里蒙梭號工程進度只達10%,船體只完成。該艦在德軍獲勝後成為戰利品,但德國海軍從未認真考慮繼續建造。約在1941年,未完工的艦體在船塢浮起後,被德軍拖至附近的潛艇基地或是朗代韦内克,當作障礙物放置於海港入口處。美國空軍在1944年8月27日解放布雷斯特前將其炸毀,戰後只得將艦體報廢。1950年後期,該艦艦名轉供法國第1艘戰後建造的航空母艦使用。 加斯科涅號 四號艦加斯科涅號預計在二號艦讓·巴爾號下水後接續建造。然而在德軍於1940年6月佔領聖納澤爾造船廠後,該艦便從未建造過。其預計使用的零件與材料被德軍當作戰利品。 流行文化 由戰遊網營運的《戰艦世界》,於 0.7.1 版本中新增法國主力艦科技樹,其中的VIII級戰艦便是黎塞留級的旗艦黎塞留。讓·巴尔号和增建计划中的加斯科涅号则分别作为IX级和VIII级加值战舰在于法国战列舰科技树实装后不久推出。但在0.9.3版本中,讓·巴尔号被官方以过度的玩家保有量和游戏中过于强势的表现为由将其从游戏商店下架,永久停售。此外,在0.9.5版本中,策畫做出「加斯科涅改進型-香檳號(史實上無此船)」,並將其作為8階金幣船上架至商店。
1934年7月,法國海軍部提出主要武器採用口徑主砲,以便在華盛頓海軍條約主砲最大口徑不可超過的限制下對抗義大利戰艦。主砲數量8門,以保持火炮齊射時彈著散布最低效率。 在2座四聯裝主砲設置方案與4座兩聯裝主砲砲塔方案相比下,2座四聯裝主砲砲塔方案可節省超過四分之一的砲塔裝甲重量,並能同時保持火力,但是在以口徑主砲為武器下,四聯裝主砲砲塔方案將會讓砲塔體積變大。 四聯裝主砲砲塔火力強大,但主要缺點在於單一火炮可能會摧毀整個砲塔,或減弱主砲塔一半的火力。為防止這種情況,黎希留級採用敦刻尔克级战列舰的砲塔設計方案,其主砲砲塔內由至寬的艙壁分隔成兩部分,縮小損傷範圍。此方案在凱比爾港海戰中被證實有效——當敦刻爾克號第二座口徑主砲砲塔右半部遭英國砲彈擊毀時,左半部仍能運作。2座砲塔間距,避免因各砲塔彈藥庫過於靠近,被擊中時造成主砲癱瘓或彈藥庫殉爆。 法國當局曾研究3座主炮砲塔設置方案,有1座四聯裝與2座二聯裝、2座三聯裝與1座二聯裝、3座三聯裝等。但3座主炮砲塔會加重船艦本身噸位,使動力輸出減至,航速下降,唯一好處是主砲砲彈分布較佳。因此在法國海軍技術與建造局的建議下,海軍總參謀長決定採用前甲板設置2座四聯裝主砲砲塔方案。 2座置於前甲板的四聯裝1936年型主砲砲塔由製造,該砲塔重,若包含砲管則達,比敦刻爾克級四聯裝砲塔與維托里奧·維內托級三聯裝砲塔更重。砲塔內各主砲的支架雖以成對方式分開,但成對的主砲在相對移動時仍受限制。由於火砲間距較近,成對的主砲在同時射擊時,會因砲彈之間的尾流效應導致過度分散,這問題在黎希留號1948年改裝後才得以解決。380公釐主砲每座重達,相比當時其他國家艦艇使用的同口徑主砲較重一些。其1936年型主砲最大仰角為35度,槍口初速為,艦砲最大理論射程可達,實際測為,射擊速度約每分鐘1.3到2輪砲彈,砲塔水平旋轉速度最快為每秒5度,炮口上升速度最快為每秒5.5度。 黎希留級主砲使用口徑被帽半穿甲弹(在法國登記為Obus de Perforation ,OPf),基於敦刻爾克級使用的口徑1935式穿甲弹進一步研發而來。砲彈長,重,相比美國麻薩諸塞號戰艦口徑穿甲弹較輕(),1942年該艦曾與讓·巴爾號交火;相比英國及BL 15英吋 Mark I主砲所用的砲彈較輕() ,兩艦皆參加1940年達喀爾戰役並與黎希留號交火,而造成的損傷卻比黎希留輕。1935式穿甲彈的彈頭與引信設有彈頭染色裝置,以便在擊中目標時標記著彈點,二次射擊時容易再度命中。 次要武器 法國海軍在1930年代開發高平兩用炮管技術,並用於戰艦上。此後為了克服缺點,使用口徑與口徑高平兩用副砲,以及口徑雙管防空炮,並將副炮俯仰機構設計為低射角, 次一級的火砲俯仰機構設計為高射角。 早期設計中,副砲預計使用口徑火炮,並設置在五聯裝高平兩用砲塔,此概念延伸敦刻爾克級,不過敦刻爾克級使用兩座四聯裝砲塔。其中在設計草圖時,預計以口徑火炮,補足口徑高平兩用副砲的火力。 由於水面上的魚雷攻擊被認為比飛機攻擊更危險,中的砲塔需要更重的火炮,且德、意已開始分別為新戰艦安裝與口徑副炮,法國海軍部決定在黎希留級上安裝 口徑三聯裝炮塔,其研發自埃米爾·貝爾坦號使用的口徑1930年式低射角砲塔。法國海軍技術與建造局曾建議三種副炮設置方案,分別為5座口徑砲塔,6座口徑單裝砲座,4座口徑砲塔以口字型布局、後甲板以超射布局設置2座口徑砲塔與8座口徑單裝砲座,然而這些設置方案導致難以在艦上加裝防空炮。 1935年4月,法國海軍部決定仿照敦刻爾克級的副炮設置,安裝五座口徑火炮。這5座砲塔皆有高平兩用技術,原先預計安裝防空炮方案取消。兩火炮支架分別獨立,炮管間距,砲塔水平旋轉速度為每秒12度,升降速度為每秒8度,最高射角為90度,理論上任何射角高度皆可操作,槍口初速。其使用附有染色裝置的半穿甲彈(在法國登記為1931年型半穿甲彈,重),後期改用1937年型半穿甲彈,重。為對抗飛機空襲,黎希留級在/55倍徑1930年型火炮使用高爆彈(在法國登記為1936年型高爆彈,重)以加強防空能力,後期改用1937年型高爆彈,重。船身的砲塔另可使用1936年型閃光彈(在法國登記為Obus Eclairant,OEcl,重),對海上目標射速每分鐘6.5發,對空中目標每分鐘5發;炮口仰角45度時,對海上目標可達最遠射程。設計時,黎希留級預計滿載載彈量2000發穿甲彈、1000發高爆彈、650發閃光彈。 在防空上,口徑1936年式高平兩用砲塔由於構造複雜、結構脆弱、砲塔過重等缺點,當上升砲管高於45°時容易卡住。這可能因爲口徑1936年式高平兩用砲塔過重且沒有炮座。該砲塔重,比口徑1931年式砲塔還重。 隨著二戰在1939年11月開始,預定安裝在黎希留級上的1935年型自動雙聯裝防空炮塔(automatic anti-aircraft twin,ACAD)無法趕在完工前安置,因而黎希留號的防空武器設計大為更改,以6座口徑雙聯裝防空炮塔中的12組45倍徑1930年型防空砲取代預定的口徑砲塔。為儘快完工,甚至將洛林號的4座砲架轉移至艦上。讓·巴爾號原次要武器設置與黎希留號相當,但因急於撤離法國本土而沒有安裝口徑火砲與砲座。1940年4月至5月間,黎希留號安裝口徑火砲。 口徑1930年型雙聯裝防空炮塔屬高平兩用。該砲塔使用1928年型穿甲彈,彈重,槍管初速,最大射程,主要對付海上目標,但因法國軍方認為反艦主要火力來自口徑火砲,因而每座口徑火砲對單一目標只配備10發。該火炮另使用1928年型高爆彈,彈重,槍管初速,在砲口最高升限80度的條件下射程可達,射速為10rpm,主要對付空中目標。1928年型閃光彈後由1936年型閃光彈取代。1942年前,由於黎希留號上的主要武器與射控系統過於老舊或未完工,口徑火砲成為艦上為一可靠的武器。 防空武器 在近程防空火力上,參照敦刻爾克級的設置,預計使用自動化版本的口徑1933年型半自動化雙連裝防空炮塔,其理論射速可達30至40rpm。然而直到1940年11月,該武器無法在黎希留號完工前安裝在戰艦上。口徑火炮每盒彈匣可發射6輪,需手動裝卸,實際射速約15至20rpm;然而英國的碰碰炮與瑞典的波佛斯40公釐/L60型火砲射速已高達120至200rpm。口徑1935年型自動雙聯裝防空炮塔雖然測得射速可達120rpm或以上,但直至1940年,該武器只建造一組原型。 4組射控系統配備一具長的測距儀,分別安裝在前後船身。口徑防空砲與6到8座霍奇克斯M1929重機槍組成一密集防空網。 射控系統 黎希留號與讓·巴爾號最明顯的不同點在船尾的射控系統位置,這使得煙囪桅杆以傾斜開口設計,將開口設置在控制塔下方。黎希留級的射控系統與敦克爾克級非常相似,艦上所有的射控系統皆以輕鋼板密封,防止在飛機機槍掃射下破壞。 3組射控系統皆安置在前船樓上,最下方的射控系統配有長三工勒瓦盧瓦-佩雷光學(OPL,Optique de Précision de Levallois-Perret)測距儀,主要供主砲使用。口徑火炮則使用另2組射控系統,最上方的用於防空,配有長的雙工測距儀;位於中間的則用於對水面目標,配有長的雙工測距儀。值得注意的是前船樓在加重設備後的重量累積:在黎希留號於達喀爾遭攻擊時,儘管爆炸區域靠近船尾,但主桅杆受到鞭梢效应(whiplash effect)作用,前船樓受影響更嚴重。 後船樓僅設置1組射控系統,配有長的雙工測距儀,供口徑火炮使用。供主砲使用的輔助系統安裝在煙囪與船尾的口徑砲塔之間,配有長的雙工測距儀。每座主砲塔皆配有長的雙工測距儀,而每座口徑砲塔則皆配有長的雙工測距儀。長的OPL測距儀供艦橋上的指揮官使用,但在艦上安裝口徑防空炮後,該系統遂由長的測距儀取代,並供防空炮使用。下層甲板另安裝2組長的測距儀供駕駛室導航用。還有一組長的SOM戰術立體測距儀安裝於艦橋上方。如同敦克爾克級,該系統提供原始目標數據至裝甲甲板下方的發射台,並同時將數據傳輸至指向器與火砲。 黎希留級的監視和指定目標設施運作原理類似於敦克爾克級,近距離由前船樓3號甲板下方的監視站執行,中程海空目標由6號甲板監視站執行,遠程與魚雷、水雷警戒由9號甲板監視站執行。夜間射擊由五組探照燈輔助,1組在司令塔上方,另外2組位在煙囪兩側。 艦載機設施 黎希留級上的艦載機設施設計如同敦克爾克級,包括飛機機庫、起重機、2組彈射器,可容納4架水上飛機。其零組件規格與敦克爾克級相同,包括以壓縮空氣運作的長訓練式彈射器,該裝置可以以彈射重的飛機,回收飛機的起重機可以吊起重的飛機,配置在艦上的為。 在船尾處與四分之一甲板之間的航空機庫,有著長的空間,比敦克爾克級多6公尺。2座彈射器分別設置於舷側,當飛機安裝在彈射器時,可靠著軌道從機庫移動到升降平台。2架飛機可以機翼折疊方式收納在高的機庫內,不必為2架彈射器獨自設立機庫與發射平台,並可在彈射器可部屬2架以上飛機。 裝甲防護 黎希留號裝甲重量,佔總重39.2%;常規排水量,此時搭載燃料重,為滿載時的一半。相比敦克爾克級兩艘艦,裝甲重量與排水量皆較重。 相比美國愛荷華號,雖然裝甲重量較輕,但愛荷華號的標準排水量較重,因而愛荷華號的裝甲只佔總重的41.6%,比黎希留號的比率小,相比德國俾斯麥號也是同樣狀況。但當時,黎希留號的裝甲仍優於早期的戰艦,如敦克爾克級、喬治五世級、維托里奧·維內托級戰艦。 裝甲 以下為黎希留級裝甲厚度資訊: 裝甲帶位於船骨51.5至182.95公尺、吃水線以上至以下區域,裝甲15°24',共厚。前水密隔艙與後水密隔艙之間的主甲板裝甲厚,以保護下方彈藥庫,隔艙裝甲厚。前水密隔艙的第一與第二平台甲板之間裝甲更加厚至。 上層甲板部分,位於機械設備上方的裝甲厚度為,在主砲彈藥庫則加厚至。下層甲板厚約,為了加強保護船體前半部,其延伸至船骨233公尺處。在第一甲板高度的後橫梁艙頂裝甲厚,並在螺旋槳軸上方以一角度保護之,舵機上方裝甲則加厚至。 司令塔正面與側面裝甲厚,後側裝甲厚,屋頂裝甲厚。 主砲塔炮座以厚的裝甲保護 ;砲塔正面傾斜30°,以厚的裝甲保護 ;砲塔頂部裝甲厚到之間;第一座砲塔後壁的裝甲厚;第二座砲塔後壁的裝甲厚。砲塔後壁的裝甲比敦克爾克級還薄,主要是黎希留級使用技術。 口徑砲塔炮座以厚的裝甲保護 ;砲塔正面傾斜45°,側面與頂部以厚的裝甲保護;後側以厚的裝甲保護。 以下為黎希留級與其他各國同時代戰艦裝甲資訊比較: 雖然英國喬治五世級與前衛號的裝甲帶比黎希留級重,但是黎希留級的砲塔裝甲保護較好;水平裝甲帶部分,黎希留級與兩艦一樣厚,並且在指揮室裝甲設有防流霰彈設計。 美國海軍的北卡羅來納級、南達科他級的裝甲帶厚度與黎希留級相同,愛荷華級的裝甲帶厚度則略薄。主砲塔防護上,北卡羅來納級的主砲塔裝甲比黎希留級略薄,但愛荷華級與南達科他級的主砲塔裝甲比黎希留級要厚。水平裝甲帶部分,北卡羅來納級的水平裝甲帶比黎希留級略薄,但愛荷華級與南達科他級的水平裝甲帶與黎希留級相當。司令塔部分,三艦的裝甲帶厚度皆優於黎希留級。 與義大利維托里奧·維內托級戰艦綜合相比,黎希留級的裝甲帶厚度雖然較維內托級薄,但其他方面的裝甲防護卻優於維內托級。與德國俾斯麥級綜合相比,黎希留級的主炮塔裝甲、裝甲帶厚度勝過俾斯麥級,但司令塔裝甲厚度則是俾斯麥級較優。
酒精濃度),只能使用全新但經過烤桶處理的北美白橡(Quercus alba,俗稱American white oak)木桶陳年,但並未規定最短陳年時限。唯有波本威士忌的其中一種分支——純波本威士忌(Straight
C. Crow)發明的改良式波本製造手法,其原理跟製作酸麵包(Sourdough)時所使用的天然酵母類似,在威士忌的製造原料正在進行發酵階段時加入一些已經去除酒精成分的啤酒(啤酒本身就是一種已發酵的酒醪)。這種製造方式所產生的酸性物質能有效抑制威士忌在製造過程中的細菌成長,減少威士忌被污染的可能,事實上,今日的波本威士忌早已全部改採酸醪方式製造。 參考文獻 美国威士忌 肯塔基州
特洛亚被奥德修斯以木马计攻破后,阿加曼農选中卡珊德拉为侍妾。有人认为他不尊重卡珊德拉的处女之身而冒犯阿波罗,事实上早在《伊利亚特》中,卡珊德拉就已有未婚夫,但后者在战争中为阿伽门农的舅父伊多墨纽斯所杀。 愤怒的雅典娜引发了阿特里代兄弟间的争吵,阿伽门农主张留在特洛亚向神献上牲祭后再出发,而墨涅拉奥斯主张立刻动身,为此二人分离。而原本已跟随墨涅拉奥斯一同离开的奥德修斯在特涅多斯改变了决定,返回特洛亚加入阿伽门农。一行人在返乡过程中路过色雷斯,该地的国王波吕墨斯托尔谋杀了普里阿摩斯托付给他的幼子波吕多罗斯。赫卡柏见到儿子的尸体后请求阿伽门农协助她复仇,阿伽门农以避嫌为由,避免直接参与复仇,但默许了赫卡柏的行动。波吕墨斯托尔被赫卡柏刺瞎后要求阿伽门农审判此事,阿伽门农听过二人的申辩后认为波吕墨斯托尔属不义的一方,后者因此预言他将在回家后遭戕杀。 死亡和死后 海中长者普罗透斯对墨涅拉奥斯说,阿开奥斯人的将领中只有两位死于归途,阿伽门农应属于这两人之一。他受到赫拉的庇佑,并未死于风暴,但在他的妻子克吕泰墨涅斯特拉与埃癸斯托斯通奸的情况下,他的死亡是无可避免的。《奥德赛》中,埃癸斯托斯迎接风尘仆仆的阿伽门农赴宴,宴毕将他和卡珊德拉一并杀死,他甚至未能见到自己的儿女;埃癸斯托斯的部下与阿伽门农的部下展开激烈的战斗,最终无一生还。但荷马以外的版本中,多有克吕泰墨涅斯特拉用一缺少开口的罩袍套住出浴的阿伽门农、连刺三剑将其杀害的传说。而在欧里庇得斯的《厄勒克特拉》中,这桩凶杀是克吕泰墨涅斯特拉谋划、埃癸斯托斯执行的。部分传说中,凶器是双刃斧而非剑。八年后阿伽门农的儿子奥瑞斯特斯返回,在阿伽门农的女儿厄勒克特拉和阿伽门农的外甥皮拉德斯的帮助下杀死埃癸斯托斯和克吕泰墨涅斯特拉,为父报仇。 《奥德赛》中,奥德修斯在冥府见到了已去世三年的阿伽门农。阿伽门农叮嘱奥德修斯吸取自己的教训,不要公开返回故乡,要对状况进行试探,但他同时也称赞佩涅洛佩的审慎庄重,认为她不可能背叛奥德修斯,这一举动避免了奥德修斯遭到求婚者的谋害。 近现代文艺作品中的阿伽门农 文学 阿加曼農是乔叟的英语长诗《特洛伊罗斯与克丽希达》中的一个次要人物。特洛伊罗斯、克丽希达、狄俄墨德斯的三角恋故事,是阿伽门农、阿喀琉斯和布里塞伊丝三人的故事经历代不断加工演变而来。 阿加曼農出现在莎士比亚的剧本《特洛伊罗斯与克丽希达》中,剧中他是既一名负责的君主,也是从善如流的联军统帅。 埃德蒙·斯宾塞在他的《仙后》序言中,将阿伽门农作为荷马塑造的优秀君主提及。 拉辛的剧本《伊菲革涅娅在奥利斯》中,不同于欧里庇得斯的同名剧,阿伽门农最终决定放弃献祭伊菲革涅娅;该剧中墨涅拉奥斯未出场,而奥德修斯代替他与阿伽门农进行了数段对话。 在让-保罗·萨特的戏剧《苍蝇》中,阿伽门农时常被奥瑞斯特斯、埃癸斯托斯等人物提到,尽管他本人在故事发生的时间已经死去。同样,歌德的戏剧《伊菲革涅娅在陶洛人中》中,他也被略作提及。 希腊作家卡巴奈利斯的戏剧《晚餐》中,阿伽门农以鬼魂的身份登场。 音乐 格鲁克1774年首演于巴黎的歌剧《伊菲革涅娅在奥利斯》中,阿伽门农的音域为男高音。 戏剧 中国国家话剧院与希腊国家剧院曾联合制作过奥瑞斯特亚三联剧中的首部《阿伽门农》,该剧于2019年公演,阿伽门农的演员是杜振清。 影视 卡科伊亚尼斯1962年的电影《厄勒克特拉》中,阿伽门农的演员是Theodoros
《列女志》中,阿伽门农并不是海伦的求婚者的一员,但他的弟弟墨涅拉奥斯的求婚得到了他的帮助。同一部作品提到,墨涅拉奥斯得以迎娶海伦时因为他提供了最丰厚的聘礼,这或许意味着此时二人已恢复迈锡尼王位。 特洛伊战争后 特洛亚被奥德修斯以木马计攻破后,阿加曼農选中卡珊德拉为侍妾。有人认为他不尊重卡珊德拉的处女之身而冒犯阿波罗,事实上早在《伊利亚特》中,卡珊德拉就已有未婚夫,但后者在战争中为阿伽门农的舅父伊多墨纽斯所杀。 愤怒的雅典娜引发了阿特里代兄弟间的争吵,阿伽门农主张留在特洛亚向神献上牲祭后再出发,而墨涅拉奥斯主张立刻动身,为此二人分离。而原本已跟随墨涅拉奥斯一同离开的奥德修斯在特涅多斯改变了决定,返回特洛亚加入阿伽门农。一行人在返乡过程中路过色雷斯,该地的国王波吕墨斯托尔谋杀了普里阿摩斯托付给他的幼子波吕多罗斯。赫卡柏见到儿子的尸体后请求阿伽门农协助她复仇,阿伽门农以避嫌为由,避免直接参与复仇,但默许了赫卡柏的行动。波吕墨斯托尔被赫卡柏刺瞎后要求阿伽门农审判此事,阿伽门农听过二人的申辩后认为波吕墨斯托尔属不义的一方,后者因此预言他将在回家后遭戕杀。 死亡和死后 海中长者普罗透斯对墨涅拉奥斯说,阿开奥斯人的将领中只有两位死于归途,阿伽门农应属于这两人之一。他受到赫拉的庇佑,并未死于风暴,但在他的妻子克吕泰墨涅斯特拉与埃癸斯托斯通奸的情况下,他的死亡是无可避免的。《奥德赛》中,埃癸斯托斯迎接风尘仆仆的阿伽门农赴宴,宴毕将他和卡珊德拉一并杀死,他甚至未能见到自己的儿女;埃癸斯托斯的部下与阿伽门农的部下展开激烈的战斗,最终无一生还。但荷马以外的版本中,多有克吕泰墨涅斯特拉用一缺少开口的罩袍套住出浴的阿伽门农、连刺三剑将其杀害的传说。而在欧里庇得斯的《厄勒克特拉》中,这桩凶杀是克吕泰墨涅斯特拉谋划、埃癸斯托斯执行的。部分传说中,凶器是双刃斧而非剑。八年后阿伽门农的儿子奥瑞斯特斯返回,在阿伽门农的女儿厄勒克特拉和阿伽门农的外甥皮拉德斯的帮助下杀死埃癸斯托斯和克吕泰墨涅斯特拉,为父报仇。 《奥德赛》中,奥德修斯在冥府见到了已去世三年的阿伽门农。阿伽门农叮嘱奥德修斯吸取自己的教训,不要公开返回故乡,要对状况进行试探,但他同时也称赞佩涅洛佩的审慎庄重,认为她不可能背叛奥德修斯,这一举动避免了奥德修斯遭到求婚者的谋害。 近现代文艺作品中的阿伽门农 文学 阿加曼農是乔叟的英语长诗《特洛伊罗斯与克丽希达》中的一个次要人物。特洛伊罗斯、克丽希达、狄俄墨德斯的三角恋故事,是阿伽门农、阿喀琉斯和布里塞伊丝三人的故事经历代不断加工演变而来。 阿加曼農出现在莎士比亚的剧本《特洛伊罗斯与克丽希达》中,剧中他是既一名负责的君主,也是从善如流的联军统帅。 埃德蒙·斯宾塞在他的《仙后》序言中,将阿伽门农作为荷马塑造的优秀君主提及。 拉辛的剧本《伊菲革涅娅在奥利斯》中,不同于欧里庇得斯的同名剧,阿伽门农最终决定放弃献祭伊菲革涅娅;该剧中墨涅拉奥斯未出场,而奥德修斯代替他与阿伽门农进行了数段对话。 在让-保罗·萨特的戏剧《苍蝇》中,阿伽门农时常被奥瑞斯特斯、埃癸斯托斯等人物提到,尽管他本人在故事发生的时间已经死去。同样,歌德的戏剧《伊菲革涅娅在陶洛人中》中,他也被略作提及。 希腊作家卡巴奈利斯的戏剧《晚餐》中,阿伽门农以鬼魂的身份登场。 音乐 格鲁克1774年首演于巴黎的歌剧《伊菲革涅娅在奥利斯》中,阿伽门农的音域为男高音。 戏剧 中国国家话剧院与希腊国家剧院曾联合制作过奥瑞斯特亚三联剧中的首部《阿伽门农》,该剧于2019年公演,阿伽门农的演员是杜振清。
C. Chan):香港富商、恒隆集團董事長及香港發展論壇召集人。
(民權黨)(Alex Chan):香港前政黨民權黨主席。
Stability and the Road to Pearl Harbor (Taylor & Francis, 1994). Maurer, John, and Christopher Bell, eds. At the crossroads between peace and war: the London Naval Conference in 1930 (Naval Institute Press, 2014). Redford, Duncan. "Collective Security and Internal Dissent: The Navy League's Attempts to Develop a New Policy towards British Naval Power between 1919 and the 1922 Washington Naval Treaty." History 96.321 (2011): 48-67. Roskill, Stephen. Naval Policy Between Wars. Volume I:
John, and Christopher Bell, eds. At the crossroads between peace and war: the London Naval Conference in 1930 (Naval Institute Press, 2014). Redford, Duncan. "Collective Security and Internal Dissent: The Navy League's Attempts to Develop a New Policy towards British Naval Power between 1919 and the 1922 Washington Naval Treaty." History 96.321 (2011): 48-67. Roskill, Stephen. Naval
Ten Years and Twenty Days. 1952. Holwitt, Joel I. "Execute Against Japan", PhD dissertation, Ohio State University, 2005, p. 93. Milner, Marc. North Atlantic run : the Royal Canadian Navy and the battle for the convoys. St. Catharines, Ontario: Vanwell Publishing, 2006. Muir Jr., Malcolm. "Gun Calibers and Battle Zones: The United
雖然裁軍會議原本是預計能在1942年新版的條約效期截止之前,能限制各國的海軍軍備數量,但1936年1月當時海軍強權之一的日本宣布退出裁军会议,導致會議結果無法再有效抑制住各國軍事船艦的數量上限。1936年3月25日,美国、英国、法国等国签署了新的《限制海军军备条约》(即第二次伦敦海军条约),条约的有效期到1942年12月31日止。而意大利则未在该条约上签字。 條約內容 条约主要內容包括了下列項目: 簽約各國的主力舰(戰艦)标准排水量不得超过35,000吨,主炮口径不得超过14英寸。 航空母舰的标准排水量不得超过23,000吨,火炮口径不得超6.1英寸。 标准巡洋舰的标准排水量不得超过8,000吨,火炮口径不得超过6.1英寸,但是任何缔约国认为其国家安全受到影响时,可以建造排水量为1万吨的巡洋舰。 条约附加规定到1937年3月,假如日本与意大利不加入,主力舰的限定自动放宽到标准排水量45,000吨,主炮口径不得超过16英寸。 參見 华盛顿海军条约 伦敦海军条约 延伸阅读 Dönitz, Karl. Memoirs: Ten Years and Twenty Days. 1952. Holwitt, Joel I. "Execute Against Japan", PhD dissertation, Ohio State University, 2005, p. 93. Milner, Marc. North
(貝納德穴流)造成的現象。因為看似許多米粒(granule)遍布在 太陽表面而得名。
米粒的上升部分位於電漿較熱的中心,米粒的外緣是較冷的電漿下沉,所以顯得較暗。所謂的較冷和較暗是與更熱和更亮的電漿嚴格比較的相對結果。因為亮度與溫度的4次方成正比,所以極小的熱量損失也會造成明顯的光度對比;這些較冷和較暗的電漿依然比一般的熱源更熱,也明亮得多。除了可見的外觀,對流運動和都卜勒頻移的測量也提供個別米粒對流性質的證據。 一顆典型的米粒直徑大約在1,500公里,在消失前會存在8至20分鐘。在任何時間,太陽的表面都有大約400萬顆米粒。在光球層內的下方是一層直徑達到30,000公里,壽命可長達24小時的超米粒組織。
來源:http://www.solarviews.com/eng/sun.htm G G
太陽光斑是米粒組織(在太陽表面會持續不斷出現橫跨數千公里的對流細胞,但在幾分鐘內就會消失)之間形成的明亮峽谷 。光斑是由密集的磁場線產生的,在太陽活躍的時候,無論有無太陽黑子,都會有大量的光斑出現。光斑和太陽黑子對太陽常數的變化皆有顯著的影響。在色球上與光斑對應的區域稱為譜斑。 穀神星光斑被建議為穀神星現在或過去的氣體釋放,有可能是火山或是彗星造成的。
Murray, Jim Murray's Whiskey Bible 2005, 2004, Carlton
加拿大威士忌(Canadian Whisky),是一種只在加拿大製造的清淡威士忌。 原料上,雖然加拿大威士忌常常被認為是一種用裸麥(黑麥)製造的威士忌,但實際上加拿大威士忌是不折不扣的穀物威士忌——使用包括玉米、裸麥、裸麥芽與大麥芽等多種的穀物材料來製作。 幾乎所有的加拿大威士忌都屬於調和式威士忌,以連續式蒸餾製造出來的穀物威士忌做為主體,再以壺式蒸餾器製造出來的裸麥威士忌(Rye Whiskey)增添其風味與顏色。由於連續式蒸餾的威士忌酒通常都比較清淡,甚至很接近伏特加之類的白色烈酒,因此加拿大威士忌常號稱是「全世界最清淡的威士忌」。 加拿大威士忌在蒸餾完成後,需要裝入全新的美國白橡木桶或二手的波本橡木桶中陳年超過三年始得販售。有時酒廠會在將酒進行調和後放回橡木桶中繼續陳年,或甚至直接在新酒還未陳年之前就先調和。 加拿大威士忌的興起可以說是有其獨特的時代背景,事實上,造就加拿大威士忌大賣的推手並不是加拿大人,而是鄰國的美國。美國在1920年代施行了禁酒令,但國內對於烈酒的需求卻不降反增,僅隔一條國界的加拿大佔盡地利之便,廠商甚至針對便利攜帶偷藏開發出專用的威士忌包裝,以便讓人們得以沿著美加邊境大量將加拿大威士忌偷渡進入美國的領土。 然而在今天,加拿大威士忌之所以還能持續受到歡迎,卻絕非是只依賴這過往的歷史因素。使用連續式蒸餾相對之下比較穩定的產品純度,清淡溫和的口感,是加拿大威士忌比較常被推崇的特色。除此之外,加拿大威士忌是最適宜被用來調酒的威士忌(再一次是拜其清淡口味之賜),擁有非常豐富的調酒酒譜。 參考文獻 Jim Murray,
(塞浦路斯),塞浦路斯的最高点 奥林匹斯山
奥林匹斯山,希腊最高的一座山 奥林匹斯山 (塞浦路斯),塞浦路斯的最高点
海洋生物学是研究在海洋性生存空间(即大海以及大洋)中栖息的生物及其生活历程的科学。 海洋生物的实地考察主要是由海洋考察队实行的。此外渔业也提供了一定的供科学研究的材料。对于上层海域还可以通过潜行进行开发研究。对于更深层的海域则需要利用潜艇以及潜水遥控机械装置。 海洋植物 海洋性生存空间的特征性要素是水和盐分。 海洋动物
分类 根据群落生境,海洋动物可分为海洋浮游生物、游泳动物和海底生物三个生态类型。根据对外界盐分浓度变化的耐受度不同,可分为广盐性动物和狭盐性动物。 海洋动物共有几十个门类,包括无脊椎动物、原索动物和脊椎动物三大类。其中,海洋无脊椎动物占95%。 海洋脊椎动物包括海洋鱼类、爬行类、鸟类和哺乳类。其中鱼类有圆口纲、软骨鱼纲和硬骨鱼纲;爬行动物有棱皮龟科、海龟科、海蛇科。海洋鸟类种类不多,仅占鸟类种数的0.02%,如信天翁、海燕、军舰鸟等。海洋哺乳动物包括鲸目、鳍脚目和海牛目等。 参考文献 参见
这些想法最终使詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过电磁场的方程组建立了物理学中第一个统一的场论。这一方程组的现代形式被称为麦克斯韦方程组。 静电场 一个带电荷q的检验粒子在静电场中会受到一个大小-{只}-与q有关的力F的作用。我们可以这样描述电场E:F=qE。通过这一关系和库仑定律,我们可以得到,点电荷周围的电场为: 静电场是保守场,因此可以用一个标量势函数V(r)来描述: 静磁场 电动力学 广义相对论所描述的引力场 量子場 場論 對稱性 時空對稱 相关领域 古典場論 强场物理
