清风拂过又一山 清风拂过又一山
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中国第一位豪车的拥有者!转自网络 车热门动态 中金在线车   现在中国的豪车已是司空见惯,虽然我们买不起,但还是可以过过不少眼瘾的。你知道那些豪车在中国的第一个车主都是谁吗?一起来盘点。   第一个法拉利车主——李晓华   作为 90 年代北京首富,下过乡,当过锅炉工、炊事员,靠卖冷饮起家,开录像厅成为百万富翁,之后涉足房地产、机械制造、餐饮娱乐、旅游业等成为亿万富翁。   1992 年,李晓华以 75 万人民币买了法拉利 348,成为第一个拥有法拉利跑车的中国人,牌号是京 A00001,2014 年 6 月,曾有人出价 2 亿购买这辆车,但被李晓华一口回绝了。  第一个劳斯莱斯车主——李春平   李春平的一生颇富传奇,因女人败,也因女人兴。因与情敌打斗进劳教所改造,后和好莱坞影星结婚继承巨额遗产,成为中国屈指可数的亿万富豪。   他是中国第一辆劳斯莱斯的主人,总共有三辆劳斯莱斯汽车:一辆红色 CornicheIV,一辆白色的银驹Ⅱ房车和一辆紫红色银驹Ⅲ加长房车。   他一般不坐这三辆车,除非是想好好想事情,他说:" 只有在劳斯莱斯里,我才能好好地回忆过去 "。  第一个布加迪威龙车主——尹喜地   力帆集团董事长尹明善的儿子,重庆力帆足球俱乐部的董事长。比起足球,他更爱汽车。很多汽车 " 发烧友 " 都是通过他发布自己新车照片,才及时看到一些新型跑车。被称为 " 中国玩车第一人 "。   2009 年他花 3000 万买了布加迪威龙,成为国内第一位拥有布加迪威龙的人。多年来,只要有新豪车出现,他都会第一时间订购。中国第一辆宝马 M3、M6 就是他从德国空运过来的,光是货柜、空运、海关费用就花了差不多 100 万。  第一个迈巴赫车主——赵明阳   又一个足球俱乐部的老板,早年从父亲手里把地产生意接了过来,算是一个富二代,也是个汽车迷!   他是中国第一位顶级豪车迈巴赫车主,花了 800 万人民币从德国订制,然后花 20 万买来一个 " 九五之尊 " 的车牌: 辽 B99999 。  第一个帕加尼车主——郭富城   四大天王之一的郭富城,至少拥有超过 20 辆价值超过百万的跑车,而且许多都是限量版。其中包括 6 辆法拉利、3 辆兰博基尼、2 辆保时捷 ......   他是全中国唯一一辆帕加尼 Zonda F" 幽灵之子 " 的拥有者,全球限量 25 辆。  第一个奔驰车主——慈禧   没错,就是她,慈禧太后。1901 年,袁世凯为讨好慈禧,花一万两白银买了一辆奔驰小轿车送给了她。慈禧表示是十分的欢喜,还专门让赶马车的孙富贵去学习开车,他就成了 " 满清第一司机 "。  如今,这辆车陈列在北京颐和园,保存完好。德国奔驰汽车公司曾提出拿 10 辆最新款奔驰汽车换回这辆 " 老祖宗 ",最后被谢绝了。
基普·索恩获诺贝尔物理学奖 曾任《星际穿越》顾问 原标题:实至名归!引力波探测获诺贝尔物理学奖| 附文详解引力波探测史 2017年10月3日北京时间17点45分许,美国物理学家雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、基普·索恩(Kip Thorne)和巴里·巴里什(Barry Barish),因构思和设计激光干涉仪引力波天文台LIGO,对直接探测引力波做出杰出贡献,荣获2017年诺贝尔物理学奖。2017年诺贝尔物理学奖得主:雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、基普·索恩(Kip Thorne)和巴里·巴里什(Barry Barish) 雷纳·韦斯教授(生于1932年9月29日)是美国理论物理学家、麻省理工学院物理学荣誉教授。在他的学术生涯中,最重要的成就是发展出激光干涉术来探测引力波。这项技术是激光干涉引力波天文台(LIGO)装置的基础。韦斯教授首次分析了探测器的主要噪声来源,并领导了LIGO仪器科学的研究,最终使LIGO达到了足够的灵敏度,在人类历史上第一次探测到了引力波。就在几天前,韦斯教授刚刚过完85岁生日〜 基普·索恩教授(生于1940年6月1日)是美国理论物理学家,2009年以前一直担任加州理工学院费曼理论物理学教授。他奠定了引力波探测的理论基础,开创了引力波波形计算以及数据分析的研究方向,并对LIGO仪器科学做出了重要贡献,特别是提出了量子计量学理论的一系列基本概念。值得一提的是,索恩教授在2009年辞去费曼教授职务后,开始追求写作和电影事业。他的第一部电影就是和诺兰合作的《星际穿越》,索恩教授担任该片的科学顾问。