2008年12月28日 星期日

虹吸原理


虹吸是一種流體力學現象,可以不借助泵抽吸液體。處於較高位置的液體充滿一根倒U形的管狀結構(稱為虹吸管)之後,開口于更低的位置。這種結構下,管子兩端的液體壓強差能夠推動液體越過最高點,向另一端排放。
在虹吸管的上端開口處,向管內的壓強為大氣壓加上管口處浸入位置的容器液壓;向外的壓強則為上坡段液柱產生的壓強。前者大於後者時,液體被從容器推進管口,形成虹吸。上坡高度增加,管口向外的壓強也增加;到與大氣壓和容器液壓平衡的時候,虹吸管的最高處會產生部分真空,進一步導致液柱坍塌,虹吸現象停止。
另外,如果虹吸管兩端容器液面達到相等,虹吸現象也會停止。

2008年12月23日 星期二


原子是一個元素能保持其化學性質的最小單位。一個原子包含有一個緻密的原子核及圍繞在原子核周圍帶負電的電子。原子核由帶正電的質子和電中性的中子組成。當質子數與電子數相同時,這個原子就是電中性的;否則,就是帶有正電荷或者負電荷的離子。根據質子和中子數量的不同,原子的類型也不同:質子數決定了該原子屬於哪一種元素,而中子數則確定了該原子是此元素的哪一個同位素。
原子的英文名是從希臘語轉化而來,原意為不可切分的。很早以前,印度和希臘的哲學家就提出了原子的不可切分的概念。17和18世紀時,化學家發現了物理學的根據:對於某些物質,不能通過化學手段將其繼續的分解。19世紀晚期和20世紀早期,物理學家發現了亞原子粒子以及原子的內部結構,由此證明原子並不是不能進一步切分。量子力學原理能夠為原子提供很好的模型。[2][3]
與日常體驗相比,原子是一個極小的物體,其質量也很微小,以至於只能通過一些特殊的儀器才能觀測到單個的原子,例如掃描隧道顯微鏡。原子的99.9%的重量集中在原子核,[4] 其中的質子和中子有著相近的質量。每一種元素至少有一種不穩定的同位素,可以進行放射性衰變。這直接導致核轉化,即原子核中的中子數或質子數發生變化。[5] 電子佔據一組穩定的能級,或者稱為軌域。當它們吸收和放出光子的時候,電子也可以在不同能級之間跳躍,此時吸收或放出光子的能量與能級之間的能量差相等。電子決定了一個元素的化學屬性,並且對原子的磁性有著很大的影響。

2008年12月22日 星期一

太空人

太空有個太空人
太空之中任飛行

2008年12月18日 星期四

貝多芬


路德維希·范·貝多芬(Ludwig van Beethoven,1770年12月17日-1827年3月26日),集古典主義大成、開浪漫主義先河的德國古典音樂作曲家,也是一位演奏家和指揮家。他一共創作了9首編號交響曲、35首鋼琴奏鳴曲(其中後32首帶有編號)、10部小提琴奏鳴曲、16首弦樂四重奏、1部歌劇、2部彌撒、1部清唱劇與3部康塔塔,另外還有大量室內樂、抒情曲(Lieder)與舞曲。這些作品對音樂發展有著深遠影響。在華文世界,貝多芬被尊稱為樂聖。

2008年11月23日 星期日

郵票


郵票是郵政機關發行,供寄遞郵件貼用的郵資憑證。發送者為郵政服務付費的一種形式。發送者會將郵票貼在信件上,再由郵局蓋章消值,以用於在郵件被寄出前,證明寄郵人已支付全部或部分傳遞費用。為方便使用,郵票四周一般會打上齒孔,背面則加上一層背膠。世界上的第一枚郵票是英國的黑便士。郵票發行由國家管理,通常是國家主權的象徵,甚至是某些國家是重要的財源來源,如列支敦士登。郵票也是收藏品,集郵已經成為世界重要風潮之一。

郵票的歷史

[編輯]郵票出現之前
在1840年郵票誕生以前,出現過有很多種郵件付費形式。巴黎郵局的佃戶讓—雅各·雷奧爾德·德·維利埃(Jean-Jacques Renouard de Villayer)在1653年發明了一種名為「付款票」(或應付票據,法語:Billet de port payé),這是與郵票類似的紙樣收費條,價值一蘇。這種付款條被面並無粘性,需要用夾子或繩帶固定在信件上。目前這種付款票已很難見到,而且流傳至現世的情況不詳。
在英國也有類似郵票前身製品。自1680年起倫敦芬尼郵局(London Penny Post)的商人威廉·杜克瓦(William Dockwra)和羅伯特·穆里發展出新的郵價統一系統,他們為發信者的郵件蓋上郵戳的做法非常受歡迎,致使當時約克公爵在郵政領域的壟斷地位岌岌可危。不過公爵向芬尼郵局施壓,迫使後者在兩年後放棄該項業務,而且被併入郵政總局。而芬尼郵局一些流傳下來的三角形郵票現在依然可在博物館見到。另外最少有四枚為私人所收藏。
19世紀初一些城市出現了所謂的「城市信封」(Stadtkuverts),也可看作為貼在信封上印刷郵票的前身。1818年薩丁島出現一蓋有郵戳的信紙,1821年前後由不列顛報紙發出的回復卡也已經有郵戳印記。世界上第一張印有郵票的明信片是在1838年從悉尼發出的郵簡。
[編輯]第一枚郵票的誕生


羅蘭·希爾爵士
郵票的誕生,是由於郵資的徵收對象的改變:不再是收信人,而是發件人付費。這是一種「預付模式」(先付費後使用)。而且郵資的費用可以因此而降低,收費也變得簡單起來,通信因此走入尋常百姓家。
早在1836年來自盧布爾雅那的奧地利人勞倫斯·科師爾(Lovrenc Košir)向奧地利政府提出建議,引入郵票簡化郵政服務。蘇格蘭書商詹姆斯·查門斯(James Chalmers)在1838年遞交了類似的建議。建議可能為羅蘭·希爾所採納,而後者在1835年受不列顛政府委託去對郵政進行改革。希爾因此成為郵票使用的倡導人。
在19世紀早期,郵資是按郵件送遞路程遠近和信件紙張數量分別逐件計算的,即「遞進郵資制」,費用由收件人支付。按照規定,郵程在15英里之內收費4便士;20英里內收費5便士;300英里內收13便士……除此之外,按照郵遞條件還會另加郵資。郵資非常昂貴。據記載,一封從倫敦到愛爾蘭的信件就要花費一個鐵路工人一個月工資的兩成。如此高昂的郵資不僅平民望而卻步,連國會議員也難以承受,為此國會竟決定議員可享有免費郵件。結果一些議員將這些免費郵件大肆贈送給親朋好友,免費郵件竟占郵件總數的75%,郵政部門因此虧空嚴重。而民間也想盡辦法逃避郵資,諸如請人代送或拒絕收件等方法層出不窮。


黑便士
希爾于1837年2月22日出版了一本名為《郵政改革—其重要性與現實性》的書籍,主張取消郵件免費特權,在英國本土郵件重量只有低於0.6盎司一律只收1便士的改革方案,並且由寄件人預付郵資,還提出用一種印刷精美的郵政用品來預付郵資,引起廣泛迴響。1839年7月22日,希爾的郵政改革主張終於在下議員通過。8月17日,該方案獲得了維多利亞女王的通過,決定自1840年1月10日正式實行。1840年3月,第一批郵票240個郵票模版製作完成,4月15日開機印刷,並於同年5月1日正式發行,並且在5月6日生效(但在5月2日已有人在使用了)。 因為其面值1便士且用黑色油墨印刷,所以收藏家稱之為「黑便士」,是為世界上第一枚郵票。該郵票圖幅為19mm×23mm,無銘記,無齒孔,有背膠,有小皇冠水印。
最初的兩枚郵票設計也是多得羅蘭·希爾。為之他收到數千份設計,最後都為他棄之不用。郵票上的畫像來自於一枚他特別喜歡的1837年紀念幣。面值1便士的郵票是黑底的,2便士面值的則是藍底。亨利·科巴(Henry Corbald)為之製作雕版,而印刷工作則由珀金斯,培根·珀斯印刷廠(Perkins, Bacon Petch)承擔。而黑便士郵票也有其不足之處,郵票上的黑色郵戳不易看清,且容易洗掉,因此有人鑽漏洞將其反覆使用。為此,之後的1便士郵票改用紅色印刷,1841年2月10日,紅便士宣告誕生。
[編輯]郵票的推廣