定義場是一個「空間裡的數」,這不應該減損場在物理上所有的真實性(如定义“质量”为秤上的数字)。「場佔有空間。場含有能量、动量。場的存在排除了真正的真空。」真空中沒有物質,但並不是沒有場的。場形成了一個「空間的狀態」 當一個電荷移動時,另一個電荷並不會立刻感應到。第一個電荷會感應到一個反作用力,並獲得動量,但第二個電荷則沒有感應,直到第一個電荷移動的影響以光速傳遞到第二個電荷那裡,並給予其動量之後。場的存在解決了關於第二個電荷移動前,動量存在在哪裡的問題。因為依據動量守恆定律,動量必存在於某處。物理學家認為動量應該存在於場之中。如此的認定讓物理學家們相信電磁場是真實的存在,使得場的概念成為整個現代物理的範式。 歷史 艾薩克·牛頓在他的萬有引力定律簡單地把引力定義為由於質量引起的,施加于一對物體的力。當涉及到多個物體互相影響的系統,比如太陽系,原先的定義就不方便並且有侷限性了。在18世紀,一個新的概念提出來用來簡化這些一對對的引力。這就是引力场,在這個場的空間上的任何一單位質量都會受到那個點所有的引力。這個理論並不是對物理規律的顛覆,而是簡化了運算。當計算一個點上的總重力時,不管是考慮一對對重力,并把它們加起來;或是先把整個引力場計算出來,再算出哪一點上受到的力,兩者是等價的。 經典場 經典場論仍然適用于非量子尺度的空間,依舊在科學研究中處於主流。材料的彈性、流體力學以及麥克斯韋方程都是與此理論相關的例子。最簡單的場是力場。歷史上,場之一概念第一次被認可是法拉第用力線描述電場。隨後重力場的概念也用相似的方式提出。 牛頓重力場 用來描述兩個有質量的物體的吸引力的經典場論源于牛頓万有引力定律。 電磁場 迈克尔·法拉第在他研究磁学时最先意识到场作为一个物理量的重要性。他发现电场和磁场并非唯一能支配粒子运动的力场,但它们也具有独立的物理实在性,因为它们可以携带能量。 这些想法最终使詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过电磁场的方程组建立了物理学中第一个统一的场论。这一方程组的现代形式被称为麦克斯韦方程组。 静电场
太陽風及地球磁場觀點 現在有科學家認為臭氧層的變化並非全是人類活動的結果。太陽射線的影響也許是現在臭氧層分佈狀況的根源。而具體到不同地區會有不同的影響。 積極方面 在赤道地區,太陽輻射將平流層之上的氧原子激活,產生臭氧。根據這個理論,太陽輻射強的時候,臭氧會增加,統計資料證實這一點。由於在赤道上磁力線方向于大氣層方向平行,所以這裡的輻射實際上較兩極地區要小。 消極方面 在地球的兩極地區由於地球磁場彎曲,太陽風的高能粒子(以裸露的氫原子核為主)會沿磁力線集中到兩極,衝擊臭氧,並使其結合為水。這個理論很好的解釋了為什麼兩極地區出現嚴重的臭氧層空洞。而且也可以解釋,在北半球冬季空洞的面積更大,因為北半球冬季地球距離太陽更近,受到的太陽風更強。而地球磁場減弱的觀點也可以解釋現在的臭氧層受到的破壞更嚴重。 衝突 以上爭議的觀點僅在提出臭氧層空洞的一個成因,並不能推翻氯作為臭氧層的分解催化劑的結論。可以說兩類觀點的衝突僅存在於哪個理論的因素更大,更主要。 臭氧層保護 1978年1月23日,瑞典取締可能破壞臭氧層的濕劑噴灌。 1987年,美國和聯合國許多成員簽署了1996年停止生產CFC的國際公約,《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》。 1999年12月3日《蒙特利爾議定書》北京修正案通過。中國訂法,要在2010年停止使用各種受控物質。 2003年8月3日,科學家宣佈臭氧層破壞速度可能減慢,停止生產CFC生效,三顆衛星和三個地面測試站都認為臭氧層破壞速度在近十年減慢很多。
有些學者認為,臭氧層在氯原子、氟原子和溴原子附近會被毀壞。這些元素含在很穩定的氟氯烴(CF2Cl2,如氟里昂,和一種很常用的汽油添加劑)中。這些氣體分子升到同溫層,在紫外線照射之後,分解成各種單元素氣體,破壞臭氧。這些氣體比空氣重,最終會降落到地球表面,和有機物質反應之後被吸收。但是在同溫層已經破壞了很多臭氧。氯氣破壞性最大,可以破壞它十萬倍的臭氧。 1973年,美國化學家馬里奧·莫利納首次提出氟里昂對臭氧層有影響。氟里昂是一種氟氯烴,在冰箱和空調器中已經做了20多年的製冷劑。但是當時沒有學者測試臭氧層厚度,也沒有多少臭氧層研究,各國政府沒有在意。 臭氧層空洞是在做南極研究時逐步發現。這些研究在地面和空中一起測量,由各國合作測量。最著名的是1987年代表19個組織和四個國家,在智利的蓬塔阿雷納斯,進行的一項大規模研究,即機載南極臭氧實驗。這項實驗表明1987年臭氧洞大小達到歷史最大,引起科學界和政界的注意。 同時持氟里昂破臭氧層觀點的學者認為,南極上空之所以會出現臭氧層空洞是因為當地的極度寒冷所至。他們認為雲層中粒子無論屬何性質,由什麼構成,當其表面溫度低於-73攝氏度時,任何形式存在的氯轉都會發生轉變為活性氯的化學反應。當南極洲處於暖季(11月~3月)時,南極上空臭氧層中的氯化合物只受到太陽紫外線輻射的影響,分解緩慢。但當進入酷寒的冬季(4~10月),其氣溫可達-88.3攝氏度,雲層中冰冷的粒子此時便成了釋放活性氯的化學反應的催化劑,這就更大破壞了南極上空臭氧,因此出現臭氧層空洞。 太陽風及地球磁場觀點 現在有科學家認為臭氧層的變化並非全是人類活動的結果。太陽射線的影響也許是現在臭氧層分佈狀況的根源。而具體到不同地區會有不同的影響。 積極方面 在赤道地區,太陽輻射將平流層之上的氧原子激活,產生臭氧。根據這個理論,太陽輻射強的時候,臭氧會增加,統計資料證實這一點。由於在赤道上磁力線方向于大氣層方向平行,所以這裡的輻射實際上較兩極地區要小。 消極方面 在地球的兩極地區由於地球磁場彎曲,太陽風的高能粒子(以裸露的氫原子核為主)會沿磁力線集中到兩極,衝擊臭氧,並使其結合為水。這個理論很好的解釋了為什麼兩極地區出現嚴重的臭氧層空洞。而且也可以解釋,在北半球冬季空洞的面積更大,因為北半球冬季地球距離太陽更近,受到的太陽風更強。而地球磁場減弱的觀點也可以解釋現在的臭氧層受到的破壞更嚴重。 衝突 以上爭議的觀點僅在提出臭氧層空洞的一個成因,並不能推翻氯作為臭氧層的分解催化劑的結論。可以說兩類觀點的衝突僅存在於哪個理論的因素更大,更主要。
遠洋帶同海底生物界一样,可被分为富氧区(即生成的氧氣量多於消耗)和缺氧区(即氧气的消耗量占上风),而其交界的区域被称为为平衡层。 在遠洋帶栖息的有机体被称为自由生物或浮游生物。
滨海生物界 生態學
邮件列表又称-{zh-cn:邮寄清单;zh-hk:郵寄清單;zh-tw:郵件列表}-、郵遞論壇、邮寄列表、通信論壇或郵件論壇等(),是电子邮件服务的特殊应用,该列表可以由个人或组织运作,表中收集了用户名和电子邮件地址,由此可以将消息同时发给多位收件人。
邮件列表一般分两种:公告型和讨论型(讨论组)。公告型邮件列表被用来单向发送报纸、杂志、广告等,更接近邮件列表的最初含义,以前这些出版物都是通过邮局投递的,但是伴随着电子邮件服务的兴起,公告型邮件列表开始流行起来;讨论型邮件列表(讨论组)允许表中用户自行向列表发送消息,发送的消息会被所有成员看见。 参考文献
參見 浮游生物界
滨海生物界
中国印刷博物馆 西瓜博物馆 教育 高等院校 中国人民公安大学团河校区 北京印刷学院 北京建筑大学大兴校区 北京电子科技职业学院 首都师范大学科德学院 北京石油化工学院清源校区 北京石油化工学院康庄校区 北京政法职业学院 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 中学 北京市大兴区第一中学 北京师范大学大兴附属中学 北京建筑大学附属中学大兴五中 首都师范大学大兴附属中学 清华大学附属中学大兴学校 北京亦庄实验中学 北京市第八中学亦庄分校 其它 北京市国际艺术学校、中央文化管理干部学院 旅游 北京野生动物园
中学 北京市大兴区第一中学 北京师范大学大兴附属中学 北京建筑大学附属中学大兴五中 首都师范大学大兴附属中学 清华大学附属中学大兴学校 北京亦庄实验中学 北京市第八中学亦庄分校 其它 北京市国际艺术学校、中央文化管理干部学院 旅游 北京野生动物园 龙熙温泉度假酒店 星明湖度假村 南海子公园(北京麋鹿生态实验中心) 交通 地铁线路和有轨电车线路 (二期规划中) 机场 北京大兴国际机场 公路 、过境。 国铁干线线路和主要客运火车站 京九线黄村站 (北京市)
上述的定義和選擇的参考系有關。若選擇的参考系是和該物體一起運動的,則上述定義和操作定義完全相同。若選擇的參考系是地球表面,則ISO定義的重量和依重力定義的重量差異只有因為地球自轉而產生的離心效應。 視重 在真實世界中,重量所產生的影響會和定義的理想值有些差異,重量所產生的影響會稱為。例如若讓物體在流体中,其排開的流體會對物體產生往上的浮力,因此此時的稱重會比較輕。若是物體或是有其他機械懸吊支撐重量,也會有類似效果。若使用重量的重力定義,利用加速方式量測的重量也常稱為是視重。 質量 在科學的用語中,重量和质量是本質不同的物理量,质量是物质的屬性,而重量是一種力,是因為物體受到引力的結果,重量表示引力對物體所施加的力。不過在日常用語中,重量和質量常常會混。例如人們會說:「體重50公斤」,而公斤本身是質量單位,不是重量單位(公斤重才是重量單位)。 對於日常生常的使用,重量與質量的區別並不重要,因為在地球表面重力大小變化並不大。在一個均勻的重力場,施加某物體的重力大小正比於其質量。舉例來說,物體甲比物體乙重十倍,所以物體甲的質量也比物體乙大十倍。這表示一個物體的質量可以藉由測定其重量來間接決定,因此以一般日常生活的需求,以計重秤得出的重量來決定質量是完全可行的。類似的,計重秤藉由比較已知質量物體與待測物體的重量,來決定待測物體的質量。因為待測物體與已知質量物體處於相同位置,經曆相同重力,所以重力場的變化不會引響比較結果。 地球的重力場並非均勻不變,不同地點之差別可大至0.5%(參見地球引力)。這些變化會影響重量與質量間的關係,在以重量間接測定高精度質量時必須納入考量,像弹簧秤只能測量當地的重量,必須根據當地的標準重量樣品來校驗,才能用來做合法的商業用途。 下表列出地球表面不同地點的不同重力加速度(重量也會隨之改變)。 在不同的重力場下,例如在月球表面,物體的重量會與在地球上時截然不同。月球表面的重力只有地球表面的六分之一,帶有一公斤質量的物體在月球上仍帶有一公斤質量,但受到的向下重力,也就是其重量只有在地球時的六分之一。所以六十公斤質量的人在月球上只有十公斤重。 SI制單位 在現代科學研究中,物理量多採用SI單位,重量與力一樣,皆使用牛頓做為單位。 牛頓這個導出單位可被表為SI基本單位的組合,也就是kg·m/s2。在一般日常生活使用及商業用途,重量通常就是質量的意思,測重就代表測定質量。在這個狀況下,可使用SI單位公斤()。 其他單位 在美制单位中,磅是質量的單位而磅力是力的單位。一些相關的單位有(poundal)及斯勒格(slug)。磅達是力的單位,定義為使一磅質量產生1
80000-4(2006)標準中,有描述力學中的基本物理量及單位,其中重量定義為: 上述的定義和選擇的参考系有關。若選擇的参考系是和該物體一起運動的,則上述定義和操作定義完全相同。若選擇的參考系是地球表面,則ISO定義的重量和依重力定義的重量差異只有因為地球自轉而產生的離心效應。 視重 在真實世界中,重量所產生的影響會和定義的理想值有些差異,重量所產生的影響會稱為。例如若讓物體在流体中,其排開的流體會對物體產生往上的浮力,因此此時的稱重會比較輕。若是物體或是有其他機械懸吊支撐重量,也會有類似效果。若使用重量的重力定義,利用加速方式量測的重量也常稱為是視重。 質量 在科學的用語中,重量和质量是本質不同的物理量,质量是物质的屬性,而重量是一種力,是因為物體受到引力的結果,重量表示引力對物體所施加的力。不過在日常用語中,重量和質量常常會混。例如人們會說:「體重50公斤」,而公斤本身是質量單位,不是重量單位(公斤重才是重量單位)。 對於日常生常的使用,重量與質量的區別並不重要,因為在地球表面重力大小變化並不大。在一個均勻的重力場,施加某物體的重力大小正比於其質量。舉例來說,物體甲比物體乙重十倍,所以物體甲的質量也比物體乙大十倍。這表示一個物體的質量可以藉由測定其重量來間接決定,因此以一般日常生活的需求,以計重秤得出的重量來決定質量是完全可行的。類似的,計重秤藉由比較已知質量物體與待測物體的重量,來決定待測物體的質量。因為待測物體與已知質量物體處於相同位置,經曆相同重力,所以重力場的變化不會引響比較結果。 地球的重力場並非均勻不變,不同地點之差別可大至0.5%(參見地球引力)。這些變化會影響重量與質量間的關係,在以重量間接測定高精度質量時必須納入考量,像弹簧秤只能測量當地的重量,必須根據當地的標準重量樣品來校驗,才能用來做合法的商業用途。 下表列出地球表面不同地點的不同重力加速度(重量也會隨之改變)。 在不同的重力場下,例如在月球表面,物體的重量會與在地球上時截然不同。月球表面的重力只有地球表面的六分之一,帶有一公斤質量的物體在月球上仍帶有一公斤質量,但受到的向下重力,也就是其重量只有在地球時的六分之一。所以六十公斤質量的人在月球上只有十公斤重。 SI制單位 在現代科學研究中,物理量多採用SI單位,重量與力一樣,皆使用牛頓做為單位。 牛頓這個導出單位可被表為SI基本單位的組合,也就是kg·m/s2。在一般日常生活使用及商業用途,重量通常就是質量的意思,測重就代表測定質量。在這個狀況下,可使用SI單位公斤()。 其他單位 在美制单位中,磅是質量的單位而磅力是力的單位。一些相關的單位有(poundal)及斯勒格(slug)。磅達是力的單位,定義為使一磅質量產生1 ft/s2加速度的力,約對應1/32.2磅力。斯勒格是質量單位,定義為若施加一磅力的力,可以產生1 ft/s2加速度的質量,約對應磅。 千克力不是SI制的單位,定義為一千克物體在標準重力下所受的力,等於9.80665牛頓。达因(dyne) 是厘米-克-秒制下力的單位,也不是SI制的單位。 延伸閱讀 体重 註釋 參考資料 質量 力 生理學
清康熙五十二年(1713年)制的《御製律呂正義》以及《御製數理精蘊》都定度量衡表,而光緒三十四年(1908年)《推行劃一度量衡章程四十條》,形成營造尺、庫平兩的標準化。 現代的斤 如今斤分為根據國際單位製的“公斤”(1公斤等於1000克)和民間使用的“市斤”(或根據地區而稱為“<地區>+斤”,如在台灣使用的“台斤”,日本過去使用的“日本斤”),常簡稱“斤”,而市斤的重量根據地區和年代的不同而不同,比較常見的包括中國大陸、金门和马祖地区的500克,台灣和日本的600克,港澳以及東南亞的約605克。 現代的「斤」(市斤)按照各地使用習慣,與公制有如下換算: 中國大陆地区 1912年-1915年 北洋政府繼續沿用清朝營造尺庫平制的制度,即1斤約為596.816克。 1915年-1930年 1915年1月7日,北洋政府公佈《權度法》,規定除了原本的營造尺庫平制繼續沿用外,還額外並行萬國權度通制(即國際單位制)。 1930年-1959年 法定1斤等于600克,而16兩為1斤(即1兩等於37.5克)。 國民革命之後,取代北洋政府的國民政府以市用制取代營造尺庫平制,營造尺庫平制走入歷史。 1929年2月制定、1930年1月1日施行的《中华民国度量衡法》第五条所规定: “市用制長度以公尺三分之一為市尺(簡作尺),重量以公斤二分之一為市斤(簡作斤),容量以公升為市升(簡作升),一斤分為十六兩,一千五百尺定為一里,六千平方尺定為一畝,其餘均以十進。” 该法第六条规定: “兩:等於斤十六分之一即十錢(0.0625斤)。 ” 这次度衡量改制后,这一历史时期的文献大多采用公制与市用制并行,市制後方用括號括起對應的公制重量。 例如,1944年9月19日晋绥边区行政公署颁发的供给标准: “口粮(每人每天):军队系统小米1斤8两(750克)”;1945年1月新四军浙东游击纵队司令部规定的供给标准:每人每天“油5钱(15.625克)”,其中的斤、两的定义都符合上述法规。 1959年至今 法定1斤等于500克,而10兩為1斤(即1兩等於50克)。而中药计量仍袭旧制不变(即1斤為605克,而16兩為1斤)。 1959年6月25日中华人民共和国国务院发布《关于统一计量制度的命令》,保留市制,“市制原定十六两为一斤,因为折算麻烦,应当一律改为十两为一斤。” 台灣及金門、馬祖地區 中華民國台灣稱台斤,所謂的台斤,其實就是清朝時全國各地所使用的「斤」。1895年,台灣割讓給日本,日本人推行公制,但台人仍然沿襲自己的習慣,繼續使用舊有的度量衡。當中國大陸也不再使用清朝的舊制時,台灣使用的舊制度量衡,就自然而然成為所謂的「台制」了。
清朝之前 中国各地、各行业都有各自的斤、两重量标准,並不統一,故經常造成混亂。 清朝 清朝採用營造尺、庫平兩。1斤約為596.816克,合16兩,即一兩約為37.301克。 清康熙五十二年(1713年)制的《御製律呂正義》以及《御製數理精蘊》都定度量衡表,而光緒三十四年(1908年)《推行劃一度量衡章程四十條》,形成營造尺、庫平兩的標準化。 現代的斤 如今斤分為根據國際單位製的“公斤”(1公斤等於1000克)和民間使用的“市斤”(或根據地區而稱為“<地區>+斤”,如在台灣使用的“台斤”,日本過去使用的“日本斤”),常簡稱“斤”,而市斤的重量根據地區和年代的不同而不同,比較常見的包括中國大陸、金门和马祖地区的500克,台灣和日本的600克,港澳以及東南亞的約605克。 現代的「斤」(市斤)按照各地使用習慣,與公制有如下換算: 中國大陆地区 1912年-1915年 北洋政府繼續沿用清朝營造尺庫平制的制度,即1斤約為596.816克。 1915年-1930年 1915年1月7日,北洋政府公佈《權度法》,規定除了原本的營造尺庫平制繼續沿用外,還額外並行萬國權度通制(即國際單位制)。 1930年-1959年 法定1斤等于600克,而16兩為1斤(即1兩等於37.5克)。 國民革命之後,取代北洋政府的國民政府以市用制取代營造尺庫平制,營造尺庫平制走入歷史。 1929年2月制定、1930年1月1日施行的《中华民国度量衡法》第五条所规定: “市用制長度以公尺三分之一為市尺(簡作尺),重量以公斤二分之一為市斤(簡作斤),容量以公升為市升(簡作升),一斤分為十六兩,一千五百尺定為一里,六千平方尺定為一畝,其餘均以十進。” 该法第六条规定:
在古典力学裏,动量(momentum,)被量化为物体的质量和速度的乘積()。例如,一輛快速移動的重型卡車擁有很大的動量。若要使這重型卡車從零速度加速到移動速度,則需要使到很大的作用力;若要使重型卡車從移動速度減速到零,則也需要使到很大的作用力;若卡車輕一點或移動速度慢一點,則它的動量也會小一點。 动量在国际单位制中的单位为kg·m/s。有關动量的更精确的量度的内容,请参见本页的动量的现代定义部分。 一般而言,一个物体的动量指的是这个物体在它运动方向上保持运动的趋势。动量实际上是牛顿第一定律的一个推论。动量是个向量,其方向与速度方向相同。动量同时也是一个守恒量,这表示为在一个封闭系统内动量的总和不可改变。在经典力学中,动量守恒暗含在牛顿定律中,但在狭义相对论中依然成立,(广义)动量在电动力学、量子力学、量子场论、广义相对论中也成立。 勒内·笛卡儿认为宇宙中总的“运动的量”是保持守恒的,这里所说的“运动的量”被理解为“物体大小和速度的乘积”——但这不宜被解读为现代动量定律的表达方式,因为笛卡尔并没有把“质量”这个概念与物体“重量”和“大小”之间的关系区分开来,更重要的是他认为速率(标量)而不是速度(向量)是守恒的。因此对于笛卡兒来说:一个移动的物体从另一个表面弹回来的时候,该物体的方向发生了改变但速率没有发生改变,运动的量应该没有发生改变。 古典力学中的动量 物体在任何一个参考系中运动时,它都具有在该参考系中的动量。需要注意的是,动量是一个参考系决定量。也就是说,同一个物体在一个参考系中具有确定的动量,但在另一个参考系中却有可能具有不同的动量。 物体动量的数值取决于两个物理量的数值:运动物体在参考系中的质量与速度。在物理学中,动量以小写的(黑体代表是一个向量)表示,动量的定义如下: 动量对时间的一阶导数的定义如下: 其中p為動量,t為時間,d為微分算符。 当物体在运动中质量不变的情形下,,此时,可以将动量对时间的一阶导数简写作 一个物体的速度包括了该物体的速率与运动方向。因为动量由速度决定,所以动量也具有数量与方向,是一个空间向量。例如,要表示出5 kg的保龄球的动量的话,可以以它有以2m/s的速率向西运动的状态来说明;但是,只认为该保龄球具有10 kg·m/s的动量的想法是不全面的,因为没有表示出它的运动方向。 定理 动量定理指出: 推导 设一个质量为m的物体,初速度为v,那么初动量为p=mv,在合力F的作用下,经过一段时间t速度变为,末动量则变为。物体的加速度为。由牛顿第二定律可得,即。在动量定理的推导过程中,我们假定合力F是恒定的,但是在实际生活当中要比这个复杂的多。如用球拍击打球或是用脚踢踢球时作用力就不是恒定的。但可以证明,动量定理不但适用于恒力,也可以随时间而变化的变力,对于变力的情况,动量定理中的F应理解为在作用时间内的平均值。此时作用力 也称作动量的变化率。 碰撞中的动量守恒 动量具有一个特殊属性:只要是在一个封闭系统中,它总会保持恒定,即使是物体碰撞发生时。而对动能而言,非弹性碰撞的物体的动能将不会守恒。因此,当碰撞过后可利用动量守恒来计算未知速度。 在物理学上,这个特殊属性被用来来解决两个相碰物体的问题。因为动量始终保持恒定,碰撞前动量的总和一定与碰撞后动量的总和相等: 其中,i表示碰撞前的初量,f表示碰撞后的末量。要注意的是此時為向量。 通常来说,我们只需知道碰撞前(或碰撞后)物体的速度便可计算出碰撞后(或碰撞前)物体的速度。碰撞有两种类型,两种类型中动量都守恆: 弹性碰撞中,动能保持恒定; 非弹性碰撞中,动能不保持恆定 弹性碰撞 弹性碰撞的一个较好的例子是两个台球之间的碰撞。当两个球相碰时,除了动量保持恒定外,碰撞前后动能的总和也将保持不变: 因为每个因式中都含有系数,所以亦可将该系数移除。 正向碰撞(一维) 正碰即对心碰撞(head on collision),两物体沿着一条直线碰撞后仍沿原来直线运动,属于弹性碰撞中的一种。
物体动量的数值取决于两个物理量的数值:运动物体在参考系中的质量与速度。在物理学中,动量以小写的(黑体代表是一个向量)表示,动量的定义如下: 动量对时间的一阶导数的定义如下: 其中p為動量,t為時間,d為微分算符。 当物体在运动中质量不变的情形下,,此时,可以将动量对时间的一阶导数简写作 一个物体的速度包括了该物体的速率与运动方向。因为动量由速度决定,所以动量也具有数量与方向,是一个空间向量。例如,要表示出5 kg的保龄球的动量的话,可以以它有以2m/s的速率向西运动的状态来说明;但是,只认为该保龄球具有10 kg·m/s的动量的想法是不全面的,因为没有表示出它的运动方向。 定理 动量定理指出: 推导 设一个质量为m的物体,初速度为v,那么初动量为p=mv,在合力F的作用下,经过一段时间t速度变为,末动量则变为。物体的加速度为。由牛顿第二定律可得,即。在动量定理的推导过程中,我们假定合力F是恒定的,但是在实际生活当中要比这个复杂的多。如用球拍击打球或是用脚踢踢球时作用力就不是恒定的。但可以证明,动量定理不但适用于恒力,也可以随时间而变化的变力,对于变力的情况,动量定理中的F应理解为在作用时间内的平均值。此时作用力 也称作动量的变化率。 碰撞中的动量守恒 动量具有一个特殊属性:只要是在一个封闭系统中,它总会保持恒定,即使是物体碰撞发生时。而对动能而言,非弹性碰撞的物体的动能将不会守恒。因此,当碰撞过后可利用动量守恒来计算未知速度。 在物理学上,这个特殊属性被用来来解决两个相碰物体的问题。因为动量始终保持恒定,碰撞前动量的总和一定与碰撞后动量的总和相等: 其中,i表示碰撞前的初量,f表示碰撞后的末量。要注意的是此時為向量。 通常来说,我们只需知道碰撞前(或碰撞后)物体的速度便可计算出碰撞后(或碰撞前)物体的速度。碰撞有两种类型,两种类型中动量都守恆: 弹性碰撞中,动能保持恒定; 非弹性碰撞中,动能不保持恆定 弹性碰撞 弹性碰撞的一个较好的例子是两个台球之间的碰撞。当两个球相碰时,除了动量保持恒定外,碰撞前后动能的总和也将保持不变: 因为每个因式中都含有系数,所以亦可将该系数移除。 正向碰撞(一维) 正碰即对心碰撞(head
角動量量子化 在量子力學裡角動量是量子化的:系統的角動量不能任意地取某實數值而只能取以約化普朗克常数為單位整數或半整數倍。粒子的運動軌道造成的角動量必須取的整數倍。另外實驗證明大部分亞原子粒子都拥有一種和運動無關的先天角動量叫自旋。自旋以的倍數出現。 量子化角動量和不确定性原理 角動量是位移與動量的矢量積。而量子力學裡位移與同方向動量是非對易的因此各獨立方向的角動量分别非對易: 是列維-奇維塔符號。 是交換子。 根据海森堡不確定原理非對易的物理量不能同時測準。因此角動量矢量的各方向部可以各自但不能同時确定。雖然如此但是角動量矢量的長度是可和任意一部同時确定: 因此算符和(任選一方向為z)有共同的特徵波函數。在球座標系表現為: 其中是位移與軸夹角,是繞軸旋轉的角度。 它和的共同特徵函數 是球諧函數: 是某非負整數。是絕對值不大於的整數。 能量均分與角動量量子化 經典力學內角動量是可以取任意連續值會導致熱力學上一些吊詭。角動量量子化給這些問題完美的答案,這也是角動量量子化有其必要性的證據之一。 在熱力學裡平均能量和系統自由度有關。例如忽略内部結构的單原子分子組成的理想氣體平均能量是:三維空間運動的分子的每個獨立運動方向分别給予平均能量。這是能量均分定理。 假設除了三維的平移運動,氣體的分子是由两種原子組成。而原子可以相互環繞運動。為了簡化問題假設所有分子的原子對只能環繞z軸運動。它們旋轉的動能量是: 是分子旋轉的角動量,是轉動慣量和原子的距离平方成正比。從運用統計力學的配分函數 (是温度的倒數)可以得到古典旋轉運動對平均能量的貢献: 也就是新的旋轉自由度和每平移運動方向給與一樣的能量。 但是,旋轉的貢献并不決定於分子的轉動慣量也就是和原子的距离無關。但這和我們期待原子距离或分子轉動慣量趨向0時回到無旋轉的結果相矛盾。這就是經典力學引起的弔詭:能量均分定理允許透過宏觀觀察得到所有微觀自由度的資訊:尽管由很多基本粒子組成的原子一般擁有遠高於宏觀觀察的自由度。 問題的解决來自角動量量子化。因為微觀角動量不能取任意的連續值因此以上用積分計算配分函數是不正确的。配分函數應該是一個和:
伽利略·伽利萊首先引入角動量守恆的概念。 角動量量子化 在量子力學裡角動量是量子化的:系統的角動量不能任意地取某實數值而只能取以約化普朗克常数為單位整數或半整數倍。粒子的運動軌道造成的角動量必須取的整數倍。另外實驗證明大部分亞原子粒子都拥有一種和運動無關的先天角動量叫自旋。自旋以的倍數出現。 量子化角動量和不确定性原理 角動量是位移與動量的矢量積。而量子力學裡位移與同方向動量是非對易的因此各獨立方向的角動量分别非對易: 是列維-奇維塔符號。 是交換子。 根据海森堡不確定原理非對易的物理量不能同時測準。因此角動量矢量的各方向部可以各自但不能同時确定。雖然如此但是角動量矢量的長度是可和任意一部同時确定: 因此算符和(任選一方向為z)有共同的特徵波函數。在球座標系表現為: 其中是位移與軸夹角,是繞軸旋轉的角度。 它和的共同特徵函數 是球諧函數: 是某非負整數。是絕對值不大於的整數。 能量均分與角動量量子化 經典力學內角動量是可以取任意連續值會導致熱力學上一些吊詭。角動量量子化給這些問題完美的答案,這也是角動量量子化有其必要性的證據之一。
