维基百科电子杂志 Vol.2 No.13

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NBA是如何获得新的球员的?----NBA选秀
吃哪一种春节食物会加速土地沙漠化?----发菜
谁被称作民进党"永远的大老"?----黄信介
梅塞德斯-奔驰的哪一款车被八十个多国家军队采用?----乌尼莫克
你听过维也纳少年合唱团的美妙歌声吗?----维也纳少年合唱团
把原子放在磁场中会出现什么现象?----


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NBA选秀
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NBA标志NBA选秀为一年一度的NBA盛会,在选秀大会上,30支NBA球队都可以挑选想加入NBA的年轻男性球员,这些球员通常都是来自美国大学级别的比赛,但近年来被选中的国际球员和高中毕业生越来越多。被选中的球员称为新秀。NBA有两个针对新秀的评选,一个是NBA最佳新秀,另外一个是NBA全明星新秀赛评选。

目录

1 选秀程序
2 选秀资格
3 参见
4 外部链接

选秀程序

NBA选秀分为两轮,各支球队挑选球员依据预定的规则进行。目前的规则是,最靠前的选秀权属于当年未进入季后赛的球队(目前为14支),这些球队会进行一次抽签以决定选秀顺序;接下来的顺位则留给那些进入了季后赛的球队。常规赛成绩差的球队顺位靠前,因此常规赛成绩最好的球队的位置在最后;举例来说,2004年NBA选秀中,排在最后一位的并非总冠军底特律活塞队,而是常规赛战绩最好的印第安纳步行者队。

第二轮选秀次序同第一轮,但是NBA球队会和交易球员一样交易选秀权,特别是第二轮选秀权;所以第二轮选秀的次序有时会和第一轮的选秀次序差异很大。

NBA的每支球队都必须在整个选秀中至少挑选一名新秀,同时,NBA联盟的规则也禁止任何球队交易未来连续两年的首轮选秀权。此规则的出台部分源于20世纪80年代初期克里夫兰骑士队的运作。在1980年至1983年期间,克里夫兰骑士队的老板特德·史泰平(Ted
Stepien)运作的一系列价值有疑问的交易让骑士队好几年都没有首轮选秀权。这些交易几乎毁了骑士队。NBA向史泰平施加压力,让他出售骑士队,而且为了获得一个稳固的本地老板古登·甘德(Gordon
Gund),NBA给了骑士队几个未来的奖励选秀权。

注意,这条规则只限制每个球队必须有一个第一轮选秀权,而不是限制每个球队只能拥有自己第一轮选秀权。下面举出一些例子来说明这个规则。假定2005年NBA选秀已经完成:

假定圣安东尼奥马刺队在2005年没有第一轮选秀权,但有之后每一年的第一轮选秀权。马刺队可以自由交易他们的2006年第一轮选秀权,因为2005年选秀权已经不再是未来的选秀权,但是,他们不能同时把2007年,或者任何连续的两年的第一轮选秀权也交易出去。

马刺队在选秀之后通过交易获得了2007年的第一轮选秀权。这时他们可以把自己的2006年和2007年第一轮选秀权交易出去,因为他们仍旧持有一个2007年的第一轮选秀权。


选秀资格

所有美国大学球员在参加大学CBA比赛的资格结束后自动获得选秀资格,而未参加大学比赛的国际球员在满22岁后自动获得此资格。除此之外,到2005年为止,美国球员可以在高中毕业和大学比赛资格结束之间的任何时刻声明选秀资格,而国际球员在18岁生日之后可以声明选秀资格;但是从2006年开始,美国球员声明选秀资格需要满足如下两个条件:

高中毕业至少一年
在选秀年的12月31日满19岁
对于国际球员,声明选秀资格只需要满足第二个条件。

年龄限制是NBA联盟和球员工会的新劳资协议的一部分。

NBA规定了两个选秀资格声明日期。所有希望参与选秀但是没有自动获得选秀资格的球员需要在第一个日期或之前声明选秀资格。在这之后,联盟会建立一些选秀前的训练营,允许可能参加选秀的球员向球队展示他们的能力与技巧,球队也可能观察他们的个性。球员可以在最后的宣布参加选秀日之前(选秀日一周之前)做出决定,撤回选秀资格声明。

声明选秀资格的球员并不会自动失去大学比赛资格,除非在之前的年度声明了选秀资格并反悔。如果在最后的宣布参加选秀日之前没有撤回选秀资格声明,那么球员会失去大学比赛资格,无论他们是否被选中。另外,和经纪人签约也会自动终止大学比赛资格。球员最多可以撤回选秀资格声明一次。

球队被要求和第一轮选中的球员签订至少一年的合约,而在三年内拥有和第二轮选中的球员的联盟内独占签约权。

选秀顺位越靠前的球员的身价越高。选秀状元通常是新秀中最好的球员。但是成为选秀状元并不意味着一定会成为超级巨星。迈克尔·乔丹在1984年NBA选秀中列第三位,但是被普遍认为是史上最好的球员。在他前面的两个球员说明了选秀的不确定性。状元黑肯·奥拉朱旺的职业生涯让他肯定会进入篮球名人堂,但是榜眼萨姆·鲍伊成为了一个过客,其职业生涯被伤病所困扰。

参见
NBA最佳新秀
NBA全明星新秀赛


外部链接

NBA选秀基本情况介绍:选秀规则、抽签、挑球员
美高中毕业球员选秀规则--摘自NBA劳资协议
海外球员参加NBA选秀的规则--摘自NBA劳资协议

页面分类: NBA | NBA选秀


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发菜
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分类
域: 细菌域(Bacteria)
门: 蓝藻门(Cyanobacteria)
目: 念珠藻目(Nostocales)
科: 念珠藻科(Nostocaceae)
属: 念珠藻属(Nostoc)
种: 葛仙米(N. commune)
变种: 发菜(N. c. var. flagelliforme)

学名
Nostoc commune var. flagelliforme
(Berkeley & Curtis) Bornet & Flahault
发菜(Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault var. flagelliforme
(Berkeley & Curtis) Bornet & Flahault,原名Nostoc flagelliforme
Berkeley &
Curtis)是蓝藻门念珠藻目的细菌,广泛分布于世界各地(如中国、俄罗斯、索马里、美国等)的沙漠和贫瘠土壤中,因其色黑而细长,如人的头发而得名,可以食用。在粤语中,"发菜"与"发财"谐音(仅声调略有区别)。

目录

1 形态和繁殖
2 食用
3 保护状况
4 伪品
5 人工养殖
6 参考文献
7 外部链接

形态和繁殖
发菜属细菌中的蓝藻,其细胞形成无分支的藻丝(英文trichome),形如念珠。藻丝中,每隔一定距离会有分化出来进行固氮作用的细胞--异形胞(英文heterocyst)。许多股藻丝并在一起成为一股,与外面的胶质鞘一起形成肉眼可见的藻体。藻体黑色如髪丝,无分支或偶有分支,直径0.2到1毫米,长数十厘米,吸水后明显膨胀,黏滑并有弹性。藻体爬附在石块、草丛中,相互交织在一起,一端深入土中并有膨大,被称作"根"。