索恩和《星际穿越》导演诺兰 巴里·巴里什教授(生于1936年1月27日)是美国实验物理学家,加州理工学院物理系林德教授。巴里什教授于1997年至2006年担任LIGO 项目主管,领导了LIGO建设及初期运行,建立了LIGO国际科学合作,把LIGO从几个研究小组从事的小科学成功地转化成了涉及众多成员并且依赖大规模设备的大科学,最终使引力波探测成为可能。 附:罗奈尔特·德雷弗(Ronald Drever)是英国实验物理学家,加州理工学院荣誉教授。他和韦斯教授、索恩教授共同领导了LIGO项目的发展。但是德雷弗教授于今年3月7日不幸去世,享年85岁。 LIGO于2015年9月14日首次直接探测到双黑洞合并产生的引力波,证实了爱因斯坦100年前所做的预测,弥补了广义相对论实验验证中最后一块缺失的拼图。《环球科学》2016年3月刊中的《引力波探测史:从爱因斯坦到LIGO》一文中,法国科学家达米尔· 布斯库里克和路易克· 维兰为我们详细讲述了人类探测引力波的漫长历史。
基普·索恩获诺贝尔物理学奖 曾任《星际穿越》顾问 原标题:实至名归!引力波探测获诺贝尔物理学奖| 附文详解引力波探测史 2017年10月3日北京时间17点45分许,美国物理学家雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、基普·索恩(Kip Thorne)和巴里·巴里什(Barry Barish),因构思和设计激光干涉仪引力波天文台LIGO,对直接探测引力波做出杰出贡献,荣获2017年诺贝尔物理学奖。2017年诺贝尔物理学奖得主:雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、基普·索恩(Kip Thorne)和巴里·巴里什(Barry Barish) 雷纳·韦斯教授(生于1932年9月29日)是美国理论物理学家、麻省理工学院物理学荣誉教授。在他的学术生涯中,最重要的成就是发展出激光干涉术来探测引力波。这项技术是激光干涉引力波天文台(LIGO)装置的基础。韦斯教授首次分析了探测器的主要噪声来源,并领导了LIGO仪器科学的研究,最终使LIGO达到了足够的灵敏度,在人类历史上第一次探测到了引力波。就在几天前,韦斯教授刚刚过完85岁生日〜 基普·索恩教授(生于1940年6月1日)是美国理论物理学家,2009年以前一直担任加州理工学院费曼理论物理学教授。他奠定了引力波探测的理论基础,开创了引力波波形计算以及数据分析的研究方向,并对LIGO仪器科学做出了重要贡献,特别是提出了量子计量学理论的一系列基本概念。值得一提的是,索恩教授在2009年辞去费曼教授职务后,开始追求写作和电影事业。他的第一部电影就是和诺兰合作的《星际穿越》,索恩教授担任该片的科学顾问。索恩和《星际穿越》导演诺兰 巴里·巴里什教授(生于1936年1月27日)是美国实验物理学家,加州理工学院物理系林德教授。巴里什教授于1997年至2006年担任LIGO 项目主管,领导了LIGO建设及初期运行,建立了LIGO国际科学合作,把LIGO从几个研究小组从事的小科学成功地转化成了涉及众多成员并且依赖大规模设备的大科学,最终使引力波探测成为可能。 附:罗奈尔特·德雷弗(Ronald Drever)是英国实验物理学家,加州理工学院荣誉教授。他和韦斯教授、索恩教授共同领导了LIGO项目的发展。但是德雷弗教授于今年3月7日不幸去世,享年85岁。 LIGO于2015年9月14日首次直接探测到双黑洞合并产生的引力波,证实了爱因斯坦100年前所做的预测,弥补了广义相对论实验验证中最后一块缺失的拼图。《环球科学》2016年3月刊中的《引力波探测史:从爱因斯坦到LIGO》一文中,法国科学家达米尔· 布斯库里克和路易克· 维兰为我们详细讲述了人类探测引力波的漫长历史。 引力波探测史:从爱因斯坦到LIGO 撰文达米尔· 布斯库里克,路易克· 维兰 翻译徐寒易 乐器发出的声音满载着信息。聆听音乐时,我们可以推论出演奏音乐的乐器的种类(如管乐器或者弦乐器)和质地(铜制的或是木制的),我们甚至可以评价乐手技艺的精湛程度。所有这些信息的载体是声波,这是一种以固定速率向外传播的空气扰动。物理学家也借用这个概念来研究宇宙。只不过,在宇宙中传导波的介质并不是空气,而是时空;而这种波不再是声波,而是引力波。 实际上,广义相对论提出的一个基本假设是,把空间的三个维度和时间维度统一在一起的时空(spacetime)是具有弹性的。就算其中空无一物,时空也可发生振动,而这种振动就是引力波。这种波与乐器发出的声波一样,也满载着信息。这些信息一方面反映了制造出引力波的事件,而另一方面也体现了引力波传播时通过的时空的性质。