2 , ...)和费米子(S=1/2 , 3/2 , 5/2 , ...)。自旋角动量与轨道角动量之和为总角动量,在相互作用过程中总角动量守恒。 自旋與包立不相容原理 包立不相容原理指出,对于可分辨的N粒子体系,交换其中任意两个粒子,则有: : 因此,对于玻色子,前置因子可简化为+1,而对于费米子为-1。在量子力学中,所有的粒子不是玻色子就是费米子,而在相对论量子场论中存在“超对称”粒子,它们是玻色子成分和费米子成分的线性组合。对于二维体系,前置因子可以取为任何模为1的复数。 电子是自旋量子数S=1/2的费米子;光子是自旋量子数S=1的玻色子。这充分说明自旋这一特性无法完全用经典的内禀轨道角动量来解释,也就是不能认为自旋是像陀螺一样的自转运动,因为轨道角动量只能导致s取整数值。电子一般情况下可以不考虑相对论效应,光子必须采用相对论来处理,而用来描述这些粒子的麦克斯韦方程组,也是满足相对论关系的。 泡利不相容原理非常重要,例如,化学家和生物学家常用的元素周期表就是遵循泡利不相容原理制订的。 自旋与旋转 如上所述,量子力学指出角动量沿任意方向的分量只能取一系列离散值,量子力学中最普遍的描述粒子自旋的方法是,用一个归一完备的复数集来表示内禀角动量在给定坐标轴方向投影出现的概率。例如,对于自旋1/2的粒子,用表示角动量投影出现的概率为和,它们满足: 由于这些复数的取值依赖于坐标轴的选取,坐标轴转动变换可以是非平凡的,因此要求采用线性的变换法则,以便将所有的转动通过一个矩阵联系起来,这要求变换必须满足乘法运算,而且必须保持内积不变,因此变换矩阵应当满足: 用数学语言表述,这些矩阵是SO(3)群的幺正表示,每一个这样的表示对应于SU(2)群的一个表示(SO(3)群是SU(2)群的子群),SU(2)群的每一个不可约表示对应一个维度。例如,自旋1/2的粒子在二维表示下作转动变换,可以用泡利矩阵表示为: 其中为欧拉角。 同样地,可以用高维群表示描述粒子的高阶自旋变换,参见泡利矩阵相关章节。 自旋与洛伦兹变换 我们可以在洛伦兹变换下研究自旋的行为,但与SO(3)群不同,洛伦兹群SO(3,1)是非紧致的,不存在有限维幺正表示。 对于自旋1/2的粒子,有可能构造出保持内积不变的有限维表示。将每个粒子用一个四元狄拉克自旋量来表示,这些旋量在洛伦兹变换下遵守如下规则: 其中为伽马矩阵,是一个反对称的矩阵,它将洛伦兹变换参数化。我们可以看到内积表示 保持不变。由于表示矩阵是非正定的,因此不是幺正表示。 泡利矩阵和自旋算符 量子力学中表示自旋这个可观测量的算符为: 对于自旋为-1/2的情形,, 和为三个泡利矩阵,表示为 沿x, y和z轴的自旋测量 每个泡利矩阵的哈密顿量有两个本征值:+1和-1。相应的归一化本征矢量为: , , . 根据量子力学基本假设,测量沿x,y或z轴的电子自旋的实验只能得到相应坐标轴上自旋算符(, , )的本征值:和 粒子的量子态可以用一个具有两个分量的自旋量来表示: 当测量给定坐标轴方向(这里取为x轴)的自旋时,测量到自旋为的概率恰好为。相应的测量到自旋为的概率恰好为。经过测量,粒子的自旋将坍缩到相应的本征态。结果导致,如果粒子在给定坐标轴方向的自旋已经被测量出确定的值,所有的测量将得到相同的本征值(因为,依此类推),只要其它坐标轴方向的自旋还没有被测量。 沿任意方向的自旋测量 沿任意方向的自旋算符很容易从泡利矩阵导出,令为任意单位矢量,则沿该方向的自旋算符为,算符具有本征值。对于高自旋态,沿任意方向的自旋算符可以通过它与x,y,z轴三个方向的矢量的内积来确定。 对于自旋-1/2的粒子,一个沿方向的正交的自旋子为(除了导致0/0的自旋态): 确定上述自旋子的一般方法:将矩阵对角化,求取与本征值相应的本征矢量,这样的本征矢量就可以作为自旋子。 自旋测量的相容性 由于泡利矩阵是不对易的,因此沿不同方向测量的自旋是不相容的,例如,在我们已知x轴方向的自旋的情况下,测量沿y轴方向的自旋,这样会将我们先前在x轴方向的测量结果否定。这可以从泡利矩阵的本征矢量(本征态)中看出来: 因此,假如我们测量到沿x轴方向的自旋是,这个粒子的自旋将坍缩为本征态;当我们接着测量y轴方向的自旋时,自旋本征态将坍缩到或者,坍缩到这两个本征态的概率都是,可以认为这是测量到了。当我们再次测量沿x轴的自旋,测量到或者的概率各为(和),这说明我们最初沿x轴方向的测量不再正确,因为此时沿x轴方向测量的自旋得到两种本征值的概率是相等的。 应用 自旋的直接的应用包括:核磁共振谱、电子顺磁共振谱、质子密度的磁共振成像,以及巨磁电阻硬盘磁头。自旋可能的应用有自旋场效应晶体管等。以电子自旋为研究对象,发展创新磁性材料和器件的学科分支称为自旋电子学。 旋磁共振 核磁共振 电子顺磁共振
自旋与统计 粒子的自旋对于其在统计力学中的性质具有深刻的影响,具有半整数自旋的粒子遵循費米-狄拉克統計,称为费米子,它们必须占据反对称的量子态(参阅全同粒子),这种性质要求费米子不能占据相同的量子态,这被称为泡利不相容原理。另一方面,具有整数自旋的粒子遵循玻色-愛因斯坦統計,称为玻色子,这些粒子可以占据对称的量子态,因此可以占据相同的量子态。对此的证明称为自旋統計定理,依据的是量子力学以及狭义相对论。事实上,自旋与统计的联系是狭义相对论的一个重要结论。 自旋的方向 自旋投影量子数与自旋多重态 在经典力学中,一个粒子的角动量不仅有大小(取决于粒子转动的快慢),而且有方向(取决于粒子的旋转轴)。量子力学中的自旋同样有方向,但是是以一种更加微妙的形式出现的。 在量子力学中,对任意方向的角动量分量的测量只能取,其中 s是之前章节讨论过的自旋量子数。可以看出对于给定的s,可以取“2s+1”个不同的值,此即为自旋多重态。例如:对于自旋为1/2的粒子,"sz"只能取两个不同的值,+1/2或-1/2。相应的量子态为粒子自旋分别指向+z或-z方向,一般我们把这两个量子态叫做"spin-up"和"spin-down"。 对于一个给定的量子态,可以给出一个自旋矢量,它的各个分量是自旋沿着各坐标轴分量的数学期望值,即.这个矢量描述自旋所指的“方向”,对应于经典物理下旋转轴的概念。这个矢量在实际做量子力学计算时并不十分有用,因为它不能被直接精準测量:根据不确定性原理,sx、sy和sz不能同时有确定值。但是对于被置于同一个量子态的大量粒子,例如使用施特恩-格拉赫仪器得到的粒子,自旋矢量确实有良好定义的实验意义。 自旋矢量 自旋与磁矩 具有自旋的粒子具有磁偶极矩,就如同经典电动力学中转动的带电物体。磁矩可以通过多种实验手段观察,例如,在施特恩-格拉赫实验中受到不均匀磁场的偏转,或者测量粒子自身产生的磁场。 一个基本粒子,电量为q,质量为m,自旋为S,则其内禀磁矩为 其中无量纲量g称为g-因數(g-factor),当仅有轨道角动量时,g=1。 电子是带电荷的基本粒子,具有非零磁矩。量子电动力学理论成功以预测了电子的g-因數,其实验测量值为,括号中的两位数字为测量的不确定度,来源于标准差,整数部分2来源于狄拉克方程(狄拉克方程是与将电子自旋与其电磁性质联系起来的基本方程),小数部分()来源于电子与周围电磁场的相互作用,其中也包括电子自身的产生的电磁场。 量子力學中關於自旋的數學表示 自旋算符 与角動量算符类似,自旋满足对易关系: 其中为列维-奇维塔符号。与的本征值(用狄拉克符号表示)为: 自旋产生及湮没算符作用于本征矢量上可以得到: 其中。 然而与轨道角动量所不同的是,自旋的本征矢量不是球谐函数,它们不是和的函数,而且与不能取半整数值也只是一种约定,没有具体的含义。 除了其它性质以外,量子力学描述的所有粒子具有内禀自旋(尽管可能出现量子数的情况)。自旋量子数的取值为约化普朗克常数的整数倍或半整数倍,因此波函数可以写为而不是,其中可以取值的集合为:,由此可以区分玻色子(S=0, 1 , 2 , ...)和费米子(S=1/2 , 3/2 , 5/2 , ...)。自旋角动量与轨道角动量之和为总角动量,在相互作用过程中总角动量守恒。 自旋與包立不相容原理 包立不相容原理指出,对于可分辨的N粒子体系,交换其中任意两个粒子,则有: : 因此,对于玻色子,前置因子可简化为+1,而对于费米子为-1。在量子力学中,所有的粒子不是玻色子就是费米子,而在相对论量子场论中存在“超对称”粒子,它们是玻色子成分和费米子成分的线性组合。对于二维体系,前置因子可以取为任何模为1的复数。 电子是自旋量子数S=1/2的费米子;光子是自旋量子数S=1的玻色子。这充分说明自旋这一特性无法完全用经典的内禀轨道角动量来解释,也就是不能认为自旋是像陀螺一样的自转运动,因为轨道角动量只能导致s取整数值。电子一般情况下可以不考虑相对论效应,光子必须采用相对论来处理,而用来描述这些粒子的麦克斯韦方程组,也是满足相对论关系的。 泡利不相容原理非常重要,例如,化学家和生物学家常用的元素周期表就是遵循泡利不相容原理制订的。 自旋与旋转 如上所述,量子力学指出角动量沿任意方向的分量只能取一系列离散值,量子力学中最普遍的描述粒子自旋的方法是,用一个归一完备的复数集来表示内禀角动量在给定坐标轴方向投影出现的概率。例如,对于自旋1/2的粒子,用表示角动量投影出现的概率为和,它们满足: 由于这些复数的取值依赖于坐标轴的选取,坐标轴转动变换可以是非平凡的,因此要求采用线性的变换法则,以便将所有的转动通过一个矩阵联系起来,这要求变换必须满足乘法运算,而且必须保持内积不变,因此变换矩阵应当满足: 用数学语言表述,这些矩阵是SO(3)群的幺正表示,每一个这样的表示对应于SU(2)群的一个表示(SO(3)群是SU(2)群的子群),SU(2)群的每一个不可约表示对应一个维度。例如,自旋1/2的粒子在二维表示下作转动变换,可以用泡利矩阵表示为: 其中为欧拉角。 同样地,可以用高维群表示描述粒子的高阶自旋变换,参见泡利矩阵相关章节。 自旋与洛伦兹变换 我们可以在洛伦兹变换下研究自旋的行为,但与SO(3)群不同,洛伦兹群SO(3,1)是非紧致的,不存在有限维幺正表示。
莊板(Grave)(40 bpm) 廣板(Largo)(40-60 bpm) 小廣板 (Larghetto)(60-66 bpm) 慢板(Adagio)(66-76 bpm) 稍慢板(Adagietto) 行板(Andante)(76-108 bpm) 小行板(Andantino) 中板(Moderato)(108-120 bpm) 稍快板(Allegretto) 快板(Allegro)(120-168 bpm) 急板(Presto)(168-200 bpm) 最急板(Prestissimo / Vivacissimo)(200-208 bpm) 回到原速(A Tempo)(in tempo) 自由節奏(Rubato/Ad libitum) 漸慢(Ritardando / rit./rall) 突慢(Ritenuto / riten) 漸快(accelerado/accel) 表情(Moods) 熱情地(Appassionato) 辉煌華麗(Brillante) 滑稽地(Buffo) 如歌地(Cantabile) 有朝氣地(Fresco) 詼諧地(Giocoso) 優美地(Con Grazio) 雄偉地(Grandioso) 莊嚴地(Maestoso) 自然地(Tastorable) 宏偉地(Festivo) 陰鬱地(Lugubre) 哀傷地(Dolente) 哭泣地(Largemoso) 葬禮地(Funebre) 喧鬧地(Strepitoso) 神秘地(Misterioso) 進行曲風格(Alla Marcia) 虔誠地(Religioso) [華彩樂段](Cadenza)(裝飾奏) 溫柔地(Dolce) 温柔可愛(Con amore / Amoroso) 精神煥發,活潑生動(Animato / Animando / Con anima) 大膽(Ardito) 有精神(Brioso / Con brio) 輕浮(Frivole) 高尚(Generoso) 富有情感 (expressive) 強而有力 (con forza) 獨奏 (solo) 音調(Tone) 调(key) 调式(mode) 调性 (Tonality) 大音階(Major) 小音階(minor)(自然小音階/和聲小音階/曲調小音階) 转调(Transpose) 二重调性 教會調式 艾奧尼安調式(Ionian) 多里安調式(Dorian) 佛里吉安調式(Phrygian) 利地安調式(Lydian) 伊奧莉安調式(Aeolian) 和声 和弦(Chord) 和声(Harmony) 和谐音 / 不和谐音(Consonant / Disconsonant) 泛音 基本頻率 旋律(Melody) 旋律(Melody) 音阶(scale) 音程(Interval) 音高(pitch) 音域 (Range) 音色(Colour) 乐句 (Phrase) 声部 切分音(Syncopation) 曲式 二段體(Binary)
bpm) 急板(Presto)(168-200 bpm) 最急板(Prestissimo / Vivacissimo)(200-208 bpm) 回到原速(A Tempo)(in tempo) 自由節奏(Rubato/Ad libitum) 漸慢(Ritardando / rit./rall) 突慢(Ritenuto / riten) 漸快(accelerado/accel) 表情(Moods) 熱情地(Appassionato) 辉煌華麗(Brillante) 滑稽地(Buffo) 如歌地(Cantabile) 有朝氣地(Fresco) 詼諧地(Giocoso) 優美地(Con Grazio) 雄偉地(Grandioso) 莊嚴地(Maestoso) 自然地(Tastorable) 宏偉地(Festivo) 陰鬱地(Lugubre) 哀傷地(Dolente) 哭泣地(Largemoso) 葬禮地(Funebre) 喧鬧地(Strepitoso) 神秘地(Misterioso) 進行曲風格(Alla Marcia) 虔誠地(Religioso) [華彩樂段](Cadenza)(裝飾奏) 溫柔地(Dolce) 温柔可愛(Con amore / Amoroso) 精神煥發,活潑生動(Animato / Animando / Con anima) 大膽(Ardito) 有精神(Brioso / Con brio) 輕浮(Frivole) 高尚(Generoso) 富有情感 (expressive) 強而有力 (con forza) 獨奏 (solo) 音調(Tone) 调(key) 调式(mode) 调性 (Tonality) 大音階(Major) 小音階(minor)(自然小音階/和聲小音階/曲調小音階) 转调(Transpose) 二重调性 教會調式 艾奧尼安調式(Ionian) 多里安調式(Dorian) 佛里吉安調式(Phrygian) 利地安調式(Lydian) 伊奧莉安調式(Aeolian) 和声 和弦(Chord) 和声(Harmony) 和谐音 / 不和谐音(Consonant / Disconsonant) 泛音 基本頻率 旋律(Melody) 旋律(Melody) 音阶(scale) 音程(Interval) 音高(pitch)
至今為止,已有幾種大統一理論被提議來統合電磁力與核力。大統一意味著電核力的存在,猜想應會發生於大約1016 GeV,遠超過任何地球粒子加速器所能達到的能量。雖然,最簡單的大統一理論已被實驗結果排除,它的整體概念,特別是當與超對稱連結在一起時,仍舊是理論物理學術界的喜好。超對稱大統一理論似乎很有道理,這不僅是因為它們在理論方面的美感,而且因為它們自然地製備出大量暗物質,還因為宇宙暴脹可能與大統一物理有關(雖然宇宙暴漲並不是大統一理論的必然結果)。但是,大統一理論明顯地不是終極答案;當今標準模型與所有提議的大統一理論都是量子場論,需要使用可能隱藏瑕疵的重整化方法來獲得有意義的答案。物理學者通常將這需求視為它們只是有效場論的標誌,它們遺漏了在非常高能量時才會出現的關鍵現象。 量子引力步驟涉及到解決量子力學與廣義相對論之間的分歧。至今為止,尚未出現任何可以廣被接受的量子引力理論,因此也尚未出現任何可以廣被接受的萬有理論。 除了解釋圖表裏的作用力以外,萬有理論也或許可以解釋現代宇宙學提出的兩種候選論題:宇宙暴脹與暗能量。但是,這些論題尚未能用實驗嚴格證實。更加地,宇宙學實驗建議暗物質存在,而且是由標準模型以外的基本粒子組成。 弦理論與M理論 弦理論或許有可能成為宇宙的最終理論。很多物理學者認為,在宇宙初始時期(大爆炸之後10−43秒內),四種基本力都曾屬同一種基本力。與大多數其它理論不同,弦理論可能正在合併這四種基本力的過程。根據弦理論,宇宙的每一個粒子,在它的最微觀層級(普朗克尺度),是由各種呈不同方式振動中的弦組成。弦理論聲稱,這些獨特振動方式的弦形成了獨特質量與力荷的粒子,例如,電子是以某種方式振動的弦,上夸克是以另一種方式振動的弦。 弦理論有一個很令人驚訝的性質,即它需要額外維來達成一致性。在這方面,弦理論可以被視為建構在對於卡魯扎-克萊因理論的深刻瞭解之上。卡魯扎-克萊因理論將廣義相對論推廣至五維宇宙(其中有一維很微小,並且蜷作一團);從四維觀點來看,就好像廣義相對論與馬克士威的電動力學在一起。這使得統合規範與引力的相互作用的點子更具有信服力,也使得額外維的概念更具有信服力,但是它並沒有對於詳細實驗要求做任何處理。弦理論還有一個重要性質,即它具有超對稱性,這性質與額外維是解決標準模型的的兩個主要提議,等級差問題提出疑問,為什麼引力比其他種作用力更為微弱的很多?額外維解答涉及允許引力傳播至其它維度,而又限制其他種作用力於四維時空;使用明確的弦機制,這點子已被實現。 弦理論的研究因在各種理論與實驗方面獲得的成果而得到很多鼓勵。在實驗方面,標準模型的粒子內涵,經過補充了微中子質量的理論,恰巧能夠用SO(10)的旋量來表現,這是E8的子群,慣常地會出現於弦理論,例如混合弦理論或(有時等價的)F-理論。弦理論可以解釋為甚麼費米子會有三世代,也可以解釋幾個夸克世代之間的混合率。在理論方面,弦理論已開始處理量子引力的某些關鍵問題,例如,解決黑洞信息悖論、數算正確的黑洞熵。 1990年代後期,物理學者注意到,在這方面的努力有一個重大障礙,即有非常多可能的四維宇宙。額外維有很微小,並且蜷作一團,可以被緊緻化的方式有很多種(有一個估計得到10500 種方式),每一種會對粒子或作用力給出不同的性質。這一系列模型知名為弦理論園景。 有些學者主張,這些理論可能方式都會被付諸實現於大量個宇宙,但是只有少數幾個宇宙能夠適合智慧生命,因此宇宙的基本常數其實應是人擇原理的後果,而不是從理論推導出的數值。這種論述引起很多學者的批評;他們認為,弦理論無法給出有用的(原創的、可証偽的、可檢證的)預測,應該被視為一種偽科學。但也有些學者對於這批評表示不認同。儘管如此,在理論物理學裏,弦理論仍舊是非常熱門的研究論題。 自從1990年代以來,很多物理學者主張,11維M理論就是萬有理論。五種不同的超弦理論描述它的不同極限。最大超對稱11維超引力描述它的另外極限。但是,對於這論點,並沒有在學術界得到廣泛共識。 圈量子引力論 圈量子引力論將廣義相對論關於時空的概念引入量子場論,因此,它能夠精緻地用數學表述出量子時空,並且對於實際物理問題,例如,黑洞熱力學、大爆炸的物理等等給出解答。 圈量子引力論預測,在普朗克尺度,空間呈顆粒結構。對於電磁場案例,代表電磁頻率的算符具有離散線譜,因此每個頻率的能量被量子化,其量子是光子。對於引力場案例,代表微觀空間區域體積的算符具有離散線譜,因此每個微觀空間區域的體積都被量子化,其量子是基本空間顆粒,稱為「節點」。在空間顆粒與空間顆粒之間的隔離表面也具有量子性質,會被量子化成為「鏈接」。這些節點與鏈接形成了自旋網路。在普朗克尺度,由於空間的顆粒結構性質,量子場論的紫外線無窮大能量被截止,因此擺脫了在量子場論裏時常會碰到的無窮大困擾。 按照圈量子引力論,時空是一系列隨著時間流易而改變的空間,每一個節點形成一條「邊線」,每個鏈接形成一個「界面」,這時空的歷史可以用自旋網路來描述,稱為自旋泡沫,是由很多邊線與界面所組成。自旋泡沫表現出時空的歷史。 有些學者聲稱,圈量子引力或許可以複製一些貌似標準模型的特性。至今為止,只有第一代費米子能夠被建模,李·斯莫林研究團隊用類似自旋泡沫的時空穗帶為砌塊組成先子來完成這模型。可是,它們並沒有給出拉格朗日量來描述這些粒子的相互作用,也尚未證明出這些粒子是費米子,更還未實現標準模型的規範群或相互作用。這模型詮釋電荷與色荷為拓撲量;電荷是單獨線帶所載有的扭曲的數量與手性,色荷是這種扭曲的變版。斯莫林的原創論文建議,更高代費米子可以被更複雜的穗帶,但他們並沒有給出明確建模方法。 近期發展 目前,尚未有任何包括標準模型與廣義相對論的候選萬有理論。例如,沒有候選理論能夠給出精細結構常數或電子質量。粒子物理學者期望,正在進行的實驗,例如,探索新粒子與暗物質,所得到的結果能夠對萬有理論給出更多新點子。 參閱 统一场论 数学宇宙假说 參考文獻 W
在二十世紀,強核力與弱核力的發現打斷了對於統一論的探索。這兩種作用力的性質跟引力、電磁力大不相同。另外還有一個必須超越的障礙,物理學者承認,若要獲得一個可行的萬有理論,則必須從最開始就將量子力學納入考量,而不是從一個決定性統一論的後果找到量子力學,這與愛因斯坦所期望的不同。 經過多年努力,物理學者仍舊無法將引力併入量子框架,更不必說與其他基本力統合。因此,他們轉移工作焦點,試圖統合其它三種力:電磁力、弱力與強力。1967–68年,謝爾登·格拉肖、史蒂文·溫伯格、阿卜杜勒·薩拉姆提出理論共同將前兩種力合併為電弱力。對稱性破缺終止了弱電統一:在低能量狀況,電磁力與弱力變得不一樣,因為傳遞弱力的W及Z玻色子的非零質量分別為與,而傳遞電磁力的光子的質量為零。在高能量,W及Z玻色子可以很容易地被製成,兩種力變得一樣。 在標準模型裏,電弱力與強力明顯不同。至今為止,尋求萬有理論尚未成功,一是因為電弱力與強力尚未被統合,二是因為引力尚未與這些作用力統合。 現代物理 常見理論系列 萬有理論試圖統合大自然的所有基本相互作用:引力、強作用力、弱作用力、電磁力。由於弱相互作用能夠將基本粒子從某一種變換成另一種,萬有理論應該也會對於各種可能粒子給出深奧的瞭解。以下給出通常假定的理論路徑,每一次的統合步驟會導致更上一層樓級。 電弱統合發生於大約100 GeV,大統一發生於大約1016 GeV,與引力統合猜想應會發生於普朗克能量,大約1019 GeV。 至今為止,已有幾種大統一理論被提議來統合電磁力與核力。大統一意味著電核力的存在,猜想應會發生於大約1016 GeV,遠超過任何地球粒子加速器所能達到的能量。雖然,最簡單的大統一理論已被實驗結果排除,它的整體概念,特別是當與超對稱連結在一起時,仍舊是理論物理學術界的喜好。超對稱大統一理論似乎很有道理,這不僅是因為它們在理論方面的美感,而且因為它們自然地製備出大量暗物質,還因為宇宙暴脹可能與大統一物理有關(雖然宇宙暴漲並不是大統一理論的必然結果)。但是,大統一理論明顯地不是終極答案;當今標準模型與所有提議的大統一理論都是量子場論,需要使用可能隱藏瑕疵的重整化方法來獲得有意義的答案。物理學者通常將這需求視為它們只是有效場論的標誌,它們遺漏了在非常高能量時才會出現的關鍵現象。 量子引力步驟涉及到解決量子力學與廣義相對論之間的分歧。至今為止,尚未出現任何可以廣被接受的量子引力理論,因此也尚未出現任何可以廣被接受的萬有理論。 除了解釋圖表裏的作用力以外,萬有理論也或許可以解釋現代宇宙學提出的兩種候選論題:宇宙暴脹與暗能量。但是,這些論題尚未能用實驗嚴格證實。更加地,宇宙學實驗建議暗物質存在,而且是由標準模型以外的基本粒子組成。 弦理論與M理論 弦理論或許有可能成為宇宙的最終理論。很多物理學者認為,在宇宙初始時期(大爆炸之後10−43秒內),四種基本力都曾屬同一種基本力。與大多數其它理論不同,弦理論可能正在合併這四種基本力的過程。根據弦理論,宇宙的每一個粒子,在它的最微觀層級(普朗克尺度),是由各種呈不同方式振動中的弦組成。弦理論聲稱,這些獨特振動方式的弦形成了獨特質量與力荷的粒子,例如,電子是以某種方式振動的弦,上夸克是以另一種方式振動的弦。 弦理論有一個很令人驚訝的性質,即它需要額外維來達成一致性。在這方面,弦理論可以被視為建構在對於卡魯扎-克萊因理論的深刻瞭解之上。卡魯扎-克萊因理論將廣義相對論推廣至五維宇宙(其中有一維很微小,並且蜷作一團);從四維觀點來看,就好像廣義相對論與馬克士威的電動力學在一起。這使得統合規範與引力的相互作用的點子更具有信服力,也使得額外維的概念更具有信服力,但是它並沒有對於詳細實驗要求做任何處理。弦理論還有一個重要性質,即它具有超對稱性,這性質與額外維是解決標準模型的的兩個主要提議,等級差問題提出疑問,為什麼引力比其他種作用力更為微弱的很多?額外維解答涉及允許引力傳播至其它維度,而又限制其他種作用力於四維時空;使用明確的弦機制,這點子已被實現。 弦理論的研究因在各種理論與實驗方面獲得的成果而得到很多鼓勵。在實驗方面,標準模型的粒子內涵,經過補充了微中子質量的理論,恰巧能夠用SO(10)的旋量來表現,這是E8的子群,慣常地會出現於弦理論,例如混合弦理論或(有時等價的)F-理論。弦理論可以解釋為甚麼費米子會有三世代,也可以解釋幾個夸克世代之間的混合率。在理論方面,弦理論已開始處理量子引力的某些關鍵問題,例如,解決黑洞信息悖論、數算正確的黑洞熵。 1990年代後期,物理學者注意到,在這方面的努力有一個重大障礙,即有非常多可能的四維宇宙。額外維有很微小,並且蜷作一團,可以被緊緻化的方式有很多種(有一個估計得到10500 種方式),每一種會對粒子或作用力給出不同的性質。這一系列模型知名為弦理論園景。 有些學者主張,這些理論可能方式都會被付諸實現於大量個宇宙,但是只有少數幾個宇宙能夠適合智慧生命,因此宇宙的基本常數其實應是人擇原理的後果,而不是從理論推導出的數值。這種論述引起很多學者的批評;他們認為,弦理論無法給出有用的(原創的、可証偽的、可檢證的)預測,應該被視為一種偽科學。但也有些學者對於這批評表示不認同。儘管如此,在理論物理學裏,弦理論仍舊是非常熱門的研究論題。 自從1990年代以來,很多物理學者主張,11維M理論就是萬有理論。五種不同的超弦理論描述它的不同極限。最大超對稱11維超引力描述它的另外極限。但是,對於這論點,並沒有在學術界得到廣泛共識。 圈量子引力論
- Bb - B - C - B - Bb - A - Ab - G - F# - F - E - Eb - D - Db - C 2. 任意半音階 調性和聲發展到七和絃的全面運用,必須考慮七和絃結構上的變化,所以其半音階的記譜也跟著配合改變。上行時插入的變化音是低音的升高音;下行時則為高的音的降低音,另外,不管上下行的第四、第五度音之間,必須升高第四度音;第六、第七度音之間降低第七度音。以C大調為例,其半音階記譜如下: C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - Bb -
- Db - C 2. 任意半音階 調性和聲發展到七和絃的全面運用,必須考慮七和絃結構上的變化,所以其半音階的記譜也跟著配合改變。上行時插入的變化音是低音的升高音;下行時則為高的音的降低音,另外,不管上下行的第四、第五度音之間,必須升高第四度音;第六、第七度音之間降低第七度音。以C大調為例,其半音階記譜如下: C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - Bb - B - C - B - Bb - A - Ab - G - F# - F - E - Eb - D - Db - C 3. 近代半音階 音樂發展直到後來已跳脫調性的束縛,尤其近代調性的淡化,音階也產生了變化。如上面的譜例,已簡化成: 上行(Ascending)音階主要用升音記號(#);下行音階(Descending)主要用降音記號(b)。 任何一個音高上均可建立半音音阶,做出該調的半音階。 註:半音階的記譜是因和聲的演化而來,調性的七聲音階只分大小調,而小調的音階還分成自然小音階(古式小音階)、和聲小音階(變化小音階)、旋律小音階及現代小音階。其中和聲小音階(變化小音階)在大小調性的基礎上,被視為是大調變化而來的,因此上述各個半音階的構成都建立在大調的基礎上。 延伸閲讀 Hewitt,