发菜繁殖有三种方式:藻体中的单细胞分离出来形成新的菌落并发展成藻体;通过厚壁孢子(英文akinete)繁殖;藻殖段(hormogonium)分离产生新的藻体。

食用
在晋朝的《尔雅注》中已有食用发菜的记载[1]。在《本草纲目》中也有关于发菜的叙述。

发菜具有一定营养价值,含有大量胶质,但无特殊味道,食用主要是用来图吉利,其主要的消费群体在广东、香港等地。烹调方法包括炒食、凉拌、汤食等。

保护状况
在中国,发菜广泛分布于北方各个省份,主产地有甘肃、内蒙古、青海、宁夏、河北等[1]。发菜耐高温、寒冷及干旱能力很强,生长于海拔1000到2800米的干旱贫瘠土地中。在环境不适应时可脱水休眠,而在清晨可利用其所含胶质吸收露水膨胀,并通过光合作用吸收二氧化碳生长,但生长缓慢,在野外,一年仅能够增长6%。发菜具有固氮能力,可为土壤中提供天然氮肥。由于发菜产地通常相当贫穷,有农民以采挖发菜卖钱谋生。但由于多年来过量采挖发菜,其野生资源已被严重破坏,并导致大片草场退化和土地荒漠化。发菜的分布范围也随著土地的开发而大量减少。

由于发菜的开采已经对生态造成了严重破坏,中华人民共和国国务院在2000年发布了《国务院关于禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草有关问题的通知》,将《中国国家重点保护野生植物名录》中发菜的保护级别从二级调整为一级,并要求严禁发菜的采集、收购、加工、销售和出口。


一种市场上的发菜伪品,实为一种褐藻

伪品

由于发菜的来源受到限制,其价格升高,各种仿制产品也出现在市场上。根据一项在香港进行的抽样调查[2]中发现,海产品市场上30个发菜样品中的70%以及全部5个餐馆的烹调样品中含有全部或部分的伪品。

发菜的掺假很多是淀粉、海藻酸钠或玉米须加以染色制成的,若被食用,其色素会对人体造成伤害。其余的还有用海产的褐藻替代的,此种伪品对人体无害。为避免被假货坑害及保护环境,应当拒绝食用发菜,或者食用来源明确的替代品。

人工养殖

为解决发菜的来源问题,已有在沙土中进行的人工养殖技术,但仍然生长较缓慢。也有一些水培养的尝试[3],虽然生长较快,但仍存在藻体解离等问题而尚无法应用于生产。

参考文献

^ 1.1 1.2 Gao, K. S. (1998). Chinese studies on the edible blue-green
alga, Nostoc flagelliforme: a review. Journal of Applied Phycology
10(1): 37-49.
^ 2.1 Gao, K. S. (1998). Chinese studies on the edible blue-green alga,
Nostoc flagelliforme: a review. Journal of Applied Phycology 10(1):
37-49.
^ 3.1 Gao, K. S. and C. P. Ye (2003). Culture of the terrestrial
cyanobacterium, Nostoc flagelliforme (Cyanophyceae), under aquatic
conditions. Journal of Phycology 39(3): 617-623.


外部链接

国务院关于禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草有关问题的通知

稀特蔬菜发菜的种植技术

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黄信介
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黄信介(1929年8月20日─1999年11月30日),祖籍福建安溪,出生地是现在的台湾台北市大龙峒(今大同区),原名黄金龙。

目录

1 青少年时期
2 党外运动和美丽岛事件
3 掌控民主进步党
4 最后的生涯
5 家庭亲属
6 和黄信介相关的史料与研究
7 外部链接

青少年时期

1940年代初期,黄金龙小学毕业后,到日本在印刷厂当徒工,半工半读于上野中学。1946年回到台湾。1948年考取北京大学,因国共内战未能成行。1949年考入台湾地方行政专科学校(今国立中兴大学),1951年于中兴大学行政学系毕业。

黄金龙学生时代就热心政治,一入专科学校就加入了中国国民党。1950年冬,黄金龙按照国民党的指示,为党外人士吴三连助选第一届台北市长。1954年,为国民党候选人王民宁助选第二届台北市长。1957年为无党籍的高玉树助选第三届台北市长。1959年任党外人士李福春台北第四届市议员竞选总干事。1961年1月,32岁的黄金龙以最高票当选第五届台北市议员,改名为信介,从此正式步入政坛。

党外运动和美丽岛事件

1963年台湾第三届省议员选举,黄信介为党外人士联合竞选办事处总干事。1964年连任台北市议员。1969年立法委员增补选中以党外人士当选立法委员。同时,黄信介任启新化工股份有限公司董事长、鑫泉工业股份有限公司常务董事等职务。在立法院黄信介强悍问政,嘲讽青年党、民社党是国民党粉饰民主的"厕所里的花瓶"。1975年他立委康宁祥创办《台湾政论》(后被勒令停办)。1978年出任《这一代》杂志社社长。1977年和1978年的地方公职选举和国代、立委选举中,黄信介组织支持党外人士的后援会,为吕秀莲、姚嘉文与黄煌雄等人助选。。

1979年8月,黄信介创办《美丽岛》杂志,自任发行人,许信良为社长,施明德为总经理,黄天福、吕秀莲为副社长,张俊宏为总编辑。12月10日,发生美丽岛事件,黄信介等党外人士遭到逮捕。1980年3月台湾警备总部军事法庭公开审理黄信介,当时其辩护律师为陈水扁。4月18日,黄信介以军法叛乱罪被判处有期徒刑14年。

掌控民主进步党

1987年5月,在蒋经国的亲自指示下,黄信介在7年的铁窗生涯之后和张俊宏一起被假释。当时的民主进步党已经成立了一年,其主流是"新潮流系"和"康宁祥系"。经过黄信介的努力,1987年"美丽岛系"在民进党二大上取得近半的中执委、中常委席位。1988年3月黄、张加入民进党,4月二人参加民进党二全一次临时会,被聘为党务顾问。

1988年黄信介当选第三届党主席,1989年黄信介获得连任第四届党主席。黄信介是至今唯一连任两届党主席的人。黄信介所领导的美丽岛系与新潮流系的政念有不少不同:前者主张议会道路,后者主张群众路线;前者主张台湾人民"有主张独立或统一的自由",后者强调台湾人民"有主张独立的自由"。再加上黄信介支持李登辉主导的国是会议和宪政改革,被党内的一些人戴上"联合中国推翻国民党"、"秘密勾结中共出卖台湾"、"心向大陆"的帽子。1990年民主进步党通过台独党纲。

最后的生涯

1991年黄信介卸任党主席,任民进党首席顾问。1991年当选台中县国大代表。同年美丽岛事件被平反后,黄信介恢复其增额资深立委身分,得以重新担任立法委员。1992年4月19日,任民进党发动的"419大游行"总指挥,要求总统直选。年底,参选花莲县立委,失败后经抗议发现国民党当选人作票而当选。

1997年准备应李登辉之邀担任国统会副主委,因陈水扁等人的反对作罢。1996年5月起任中华民国总统府资政。

1999年3月出面协调民进党内陈水扁和许信良争选总统的问题没有成功。11月30日,因为心肌梗塞引发心脏衰竭去世。黄信介的墓地位于台北县八里乡墓园,经常有民进党政治人物去高调祭扫。

黄信介被一些人称作:"台湾民主之父"、"民进党的永远大老"、"永远的欧吉桑(日语:老爷爷)"、"信介仙"。

家庭亲属

黄信介兄弟五人中排行第二。兄黄金标1957年毕业于浙江大学医学院,当过"九三学社"中央委员,浙江省政协常委。弟黄天福,曾是中华民国国大代表、立法委员。

黄信介从前曾与一张姓女子交从甚密。1978年黄信介相信张姓女子的话,认领了她的儿子黄至慰为长子。黄信介死后留下十亿新台币的遗产。黄的三个女儿到法院诉讼,认为父亲当年被迫认领黄至慰无效。经过DNA检测,确认黄至慰与黄信介没有亲子关系。法院一审判决认养关系不存在,二审逆转,认为黄信介的女儿无权否认黄信介的认养权利,三审又推翻二审的判决。黄信介的小儿子黄至君支持黄至慰。