黑一
兩枚郵票誕生後不久,其他國家也開始跟着使用起郵票來。1841年和1842年在美國出現了一些郵票。1843年巴西也擁有了自己的第一套郵票,共3枚,面值分別為30、60和90雷依斯,被稱為牛眼郵票,是世界珍郵之一。1843年3月1日,瑞士蘇黎世州發行地方郵票,分別以阿拉伯數字4和6為主圖案,這是世界第一套雙色郵票。1849年,法國發行了第一套郵票,以穀物女神色雷斯為圖案。德國的第一枚郵票則是黑一,在1849年11月1日由巴伐利亞王國發行。1850年德國城邦漢諾威、普魯士、薩克森、石勒蘇益格-荷爾斯泰因還有巴登緊隨其後。奧地利則在1850年6月1日開始發行郵票,它們在列支敦士登境內同樣有效。中國的第一張郵票是大清郵政在1878年1月發行的大龍郵票。大龍郵票有三個版式,即薄紙大龍、闊邊大龍和厚紙大龍。


中國滿清煙臺發行的一套地方郵票
很快就有新的郵票種類誕生,例如在奧地利1851年出現的報紙郵票。而1871年秘魯值第一條鐵路開通之際發行了世界上第一枚紀念郵票。但並非所有歷史學家都贊成此觀點[1]。郵票開始具有廣告效果。
[編輯]法律作用
郵票的正式名稱為「郵值標籤」。這個詞來自於君主階層,卻很好的說明了郵票的法律歷史來由。貼上郵票意味着為運送郵件繳納了事先規定好的郵資。郵政是屬於國家管理的,或者是由國家制定的寡頭經營(有時候有其他的名字,如藤和塔西斯家族(Thurn und Taxis),所以公民的郵政行為屬於國家法管理範疇。德國聯邦郵局在私有化以前的郵政條例是等同於法律條例的,它管理着郵政服務與郵政使用者之間的關係。這種關係有時可以免去私法對郵政服務所規定的稅款。
[編輯]郵票應用高潮
在19至20世紀之交,一戰前夕,郵票應用達到高峰。由於鐵路的迅速發展,郵件成為了最重要的通訊手段。郵票印刷數量達到歷史新高。奧地利最主要的5和10赫勒面值郵票在1908年印數達30億。而且這些郵票只能在奧匈帝國境內奧地利部分,即切斯萊坦尼亞使用。匈牙利自1867年奧匈協議後獨立發行自己的郵票。
隨着郵票的發展,出現了所謂的「郵票語言」。郵票在信封上的位置,放法有着某些隱含的含義,例如「永遠忠於你」。但是之後這門語言又日漸式微。
[編輯]郵票成為宣傳工具


東德的馬克思郵票
一次大戰期間郵票發展成宣傳工具。在作戰雙方國內各自出現其偽郵票,主要是起到醜化對手的作用。而所謂的「間諜偽詐」,就是一方仿製對方郵票,通過中間人以敵方郵遞途徑傳播宣傳材料。也因此被人命名為戰爭郵政偽詐。所以若在戰時以私人名義大量購買郵票是很容易引起對方注意的。宣傳偽詐則是模仿對方郵票,但是有所更改,以醜化對方(如德意志帝國「Deutsches Reich」被改成無意志帝國「Futsches Reich」)。這些手法在二戰最甚。例如英美兩國曾大量偽造希特拉紀念郵票,將其頭像改為希姆萊。德國也將一些英國紀念郵票中喬治五世的頭像改為史達林的頭像,並將錘子與鐮刀圖案畫入其中。但在冷戰期間也可見。
郵票同樣也可以作為間諜工具。二戰中,一名德國女間諜通過信封上郵票的郵戳得以了解一支法國炮兵部隊的地址與行蹤,最後這支炮兵部隊被幾乎全殲。奧匈帝國曾經以郵票圖案作為情報,以此來達到觀察南斯拉夫各部隊駐地的目的。
不但是敵對雙方會將郵票作為宣傳工具,就是獨裁的國家,如法西斯納粹德國通過大量印製郵票製造對希特拉的個人崇拜。類似的還有北韓的金正日,前蘇聯的斯大林,羅馬尼亞的尼古拉·齊奧塞斯庫,中華人民共和國在文化大革命早期大量發行毛澤東紀念郵票。但是除此之外,一些對國民有着深遠影響的人物也會登上郵票的版面,例如英國的伊麗莎白一世,美國的開國之父喬治·華盛頓、中華民國的國父孫中山、東德的馬克思。前蘇聯曾為其卓越的航天技術大做文章,通過發行相關郵票,向加盟國顯示自身的科技實力。
[編輯]郵票的今天
隨着當代蓋郵戳機的應用與電子郵件的迅速普及,郵票的使用量在不斷減少。即便如此,郵票的每年世界使用量還是數以十億計的。
收藏者是郵票的一大主顧,為了迎合這些用戶,郵政當局發行了很多紀念郵票,例如正值世界盃之際發行的世界盃紀念郵票,還有一些仿古製品。一些小國家的郵票已經不再是為了郵政用途,而是向收藏者售賣,作為自身財政一大來源,如梵蒂岡、列支敦士登、聖馬力諾,還有一些非常貧困的第三世界國家。
[編輯]新式郵票


2-D-STAMPIT碼
自2002年起,德國的用戶可以通過軟件STAMPIT在互聯網上下載打印郵票。自從郵政改革之後,郵政事業的壟斷開始瓦解,一些私營企業也可以出版自己的郵票。例如柏林的PIN AG2004年就東德喜劇系列的Abrafaxe發行了郵票。
2003年荷蘭和芬蘭郵政(後者顯示面向企業用戶)引入一些可以由用戶自己設計的郵票。他們可以將相片,圖片或者是標識導入到模板中付印。奧地利在2003年也提供該服務,最低印數為200,但2005年後則降至100。而美國則只需20張即可。瑞士在9月6日發行了四張印有手機照片的郵票,所有瑞士公民都可提供這些手機照片。
奧地利在1988年引入了全息照片郵票。但該技術花費甚高,所以並未成為主流,這是為了特定場合而制。這種郵票現只有120張左右,而且自成了一種收集方向。
[編輯]郵票的特點

[編輯]銘記
銘記用來表示郵票的發行國家與機構。1874年,郵政聯盟規定各國郵票都必須印上國名;1889年修訂的《萬國郵政公約》又明確規定應當用拉丁文來標記國名,但目前該規定沒有被嚴格執行。目前世界各國的郵票銘記主要是採用文字標注,這通常是國名或國名加郵政字樣,有的還加註英文。以中國郵票為例,採用的是「中國郵政」加「CHINA」銘記。美國的是USA或US,前蘇聯則是СССР。英國是唯一的例外,其郵票銘記為女王的側面剪影,不標任何文字。此外,匈牙利發行的郵票銘記不是其國名,而是「MAGYAR」(「馬扎爾人」之意);瑞士的郵票銘記則是「HELVETIA」(「荷爾維第亞人」之意)。歐洲一些國家聯合發行的歐羅巴郵票上,加註有「EUROPA」和「CEPT」字樣。
[編輯]造型
郵票最早的造型是長方形,直立比橫放要普遍。長方形郵票可以非常美觀的放置在方連里。長方形的特殊形式—正方形的郵票比較少見。匈牙利就很喜歡發行漂亮的正方形郵票。除了四角郵票外,早期的一些郵票還呈現出三角形。其中最有名的是英國殖民地好望角發行的一套三角形郵票。
最近的十幾年,很多國家都發行了形式多樣的郵票,例如以足球為主題的圓形郵票。這種郵票不像四角或三角郵票那樣容易從方聯撕下來,因此它們常以郵票塊的形式出現。非洲國家獅子山(Sierra Leone)以其特殊形狀郵票而出名,例如徽章、水果、鳥、地圖和椰子形。法國郵政曾發行過心形郵票。
由於矩形有節省原料的優點,所以成為大量發行的普通郵票票形首選,而三角形也有相同優點,是除矩形外使用最多的票形。有些形狀如圓形、菱形、心形以及包括水果、鳥、地圖等各種事物的形狀,會浪費原料,所以這些票形多用在發行量較少的紀念郵票上。
郵票也常以小型張、小全張、小版張和小本票等其他形式的形式發行。小型張是指將一枚或數枚郵票印在一張面積較大的紙上,在郵票四周的空白處一般印有相關文字和圖案的小開張郵票。而小全張屬於小型張的同類特殊版式,是指全套郵票印在一張紙上的郵票,其面值、圖案、枚數與同時發行的郵票完全相同。二者在邊紙上大多都會飾以相關圖案或說明文字,有時還會以高於面值的價格出售。世界上第一枚小全張是年盧森堡發行於1906年的紀念威廉四世大公登基小全張郵票。中國的第一枚小全張是中華郵政發行於1941年的《節約建國》郵票。小本票又稱為「郵票小冊」,是郵政部門將一套郵票印製成連票並裝訂成冊,配有封底的郵票稱為小本票。這種郵票經常由於由於裝訂的原因而有一邊、兩邊無齒孔或二、三邊無齒。小版張是郵政部門在發行全版張之外另印製的小開張郵票。小版張四周一般有裝飾或與郵票主題關聯的文字與圖案。