現在想像一疊雙曲圓盤,其中每一片圓盤代表某時間的宇宙態。而由此形成的幾何物體就是反德西特空間。它看起來像實心的圓柱體,其中每一片截面都是雙曲圓盤。右圖中時間以垂直方向行進。這圓柱體的表面在對偶中有着重要的角色。反德西特空間跟雙曲圓盤一樣,它的彎曲方式使得內部任何一點與邊界面的距離為無限遠。 這樣的結構雖然描述了只有二維空間加一維時間的假想宇宙,但還是可推廣至適用於任何維數。雙曲空間實際上是可以超過二維的,把這些雙曲空間“疊起來”就能形成反德特空間的高維度模型。 反德西特空間的重要特點在於其邊界(三維德西特空間的邊界看起來像圓柱體)。這種邊界有一個特性,就是在任何點的局部範圍都和閔考斯基時空很像,而閔考斯基時空就是非重力物理所用的時空模型。因此可以構建一套“時空”由反德西特空間邊界提供的輔助理論。而這項觀察正是對偶的起點,因為對偶把反德西特空間的邊界視為共形場論的“時空”。對偶主張共形場論相等於反德西特空間主體的重力理論,也就是說兩者可以像有“字典”的那樣將計算互相翻譯。一套理論中的每一件實體在另一套理論中都有對應的實體。比方說,重力理論中的單一粒子可能對應邊界理論中的某粒子集。此外,兩套理論的量化預測也是一致的,例如說重力理論中兩個粒子碰撞的概率是40%,那麼共形場論的對應粒子集碰撞概率也會是40%。 六維(2,0)超共形場論 AdS/CFT對偶其中一項特別的實踐指出,積空間上的M理論等同於6維邊界上所謂的(2,0)理論。這裏“(2,0)”指的是理論中出現的特定超對稱。在這個例子中,重力理論的時空實際上為7維(因此標記為),以及額外4維的“緊緻”維度(由表示)。由於時空在現實世界中是4維的,最少在宏觀上是這樣的,因此對偶的這個形式並不能作為重力的現實模型。同樣道理,由於對偶另一邊的理論所描述的是6維世界,因此不能作為任何現實世界系統的可行模型。 然而,物理學家們已經證實(2,0)理論對研究量子場論的一般性質有重要作用。這套理論確實包括了不少數學上有趣的有效場論,而且引出了聯繫這些場論的新對偶。例如,路易斯·阿爾達伊(Luis Alday)、和立川裕二(Yuji Tachikawa)證明了把曲面上理論緊緻化後,得出的是一種4維量子場論,而且還找到一種聯繫這套理論的物理和某些與曲面本身有關的物理概念的對偶,叫。理論學者們最近把這些概念開拓至研究以緊緻化降至3維的理論。 (2,0)理論除了在量子場論的應用之外,它還在純粹數學中衍生出重要結果。例如,威滕使用(2,0)理論的存在性來為數學中一種叫幾何朗蘭兹綱領的假想關係作出“物理”解釋。威滕在後續的研究中證明了(2,0)理論可用於理解一種叫的數學概念。霍瓦諾夫同調由於2000年前後開發,是紐結理論的工具,紐結理論是研究各種不同紐結形狀並將之分類的數學分科。數學上(2,0)理論的另一種應用則是大衛·格約托、和安德魯·奈茨克(Andrew Neitzke)的研究,使用物理概念來推導出內的新成果。 ABJM超共形場論 AdS/CFT對稱的另一項實踐,就是指出等同於3維上一種叫ABJM理論的量子場論。在這個形式的對偶中,M理論中其中7維捲了起來,餘下非緊緻化的4維。由於人們所處的宇宙的時空為4維,所以這個形式的對偶給出了某程度上較真實的重力描述。 在這個形式的對偶中出現的ABJM理論還有其他各種有趣的理由。由奧弗爾·阿哈羅尼(Ofer Aharony)、奧朗·伯格曼(Oren Bergman)、丹尼爾·賈弗里斯(Daniel Jafferis)和胡安·馬爾達西那開拓的ABJM理論,與另一種量子場論 陳-西蒙斯理論有着密切的關係。後者因其與紐結理論而被威滕於1980年末推廣開來。除此之外,ABJM理論還被用於解決凝聚態物理學難題用的半現實模型。 唯象學 概述 M理論除了是一門吸引了巨大研究興趣的理論學科,還為真實世界物理模型的構築提供了結合廣義相對論和粒子物理學標準模型的框架。唯象學是物理學家利用較理論化的概念來構建真實自然模型的理論物理學分科。而弦唯象學則是弦理論中嘗試構建出基於弦和M理論的現實粒子物理模型的部份。 這些模型一般都是基於緊緻化。物理學家們以弦或M理論的10或11維空間為出發點,假定出額外維度的形狀。他們能透過所選取的大概形狀,構建出與粒子物理學標準模型粗略相近的模型,模型裏面還包括着未被發現的粒子,這些粒子一般都是與已知類似的粒子的超對稱伴子。其中一種從弦理論中推導出現實物理的常用方法就是以10維雜交理論為起點,並假設其6維額外維度的形狀類似於6維的卡拉比-丘流形。它是一種特殊的幾何形體,以數學家和丘成桐命名。卡拉比-丘流形為從弦理論中提取現實物理提供了不少途徑。其他相近的方法可用於以M理論來構建出能某程度重現4維世界物理的模型。 一方面是因為理論和數學上的難點,而另一方面則是因為測試這些理論所需的實驗溫度極高(比可預見的將來中技術上可行的還要高),所以現時並沒有實驗證據能一致地指出這些模型中的任一種是自然基礎的正確描述。因此引起了社群中的一部份人批評這種統一手法,以及質疑繼續研究這種難題的價值。 流形的緊緻化 理論學者研究弦唯象學的另一手法,就是假設M理論7維額外維度的形狀與相似。這是一種由牛津大學數學家所構建的特殊7維形體。由於現時在數學上對流形的理解仍然很有限,因此物理學家要充份地開發這種弦唯象學的手法很有難度。 比方說,數學家和物理學家常常對空間假設一項叫“光滑”的數學特性,但如果想從流形中得出4維世界的物理就不能假設這特性存在。另一個難題就是流形並不是複流形,因此物理學家在此不能使用數學分科複分析的工具。還有決定性的難題是流形在存在性、唯一性和性質上都有不少的未決問題,而且數學家還沒有一套對這種流形的系統性搜尋方式。 雜交M理論 由於流形有着不少的難點,因此嘗試以M理論來構建現實物理理論時,主要都是用11維時空緊緻化這種較直接的方式。威滕、霍扎瓦、及其他研究者開發了一種叫雜M交理論的方法。這個方法把M理論11維中的其中1維想像成環狀。若環狀很小的話,則時空實際上變成了10維。然後就可以假設10維中的6維形成了卡拉比-丘流形。若這個卡拉比-丘流形也被視為微小的話,則所得的理論為4維。 雜交M理論已被用於構建膜宇宙學的模型,其中可觀測宇宙被視為存在於高維度環繞空間的一張膜上。它還衍生出不需要依賴宇宙暴漲理論的另類早期宇宙理論。 參考資料 註釋 資料來源 參考文獻 </div> 參閲 弦理論 超弦理論 弦對偶 膜 (物理學) M2膜 M5膜 外部連結 Superstringtheory.com – The "Official String Theory Web Site", created by Patricia Schwarz. References on string theory and M-theory for the layperson and expert. Not Even Wrong – Peter Woit's blog on physics in general, and string theory in particular. 通俗文化 bbc-horizon: parallel-uni – 2002 feature documentary by BBC Horizon, episode Parallel Universes focus on history and emergence of M-theory,
非交換幾何學 在幾何學中引入座標一般都是有用的。例如,為了研究歐幾里得平面上的幾何,可以把平面上的所有點與一對軸之間的距離定義為坐標和。由於點的坐標在普通幾何中是一對數字,因此可以把它們相乘,而兩個座標的相乘結果並不取決於相乘的順序。那就是。乘法的這種性質叫交換律,而幾何學與坐標的交換代數這個關係是大部份現代幾何學的起點。 非交換幾何學是一門嘗試歸納這個情況的數學分科。這門學科改為考慮乘法不遵從交換律的數字相近物件(也就是說不一定等於的物件),例如矩陣,而不使用普通數字。這門學科的研究者想像這些非交換物件是一些更通用化“空間”概念中的坐標,然後利用與普通幾何學間的對比來證明這些通用空間中的定理。 阿蘭·科納、和在1998年發表的論文中指出矩陣理論的某些方面是由所描述,那套特殊理論中的空間坐標是不符合交換性質的。它一方面確立了矩陣理論和M理論之間的聯繫,另一方面也確立了矩陣理論和非交換幾何學的聯繫。這很快就導致了非交換幾何學和其他各種物理理論間的重要聯繫相繼被發現。 AdS/CFT對偶 概述 一些物體具有時間空間範圍,如電磁場等,而應用在這些物體上的量子力學就是量子場論。量子場論是粒子物理學研究基本粒子的基礎理論,而其中這些粒子是由基本場的激發所描述。而凝聚態物理學也會使用量子場論來模擬類似於粒子的準粒子。 物理學家們可以透過反德西特/共形場論(AdS/CFT)對偶來表述M理論及研究其性質。AdS/CFT對偶由胡安·馬爾達西那於1997年末提出,這項理論結果意味着在某些個案中M理論是等同於一種量子場論。AdS/CFT對偶除了為數學家和物理學家就弦和M理論的數學結構提供了啟發之外,它還為解決在傳統計算技巧無效區間中的量子場論提供了多方面的線索。 在AdS/CFT對偶中,時空的幾何是由愛因斯坦場方程中某些叫反德西特空間的所描述。非常基本地來說,反德西特空間是一個數學模型,其中點與點間的距離概念(度規),與日常歐幾里德幾何中的距離概念不一樣。反德西特空間與有着密切的關係,而雙曲空間可用左圖的圓盤表示。左圖為由三角形和正方形所組成的密鋪。用某種方式可以為點間的距離下定義,使得所有三角形和正方形都是一樣大小的,並且圓周的外邊界與其內部任一點的距離為無限。 現在想像一疊雙曲圓盤,其中每一片圓盤代表某時間的宇宙態。而由此形成的幾何物體就是反德西特空間。它看起來像實心的圓柱體,其中每一片截面都是雙曲圓盤。右圖中時間以垂直方向行進。這圓柱體的表面在對偶中有着重要的角色。反德西特空間跟雙曲圓盤一樣,它的彎曲方式使得內部任何一點與邊界面的距離為無限遠。 這樣的結構雖然描述了只有二維空間加一維時間的假想宇宙,但還是可推廣至適用於任何維數。雙曲空間實際上是可以超過二維的,把這些雙曲空間“疊起來”就能形成反德特空間的高維度模型。 反德西特空間的重要特點在於其邊界(三維德西特空間的邊界看起來像圓柱體)。這種邊界有一個特性,就是在任何點的局部範圍都和閔考斯基時空很像,而閔考斯基時空就是非重力物理所用的時空模型。因此可以構建一套“時空”由反德西特空間邊界提供的輔助理論。而這項觀察正是對偶的起點,因為對偶把反德西特空間的邊界視為共形場論的“時空”。對偶主張共形場論相等於反德西特空間主體的重力理論,也就是說兩者可以像有“字典”的那樣將計算互相翻譯。一套理論中的每一件實體在另一套理論中都有對應的實體。比方說,重力理論中的單一粒子可能對應邊界理論中的某粒子集。此外,兩套理論的量化預測也是一致的,例如說重力理論中兩個粒子碰撞的概率是40%,那麼共形場論的對應粒子集碰撞概率也會是40%。 六維(2,0)超共形場論 AdS/CFT對偶其中一項特別的實踐指出,積空間上的M理論等同於6維邊界上所謂的(2,0)理論。這裏“(2,0)”指的是理論中出現的特定超對稱。在這個例子中,重力理論的時空實際上為7維(因此標記為),以及額外4維的“緊緻”維度(由表示)。由於時空在現實世界中是4維的,最少在宏觀上是這樣的,因此對偶的這個形式並不能作為重力的現實模型。同樣道理,由於對偶另一邊的理論所描述的是6維世界,因此不能作為任何現實世界系統的可行模型。 然而,物理學家們已經證實(2,0)理論對研究量子場論的一般性質有重要作用。這套理論確實包括了不少數學上有趣的有效場論,而且引出了聯繫這些場論的新對偶。例如,路易斯·阿爾達伊(Luis Alday)、和立川裕二(Yuji Tachikawa)證明了把曲面上理論緊緻化後,得出的是一種4維量子場論,而且還找到一種聯繫這套理論的物理和某些與曲面本身有關的物理概念的對偶,叫。理論學者們最近把這些概念開拓至研究以緊緻化降至3維的理論。 (2,0)理論除了在量子場論的應用之外,它還在純粹數學中衍生出重要結果。例如,威滕使用(2,0)理論的存在性來為數學中一種叫幾何朗蘭兹綱領的假想關係作出“物理”解釋。威滕在後續的研究中證明了(2,0)理論可用於理解一種叫的數學概念。霍瓦諾夫同調由於2000年前後開發,是紐結理論的工具,紐結理論是研究各種不同紐結形狀並將之分類的數學分科。數學上(2,0)理論的另一種應用則是大衛·格約托、和安德魯·奈茨克(Andrew Neitzke)的研究,使用物理概念來推導出內的新成果。 ABJM超共形場論 AdS/CFT對稱的另一項實踐,就是指出等同於3維上一種叫ABJM理論的量子場論。在這個形式的對偶中,M理論中其中7維捲了起來,餘下非緊緻化的4維。由於人們所處的宇宙的時空為4維,所以這個形式的對偶給出了某程度上較真實的重力描述。 在這個形式的對偶中出現的ABJM理論還有其他各種有趣的理由。由奧弗爾·阿哈羅尼(Ofer Aharony)、奧朗·伯格曼(Oren Bergman)、丹尼爾·賈弗里斯(Daniel Jafferis)和胡安·馬爾達西那開拓的ABJM理論,與另一種量子場論 陳-西蒙斯理論有着密切的關係。後者因其與紐結理論而被威滕於1980年末推廣開來。除此之外,ABJM理論還被用於解決凝聚態物理學難題用的半現實模型。 唯象學 概述 M理論除了是一門吸引了巨大研究興趣的理論學科,還為真實世界物理模型的構築提供了結合廣義相對論和粒子物理學標準模型的框架。唯象學是物理學家利用較理論化的概念來構建真實自然模型的理論物理學分科。而弦唯象學則是弦理論中嘗試構建出基於弦和M理論的現實粒子物理模型的部份。 這些模型一般都是基於緊緻化。物理學家們以弦或M理論的10或11維空間為出發點,假定出額外維度的形狀。他們能透過所選取的大概形狀,構建出與粒子物理學標準模型粗略相近的模型,模型裏面還包括着未被發現的粒子,這些粒子一般都是與已知類似的粒子的超對稱伴子。其中一種從弦理論中推導出現實物理的常用方法就是以10維雜交理論為起點,並假設其6維額外維度的形狀類似於6維的卡拉比-丘流形。它是一種特殊的幾何形體,以數學家和丘成桐命名。卡拉比-丘流形為從弦理論中提取現實物理提供了不少途徑。其他相近的方法可用於以M理論來構建出能某程度重現4維世界物理的模型。 一方面是因為理論和數學上的難點,而另一方面則是因為測試這些理論所需的實驗溫度極高(比可預見的將來中技術上可行的還要高),所以現時並沒有實驗證據能一致地指出這些模型中的任一種是自然基礎的正確描述。因此引起了社群中的一部份人批評這種統一手法,以及質疑繼續研究這種難題的價值。 流形的緊緻化 理論學者研究弦唯象學的另一手法,就是假設M理論7維額外維度的形狀與相似。這是一種由牛津大學數學家所構建的特殊7維形體。由於現時在數學上對流形的理解仍然很有限,因此物理學家要充份地開發這種弦唯象學的手法很有難度。 比方說,數學家和物理學家常常對空間假設一項叫“光滑”的數學特性,但如果想從流形中得出4維世界的物理就不能假設這特性存在。另一個難題就是流形並不是複流形,因此物理學家在此不能使用數學分科複分析的工具。還有決定性的難題是流形在存在性、唯一性和性質上都有不少的未決問題,而且數學家還沒有一套對這種流形的系統性搜尋方式。 雜交M理論 由於流形有着不少的難點,因此嘗試以M理論來構建現實物理理論時,主要都是用11維時空緊緻化這種較直接的方式。威滕、霍扎瓦、及其他研究者開發了一種叫雜M交理論的方法。這個方法把M理論11維中的其中1維想像成環狀。若環狀很小的話,則時空實際上變成了10維。然後就可以假設10維中的6維形成了卡拉比-丘流形。若這個卡拉比-丘流形也被視為微小的話,則所得的理論為4維。 雜交M理論已被用於構建膜宇宙學的模型,其中可觀測宇宙被視為存在於高維度環繞空間的一張膜上。它還衍生出不需要依賴宇宙暴漲理論的另類早期宇宙理論。 參考資料 註釋 資料來源 參考文獻 </div> 參閲 弦理論 超弦理論 弦對偶 膜 (物理學) M2膜 M5膜 外部連結 Superstringtheory.com – The "Official String Theory Web Site", created by Patricia Schwarz. References on string theory and M-theory for the layperson and expert. Not Even Wrong
西方艺术音乐基本上使用起源于古希腊音乐理论的自然音排列的七声音阶,即所谓調式音阶。在中世纪及文艺复兴时期时有12种音程排列方式,每种排列方式的全音和半音所处的位置不同,即12种调式,除了来自希腊人的7种调式外,其余6种与宗教音乐关系密切。当和声在音乐中的地位日益重要时,调式体系趋于瓦解,而被认为最适合应用于和声的两个调式则保留至今日,即是今日我们所使用的大调音阶和小调音阶。 在未开化民族和有古老文化的民族中都可以找到最简单的音阶,而最复杂的音阶则存在于最先进的文化之中。与较落后的文化相比而言,较发达的文化中,音阶被作曲家与演奏者作为一种规则,而且对于运用音阶的规则与传统也比较明确,同时音阶也被用作音乐的描述与分析的手段。复杂的音阶运用体系存在于许多民族之中,尽管许多国家之间音乐的风格差异很大,但就音阶在其中发挥的作用而言却有一些相似的地方。 各種較常見的音階 半音音階 各音高以半音的距離所排列而成的音列。是一種「十二音音階」,但沒有人這樣稱呼。 八聲音階 多用於爵士音樂或現代音樂,以「全音」、「半音」…的規律所構建,當中以能形成減七和弦為其最大特色。 七聲音階 中國七聲音階 從西周到春秋戰國,隨著音樂的蓬勃發展,中國音階由「宮、商、角、-{徵}-、羽」五聲,加上兩個偏音「變-{徴}-、變宮」,擴展成為七聲音階。以此二偏音為主音的音樂較為剛強激昂,故較少為人使用。此二偏音最主要乃扮演輔助音,如經過音、倚音、鄰音的角色,為襯托五聲之用。 六聲音階 全音音階為較受認識的六聲音階,另外藍調音階以及不少歐洲的民歌均採用不同形式的六聲音階。 五聲音階 於不少的民族音樂中出現,特別是東方音樂,中國、日本等的民歌便是採用了這種音階。印尼甘美蘭音樂中的另一種調式亦是五聲音階,同樣它是將一個八度平分為五個音。 爵士音階 其他 四聲或以下的音階,理論上是存在的,但實際使用上,部份的民族音樂的確有用上四聲音階外,其他的都很少出現。 另外,例如波斯、阿拉伯一帶,以及印度等地方,由於他們有獨特的音律系統,能產生比西方音樂的12個半音-甚至24個微分音更多的音高,相對而言,他們的音階系統變會變得更為複雜。 註釋 延伸閲讀 参见 音乐理论 和声 外部連結 Octave Frequency Sweep, Consonance & Dissonance WolframTones—hear and
scales from WolframTones ScaleCoding Database in .xls and FileMaker formats of all 2048 possible unique scales in 12 tone
H. "The Foreign Policy-Making Process in Britain, 1934-1935, and the Origins of the Anglo-German Naval Agreement" Historical Journal (1976)
英德海军协定是英國和德国于1935年6月18日就两国海军军备力量所簽訂的条约。 条约主要规定:德国海军舰艇总吨位不超过华盛顿海军条约和伦敦海军条约所规定的大英帝國国家海军舰艇总吨位的35%。在潜艇方面,德国保证,保有的潜艇吨位不超过大英帝國国家海军潜艇总吨位的45%。 一般认为《英德海军协定》合法解除了《凡尔赛和约》对德国海军军备的限制。 延伸阅读 Hall III, Hines H. "The Foreign Policy-Making Process
歷史 扶餘最早在史書出現的地方是《史記》,在衛滿朝鮮於前108年被滅國時就已存在。《三国遗事》传说解夫婁時,宰相阿蘭弗(有「右輔」的意思)假借「天帝」的話而篡位,解夫婁東遷。為分辨這兩個扶餘,史書一般稱前者為「北扶餘」,東遷後的為「東扶餘」(其實東扶餘也是北扶餘,只是金蛙與原北扶餘脫離關係)。至西漢時期,被劃入玄菟郡。汉武帝年,扶-{餘}-开始向汉朝进贡。大武神王殺帶素後扶餘開始衰退,汉顺帝永和元年(136年),扶-{餘}-王曾来到洛阳,晉書记载永和二年夫餘為百濟所侵西徙近燕。之後到了三國時代,遼東半島被公孫氏支配。後來扶-{餘}-受到鮮卑的攻擊,慢慢步向衰亡。至晉太康時,為慕容廆所破,旋即復國(扶餘王依慮自殺,子弟亡走沃沮,子依羅後即位)。346年慕容氏又攻擊扶餘(同時兩屬於慕容與高句麗),最後在北魏被勿吉所滅亡。唐薛仁貴征高句麗,嘗攻拔之。渤海國曾經在東扶餘故地建扶餘府,領扶州,仙州,扶州領扶餘,布多,顯義,鵲川四地。金朝置蒲與路(於農安故地置濟州),明朝置福餘衛,皆扶餘之音轉也。夫餘是最早從濊貊中脫離建國的部落。最早的扶餘人受濊貊人統治,後來濊貊人受扶餘統治。 扶餘人曾經有五批入高句麗,第一批是朱蒙離開東夫餘時帶去的,第二批是大武神王殺帶素時,帶素的從弟帶10000人來附,以椽那部置之,賜姓絡氏。第三批是曷思在鴨綠谷自立為王,其孫都頭於公元68年時降高句麗。第四批是廣開土王征服後扶餘時。第五批是公元477年扶餘王降高句麗文咨王時。高句麗的絕奴部由扶餘人構成(包括扶餘王)。 渤海國置扶餘府與鄚頡府,遼代置黃龍府管之,金代時已被當渤海人視之。 北扶餘 北扶餘是扶餘國最初發祥的地域。传说公元前239年由解慕漱创建北扶餘(公元前239年-公元前58年)。有人認為北扶餘是北夷索離國。建國的人是東明,他逃亡濊人中稱王。 東扶餘、後扶餘 解夫婁王東遷之後,王位由金蛙王和他的兒子帶素王順序繼承。到22年,帶素王與高句麗的大武神王開戰,大武神王攻入東扶餘首都,帶素王被殺,帶素王的三弟曷思帶同殘部退往鴨綠谷(殺當地海頭王),是為曷思王,建國後扶餘(其孫都頭於公元68年降高句麗)。285年,後扶餘再往東逃往沃沮地,即今日中國吉林省的延邊自治州。後來他們被廣開土王侵略,最後被長壽王征服。494年被勿吉击败,国王投靠高句麗,後扶餘滅亡。 卒本扶餘 卒本扶余是北扶余国的一个延续国。前86年,高豆莫(东明王)打败解夫娄夺到北扶余王位后,将北扶余改名为卒本扶余。卒本扶余在朱蒙继位时演化成高句丽。但又有考证认为高句丽和扶餘没有关系,高句丽发源于辽河地区,最初是扶餘的侵略者,后占据扶餘故土。 南扶餘 百濟的聖王在538年遷都之後,將原來的國號改名為南扶餘。百济王族也姓扶余。 政治體制 北扶餘、東扶餘時期,王位以世襲方式傳承,王以下有掌管四-{出}-道的馬加、牛加、豬加、狗加(等同於部落首領)。王和四-{出}-道諸加同樣有大使,大使者、使者(外使者,宮殿使者)等臣僚,而在諸加之下的階級依次為豪民(氏族首領)、下戶(百姓)、奴婢。實施嫡長子繼承制,如長子不肖,由諸加(有參政、議政,決定國家大事的權力)共推嫡次子與庶子為王。有誤時,諸加自戰,下戶(主要由濊人組成)擔糧供應,挹婁也是他們下戶,扶餘分別對他們邑落加以統屬,並向族長收貢品,至三世紀不能再忍受扶餘人苛征(黃初中叛之),扶餘數伐之,而卒不能服。 扶餘律法對犯法者嚴懲。殺人者死,沒其家人為奴、姦淫(不論男女)、忌妒罪(限女子,女家欲得回屍首,輸牛馬)死刑(暴屍於山上),盜竊罪賠償12倍。謀反者先火炙,後斬首,家人為奴。 社會文化
扶餘律法對犯法者嚴懲。殺人者死,沒其家人為奴、姦淫(不論男女)、忌妒罪(限女子,女家欲得回屍首,輸牛馬)死刑(暴屍於山上),盜竊罪賠償12倍。謀反者先火炙,後斬首,家人為奴。 社會文化 扶餘以農業和畜牧業為主(狩獵為輔),盛產名馬(駑者善養令肥)、赤玉、大珠,貂皮。社會盛行巫術,也會在戰爭時祭天占卜以預知吉凶。其占卜方式是殺牛而觀其蹄,如果牛蹄併躘即為吉兆。每年殷曆12月,扶餘皆舉行「迎鼓祭」(可能屬秋收祭典,其他穢系民族是十月祭天),人民飲酒歌舞,統治者赦免罪人。扶餘國與其他穢系民族不同,其他穢系民族是農業民族,扶餘國是農牧兼有。扶餘也重視農業,如作物失收,歸咎於國王,要殺或廢(認為王的神聖已失去)。 扶餘人認為人死後靈魂不滅,崇尚厚葬,甚至停靈5個月,以久為榮。王與諸加的葬儀更為講究,例如玉匣為棺、百人殉葬等等。居喪男女穿純白衣(平時也穿白衣),扶餘國早期居豎穴式木材住處,後有宮殿,倉庫與監獄。扶餘人下戶答話時跪地,與中原相似。吃食時用俎豆。 婚俗方面,扶餘社會容許一夫多妻,而且有兄長死,則弟娶嫂為妻的轉房婚風俗。扶餘國善於養馬,被高句麗繼承,朱蒙以善於養馬出名,他那匹馬叫果下馬,高句麗人也善於騎射,四出道中有馬加(扶餘王始祖東明曾被馬所救),象徵扶餘人對馬有圖騰崇拜。 現代研究 香港大學語言學者金鐘,經由語言學考證,認為百越族的分支北上,建立了夏朝與扶餘。 参见 扶餘語系 骑马民族征服王朝说 注釋 參考書目 《辭海》1947年版,第561/3頁 《辭源》1951年2月版,第276/4頁 Just who are the Japanese?Where did they come from, and
以上“近似”在时精确成立。又因为 所以, 科里奥利效应 給定固定参考系S與旋轉参考系S',從固定参考系S觀察,旋轉参考系S'以勻角速度轉動。移動於旋轉参考系S的質點因為運動速度而產生的偏轉效應,稱為「科里奥利效应」,這是為紀念法国科学家贾斯帕-古斯塔夫·科里奥利而命名。 舉例而言,設想一个巨大的圆盘在地上绕著定點匀角速度轉動(定點運動),而這定點為圆盤的圆心,在圆盘上沿半径方向有一个直导轨,一个物体被限制在导轨上运动,从圆心匀速向外移动。從地上(固定參考系)觀察,物體的軌跡不是一条直线,而是一条弧形或者螺旋形路线,物体也會感受到導軌的約束力,其方向垂直於導軌,並且指向圆盘旋轉方向(不是角速度向量的方向),這約束力促使物體朝著圆盘旋轉方向加速,使物體的軌跡呈弧形或螺旋形。從圓盤(旋轉坐標系)觀察,物體所感受到的科里奥利力會與導軌施予的約束力相抵消,因此,物體只會呈直線運動。假若,導軌不存在,則物體會逆著圆盘旋轉方向以科里奥利加速度運動。 在科里奥利效应裏,参考系S'的物體的柯里奧利加速度與感受到的科里奥利力分別為 其中为科里奥利加速度,为参考系S'在参考系S中的角速度矢量,为物体在参考系S'''中的速度矢量。 在气象学裏,科里奥利力使得熱帶氣旋在沒有強引導氣流影響下移向兩極。 熱帶氣旋靠近兩極部分含有東風,科里奥利力會將東風拉向兩極;靠近赤道部分含有西風,科里奥利力會將西風拉向赤道。在地球上越接近赤道科里奥利力會越弱,所以科里奥利力影響熱帶氣旋靠近兩極部分會較靠近赤道部分為多。因此,在沒有其他引導氣流抵消科里奥利力的情況下,北半球的熱帶氣旋一般會向北移動,而南半球的熱帶氣旋則會向南移動。 科里奥利力也會開啟氣旋系統的旋轉,但驅動高速度旋轉的主要因素,不是科里奥利力,而是凝結熱。 欧拉力 給定固定参考系S與旋轉参考系S',從固定参考系S觀察,旋轉参考系S'以非勻角速度轉動。從旋轉参考系S觀察,物體因這非勻角速度而感受到的虛設力(fictitious force)稱為「歐拉力」,產生的加速度稱為「歐拉加速度」。歐拉力與歐拉加速度之間的關係式為 設想一个巨大的圆盘在地上绕著定點轉動,而這定點為圆盤的圆心。在圓盤的非圆心位置固定一个物体。圆盘呈非勻角速度運動,則從旋轉参考系S'觀察,延著物体的圓形軌跡切向(不是角速度向量的方向),此物体的受力是歐拉力。 欧拉加速度的一般公式为 其中,是物體在旋轉参考系S'的位置。 欧拉力为 几种特殊的运动 以下为几种特殊的运动,因为在不同的模型下质点常被不同地近似处理,并且可以得出的结论较之上面的积分式常能极大地简省计算量,故有研究的价值。最常運用的就是拋體運動,以及自由落體。 匀速直线运动 若某质点保持加速度,则其速度的大小和方向不会变化,质点将保持在同一直线上以同一速率(速度大小)运动,这种运动被称作匀速直线运动。特殊地,若速度,则质点静止。 匀速直线运动主要出现在牛顿第一定律中,该定律表示:“不受任何力或受合力为零的物体作匀速直线运动。”由于自然界中大部分力的随距离增大而减小,故离所有其它物体足够远的某一物体的运动能够在足够的精度下被近似为匀速直线运动。这种近似常被用于寻找惯性参考系和粒子物理学的运算当中。 匀变速直线运动 若某作质点作直线运动并保持加速度恒定,则质点作匀变速直线运动。在这种情况下,若时刻速度为,时刻速度为,位移为,则可由上面积分式得出 以及得出 自由落体运动 重力加速度 自由落体运动是指初速度为0,加速度恒为竖直向下 的重力加速度g的运动,在地球上大约有。自由落体运动是匀变速直线运动的一种特殊情况。自由落体运动是将地球上的物体下落的状况进行理想化的抽象模型,当物体在地面附近,且所受空气阻力远小于其重力时,在一定精度内可被视作自由落体运动。 加速度恒定的运动 加速度是一个矢量,因此“加速度恒定”暗示加速度的大小和方向都不随时间变化。 当加速度与速度不在同一条直线上时,选取适当的坐标系,可以将其按照平面直角坐标系分解,使质点的运动在其中一个坐标轴上的投影为匀速直线运动,另一个方向上为匀变速直线运动。根据独立作用原理,两者的合运动(即质点的轨迹)为一条抛物线的一部分。 抛体运动 抛体运动具体包括平抛运动和斜(上、下)抛运动,和自由落体运动类似,它是在地球上向不同方向抛出的物体在忽略空气阻力的情况下的运动状况进行理想化的抽象模型。物体拥有一个非竖直方向的不为零初速度,和竖直向下、大小恒定为重力加速度g的加速度,落地前的轨迹为一条抛物线的一部分。这也正是抛物线名字的由来。 简谐运动 再一个例子是简谐运动,即质点在正弦或余弦函数形式下的一维运动,一般形式为 其中,为振幅,为角频率,为初相位。将其对时间求导后可得出 由此也可以得出一些有趣的结论,如在任一时刻, 加速度的应用 电磁辐射 加速度的另一个重要应用之处是带电粒子的电磁辐射(即手机和收音机使用所需要的信号来源)。通过对麦克斯韦方程组的研究,可以将带电粒子产生电磁辐射的规律概括性地定性总结为:带电粒子的加速度产生电磁辐射,并且电磁辐射的强度和加速度大小正相关。电磁辐射常见于用带电粒子的碰撞实验中。这类实验的一个早期著名例子是卢瑟福用电子碰撞金箔的实验,这个实验导致了对原子结构的深入探索。而这类实验至今广泛见于在各种大型粒子對撞機中,带电粒子以很高的速度运动,经受撞击后变慢、静止甚至反弹回来,这个过程中显然速度发生剧烈改变,一定经受了加速度不为零的过程,也一定会放出辐射。这样产生的辐射被称为轫致辐射。 加速度产生电磁辐射的另一个很典型的例子是回旋加速器(回旋辐射)。带电粒子在回旋加速器中作圆周运动,每半圈加速一次,同时运动半径增大从而形成螺旋轨道,最后以很高的速度射出。圆周运动需要向心加速度来维持,当速度相当高时,加速度太大以至于因为电磁辐射损失的能量过多,导致回旋加速器实际对粒子的加速作用有上限。光速可比拟时,这时因为相对论效应而需使用同步加速器。这样产生的光能量高、偏振高,并且集中在一个很小的锥角里(相对论效应导致的前灯效应),因此是很好的大型物理用同步輻射光源。 狭义相对论 狭义相对论用于速度可以和光速相比拟时的运动,并且要求参考系是惯性系。在狭义相对论中,加速度的定义没有改变。然而,由于在狭义相对论中,不同的参考系有不同的时间和空间度量标准,即当前参考系中的加速度为当前参考系中的位移对当前参考系中的时间的二阶导数,因此在参考系变换(洛伦兹变换)时变得复杂很多。 设有两个参考系、,在空间直角坐标系中,三个坐标轴相对应平行,在时刻两坐标系原点对齐,在中以速率沿x''正方向运动。 同一事件在两个参考系中的時空坐標、變换如下: 其中,單撇符號 标示该物理量是在 下的测量, 是勞侖茲因子,用表示一质点的速度,表示其加速度。表示定义式如下 y、z方向的定义式与之类似。综合该定义式,利用坐标转换的t部分,将坐标转换的x、y、z连续两次进行一阶求导。 通过展开,可以得到 其中, 是勞侖茲因子。 可以看出,在狭义相对论中,加速度的变换公式冗长而复杂,各分量的公式也极不相似。再加上如果要考虑到力,虽然仍然成立,但质量也会变得随参考系的不同而不同。以上原因导致加速度在牛顿力学中那种因为简洁而具有的优越性,在狭义相对论中不复存在,必須使用更有功能的數學工具,即張量分析。 广义相对论 在广义相对论中和在量子力学中,大都是从能量、动量等的角度出发(类似于分析力学),而很少会像牛顿第二定律一样涉及到作用力;实际上,即使在需要表示出“位移的二阶导数”这一个量的时候,会趋向于直接使用,等价于,来求解微分方程。因此,加速度在进階理论中較少被用到。 运用到加速度的其中一个例子是等效原理,简单地说,它叙述了观测者不能在局部的区域内分辨出由加速度所产生的惯性力或由物体所产生的引力。比如,观测者站在地球上静止的电梯厢中向前方抛球,球会向下坠落,是因为地球的引力;而在远离任何星体的宇宙中的一个电梯厢,在以重力加速度向上(定义观测者踩到的地面为下)加速运动时,观测者抛出一个球,仍然会向“下”坠落,是因为惯性力。作为在封闭电梯厢中的观测者无法分辨这两种情况,爱因斯坦据此提出,引力与惯性力等价。等效原理是广义相对论中的支柱性原理之一。 参见 惯性力 參考文獻 動力學 运动学性质