和黄信介相关的史料与研究

蔡裕仁,2003,黄信介与战后台湾民主运动。东海大学历史学系硕士论文。

叶柏祥,1994,黄信介前传:民进党的永远大老
。台北:月旦。

外部链接

台湾政治网 黄信介:党外运动的精神领袖
1980年黄信介被判刑的报道

前任:
姚嘉文 民主进步党党主席
1988-1991
继任:
许信良

页面分类: 台湾政治人物 | 福建人 | 1929年出生 |
1999年逝世 | 台湾白色恐怖受难者


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乌尼莫克
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乌尼莫克U400乌尼莫克(Unimog)是由戴姆勒-奔驰在第二次世界大战之后设计的军民两用卡车系列,现在属于戴姆勒克莱斯勒旗下的梅塞德斯-奔驰。Unimog这个名字来源于德语"Universal-Motor-Ger?t",意思是"泛用自走机具"。它最早的设计目的是低速农用牵引机(Tractor)。

简介

由于采用了portal
gear的技术,使得轮轴和传动轴的位置要高于轮胎中心,因此Unimog拥有比一般高机动多用途轮式车(HMMWV)更高的离地距离。Unimog还使用了柔性车架,车轮在垂直方向上有较大的活动空间,这样当车辆在异常崎岖的地形甚至是一米高的石头上行驶时仍能保持较为舒适的驾驶状态。

一车多用是Unimog的重要特点。在欧洲,Unimog被广泛地用于民间,包括搭载修理路牌、路灯的升降机和牵引各种农用机械。在工地,它可以用于拖动推土机、挖土转台、吊机等,或牵引20轮大平板车运送30吨推土机或挖土机。另外,在火车维修中心还可被当作短距离牵引车头来使用。同时,由于Unimog卓越的越野性能,因此包括德国、瑞士、南非和新西兰在内的八十多个国家都把它用于军事用途,例如改装成装甲运兵车或牵引坦克运载车。

U404是Unimog系列中最为著名的一款。

历史

Unimog的创造者--亚伯特·斐德利希(Albert
Friedrich)--原本是戴姆勒-奔驰(Daimler-Benz
AG)旗下航空引擎设计部门的主脑。他在第二次世界大战期间兴起一个想要设计辆小型牵引机的灵感,并且在1945年战争结束后立刻著手开始新车的设计。虽然一开始时Unimog是以农耕机具的身分起造的,但它在设计上与传统的牵引机完全不同。在许多协助斐德利希开发新车的人士中,曾在战前于戴姆勒-奔驰发动机开发部门工作、但战后却成为农夫的海利希·罗斯勒(Heinrich
R??ler)是贡献最大的人,提供了许多关于农耕事物的宝贵经验。

斐德利希最初所描绘的Unimog是一辆"发动机动力的农业用途泛用机具"(engine-powered
universally applicable machine for
agriculture),但在那时,"Unimog"这个车名根本尚未成型。这辆开发中的新车使用四轮驱动系统,有四个等尺码的车轮(一般牵引机的前后轴上之车轮往往是不同大小),可以当作牵引机、农机载台、固定工作平台与输送车使用,输出最大可达25hp(匹马力),拥有六速变速箱,目标最高车速50km/h(公里/小时)。

在初步的概念确定后,斐德利希与当时正占领德国的美军接触,因为在那时代德国境内任何工业器具的生产,都需先经过盟军的同意取得生产许可。斐德利希选择了位于施瓦本格明德(Schw?bisch
Gmünd)的艾哈德先生与子公司(Messrs. Erhard &
Sons)作为开发原型车的合作对象,后者是一家金器与银器的制造商。

1946年下半斐德利希成功地制造出第一辆试作车,有著倾斜的车头发动机盖,软顶的驾驶舱,与舱后的载货平台,整体的造型已经与后来实际量产的车辆非常一致。在此同时,新车也首次获得正式的命名--Universal-Motor-Ger?t(泛用自走机具,universally
applicable motorised machine),缩写就称为"Unimog"。

Unimog试作车在1947年春天时首度正式对外亮相,但直到那时为止,工程师们仍未来得及替它找到一具适用的柴油发动机。菲德利希等人希望能够在新车上搭载戴姆勒-奔驰所开发的OM
636型发动机,但当试作车完工时,这具发动机甚至还没决定要量产。

在解决了发动机供应问题后,新车原本应该可以正式迈入量产阶段,但新的问题却再度阻挠了进度。虽然艾哈德这家公司很尽力地协助了新车的开发,但由于该公司本身并非汽车或大型机械制造专业,根本没有适当的产能帮助新车量产,因此斐德利希被迫要寻找新的合作伙伴。当时许多造车厂都对Unimog都兴趣缺缺,他们最后找到位于戈平根(G?ppingen)的机械工具制造商保灵格(Boehringer),并于1947年开始制造Unimog。而在1948年于法兰克福举行的德国农业展中,Unimog量产车第一次正式在大众面前亮相。

1948年8月,Unimog开始正式大规模投产,由于保灵格本身也非专业的汽车制造商,因此斐德利希的团队除了必须负责工程开发外,也必须另寻人力建立Unimog的专属销售体系。

一直到1950年夏天为止,保灵格一共生产了约600辆的Unimog,这些第一代的Unimog悬挂的是一个上面有"U"字形牛角的牛头厂徽。但,新车的畅销暴露出制造商本身产能不足的困境,而提升产能所需的高额投资却又非保灵格这样的小厂足以负担。在这样的背景下,斐德利希不得不将整个开发团队,新车计划,技术专利,与新成立的销售体系全部卖给戴姆勒-奔驰,该公司在1950年秋季正式接手Unimog,将生产线移到他们位于佳根瑙(Gaggenau)的卡车厂,并一直持续生产到今日。

外部链接

乌尼莫克官方网站
请参看在维基共享资源中与乌尼莫克
有关的图像资源。

Category: 汽车品牌


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维也纳少年合唱团
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WSK的布鲁克纳团于2004年访问台湾,摄于中正纪念堂
维也纳少年合唱团,或译作维也纳男童合唱团、维也纳童声合唱团(德语:Wiener
S?ngerknaben,简写WSK;英语:Vienna Boys'
Choir,简称VBC。)是由一群身穿蓝色水手服的男孩所组成的,这项特殊的打扮也成为了他们的标记。他们以优雅而又轻盈无比的童声女高音与童声女中音,演唱著各式各样的圣歌、圆舞曲、艺术歌曲、民与弥撒。他们平日居住在奥地利的奥嘉登宫(Augarten
Palast),而暑假时则是到奥国境内的阿尔卑斯山地的卡林西亚(Carlinthia)河畔与茵特比赫(Hinterbich)避暑,而在这里,他们也有自己的私人别墅供度假之用。

目录

1 历史
2 人数
3 服装
4 加入方法
5 规定
6 工作
7 WSK过去曾有的名人
8 在台湾的活动
9 录制发行作品
10 外部链接


历史

维也纳少年合唱团成立于西元1498年,著名的音乐家海顿也曾经是维也纳少年合唱团的一员,海顿所居住的村庄中每逢节日都有乐队惯例的游行。有一次,负责打鼓的乐师因生病而无法参与游行,只好请年幼的海顿来帮忙,兴奋的海顿不负众望的表现十分出色。有一次,海顿他父亲一位在该合唱团中任指挥一职的亲戚来到了海顿家中,对海顿的音乐才华感到讶异,就央求把海顿的父亲把海顿送进合唱团,这个合唱团是"维也纳史德分教堂合唱团",也就是"维也纳少年合唱团"的前身。当然,维也纳少年合唱团不只培养出海顿一人而已,五百年的历史中也出现了其它优秀音乐家。因为没有任何一个合唱团能像维也纳少年合唱团一样将音乐的教育实行的如此彻底。