1972年慕尼黑奧運會小全張


德國第一枚圓形郵票(籍德國足協成立100周年之際)


好望角的三角郵票,世界第一枚異形郵票

[編輯]齒孔


一枚無齒孔的美國郵票(發行於1851年)
到了今天制齒則成為了針對郵票邊緣最受歡迎的加工方法,這種方法也成就了郵票這種獨一無二的外形樣式。郵票邊緣的齒其實是郵票打孔的摩登樣式。開始的時候郵票的邊緣不會怎麼被加工。沒有齒,使用者需要用剪刀方能從郵票方格分離出來。而英國人亨利·亞瑟爾(Henry Archer)則打算改善這種情況。他首先應用了一種穿孔機,裡面有着細小的刀排,人們能用它在兩張郵票之間作出等距切口。世界上第一張以這種方法制出的郵票出現于1848年。
亨利·阿舍並沒止步於此,他不斷改進該機器,後來利用鑽芯代替小刀。這種方法非常受歡迎。當第一枚邊緣帶齒的郵票在 英國出現後,世界各國也緊隨其後應用該做法。
在打孔機發明之後,大部分郵票都是有齒孔的,但有時因不具備打孔條件(如戰爭時期等),小部分郵票也沒有齒孔。這種郵票收藏價值普遍高於有齒孔郵票,有時郵政部門為了滿足集郵者的需求而故意發行無齒孔郵票,例如中華人民共和國在1962年8月8日發行的紀94號郵票「梅蘭芳舞臺藝術」和1963年8月5日發行的特59號郵票「熊貓」。
[編輯]塗膠


2000年法羅群島郵政郵票
郵票的背面會塗膠,之後只要濕潤其表面就會產生粘性,可以粘貼到信封表面。時至今天郵票會在印刷之前就用機器上膠。但早期卻是先印後膠的,而且在相應的機器出現之前,塗膠是手工用刷子完成的。膠的主要成分是塑料,例如聚乙烯醇(PVA),是一種碳多聚物。後來則是動物粘着劑,也見植物粘着劑 ,如糊精或阿拉伯膠。一些郵局則開始應用帶粘性的塑料薄膜。大部分使用者使用舌頭濕潤塗膠層,因此很多郵局想辦法使郵票帶「味」。例如德郵在 1955年到1956年測試了帶薄荷味的塗膠材料。在集郵者收集郵票時,需要將背膠洗掉,才能夾在郵票冊中。
[編輯]材料


兩種不同的紙
郵票的紙是特製的,要符合技術上的要求,它們既要對防偽識別起作用,又要張張如一(在戰爭期間就很難做到),所以價格昂貴。
現今的郵票使用的紙會發光。熒光、磷光和郵票的這種光效增益的性質是不一樣的。郵票的這種發光性質一方面可防偽,另一方面自動蓋戳機要靠它來識別戳印位置。德國每天需要25噸郵票用紙。
很多其它的國家則使用木或布料制郵票。例如瑞士就發行過這些郵票,但只面對收藏家。從1955年開始發行郵票的不丹,在1973年4月15日發行了一套68到100毫米的唱片郵票,它們既是郵票又是唱片。蘇聯1965年印有兩枚以航空為主題的鋁郵票。東德在1963年發行了一滌綸郵票,因滌綸一詞Dederon從發音上非常接近東德的德語首字母縮寫DDR。布隆迪在建國三周年之際發行了金薄膜郵票紀念其獨立。2003年意大利發行牛仔褲料郵票。2004瑞士發行木料郵票。在2000年6月21日,瑞士還發行了世界第一套刺繡郵票。但是歸根到底,紙還是郵票的最實用材料。
[編輯]郵票的造型設計

[編輯]內容和圖案
很多國家借用郵票宣傳自己。郵票的內容從早期君主元首肖像到現在的多元化內容,如文化、植物、技術、運動、建築、藝術、名人和盛事。


一枚德國郵票的有效圖
世界各國的郵票發行與設計工作都是極為嚴密的。1999年12月7日,中國國家郵政總局成立了第一屆郵票選題咨詢委員會,負責郵票的選題論證。在德國郵票是由德國財政局與一個名為「德國郵政藝術組」(Deutsche Post AG)的計劃顧問團合作發行。郵票設計者需要將設計圖放大六倍,以顯示其所有細節。郵票的設計也不是毫無禁忌的,在美國就規定不得為宗教人士發行紀念郵票,總統只有在去世後才能在其生日發行紀念郵票。
郵票的設計不屬於官方作品,故受到版權的保護。該版權屬於郵票發行的郵政局,但是臨摹郵票內容卻是可以的。如果臨摹行為不涉及郵票全貌,而是明顯抄襲其中的局部,是觸及版權法的。
世界各國對在書籍或網站貼出郵票的行為反應有別。例如法羅群島是容許他人作其郵票全貌的插圖的,在德國這種行為則受到限制:其臨摹需要比原圖大25%或小10%以上,或者是在其一角印上一斜杠。後者為世界大多數國家所接受。
[編輯]印刷
郵票印刷要注意保護設計的完整性。現在有多種印刷方法,也見幾種方法混合使用。以下介紹各種印刷方式。
凸版印刷
凸版印刷是最早的一種郵票印刷方式。近代凸版郵票印刷是照相粉色後銅版製版印刷的,印版版面上有凸起和凹陷,圖紋着墨凸起,空白部分凹陷。印刷時油墨塗在印版上,將紙張放在版面上,從上施加壓力,沾有油墨的印版凸起部分與紙解除就形成紙上的有色圖紋,與蓋章的原理相近。由於印刷壓力較重,因而往往在郵票圖紋邊緣處留下油墨外溢的痕跡,這是凸版郵票的特徵與缺陷。世界上西德和羅馬尼亞經常採用該方法印刷。
凹版印刷
原理與凸版印刷相反。印版上也有凹凸,但塗抹油墨後,凸起部分的油墨會被颳去,之留下凹陷部分的油墨,之後把紙張放在版面上加壓,凹處的油墨便印刷到紙張上,形成有色部分。凹版印刷分為雕刻凹版印刷;照相凹版印刷和電子雕刻印刷三種。雕刻凹版印刷又稱雕刻版,工藝非常複雜,需要由專業雕刻師借助放大鏡用手在鋼板上精確地雕刻出與郵票大小相同的圖案和文字。之後製造成母模,再用母模復制子模拼成印版。這種郵票油墨在紙上隆起,用手觸摸即有感知,可以輕易鑒別出來。雕刻版郵票的特點是墨色深厚,線條突現,立體感強,具有版畫般的藝術效果,但缺點是色彩單調。但是,雕刻版印刷仍然是評判一個國家郵票印刷水準高低的標準。照相凹版又名影寫版,由捷克人克萊爾·格利奇發明於1890年前後。特點是網紋細,版紋深,表現力強,有濃郁的色彩和細膩豐富的層次感。不僅深受集郵者喜愛,也是當今世界上各國印刷郵票常用的方法。電子雕刻凹版印刷屬于較新的影寫版製版方法,全部由電子計算機控制操作。特色是圖案清晰度高,套印精密度高,而且生產效率也較高。
平版印刷
平板印刷印版版面上沒有凸凹,圖紋着墨部分和空杯部分處于相同平面上,利用油水不容的原理,圖紋部分親油着墨,空白部分親水不着墨。在印刷過程中,親油部分有油墨形成的有色圖紋親水部分則沒有油墨從而形成票面上的空白。平板印刷又可分為石版印刷、膠版印刷和珂羅版印刷(又名玻璃版印刷)三種。
混合版印刷
用兩種及以上印刷方式混合套印的印刷方式即為混合版印刷。其可以融合各種印刷方式之長,讓郵票達到完美境界。最常用的是影雕套印和膠雕套印。影雕套印是影寫版和雕刻版的結合,其特色是色調豐富,層次鮮明。膠雕套印則是雕刻版與膠版的結合。
除了上述的四大方式外,還有一種郵票印刷方式,就是油印,這種印刷方式通常伴隨着印刷條件的極端簡陋,常在戰時出現,但平時幾乎不用。另外,近些年也有多種新印刷方式出現。如日本的階調凹版等。
在正式印刷之前,郵局通常會先進行試印。雖然郵票的印刷有着質量監控,再加上試印,但是錯版依然存在,例如圖像的偏移。這些錯版對收藏家有着很大吸引力。諸如顏色甚至圖像倒轉的嚴重錯誤是很罕見的。世界上最有名的錯版當屬瑞典的「黃三基林」(Tre Skilling Banco),只有一枚傳世,還有美國1918年的「倒置的珍妮」。