在古典物理下,牛顿第二定律廣泛适用。此外,牛顿第二定律要求所处参考系为惯性参考系。由于经典物理的研究几乎都会或多或少地涉及到物体在力的作用下的运动,又由于牛顿第二定律和伽利略变换极具简洁性,所以,牛顿第二定律是經典動力學裏的重要基礎定律,質點運動亦然。 惯性力 當帶質量物體加速時,慣性是物體維持原有運動狀態的傾向,慣性力是對於這傾向的衡量。因為慣性力實際上並不存在,只有原本將該物體加速的作用力實際存在,因此慣性力又稱為假想力。更具體而言,根據牛顿第二定律, 其中,是第個作用力,是物體的加速度。 重新編排,可以得到 設定慣性向量,這物體的動力系統滿足方程式 想像這慣性向量為由於加速度運動而產生的一種力,稱為慣性力。因為慣性力與所有作用於這物體的外力的向量總和為零,這動力系統可以視為處於動力平衡狀態。藉著這機制,可以將動力系統約化為靜力系統,用靜力學發展出的方法來解析動力問題。 惯性力在平日生活中其实很常见,例如,停止不動的火车突然向前方加速,则所有站立乘客都会向後方倾移,這便是惯性力效應,從另外一個角度而言也是為了提供乘客們有足夠的摩擦力來進行移動。 加加速度 将位移對于时间进行一阶求导得到了速度,二阶求导得到了加速度。可能会想到,可以通过进行三阶求导来得到一个诸如加加速度的物理量。 在工程学中经常需要用到加加速度,特别是在交通工具设计以及材料等问题。交通工具在加速时将使乘客产生不适感,这种不适感不仅来自于加速度,也与加加速度有关。在这种情况中,加速度反应人体器官在加速度運動時所感受到的力(见牛頓第二定律),加加速度则反应这作用力的变化快慢。较大的加加速度将会使人体产生相当的不适感,例如在电梯升降,汽车、火车等加速和转弯的过程中(在这些情况中加速度和加加速度的效应一般会同时存在)。人體需要時間適應加速度的變化,假若加加速度超過安全標準,則可能會發生像車禍造成的頸部扭傷(whiplash)一類的人體傷害。因而在设计交通工具时加加速度是必须考虑的因素。 在物理學裏,加加速度现在主要应用在混沌理论領域。 角加速度 角加速度涉及繞著固定轴轉動的物体,例如,想象一个圆盘和一个垂直固定於其中心的木棍,两隻手合拍住木棍并前後磨擦,造成木棍與圓盤共同轉動(例如,在地上高速旋转的陀螺,绕著固定点轉動)。在圆盘上做一个标记(如一条半径),则繞著固定轴轉動的物体可以简单地用标量角弧(即该标记转动的角弧)來做定量描述。 旋轉運動可以與直线运动相类比:位移、速度、加速度,分别对应於角弧、角速度、角加速度。直线运动中已有的定律和方法可以直接带入,用於旋轉運動,例如,使用已有的匀加速直线运动理论来研究匀角加速度固定轴转动。 在国际单位制中,角加速度的单位为弧度每二次方秒()。其定义式为 其中,為物體角加速度,为物体角速度,为物体转过的角弧。 加速度的分解 处理关于空间加速度矢量的问题,除了直接计算矢量之外,更多的时候可以将加速度按照适当坐标轴分解,即将矢量形式的加速度表示为相互独立的不同方向上的标量的形式。因为标量的计算要容易很多,因此这是解决问题常用的方法。 按坐标系分解 平面直角坐标系 在平面直角坐标系中, 其中和分别为x、y坐标轴上的单位矢量,皆为常矢量。 这种分解方式的优点在于,形式简便,思维简单;因为单位矢量不会变化,故质点在二个方向上的投影等价于直线运动,并将其叠加,使得问题完全化为代数问题,并且可以直接使用直线运动的已有结论。 极坐标系 在二维空间裡,极坐标系用半径坐标 、角坐标 来表示質點的位置。半径坐标是極點与質點的直线距离;角坐标是極點与質點的连线对於极轴的角弧。在任意点的两个单位矢量分别为沿半径向外的和垂直于半径指向角坐标正方向的。不論是直角坐標或是極坐標都可以互相來駔變換,坐標和坐標之間有一定的轉換量,使用以方便所在的坐標系為主。 從极坐标 和 可以计算出直角坐标: 在极坐标系中,位置、速度、加速度分别为 极坐标系分解的推导 两个单位矢量、会随质点所处位置不同而变化,并可通过分析得出结论,在质点运动的时候 其中,经过微小时间後,单位矢量、的微小变化分別為、。 應用微分的莱布尼兹法则 在极坐标系下,速度、加速度分別為 按自然坐标系分解 假設一個質點移動於二維平面。在質點軌道的任意位置,二維自然坐标系的一个坐标轴方向(切向)保持与軌道切線方向平行,另一个坐标轴方向(法向)則與軌道法線平行。分解按右图。向量可以無限地做拆解,所以只需要選擇對於分析最有利的為主!通常以切線方向和法線方向來分解。 简单地说,加速度的切向分量表示速度大小的变化,加速度的法向分量表示速度方向的变化,即 其中,为此时刻的速度大小,为此时刻的曲率半径。 按功能分解
国会或根据国会常务委员会的决议,发布总动员令及部分动员令,宣布全国及特定地区的紧急状态。 任命和罢免最高人民法院副院长、最高人民检察院副院长。 對高级将校、外交官、其他职位和阶级的官吏,授予勋章、纪念章、国家的荣誉及通知奖。 进行驻外全权大使的任命和召回,接受外国的大使。代表越南社会主义共和国,在与他国的最高领导人的间进行国际条约的谈判及缔结。国家主席签订的国际条约受到国会的批准生效。 授予或剥夺公民的越南国籍。 根据国会或国会常务委员会的决议,宣布大赦。 给予特赦。 向国会提交法律方案。 依职权颁布命令及决定。 有出席国会常务委员会会议的资格。 历任主席 在世前任国家主席 截至年,有5位前任越南国家主席仍然在世,他们是(根据任期先后排列): 最近一位逝世的前越南国家主席为黎德英(任期自1992年-1997年),他于2019年逝世,享寿98岁。 参考文献
向国会提交法律方案。 依职权颁布命令及决定。 有出席国会常务委员会会议的资格。 历任主席 在世前任国家主席 截至年,有5位前任越南国家主席仍然在世,他们是(根据任期先后排列): 最近一位逝世的前越南国家主席为黎德英(任期自1992年-1997年),他于2019年逝世,享寿98岁。 参考文献 参见
《晚唱》1987 百花文艺出版社 《早晨的歌》1990陕西人民出版社 《商州散记》 《贾平凹获奖中篇小说集》1992西北大学出版社 《贾平凹自选集》1993作家出版社 《太白》2016四川文艺出版社 散文集 《贾平凹散文自选集》1992漓江出版社 《月迹》1984 百花文艺出版社 《爱的踪迹》1985上海文艺出版社出版 《心迹》1985四川文艺出版社 《坐佛》1994太白文艺出版社 《造一座房子住梦》1998人民日报出版社 《远山野情》2006中国社会出版社 《静水深流》长篇散文2008河南文艺出版社 《四十岁说》1994陕西旅游出版社 《五十大话》2003长江文艺出版社 《定西笔记》2011人民文学出版社 《前言与后跋》2013海豚出版社 《老西安》2014中国社会出版 《自在独行》2016长江文艺出版社 《愿人生从容》2016九州出版社 《愿人生从容》2016东方出版中心 《心迹》2016四川文艺出版社 《生命是孤独的旅程》2017中国友谊出版公司 《游戏人间》2017百花洲文艺出版社 《脚客》2019上海三联书店 《静中开花》2022山东文艺出版社 其他 长篇自传体《我是农民》1998吉林人民出版社。回忆青少年、初恋 长篇自传体《酱豆》(原定2019出版,仅发表了简介和片断)回顾《废都》写作出版情况 诗集《空白》2013陕西师范大学出版社 文集 《贾平凹文集》8卷,1995年中国文联出版公司 《贾平凹文集》18卷,2008年陕西人民出版社。以刘邦“大风起兮云飞扬威加海内归故乡安得猛士”在书脊冠字排序,尚缺“守四方”及另两个语气词“兮”。贾平凹闻说感言,他也知道此生能写出多少本书了。 《贾平凹文集》珍藏版20卷,2010年陕西人民出版社 《贾平凹作品》20卷,2012年译林出版社 《贾平凹作品》20卷,2013年上海三联出版社 相关评论 《学着活》贾平凹、夏菲 著,1999敦煌文艺出版社 《平凹文论集:访谈》2015三联书店 《平凹与三毛》
文集 《贾平凹文集》8卷,1995年中国文联出版公司 《贾平凹文集》18卷,2008年陕西人民出版社。以刘邦“大风起兮云飞扬威加海内归故乡安得猛士”在书脊冠字排序,尚缺“守四方”及另两个语气词“兮”。贾平凹闻说感言,他也知道此生能写出多少本书了。 《贾平凹文集》珍藏版20卷,2010年陕西人民出版社 《贾平凹作品》20卷,2012年译林出版社 《贾平凹作品》20卷,2013年上海三联出版社 相关评论 《学着活》贾平凹、夏菲 著,1999敦煌文艺出版社 《平凹文论集:访谈》2015三联书店 《平凹与三毛》 奖项荣誉 1988年:《浮躁》获得第八届美孚飞马文学奖铜奖 1991年:第四屆莊重文文學獎 1996年:《废都》获1997年法国费米娜奖外國小說獎 2000年:《浮躁》被《亞洲周刊》選為二十世紀中文小說一百強 2003年:法國藝術及文學勳章(騎士級) 2005年:《秦腔》獲華語文學傳媒大獎年度傑出作家獎 2005年:《秦腔》獲《當代》長篇小說年度最佳獎專家獎 2006年:《秦腔》獲第1屆紅樓夢獎首獎 2008年:《秦腔》獲第7屆茅盾文学獎 2011年:《古爐》獲《當代》長篇小說年度最佳獎、第一屆施耐庵文學獎 2012年:《古爐》獲第4屆紅樓夢獎決審團獎 2014年:《老生》獲華語文學傳媒大獎年度傑出作家獎 评价 正面评价 中国当代著名作家王蒙点评贾平凹时说:“贾平凹这人说话时陕西味十足,他的眼睛非常亮,很有观察力,事实上,他的农民模样掩盖了他的精明、智慧。他是个聪明、善于不露痕迹搞幽默的作家。” 《半岛晨报》评价贾平凹是中国当代文坛屈指可数的文学奇才,被誉为“鬼才”。他是当代中国一位最具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家,也是当代中国可以进入世界文学史册的为数不多的著名文学家之一。 负面评价 著名文艺批评家肖鹰评点贾平凹时说:“贾平凹的《秦腔》,从表述方面来说,他的语言表达很圆熟,但是,我从中看不到一个站在中国文学高峰上的巨著所应该具有的品质和内涵。我看到的更多的是琐碎的、低迷的、阴暗的、甚至猥亵的写作趣味。作家在对现实的苦难和困厄进行揭示的时候,心中应该怀着真挚的大爱,应该带着对社会、人生的悲悯和祝福的情怀。如果把《秦腔》这样的作品推崇为中国文学(小说)的高峰之作,既是很可笑的事,更是很可悲的事。《废都》在1993年出版时,遭遇到批评界、尤其是中青年批评家的普遍抨击,这是对的;其后被查禁,也是对的。因为这部书,不仅语言和结构仿旧,而且思想和旨趣酸腐,其中那种旧式没落文人的自以为是和淫逸幻觉,是完全违背我们现时代的人文精神的。现在,《废都》不仅被解禁,而且个别当年狂批《废都》的新锐批评家现在摇身一变,变脸成为飙捧《废都》的‘权威幹将’。在这‘狂’与‘飙’的大转换之间,是这些批评家换了大脑,还是我们的文学标准、乃至于基本的是非观出现了问题呢……我认为,《废都》和《檀香刑》这样的作品被批评家追捧,只能表明在当下批评界,文学标准和个人标准都瓦解了,当下中国文学批评确实在整体上颓败了。” 婚姻家庭 1978年农历腊月24日,贾平凹与同乡韩俊芳在西安的单身宿舍结婚。1992年离婚。有女儿贾浅浅。 1996年12月,贾平凹和护士郭梅结婚。 参考资料 外部連結 贾平凹新浪博客 王一燕:〈说家园乡情,谈国族身份:试论贾平凹乡土小说〉。 "我是为农村写作而生的"
在18世紀中,俄國科學家米哈伊爾·瓦西里耶維奇·羅蒙諾索夫提出熱和動能的理論,反對热质说的概念。在分析實驗的結果後,羅蒙諾索夫認為熱不是由热质流體所傳播。 1798年本杰明·汤普森量測了加農炮鏜孔時因摩擦所產生的熱,提供了熱是一種動能形式的概念,其量測結果也反對热质说,不過精確度不夠,因此造成當時的懷疑。 機械能和熱等價的概念最早是由德國外科醫師尤利乌斯·冯·迈尔在1842年提出,這是他在去荷屬東印度航行途中發現的,他發現他的病人在天氣較熱時,其血液呈較深的紅色,因為消耗較少的氧氣(也就是較少的能量)來維持體溫。迈尔發現熱和機械能都是能量的形式,在物理知識進步後,他在1845年發表聲明,說明兩者之間的量化關係。 同時,詹姆斯·普雷斯科特·焦耳在1843年藉由一連串的實驗,獨立的發現機械能和熱等價。在著名的「焦耳設備」中,一個漸漸下降的重物連接一個繩子,繩子會使水中的桨旋轉,他證明重物下降減少的重力勢能等於因桨在水中的摩擦力,帶來水內能的增加。 在1840至1843年之間,丹麥工程師路德維格·奧古斯特·柯丁也進行了類似的實驗,但在丹麥以外的國家很少有人知道。 迈尔和焦耳的研究在當時都受到很大的阻力及忽視,不過最後焦耳還是得到較多的認可。 1844年時提出有關機械能、熱能、光、電及磁的關係,處理方式是將它們全部視為單一種「力」(以現在的觀點來看,是能量)的表现,在1874年時格罗夫在《The Correlation of Physical Forces》中提及他的理論。1847年赫尔曼·冯·亥姆霍兹藉著焦耳、尼古拉·卡诺及埃米爾·克拉佩龍的早期研究,得到了和格罗夫類似的結論,發表在《'Über die Erhaltung der Kraft》(保守力)一書中。此次出版代表此定律已得到一般性的認可。 1850年時,威廉·約翰·麥誇恩·蘭金首次使用「熱力學第一定律」來描述此定律。 1877年時,在有創意的讀了《自然哲学的数学原理》中的命题40和41後,聲稱此定律起源自牛頓。後來這被視為是輝格史的一個例子。 質能等價 物質是由原子、電子、中子和質子等粒子所組成,有靜止質量。以19世紀的認知,這類的靜止質量是守恆的,但愛因斯坦在1905年的相對論認為上述的質量對應「靜止能量」,也就是說質量可以轉換為其他等效(非質量)的能量形式,例如動能、勢能及電磁輻射能。當發生上述情形時,靜止質量是不守恆的。只有考慮質量及能量的總能量才會守恆。 像電子和中子都有靜止質量,兩者碰撞後會湮滅,將其質量轉換為光子的電磁輻射能,沒有靜止質量。若這發生在一個封閉系統中,光子及能量都沒有釋放在外界的環境,其總能量或轉換為質量的總質量都不會變化。產生的電磁輻射能恰好和電子和中子的靜止質量相等。相對的,非物質的能量形式也可以產生有靜止質量的物質。 因此能量守恆(總能量,包括靜止能量)及質量守恆(總質量,不止是靜止質量)在相對論下仍然成立,而且是等效的定律,但以19世紀的觀點,這是兩個不同的定律。 β衰变下的能量守恆 1911年時發現β衰变發射的電子有連續光譜,而不是離散光譜,當時β衰变只是單純由核子中發射一個電子,上述的現象認為看似不符合能量守恆定律。此問題後來在1933年由恩里科·費米用描述β衰变,認為β衰变時除了發射電子,還發射帶有許多能量的反電子微中子,才解決上述的問題。
Kraft》(保守力)一書中。此次出版代表此定律已得到一般性的認可。 1850年時,威廉·約翰·麥誇恩·蘭金首次使用「熱力學第一定律」來描述此定律。 1877年時,在有創意的讀了《自然哲学的数学原理》中的命题40和41後,聲稱此定律起源自牛頓。後來這被視為是輝格史的一個例子。 質能等價 物質是由原子、電子、中子和質子等粒子所組成,有靜止質量。以19世紀的認知,這類的靜止質量是守恆的,但愛因斯坦在1905年的相對論認為上述的質量對應「靜止能量」,也就是說質量可以轉換為其他等效(非質量)的能量形式,例如動能、勢能及電磁輻射能。當發生上述情形時,靜止質量是不守恆的。只有考慮質量及能量的總能量才會守恆。 像電子和中子都有靜止質量,兩者碰撞後會湮滅,將其質量轉換為光子的電磁輻射能,沒有靜止質量。若這發生在一個封閉系統中,光子及能量都沒有釋放在外界的環境,其總能量或轉換為質量的總質量都不會變化。產生的電磁輻射能恰好和電子和中子的靜止質量相等。相對的,非物質的能量形式也可以產生有靜止質量的物質。 因此能量守恆(總能量,包括靜止能量)及質量守恆(總質量,不止是靜止質量)在相對論下仍然成立,而且是等效的定律,但以19世紀的觀點,這是兩個不同的定律。 β衰变下的能量守恆 1911年時發現β衰变發射的電子有連續光譜,而不是離散光譜,當時β衰变只是單純由核子中發射一個電子,上述的現象認為看似不符合能量守恆定律。此問題後來在1933年由恩里科·費米用描述β衰变,認為β衰变時除了發射電子,還發射帶有許多能量的反電子微中子,才解決上述的問題。 诺特定理 能量守恒是許多物理定律的特徵,以數學的觀點來看,能量守恒是诺特定理的結果。诺特定理可以表述為任一個具有對稱性的物理定律會伴隨一守恆的物理量。若一系統不隨時間改變,其守恆的物理量即為能量。能量守恒定律是時間平移對稱性下的結果。物理定律不隨時間改變的事實也可說明能量守恒定律。 換句話說,若物理系統在時間平移時滿足連續對稱,則其能量(時間的共軛物理量)守恆。相反的,若物理系統在時間平移時無對稱性,則其能量不守恆,但若考慮此系統和另一個系統交換能量,而合成的較大系統不隨時間改變,這個較大系統的能量就會守恆。由於任何時變系統都可以放在一個較大的非時變系統中,因此可以藉由適當的重新定義能量來達到能量的守恆。對於平坦时空下的物理理論,由於量子力學允許短時間內的不守恆(例如正-反粒子對),所以在量子力學中並不遵守能量守恆,而在狹義相對論中能量守恆定律會轉換為質能守恆定律。 相對論 在愛因斯坦發現的狹義相對論中,能量是四维动量中的一個分量。一封閉系統若在任意惯性参考系下觀測,這個向量的每一個分量(其中一個是能量,另外三個是動量)都會守恆,不隨時間改變,此向量的長度也會守恆(),向量長度為單一質點的靜止質量,也是由多質量粒子組成系統的不變質量。 單一具質量粒子的相對論能量包括其靜止質量及其動能。若一質量粒子動能為零(或在靜止參考系中),其能量和其靜止質量或不變質量有關,其關係式即為著名的。 因此只要觀測者的参考系沒有改變,狹義相對論中能量對時間的守恆性仍然成立,整個系統的能量仍然不變,位在不同参考系下的觀測者會量測的能量大小不同,但各觀測者量到的能量數值都不會隨時間改變。不變質量由所定義,是所有觀測者可以觀測到的系統質量和能量的最小值,不變質量也會守恆.而且各觀測者量測到的數值均相同。 量子力學 在量子力學中,量子系統的能量由一個稱為哈密顿算符的算符來描述,此算符作用在系統的希爾伯特空間(或是波函數空間)中。若哈密顿算符是非時變的算符,隨著系統變化,其出現概率的測量不隨時間而變化,因此能量的期望值也不會隨時間而變化。量子場論下定域性的能量守恆可以用能量-動量張量運算子配合诺特定理求得。由於在在量子理論中沒有全域性的時間算子,時間和能量之間的不確定關係只會在一些特定條件下成立,和位置和動量之間的不確定關係作為量子力學基礎的本質有所不同(參考不確定性原理)。在每個固定時間下的能量都可以準確的量測,不會受時間和能量之間的不確定關係影響,因此即使在量子力學中,能量守恒也是一個有清楚定義的概念。 参见
动量守恒定律严格成立的条件是物理系统受到的合外力为零。在实际计算中,如系统内部的物体之间相互作用的內力远远大于外力,相对于内力,可以忽略外力,此时动量守恒定律近似成立。例如物体由于爆炸分割为多个小物体,此时爆炸产生的力远大于空气阻力。所以可认为在爆炸过程中,该物体系统(爆炸后系统由各个小物体组成)动量守恒。若在某一个方向上,合外力的分量为零,则该方向的动量守恒,即动量在该方向的分量守恒。(根据运动的分解与合成和力的独立作用原理可推知) 动量守恒定律的本质 动量守恒定律是空间平移不变性的表现。在狭义相对论中,动量和能量结合在一起成为动量-能量四维矢量,动量守恒定律也与能量守恒定律一起结合为四维动量守恒定律。 动量守恒定律的意义 动量守恒定律与能量守恒定律、角动量守恒定律是自然界的普遍规律。在狭义相对论中,微观粒子作高速运动(速度接近光速)的情况下,牛顿定律已经不适用,但是以上定律仍然适用。现代物理学研究中,动量守恒定律成为一个重要的基础定律。
1930年泡利为解释中子衰变现象中能量、动量不守恒提出微中子假说,后1930年莱因斯实验发现其存在。另外1932年查德威克实验研究钋放射的α粒子从铍中打出高能中性辐射发现中子。 参见 能量守恒定律 质量守恒定律 角动量守恒定律 电荷守恒定律 参考文献 守恒定律
跳水 直升飞机 自轉、公轉 守恒定律
参见 角動量 能量守恒定律 质量守恒定律
假設,電荷靜止不動: , 則。 所以,一個電量為,位置為的點電荷,所產生的電場在位置為 。 假若電荷是正值,電場的方向是從點電荷以徑向朝外指出;假若是負值,則電場的方向是反方向。電場的單位是V/m或N/C。 離散電荷系統 由個點電荷所組成的一個系統,其作用於一個電量為,位置為的檢驗電荷的靜電力,可以用疊加原理來計算: ; 其中,和分別是第個點電荷的電量和位置。 連續電荷分佈 對於一個連續電荷分佈,我們可以將每一個無窮小的空間元素視為一個電量為的點電荷,做無限求和。這程序等價於連續電荷分佈的區域積分。 線電荷分佈(例如,一根帶電的直線)的電量為 ; 其中,是位於的線電荷密度(每單位長度所帶的電量),是一個無窮小線元素。 表面電荷分佈(例如,兩平行金屬板電容器的一片帶電的金屬板)的電量為 ; 其中,是位於的面電荷密度(每單位面積所帶的電量),是一個無窮小面積元素。 體積電荷分佈(例如,一個帶電的圓球)的電量為 ; 其中,是位於的體電荷密度(每單位體積所帶的電量),是一個無窮小體積元素。 作用於一個電量為的檢驗電荷的靜電力,可以表達為 。 其中,是檢驗電荷的位置,是位於的無窮小電荷元素。 靜電近似
正值的表示排斥力;而負值則表示牽引力。 採用國際單位制,真空電容率的值是 F·m−1。採用厘米-克-秒制,單位電荷(),又稱為靜庫侖(),定義為使庫侖常數為1的數值。 庫侖定律的純量公式表明,力量的大小直接地與兩個點電荷的電量成正比,又與兩個點電荷之間距離的平方成反比。根據實驗數據,距離的指數,與的偏差,低於十億分之一。 向量形式 給予兩個電量分別為、,位置分別為、的點電荷。為了要得到點電荷作用於點電荷的力量的大小與方向,必須使用庫侖定律的向量形式: 。 假若兩個點電荷同性(電荷的正負號相同),則其電量的乘積是正值,兩個點電荷互相排斥。反之,假若兩個點電荷異性(電荷的正負號相反),則其電量的乘積是負值,兩個點電荷互相吸引。 電場 根據勞侖茲力定律, 。 其中,是勞侖茲力,是電場,是電荷的運動速度,是磁場。 假設,電荷靜止不動: , 則。 所以,一個電量為,位置為的點電荷,所產生的電場在位置為 。 假若電荷是正值,電場的方向是從點電荷以徑向朝外指出;假若是負值,則電場的方向是反方向。電場的單位是V/m或N/C。 離散電荷系統 由個點電荷所組成的一個系統,其作用於一個電量為,位置為的檢驗電荷的靜電力,可以用疊加原理來計算: ; 其中,和分別是第個點電荷的電量和位置。 連續電荷分佈 對於一個連續電荷分佈,我們可以將每一個無窮小的空間元素視為一個電量為的點電荷,做無限求和。這程序等價於連續電荷分佈的區域積分。 線電荷分佈(例如,一根帶電的直線)的電量為 ; 其中,是位於的線電荷密度(每單位長度所帶的電量),是一個無窮小線元素。 表面電荷分佈(例如,兩平行金屬板電容器的一片帶電的金屬板)的電量為
桶裝強度酒是近年來漸漸出現在單一麥芽威士忌市場上的新產品品項。顧名思義,桶裝強度酒是保持了威士忌在出桶時的酒精強度,不經加水稀釋處理就直接出售,常見的桶裝強度酒其酒精度通常都在55%到60%之間,但隨著陳年時間越長與陳年時所使用的酒桶與環境之差異,有些桶裝強度酒其酒精度甚至會低於普通的加水稀釋產品。例如,位於艾拉島的Laphroaig蒸餾廠由於採用波本酒桶與舖地式陳年兩種相對上酒精揮發率最高的陳年方式,因此其限量生產的40年陳年瓶裝酒雖然是採桶裝強度的作法,但實際上的酒精度卻只剩42.4% ABV,甚至低於一般採43%酒精度包裝的稀釋瓶裝酒。但總體而言,除了這種少數特例外,桶裝強度酒通常都是指酒精度遠高於一般酒款的高酒精度產品,雖然也有部分酒廠事實上還是有加水調整,以維持產品一慣的酒精濃度。關於桶裝強度酒的產品特色,目前並無法律定義,大都是由廠商依照本身的策略自由發揮。桶裝強度酒的另外一個優點是,它們通常不經過上述的冷過濾處理,因此較能保持原味。不過,並不是所有人都能習慣合直接以如此高的酒精度飲用的,事實上純飲酒精度過高的威士忌,長期來說會對身體造成不小的負擔。 單桶裝瓶酒(Single Cask) 又常被稱為「Single Single Malt」,與一般單一麥芽威士忌只需要使用同個蒸餾廠的產品、允許依照場合需要混酒不同,這種產品是指瓶內威士忌的來源完全出自同一個酒桶之內,強調的是其原味表現。由於毎個酒桶的容量有限,Single Cask一定是限量銷售的產品,其來源除了由蒸餾廠自行挑選有信心的產品發表外,包括獨立裝瓶商或者如蘇格蘭麥芽威士忌協會(Scotch Malt Whisky Society)針對會員的裝瓶,都是此類產品常見的來源管道。 “Glen” 稍微留意一下麥芽威士忌蒸餾廠的名字,就會發現「Glen」這個字經常被用於酒廠或產品的名稱中,例如Glenfiddich、Glen Farclas、Glen Morangie或GlenDronach等廠。其實Glen是蓋爾語裡面「河谷」的意思,蓋大部分的蒸餾廠為了方便取得優良的水源,以及尋找陰涼的儲存環境,因此經常會將酒廠設立於有河川流經的山谷裡,並且自然而然地使用了當地的地名作為酒廠的名字。 參見 威士忌 蘇格蘭威士忌 麥芽蒸餾法 參考文獻 Michael Jackson (1999), Complete Guide to Single Malt Scotch 4th Edition, Dorling Kindersley, ISBN