打从该团创立以来,他们的演出范围原本都仅仅限制在维也纳的教堂中,演唱的曲目也只有宗教歌曲,许许多多的爱乐者都无福亲耳听到。但第一次世界大战后,他们开始在祖国所在地欧洲,甚至远至美国等地方演唱,受到大众的欢迎。而他们如何的受观众喜爱,可以借由一些比较杰出的独唱歌手,居然一跃而成为电视明星中了解。在第二次世界大战后,合唱团转型而成为了算是"非营利性的半个国家机构",举团迁移至奥嘉顿宫殿(建造于16世纪),从此开始了一连串堪称专业的训练,和声以及音乐演唱的技巧有著显著的进步。由于世界各地的演出邀约不断,维也纳少年合唱团便把
百位团员分成了4大团
:莫札特、布鲁克纳、舒伯特以及海顿,以应付忙碌的生活,并在世界各订轮流演出,使足迹得以遍布世界各国。

人数

1498年创始之初,只有八人。而现在合唱学校约为250人,而团员则有约一百多人,分成四个团:Bruckner、Mozart、Haydn、Schubert。每年轮流有两团在国外巡回演出(为期三至四个月),一团留守维也纳教堂(Hofburgkapelle)参加弥撒演出,而一团则在维也纳国立歌剧院参加表演。2004年,则是有99位团员。

服装

最早以前,WSK是为宫廷音乐会需求而设立,因而制服为宫廷服。二十世纪初时服装改为大部分教堂里头的唱诗班一样为教袍,尔后则改为军服,1930年代再由当时的军服改为现今人们所熟知的水手服。据说当初改为水手服的原因,跟唐老鸭那时风靡世界有著密切的关系。
但WSK则表示是他们先走红而才影响唐老鸭的穿著。

原本WSK左胸前是没有团徽的,而到1960年代以后奥国政府宣布今后奥地利的国徽亦为WSK团徽。

而如今WSK有自己私人的制衣商,而服装也有两种形式,深蓝色的水手服(正式场合、下午的音乐会和大部分的教堂活动穿著)和白色的水手服(巡回演出时在晚间的音乐会所穿)。

加入方法

每年该团都有两次的入团考,7岁或8岁的小孩测验著试唱、听音、乐理等基本测验,通过后成为预备团员,而又经过两年的训练后,团员来到九岁,再通过正式的入学考,才能成为正式的团员,可以说各个都是万中选一。而通常入团时是在十岁,大约十四岁变声时再到合唱团的养老之家继续学业,不过也有例外,像是Max
Emanuel Cencic就在该团待到16岁。

然而现今时代改变,家长们不愿意把孩子送进团里,因而现在粥多僧少,往往需要到处散发广告才会有家长愿意带著小孩来报考。

进入何团时是随著四个团的空缺来决定,不过有时候因为兄长已经在该团的因素,也会成为考虑因素,像曾经来台湾的Friesacher家:Rene、Kento、Akio和Guteirrez家:Konard
Gutierrez、Mirko Gutierrez。

而在以往,他们只愿意接受奥地利的小孩,但在1990年初期,奥地利邻近的国家像是德国、匈牙利、瑞士也都进入了该团,而近几年更是有远从美国,甚至中国的小孩来加入。种族跟宗教原因已不再是问题。

规定

录取工作以男孩的声乐和音乐能力为依据。
男孩一旦入团,家长应该同意他们的儿子随合唱团在本地或外国演出。

组织者有义务为孩子们提供食宿、制服。
孩子们的暑假应随团在Hinterbichl的"合唱团之家"度过,这时不会安排旅行演出。

所有男孩都要住宿。只要不与演出冲突,孩子们每周末可以回家,时间是星期六中午到星期天晚上。

周一至周五的时间段内,家长不可以看望自己的儿子。若情况紧急,可以向指挥说明,允许见面。

家长可以在任何时候要求孩子退出合唱团,同时,组织者也可以不说明理由把某个孩子开除出团。


工作

学校分成为四个学期,其中一个学期由其中一团在国外表演,而剩下的三团则在学校继续学业。

在学校时,早上他们接受一般学科的教育,而下午则接受两个小时的音乐课程。在中午午餐时间及晚上睡前有短暂的休息时间。而平日他们所从事的休闲如:足球、棒球以及在奥嘉登宫内的私人游泳池游泳。

平均来说,WSK一年有大约三百场场音乐会(1998: 322, 1999:
284),而这项数据也包含了一些私人性质的音乐会。也就是说平均一个团一年要表演75场音乐会,WSK演唱的日子是非常辛苦的。

WSK过去曾有的名人

音乐家:舒伯特、海顿兄弟、Heinrich Isaac、Paul
Hofhaimer、Heinrich Igbaz Franz Biber、Johann Joseph Fux、Antonio
Caldara、Anton Bruckner、Clemens Kraus、Felix
Mottl等。但莫札特从未加入过该团。

指挥家:李希特(Hans Richter)

在台湾的活动

他们曾经来过台湾22次,以前由远东集团所办的音乐会,因为年代过于久远因而难以考据确切来台为何团。1961(约9-11月)、1967(3月)、1967(11月)、1972(3月)、1972(6月)、1973(约8-9月)、1974、1975、1980、1983。

而由萧邦音乐基金会办的有1986(Mozart)、87(Schubert)、1988(Mozart)、1990(Mozart)、1992(Haydn)、1994(Schubert)、1995(Bruckner)、1997(Haydn)、2002(Bruckner)、2004(Bruckner)。

以及2005年由传大邀的(Schubert)。WSK现在则是由传大艺术签下到2010年的约,传大并且表示以后将年年邀WSK来台。

WSK在台湾曾经表演过以下的独幕喜剧:

1961-勤于王命(亦译作:王子殿下如此吩咐)
1967(3月)-丹尼斯先生与夫人、巴斯汀和巴斯汀娜
1967(11月)-亲爱的富赖斯泰特勒(?)
1972(3月)-汉赛与葛雷泰、医生与药剂师
1972(6月)-医生与药剂师
1973-维也纳森林的故事
1974-?
1975-假鳯虚凰(亦译作:好事多磨的婚姻,奥芬巴哈)、药房风波(海顿)

1980-王子殿下如此吩咐、剧院风波-善妒的首席女高音

1983-情奔记、维也纳森林的故事
1986-王子殿下如此吩咐、维也纳森林的故事
1987-维也纳森林的故事、密医诊病记
1988-爱吃醋的女主角
1990-古老的维也纳
1992-阿布哈珊
1994-凯罗的鹅
1995-维也纳的生活
1997-维也纳的生活
2002-魔咒
2004-海盗
2005-无表演

录制发行作品

曾经出过的LP黑胶可能数以百计。

外部链接

维也纳少年合唱团

页面分类: 合唱团 | 奥地利音乐


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塞曼效应
维基百科,自由的百科全书

塞曼效应是原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象。塞曼效应是1896年由荷兰物理学家塞曼发现的[1]。他发现,原子光谱线在外磁场发生了分裂。随后洛仑兹在理论上解释了谱线分裂成3条的原因。这种现象称为"塞曼效应"。进一步的研究发现,很多原子的光谱在磁场中的分裂情况非常复杂,称为反常塞曼效应。完整解释塞曼效应需要用到量子力学,电子的轨道磁矩和自旋磁矩耦合成总磁矩,并且空间取向是量子化的,磁场作用下的附加能量不同,引起能级分裂。在外磁场中,总自旋为零的原子表现出正常塞曼效应,总自旋不为零的原子表现出反常塞曼效应。塞曼效应是继1845年法拉第效应和1875年克尔效应之后发现的第三个磁场对光有影响的实例。塞曼效应证实了原子磁矩的空间量子化,为研究原子结构提供了重要途径,被认为是19世纪末20世纪初物理学最重要的发现之一。利用塞曼效应可以测量电子的荷质比。在天体物理中,塞曼效应可以用来测量天体的磁场。