物理学家希望,在未来的几年里,美国的激光干涉引力波天文台(LIGO)以及意大利VIRGO探测器能获得来自宇宙的、证明引力波存在的直接证据。(2016年2月11日,LIGO科学合作组织宣布他们已经探测到了引力波。2017年9月28日,LIGO和Virgo合作组宣布首次联合探测到来自双黑洞合并的引力波。) 爱因斯坦在1916年提出了引力波的概念。起初,引力波曾遭到了物理学家的质疑。从理论的角度看,引力波的存在仰仗的是时空与其他物理实体之间的微妙差异。此外,通过实验探测引力波是极为困难的。 现在,再没人怀疑引力波的存在了。引力波是广义相对论的预言产物,而广义相对论在20世纪已经被无数的观测和实验所证实。此外,一些天文观测为引力波的存在提供了间接证据。物理学家甚至算出了引力波的一些特征值,比如传播速度。引力波在真空中的传播速度等于光速,与广义相对论的预测一致。 引力的速度 引力以有限的速度传播,这个性质并不是显而易见的。这个观点最初由皮埃尔-西蒙•拉普拉斯(Pierre-Simon de Laplace)于1773年提出,与当时的主流理论——牛顿的万有引力理论是相悖的。在牛顿的理论框架内,不管相隔多远,两个有质量的物体间的引力作用是立即发生的。而牛顿的理论相当成功,例如,它可以准确地解释行星运动的开普勒定律。 拉普拉斯希望借用自己的新理论来解释一个奇特的天文现象——朔望月(月相变化的一个完整周期)的缩短。我们现在知道,这个现象是由于地球自转受潮汐力的影响变慢而造成的。而在当时,为了解释这个现象,拉普拉斯构造了一个与牛顿体系不同的理论模型。在拉普拉斯的理论中,引力反映的是物体发射出的粒子的作用,这些粒子的速度是有限的。拉普拉斯将他的理论预测与观测进行对照,他发现所谓的“粒子”的速度应该至少是光速的700万倍(光速大约是每秒30万千米)。这个速度如此之大,实际上跟牛顿的理论没有太大的差别。 100年后,苏格兰人詹姆斯•克拉克•麦克斯韦(James Clerk Maxwell)提出了电磁学理论,而美国物理学家阿尔伯特•迈克尔逊(Albert Michelson)和爱德华•莫雷(Edward Morley)则通过实验证明光速守恒。这些发现间接地促使研究者重新考虑引力的速度问题。为了解释光速守恒,昂利•庞加莱(Henri Poincaré)发明了所谓的“新力学”,它的方程与爱因斯坦的狭义相对论相似,但其物理学意义则不同。然而,不管是在庞加莱还是爱因斯坦的理论框架下,没有任何作用力的传播速度能超过光速,而这是与牛顿引力理论抵触的。 庞加莱于1905年提出了一个新理论,他认为引力作用的传播速度也等于光速,相当于一种“引力波”。但是,他的理论却有不可挽回的缺陷。其中最致命的一点在于,无法根据这个基本假设得出一个一般性的引力定律。另外,这个理论还违反了作用力-反作用力定律。而且这种“引力波”需要从波源汲取能量,但它本身却不能像声波或电磁波那样携带能量。 爱因斯坦建立了普遍适用且与观测数据相符的引力理论。他在1915年发表了广义相对论方程,该方程将相对性原理扩展到对所有观测者有效(相对性原理指的是对于任何观测者,物理定律都是相同的,在狭义相对论中这一原理仅对惯性系中的观测者有效)。广义相对论为引力现象提供了一种与相对性原理相符的描述。这一伟大成就的核心思想完全颠覆了人们对时间和空间的认识。 最开始颠覆这些“常识”的是狭义相对论,特别明显地体现了这一点的是德国物理学家赫尔曼•闵可夫斯基(Hermann Minkowski)在1907年根据狭义相对论得出的几何表达式。闵可夫斯基证明,就算两个观测者测量两个事件的时间间隔和距离时得到的结果不同,但对分割两个事件的某种“时空距离”,他们得出的结果总是一致。这意味着,独立于观测者的物理现实不是单独的时间或空间,而是时空,一个能将时间和空间统一起来的四维几何结构。 爱因斯坦的广义相对论则更进了一步,指出时空不是绝对的,即时空的几何并不像狭义相对论那样是既定的。爱因斯坦提出,时空的几何是由其中所含的能量决定的,而引力恰恰就是时空的弯曲几何的体现——而不是一种“力”。图片来源:wisegeek.com 我们通常用一个图示来说明这个道理:空间是一片因为中央大质量天体而畸变的曲面,大质量天体旁边有一个较小的天体。在这幅图示中,较小的天体并不受力,它受惯性支配笔直向前运动。但由于空间是弯曲的,小天体的运行轨迹也是弯曲的,结果就是绕着大质量天体旋转。这种图示在某种意义上是错误的,但却道明了一个事实:在现代物理中,时空不再只是一个供物理事件上演的被动场地,它成为了一种与其他物体联系在一起的柔软连续体。 时空的波动 为了简化讨论,我们先把时间放在一边。