高地區的地形起伏劇烈、氣候凜冽,因此也塑造了個性較為強烈的威士忌產品形象。然而,有鑒於該區包括的範圍廣大,區內的蒸餾廠分佈零星,要想很明確的歸納出一個高地區威士忌的特色,其實不容易,某些位於西岸向風面或是非常北部海邊的蒸餾廠,製造出來的威士忌口味特別濃烈厚重。如果要說,質地確實,口味甘烈,帶有一些泥炭燻香與海水鹽味,可能是大部分高地型威士忌都有的特質。 由於高地區的範圍實在太廣,有些威士忌的酒評還會進一步將其劃分為北高地(Northern Highlands)、西高地(Western Highlands)、東高地(Eastern Highlands)、中地(Midlands)與獨立的各島嶼,包括奧克尼群島(Orkney Islands)、斯凱島(Isle of Skye)、茂爾島(Isle of Mull)、侏羅島(Isle of Jura)與愛倫島(Isle of Arran)。在這樣進一步細分之後,各次分區境內的酒款就比較有共同的特性可以比較,追究其因,地形與區域的差異影響了水質與空氣,是影響口感非常關鍵的要素。 低地區 低地區蒸餾廠打從過往就一直非常稀少,在近年來其數量又更進一步的銳減。此區域缺乏高地區的強風吹拂與嚴峻地形及氣候,也很少有泥炭沼澤地的存在,製造出來的威士忌普遍帶有的是截然不同的柔和植物芳香,無泥炭味與海水鹽味,特性並不是很明確。 不過,正由於此區的地勢低緩農作豐富,許多大型的穀物威士忌蒸餾廠都位於此區境內。 艾拉島 艾拉島(Isle of Islay)是一個位於蘇格蘭西南部的離島,與世隔絕的此區正好是面對大西洋海風的第一線,當威士忌由愛爾蘭傳入蘇格蘭時也是由此起源,因此無論是在歷史上還是地理上,都擁有迥異於其他離島的地位。艾拉島盛產泥煤(peat),此區的威士忌普遍擁有非常重的煙燻程度,由於大部分的酒廠都緊鄰海岸線,因此海鹽般的鹹味也是此區威士忌普遍的特色之一。 斯佩塞 斯佩塞(Speyside,斯佩河的河岸)的興盛,其實可以歸功於調和式威士忌的發明。在調和威士忌興起之後,幾乎所有的蘇格蘭麥芽威士忌在生產後,都是直接作為調和威士忌的原料使用鮮少獨立裝瓶出售,其佔有比例曾一度達到麥芽威士忌總生產量的99%。為了確保穩定的原料來源,各大調和威士忌廠商莫不大規模地收購各地的麥芽威士忌蒸餾廠,或乾脆自行斥資興建新廠,在這種情況下酒廠考慮的往往不是一支麥芽威士忌嚐起來是否好喝,而是它是否適合用來調酒,能否與來自他廠的威士忌適切融合。 如果以這角度來考量,傳統高地區與島嶼區的威士忌,都因為口味太重不容易壓制,而不適合在調和式威士忌裡面使用。反倒是斯佩塞地區的地形與氣候,再加上豐富的水源及農產,製造出來的威士忌普遍帶有比較豐富的果香與花香(該地區的山坡地帶,經常滿佈石楠這種溫帶植物),以及些許的泥煤煙燻,這樣的威士忌產品非常適合使用於調和威士忌,因此逐漸在該產業裡面嶄露頭角。目前斯佩塞是麥芽威士忌酒廠裡面密度最高的一區,而這些蒸餾廠,大都集中在斯佩河與其他幾條河流沿岸的河谷地區裡面。 坎貝爾鎮 以坎貝爾鎮為中心的此產區,由於距離蘇格蘭與英格蘭本土非常遙遠,再加上境內盛產大麥與泥炭,天生就是非常優良的威士忌酒生產地點。19世紀是甘貝爾敦威士忌的黃金時代,根據歷史資料該區在1824年(威士忌稅法大幅修正的隔年)有25家合法領照的蒸餾廠,每年生產748,000加崙(約合350萬公升)的威士忌,除了運往蘇格蘭低地區、英格蘭與愛爾蘭外,外銷到北美是坎貝爾鎮威士忌之所以需求甚大的原因之一。 由於位置上與艾拉島一樣,位於大西洋海風的向風面,以及大量使用泥炭燻烤,坎貝爾鎮的威士忌在口味上也是屬於偏重型。香氣濃烈、酒體厚重再加上鹽味與炭燻,坎貝爾鎮威士忌曾一度被認為是最有「男人味」的種類。但也正由於這理由,當調和威士忌興起後,調酒廠大都把注意力轉移到斯佩塞那種產品口味比較溫和的地區,而坎貝爾鎮威士忌顯然有點英雄無用武之地的遺憾。 另一個造成坎貝爾鎮威士忌能在威士忌熱潮之前就開始大賣,但卻在之後迅速沒落的原因,是這區的威士忌太依賴北美地區的走私市場之故。在美國的禁酒令時代,許多坎貝爾鎮威士忌在生產後就直接裝船送往加勒比海,再從該地輾轉偷渡到美國境內,過高的瞬間需求讓許多不肖業者開始以非常劣質的手段製造威士忌,甚至有直接使用裝漁獲的橡木桶來陳年威士忌的說法。這種過份的發展最終導致坎貝爾鎮威士忌的毀滅,在經濟大蕭條發生後,全球經濟的低潮將殘存的坎貝爾鎮酒廠一掃而空。今天該區只剩下Springbank與Glen Scotia兩家蒸餾廠仍能順利運作,但是這兩家廠本身也是在沉寂過好一段時間之後,才再度復廠開工。直得注意的是,擁有Springbank蒸餾廠的約翰與亞歷山德·米契爾公司(J&A Mitchell & Co.)除了正積極恢復蒸餾廠的營運外,也買下了與該廠有淵源、但已經停止營運許久的Glengyle蒸餾廠,在原址開設了Kilkerran蒸餾廠,成為坎貝爾鎮地區多年來第一個新酒廠。 相關名詞 酒精度 根據蘇格蘭與歐盟的法規,裝瓶後的威士忌酒(或甚至其他烈酒類產品)其體積酒精度(Alcohol By Volume, ABV)至少須維持在40%以上,才符合規定。有些酒廠為了避免酒精在封裝的過程中因為逸失或誤差而無法符合40%的規定,因此主動將酒精度提高到43%。但事實上,威士忌原本出桶時,依照陳年年份的不同,酒精度通常會在接近50%甚至到65%的水準,因此無論是40%或43%的酒精度,其實都是裝瓶前加水稀釋過的。正由於這緣故,當有人表示「威士忌一定要開瓶後直接純飲味道才純正」時,其實是種錯誤的認知,因為縱使是直接從瓶裡倒出的酒,通常也早已經過稀釋處理,而非出桶時的酒精強度。 冷凝過濾(Chill Filtering) 分析威士忌酒的成分,除了大部分的純水與酒精外,其實還有一小部分(通常比例不會超過0.2%)是屬於長鏈的芳香酯類物質。這些物質在威士忌加水稀釋、冷藏或遇到低溫時(例如在酒裡加冰塊),會有凝固的現象而讓酒體霧化,影響產品的賣相或讓消費者對品質有疑慮。為了避免這種情況酒廠常常在產品裝瓶前先施以降溫後,將這些凝固的芳香酯類過濾去除,稱為冷凝過濾處理。但由於威士忌的香味往往就是來自這些芳香酯類,去除它們會減損威士忌的風味,許多行家並不是非常欣賞這般的處理手法。目前市場潮流也越來越重視Non Chill Filter(非冷凝過濾)的產品,通常它們都會以46%或是桶裝酒精強度的狀態裝瓶。 桶裝強度(Cask Strength) 桶裝強度酒是近年來漸漸出現在單一麥芽威士忌市場上的新產品品項。顧名思義,桶裝強度酒是保持了威士忌在出桶時的酒精強度,不經加水稀釋處理就直接出售,常見的桶裝強度酒其酒精度通常都在55%到60%之間,但隨著陳年時間越長與陳年時所使用的酒桶與環境之差異,有些桶裝強度酒其酒精度甚至會低於普通的加水稀釋產品。例如,位於艾拉島的Laphroaig蒸餾廠由於採用波本酒桶與舖地式陳年兩種相對上酒精揮發率最高的陳年方式,因此其限量生產的40年陳年瓶裝酒雖然是採桶裝強度的作法,但實際上的酒精度卻只剩42.4% ABV,甚至低於一般採43%酒精度包裝的稀釋瓶裝酒。但總體而言,除了這種少數特例外,桶裝強度酒通常都是指酒精度遠高於一般酒款的高酒精度產品,雖然也有部分酒廠事實上還是有加水調整,以維持產品一慣的酒精濃度。關於桶裝強度酒的產品特色,目前並無法律定義,大都是由廠商依照本身的策略自由發揮。桶裝強度酒的另外一個優點是,它們通常不經過上述的冷過濾處理,因此較能保持原味。不過,並不是所有人都能習慣合直接以如此高的酒精度飲用的,事實上純飲酒精度過高的威士忌,長期來說會對身體造成不小的負擔。 單桶裝瓶酒(Single Cask) 又常被稱為「Single Single Malt」,與一般單一麥芽威士忌只需要使用同個蒸餾廠的產品、允許依照場合需要混酒不同,這種產品是指瓶內威士忌的來源完全出自同一個酒桶之內,強調的是其原味表現。由於毎個酒桶的容量有限,Single Cask一定是限量銷售的產品,其來源除了由蒸餾廠自行挑選有信心的產品發表外,包括獨立裝瓶商或者如蘇格蘭麥芽威士忌協會(Scotch Malt Whisky Society)針對會員的裝瓶,都是此類產品常見的來源管道。 “Glen” 稍微留意一下麥芽威士忌蒸餾廠的名字,就會發現「Glen」這個字經常被用於酒廠或產品的名稱中,例如Glenfiddich、Glen Farclas、Glen Morangie或GlenDronach等廠。其實Glen是蓋爾語裡面「河谷」的意思,蓋大部分的蒸餾廠為了方便取得優良的水源,以及尋找陰涼的儲存環境,因此經常會將酒廠設立於有河川流經的山谷裡,並且自然而然地使用了當地的地名作為酒廠的名字。 參見 威士忌 蘇格蘭威士忌 麥芽蒸餾法 參考文獻
大英帝國轉為英聯邦 乔治六世在位期间,大英帝国解体过程加劇,逐渐演变为英联邦。爱尔兰自由邦议会在其即位日就将英国君主之名从宪法中去除。次年,新《爱尔兰宪法》将国名更改为爱尔兰,国家元首改為总统。1939年9月1日德國入侵波蘭,二战歐洲战场爆發,兩天後大英帝国及英联邦(除爱尔兰)與德国开战,隨著1940年意大利对英宣戰、1941年珍珠港事件,日本進攻英國亞洲殖民地,英國相繼对軸心國如意大利、日本和其他如匈牙利、羅馬尼亞、芬蘭及保加利亞开战。1945年英国及其盟友最终取胜,但此时英国的超级大国地位已被崛起的美国和苏联取代。 1947年,乔治仍为两国国王但已不再統治。次年,1948年6月放弃「印度皇帝」头衔。1949年爱尔兰正式宣布并退出英联邦;次年印度亦改制为共和国,但仍为英联邦成员,乔治开始使用英联邦元首的新头衔。 逝世 由于烟瘾且二战期间操烦国事,乔治六世患有肺癌、动脉硬化以及血栓闭塞性脉管炎。乔治于1951年9月23日进行了后不曾完全康复。1952年2月5日,乔治与家人在桑德灵厄姆宫用餐后,于晚上10时30分入睡。次日早上7时30分,乔治被发现已在睡梦中驾崩。之后此消息也以“海德公园角”为代号,经由电话传达至白金汉宫。 头衔、称谓、爵位及徽章 头衔及称谓 1895年12月14日–1898年5月28日:约克的阿尔伯特王子殿下(His Highness Prince Albert of York) 1898年5月28日–1901年1月22日:约克的阿尔伯特王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of York) 1901年1月22日–1901年11月9日:康沃尔和约克的阿尔伯特王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Cornwall and York) 1901年11月9日–1910年5月6日:威尔士的阿尔伯特王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of
Albert of York) 1901年1月22日–1901年11月9日:康沃尔和约克的阿尔伯特王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Cornwall and York) 1901年11月9日–1910年5月6日:威尔士的阿尔伯特王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Wales) 1910年5月6日–1920年6月4日:阿尔伯特王子殿下(His Royal Highness The Prince Albert) 1920年6月4日–1936年12月11日:约克公爵殿下(His Royal Highness The Duke of York) 1936年12月11日–1952年2月6日:国王陛下(His Majesty The King) 1936年12月11日–1947年8月15日:国王陛下、印度皇帝(His Imperial Majesty The King, Emperor of India) 乔治在其一生中作为英国君主曾孙及子嗣拥有诸多头衔。作为国君其通常被称为“国王”或“陛下”,并由此自动获得三军总司令头衔。 徽章 作为约克公爵,乔治的皇徽较为不同,拥有一条三点银带,中点有一蓝锚,这一样式在其父乔治五世为约克公爵时即开始使用,后传予其孙约克公爵安德鲁王子。作为国王,乔治的皇徽无甚不同。
本紀第十二 – 仁宗四 本紀第十三 – 英宗 本紀第十四 - 神宗一 本紀第十五 – 神宗二 本紀第十六 – 神宗三 本紀第十七 – 哲宗一 本紀第十八 – 哲宗二 本紀第十九 – 徽宗一 本紀第二十 – 徽宗二 本紀第二十一 – 徽宗三 本紀第二十二 – 徽宗四 本紀第二十三 – 欽宗 本紀第二十四 – 高宗一 本紀第二十五 – 高宗二 本紀第二十六 – 高宗三 本紀第二十七 – 高宗四 本紀第二十八 – 高宗五 本紀第二十九 – 高宗六 本紀第三十 – 高宗七 本紀第三十一 – 高宗八 本紀第三十二 – 高宗九 本紀第三十三 – 孝宗一 本紀第三十四 – 孝宗二 本紀第三十五 - 孝宗三 本紀第三十六 – 光宗 本紀第三十七 – 宁宗一 本紀第三十八 – 宁宗二 本紀第三十九 – 宁宗三 本紀第四十 – 宁宗四 本紀第四十一 - 理宗一 本紀第四十二 - 理宗二 本紀第四十三 - 理宗三 本紀第四十四 – 理宗四 本紀第四十五 – 理宗五 本紀第四十六 – 度宗 本紀第四十七 - 瀛国公・建国公・永国公 </div> 志 志第一 – 天文一 志第二 – 天文二 志第三 – 天文三 志第四 – 天文四 志第五 – 天文五 志第六 – 天文六 志第七 – 天文七 志第八 – 天文八 志第九 – 天文九 志第十 – 天文十 志第十一 – 天文十一 志第十二 – 天文十二 志第十三 – 天文十三 志第十四 – 五行一上 志第十五 – 五行一下 志第十六 – 五行二上 志第十七 – 五行二下 志第十八 – 五行三 志第十九 – 五行四 志第二十 – 五行五 志第二十一 – 律历一 志第二十二 – 律历二 志第二十三 – 律历三 志第二十四 – 律历四 志第二十五 – 律历五 志第二十六 – 律历六 志第二十七 – 律历七 志第二十八 – 律历八 志第二十九 – 律历九 志第三十 – 律历十 志第三十一 – 律历十一 志第三十二 – 紀元历 志第三十三 – 紀元历 志第三十四 – 律历十四 志第三十五 – 律历十五 志第三十六 – 律历十六 志第三十七 – 律历十七 志第三十八 – 地理一 志第三十九 – 地理二 志第四十 – 地理三 志第四十一 – 地理四 志第四十二 – 地理五 志第四十三 – 地理六 志第四十四 - 河渠一 志第四十五 - 河渠二 志第四十六 - 河渠三 志第四十七 - 河渠四 志第四十八 - 河渠五 志第四十九 - 河渠六 志第五十 - 河渠七 志第五十一 – 礼一 志第五十二 – 礼二 志第五十三 – 礼三 志第五十四 – 礼四 志第五十五 – 礼五 志第五十六 - 礼六 志第五十七 - 礼七 志第五十八 - 礼八 志第五十九 - 礼九 志第六十 - 礼十 志第六十一 - 礼十一 志第六十二 - 礼十二 志第六十三 - 礼十三 志第六十四 - 礼十四 志第六十五 - 礼十五 志第六十六 - 礼十六 志第六十七 - 礼十七 志第六十八 - 礼十八 志第六十九 - 礼十九 志第七十 - 礼二十 志第七十一 - 礼二十一 志第七十二 - 礼二十二 志第七十三 - 礼二十三 志第七十四 - 礼二十四 志第七十五 - 礼二十五 志第七十六 - 礼二十六 志第七十七 - 礼二十七 志第七十八 - 礼二十八 志第七十九 – 乐一 志第八十 - 乐二 志第八十一 - 乐三 志第八十二 - 乐四 志第八十三 - 乐五 志第八十四 - 乐六 志第八十五 - 乐七 志第八十六 - 乐八 志第八十七 - 乐九 志第八十八 - 乐十 志第八十九 - 乐十一 志第九十 - 乐十二 志第九十一 - 乐十三 志第九十二 - 乐十四 志第九十三 - 乐十五 志第九十四 - 乐十六 志第九十五 - 乐十七 志第九十六 – 儀衛一 志第九十七 - 儀衛二 志第九十八 - 儀衛三 志第九十九 - 儀衛四 志第一百 - 儀衛五 志第一百一 - 儀衛六 志第一百二 - 輿服一 志第一百三 - 輿服二 志第一百四 - 輿服三 志第一百五 - 輿服四 志第一百六 - 輿服五 志第一百七 - 輿服六 志第一百八 – 選举一 志第一百九 - 選举二 志第一百十 - 選举三 志第一百一十一 - 選举四 志第一百一十二 - 選举五 志第一百一十三 - 選举六 志第一百一十四 – 職官一 志第一百一十五 - 職官二 志第一百一十六 - 職官三 志第一百一十七 - 職官四 志第一百一十八 - 職官五 志第一百一十九 - 職官六 志第一百二十 - 職官七 志第一百二十一 - 職官八 志第一百二十二 - 職官九 志第一百二十三 - 職官十 志第一百二十四 - 職官十一 志第一百二十五 - 職官十二 志第一百二十六 - 食货上一 志第一百二十七 - 食货上二 志第一百二十八 - 食货上三 志第一百二十九 - 食货上四 志第一百三十 - 食货上五 志第一百三十一 - 食货上六 志第一百三十二 - 食货下一 志第一百三十三 - 食货下二 志第一百三十四 - 食货下三 志第一百三十五 - 食货下四 志第一百三十六 - 食货下五 志第一百三十七 - 食货下六 志第一百三十八 - 食货下七 志第一百三十九 - 食货下八 志第一百四十 – 兵一 志第一百四十一 - 兵二 志第一百四十二 - 兵三 志第一百四十三 - 兵四 志第一百四十四 - 兵五 志第一百四十五 - 兵六 志第一百四十六 - 兵七 志第一百四十七 - 兵八 志第一百四十八 - 兵九 志第一百四十九 - 兵十 志第一百五十 - 兵十一 志第一百五十一 - 兵十二 志第一百五十二 – 刑法一 志第一百五十三 – 刑法二 志第一百五十四 – 刑法三 志第一百五十五 – 艺文一 志第一百五十六 - 艺文二 志第一百五十七 - 艺文三 志第一百五十八 - 艺文四 志第一百五十九 - 艺文五 志第一百六十 - 艺文六 志第一百六十一 - 艺文七 志第一百六十二 - 艺文八 </div> 表 表第一 - 宰輔一 表第二
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太阳
天文学术语
the Solar Physics Division of the American Astronomical Society. May 23–27. New Orleans. Abstract. Solar Flares NASA Video from 2003 外部連結 Real-time space weather on the iPhone, iPad, and Android from 150 data streams and 19 institutions. Live Solar Images and Data Site Includes x-ray flare, geomagnetic, space weather information detailing current solar events. Solar Cycle 24 and VHF Aurora Website (www.solarcycle24.com) Solar Weather Site Current Solar Flare – and geomagnetic activity in dashboard style (www.solar-flares.info) STEREO Spacecraft Site BBC report on the November 4, 2003 flare NASA SOHO observations of flares 'The Sun Kings', lecture by Dr Stuart Clark on the discovery of solar flares given at , 12 September 2007 (available as a video or audio download as well as a text file). An X Class Flare Region on the Sun – NASA Astronomy Picture of the Day Sun trek website An educational resource for teachers and students about the Sun and its effect on the Earth NASA – Carrington Super Flare NASA May 6, 2008 Archive of the most severe solar storms Animated explanation of Solar Flares from the Photosphere (University of South Wales) 1 min. 35 sec. Mini documentary:
2011 (X6.9),、2012年3月7日(X5.4) July 6, 2012 (X1.1);2012年7月6日,在英國的子夜12時太陽風暴來襲。當AR1515太陽黑子出現X1.1的閃焰爆發時,太陽上另一個AR1520也出現X1.4的閃焰,並在這個星期內,於2012年7月15日侵襲地球,還有G1-G2的地磁風暴事件。2012年10月24日出現X1.8級的閃焰。2013年初,已經有巨大的太陽閃焰活動,特別是在2013年5月12日開始的48小時內,共有4個X級的太陽閃焰,強度從X1.2以上至X3.2;後者是2013年最強大的閃焰之一Malik, Tariq. "Major Solar Flare Erupts from the Sun, Strongest of 2013". Space.com managing editor, 13 May 2013.。離開複雜的太陽黑子活動區AR2035-AR2046,在2014年4月25日0032UT爆發了強烈的X1.3級太陽閃焰,並且中斷了地球白晝區域的短波通訊。NASA的太陽動力學天文台記錄到這個閃焰 和來自這次爆炸的極紫外線輻射。 閃焰噴射 閃焰噴射是和太陽閃焰相關聯的一種噴發類型。它們涉及比日珥噴發更快速噴出的物質,並達到每秒20至200公里的速度。 預報 目前對太陽閃焰的預測仍然有其問題,因為沒有證據顯示太陽上的活躍區一定會發生閃焰,而且閃焰也不一定發生在活躍區。然而,太陽黑子和活躍區與閃焰有許多細直上的關聯。例如,磁場複雜的區域(基於視線的磁場),稱為會產生大閃焰的三角點。麥克因托倡建了簡單的黑子分類法,以外觀形狀的複雜性來分類黑子,通常被用做預測閃焰的一個起點。預測通常用來顯示在24或48小時內發生M級或X極閃焰發生的概率,並由NOAA處理這種的預測。 相關條目 極光 閃光星 伽瑪射線暴 太陽風暴列表 莫爾頓波 參考資料 來源 Mewaldt, R.A., et al.'' 2005. Space weather implications of the 20 January 2005 solar energetic particle event. Joint meeting of the American Geophysical Union and the Solar Physics Division of the American Astronomical Society. May 23–27. New Orleans. Abstract. Solar Flares NASA Video from 2003 外部連結 Real-time space weather on the iPhone, iPad, and Android from 150 data streams and 19 institutions. Live Solar Images and Data Site Includes x-ray flare, geomagnetic, space weather information detailing current solar events. Solar Cycle 24 and VHF Aurora Website (www.solarcycle24.com) Solar Weather Site Current Solar Flare – and geomagnetic activity in dashboard style (www.solar-flares.info) STEREO Spacecraft Site BBC report on the November 4, 2003 flare NASA SOHO observations of flares 'The Sun Kings', lecture by Dr Stuart Clark on the discovery of solar flares given at , 12 September 2007 (available as a video or
Morrison之名,即使是因摩-{里}-遜而命名也必定早於1845年,因此另有一說,認為Mt. Morrison的名稱由來,是為了紀念英國第一位於1807年來華傳教的牧師馬禮遜(Robert Morrison)。 1895年,台灣因清朝在日清戰爭中敗戰、簽訂《馬關條約》割讓給日本,使得玉山也成為日本領土,初仍稱為「玉山」及「」。日本參謀本部1895年7月開始進行臺灣的測量(1896年9月完成),發現玉山的高度超越了日本原本的第一高峰—海拔3,776公尺的富士山。在明治三十年(1897年)6月28日,由明治天皇將「」命名為「新高山」(),7月6日由拓殖務省發布告示第6號公布。,意指日本領土新的最高峰,周圍群峰一併更名,主峰又稱「新高主山」,也稱作「嘉義新高」。稍後,1923年時亦將雪山命名為「次高山」,意指第二高峰。當時的新高山與次高山(雪山)、能高山並稱「台灣三高」。 當時日本參謀本部為使命名新高山一事傳世不朽,特命撰〈新高山御命名記〉。其文如下: 巍巍而高者山也,鞏固不動者山也,故自古表君父之恩德、頌國家之安寧,常取譬富岳,蓋富士山,我邦山岳中之最高者。明治二十七八年,因戰捷結果,臺灣島歸我,又得與此伯仲之高山,「」山是也。此名,歐洲人所稱-{云}-。其七月,參謀本部派測量部員至此島,著手全島測量。據-{云}-,參謀總長有栖川宮殿下,於大本營 御前會議上奏此事,談及此山名時, 陛下謂其測量完成日,朕更敕給命名之。其後,測量部尚增發部員數班,於土匪、生番起伏叛亂之間,崎嶇間關盡力測量,其區域往往及於政化未達之所,昨年九月竣功。爾來,勉力製圖,本年六月將臨印刷,殿下派副官將校至京都奏上。是月下旬,參謀次長川上操六西上伺候 天機,忝獲下賜新高山嘉名,乃銘刻地圖之上,以為萬古不易之名。子之始生,父為之命名。今 陛下給此島中第一高山命名,亦即應仰奉子愛此新邦之 聖德。嗚呼,我大八洲於 今上陛下之御代,更增此一大嶋, 皇德之益高更比此山高,國安之益鞏固更比此山不動之鞏固。畏 陛下之 宸慮注給臺灣島如前述,臣民豈不應益鞠躬經營,宣揚 皇威耶。 <p align=right>明治三十年七月 藤井包總 識 中華民國接管臺灣之後,1947年11月29日台灣省政府訓令,新高山改稱玉山。 以玉山為名之知名人事物 地名:玉山路(嘉義市道路) 公司:玉山金融控股、玉山銀行、嘉義玉山郵局 學校:私立玉山高中(臺中市)、市立玉山國中(嘉義市) 新高:台灣日治時期與「新高」名稱相關之事物。另外,根據日本海軍傳統,重型巡洋艦向來以山峰為名,因此日本海軍聯合艦隊中也有存在名為「新高」的重巡洋艦。傳言中1941年12月2日下令攻擊珍珠港的密碼「ニイタカヤマノボレ一二○八」(攀登新高山一二○八)中的新高山就是指玉山。 羅生門綱五郎:臺灣大甲出身之相撲力士,又號「新高山一郎」 軍艦: 中華民國海軍 天山級巡防艦玉山號巡防艦(PF-832) 玉山級船塢運輸艦玉山號船塢運輸艦(LPD-1401) 生物 動物:玉山幽眼蝶 、玉山裸螢金花蟲、新高小菊虎(參見台灣動物特有種列表) 植物 臺灣特有:玉山杜鵑、玉山柳、玉山繡線菊、玉山一葉蘭等等(參見台灣植物特有種列表) 非臺灣特有:玉山箭竹、玉山香青 氣候 相片集 文學題詠 題詠玉山的韻文有、、等等。 相關應用 音樂:《玉山頌》,詞:李敏勇/曲:蕭泰然 紙鈔:新臺幣一千元背面以玉山和帝雉為圖案設計 玉山級船塢運輸艦,則以玉山為名。 相關條目 台灣山峰列表