目录

1 塞曼效应的历史
2 正常塞曼效应的理论解释
3 塞曼效应的偏振特性
4 反常塞曼效应
5 逆塞曼效应
6 塞曼效应的破坏
7 进一步阅读
8 参考文献

塞曼效应的历史

塞曼效应的发现者--荷兰物理学家塞曼。照片摄于1897年。1896年,荷兰物理学家塞曼使用半径10英尺的凹形罗兰光栅观察磁场中的钠火焰的光谱,他发现钠的D谱线似乎出现了加宽的现象。这种加宽现象实际是谱线发生了分裂。随后不久,塞曼的老师、荷兰物理学家洛仑兹应用经典电磁理论对这种现象进行了解释。他认为,由于电子存在轨道磁矩,并且磁矩方向在空间的取向是量子化的,因此在磁场作用下能级发生分裂,谱线分裂成间隔相等的3条谱线。塞曼和洛仑兹因为这一发现共同获得了1902年的诺贝尔物理学奖。

1897年12月,普雷斯顿(T.supeston)报告称,在很多实验中观察到光谱线有时并非分裂成3条,间隔也不尽相同,人们把这种现象叫做为反常塞曼效应,将塞曼原来发现的现象叫做正常塞曼效应。反常塞曼效应的机制在其后二十余年时间里一直没能得到很好的解释,困绕了一大批物理学家。1925年,两名荷兰学生乌仑贝克(G.E.Uhlenbeck,1900--1974)和古兹米特(S.A.Goudsmit,1902--1978)提出了电子自旋假设,很好地解释了反常塞曼效应。

应用正常塞曼效应测量谱线分裂的频率间隔可以测出电子的荷质比。由此计算得到的荷质比数值与约瑟夫·汤姆生在阴极射线偏转实验中测得的电子荷质比数量级是相同的,二者互相印证,进一步证实了电子的存在。

塞曼效应也可以用来测量天体的磁场。1908年美国天文学家海尔等人在威尔逊山天文台利用塞曼效应,首次测量到了太阳黑子的磁场。

正常塞曼效应的理论解释

不加外磁场时,原子在两个能级E1和E2(E1<E2)之间跃迁的能量差为


原子核的磁矩比电子磁矩小大约三个数量级。如果只考虑电子的磁矩对原子总磁矩的贡献,那么磁场引起的附加能量为


这里将磁感应强度B的方向取为z轴方向,μZ是磁矩在z方向上的投影。mJ是电子总角动量J在z方向投影的量子数,可以取-J,-J+1,...J-1,J共2J+1个值,gJ是电子总角动量的朗德因子,μB是玻尔磁子。

这样,原子的每一个能级分裂成若干分立的能级,两个能级之间跃迁的能量差为:


对于自旋为零的体系有。由于跃迁的选择定则,频率ν只有三个数值:


因此一条频率为ν的谱线在外磁场中分裂成三条谱线,相互之间频率间隔相等,为。洛仑兹应用经典电磁理论解释了正常塞曼效应,计算出了这个频率间隔。通常把这个能量差的波数间隔称为洛仑兹单位,符号。

镉的643.847nm(1D2态向1P1态的跃迁)谱线在磁场不太强时就是表现出正常塞曼效应。这两个态的g都等于1,在外磁场中,1D2分裂成5个子能级,1P1分裂成3个子能级,由于选择定则,这些子能级之间有9种可能的跃迁,有3种可能的能量差值,所以谱线分裂成3条。

塞曼效应的偏振特性

对于Δm=+1,原子在磁场方向的角动量减少了一个,由于原子和光子的角动量之和守恒,光子具有与磁场方向相同的角动量,方向与电矢量旋转方向构成右手螺旋,称为σ+偏振,是左旋偏振光。反之,对于Δm=-1,原子在磁场方向的角动量增加了一个,光子具有与磁场方向相反的角动量,方向与电矢量旋转方向构成左手螺旋,称为σ-偏振,是右旋偏振光。对于Δm=0,原子在磁场方向的角动量不变,称为π偏振。如果沿磁场方向观察,只能观察到σ+和σ-谱线的左旋偏振光和右旋偏振光,观察不到π偏振的谱线。如果在垂直于磁场方向观察,能够观察到原谱线分裂成3条:中间一条是π谱线,是线偏振光,偏振方向与磁场方向平行,σ+和σ-线分居两侧,同样是线偏振光,偏振方向与磁场方向垂直。

反常塞曼效应

钠D线在磁场中的反常塞曼效应。其中589.6nm的谱线分裂成4条,589.6nm的谱线分裂成6条。只有自旋为单态,即总自旋为0的谱线才表现出正常塞曼效应。非单态的谱线在磁场中表现出反常塞曼效应,谱线分裂条数不一定是3条,间隔也不一定是一个洛仑兹单位。

例如钠原子的589.6nm和589.0nm的谱线,在外磁场中的分裂就是反常塞曼效应。589.6nm的谱线是2P1/2态向2S1/2态跃迁产生的谱线。当外磁场不太强时,在外磁场作用下,2S1/2态能级分裂成两个子能级,2P1/2态也分裂成两个子能级,但由于两个态的朗德因子不同,谱线分裂成4条,中间两条是π线,外侧两条分别是σ+线和σ-线。589.0nm的谱线是2P3/2态向2S1/2态跃迁产生的,2P3/2态能级在外磁场不太强时分裂成四个子能级,因此589.6nm的谱线分裂成6条。中间两条π线,外侧两边各两条σ线。

逆塞曼效应

实验中不仅可以观察到光谱发射线的塞曼效应,吸收线也会发生塞曼效应,这被称为逆塞曼效应。

塞曼效应的破坏

只有当外磁场的强度不够强到破坏自旋-轨道耦合时才会出现反常塞曼效应,这时自旋角动量和轨道角动量分别围绕总角动量作快速进动,总角动量绕外磁场作慢速进动。当磁场很强时,自旋角动量和轨道角动量不再合成总角动量,而是分别围绕外磁场进动。这时反常塞曼效应被帕刑-巴克效应所取代,其效果是恢复到正常塞曼效应,即谱线分裂成3条,相互之间间隔一个洛仑兹单位。这里磁场的"强"与"弱"是相对的,例如3T的磁场对于钠589.6nm和589.0nm的双线是弱磁场,不会引起帕刑-巴克效应,但对于锂的670.785nm和670.800nm的双线是强磁场,足够观察到帕刑-巴克效应[2]。

进一步阅读

http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/zeeman.html(英文)
P.Zeeman,"The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by
a Substance",Nature,55(1897),347.