我们可以把空间视为某种可以扭曲、振动的弹性介质,因此它可以传播波。自1916年起,爱因斯坦就开始尝试证明他的广义相对论方程包含一个解,这个解能够表征引力波的传播。然而,广义相对论的数学之美与其方程的复杂性不分伯仲。这些方程的一个特点就是它们是非线性的。所谓的非线性,指的是一个系统产生的反应与它所受的刺激并不成正比。 正如面对这种问题时研究者常做的那样,爱因斯坦决定先考虑简化后的情况。他把引力波视为对初始的“平坦”时空的微调——即摄动。如预料的一样,他计算出了几种不同类型的引力场振动,而它们均以光速传播。但是他很快就开始怀疑,这些解在物理上是否真实存在。 一个疑点与引力波的双重性质有关:引力波既是几何学的,是空(时)间的波动;也是物理学的,是引力场的特征。因此,作为一种自然界中存在的波,引力波的振幅应该能够和一些物理量联系在一起,比如速度、辐射功率等等。在爱因斯坦解出的6种引力波里(用现代物理术语来讲就是6种偏振模式),只有两种既能传递能量又以光速传播。这些波也是横波,如同电磁波一样,也就是说它们只在与传播方向垂直的平面上振动。与此相反,声波是纵波,会在传播的方向上压缩空气。 而爱因斯坦得到的其他4个偏振解并不传输能量,传播速度也是随机的。实际上这是个在当时未能被理解的数学问题,问题出在了坐标系的选择上。 事实上,相对性原理规定,物理量的值并不随坐标系的选取而发生变化。爱因斯坦选择的坐标系并不完美,用它算出的偏振模式在广义相对论的框架下不是真实存在的。但是,现在研究其他引力理论的物理学家发现,这些偏振解中的某几个具有物理意义。如果能观测到这些偏振模式的话,将有划时代的意义,这能让我们测试超越广义相对论的物理理论。 令人琢磨不透的坐标系性质,加上方程的非线性,不仅让涉及广义相对论的物理问题计算起来极为困难,还让结果难以理解。这就是物理学家在20世纪60年代以前都未能理解黑洞视界的原因。1936年左右,爱因斯坦也一度相信自己和纳森•罗森(Nathan Rosen,爱因斯坦在普林斯顿高等研究院的助手)证明了引力波并不存在。而这个结论与爱因斯坦先前的工作是完全矛盾的。 引力波输送的能量以及它与物质系统的相互作用,这些问题看似容易,但实际上非常复杂,以至于物理学家一直在研究这些问题,经过了几十年才能得出初步结论。 探测引力波 但是在寻找引力波方面,英国物理学家菲利克斯•皮拉尼(Felix Pirani)于1955年获得了关键性的突破。他证明,可以通过测量至少两个测试质量(质量非常小的物体,它们自身的引力可以忽略不计)之间的距离变化来探测引力波。事实上,尽管用孤立的物体无法探测到引力波,但还是可以通过测量两个测试质量之间空间的压缩和膨胀来发现它的踪迹。美国马里兰大学的约瑟夫•韦伯(Joseph Weber)受此启发,开始进行实验直接探测引力波。虽然他用自己在20世纪60年代设计的“韦伯棒”(Weber bar)什么也没有探测到,但是他的这一发明启迪了许多物理学家。用棒状探测器来探测引力波的概念后来被广为接受并加以改良。 引力辐射原则上是可以探测到的。那么如何进行定量测量呢?想要设计探测器的话,首先得确定引力波源辐射功率的量级、引力波经过时导致的空间长度变化的量级以及信号频率的量级。根据爱因斯坦最初的研究,科学家可以估算出人体在摆手时发出的引力波功率量级是10–50 瓦特,这和大多数恒星系统发出的引力波功率差不多。这些值已得到了更精确的计算方法的证实,引力波似乎成了一种无法观测的思想玩物。 随着天文学家在1962年发现了类星体,并在1967年发现了脉冲星,探测引力波的希望被再次点燃。这些天体属于中子星(由非常致密的原子核物质构成的天体)或者黑洞(光也无法逃逸的时空陷阱)。它们非常致密(相比于它们的质量而言,它们的体积非常小),在描述其引力性质时必须考虑广义相对论。物理学家已经证明,如果一个致密天体高速(接近光速)运动,并且这种运动是连贯的且不太对称的话,这个天体就能成为良好的引力波源。图片来源:optochina.net 虽然无法通过望远镜观测,但一个双星系统中的两个黑洞并合是能量最高的天体物理现象之一。两个具有太阳质量的黑洞并合发出的引力波功率量级大概是1046瓦特,这已经可以媲美太阳发光的功率(1026瓦特)。 但是,所有的大功率引力波源和我们的距离都十分遥远,在地球上进行的探测实验只能收集到非常微弱的信号。在这种信号的作用下,测试质量间距的相对变化最高也只有10–20,相当于太阳和地球之间的距离改变了一个原子的直径。 对脉冲双星PSR B1913+16的研究间接地证明了引力波的存在。美国人约瑟夫•泰勒(Joseph Hooton Taylor)和拉塞尔•赫尔斯(Russell Hulse)于1974年发现了PSR B1913+16(他们也因此于1993年获得了诺贝尔物理学奖)。