聯邦社會法庭50周年紀念


德國盲文郵票「Dienst am Nächsten」

[編輯]中國的郵票印刷
在中文裏,「郵票」一詞最早見清光緒14年(1888年)3月12日臺灣郵政總局(由清廷首任台灣巡撫劉銘傳於台北設立)頒佈的《臺灣郵政總局告示》和同時發行的《臺灣郵票》上,此後「郵票」一詞便流傳至今,成為中文裏的標準譯名。而在郵票傳入早期還有「信票」、「信印」、「信資圖記」等對英文「postage stamp」一詞的譯名。[2][3]。
中國的郵票在清代與中華民國在大陸時期多由外國代印。清代郵票曾在日本築地活版印刷所、英國倫敦華德路公司、英國倫敦威爾金生公司、德國許萊謝蘭特公司等處印製;民國郵票曾在英國倫敦華德路公司、美國鈔票公司等處印製。1949年中華人民共和國成立後,全部郵票在國內印製,由北京印鈔廠、北京人民印刷廠、上海市印刷一廠,華東稅務司署造冊廠、華東郵政南京印刷廠、上海商務印書館、上海大業工業公司、大東書局上海印刷廠等承辦。其中1959年7月開始投產的北京郵票廠負責了絕大部分的郵票印製任務[4]。
[編輯]德國的郵票印刷
德國聯邦印刷所早在100多年前就已經承擔了為德國國民印製郵票的任務,而且它是德國唯一的授權郵票印刷所。發行人則是德國財政局。印刷所還會印大量的外國郵票。
印刷所成立早期(1879年)使用皇室印刷器,年產6億張普通郵票。而今天的機器年產量達40億。印刷追求「無暇」的質量。倘若檢察員發現哪怕是最小的顏色走樣或是邊緣部分出現偏差,就會將郵票定為「錯誤印刷」而將它銷毀。在這種謹慎細密的質量控制下,錯版更難出現,反而更刺激了收藏家尋求錯版的慾望。
[編輯]售賣



1997年部長郵票冊
郵票能在郵局或是部分文具商店單張或是以方塊形式出售。而收藏家的購買方式則不一樣。他們通過「收藏者訂購」就能夠得到約1/4當前發行的郵票。有時還能買到已蓋戳的郵票。對收集國外郵票的收藏家來說,訂購是最有效的手段。
收藏家可通過「郵票年冊」集得當年某國所有郵票。此外還有其他的郵票售賣形式,如部長郵票冊。
很多郵票喜歡在郵票日發行。世界各國的郵票日不一。第一個郵票日在1935年12月奧地利出現。而從1948年起德國的郵票日則是10月最後一個星期天。奧地利的則大多數在5月份
[編輯]郵票的種類

郵票有很多種。只是因為自其誕生之日起,郵票被賦予越來越多的用途,可分類歸納為:
[編輯]普通郵票
主條目:普通郵票
普通郵票既是最古老又是最為常見的郵票種類。購買普通郵票是交納郵費的一種方式。普通郵票面值齊全,發行量大,票幅較小,圖案比較固定。往往多次印刷,有多種版別。世界第一枚普通郵票即為黑便士。
[編輯]紀念郵票
主條目:紀念郵票


日本二戰前發行的瀨戶內海國家公園紀念郵票
紀念郵票是為某一事件或場合特別發行的郵票。秘魯在1871年暨其第一條利馬和卡亞俄之間的條路開通之際發行了世界第一枚紀念郵票,之後世界各國紛紛效仿。許多國家將紀念郵票作為自我廣告的一種形式。特別是一些小國家,其紀念郵票成為自身財政來源之一(但是有時也可能存在着宣傳目的,例如德國第一枚紀念郵票就是在納粹時代出現的。)紀念郵票主要面向的是收藏者,因為它們基本上不會用到信封上面。所以比起長期郵票,罕見附有紀念郵票的信件。紀念郵票通常票幅比較大,設計印刷精緻,圖案豐富,不允許重印,有特定的發售期限。
[編輯]特種郵票
主條目:特種郵票
為宣傳特定事物而發行的郵票,基本上只要不是普通郵票和紀念郵票的郵票都屬於此類,範圍比紀念郵票更加廣泛。
[編輯]福利郵票
主條目:福利郵票
又稱附捐郵票,是為福利、健康、賑災、慈善等事業而發行的郵票。其面值分為兩部分,一是郵資本身,二是附捐金額。世界最早的附捐郵票是1897年澳洲新南威爾斯州發行的1便士郵票,其售價比郵票面值高12倍,多餘的金額即用於捐贈。
[編輯]公務郵票


德國1914年到1923年通貨膨脹時期的公務郵票,帶套印
公務郵票是政府機關單位用於支付公務郵件所使用的郵票。因此在一般郵局是不會看到有公務郵票出售的,而且它們也不能由於普通郵寄。所以實際上是沒有濫用或盜用公務郵票的事件的。
第一枚公務郵票于1866年英屬印度被發行。中國的第一枚公務郵票是中華郵政在新疆發行的鑿孔「公文貼用」[5]。德國則要等到1920年再有自己的公務郵票,但二戰結束後又被廢除了。東德在1954年到1960年使用過公務郵票。奧地利則只有在德國1938年到1945年佔領期間才出現過公務郵票。瑞士則在1918年到1944年使用過公務郵票。列支敦士登從1932年其發行公務郵票。1983年,美國發行的公務郵票上注有「美國公文郵票」和「私人使用將罰款300美元」的字樣。因此又被稱為處罰郵件郵票。
[編輯]航空郵票


航空郵票
航空郵票適用於空運郵件,因此也被稱作「空運郵票」。但它們只能用於空運郵件,普通郵遞是不能使用航空郵票的。自20世紀中期起,空運郵件成為郵運最重要的手段之一,世界上大部分國家都會發行自己的航空郵票。票面圖案通常為氣球、鴿子或飛機等。 德國和瑞士在1912年就引入了第一枚航空郵票。奧地利則是在一戰時1918年3月30日發行第一枚航空郵票。大部分歐洲國家在二戰之後廢除了航空郵票。現在普通郵票已可用於空運郵件。
[編輯]欠資郵票


奧地利1925年欠資郵票
在很多國家存在着欠資郵票,它們用作計算郵寄欠資。工作人員在郵件寄出之前會給郵費投入不足的信件貼上郵資郵票,並且會在郵件交付的時候結清。欠資郵票不能作為郵資預付的憑證,郵局也不銷售。
世界最早的郵票出現在1859年,出現於法國。奧地利在1894年發行了第一枚郵資欠票。直到2002年引入歐元時被廢除。德國從沒有過欠資郵票。只有當時享有郵政主權的巴登和巴伐利亞在1862到1870年發行過欠資郵票。瑞士在1878年到1938年間發行過欠資郵票。列支敦士登在1920年與奧地利分開郵政之前一直有用奧地利的欠資郵票。在之後它先是發行奧地利貨幣欠資郵票,再在1940年轉成瑞士貨幣的。中國最早的欠資郵票發行於1904年4月1日,1956年停用舊幣後就再無發行。
[編輯]電子郵票
電子郵票又稱郵資票或郵資卷,是由機器發售,面值可依用郵人士之需求來設定的郵品。其名稱,在幾個已採用的先進國家裡各有不同;如最早推出此郵品之德國郵政,將其喚作簡易郵票或自動式郵票;法國或美國則僅視為郵資已付籤條;而集郵人士則通稱「不定面值郵票」。電子郵票與捲筒郵票一樣,係採單排成捲方式印製,以便裝在自動販賣機中,供公眾隨時投幣購買。當把硬幣投入自動售票機內 再按動所需面值的鍵時,由電腦控制的號碼機就在空面值郵票上加蓋面值出售。這種電子郵票一般無齒孔,分有無背膠兩種。是1981年西德首次實驗發行的。
在國際郵政領域內「電子郵票」至今還未成為標準化名詞,萬國郵聯法規文件中從未出現過「電子郵票」一詞,只是將其包括在內統稱為「交付郵資標記」。1957年起萬國郵聯不定期編制國際郵政業務多種文字詞彙彙編,但「電子郵票」一詞至今未能列入彙編。由於各國郵政尚未統一「電子郵票」的名稱,叫法五花八門,對電子郵票也沒有形成規範的定義,所以「電子郵票」在國際郵政領域內至今沒有統一命名,還不屬於一個標准化名詞。雖然目前在萬國郵聯法規中,已經在交付郵費方法和特徵方面將電子郵票等交付郵資標記與郵票並列在—起,但是萬國郵聯並未將「電子郵票」正式確認為「郵票」,電子郵票與郵票畢竟在印製發售方式、面值設置、自動出售機數量配置及使用範圍等方面還有一定的區別。當然,萬國郵聯的郵政法規也是隨着各國郵政業務的發展而不斷地進行修訂完善,也許不久的將來會對電子郵票的地位進一步明確。
[編輯]信銷票與蓋銷票
蓋過郵戳的郵票按其狀態可分為兩類。分別是信銷票和蓋銷票。信銷票指的是實際寄過信,作為郵資使用過的郵票,也稱實銷票。蓋銷票又稱特銷票,是郵局已表示作為郵資使用過,專為集郵人士提供的郵票。這種郵票比新票略便宜,郵票上郵戳痕跡鮮明清晰,有背膠的保持原膠。
[編輯]其他的一些郵票種類
快遞專用郵票
專門用來郵寄快信,于1955年在美國首度發行。
掛號郵票
專供在掛號郵件上貼用的郵票。
軍用郵票
供現役軍人或軍事機關減免郵寄費用的專用郵票。世界上最早的軍用郵票于1879年發行,發行國是奧匈帝國。
包裹郵票
供寄送包裹貼用的專門郵票,又稱包裹印紙。一般不單獨出售,只可在寄送包裹付款時由郵局人員將其貼于包裹上並加蓋。世界上最早的包裹郵票發行於1879年的比利時。
報紙郵票
專供郵寄報紙和雜誌。最早於1852年發行於奧地利。
匯兌郵票
供匯兌的專用郵票,又稱匯兌印紙,採用飄匯方式辦理郵政匯兌業務時,貼在匯票及其核對收據上的匯款金額憑證。有面值,不能作為郵寄郵件的憑證,最早的匯兌郵票發行於1884年的荷蘭。