参考文献

^ P.Zeeman,Phil.Mag.43,226(1897)
^ 杨福家,原子物理学
第三版,高等教育出版社,2000,184页.ISBN 7-04-007940-2

Category: 原子物理学


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NBA是如何获得新的球员的?————NBA选秀
吃哪一种春节食物会加速土地沙漠化?————发菜
谁被称作民进党“永远的大老”?————黄信介
梅塞德斯-奔驰的哪一款车被八十个多国家军队采用?————乌尼莫克
你听过维也纳少年合唱团的美妙歌声吗?————维也纳少年合唱团
把原子放在磁场中会出现什么现象?————
选秀顺位越靠前的球员的身价越高。选秀状元通常是新秀中最好的球员。但是成为选秀状元并不意味着一定会成为超级巨星。迈克尔·乔丹在1984年NBA选秀中列第三位,但是被普遍认为是史上最好的球员。在他 前面的两个球员说明了选秀的不确定性。状元黑肯·奥拉朱旺的职业生涯让他肯定会进入篮球名人堂,但是榜眼萨姆·鲍伊成为了一个过客,其职业生涯被伤病所困扰。
发菜属细菌中的蓝藻,其细胞形成无分支的藻丝(英文trichome),形如念珠。藻丝中,每隔一定距离会有分化出来进行固氮作用的细胞——异形胞(英文heterocyst)。许多股藻丝并在一起成为一股,与外面的胶质鞘一起形成肉眼可见的藻体。藻体黑色如髪丝,无分支或偶有分支,直径0.2到1毫米,长数十厘米,吸水后明显膨胀,黏滑并有弹性。藻体爬附在石块、草丛中,相互交织在一起,一端深入土中并有膨大,被称作“根”。


发菜繁殖有三种方式:藻体中的单细胞分离出来形成新的菌落并发展成藻体;通过厚壁孢子(英文akinete)繁殖;藻殖段(hormogonium)分离产生新的藻体。

食用
在晋朝的《尔雅注》中已有食用发菜的记载[1]。在《本草纲目》中也有关于发菜的叙述。

发菜具有一定营养价值,含有大量胶质,但无特殊味道,食用主要是用来图吉利,其主要的消费群体在广东、香港等地。烹调方法包括炒食、凉拌、汤食等。

保护状况
在中国,发菜广泛分布于北方各个省份,主产地有甘肃、内蒙古、青海、宁夏、河北等[1]。发菜耐高温、寒冷及干旱能力很强,生长于海拔1000到2800米的干旱贫瘠土地中。在环境不适应时可脱水休�撸谇宄靠衫闷渌褐饰章端蛘停⑼ü夂献饔梦斩趸忌ぃせ郝谝巴猓荒杲瞿芄辉龀�7⒉司哂泄痰芰Γ晌寥乐刑峁┨烊坏省S捎诜⒉瞬赝ǔO嗟逼肚睿信┟褚圆赏诜⒉寺羟鄙5捎诙嗄昀垂坎赏诜⒉耍湟吧试匆驯谎现仄苹担⒌贾麓笃莩⊥嘶屯恋鼗哪7⒉说姆植挤段б菜嬷恋氐目⒍罅考跎佟�br>

由于发菜的开采已经对生态造成了严重破坏,中华人民共和国国务院在2000年发布了《国务院关于禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草有关问题的通知》,将《中国国家重点保护野生植物名录》中发菜的保护级别从二级调整为一级,并要求严禁发菜的采集、收购、加工、销售和出口。

 
一种市场上的发菜伪品,实为一种褐藻

伪品

由于发菜的来源受到限制,其价格升高,各种仿制产品也出现在市场上。根据一项在香港进行的抽样调查[2]中发现,海产品市场上30个发菜样品中的70%以及全部5个餐馆的烹调样品中含有全部或部分的伪品。

发菜的掺假很多是淀粉、海藻酸钠或玉米须加以染色制成的,若被食用,其色素会对人体造成伤害。其余的还有用海产的褐藻替代的,此种伪品对人体无害。为避 免被假货坑害及保护环境,应当拒绝食用发菜,或者食用来源明确的替代品。
1963年台湾第三届省议员选举,黄信介为党外人士联合竞选办事处总干事。1964年连任台北市议员。1969年立法委员增补选中以党外人士当选立法委员。同时,黄信介任启新化工股份有限公司董事长、鑫泉工业股份有限公司常务董事等职务。在立法院黄信介强悍问政,嘲讽青年党、民社党是国民党粉饰民主的“厕所里的花瓶”。1975年他立委康宁祥创办《台湾政论》(后被勒令停办)。1978年出任《这一代》杂志 社社长。1977年和1978年的地方公职选举和国代、立委选举中,黄信介组织支持党外人士的后援会,为吕秀莲、姚嘉文与黄煌雄等人助选。。


1979年8月,黄信介创办《美丽岛》杂志,自任发行人,许信良为社长,施明德为总经理,黄天福、吕秀莲为副社长,张俊宏为总编辑。12月10日,发生美丽岛事件,黄信介等党外人士遭到逮捕。1980年3月台湾警备总部军事法庭公开审理黄信介,当时其辩护律师为陈水扁。4月18日,黄信介以军法叛乱罪被判处有期徒刑14年。

掌控民主进步党

1987年5月,在蒋经国的亲自指示下,黄信介在7年的铁窗生涯之后和张俊宏一起被假释。当时的民主进步党已经成立了一年,其主流是“新潮流系”和“康宁祥系”。经过黄信介的努力,1987年“美丽岛系”在民进党二大上取得近半的中执委、中常委席位。1988年3月黄、张加入民进党,4月二人参加民进党二全一次临时会,被聘为党务顾问。

1988年黄信介当选第三届党主席,1989年黄信介获得连任第四届党主席。黄信介是至今唯一连任两届党主席的人。黄信介所领导的美丽岛系与新潮流系的政念有不少不同:前者主张议会道路,后者主张群众路线;前者主张台湾人民“有主张独立或统一的自由”,后者强调�ㄍ迦嗣瘛坝兄髡哦懒⒌淖杂伞薄T偌由匣菩沤橹С掷畹腔灾鞯嫉墓腔嵋楹拖苷母铮坏衬诘囊恍┤舜魃稀傲现泄品竦场薄ⅰ懊孛芄唇嶂泄渤雎籼ㄍ濉薄ⅰ靶南虼舐健钡拿弊印�0年民主进步党通过台独党纲。


最后的生涯

1991年黄信介卸任党主席,任民进党首席顾问。1991年当选台中县国大代表。同年美丽岛事件被平反后,黄信介恢复其增额资深立委身分,得以重新担任立法委员。1992年4月19日,任民进党发动的“419大游行”总指挥,要求总统直选。年底,参选花莲县立委,失败后经抗议发现国民党当选人作票而当选。

1997年准备应李登辉之邀担任国统会副主委,因陈水扁等人的反对作罢。1996年5月起任中华民国总统府资政。

1999年3月出面协调民进党内陈水扁和许信良争选总统的问题没有成功。11月30日,因为心肌梗塞引发心脏衰竭去世。黄信介的墓地位于台北县八里乡墓园,经常有民进党政治人物去高调祭扫。

黄信介被一些人称作:“台湾民主之父”、“民进党的永远大老”、“永远的欧吉桑(日语:老爷爷)”、“信介仙”。

家庭亲属

黄信介兄弟五人中排行第二。兄黄金标1957年毕业于浙江大学医学院,当过“九三学社”中央委员�憬≌N5芑铺旄#侵谢窆蟠怼⒘⒎ㄎ薄�br>

黄信介从前曾与一张姓女子交从甚密。1978年黄信介相信张姓女子的话,认领了她的儿子黄至慰为长子。黄信介死后留下十亿新台币的遗产。黄的三个女儿到法院诉讼,认为父亲当年被迫认领黄至慰无效。经过DNA检测,确认黄至慰与黄信介没有亲子关系。法院一审判决认养关系不存在,二审逆转,认为黄信介的女儿无权否认黄信介的认养权利,三审又推翻二审的判决。黄信介的小儿子黄至君支持黄至慰。