这个双星系统公转周期的逐步减少与能量的消失有关,而消失的能量转化成了引力波。这个效应其实类似于拉普拉斯为了解释月球在轨道上的加速而提出的理论。法国物理学家蒂博•达穆尔(Thibault Damour)和娜塔莉•德鲁艾尔(Nathalie Deruelle)等人的计算证明,广义相对论和脉冲双星观测结果是一致的。 之后就是直接探测引力波了,这就是位于意大利比萨南部的VIRGO探测器以及分别位于美国两个地点的激光干涉引力波天文台(LIGO)承担的重任。这些仪器能够探测出相当于原子直径比上太阳系直径的距离相对变化。在21世纪初的首阶段运行中,这些探测器未能探测到引力波,但是此后研究者对它们的灵敏度进行了一次大升级。先进LIGO(Advanced LIGO)已投入运行。VIRGO探测器的高级版本也将在2016年投入使用。 这些探测器利用的是干涉测量方法。测试质量是悬挂于探测器的两个互相垂直的长臂末端的反射镜。探测器两臂内穿梭着大功率的激光束(功率可达200瓦特)。两臂长度的微弱变化会影响两束激光相遇处的光强。 两个反射镜相距越远,由引力波造成的臂长变化量就会越大,也更“容易”被观测到。法意合建的VIRGO探测器的臂长达3千米。红外激光器发出的激光束被半透明反光镜(分光镜)一分为二。每束激光会进入一个长达3千米的光腔,然后照射到反射镜上(即测试质量),接着反射镜会把激光反射回分光镜那里。在返回分光镜前,激光在光腔中已被来回反射了许多次。这多次来回会显著增加探测器的等效臂长。由于光的波动性,分光镜上两束激光互相叠加发生干涉。实验开始前,科学家调整仪器,让两束激光发生相消干涉——一束光的波峰正对应另一束光的波谷,反之亦然。通过这种方式两个光波互相抵消,而传感器(一个光电二极管)不会记录下任何信号。 当引力波经过时,每束激光的光程会发生微小的变化。这将会改变两束激光波峰和波谷的相对位置,因此两者的叠加并不会发生相消干涉,而传感器则会记录下一个信号。研究人员可据此推导出臂长的变化并确定是否曾有引力波经过。经过升级改造的干涉仪可探测的最小臂长变化量的量级是10–20米,差不多是质子大小的十万分之一。但是,除了引力波以外有许多其他因素会影响反射镜之间的距离。物理学家正在尝试从“噪音”中分离出由引力波引发的信号。测试质量上的反射镜在被运送到VIRGO 台址之前,首先会在测试工作台上接受分析。研究人员尤其关注镜片表面,它必须毫无瑕疵。 VIRGO与LIGO 干涉仪工作时既互相独立,又齐心协力。科学家希望综合多个干涉仪的信息,利用三角测量法来确定引力波源在天空中的具体位置。三角测量法的原理就好比用双耳来听声音。用单耳听是无法确定声源位置的。声音到达两只耳朵的时间存在先后差异,通过这个时间延迟就可以推算出声源的方位。与此类似,一台干涉仪接收到的引力波信号可以来自任何地方,在地球表面至少需要3台互相分离的引力波探测器才能确定波源的位置。 VIRGO与LIGO的两台探测器合作,组成了这种引力波探测网,并从2007年开始运行。两个团队的研究者分享这些探测器的数据,并对其进行整合分析。这种数据共享还有一种好处:如果真的出现了引力波信号,那么所有探测器都应该探测到它,所以数据分享是个确认信号的好方法。图片来源:ligo.org 对引力波源进行实时定位还能让在各个电磁波段工作的天文望远镜和卫星也同时指向波源,观测与引力波相关的天文现象(如伽马射线等)。 2007年到2011年间,VIRGO和LIGO搜索了能够让臂长变化10–22米的引力波。但这还远远不够。探测器的灵敏度会对最大可探测距离造成直接影响(探测器只能探测到这个距离内的引力波源)。这个距离取决于波源的种类、特征、引力波的振幅、持续时间以及频率范围。打个比方,以VIRGO的灵敏度要探测到两个1.4倍太阳质量的中子星碰撞时发出的引力波,这两个中子星到地球的距离要在4 000万光年以内。而由脉冲星(高速自转的中子星)发出的引力波信号在几万光年外就无法被探测到了。 知道了最大的测量距离后,还要考虑到引力波源的出现频率。一些引力波源非常罕见,比如相互碰撞的中子星要比单个的中子星少得多。如果能够提高引力波探测器的灵敏度,那么探测到引力波的可能性也会上升。换句话说,环绕地球的可探测宇宙范围将被扩大。 从2011年底起,VIRGO经历了一些重大改造,变成了“先进VIRGO”(Advanced Virgo),将于2016年开始运行。“先进VIRGO”的反射镜变得更重,激光器的功率扩大了10倍,光学设置进行了调整,分析程序也得到了优化。到2020年,先进VIRGO能够探测的距离将是VIRGO的10倍,而它能探测的宇宙范围将扩大1 000倍。我们希望利用它在每年探测到更多的中子星碰撞。与此同时,LIGO也进行了升级改造,而且日本和印度也在建造新的引力波探测器,中国也在筹备引力波探测计划。 在遥远的未来,人类还有更加雄心勃勃的引力波探测计划,如建造在地下的臂长为30千米的爱因斯坦望远镜(Einstein Telescope),或是位于太空的,臂长为500万千米的演化空间激光干涉天线(eLISA),我们对来自宇宙的天籁将变得更加熟稔。