電報郵票
電報郵票
在發電報時使用,非常罕見。
試印票
在郵票正式印刷前,郵局會為了檢查效果而先以郵票樣式印刷一些樣張,是為試印票。
發光郵票
這種郵票因為塗抹了特殊材質,可在暗室內發光。根據發光物質的種類又可細分為熒光郵票和磷光郵票。
加蓋郵票
在原有郵票上加蓋文字以變更面額而產生的新郵票就是加字改值郵票。這種郵票的出現多是因為政權輪替與物價暴漲,讓郵政部門無法跟上變化導致。
[編輯]郵票的蓋銷



"Sarajewo 20/7"的手工消值


1960年的手工消值
為了讓郵票不可再次使用,郵局會對郵票進行蓋銷。最常見的是蓋戳。印(通常是黑色的)上會表明地址和日期。而特殊的紀念郵戳和首發日郵戳則是在特殊場合才會被用到,它們除了一般的地址日期外還會有對該事件的標示。收藏者對後者比較感興趣。
普通郵戳現在都是機器打上的,在郵票上面畫上數排直線或波浪線,既沒有地點也沒有日期。20世紀90年代在加拿大和英國等地,噴墨打印機技術使得機器蓋戳更為普遍。
此外還有很多蓋戳形式,特別是郵票誕生之初的19世紀。一些小郵局還沒有自己專屬的郵戳,他們會用刪除線畫過郵票並用人手寫上地點和日期。
一些國家,如西班牙,郵票會被打洞註銷。而在奧斯曼帝國很長一段時間內郵票都是靠「剪刀或紙刀消值」的。
一些國家在大批量運輸郵件時會提前消去郵票的值。郵票會先用特殊的凸版印章或圖章消值再送交運輸商。這樣就不需要逐張蓋章,簡化了程序。與此相對的是隨後消值,這種方法時至今天還可見。郵票會由郵差用橡皮章或者是接受方郵局蓋章註銷。
[編輯]集郵



1868年第一期斯考特目錄封面
主條目:集郵
郵票的廣泛使用帶攜了集郵的興起。法國人喬治·赫品(Georges Herpin)在1864年新造了一詞Philatelist來表示「集郵者」該詞來源於希臘語,「phil」是「愛,好」之意,「atel」來源於「ateleia」,有「免付」之意,指出了郵票是一種預付的模式。雖然這個詞並沒有很好的描述了集郵人士的特性,但是並沒有妨礙它走進各種字母文字。
現在郵票已成為世界一大熱門收藏品。起初人們只是為了裝飾而收集郵件上的郵票,並將它們貼在燈罩上,這樣的做法經常會燒壞郵票。慢慢地一些愛好者開始用心對待郵票。早期的集郵者都是「一網打盡」的集郵者,他們立志集齊天下郵票,這種雄心壯志也只能在郵票誕生的早期才有實現的可能。當今的郵票發行量如此之大,這種集郵策略很難有可行之道。
隨着集郵活動的開展,出現了越來越多的集郵工具。1860年出現了第一本集郵冊。僅僅一年之後的1861年,就出現了郵票目錄的前身。1862年出現第一份集郵雜誌,這是一本在郵票誕生地在1862年12月15日發行的月廣告刊(The Monthly Advertiser)。這本雜誌主要是一個資源交流平台,還提供一些發布資訊和集郵小知識。
除了集郵工具,越來越多的集郵協會和專題活動也開始出現。美國1856年集郵者聚會了一次,1866年他們則更進一步,成立了精益求精郵票協會(Excelsior Stamp Association),這應該是世界上第一個郵票協會。而隨着集郵者協會的增多,它們之間的聯誼合併也開始增多。世界最大的集郵組織是位於瑞士蘇黎世的國際集郵聯合會(International Federation of Philatelu,FIP)。美國有美國集郵協會(American Philatelin Society,APS);德國形成了今天的德國集郵者聯盟(Bund Deutscher Philatelisten);奧地利則有奧地利集郵協會聯合會(Verband Österreichischer Philatelistenvereine);日本有日本郵趣協會;前蘇聯有蘇聯集郵者協會;中華人民共和國有中華全國集郵聯合會;新加坡有新加坡集郵總會。
許多人集郵的目的並非是為了欣賞郵票,而是為了投資。郵票通常具有保值的功能,其貶值幾率相對較小,一些「珍郵」的價格更是始終穩步上漲,因此郵票已與古董等收藏品相同,成為世界投資市場中的一員。部分投資者甚至視郵票為股票,收藏的目的完全變為儲蓄與增值。而郵市本身也有起落,所以郵票的實際市場價值並非任何時候都能保持強勁。
[編輯]偽造郵票

主條目:假郵票
伴隨郵票的迅速增長並非只有正的一面。越來越多人意識到偽造郵票有利可圖。 當第一枚郵票在1840年5月6日在英國誕生沒多久,第一枚「全偽」郵票也跟着誕生了。除了全偽的,還有大量半偽的郵票。這些半偽的郵票修改了郵票的面值,再投入使用。手法可以是由化學藥品改變郵票上的顏色,或是直接在數字上做文章,提高面值。
還有將已經去值的郵票重新使用的行為,他們將兩張(或更多)的去值郵票通過剪貼合成一張未去值的郵票。或者是用化學試劑將去值時畫在郵票上面的鋼筆線甚至是郵戳去掉。還有將一張部分蓋戳的郵票和一張新郵票一併,並用新的郵票掩蓋戳。


面值50赫勒郵票,帶漆條紋和沒有帶漆條紋之對比
其實郵政當局一早就已經使防偽措施,最早的措施是使用水印。這種技術在希爾提出使用郵票之時已經被應用。
有些國家則使用纖維紙。這種紙可以見到在製作時混入紙漿中的絲纖維。有一些則在紙團還呈漿狀時加入有色的絲纖維。這種技術可見於的德國的巴伐利亞和符騰堡,還有瑞士。有色紙也能起到類似防偽的作用。如果只是紙的正面染色,會被稱作「染紙」(gefärbtem Papier)。巴伐利亞的一批郵票就是使用了這種技術。
在奧地利則應用漆條紋(Lackstreifen),這種措施能很好的對付刷除郵戳的行為。但這種漆條紋會在遇水時與部分郵票圖案一起溶化。
早期的偽造郵票行為主要是為了少繳郵費,後期則主要是針對集郵者。偽造郵票的方式包括變造、臆造、修補等,具體的還有假無齒、假齒孔、假水印、假背膠、假郵戳等。此外,有一種名為「花紙頭」,帶有銘記、面值和齒孔等郵票的要素,實際上沒有任何郵資憑證的功能,發行國家多為中東的阿治曼、烏姆蓋萬等國,用以騙取外匯,也被視為假票的一種。
[編輯]錯票

世界上有很多郵票都有錯誤,其中有的是因為印刷失誤,有的則是因為設計者的疏忽導致郵票的內容產生謬誤。而前者導致的,通常會讓這枚郵票身價倍增,世界上許多珍郵都是因此而來的。後者也並不鮮見。
智利在19世紀末發行的一套哥倫布紀念郵票中,哥倫布留着大鬍子。
1937年,法國郵政發行了一套紀念笛卡爾創立解析幾何300周年的郵票,郵票主圖是笛卡爾肖像與其名著《方法論》。郵票上圖書的法文名字出現了錯誤。
1951年,波蘭發行了一套巴黎公社紀念郵票,誤將作曲家頓勃羅夫斯基·亨利克的頭像當作軍事家頓勃羅夫斯基·雅羅斯拉夫畫在郵票上,該錯誤直到1962年才改正過來。
1956年,東德發行的一套紀念音樂家舒曼逝世100周年的郵票中,誤將舒伯特的曲譜作為舒曼的曲譜採用在郵票上。
1959年中國發行的《開國大典》郵票中天安門城樓少畫了一個廊柱。
1961年中國發行的《中國共產黨成立40周年》郵票中的南昌八一大樓畫成了三層樓,實際上應為四層樓。
1972年,古巴發行了一套航海史郵票,其中一枚蘇聯列寧號破冰船在北極海域航行的郵票的背景中出現了企鵝。
[編輯]世界珍郵

