【執政 16 年】
由 2005 年默克爾成為德國首位女性總理開始,執政長達 16 年,是歐洲經選舉產生、執政最久的女性政治領袖。她的施政深得民心,權位穩固。
環顧全球,她出任總理的 16 年間,曾出現 8 位日本首相、7 位意大利總理、6 位澳洲總理、5 位英國首相及 4 位美國總統。多個先進國家領袖已經歷多次輪替,但她的地位依舊穩如泰山。默克爾能連續 10 年當選「福布斯」全球最具權力的女性,足證其影響力舉足輕重。
由領導德國渡過金融海嘯、推動核能發展,到接收難民引致國內社會分化等,不少人對這位政治強人功過如數家珍。可是,她也有較鮮為人知的一面。
譬如默克爾其實原本不姓默克爾,默克爾是其前夫姓氏,她原本的姓氏為 Kasner。而在被外間冠以「德國鐵娘子」的外號前,她初涉政壇時,曾被視為政治新手,被稱為「das Mädchen」,意即女孩。在德國國內,現時她較廣為人知的綽號是「Mutti」,意即母親,反映民眾對其觀感已大大轉變,更能體會其施政關懷、具同情心的風格。
不少人相信,默克爾冷靜、務實的施政風格源於其教育背景,物理學家出身、擁有量子化學博士學位,有助其客觀理性地分析問題。
只是這位叱吒風雲的女強人也有弱點,她於 1990 年代曾被狗咬,因此恐懼狗隻。俄國領導人普京便曾利用這個弱點,故意帶同狗隻出席會面,戲弄默克爾。對此,默克爾便曾對記者分析普京所為,「他害怕自己的弱點。俄羅斯一無所有,沒有成功的經濟和政治,他們所擁有的只是這個。」冷靜的分析應對,正是其施政最大象徵。
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量子化 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最佳解答
《梅克爾語錄·梅克爾下台倒數三天》
*我喜歡從一件事的結果開始思考⋯⋯不論是我期望的結果,或是可能的結果。然後才回溯推論中間可能會經歷什麼。⋯⋯身為一個政策決定者,最重要的是明白你現在採取的舉動,兩年後會得到什麼樣的結果,而不是明天在報紙上我們會看到什麼。—-梅克爾
*安靜就能成事,不必誇耀自己的成就。—-梅克爾
*梅克爾上任的第一天。那天清晨,柏林的天空才剛剛升起一絲白色,她以「本來面目」來到這裡。沒有化妝,沒有刻意整理髪型,穿著簡單又樸素。—-梅克爾傳(一場卓越的史詩之旅)
*梅克爾就職典禮那一天,她的丈夫饒爾沒有到場觀禮。饒爾是量子化學家,那一天他和往常一樣在實驗室埋頭進行他的研究。他的妻子梅克爾總理並不在意,因為她知道:饒爾在關鍵時刻會支持她。對於這對夫妻,總理是一個完成事情的權力職位。他們不必把它當成榮耀,當作了不起的光芒。所謂就職典禮的實質意義:就是一連串艱難挑戰的開始。
*梅克爾盡力掌握從總理府發出的消息。她知道社交媒體可能散播錯誤訊息,甚至會把再平常不過的事,變成火藥。
一般而言,她對社交媒體敬而遠之。
她和她的政黨當然不會為了權力養網軍:也不會在政治、社會中,刻意丟出火藥,從中得利。
她成長於東德,那裡曾經每十個人有一個是線民。她渴望自由,她不喜歡對立,厭惡謊言。她是德國二戰後的受害者,她知道什麼叫法西斯。她的從政之路,即使大權在握,仍然始終堅定自由的信念。
*歐債危機時,梅克爾被希臘恨她的民眾畫成男版希特勒,當她抵達雅典機場時,面對外頭包圍抗議的民眾,她淡淡的回應:至少這代表他們擁有言論自由。
*2018年ISIS勢力仍然活躍於敍利亞及伊拉克北方,首領巴格達迪尚未被美國無人機斬首。梅克爾和她最親近的幕僚共同做的事情是:一起閲讀德國歷史學家Thomas Bauer撰寫的「意義模糊的文明:另一種伊斯蘭歷史」。作者在此書中,探討從第七世紀至現代伊斯蘭文明在不同歷史階段的衝擊。梅克爾渴望理解伊斯蘭民族的歷史,而非消滅他們。
*「梅克爾的幕僚沒有馬屁精,我們都能批評她:她也希望身邊的人,能提出不同的意見。」在她任內擔任大使最久的Wolfgang Ischinger 向一位梅克爾傳的記者說,打入梅克爾的小圈子很不容易。但梅克爾也不是什麼事都找小圈子的人。她的座右銘:「你要親近朋友:更要拉攏敵人。」
*梅克爾的總理府有五百名公務員和一百名實質有意義各領域的政策顧問。他們的日子並不好過。梅克爾討厭華麗的辭藻,連宏偉的口號,崇高的用字都在禁忌之列。對於一個熟悉希特勒及共產政權歷史的後代,她知道靠著語言煽動人心,是危險的,甚至反民主的!語言是不可靠的政治!文字必須是謹慎使用的武器。她寧可當一個乏味但明智的領導人,守住自由的信念,拒絕以語言蠱惑人心。
她尤其討厭口號。
量子化 在 GIGAZINE Facebook 的最佳解答
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她是德國第一位女總理,也將成為第一位自願卸任的德國總理。在位十六年期間,Angela Merkel 經歷了各種危機,支持者說她是團結大家的務實領袖,批評者則爭論她缺乏了能讓德國與歐洲更強大的遠見卓識。梅克爾本人說,她已盡力,問心無愧。
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4:41 新聞 & 相關單字解說
16:26 額外單字片語
23:33 第二遍英文朗讀
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臉書社團 (朗讀文字):https://www.facebook.com/groups/ssyingwen/posts/303238204895759/
朗讀內容參考了