处置非法集资条例来了,ICO未来真的会被取缔吗? 处置非法集资条例来了,ICO未来真的会被取缔吗? 作者:洪蜀宁 苏宁金融研究院高级研究员   近日,疯狂近半年的ICO市场连连遭受监管压力,人民银行、银监会、证监会纷纷发声,对ICO的不正常现象提出警示。市场传言,ICO涉嫌非法集资等违规行为,不排除直接取缔的可能。ICO接下来会不会被定性为非法集资,遭受“一刀切”呢?   ICO缘何遭遇打压?   ICO是InitialCoin Offering或Initial Crypto-token Offering的简称,是随着区块链技术的发明而创新出来的一种新型融资方式。ICO一般发生在区块链项目的早期,筹集资金主要用于项目启动和开发。由于不像IPO那样需要严格的监管,ICO成为区块链初创企业最便捷的筹资手段,帮助许多优秀的项目如以太坊获得了启动资金。   最早的ICO源自2014年的以太坊,仅用42天时间就以每个以太币2.84元人民币的价格出售6000多万个以太币,募集了31531个比特币,用于支付以太坊项目开发和服务费用。随着以太坊项目的成功,时至今日,以太币的价格已经涨到2300多元,当年投资以太坊ICO的人赚得盆满钵满。之后,又有The DAO、Bancor等成功的ICO项目,在极短的时间内募集大量资金。   于是从2016年开始,国内各种ICO项目如雨后春笋般涌现。据国家互联网金融风险分析技术平台发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》,国内ICO项目数量今年以来呈指数级加速趋势(详见下图),募集资金以2017年7月19日零点价格换算,折合人民币总计26.16亿元,累计参与人次达10.5万。   其中,充斥着大量骗局,一些人把开源代码简单地改头换面,就拿出来进行ICO,根本没有实际项目支撑。然后,通过虚假宣传其代币的升值前景等手段吸引不明就里的投资人购买其代币,危害极大。   有人说,再好的东西到了中国就会变味,这句话在ICO领域再次得到了验证。   ICO是非法集资吗?   银监会近日公布的《处置非法集资条例(征求意见稿)》(下简称《条例》)第十五条第二款“以发行或者转让股权、募集基金、销售保险,或者以从事理财及其他资产管理类活动、虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等名义筹集资金的”中,将虚拟货币这样的商品与一系列金融活动相并列,第三款“以销售商品、提供服务、种植养殖、项目投资、售后返租等名义筹集资金的”再次包括了ICO行为,突出了对ICO强化监管的意图。   但是《条例》第二条规定:   “本条例所称非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。”   可见,非法集资首先必须是筹集资金的行为,其次还要有承诺回报的行为。如果ICO的过程中,发售方做好风险提示,不承诺其代币未来必然升值的前景,由投资者自行判断风险收益,这样的ICO显然不属于非法集资。   那么,ICO是不是一种筹集资金的行为呢?下面我们来分析一下。   ICO的法律实质是商品众筹   ICO一词虽然是模仿IPO(Initial Public Offering,首次公开募股)生造而来,但ICO与IPO却有着本质的区别。   IPO是指一家企业或公司第一次将它的股份向公众出售,从而募集资金用于企业经营的行为,其出售的标的物是股权,募集到的资金是法定货币。   而ICO是指一个区块链项目的开发运营商将该项目运行所用的虚拟货币(代币)进行出售,从而募集资金用于项目开发的行为,其出售的标的物是虚拟货币,募集到的资金通常是另一种已被普遍接受的虚拟货币如比特币、以太币等。   中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》(银发【2013】289号)提出:   “比特币……并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。”   根据这个定义,比特币等虚拟货币在中国不是货币而是虚拟商品。