物以稀為貴,一些郵票因為數量少而備受收藏家追捧。世上並沒有最珍貴和最稀有的郵票,因為有很多孤本郵票在世。其中最有名的如下:
黑便士 (英國 - 1840年)
世界第一枚郵票
毛里裘斯「郵局」郵票 (毛里裘斯 - 1847年)
1847年9月,毛里裘斯總督夫人舉行舞會,為郵寄請柬,當地郵局發行了兩種郵票,面值分別為桔黃色1便士和藍色2便士,圖案為英國維多利亞女王側面頭像,各500枚。這是英國殖民地最早發行的郵票。郵票由一位名叫約瑟夫·巴德納的鐘表匠雕刻,由於是第一次做而且他視力極差,結果將「post paid」(已付郵費)印刷成「post office」(郵政局)。但是當時沒有人發現這錯誤。舞會結束後,大部分請柬都被丟掉,只有十幾枚郵票被一班輪船運到了歐洲和印度。1869年後,人們才發現這枚郵票的錯誤。目前實寄封僅發現1個,1993年以500萬美元的價格拍出。而1便士郵票新票存世15枚,2便士新票存世12枚。均為世界珍郵。


薩克森三芬尼郵票
薩克森深紅色變體票 (薩克森 - 1850年)
薩克森在1850加入德奧郵政聯盟後,發行了第一套無齒郵票,郵票面值3芬尼,凸版印刷,共印50萬枚,實際售出463058枚,其餘銷毀。這些郵票專供寄雜志報紙等印刷品,在取出郵件後大部分都被棄毀,因此存世稀少。而錯色變體票更加稀罕。一枚使用過的錯色變體票四方連于1987年3月14日以50萬馬克的價格拍出。
傳教士郵票 (夏威夷 - 1850年)
夏威夷在1851年發行了第一套郵票,面值有2分、5分和13分。由於當時的郵政局長是傳教士的兒子,且貼這類郵票的信件多為傳教士,故有「傳教士郵票」之名。現該票新票2分拍賣價為35000美元;5分為35000美元;13分為175000美元。
3斯基林邦科錯色票 (瑞典 - 1855年)
該郵票發行於1855年,由於印刷工人當時錯把3斯基林邦科的子模錯置在8先令郵票的印版中,使得原本綠色的郵票印成了黃色。1894年,郵王費拉里用400英鎊買走。1922年又以694英鎊賣出。1937年被羅馬尼亞國王以5000英鎊買走。1996年以227萬美元的高價拍出,是迄今為止世界最貴的郵票。
英屬圭亞那一分洋紅(圭亞那 - 1856年)
1856年初,英屬圭亞那當地的郵票短缺,新印刷的還未從英國送到,因此只能在當地報紙印刷廠內趕印了少量的洋紅色1分和藍色4分郵票。這些郵票印刷的非常粗糙。其中洋紅色一分郵票主要用來貼用新聞報,因此非常罕見。1922年,美國集郵家海因德以32148美元的高價買走。海因德逝世後,該郵票又數易人手,1980年該郵票以93.5萬美元的高價拍出,是迄今為止世界第二貴的郵票。
「錢五百文」中心倒印龍票:(日本 - 1871年)
1953年被一名名為J·C·林斯雷的美國集郵者購得,當時是夾在一本郵集中,「錢五百文」綠色龍票的中心文字印倒了。1973年被日本一名集郵者以75000美元的價格買走,目前已發現的僅一枚。
紅印花小字當壹元郵票(滿清 - 1897年)
1897年2月20日,大清郵政正式成立,郵費計量單位改為銀元制,但是委外印刷的郵票未能及時運到,因此郵局採用上海海關庫存的尚未使用的3分紅印花加蓋成當壹元郵票和當伍元郵票。但是最初加蓋的一批當壹元郵票郵局嫌字太小,因此沒有再加蓋,但仍有少量流出。目前存世小紅印花郵票僅發現31枚。在1944年曾以1000美元被集郵家馬任全買走。
宮門倒印票(中華民國 - 1915年)
中華郵政于1915年發行的北京老版帆船普通郵票,其中以「元」為面值主圖的郵票是以北京國子監牌坊作為主圖的,通稱「宮門票」。在印刷部分面值2元的郵票時,因套印的紙張倒置,造成圖中宮門圖案顛倒,因此稱為「宮門倒印票」。被稱為「民國四珍」之首,目前存世僅50枚。1996年5月20日在北京的一個拍賣會上以38萬人民幣成交。


倒置的珍妮
倒置的珍妮 (美國 - 1918年)
倒置的珍妮,俗稱「倒飛機」,于1918年在美國發行。由於印刷錯誤,郵票中的「柯蒂斯·珍妮-4」飛機的圖案上下倒置,估計大約有100張這樣的錯版郵票存世。印刷上的倒置使該郵票身價不菲,在2006年,一張「倒置的珍妮」大約價值50萬美元。
藍軍郵(中華人民共和國 - 1953年)
1953年中國郵電部和軍委通信部聯合決定發行一套軍用郵票,分三枚,圖案相同,面值相同,底紋刷色則分別為桔紅色、棕色和藍色,在集郵界俗稱為「紅軍郵」「黃軍郵」「藍軍郵」。三種郵票印量分別為4250萬枚;3250萬枚;3250萬枚。本來擬定於1953年9月開始下發使用,但是在下發過程中發現沒有信箱代號的情況下容易洩露部隊番號,而且使用對象不易控制。因此最後決定停用。當時已有部分黃軍郵下發,而藍軍郵在8月24日才印畢,因此流出極少,成為珍郵。1999年8月,一枚藍軍郵四方連以374萬元人民幣的價格拍出。
全國山河一片紅(中華人民共和國 - 1968年)
文化大革命期間,為慶祝中華人民共和國全國各省、市、自治區成立革命委員會而在1968年11月25日發行的郵票,印刷數量3000萬枚,但在發行前北京郵局已提前售出500余枚。由於該郵票的邊境線不準,且臺灣是以白色處理,被地圖出版社一名編輯檢舉,隨後郵電部緊急宣布暫停發售,今後也不再發行,全部銷毀。另外,還有「大全國山河一片紅」的票樣,沒有正式印刷。大一片紅曾在1999年8月以50萬人民幣的高價拍出。

油紙傘


油紙傘是源於中國的一種紙製傘,亦傳至亞洲其他地區如日本、朝鮮、越南、泰國、寮國等地,並在各地發展出具有當地特色的油紙傘。隨著一些客家人遷到台灣定居,令中式油紙傘在台灣亦有所發展。油紙傘除了是擋陽遮雨的日常用品外,也是嫁娶婚俗禮儀一項不可或缺的物品,中國傳統婚禮上,新娘出嫁下轎時,喜娘會用紅色油紙傘遮著新娘以作避邪。日本傳統婚禮上,新娘也會被紅色油紙傘遮著,老人喜好象徵長壽的紫色傘,送葬時則要用白色傘。日本傳統舞蹈也會以油紙傘作道具,茶道表演時用的要用「番傘」。

在早期客家庄裡,由於「紙」與「子」諧音,故客家女性婚嫁時,女方通常會以兩把紙傘為嫁妝,一含「早生貴子」的意思,且「傘」字裡有四個人字,也象徵著多子多孫,而紙傘傘面張開後形成圓形,且「油」與「有」諧音,為祝福新人生活美滿圓滿的意思。男子16歲成年禮時,也會以相同理由贈予一對紙傘。

宗教慶典中,也常看到將油紙傘作為遮蔽物撐在神轎上,此是取其圓滿的意思,作為人們遮日避雨、驅惡避邪的象徵。

現時日常所用的傘多是洋傘,油紙傘多作為藝術品和遊客紀念品售賣。

2008年11月10日 星期一

昴宿星團


昴宿星團,簡稱昴星團,又稱七姊妹星團,梅西爾星雲星團表編號M45,是一個大而明亮的疏散星團,位於金牛座,裸眼就可以輕易的看見,肉眼通常見到有六顆亮星。昴星團的視直徑約2°,形成斗狀。成員星數在200個以上,是一個很年輕的星團。昴星團也是一個移動星團。
由於字形相近,昴經常被誤寫誤讀為昂(áng)。
昴宿星團的雲氣是最接近地球的星雲之一,並且可能是最著名的。它有時被稱為瑪亞女神的星雲,這種錯誤或許是因為反射星光的雲氣本質上是環繞在邁亞的四周所造成的(參見下文)。
這群以藍色高溫恆星為主的星團是在最近的一億年形成的,由微量的灰塵形成的反射星雲圍繞在最亮星的附近,起初被認為是星團形成時留下的,但是現在知道只是目前正在經過,與星團無關的塵埃雲。天文學家估計這個星團大約可以再存在二億五千萬年,之後就會被銀河系的引力扯碎,散佈在鄰近的星空之中。