France24: https://www.france24.com/en/live-news/20210826-merkel-germany-s-eternal-chancellor-prepares-to-leave-the-stage
The Harvard Gazette: https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/05/those-who-have-known-angela-merkel-describe-her-rise-to-prominence/
AP: https://apnews.com/article/europe-business-health-coronavirus-pandemic-fb1b1e7e87232054548e7ab5d6a7d8a8
The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/merkel-germany-legacy/
DW: https://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-declares-yes-i-am-a-feminist/a-59127993
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本集提到的單字片語:
Standpoint (stand) 立場
Take a stand 表態立場、站出來
Angela Merkel 梅克爾
Chancellor of Germany 德國總理
Quantum chemist 量子化學家
Berlin Wall 柏林圍牆
Socialist 社會主義
Communist 共產主義 的
East Germany 東德
Soviet Union 蘇聯
West Germany 西德
German reunification 兩德統一
Eternal Chancellor 永久的總理
Popularity 受歡迎的程度
Baton 接力棒、指揮棒
Counterbalance 抗衡
Crisis manager
Steady 穩定
Pragmatic 務實的
Countless 無數的
Global crises 全球危機
Moderate 溫和不偏激的
Unifying figure 團結大家的人物
Visionary 有遠見的人
Muddle-through style
European Union (EU) 歐盟
Queen of Europe 歐洲女王
Pragmatist 非常務實
Dominatrix 母夜叉、女狂人
Hitler 希特勒
Mother Teresa 德蕾莎修女
Global financial crisis 全球金融危機
Debt crisis 債務危機
Bailouts 脫困救助金
Refugees 難民
Syria 敘利亞
Migrant 移民
Poll(s)
Bundestag 德國聯邦議會
Outgoing
Twilight
Dusk
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Grapefruit 葡萄柚
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量子化 在 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 Youtube 的最讚貼文
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化学結合論入門②(電子配置 遷移元素の正体)
→https://youtu.be/nRB_ml4OH2Q
化学結合論入門③(原子価結合法I VSEPRなど)
→https://youtu.be/PuWka2ZOSds
化学結合論入門④(原子価結合法II 混成軌道)
→https://youtu.be/og14V11GCg8
化学結合論入門⑤(分子軌道法I 結合性軌道)
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化学結合論入門⑥(分子軌道法II 酸素分子の常磁性)
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“物語のある音楽”をコンセプトに活動するボーカル不在の音楽ユニット”noto”(ノート)
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いかにして分子軌道を作るか
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量子化 在 ch23物理量量子化 的推薦與評價
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量子化 在 Re: [閒聊] 請問二次量子化本質性的概念- 看板Physics 的推薦與評價
※ 引述《jacy1984 (jacy)》之銘言:
: 以下為代po,勿回信箱
: 我最近一直在摸二次量子化相關的東西,我知道可以用來處理簡協運動位能井,以及用多
: 粒子的概念去敘述單一粒子angular 算符對應的eigenvalue,但我現在總感覺知其然不知
: 其所以然,題目會算,但是仍然抓不到二次量子化的本質概念
: 例如,為何一定要引入二次量子化,難道只是為了運算簡便嗎?