从销售的角度来说,绝大多数ICO销售的不是股权也不是债权,而是尚未生产出来的虚拟商品;从募集资金的角度来说,ICO募集的不是货币而是虚拟商品。   由此看来,绝大多数ICO不属于集资行为,而是一种类似以物易物的商品预售(交换)行为,充其量只能算是一种商品众筹行为。对于个别以项目股权或债券为标的的ICO,则可以纳入股权众筹或民间借贷范围进行监管。   因此,笔者建议国家承认虚拟货币的货币属性,将其作为一种外币来对待,由国家外汇管理局进行监管。这样,所有的ICO在法律上都成为集资行为,可以运用《处置非法集资条例》和现有的法律体系对其进行监管,无须一棍子打死,从而保护国内一些正规的、优秀的区块链创业项目健康成长。   ICO还能投资吗?   在目前国家监管政策尚未出台、ICO项目良莠不齐的情况下,ICO投资风险极高,建议普通投资者不要参与为好,可以投资像比特币、以太坊这样的成熟项目,风险较小。   对于具备一定专业知识,又有着较高的风险承受能力的投资者来说,可以把ICO作为一种风险投资手段,同时要做好以下几点:   首先是了解项目可行性。作为投资者,首先要对所要投资的项目有充分了解。投资之前要认真阅读项目白皮书,对项目的业务目标、业务痛点、技术架构、技术创新点、代币ICO方案、资金用途等仔细进行审核,要确信项目是真正存在的,并且是可持续的。对没有白皮书或白皮书里只有口号没有技术业务细节的ICO项目一律不予理睬。对已有开源代码发布的项目,更要详细分析其代码的创新点,看是否与白皮书一致。   第二是了解团队背景。一个优秀的团队是项目能否成功的关键因素,对有严重品质问题或有劣迹的团队成员要敬而远之,哪怕其个人能力再强。另外还要看团队组成,业务、技术、商务成员是否搭配合理。   第三是看ICO方案有无收益承诺和风险提示。如果承诺未来收益,没有或弱化风险提示的,有非法集资嫌疑,一律不投。   第四是要分散投资,避免风险集中,不把鸡蛋放在同一个篮子里。 文章来源:微信公众号苏宁财富资讯
预警!山东8市出现能见度低于500米大雾 齐鲁网8月4日讯(记者 高亚南)“纳沙”“海棠”先后登陆我国后,合并的残余环流一路北上,给许多省份带来了较强降雨,昨天降雨主要集中在东北地区、内蒙古等地。 受台风影响昨天山东青岛、烟台等局地特大暴雨 监测数据显示,昨日,辽宁西部和东南部、吉林西部、黑龙江西南部、内蒙古东南部、山东半岛等地出现暴雨或大暴雨,辽宁鞍山、丹东、大连和山东青岛、烟台等局地特大暴雨(250~292毫米),辽宁鞍山岫岩局地点雨量467毫米,最大小时雨强达80~96毫米。其中,从2日20时至3日14时,内蒙古青龙山、宝国吐,辽宁朝阳都打破历史日雨量极值。 山东半岛部分地区有短时强降水+强对流天气 今天,东北地区的降雨明显减弱,云南南部有较强降雨。中央气象台预计,4日8时-5日8时,黑龙江北部、吉林东南部、辽宁东部、山东半岛、江苏中部和东北部、四川盆地中西部、云南大部、广西大部、广东中西部等地的部分地区有中到大雨,局地有暴雨(50~80毫米);上述部分地区有短时强降水,局地伴有雷暴大风等强对流天气,最大小时雨强可达50毫米。 山东发布大雾预警聊城、德州和滨州已出现能见度低于500米的大雾资料图 山东省气象台于8月4日6时00分发布海上大雾橙色预警信号和内陆大雾黄色预警信号,目前,渤海海峡已出现能见度不足200米的浓雾,预计今天上午上述海区的大雾仍将持续。聊城、德州和滨州已出现能见度低于500米的大雾,东营、菏泽、济宁、泰安和淄博的部分地区出现了能见度低于500米的大雾,预计今天上午上述地区的大雾天气仍将持续。资料图 鲁东南、鲁中的东部和半岛地区天气阴有小到中雨局部大雨转多云,其他地区天气多云间晴,今天早晨鲁西北和鲁西南地区有雾或轻雾。半岛地区南风4~5级阵风6级逐渐减弱到3~4级,其他地区北风短时南风3级。最高气温:鲁西北和鲁西南地区34℃左右,其他地区30℃左右。 5日白天到夜间,半岛地区天气多云间阴有雷雨或阵雨,其他地区天气多云间晴。半岛地区南风3~4级,其他地区北风3级。最高气温:鲁西北和鲁西南地区34℃左右,其他地区30℃左右。6日白天到夜间,半岛地区天气多云间阴有雷雨或阵雨,其他地区天气多云。北风,半岛地区3~4级,其他地区3级.最高气温:鲁西北和鲁西南地区34℃左右,其他地区30℃左右。