和黄信介相关的史料与研究

蔡裕仁,2003,黄信介与战后台湾民主运动。东海大学历史学系硕士论文。
叶柏祥,1994,黄信介前传:民进党的永远大老 。台北:月旦。

外部链接

台湾政治网 黄信介:党外运动的精神领袖
1980年黄信介被判刑的报道

前任:
姚嘉文 民主进步党党主席
1988-1991
 继任:
许信良

页面分类: 台湾政治人物 | 福建人 | 1929年出生 | 1999年逝世 | 台湾白色恐怖受难者


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乌尼莫克
维基百科,自由的百科全书
 
乌尼莫克U400乌尼莫克(Unimog)是由戴姆勒—奔驰在第二次世界大战之后设计的军民两用卡车系列,现在属于戴姆勒克莱斯勒旗下的梅塞德斯-奔驰。Unimog这个名字来源于德语“Universal-Motor-Ger?t”,意思是“泛用自走机具”。它最早的设计目的是低速农用牵引机(Tractor)。


简介

由于采用了portal gear的技术,使得轮轴和传动轴的位置要高于轮胎中心,因此Unimog拥有比一般高机动多用途轮式车(HMMWV)更高的离地距离。Unimog还使用了柔性车架,车轮在垂直方向上有较大的活动空间,这样当车辆在异常崎岖的地形甚至是一米高的石头上行驶时仍能保持较为舒适的驾驶状态。

一车多用是Unimog的重要特点。在欧洲,Unimog被广泛地用于民间,包括搭载修理路牌、路灯的升降机和牵引各种农用机械。在工地,它可以用于拖动推土机、挖土转台、吊机等,或牵引20轮大平板车运送30吨推土机或挖土机。另外,在火车维修中心还可被当作短距离牵引车头来使用。同时,由于Unimog卓越的越野性能,因此包括德国、瑞士、南非和新西兰在内的八十多个国家都把它用于军事用途,例如改装成装甲运兵车或牵引坦克运载车。

U404是Unimog系列中最为著名的一款。

历史

Unimog的创造者--亚伯特·斐德利希(Albert Friedrich)--原本是戴姆勒-奔驰(Daimler-Benz AG)旗下航空引擎设计部门的主脑。他在第二次世界大战期间兴起一个想要设计辆小型牵引机的灵感,并且在1945年战争结束后立刻著手开始新车的设计。虽然一开始时Unimog是以农耕机具的身分起造的,但它在设计上与传统的牵引机完全不同。在许多协助斐德利希开发新车的人士中,曾在战前于戴姆勒-奔驰发动机开发部门工作、但战后却成为农夫的海利希·罗斯勒(Heinrich R??ler)是贡献最大的人,提供了许多关于农耕事物的宝贵经验。

斐德利希最初所描绘的Unimog是一辆“发动机动力的农业用途泛用机具”(engine-powered universally applicable machine for agriculture),但在那时,“Unimog”这个车名根本尚未成型。这辆开发中的新车使用四轮驱动系统,有四个等尺码的车轮(一般牵引机的前后轴上之车轮往往是不同大小),可以当作牵引机、农机载台、固定工作平台与输送车使用,输出最大可达25hp(匹马力),拥有六速变速箱,目标最高车速50km/h(公里/小时)。

在初步的概念确定后,斐德利希与当时正占领德国的美军接触,因为在那时代德国境内任何工业器具的生产,都需先经过盟军的同意取得生产许可。斐德利希选择了位于施瓦本格明德(Schw?bisch Gmünd)的艾哈德先生与子公司(Messrs. Erhard & Sons)作为开发原型车的合作对象,后者是一家金器与银器的制造商。

1946年下半斐德利希成功地制造出第一辆试作车,有著倾斜的车头发动机盖,软顶的驾驶舱,与舱后的载货平台,整体的造型已经与后来实际量产的车辆非常一致。在此同时,新车也首次获得正式的命名--Universal-Motor-Ger?t(泛用自走机具,universally applicable motorised machine),缩写就称为“Unimog”。

Unimog试作车在1947年春天时首度正式对外亮相,但直到那时为止,工程师们仍未来得及替它找到一具适用的柴油发动机。菲德利希等人希望能够在新车上搭载戴姆勒-奔驰所开发的OM 636型发动机,但当试作车完工时,这具发动机甚至还没决定要量产。

在解决了发动机供应问题后,新车原本应该可以正式迈入量产阶段,但新的问题却再度阻挠了进度。虽然艾哈德这家公司很尽力地协助了新车的开发,但由于该公司本身并非汽车或大型机械制造专业,根本没有适当的产能帮助新车量产,因此斐德利希被迫要寻找新的合作伙伴。当时许多造车厂都对Unimog都兴趣缺缺,他们最后找到位于戈平根(G?ppingen)的机械工具制造商保灵格(Boehringer),并于1947年开始制造Unimog。而在1948年于法兰克福举行的德国农业展中,Unimog量产车第一次正式在大众面前亮相。

1948年8月,Unimog开始正式大规模投产,由于保灵格本身也非专业的汽车制造商,因此斐德利希的团队除了必须负责工程开发外,也必须另寻人力建立Unimog的专属销售体系。

一直到1950年夏天为止,保灵格一共生产了约600辆的Unimog,这些第一代的Unimog悬挂的是一个上面有“U”字形牛角的牛头厂徽。但,新车的畅销暴露出制造商本身产能不足的困境,而提升产能所需的高额投资却又非保灵格这样的小厂足以负担。在这样的背景下,斐德利希不得不将整个开发团队,新车计划,技术专利,与新成立的销售体 系全部卖给戴姆勒-奔驰,该公司在1950年秋季正式接手Unimog,将生产线移到他们位于佳根瑙(Gaggenau)的卡车厂,并一直持续生产到今日。


外部链接

乌尼莫克官方网站
请参看在维基共享资源中与乌尼莫克 有关的图像资源。

Category: 汽车品牌


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维也纳少年合唱团
维基百科,自由的百科全书

WSK的布鲁克纳团于2004年访问台湾,摄于中正纪念堂
维也纳少年合唱团,或译作维也纳男童合唱团、维也纳童声合唱团(德语:Wiener S?ngerknaben,简写WSK;英语:Vienna Boys' Choir,简称VBC。)是由一群身穿蓝色水手服的男孩所组成的,这项特殊的打扮也成为了他们的标记。他们以优雅而又轻盈无比的童声女高音与童声女中音,演唱著各式各样的圣歌、圆舞曲、艺术歌曲、民与弥撒。他们平日居住在奥地利的奥嘉登宫(Augarten Palast),而暑假时则是到奥国境内的阿尔卑斯山地的卡林西亚(Carlinthia)河畔与茵特比赫(Hinterbich)避暑,而在这里,他们也有自己的私人别墅供度假之用。

目录

1 历史
2 人数
3 服装
4 加入方法
5 规定
6 工作
7 WSK过去曾有的名人
8 在台湾的活动
9 录制发行作品
10 外部链接


历史

维也纳少年合唱团成立于西元1498年,著名的音乐家海顿也曾经是维也纳少年合唱团的一员,海顿所居住的村庄中每逢节日都有乐队惯例的游行。有一次,负责打鼓的乐师因生病而无法参与游行,只好请年幼的海顿来帮忙,兴奋的海顿不负众望的表现十分出色。有一次,海顿他父亲一位在该合唱团中任指挥一职的亲戚来到了海顿家中,对海顿的音乐才华感到讶异,就央求把海顿的父亲把海顿送进合唱团,这个合唱团是“维也纳史德分教堂合唱团”,也就是“维也纳少年合唱团”的前身。当然,维也纳少年合唱团不只培养出海顿一人而已,五百年的历史中也出现了其它优秀音乐家。因为没有任何一个合唱团能像维也纳少年合唱团一样将音乐的教育实行的如此彻底。