2008年11月9日 星期日

解構主義建築


解構主義建築是一個從1980年代晚期開始的後現代建築思潮。它的特點是把整體破碎化(解構)。主要想法是對外觀的處理,通過非線性或非歐幾里得幾何的設計,來形成建築元素之間關係的變形與移位,譬如樓層和牆壁,或者結構和外廓。[1]大廈完成後的視覺外觀產生的各種解構「樣式」以刺激性的不可預測性和可控的混亂為特徵。
一些解構主義的建築師受到法國哲學家德希達(Jacques Derrida)的文字和他解構想法的影響。雖然這個影響的程度仍然受到懷疑,而其他人則被重申的俄國構成主義運動中的幾何學不平衡想法所影響。在解構主義中,也有參考其它20世紀的運動,譬如現代主義/後現代主義互相作用,表現主義、立體派、簡約主義及當代藝術。解構主義的全面嘗試,就是讓建築學遠離那些實習者所看見的現代主義的束緊規範,譬如「形式跟隨功能」、「形式的純度」、「材料的真我」和「結構的表達」。
在解構主義運動的歷史上的重要事件包括了1982年拉維列特公園(Parc de la Villette)的建築設計比賽(特別德希達和彼得·艾森曼的作品 並且柏納德·楚米的得獎作品),1988年現代藝術博物館在紐約的解構主義建築展覽,由菲利普·約翰遜和馬克·威格利組織,還有1989年初位於俄亥俄州哥倫布市由彼得·艾森曼設計的衛克斯那藝術中心(Wexner Center for the Arts)。

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2008年11月7日 星期五

文化祭


学習指導要領における文化祭の法的な位置づけは、特別活動領域における「平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと」を目的とした「学芸的行事」の一種とされている。文化祭は初等教育・中等教育における正規の教育課程であるため、児童・生徒の履修が義務づけられており、その開催日時および準備日時は、学習指導要領上の「出席しなければならない日数」および「授業時数」に算入される。この点は、課外活動である大学祭とは異なる。
文化祭には、学校の外部から様々な人々が通例訪れる。多くの人々は、文化祭を楽しむ目的で訪れる。また、その学校に対して興味や関心がある人や入学を希望している人、保護者などは、学校で行われている活動や校風について見るためにも足を運ぶといわれる。
ダンス、音楽会、上演などが部活動団体やそれ以外の自発的な在学生たちによって行われる事が多い。教室や体育館が、仮設の食堂や喫茶店に模様替えされて、食事が提供される事もある。また、有名人を講演に招いたり、音楽家による音楽会を開いたりするところもある。近年では、埼玉県立川越高等学校の「くすのき祭」がシンクロナイズドスイミングの人気のおかげもあり、15000人以上の来場客があった事が知られている。大学の場合は、アイドルタレントによるライヴコンサートや、著名文化人による講演会・トークショーを開く学校もある。
多くの学校では、文化祭を1年に1回開催し、文化祭の運営は、児童会、生徒会の下に設けられた文化祭実行委員会などの組織が中心となって行われる。他行事と交互に実施するなどの理由により、2年または3年に1回の開催である学校もある。
文化祭は、楽しさが感じられる行事であり、幼児・児童・生徒・学生にとっては、文化祭の成功という目的のために、仲間との間で共同作業に邁進する事ができ、達成感の強い行事である。同時に、自分の学校の特色を実感する機会にもなる。また、文化祭は、学校と地域社会相互の結びつきを深め、人々の豊かな生活に貢献するという意味合いもある。
しかし、近年では運動会や合唱コンクールなどと同様に多くの学校で以前ほど盛り上がらなくなっているのも事実である。一部の教師や生徒だけが張り切り、その他の生徒は冷めているというケースが多い。

2008年10月21日 星期二

1022 02

十月廿二

1022

Oct22

十月廿二

2008年10月8日 星期三

1234

1234

中文2

中文2

中文詩1

山雨欲來風滿樓

杜牧

落拓江湖載酒行
楚腰纖細掌中輕
十年一覺揚州夢
贏得青樓薄倖名

2008年9月28日 星期日

text only blogger

text only

杜牧


落拓江湖載酒行
楚腰纖細掌中輕
十年一覺揚州夢
贏得青樓薄倖名

2008年9月26日 星期五

揮春

春貼也作春帖,粵語稱揮春(也作暉春),閩南語稱春仔,是一種在春節時使用的傳統裝飾物,把賀年的吉利字詞用漂亮的書法,寫在紙上而成,一般是貼在牆、門之上,在華人社會、朝鮮半島和越南,每逢春節人們都會貼春貼,以增加節日的喜慶氣氛。其中寫成對聯的又叫春聯,但有些地區「春聯」也是各種春貼的統稱,而有些地區又把條狀、不成對的春貼稱為春條。

傳統春貼是由人手以毛筆書寫,但現在亦有機器印製的春貼。春聯的種類較多,有街門對、屋門對等,每幅春聯都有橫批。

2008年9月24日 星期三

雲端混算

雲端運算(cloud computing,中國大陸譯作雲計算),是分散式計算技術的一種,其最基本的概念,是透過網路將龐大的運算處理程序自動分拆成無數個較小的子程序,再交由多部伺服器所組成的龐大系統經搜尋、運算分析之後將處理結果回傳給用戶。透過這項技術,網路服務提供者可以在數秒之內,達成處理數以千萬計甚至億計的資訊,達到和「超級電腦」同樣強大效能的網路服務。
最簡單的雲端運算技術在網路服務中已經隨處可見,例如搜尋引擎、網路信箱等,使用者只要輸入簡單指令即能得到大量資訊。
未來如手機、GPS等行動裝置都可以透過雲端運算技術,發展出更多的應用服務。
進一步的雲端運算不僅只做資料搜尋、分析的功能,更可運算一些像是分析DNA結構、基因圖譜定序、解析癌症細胞等。
稍早之前的大規模分散式運算技術即為「雲端運算」的概念起源[1]。
Google目前的雲端技術,主要由MapReduce、GFS及BigTable三項所組成

2008年9月22日 星期一

I'm sora

Here are sora.

2008年9月21日 星期日

特徵向量eignvalue


數學上,一個線性變換的一個特徵向量(本征向量)是一個非退化向量,其方向在該變換[2]下不變。該向量在該變換下縮放的比例稱為其特徵值(本征值)。 圖1給出了一幅圖像的例子。通常一個變換可以由其特徵值和特徵向量完全表述。一個特徵空間是相同特徵值的特徵向量的集合。
這些概念在純數學和應用數學的眾多領域中都有重要的應用。在線性代數和泛函分析之外,甚至在一些非線性的情況下,這些概念都是十分重要的。
「特徵」一詞來自德語的eigen,由希爾伯特在1904年首先在這個意義下使用(亥爾姆霍爾茲在更早的時候也在類似意義下使用過這一概念)。eigen一詞可翻譯為「自身的」,「特定於...的」,「有特徵的」或者「個體的」—這強調了特徵值對於定義特定的變換有多重要。

0.999…




在完備的實數系中,循環小數0.999…,也可寫成、或,表示一個等於1的實數。也就是說,「0.999…」所表示的數與「1」相同。長期以來,該等式被職業數學家所接受,並在教科書中講授。目前這個等式已經有各種各樣的證明,它們各有不同的嚴密性、背景假設都蘊含實數的阿基米德性(En:Archimedean field)、歷史文脈、以及目標受眾。
這類展開式的非唯一性不僅限於十進位系統。相同的現象也出現在其它的整數進位制中,數學家們也列舉出了一些1在非整數進位制中的寫法。這種現象也不是僅僅限於1的:對於每一個非零的有限小數,都存在另一種含有無窮多個9的寫法。由於簡便的原因,我們幾乎肯定使用有限小數的寫法,這樣就更加使人們誤以為沒有其它寫法了。實際上,一旦我們允許使用無限小數,那麼在所有的進位制中都有無窮多種替代的寫法。例如,18.3287與18.3286999…、18.3287000…,以及許多其它的寫法,都表示相同的數。這些各種各樣的等式被用來更好地理解分數的小數展開式的規律,以及一個簡單分形圖形──康托爾集合的結構。它們也出現在一個對整個實數的無窮集合的經典研究之中。
在過去數十年裡,數學教育的研究人員研究了學生們對該等式的接受程度。許多學生至少在一開始對該等式表示懷疑或無法接受。閱讀了教科書和以下的推理,並經過了教師教導後,大部分學生便被迫承認兩者是相等的。不過,他們往往仍然感到十分彆扭,而提供進一步的理由。學生們否定或肯定該等式的原因,通常是基於一些對實數的常見誤解;例如,每一個實數都有一個唯一的小數展開式,例如非零的無窮小應該存在,或者0.999…的展開式最終要停止。我們也可以構造出使該等式不成立的記數系統,但只能在初等數學中的標準實數系統之外進行。確實是這樣,有些記數系統含有「剛剛小於1」的數;這些數一般與0.999…無關(因為與之相關的在理論上和實踐上都沒有什麼用途),但在數學分析中引起了相當大的興趣。