小心被套路!为啥社交软件添加好友来自通讯录 你却不认识? 小心被套路!为啥社交软件添加好友来自通讯录 你却不认识? 2017-07-26 01:58来源:东方网 原标题:小心被套路!为啥社交软件添加好友来自通讯录 你却不认识? 当你们使用微信或者其他社交类软件时,有没有遇到这种情况:有人添加你为好友,请求显示:“来自通讯录好友”。 应该是熟人啊?但你想了半天,根本不知道她是谁。这个人你确实不认识,因为她根本不存在你的手机通讯录!怎么回事? 原来,这是一些别有用心的人利用微信本身自带的功能,为“高效”添加陌生人玩的一种招数。 同时说明三个问题: 1.你的微信是跟手机号绑定的; 2.你的微信设置的是允许别人通过手机号搜到你; 3.对方有你的手机号。 陌生人怎么会有你的手机号?陌生人是怎样添加好友的呢? 第一种 陌生人发出添加好友,点开通讯录,再点开“新的朋友”,出现好友添加请求列表,在人像姓名下直接显示:“来自通讯录好友”。 第二种 在好友添加请求列表中,没有直接显示“来自通讯录好友”。而是点开“接受”按钮后,出现“详细资料”,在“通过验证”上方,有一个“来源”,在这个位置显示“对方通过手机通讯录添加”。 骗子的手法 1、障眼法 微信发送添加好友请求的时候,除非对方设定的是完全自动通过,否则需要验证。如果对方在验证信息中填写“来自手机通讯录”,对方微信姓名下面就显示“来自手机通讯录”。 2、私存你的号码 用这招的人多半是“图谋不轨”。为什么微信系统会在“来源”上显示“来自通讯录好友”呢?原来,你的手机号码已经被存在了别人的手机上,至于名称是什么并不重要。 这就是明明“来自手机通讯录”,而你完全想不起她是谁的原因。 陌生人怎么会有我的手机号呢? 对方通过某种途径得到你的手机号后,先存在自己的手机通讯录里,然后通过“添加朋友”选择“手机联系人”。 同样的,只要陌生人在手机里存上你的手机号码 ,并且手机号与QQ号进行了绑定。然后通过手机通讯录添加QQ好友, 你的QQ号上也会显示来源:来自手机通讯录。 经测试,支付宝等很多可以添加好友的软件,都会有相关问题出现。 也就是说,很多显示“通过手机通讯录添加”的好友,根本不是你的好友 所以,不是你健忘,而是对方套路深! 这些一定记住 提醒 1、路边扫码送礼品、填写问卷调查等可能泄露个人信息; 2、不熟悉的昵称或头像添加你为好友时不要轻易通过,尤其是美女头像; 3、如有好友向你借钱或其他帮助,务必通过电话等方式联系本人进行核实。 4、发现被骚扰或恶意营销及时向平台举报。
历史上的今天,法国作家莫泊桑逝世 在124年前的今天,1893年7月6日 ,法国作家莫泊桑逝世。 居伊·德·莫泊桑是19世纪法国最杰出的批判现实主义作家之一。他勤奋地创作了一生,由于过度劳累得了精神错乱病,后来被送进巴黎的一家疯人院。1893年7月6日(距今124年)莫泊桑逝世,年仅43岁。 莫泊桑于1850年8月出生在法国西北部诺曼底省狄埃卜城附近一个没落的贵族家庭。他的祖辈都是贵族,但到他父亲这一代时没落了,父亲做了交易所的经纪人。他的母亲出身于书香门第,爱好文学,经常对文学作品发表议论,见解独到。莫泊桑出生不久,他的父母由于经常闹矛盾而分居了,他和母亲住在海边的一个别墅里。幼年时的莫泊桑喜欢在苹果园里游玩,在草原观看打猎,喜欢和农民、渔夫、船夫、猎人在一起聊天、干活,这些经历使莫泊桑从小就熟悉了农村生活。从童年时代起,母亲就培养他写诗,到儿子成为著名作家时,她仍然是莫泊桑的文学顾问、批评者和助手,所以他的母亲是他走上文学创作道路的第一位老师。另一位为莫泊桑走上文学道路打下基础的是他13岁在卢昂中学学习时的文学教师路易·布耶。路易·布耶是一个著名的巴那派诗人,他经常指导莫泊桑进行多种体裁的文学创作。 1870年,莫泊桑中学毕业后到巴黎入大学学习法律。这一年普法战争爆发,他应征入伍。在军队中,他亲眼目睹了危难中的祖国和在血泊中呻吟的兵士,心里十分难过,他要把自己的所见所闻写下来,以激发人们的爱国热情。1871年,战争结束后,莫泊桑退役回到巴黎。1878年,他在教育部工作之余开始从事写作。那时,大文学家福楼拜成为莫泊桑文学上的导师,他们两人结下了亲如父子的师徒关系。福楼拜决心把自己创作的经验传授给莫泊桑。莫泊桑非常尊重严师的教诲,每篇习作都要送给福楼拜审阅。福楼拜一丝不苟地为他修改习作,对莫泊桑的不少作品表示赞赏,但劝他不要急于发表。因此,在70年代里,莫泊桑的著述很多,但发表的却很少,这是他文学创作的准备阶段。 1880年,莫泊桑的成名作《羊脂球》发表了,它使莫泊桑一鸣惊人,读者称他是文坛上的一颗新星。从此,他一跃登上了法国文坛。莫泊桑的绝大部分作品是从这时到1890年的10年间创作的。此间,他写成短篇小说约300篇,长篇小说6部,还写了3部游记、1部诗集及其它杂文。莫泊桑光辉的文学艺术成就,对世界文学宝库作出了突出的贡献。他写作艺术技巧的成就,不仅在法国文学史上占有重要地位,而且后来的欧洲及中国作家都产生了很大的影响。
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