打从该团创立以来,他们的演出范围原本都仅仅限制在维也纳的教堂中,演唱的曲目也只有宗教歌曲,许许多多的爱乐者都无福亲耳听到。但第一次世界大战后,他们开始在祖国所在地欧洲,甚至远至美国等地方演唱,受到大众的欢迎。而他们如何的受观众喜爱,可以借由一些比较杰出的独唱歌手,居然一跃而成为电视明星中了解。在第二次世界大战后,合唱团转型而成为了算是“非营利性的半个国家机构”,举团迁移至�录味俟睿ńㄔ煊�兰停哟丝剂艘涣俺谱ㄒ档难盗罚蜕约耙衾盅莩募记捎兄灾慕健S捎谑澜绺鞯氐难莩鲅疾欢希材缮倌旰铣疟惆�百位团员分成了4大团 :莫札特、布鲁克纳、舒伯特以及海顿,以应付忙碌的生活,并在世界各订轮流演出,使足迹得以遍布世界各国。
塞曼效应的发现者——荷兰物理学家塞曼。照片摄于1897年。1896年,荷兰物理学家塞曼使用半径10英尺的凹形罗兰光栅观察磁场中的钠火焰的光谱,他发现钠的D谱线似乎出现了加宽的现象。这种加宽现象实际是谱线发生了分裂。随后不久,塞曼的老师、荷兰物理学家洛仑兹应用经典电磁理论对这种现象进行了解释。他认为,由于电子存在轨道磁矩,并且磁矩方向在空间的取向是量子化的,因此在磁场作用下能级发生分裂,谱线分裂成间隔相等的3条谱线。塞曼和洛仑兹因为这一发现共同获得了1902年的诺贝尔物理学奖。


1897年12月,普雷斯顿(T.supeston)报告称,在很多实验中观察到光谱线有时并非分裂成3条,间隔也不尽相同,人们把这种现象叫做为反常塞曼效应,将塞曼原来发现的现象叫做正常塞曼效应。反常塞曼效应的机制在其后二十余年时间里一直没能得到很好的解释,困绕了一大批物理学家。1925年,两名荷兰学生乌仑贝克(G.E.Uhlenbeck,1900--1974)和古兹米特(S.A.Goudsmit,1902--1978)提出了电子自旋假设,很好地解释了反常塞曼效应。

应用正常塞曼效应测量谱线分裂的频率间隔可以测出电子的荷质比。由此计算得到的荷质比数值与约瑟�颉ぬ滥飞谝跫湎咂笛橹胁獾玫牡缱雍芍时仁考妒窍嗤模呋ハ嘤≈ぃ徊街な盗说缱拥拇嬖凇�br>

塞曼效应也可以用来测量天体的磁场。1908年美国天文学家海尔等人在威尔逊山天文台利用塞曼效应,首次测量到了太阳黑子的磁场。

正常塞曼效应的理论解释

不加外磁场时,原子在两个能级E1和E2(E1<E2)之间跃迁的能量差为

 
原子核的磁矩比电子磁矩小大约三个数量级。如果只考虑电子的磁矩对原子总磁矩的贡献,那么磁场引起的附加能量为

 
这里将磁感应强度B的方向取为z轴方向,μZ是磁矩在z方向上的投影。mJ是电子总角动量J在z方向投影的量子数,可以取-J,-J+1,…J-1,J共2J+1个值,gJ是电子总角动量的朗德因子,μB是玻尔磁子。


这样,原子的每一个能级分裂成若干分立的能级,两个能级之间跃迁的能量差为:

 
对于自旋为零的体系有。由于跃迁的选择定则,频率ν只有三个数值:

 
因此一条频率为ν的谱线在外磁场中分裂成三条谱线,相互之间频率间隔相等,为。洛仑兹应用经典电磁理论解释了正常塞曼效应,计算出了这个频率间隔。通常把这个能量差的波数间隔称为洛仑兹单�唬拧�br>

镉的643.847nm(1D2态向1P1态的跃迁)谱线在磁场不太强时就是表现出正常塞曼效应。这两个态的g都等于1,在外磁场中,1D2分裂成5个子能级,1P1分裂成3个子能级,由于选择定则,这些子能级之间有9种可能的跃迁,有3种可能的能量差值,所以谱线分裂成3条。

塞曼效应的偏振特性

对于Δm=+1,原子在磁场方向的角动量减少了一个,由于原子和光子的角动量之和守恒,光子具有与磁场方向相同的角动量,方向与电矢量旋转方向构成右手螺旋,称为σ+偏振,是左旋偏振光。反之,对于Δm=-1,原子在磁场方向的角动量增加了一个,光子具有与磁场方向相反的角动量,方向与电矢量旋转方向构成左手螺旋,称为σ-偏振,是右旋偏振光。对于Δm=0,原子在磁场方向的角动量不变,称为π偏振。如果沿磁场方向观察,只能观察到σ+和σ-谱线的左旋偏振光和右旋偏振光,观察不到π偏振的谱线。如果在垂直于磁场方向观察,能够观察到原谱线分裂成3条:中间一条是π谱线,是线偏振光,偏振方向与磁场方向平行,σ+和σ-线分居两侧,同样是线偏振光,偏振方向与磁场方向垂直。

反常塞曼效应
 
钠D线在磁场中的反常塞曼效应。其中589.6nm的谱线分裂成4条 ,589.6nm的谱线分裂成6条。只有自旋为单态,即总自旋为0的谱线才表现出正常塞曼效应。非单态的谱线在磁场中表现出反常塞曼效应,谱线分裂条数不一定是3条,间隔也不一定是一个洛仑兹单位。

例如钠原子的589.6nm和589.0nm的谱线,在外磁场中的分裂就是反常塞曼效应。589.6nm的谱线是2P1/2态向2S1/2态跃迁产生的谱线。当外磁场不太强时,在外磁场作用下,2S1/2态能级分裂成两个子能级,2P1/2态也分裂成两个子能级,但由于两个态的朗德因子不同,谱线分裂成4条,中间两条是π线,外侧两条分别是σ+线和σ-线。589.0nm的谱线是2P3/2态向2S1/2态跃迁产生的,2P3/2态能级在外磁场不太强时分裂成四个子能级,因此589.6nm的谱线分裂成6条。中间两条π线,外侧两边各两条σ线。

逆塞曼效应

实验中不仅可以观察到光谱发射线的塞曼效应,吸收线也会发生塞曼效应,这被称为逆塞曼效应。

塞曼效应的破坏

只有当外磁场的强度不够强到破坏自旋-轨道耦合时才会出现反常塞曼效应,这时自旋角动量和轨道角动量分别围绕总角动量作快速进动,总角动量绕外磁场作慢速进动。当磁场很强时,自旋角动量和轨道角动量不再合成总角动量,而是分别围绕外磁场进动。�馐狈闯HвΡ慌列�巴克效应所取代,其效果是恢复到正常塞曼效应,即谱线分裂成3条,相互之间间隔一个洛仑兹单位。这里磁场的“强”与“弱”是相对的,例如3T的磁场对于钠589.6nm和589.0nm的双线是弱磁场,不会引起帕刑-巴克效应,但对于锂的670.785nm和670.800nm的双线是强磁场,足够观察到帕刑-巴克效应[2]。


进一步阅读

http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/zeeman.html(英文)
P.Zeeman,"The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by a Substance",Nature,55(1897),347.

参考文献

^ P.Zeeman,Phil.Mag.43,226(1897)
^ 杨福家,原子物理学 第三版,高等教育出版社,2000,184页.ISBN 7-04-007940-2

Category: 原子物理学


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