()、比勇 () 登頂玉山,並聲稱在海拔3,870公尺處找到了本多靜六等人放置日本國旗之處,證明本多等人並未登頂。隨後史德培在玉山主峰山頂埋置手帕作為信物,放上新旗,並測得玉山高度為4,050公尺 。 1899年11月,斗六辨務署長率領登山隊登頂玉山,同年12月6日,臺灣總督府技師齊藤讓、山下三八郎、野田螺州登頂玉山,並於隔年出版《臺灣豫察地形圖》。根據考察,這兩支隊伍的登頂也很可能是登上了玉山東峰,而非主峰。 1900年4月,東京帝國大學人類學者鳥居龍藏與日本陸軍通譯森丑之助從阿里山方向登頂玉山,將書有姓名的木標與名片置於山頂,但並未發現史德培留下的信物。同行者尚有嘉義辨務署池端要之進、漢人劉濶、原住民Wong、Mou、Apasuron、Pasula、Apasuron、Ibe、Paake等七人。由於留下的信物與文字記載確實,此行人被後世學者認為是真正的首登玉山主峰者。同年9月7日,森丑之助亦完成了玉山北峰的首登。 日本參謀本部於1917年(大正6年)在玉山主峰設立了一等三角點,而其於1924年(大正13年)的海拔高度測量為13,035日尺(3,950公尺)。另外,於1925年(大正14年)於山頂上設設有神社「新高祠」。 戰後時期 日治結束後,曾長期採用3,997公尺的標高,現今仍有部分地圖沿用,係起源於1957年遠東(US Army Map Service, Far East Command)的數據。1966年時,中華民國政府曾在玉山山頂最高點處設置于右任銅像,以補足4,000公尺高度;然而此銅像於1995年11月1日遭鋸斷,後經黏合,卻又於翌年5月發現整個銅像遭丟入山谷裡,不知所終。近年來在新技術的測量下,重新測得海拔為3,952公尺,於是玉山國家公園管理處在銅像原址改立巨石,上刻「玉山主峰」及「標高3952公尺」字樣,作為台灣最高點的象徵。 關於玉山銅像切除事件,前台北二二八紀念館館長葉博文於2007年2月出面表示是第一次破壞的參與者之一(另二位參與者為前綠色和平電台主持人林長安與綠黨2002年台北市議員候選人陳朝順),並說明旨在還玉山原有風貌,因移除銅像為當時政治氛圍不允之事。至於第二次破壞則尚未有人出面承認。而-{于}-右任銅像被毀後,《新觀念雜誌》於1998年6月21日改立「願心清如玉,義重如山」碑文重新定義玉山精神。此一碑文被玉山國家公園管理處以有為私人企業玉山銀行行銷之嫌為由拆除擱置於旁,後被遊客踩破;又以新階段任務邁國際為由,改立「Mt. Jade Main Peak」。 2013年4月4日,登山者發現玉山主峰頂大理石製的玉山石碑與英文告示牌嚴重裂開且鋼筋外露,一旁的登山鋼索也被破壞。玉山國家公園管理處獲得通報後,於該年4月7日天晴後,由排雲管理站人員上山勘察,研判可能是雷擊造成,因為玉山氣象站也於同日遭受雷擊,導致觀測電腦的資料處理器故障,只能改採人工紀錄觀測。石碑於4月24日完成修復。玉山國家公園管理處委派布農族高山協作松慶輝在2020年9月21日當天從登山口出發,隔日清晨6點抵達玉山主峰,以新製石碑替換因風吹日曬導致裂痕日益擴大的舊石碑。此日期選擇也有象徵台灣已經從21年前的921大地震中修復好的寓意。 此外,在玉山群峰中的第三高峰玉山北峰(海拔3,858公尺)上有始建於日治時期,現隸屬於中央氣象局的玉山氣象站,是台灣境內海拔最高的建築物。 命名 名稱演變 玉山是台灣原住民中布農族與鄒族共同的聖山。布農族稱其為Usaviah / Saviah / Savih、Tongku Saveq(意為高大的山)、卡那卡那富族稱其為Tanungu'incu、鄒族稱其為Patungkuonʉ(意為發亮的山或石英之山;漢語音譯為「八通關」、「八同關」、「八童關」等)。玉山一詞最早見於清康熙年間1685年編篆的《台灣府志》記述:「玉山,在鳳山縣。山甚高,皆雲霧罩于其上,時或天氣光霽,遙望皆白石,因名為玉山。」,郁永河的《裨海紀遊》為1697年的台灣遊記,在〈番境補遺〉中載「玉山在萬山中,其山獨高,無遠不見;巉巖峭削,白色如銀,遠望如太白積雪。四面攢峰環繞,可望不可即,皆言此山渾然美玉。」,可見玉山作為漢名,已開始流通。1894年完成但未及出版的《雲林縣採訪冊》中記載:「八通關山又名玉山。......終日皆履雪地。即彰化志所稱雪山也。」,可見玉山又稱雪山,玉山似乎並非統一的山名。 對於西方而言,早期認為玉山最早在文獻上的記載發生於1857年,一艘美國商船亞歷山大號(USS Alexander)由安平離港時,船長摩-{里}-遜(W. Morrison)見到高聳的玉山之後將其記載在航海日誌中,因此有Mt. Morrison(漢字音譯摩里遜山、馬禮遜山、磨利生山等,日文音譯)這稱呼,並廣為通行於西方諸國,此說見於1863年英國提督Collinson的筆記。但此說並不合理,因於1845年由英國海軍部海道測量局出版之航海地圖(Formosa Island)中已標注Mt. Morrison之名,即使是因摩-{里}-遜而命名也必定早於1845年,因此另有一說,認為Mt. Morrison的名稱由來,是為了紀念英國第一位於1807年來華傳教的牧師馬禮遜(Robert Morrison)。 1895年,台灣因清朝在日清戰爭中敗戰、簽訂《馬關條約》割讓給日本,使得玉山也成為日本領土,初仍稱為「玉山」及「」。日本參謀本部1895年7月開始進行臺灣的測量(1896年9月完成),發現玉山的高度超越了日本原本的第一高峰—海拔3,776公尺的富士山。在明治三十年(1897年)6月28日,由明治天皇將「」命名為「新高山」(),7月6日由拓殖務省發布告示第6號公布。,意指日本領土新的最高峰,周圍群峰一併更名,主峰又稱「新高主山」,也稱作「嘉義新高」。稍後,1923年時亦將雪山命名為「次高山」,意指第二高峰。當時的新高山與次高山(雪山)、能高山並稱「台灣三高」。 當時日本參謀本部為使命名新高山一事傳世不朽,特命撰〈新高山御命名記〉。其文如下: 巍巍而高者山也,鞏固不動者山也,故自古表君父之恩德、頌國家之安寧,常取譬富岳,蓋富士山,我邦山岳中之最高者。明治二十七八年,因戰捷結果,臺灣島歸我,又得與此伯仲之高山,「」山是也。此名,歐洲人所稱-{云}-。其七月,參謀本部派測量部員至此島,著手全島測量。據-{云}-,參謀總長有栖川宮殿下,於大本營 御前會議上奏此事,談及此山名時, 陛下謂其測量完成日,朕更敕給命名之。其後,測量部尚增發部員數班,於土匪、生番起伏叛亂之間,崎嶇間關盡力測量,其區域往往及於政化未達之所,昨年九月竣功。爾來,勉力製圖,本年六月將臨印刷,殿下派副官將校至京都奏上。是月下旬,參謀次長川上操六西上伺候 天機,忝獲下賜新高山嘉名,乃銘刻地圖之上,以為萬古不易之名。子之始生,父為之命名。今 陛下給此島中第一高山命名,亦即應仰奉子愛此新邦之 聖德。嗚呼,我大八洲於 今上陛下之御代,更增此一大嶋, 皇德之益高更比此山高,國安之益鞏固更比此山不動之鞏固。畏 陛下之 宸慮注給臺灣島如前述,臣民豈不應益鞠躬經營,宣揚 皇威耶。 <p align=right>明治三十年七月 藤井包總 識 中華民國接管臺灣之後,1947年11月29日台灣省政府訓令,新高山改稱玉山。 以玉山為名之知名人事物 地名:玉山路(嘉義市道路) 公司:玉山金融控股、玉山銀行、嘉義玉山郵局 學校:私立玉山高中(臺中市)、市立玉山國中(嘉義市) 新高:台灣日治時期與「新高」名稱相關之事物。另外,根據日本海軍傳統,重型巡洋艦向來以山峰為名,因此日本海軍聯合艦隊中也有存在名為「新高」的重巡洋艦。傳言中1941年12月2日下令攻擊珍珠港的密碼「ニイタカヤマノボレ一二○八」(攀登新高山一二○八)中的新高山就是指玉山。 羅生門綱五郎:臺灣大甲出身之相撲力士,又號「新高山一郎」 軍艦: 中華民國海軍 天山級巡防艦玉山號巡防艦(PF-832) 玉山級船塢運輸艦玉山號船塢運輸艦(LPD-1401) 生物
太阳活动
太阳活动
但是實際上,要做一個日冕儀是非常困難的:天空會呈現藍色的原因,是太陽光中藍色的波段發生嚴重的瑞利散射,使得天空整片都變亮;相似的,如果我們擋掉中間的太陽光,射到別處的太陽光仍然會散射到望遠鏡裡面,這樣子就算把太陽盤面擋住了,望遠鏡還是一樣亮,根本無法觀測日冕。因此,为了提高日冕儀的效果,應在大氣散射程度小的地方,例如高山或外太空(例如SOHO衛星)进行观测。 進階應用
Lyot的構想靈感源由於日全蝕:因為太陽本身太亮,一般情况下很難觀測到相對較暗(與太陽相比約是一百萬分之一亮度)的日冕部分;但在日全蝕发生时,月亮擋住了太陽圓盤大部份的面積,使得周圍黯淡的日冕及色球層可以顯現出來,此时可以進行觀測。最初日冕儀的構想,是让檔板起到日全食中月亮的作用,遮挡太陽光,以便觀測太陽周圍的日冕等區域。 但是實際上,要做一個日冕儀是非常困難的:天空會呈現藍色的原因,是太陽光中藍色的波段發生嚴重的瑞利散射,使得天空整片都變亮;相似的,如果我們擋掉中間的太陽光,射到別處的太陽光仍然會散射到望遠鏡裡面,這樣子就算把太陽盤面擋住了,望遠鏡還是一樣亮,根本無法觀測日冕。因此,为了提高日冕儀的效果,應在大氣散射程度小的地方,例如高山或外太空(例如SOHO衛星)进行观测。 進階應用
商場成立 1973年4月,市政府利用光華陸橋下的公共空間設立光華商場,與已經被拆除的中華商場一樣,是臺北市最早興起公有商場。 創立初期商場內部的設施非常簡陋,每單位僅有兩坪大小的空間也頗為侷促,最初的商家主要來自牯嶺街的舊書攤與八德路一帶被拆除的違建戶。因牯嶺街人行道及排水工程定案,58家舊書攤集體遷徙至光華商場,自此光華商場便取代牯嶺街成為舊書街的代名詞。 舊書店位居地下樓層,因出版事業大幅成長,讀書人對舊書需求降低,舊書業者多半轉向專、兼營新書或改營武俠小說及漫画书專門店,甚至銷售錄音帶、錄影帶、海報等青少年需求品。舊書業的不景氣,除了環境變遷外,兩岸圖書的解禁亦是重要原因:以往只有在舊書店才找得到的史料禁書,如今不再是學者們唯一的尋寶處所。因此舊書業沒落,取而代之的是光華商場多元化及綜合性的經營。 轉型 雖然最初商家主要營業項目是以二手書,但在1979年之後又慢慢導入古董、玉器的買賣與更新興的電子零件銷售。1979年臺北與華府斷交後,駐臺美軍撤防,遺留下大量的電子器材零件,流入光華商場的二手貨商手中,加上商場緊鄰省立臺北工專(今日的國立臺北科技大學)有充分的市場需求,使得光華商場漸漸轉變為臺灣音響與電子零件市場的先鋒。1985年位在光華商場隔鄰的國際電子廣場成立,適逢臺灣電子代工產業興起,原本以販售電子零件為主的商家們也開始轉型銷售各式電腦硬體與軟體,周圍兩條街道內的區域也開始開設起相關的電子、音響、通訊與電腦賣店。 至於古董業方面,由於陸續有許多流動的古董攤販聚集在商場周圍,1987年,臺北市長許水德在商場東側成立假日玉市跳蚤市場,並在運作一年餘之後遷至建國高架橋下,也連帶使得光華商場的古董業逐漸式微。目前僅在新生南路東側及八德路北側的人行道設有玉市。 除了電腦與二手書籍外,早年由於政府方面對於日本文化出版製品設有流通限制,包括日文書籍與電影、遊戲軟體等都無法透過正式的代理管道輸入,因此一些民間的盜版製品都集中在光華商場地區銷售。隨著日文出版品的解禁,今日光華商場諸多商家已經改銷售有合法授權的日文書籍(主要是漫畫作品)與日文影片的影音光碟。 商圈的成形 1992年,因應鐵路地下化工程的需要,中華商場被拆除,許多該商場的電腦商品業者轉進光華商場週邊的八德路與新生南路,逐漸開始形成一個商圈。除了光華商場本身外,週遭地區也陸續成立了功能類似的新光華商場、國際電子廣場、現代生活廣場與三普廣場(主要是古董業的店家集散),以及沿著兩條交叉道路往四方擴散的帶狀商店街,類似東京的秋葉原、倫敦的牛津街及圖騰漢廳路一帶等著名消費電子產品販賣店密集區。 拆除遷移 隨著鐵路地下化工程全部完成,光華陸橋在交通上已經不再具有實際存在的必要性,反而因為橋身寬度有限不敷今日的交通流量而形成交通瓶頸。再加上2000年時,光華陸橋經臺北市政府工務局養護工程處鑑定,被認為在結構安全上有疑慮、不耐地震,臺北市政府以改善交通及橋樑安全為由考慮光華商場拆除遷建,卻遭到商家與部分市民反對而遲遲未實行。直至2005年6月20日,市長馬英九宣布,光華橋於2006年1月29日拆除。 同年1月15日下午,光華商場自治會會長與攤商代表等設供桌、焚香舉行祈福儀式後,宣告舊光華商場正式走入歷史。部分店家跟著歇業或遷至他處,其餘商家暫遷金山北路與市民大道口旁空地所搭起的臨時屋,距離舊址約500公尺,計196攤位進駐、佔地約2800坪,為昔日的兩倍大。分A、B、C、D、E五棟,共196個攤位,每攤位約10坪左右。 在拆除過程中有件有趣的插曲,那就是原本在橋的兩端共有嚴家淦題字的四塊「光華橋」石牌,在拆除前便有人開始拍賣此石牌,造成新聞熱烈討論。後來臺北市政府將四面石牌妥善保存,其中一面以壓克力與金屬錶框立於光華數位新天地入口處旁的花圃中,其中二面則存放於臺北探索館;另一面石牌,於捷運蘆洲線通車後,鑲於忠孝新生站內新建空間牆上,並輔以影音簡介光華橋及光華商場的歷史。 新大樓落成 光華商場的新大樓「光華數位新天地」在臨時屋搭建後不久開始興建(施工時曾稱「臺北資訊產業大樓」,臺北市政府並徵求新名稱後定名),為一地上6層、地下1層的建築。一樓為電子產品展示、金融、宅配、輕食區,2-3樓由現有光華商場的196個攤商進駐,4-5樓由西寧電子商場攤商進駐,6樓空間安排為維修站、教育、研發、辦公之用,B1層為停車場,希望能藉此營造一個類似東京秋葉原般的電子商圈。臨時屋和西寧電子廣場的攤位於2008年7月15日開始進駐,在經過兩天試賣後,7月19日正式營業。 二期工程 光華數位新天地大樓旁,由臺北市政府規劃為「臺北資訊園區BOT案」第二期,於2010年4月27日開標,由鴻海集團得標於3年內以新台幣38億元資金興建成樓高70公尺的12層大樓,做為資訊產業育成中心與商場合而為一的新商場「三創數位生活園區」,商場於3、4樓設有兩座空橋分別與「光華數位新天地」3樓及5樓連通。 三期工程 位於新生北路、八德路口原希望廣場土地,由臺北市政府規劃為「臺北資訊園區BOT案」第三期,由全球人壽得標,於2018年尾展開工程,2021年完工,為地上9層,地下4層的建築,名稱為「全球人壽希望廣場」。 位置與資訊 光華商場之舊址位於新生北路的光華橋下,八德路與市民大道間(現今公車專用道「光華商場」站牌所在地)。2008年7月19日搬遷至新址後為位於新生北路與市民大道口。 商場週邊
兆豐國際商業銀行金控總部分行 忠孝國小 中山女中 臺北市公共自行車租賃系統 光華商場 金山市民路口 捷運忠孝新生站(4號出口) 捷運忠孝新生站(2號出口) 台北捷運/:忠孝新生站 出版刊物 目前皆為每月免費贈送 《光華商場採購誌》(每月5日出刊,1.2.3樓,已停刊) 《採購情報誌》(每月1日出刊,4.5樓) 相關條目 光華商場聖安宮 中華商場 臺北地下街 三創數位生活園區 華強北(深圳) 廢電腦回收技術
Hample编绘了一系列基于伍迪·艾伦电影角色的漫画《Inside Woody Allen》。 个人生活 婚姻及情人关系 艾伦结过三次婚:分别与(1956年至1962年),(1966年至1970年)和他的现任妻子順宜(1997年至今)。艾伦虽然与米亚·法罗有着长达12年的情人关系,但两人从未结婚。艾伦也与黛安·基顿和保持了10年的情人关系。 哈琳·罗珊 19岁时,艾伦与16岁的结婚。 婚姻自1954年起至1959年止。 路易斯·拉塞尔 艾伦于1966年与结婚。他们在1969年离婚。至1997年为止艾伦一直都未再娶。离婚后,拉塞尔参演了艾伦的三部电影——《傻瓜入狱记》,《傻瓜大闹香蕉城》,和《性爱宝典》,并客串过后来的《星尘往事》。 黛安·基顿 1970年,黛安·基顿出演了艾伦的百老汇剧《呆头鹅》。排练过程中,她与艾伦彼此吸引成为情侣。即使在他们分手一年后,她仍继续主演了艾伦的许多电影。《安妮·霍尔》对她与艾伦都是非常重要的一部影片。据说安妮这个角色是专门为她而写的,黛安·基顿本名就叫黛安·霍尔。随后她在影片《内心深处》中饰演一个诗人角色。再接下来则是影片《曼哈顿》。1987年,她在影片《无线电时代》中客串了一个角色。她还接替了与艾伦爆发矛盾冲突的米亚·法罗出演了影片《曼哈顿谋杀疑案》。在这之后基顿没有再出演过艾伦的影片,不过他们自情人关系结束后一直保持着亲密的友谊。 斯泰西·内尔金 《洛杉矶时报》称, 电影《曼哈顿》就是基于女演员与艾伦之间的情人关係所写成的,尽管艾伦从未公开承认他们间的关係。斯泰西·内尔金原本在《安妮·霍尔》中有戏份,不过后来被剪去。据报道,她认识艾伦那时才17岁,是纽约史岱文森高中的学生。 米亚·法罗 1980年左右,艾伦开始与米娅·法罗交往。她主演了艾伦从1982年到1992年的大部分电影。法罗与艾伦从未结婚,并保持分居。他们领养了两个孩子,迪伦·法罗和摩西·法罗。他们也有一个亲生孩子罗南·法罗。然而据2003年《名利场》杂志报道称,法罗认为罗南“有可能”是她与她第一任丈夫弗兰克·西纳特拉的孩子。法罗说她与西纳特拉“从未真正分手”。 艾伦没有领养法罗其余的子女,包括順宜·法罗·普列文(法罗和安德烈·普列文的养女,即順宜·普列文)。1992年,法罗发现了艾伦所拍的順宜的裸照,那时順宜才20岁。随后法罗与艾伦分手。 在她的自传 《What Falls Away》 中,法罗说艾伦承认了与順宜的不正当关系。 法罗与艾伦分手后,一场关于三个孩子监护权的漫长争夺战开始了。在诉讼过程中,法罗称艾伦性骚扰他们的养女迪伦,而迪伦当时只有7岁。法官最终判决性骚扰指控不成立。不过法罗最终赢得了子女的监护权。艾伦被剥夺了对迪伦的探视权,并被令只限在监督下探视罗南。14岁的摩西选择不见艾伦。 2005年《名利场》采访时称,艾伦认为尽管与养女的丑闻已经损害到了他的名声,但法罗所发现的順宜的裸体照片“只是一场偶然,这甚至是一件幸事......是我人生中的一个转折点”。在谈到他与法罗的关系时,他说,“好多事情要放到现在我肯定不会那么做......现在回想起来,我还是早点和法罗分手的好。” 2001年6月22日路透社援引艾伦的话说,“什么是丑闻?我爱上了这个女孩,我娶了她。到现在我们已经结婚15年了。根本不存在什么丑闻,但人们喜欢把这看作是丑闻——我并不反感,因为等我快去世时我也可以说,我也曾经有过丑闻。” 順宜·普列文 1992年,在艾伦与米亚·法罗分手后,艾伦继续与順宜保持情人关系。虽然艾伦与法罗从未结婚,且不是順宜的合法继父,但艾伦与順宜经常被说成继父与继女相恋,因为順宜是法罗的合法养女也是艾伦儿子的姐姐。 1991年艾伦刚和順宜相恋时,艾伦56岁而順宜只有21岁。当被问及年龄差异是否有碍于他们平等关系的维系时,艾伦说平等并非是必需品,“你遇见某人并爱上了她,这就够了。”艾伦与順宜于1997年结婚。 罗南·法罗公开谴责艾伦,并称根本不想再见到他。2012的父亲节时他发了一条推文讽刺艾伦:“父亲节快乐——或者说,姐夫节快乐。” 順宜和艾伦有两个养女,分别是Bechet Dumaine(1999年生于中国)和Manzie Tio(2000年生于德克萨斯州)。 单簧管乐手 艾伦是一个充满激情的爵士乐迷。这可以从他的电影配乐上看出来。他从小就开始吹单簧管,还给自己起了一个艺名叫Woody Herman。自20世纪60年代后期起他就开始公开演奏,特别是与典藏厅爵士乐团一起为影片《傻瓜大闹科学城》配乐。 每周一晚,艾伦与他的新奥尔良爵士乐队都会在曼哈顿的卡莱尔酒店演出。纪录片《野人蓝调》(导演)记录了艾伦和他的乐队在1996年时的欧洲巡演,包括他与順宜的关系。到目前为止新奥尔良爵士乐队已经发行了两张专辑:《The Bunk Project》(1993年)和《the soundtrack of Wild Man Blues》(1997年)。 2008年6月,艾伦和他的乐队连续两晚在蒙特利尔国际爵士音乐节上演出。 关于精神分析 艾伦已经看了超过37年的精神分析师,他的影片中也经常出现精神分析相关的内容。甚至于在为动画《蚁哥正传》配音时艾伦依然用他经典的神经质腔调。 在《Woody Allen: A Biography》一书中写道:“艾伦显然觉得精神分析很刺激,甚至很兴奋。”艾伦说他自从娶了順宜就再没看过精神分析师。他说他仍有幽闭恐惧症和广场恐惧症。艾伦在2008年的一次采访时将自己描述为“Militant Freudian Atheist”(好战的弗洛伊德式无神论者)。 性騷擾指控 早於1992年,艾倫的養女狄倫·法羅(Dylan Farrow)就指控過艾倫曾對自己性騷擾。艾倫全盤否認,並指出這是米亞·法羅因一己之私而對狄倫所作出的惡意操控,艾倫後在1993年對米亞提起對於狄倫、羅南及摩西的一方監護權訴訟。1993年3月,經過耶魯紐哈芬醫院兒童性虐待部門長達6個月的調查後,結論為:狄倫未被性騷擾。1993年6月,法官駁回艾倫的一方監護權請求,並指出:雖不認為艾倫對於狄倫的行為是帶有性意味的,但是是「嚴重不適當的」。刑事方面,於1993年9月,聯邦檢察官說明,雖然具有相當理由認為艾倫的性騷擾犯罪嫌疑成立,但基於「避免將兒童置於訴訟過程中的嚴苛與不確定之不合理風險」,他不會起訴。 2014年2月,狄倫在一封公開信中再度重申自己以前做過的指控。「只要[她]能記得」艾倫讓她感到不舒服,她舉例說,艾倫會穿著內衣和她上床睡覺,為了躲他,她會躲起來。艾倫稱這些指控「不真實和可恥的」。與艾倫關係疏遠的兒子羅南·法羅表示他相信狄倫的說法。 2017年,法羅在自己工作的《紐約客》上揭發了哈維·溫斯坦性騷擾事件。在溫斯坦爭議爆發後,幾位演員也表示,他們後悔與艾倫合作,在將來也不會再和他共事;包括、-{zh-cn:埃伦·佩奇;zh-hk:愛倫·比芝;zh-tw:艾倫·佩姬;}-、大衛·克倫荷茨、葛莉塔·潔薇和蜜拉·索維諾。 轶事 关于奥斯卡颁奖典礼 艾伦的电影屡受奥斯卡青睐,但艾伦几乎从不参加包括奥斯卡在内的电影颁奖典礼。艾伦给出的公开解释是:他要参加周一晚上的单簧管演出。早在1973年,伍迪艾伦在自己的电影《傻瓜大闹科学城》未获奥斯卡提名后,就第一次明确表达了这种想法:“评奖什么的最傻了,我没法忍受别人评价我,如果他们说你配得到这个奖你就接受了,那么下次他们说你不配的时候,你也得接受。” 唯一一次例外是在2002年第74届奥斯卡颁奖典礼上,艾伦受组委会之邀请来做“关于纽约的电影”这一环节的介绍嘉宾。艾伦申明说:“我不必给予什么,也不必接受什么。我只想谈一谈纽约市。” 艾伦出场时全会场起立鼓掌欢迎。 之后大屏幕播放了一部由许多纽约取景影片的片段剪辑而成的短片,片首片尾均出自艾伦的影片《曼哈顿》。 关于片头字体 艾伦经常使用一种名为(Windsor)的字体,从《安妮·霍尔》开始(除《内心深处》外),影片片头均使用了这种字体或其变体。 据称当时艾伦正在为《爱与死》寻找合适的字体。一次早餐上艾伦遇见了美国字体设计师Ed Benguiat,他向艾伦推荐了这款字体。艾伦很喜欢,并在之后几乎所有的影片中使用了这种字体。温莎字体亦成为艾伦电影的标志之一。 得獎與提名 影视作品 执导电影 1966年:《-{zh-tw:莉莉虎,怎麼啦?; zh-cn:莉莉虎,怎么啦?;zh-hk:野貓嬉春}-》(What's Up, Tiger Lily?) 1969年:《-{zh-hk:小生走佬; zh-tw:傻瓜入獄記; zh-cn:傻瓜入狱记;}-》(Take the Money and Run) 1971年:《-{zh-tw:香蕉; zh-cn:傻瓜大闹香蕉城; zh-hk:傻瓜大鬧香蕉國;}-》(Bananas) 1972年:《性愛寶典》(Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask) 1973年:《傻瓜大闹科学城》(Sleeper) 1975年:《愛與死》(Love and Death) 1977年:《安妮霍爾》(Annie Hall) 1978年:《-{zh-tw:我心深處; zh-hk:內心世界;zh-cn:内心深处;}-》(Interiors) 1979年:《曼哈頓》(Manhattan) 1980年:《-{zh-tw:星塵往事; zh-hk:星塵回憶錄;zh-cn:星尘往事;}-》(Stardust Memories) 1982年:《-{zh-hk:仲夏夜綺夢; zh-tw:仲夏夜性喜劇;zh-cn:仲夏夜性喜剧;}-》(A Midsummer Night's Sex Comedy) 1983年:《-{zh-hk:西力; zh-tw:變色龍;zh-cn:西力传;}-》(Zelig) 1984年:《-{zh-hk:意馬心猿; zh-tw:瘋狂導火線;zh-cn:丹尼玫瑰;}-》(Broadway Danny Rose) 1985年:《-{zh-hk:戲假情真; zh-tw:開羅紫玫瑰;zh-cn:开罗紫玫瑰;}-》(The Purple Rose of Cairo) 1986年:《-{zh-hk:姊妹情深; zh-tw:漢娜姐妹;zh-cn:汉娜姐妹;}-》(Hannah and Her Sisters) 1987年:《-{zh-hk:歲月流聲; zh-tw:那個時代;zh-cn:无线电时代;}-》(Radio Days) 1987年:《情懷九月天》(September) 1988年:《-{zh-hk:緣盡半生; zh-tw:另一個女人;zh-cn:另一个女人;}-》(Another Woman) 1989年:《-{zh-hk:紐約故事; zh-tw:大都會傳奇;zh-cn:纽约故事;}-》(New York Stories)片段“俄狄浦斯的烦恼”(Oedipus Wrecks) 1989年:《-{zh-tw:愛與罪; zh-hans:犯罪与不端; zh-hk:歡情太暫;}-》(Crimes and Misdemeanors) 1990年:《-{zh-hk:拾夢情真; zh-tw:艾莉絲;zh-cn:艾丽丝;}-》(Alice) 1992年:《影與霧》(Shadows and Fog) 1992年:《-{zh-tw:賢伉儷; zh-hk:丈夫,太太與情人;zh-cn:丈夫与妻子;}-》(Husbands and Wives) 1993年:《曼哈顿谋杀疑案》(Manhattan Murder Mystery) 1994年:《-{zh-hk:子彈橫飛百老匯; zh-tw:百老匯上空子彈; zh-cn:子弹横飞百老汇;}-》(Bullets Over Broadway) 1995年:《-{zh-hk:無敵愛美神; zh-tw:非強力春藥; zh-hans:非强力春药;}-》(Mighty Aphrodite) 1996年:《-{zh-hk:為你唱情歌; zh-tw:大家都說我愛你;zh-cn:人人都说我爱你;}-》(Everyone Says I Love You) 1997年:《-{zh-hk:解構愛情狂; zh-tw:解構哈利;zh-cn:解构哈利;}-》(Deconstructing Harry) 1998年:《-{zh-tw:名人錄; zh-hk:名人百態; zh-cn:名人百态;}-》(Celebrity) 1999年:《-{zh-hk:甜美與卑微;zh-cn:甜蜜与卑微}-》(Sweet and Lowdown) 2000年:《-{zh-hk:貧賤夫妻百事吉; zh-tw:時空竊賊;zh-cn:业余小偷;}-》(Small Time Crooks) 2001年:《-{zh-hk:玉蠍子的咒語; zh-cn:玉蠍子的魔咒; zh-tw:愛情魔咒;}-》(The Curse of the Jade Scorpion) 2002年:《-{zh-hk:荷里活大結局; zh-tw:好萊塢大結局;zh-cn:好莱坞式结局;}-》(Hollywood Ending) 2003年:《-{zh-tw:說愛情,太甜美; zh-hk:活得比你好; zh-cn:奇招尽出;}-》(Anything Else) 2004年:《-{zh-hk:美蓮達與美蓮達; zh-tw:雙面瑪琳達;zh-cn:双生美莲达;}-》(Melinda and Melinda) 2005年:《-{zh-hans:赛末点;zh-hk:迷失決勝分;zh-tw:愛情決勝點;}-》(Match Point) 2006年:《遇上塔羅牌情人》(Scoop) 2007年:《-{zh-hk:迷失愛與罪; zh-tw:命運決勝點; zh-hans:卡珊德拉之梦;}-》(Cassandra's Dream) 2008年:《-{zh-hans:午夜巴塞罗那; zh-tw:情遇巴塞隆納; zh-hk:情迷巴塞隆拿;}-》(Vicky Cristina Barcelona) 2009年:《紐約遇到愛》(Whatever Works) 2010年:《-{zh-cn:遭遇陌生人;zh-hk:遇上陌生情人;zh-tw:命中注定,遇見愛}-》(You Will Meet a Tall Dark Stranger) 2011年:《午夜巴黎》(Midnight in Paris) 2012年:《愛上羅馬》(To Rome With Love) 2013年:《蓝色茉莉》(Blue Jasmine) 2014年:《魔幻月光》(Magic in the Moonlight) 2015年:《愛情失控點》(Irrational Man)