: 還有,二次量子化和什麼樣的物理系統存在充要條件上的對應?
: 我讀到現在,對於二次量子化較深刻的概念仍然不清不楚,希望這邊的高手能用一些方式
: 點醒我
: 非常感激不盡
根本上來說,我覺得推文裡w大的講法是比較自然的。
我假設你是用Hamiltonian formalism (像是要求commutation relations):
(equal time in the following)
“一次”量子化:[X,P]=i
“二次”量子化:[\phi(x),\pi(y)]=delta(x-y)
單看這個條件,“一次”量子化跟“二次”量子化的差別只是degree of freedom:
一次量子化假設自由度只有一顆(或數顆)粒子的位置和動量,二次量子化則想像空間
上每個點都有這樣的自由度。因為二次量子化你一開始就給了系統很多自由度,所以通常
你可以比較自然地寫下各種交互作用,包含那些會改變粒子數量的(e.g.,annihilation
of particle and anti-particle)。在一次量子化裡,通常一開始你就假設有N顆粒子,
自由度就是這N顆粒子的位置和動量,by default 你不大有辦法改變粒子數量。
(一個ad hoc可能是寫下non-Hermitian Hamiltonian, like in decay process,不過
我知道的例子裡decay之後產生的東西都只有semi-classical的描述)
Btw,比較現代的教科書常常會提醒你“二次”不是“再量子化一次“意思。
從commutation relation來看,差別只是你拿field做量子化(比較多自由度)。
我自己是把二次理解成“第二次學量子化”。
上篇推文E大的講法通常是在雖然你不需要改變粒子數量但是還是想說服你學二次量子化
的時候會說的話XD。據我所知這個講法的精神在於:當你有很多identical particles
的時候,你會需要anti-symmetrize波函數(假設fermion)。通常這件事會讓證明變得
有點煩。不過在二次量子化底下,operators' (anti-)commutation relation會自動
幫助你滿足這個statistics,所以可以讓生活變得簡單一點。通常我是從算band
structure的人口中聽到這個講法,因為他們通常在算ground state,粒子數也固定。
我沒有聽過在一次量子化裡可以寫下改變粒子數量的交互作用的方法。我有點難想像
要算不同粒子數量的波函數間的transition amplitude。說不定有,只是我不知道。
(我可以想像至少有人試過)
(如果E大願意提供reference的話,我蠻有興趣看看的XD)
(Btw, 關於QHE,我覺得問題是某段時間大家太習慣Fock space的語言,或是Hamiltonian
formalism,因為在strongly correlated system原本的variable不是好的low energy
effective degree of freedom。在path integral formalism的角度來說,
問題不在field quantization本身,而是要猜出你要在什麼樣的ground state附近
做perturbation。Laughlin的wave function則給出了正確的ground state entanglement
structure。)
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※ 編輯: granas (136.152.142.47), 11/24/2015 05:24:51
※ 編輯: granas (136.152.142.47), 11/24/2015 05:43:03
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