a Tall Dark Stranger) 2011年:《午夜巴黎》(Midnight in Paris) 2012年:《愛上羅馬》(To Rome With Love) 2013年:《蓝色茉莉》(Blue Jasmine) 2014年:《魔幻月光》(Magic in the Moonlight) 2015年:《愛情失控點》(Irrational Man) 2016年:《咖啡·愛情》(Café Society) 2017年:《愛情摩天輪》(Wonder Wheel) 2019年:《雨天·紐約》(A Rainy Day in New York) 2020年:《里夫金的电影节》(Rifkin's Festival) 2023年:《幸运一击》(Coup De Chance) 电影剧本 1965年 :《风流绅士》(What's New Pussycat?),由Clive Donner执导 1969年 :《别喝生水》(Don't Drink the Water),由Howard Morris执导 1965年 :《呆头鹅》(Play It Again, Sam),由赫伯特·罗斯执导 电视电影 1994年 :《别喝生水》(Don't Drink the Water) 短片 1971年 :《哈维沃灵格的故事》(Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story) 2001年 :《纽约之声》(Sounds from a Town I Love) 电视 舞台剧作品 相关书目 剧作 《Don't Drink the Water: A comedy in two acts》 (1967年), ASIN B0006BSWBW 《Play It Again, Sam》 (1969年), ISBN 978-0-394-40663-3 《God: A comedy in one act》 (1975年), ISBN 978-0-573-62201-4 《The Floating Light Bulb》 (1981年) 《Three One-Act Plays: Riverside Drive / Old Saybrook / Central Park West》 (2003年), ISBN 978-0-8129-7244-3 《Writer's Block: Two One-Act Plays》 (2005年), ISBN 978-0-573-62630-2 (包含 Riverside Drive 和 Old Saybrook) 《A Second Hand Memory: A drama in two acts》 (2005年) 独幕剧作《God》与《Death》均包含在艾伦1975年出版的短文集《Without Feathers》中 (见“短文集”列) 《中央公园西路》 (2010年,译者:宁一中), ISBN 978-7-5327-5046-7 (包含三部独幕剧:《中央公园西路》、《老塞布鲁克镇》与《滨河大道》) 短文集 《Getting Even》 (1971年), ISBN 978-0-394-47348-2 《Without Feathers》 (1975年), ISBN 978-0-394-49743-3 “The Whore of Mensa” (1974年) 《Side Effects》 (1980年), ISBN 978-0-394-51104-7 《Mere Anarchy》 (2007年), ISBN 978-1-4000-6641-4 《门萨的娼妓》 (2004年,译者:孙仲旭 ), ISBN 978-7-108-02160-1 《乱象丛生》 (2013年,译者:李伯宏 ), ISBN 978-7-5327-6043-5 《伍迪艾倫幽默故事集:扯平、無羽無毛、副作用、亂了套 (共四冊)》 (2017年,译者:李伯宏 ), ISBN 978-9-8635-9354-6 合集 《Complete Prose of Woody Allen》 (1992年), ISBN 978-0-517-07229-5 (艾伦三部短文集:《Getting Even》、《Without Feathers》与《Side Effects》的合集) 《The Insanity Defense: The Complete Prose》。 New York: Random House Trade Paperbacks, 2007年, ISBN 978-0-8129-7811-7 参考文献 延伸阅读 《戏假情真:伍迪·艾伦的电影人生》,1994年,Eric Lax著,曾伟祯等译,ISBN 978-957-32-2179-1 《伍迪·艾伦:电影人生》,2006年,理查德·席克尔著,伍芳林译,ISBN 978-7-5633-6055-0 《伍迪·艾伦与哲学:你说我的谬论一无是处》,Mark T.Conard、Aeon J.Skoble著,李宏宇译,ISBN 978-7-108-03322-2 《Woody Allen – A Biography》,John Baxter (1999) ISBN 978-0-7867-0666-2 《Woody Allen: Conversations with Filmmakers Series》,ed. R. E. Kapsis and K. Coblentz,(2006),ISBN 978-1-57806-793-0 《Woody Allen on Location》,by Thierry de Navacelle (Morrow, 1987),a day-to-day account of the making of 《Radio Days》 (1987) 《Woody Allen on Woody Allen: In Conversation With Stig Bjorkman》 (1995), ISBN 978-0-8021-1556-0 《Woody Allen: Profane and Sacred》,Richard A. Blake (1995),ISBN 978-0-8108-2993-0 外部連結 资料 语录
Whiskey)的酒款。這種威士忌同時使用已發芽與未發芽的大麥作為原料,100%在壺式蒸餾器裡面製造,相對於蘇格蘭的純麥芽威士忌,使用未發芽的大麥做原料帶給愛爾蘭威士忌較為青澀、辛辣的口感。 純壺式蒸餾威士忌可以獨立裝瓶出售,也可以與麥芽威士忌調和,通常調和式的愛爾蘭威士忌並不會特別標明其基底是使用穀物威士忌還是純壺式蒸餾威士忌。 參考文獻
大部分的愛爾蘭威士忌都有其在蘇格蘭威士忌裡面的對等產品,唯一的例外是一種叫「純壺式蒸餾威士忌」(Pure Pot Still Whiskey)的酒款。這種威士忌同時使用已發芽與未發芽的大麥作為原料,100%在壺式蒸餾器裡面製造,相對於蘇格蘭的純麥芽威士忌,使用未發芽的大麥做原料帶給愛爾蘭威士忌較為青澀、辛辣的口感。 純壺式蒸餾威士忌可以獨立裝瓶出售,也可以與麥芽威士忌調和,通常調和式的愛爾蘭威士忌並不會特別標明其基底是使用穀物威士忌還是純壺式蒸餾威士忌。
保定文化
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海顿被公认为交响曲和弦乐四重奏之父,并且是钢琴协奏曲和钢琴三重奏的开创者。尽管一些早期古典派如卡尔·菲利普·埃曼努埃尔·巴赫(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的儿子)之于钢琴协奏曲,以及约翰·克里斯蒂安·巴赫(同是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的儿子)和雷欧波得·莫札特(莫扎特的父亲)之于交响曲,都有重要的贡献,但海顿的地位是无人可及的。 另外海顿将奏鸣曲式从原来的简单的“两段式”改进成为一种精巧灵活的风格。海顿还发明了奏鸣回旋曲式,一种带有两个主题的曲式。他还是第一个将赋格和对位法引进古典音乐的杰出作曲家。 海顿是弦樂四重奏《皇帝》的作曲者,因此也是奧匈帝國國歌《帝皇頌》、奧地利第一共和國國歌《永久的祝福》和德国国歌《德意志之歌》的作曲者。 学生 Marianne von Auenbrugger 路德维希·凡·贝多芬 Johann Georg Distler Peter Hänsel 伊格纳兹·普莱耶尔 音乐特点 海顿音乐的最主要的特点是把细微简单的音乐主题扩展成宏大的结构。他的音乐通常浓烈饱满,在一个乐章中的关键情节经常迅速展开。 他的很多作品的结构原理遵循奏鸣曲式,它的主要组成部分 - 在海顿的作品裡 - 如下: 呈示部:音乐内容开始部分的呈现,紧接着向属音的转调(音乐的紧张程度开始升级),然后是属音的终止。海顿风格的呈现部分与莫扎特和贝多芬的不同之处在于,他常常不需要一个对比的“第二主题”来达到属音,而是重复已展开的主题(或其变奏)。 發展部:音乐内容通过迥然不同调式的转变被重组,转换以及分解。通常会在短音阶平行调达到一个高潮。 再现部:呈示部的内容被重新呈现,但主要在主音调上。通常这种重复包含着一个“二次展开”,以此达到变调到属音的效果。这个二次展开通常在下属音发展。与莫扎特和贝多芬不同,海顿经常在再现部将主题的顺序打乱。 海顿的作曲实践也影响了莫扎特和贝多芬。贝多芬的初期作品经常是以冗长松散的奏鸣式展开,但紧接着在他所谓的“中期”运用了海顿的方法,这就是在十分简单的基调上逐渐发展出高度有机的音乐结构。 也许海顿不同于其他作曲家的另一个特点就是他在曲子里加入的幽默。最有名的例子是第94号交响曲《mit dem Paukenschlag》突然响起的和音。还有更有意思的:在四重奏Op. 33 Nr. 2 和 Op. 50 Nr. 3 的假结束以及他在Op. 50 Nr. 1 platzierte故意放进的那些古怪的周期性的幻觉。 海顿风格的演变 海顿的早期作品写自于晚巴洛克风格(巴赫和亨德尔的音乐就是这种风格)过时之际,当时的海顿还没能写出使用新式语言的有分量的作品。那是一个学习和风格不稳定的时期,而海顿(在18歲時巴赫去世)本身就是一个当代音乐研究者。海顿也承认巴赫的次子、前辈卡尔·菲利普·艾曼纽尔·巴赫对自己的作品影响很大。 细心分析海顿创作的1749到1802这50年,可以看出海顿的作品逐渐开始变得复杂和细腻,这是海顿从自己的经验和同侪中得到的。其中一些作品是他风格演化的里程碑。 1760年末1770年初,海顿进入所谓的狂飙运动时期,作品充满尖锐的和弦,突兀的转句,少见的小调和声。35到55号之间的交响曲大都是这样的作品。这段时间海顿专心研究对位法,并尝试写赋格,不过这种赋格和巴赫的赋格作品不大相干,而是源於意大利的维也纳传统赋格,例子就是写於1772年的六首“太阳”弦乐四重奏Op. 20的终乐章。 1781年,海顿发表了6首弦乐四重奏Op. 33,并敬告听众,这将是一批“全新的、另类的”作品。Charles Rosen曾经说过,这并不是炒做,而是认真的。他指出了许多在这些作品里体现的海顿作曲风格的重要进步。 比如乐句之间流畅的过渡、后句的主调非常自然的不间断地从前句衍生出来、娴熟的将陪衬部分从主调部分发展出来,以及注重所有乐器保持其完整性(也就是贝多芬所所说的“obligates Accompagnement”)。这些里程碑式的风格转变影响到海顿其后创作的很多四重奏作品。 从1781年及1782年起,海顿开始经常与莫扎特切磋技艺。两位音乐巨匠惺惺相惜,友情不断加深。在音乐界有海顿的前莫扎特和后莫扎特时代的定义。 在18世纪90年代,由英国之旅的激发,海顿发展出所谓的“大众风格”,就是迎合广大听众口味而导致空前的巨大成功,但又不乏学院派的严谨的风格。海顿借鉴了奥地利和克罗地亚的民间音乐素材,并将其融合到作品中。民乐的作用在于加强了作品的稳定性,尤其在结构宏大的作品中作用尤为突出。在其后期作品中人们经常能品位到海顿的这种大众风格,比如12首倫敦交響曲和其后来的两出清唱剧的钢琴三重奏。 作品 其他 海顿使用过的一架“Anton Walter in Wien”古钢琴现陈列在艾森施塔特的海顿之家。1788年海顿在维也纳购买了一架由温策尔·尚茨(Wenzel Schantz)制造的古钢琴。 在海顿第一次访问伦敦时,英国钢琴制造家约翰·布洛德伍德为他提供了一架演奏用三角钢琴。 海顿被葬在Hundsturmer墓地(现在的海顿公园,维也纳Meidling)。而埃斯特哈齐家族对此竟然不闻不问。直到后来von Cambridge公爵和大公尼古劳斯二世说起, 才华横溢的海顿曾在他家做过多年的乐长,他在1820年决定把海顿的坟迁到艾森施塔特的海顿教堂。当海顿的棺材被打开时,人们发现头颅不见了。后来调查发现,埃斯特哈齐大公的秘书——Joseph Carl Rosenbaum,是当时头骨学者Franz Joseph Gall的崇拜者。他买通了监狱管理人和其他两个公务员,在海顿下葬八天后,把棺材打开,偷走了头颅。因为当时找不到被盗的头骨,人们只能将无头的遗体运到艾森施塔特下葬。后来监狱管理人Johann Peter交给警察一个所谓的海顿头骨,但真的头骨在秘书Rosenbaum那里。他让好友Peter将头骨转交音乐学院。但直到Peter死也没有完成这个任务。Peter的遗孀还是没有做到。头骨后来经过多人的手,直到1895年被维也纳音乐家之友协会收藏在它的博物馆里直到1953年。又几经波折,终于在1954年头骨从维也纳被运到艾森施塔特与身体合为一体,经历了145年,海顿总算是有了全尸。 海顿非常幽默,喜欢开玩笑,他的幽默不仅体现在他的恶作剧嗜好,人们还可以从他的音乐作品中体会到。在他同时代人中,海顿是出了名的善解人意和乐观。埃斯特哈齐乐队的人都特别尊敬他,因为他总能创造和谐的工作气氛,并且为争取手下人的利益敢于出头与雇主交涉。 海顿是虔诚的天主教徒,在他作曲不顺时,会念《玫瑰经》祈祷,似乎很灵验。在他完成一首曲后,总是在手稿的结尾写上“赞美上帝”之类的句子。 海顿个子不高。和当时许多人一样,他得过天花,脸上留下了许多疤痕。他人不漂亮,难怪在伦敦那么多女乐迷追捧他时,海顿简直是受宠若惊了。不同的肖像画家为他画像时,都着重表现他的人格魅力,而尽量避免写实他的丑陋的外貌。结果任何两张他的肖像都不相象。 海顿最钟情的业余爱好是打猎和钓鱼。 专辑 艾伦·柯蒂斯。Alan Curtis. Joseph Haydn. Keyboard Sonatas. 安顿·瓦尔特 1796, 尚茨钢琴 1790 罗纳德·布劳提甘(Ronald Brautigam)与拉尔斯·乌尔里克·莫腾森(Lars Ulrik Mortensen)的哥本哈根协奏曲。 Joseph Haydn Concertos. 安顿·瓦尔特 (保罗·麦克诺提) 罗伯特·莱文 (Robert Levin) 与维拉·贝丝 (Vera Beths) 和安纳·拜尔斯玛 (Anner Bylsma)。Joseph Haydn. The Last
dem Paukenschlag》突然响起的和音。还有更有意思的:在四重奏Op. 33 Nr. 2 和 Op. 50 Nr. 3 的假结束以及他在Op. 50 Nr. 1 platzierte故意放进的那些古怪的周期性的幻觉。 海顿风格的演变 海顿的早期作品写自于晚巴洛克风格(巴赫和亨德尔的音乐就是这种风格)过时之际,当时的海顿还没能写出使用新式语言的有分量的作品。那是一个学习和风格不稳定的时期,而海顿(在18歲時巴赫去世)本身就是一个当代音乐研究者。海顿也承认巴赫的次子、前辈卡尔·菲利普·艾曼纽尔·巴赫对自己的作品影响很大。 细心分析海顿创作的1749到1802这50年,可以看出海顿的作品逐渐开始变得复杂和细腻,这是海顿从自己的经验和同侪中得到的。其中一些作品是他风格演化的里程碑。 1760年末1770年初,海顿进入所谓的狂飙运动时期,作品充满尖锐的和弦,突兀的转句,少见的小调和声。35到55号之间的交响曲大都是这样的作品。这段时间海顿专心研究对位法,并尝试写赋格,不过这种赋格和巴赫的赋格作品不大相干,而是源於意大利的维也纳传统赋格,例子就是写於1772年的六首“太阳”弦乐四重奏Op. 20的终乐章。 1781年,海顿发表了6首弦乐四重奏Op. 33,并敬告听众,这将是一批“全新的、另类的”作品。Charles Rosen曾经说过,这并不是炒做,而是认真的。他指出了许多在这些作品里体现的海顿作曲风格的重要进步。 比如乐句之间流畅的过渡、后句的主调非常自然的不间断地从前句衍生出来、娴熟的将陪衬部分从主调部分发展出来,以及注重所有乐器保持其完整性(也就是贝多芬所所说的“obligates Accompagnement”)。这些里程碑式的风格转变影响到海顿其后创作的很多四重奏作品。 从1781年及1782年起,海顿开始经常与莫扎特切磋技艺。两位音乐巨匠惺惺相惜,友情不断加深。在音乐界有海顿的前莫扎特和后莫扎特时代的定义。 在18世纪90年代,由英国之旅的激发,海顿发展出所谓的“大众风格”,就是迎合广大听众口味而导致空前的巨大成功,但又不乏学院派的严谨的风格。海顿借鉴了奥地利和克罗地亚的民间音乐素材,并将其融合到作品中。民乐的作用在于加强了作品的稳定性,尤其在结构宏大的作品中作用尤为突出。在其后期作品中人们经常能品位到海顿的这种大众风格,比如12首倫敦交響曲和其后来的两出清唱剧的钢琴三重奏。 作品 其他 海顿使用过的一架“Anton Walter in Wien”古钢琴现陈列在艾森施塔特的海顿之家。1788年海顿在维也纳购买了一架由温策尔·尚茨(Wenzel Schantz)制造的古钢琴。 在海顿第一次访问伦敦时,英国钢琴制造家约翰·布洛德伍德为他提供了一架演奏用三角钢琴。 海顿被葬在Hundsturmer墓地(现在的海顿公园,维也纳Meidling)。而埃斯特哈齐家族对此竟然不闻不问。直到后来von Cambridge公爵和大公尼古劳斯二世说起, 才华横溢的海顿曾在他家做过多年的乐长,他在1820年决定把海顿的坟迁到艾森施塔特的海顿教堂。当海顿的棺材被打开时,人们发现头颅不见了。后来调查发现,埃斯特哈齐大公的秘书——Joseph Carl Rosenbaum,是当时头骨学者Franz Joseph Gall的崇拜者。他买通了监狱管理人和其他两个公务员,在海顿下葬八天后,把棺材打开,偷走了头颅。因为当时找不到被盗的头骨,人们只能将无头的遗体运到艾森施塔特下葬。后来监狱管理人Johann Peter交给警察一个所谓的海顿头骨,但真的头骨在秘书Rosenbaum那里。他让好友Peter将头骨转交音乐学院。但直到Peter死也没有完成这个任务。Peter的遗孀还是没有做到。头骨后来经过多人的手,直到1895年被维也纳音乐家之友协会收藏在它的博物馆里直到1953年。又几经波折,终于在1954年头骨从维也纳被运到艾森施塔特与身体合为一体,经历了145年,海顿总算是有了全尸。 海顿非常幽默,喜欢开玩笑,他的幽默不仅体现在他的恶作剧嗜好,人们还可以从他的音乐作品中体会到。在他同时代人中,海顿是出了名的善解人意和乐观。埃斯特哈齐乐队的人都特别尊敬他,因为他总能创造和谐的工作气氛,并且为争取手下人的利益敢于出头与雇主交涉。 海顿是虔诚的天主教徒,在他作曲不顺时,会念《玫瑰经》祈祷,似乎很灵验。在他完成一首曲后,总是在手稿的结尾写上“赞美上帝”之类的句子。 海顿个子不高。和当时许多人一样,他得过天花,脸上留下了许多疤痕。他人不漂亮,难怪在伦敦那么多女乐迷追捧他时,海顿简直是受宠若惊了。不同的肖像画家为他画像时,都着重表现他的人格魅力,而尽量避免写实他的丑陋的外貌。结果任何两张他的肖像都不相象。 海顿最钟情的业余爱好是打猎和钓鱼。 专辑 艾伦·柯蒂斯。Alan Curtis. Joseph Haydn. Keyboard Sonatas. 安顿·瓦尔特 1796, 尚茨钢琴 1790 罗纳德·布劳提甘(Ronald Brautigam)与拉尔斯·乌尔里克·莫腾森(Lars Ulrik Mortensen)的哥本哈根协奏曲。 Joseph Haydn Concertos. 安顿·瓦尔特 (保罗·麦克诺提) 罗伯特·莱文 (Robert Levin) 与维拉·贝丝 (Vera Beths) 和安纳·拜尔斯玛 (Anner Bylsma)。Joseph Haydn. The Last 4 Piano Trios: H 15 no 27-30 . 安顿·瓦尔特 (保罗·麦克诺提) 安德烈亚斯·斯泰尔。Andreas Staier. Joseph Haydn. Sonatas and Variations. 安顿·瓦尔特 (克里斯托弗·克拉克) 乔斯·范·伊默西尔。Jos van Immerseel. Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn. Fortepiano Sonatas. 安顿·瓦尔特 (克里斯托弗·克拉克) 注釋 参考资料 參照 書籍 G. A. Griesinger, Biographische Notizen über Joseph Haydn, 1810 A. C. Dies, Biographische Nachrichten von Joseph Haydn, 1810 C. F. Pohl, Joseph Haydn, 3 Bände, 1875-1927 (Band 3 von H. Botstiber)
width="40%" align="center" | 奥地利总统1992–2004 | width="30%" align="center" | 继任:海因茨·菲舍尔 |- 奥地利总统 奧地利外交官 維也納經濟大學校友
width="30%" align="center" | 前任:库尔特·瓦尔德海姆 | width="40%" align="center" | 奥地利总统1992–2004 | width="30%" align="center" | 继任:海因茨·菲舍尔 |-
越南國會主席由越南國會代表在各届國會第一次會議選出。國會主席也是國會常委,常务委員会属常設機構,國會閉會期間負責引导國會日常運作,任期直至國會選出下一屆常委為止。國會主席負責主持國會會議,國會通過的法律和決議也需主席签字才能生效。國會主席需領導國會常委的工作,處理國會与国家其他机关的關係,还负责維繫各常委间的友好關係。國會代表有權质询主席。 國會主席的權力和地位长年来多次变动。他可以是黨外人士(如第一任主席阮文素和第二任主席裴鵬摶),也可以是越共中央政治局排名第二的委員(如第四任國會主席長征)。至今共计12位國會主席中,有六位曾任政治局委員,現任主席王廷惠在政治局中排行第四。 歷史 越南民主共和國(北越)第一任國會常務委員會委員長是學者阮文素,他不是越南共產黨黨員。他領導的國會在1946年3月3日組建首届越南民主共和國政府。詩人裴鵬摶在1946年11月9日接替阮文素,擔任國會常務委員會委員長,他也不是越共黨員,但对革命非常坚定。1948年8月,他因病半身癱瘓,需在第三聯區和河內市養病,國會遂推舉孫德勝代理常務委員會委員長職務。孫德勝在1955年裴鵬摶病逝後,正式继任,是首位擔任此職務的越共黨員。長征在1960年成為國會常務委員會主席,是第四任,也是任期最長的國會主席,直至1981年當選首屆國務委員會主席為止。來自南方的阮友壽在1981年接替長征,至1987年由黎光道接任,他們都不是越共中央政治局委員,而且任期只有一屆。1992年,農德孟成为首位出身少數民族(岱依族)的國會主席,至2001年卸任,也是長征之后首位兼任政治局委員的國會主席。2001年,阮文安接任國會主席。2006年6月26日,阮富仲当选國會主席,直至2011年當選越共中央總書記才卸任,由阮生雄继任。2016年3月31日,阮氏金銀成為第一位女國會主席,至2021年卸任,由王廷惠接替。 列表 除非另有註明,否則下列表格當中歷任國會主席的姓名、上任日期和離任日期均以越南共產黨和越南國會提供的資料為準。 在世前任国会主席
列表 除非另有註明,否則下列表格當中歷任國會主席的姓名、上任日期和離任日期均以越南共產黨和越南國會提供的資料為準。 在世前任国会主席 截至年,共有5位前任越南国会主席仍然在世,他们是(根据任期先后排列): 最近一位去世的前越南国会主席为黎光道(1987年-1992年在任),他于1999年逝世,享年78岁。
科技部 建設部 交通運輸部 衛生部 教育培訓部 文化體育與旅遊部 勞動榮軍與社會部 自然資源與環境部 政府總檢察署 國家民族委員會 政府辦公廳 越南國家銀行 注释 参考文献 参见 越南共产党中央委员会总书记
截至年,有2位前任越南总理仍然在世,他们是(根据任期先后排列): 最近一位去世的前越南总理为杜梅(任期自1988年-1991年),他于2018年逝世,享嵩寿101岁。 越南内阁 外交部 財政部 司法部 國防部 公安部 工商部 計劃投資部 農業與農村發展部 內務部
舍克斯納河(在切列波韋茨) 莫洛加河(接近韋西耶貢斯克) 卡申卡河(接近 卡利亞津) 涅爾利河(接近卡利亞津) 梅德韋季察河(接近基姆雷) 布納河(在杜布納) 紹沙河(接近科納科沃) 特維爾察河(在特維爾) 瓦祖扎河(在祖布佐夫) 謝利扎羅沃河(在) 水库 伏尔加河上有8座大型水库,从上游至下游分列于下: 伊万科沃水库 乌格利奇水库 雷宾斯克水库 高尔基水库 切博克萨雷水库 古比雪夫水库 萨拉托夫水库 伏尔加格勒水库 族群 伏爾加河是許多突厥與烏拉爾語系(单倍群N)民族居住區。有摩爾多瓦人、楚瓦什人、巴什基爾人、韃靼人、俄羅斯人與居民雜交,有許多非斯拉夫人的特徵,黑頭髮、臉龐大,這是受到芬蘭人影響的証明。 最早有記錄住在伏爾加河上游的是马里人。在第八世紀及第九世紀從基輔羅斯開始了斯拉夫人的統治。斯拉夫人引入了基督教,一些當地人也相信了基督教,漸漸成為東斯拉夫民族。其餘的马里人向更西方遷徙,在數個世紀後他們同化了芬蘭包括及在內的原住民。剩下的伏爾加芬蘭族群包括伏爾加河中游的马里人及莫尔多瓦人。 除了匈人之外,突厥部落在第7世紀到伏爾加河,同化了一些在伏爾加河中游芬蘭族及印歐族的人。信基督教的楚瓦什人及信伊斯蘭教的韃靼人是中世紀伏爾加保加利亞的後裔。諾蓋人是另一個突厥部落,住在伏爾加河下游。 历史 在历史中,许多帝国和民族住了在这地区,最早的包括烏拉爾語系的幾個民族、斯基泰人、匈奴、突厥人(可萨汗国)、伏尔加保加利亚、斯拉夫人、奄蔡。 后来有蒙古帝国(金帐汗国、喀山汗國、阿斯特拉罕汗國)和现代的俄罗斯。 20世纪,二次世界大战期間,希特勒的纳粹德国入侵苏联,曾深入到伏尔加河畔(斯大林格勒战役)。为了生存空间(Lebensraum),也為了苏联阿塞拜疆的石油產地。但是最終苏联擊败德国,獲得勝利。 图片 水污染 由於伏尔加河的工業及農業活動,河流受到化学污染,伏尔加河流域的生态污染程度超过俄罗斯全国平均水平的27%,水质污染情况超出了41%,该地区居民的发病率比全国高12%,死亡率也相对较高。有很多人担心这个环境问题。 相關條目 俄羅斯河流列表 裡海盆地 参考资料 外部链接 有关伏尔加河的资料和地图
伏尔加河上有8座大型水库,从上游至下游分列于下: 伊万科沃水库 乌格利奇水库 雷宾斯克水库 高尔基水库 切博克萨雷水库 古比雪夫水库 萨拉托夫水库 伏尔加格勒水库 族群 伏爾加河是許多突厥與烏拉爾語系(单倍群N)民族居住區。有摩爾多瓦人、楚瓦什人、巴什基爾人、韃靼人、俄羅斯人與居民雜交,有許多非斯拉夫人的特徵,黑頭髮、臉龐大,這是受到芬蘭人影響的証明。 最早有記錄住在伏爾加河上游的是马里人。在第八世紀及第九世紀從基輔羅斯開始了斯拉夫人的統治。斯拉夫人引入了基督教,一些當地人也相信了基督教,漸漸成為東斯拉夫民族。其餘的马里人向更西方遷徙,在數個世紀後他們同化了芬蘭包括及在內的原住民。剩下的伏爾加芬蘭族群包括伏爾加河中游的马里人及莫尔多瓦人。 除了匈人之外,突厥部落在第7世紀到伏爾加河,同化了一些在伏爾加河中游芬蘭族及印歐族的人。信基督教的楚瓦什人及信伊斯蘭教的韃靼人是中世紀伏爾加保加利亞的後裔。諾蓋人是另一個突厥部落,住在伏爾加河下游。 历史 在历史中,许多帝国和民族住了在这地区,最早的包括烏拉爾語系的幾個民族、斯基泰人、匈奴、突厥人(可萨汗国)、伏尔加保加利亚、斯拉夫人、奄蔡。 后来有蒙古帝国(金帐汗国、喀山汗國、阿斯特拉罕汗國)和现代的俄罗斯。 20世纪,二次世界大战期間,希特勒的纳粹德国入侵苏联,曾深入到伏尔加河畔(斯大林格勒战役)。为了生存空间(Lebensraum),也為了苏联阿塞拜疆的石油產地。但是最終苏联擊败德国,獲得勝利。 图片 水污染 由於伏尔加河的工業及農業活動,河流受到化学污染,伏尔加河流域的生态污染程度超过俄罗斯全国平均水平的27%,水质污染情况超出了41%,该地区居民的发病率比全国高12%,死亡率也相对较高。有很多人担心这个环境问题。 相關條目 俄羅斯河流列表 裡海盆地 参考资料 外部链接 有关伏尔加河的资料和地图 伏尔加河三角洲太空图片 伏尔加河沿岸的图片 "CABRI-Volga": EU-Russian project on environmental risk management in the Volga Basin