2008年9月17日 星期三

Ceres




Ceres (pronounced /ˈsɪəriːz/,[14] or as Latin: Cerēs), also designated 1 Ceres (see minor planet names), is the smallest identified dwarf planet in the Solar System and the only one in the asteroid belt. It was discovered on January 1, 1801, by Giuseppe Piazzi,[15] and is named after the Roman goddess Ceres — the goddess of growing plants, the harvest, and of motherly love.
With a diameter of about 950 km, Ceres is by far the largest and most massive body in the asteroid belt, and contains approximately a third of the belt's total mass.[16] Recent observations have revealed that it is spherical, unlike the irregular shapes of smaller bodies with lower gravity.[8] The surface of Ceres is probably made of a mixture of water ice and various hydrated minerals like carbonates and clays.[9] Ceres appears to be differentiated into a rocky core and ice mantle.[3] It may harbour an ocean of liquid water underneath its surface, which makes it a potential target of current searches for extraterrestrial life.[16] Ceres may be surrounded by a tenuous atmosphere containing water vapour.[17]
Ceres' apparent magnitude ranges from 6.7 to 9.3, hence at its brightest is still too dim to be seen with the naked eye.[10] On September 27, 2007, NASA launched the Dawn Mission space probe to explore Vesta (2011–2012) and Ceres (2015).[18]

Remember11 -the age of infinity


《Remember11 -the age of infinity-》是KID2004年3月18日發售的Playstation 2懸疑冒險遊戲。『infinity』系列的第3部,也是最後一部作品。在2005年5月12日發售以SuperLite2000作遊戲平臺的版本。CERO分級為適合15歲以上對象。

和前作相比,本作減少了戀愛元素,並把「雙主角視點」加以發展,變成身處不同時間和地點的男女主角「人格轉換」的劇情,而玩家在其中一個主角劇情中的結局及部份選項,會影響另一個主角的劇情和結局發展。


2008年8月24日 星期日

Today once more

今天來多次

今日近2.4萬隻活雞供應



今早長沙灣臨時家禽批發市場可供應的活雞數目為23,900隻。
當中16,000隻為內地進口活雞,7,900隻為本地活雞,平均批發價為每斤18.1元。

初音未來




初音未來[1](初音ミク,中文界部分人簡稱為「初音」[2][3])是CRYPTON FUTURE MEDIA(下略作「CRYPTON」)以YamahaVOCALOID 2語音合成引擎為基礎開發販售的虛擬女性歌手軟體角色主唱系列的第一作、VSTi規格的電子樂器;或此軟體的印象角色(這只是軟體的象徵,不會在實際使用時出現)。2007年8月31日發售,開放價格,官方估計系列軟體實際價格約15,750日圓。原只可用於Microsoft Windows2008年3月19日CrossOver Mac 6.1發表而可用於Mac OS X[4][5]。發售後大受歡迎,並出現大量用戶製作的翻唱歌曲、原創曲等。官方表示初音未來擅長由80年代至最新的流行歌曲。


2008年8月4日 星期一

溫莎公爵


愛德華八世(1894年6月23日-1972年5月28日),

英國國王,全名愛德華·阿爾伯特·克里斯蒂安·喬治·安德魯·帕特里克·大衛(Edward Albert Christian George Andrew Patrick David),即後來的溫莎公爵,自1936年1月20日其父喬治五世駕崩到1936年12月11日退位,為英國和英聯邦各自治領國王,印度皇帝,共執政325天。他是溫莎王朝的第二位國王。
在他作為國王的數月之中,他的婚姻問題引發了英國的憲政危機,他的政府,自治領政府,人民,教會均反對他迎娶辛普森夫人,他如果違背民意引起政府辭職,即違背了作為君主立憲政體下國王保持政治中立的基本憲法方針,所以,他選擇了退位,他成為了英國和英聯邦歷史上唯一自動退位的國王。
他退位後,頭銜由國王愛德華八世成為了他作為王儲時期的愛德華王子,1937年5月8日,他成為了溫莎公爵。二戰期間,他作為英國軍事代表常駐法國,在被指控為同情納粹後,到巴哈馬擔任總督,戰後,退休度過餘生。

1928年,喬治五世給愛德華鄰近桑寧代爾、在波克夏的Fort Belvedere作為住宅。此後愛德華開始和一些已婚女子發生戀情,包括弗麗達·達德利·沃德、佛奈斯侯爵夫人及華里絲·辛普森。辛普森夫人已兩度結婚,當時還有丈夫恩尼斯特·辛普森。
愛德華跟辛普森夫人的關係令他和其父喬治五世的關係僵化。愛德華的父母均不肯接受辛普森夫人,其弟亞伯特王子極力慫恿愛德華另覓佳配,很有影響力的英國國教教會也表示反對。可是,愛德華和辛普森夫人的關係不為這些事所影響。

2008年7月24日 星期四

太陽


太陽是距離地球最近的恆星,是太陽系的中心天體。太陽系質量的99.87%都集中在太陽。太陽系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天體以及星際塵埃等,都圍繞着太陽運行(公轉)。

太陽是距離地球最近的恆星,是太陽系的中心天體。太陽系質量的99.87%都集中在太陽。太陽系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天體以及星際塵埃等,都圍繞着太陽運行(公轉)。

太陽的構成

太陽從中心向外可分為核反應區、輻射區、對流層和大氣層。由於太陽外層氣體的透明度極差,人類能夠直接觀測到的是太陽大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。

結構

太陽在銀河系裡的恆星是一個近乎完美的球體,其扁率約為900萬分之一,即是說其南北兩極的直徑值比東西直徑短10公里。在自轉周期方面,由於太陽並非以固態形式存在,因此其兩極和赤道的自轉周期並不相同(赤道約為25天, 兩極則約為35天),整體平均自轉周期約為28天,其緩慢自轉所產生的離心力,以赤道位置計算,還不到其自身重力的1,800萬分之一。雖然太陽本身是太陽系的中心,大質量的木星使質心之偏離中心達一個太陽半徑,但所有行星的總質量還不到太陽的百分之五,因此來自行星的潮汐力並不足以改變太陽的形狀。

太陽不像類地行星般擁有固態表面,其氣體密度從表面至中心會成指數增長。太陽的半徑計法是以光球層的邊緣為終點,其內部的高密度氣體足以令可見光無法通過,而肉眼看見的是太陽的光球層,在0.7太陽半徑範圍內的氣體占整個太陽總質量的大多數。

太陽的內部並不能直接觀測,因高密度的氣體阻隔了電磁輻射,但就像地震學能利用地震產生的震波能研究地球的內部,日震學這個學門,也能利用橫斷過太陽內部的波的壓力,來測量和描繪出太陽內部的構造。配合計算機模擬的輔助,人們便可一覽太陽深處。

核心

主條目:太陽核心

在太陽的中心,密度高達150,000 Kg/m3 (是地球上水的密度的150倍),熱核反應 (核聚變) 將 氫 變成氦,釋放出的能量使太陽保持穩定的狀態。 每秒鐘大約有 3.4 ×1038 質子轉換變成氦原子核(太陽中的自由質子約為 8.9 ×1056),這個過程中大約426萬噸質量經由質-能轉換,釋放出3.83 ×1026 焦耳 或相當於 9.15 ×1010百萬噸TNT爆炸當量。核聚變的速率在自我修正下保持平衡:溫度只要略微上升,核心就會膨脹,增加抵擋外圍重量的力量,這會造成核聚變的擾動而修正反應速率;溫度略微下降,核心就會收縮一些,使核聚變的速率提高,使溫度能回復。

由中心至0.2太陽半徑的距離是核心的範圍,是太陽內唯一能進行核聚變釋放出能量的場所。太陽其餘的部份則被這些能量加熱,並將能量向外傳送,途中要經過許多相連的層次,才能到達表面的光球層,然後進入太空之中。

高能量的光子 (γ和X-射線)由核聚變從核心釋放出來後,要經過漫長的時間才能到達表面,緩慢的速度和不斷改變方向的路徑,還有反覆的吸收和再輻射,使到達外圍的光子能量都降低了。估計每個光子抵達表面的旅程平均需要花費5,000萬年的時間[1] ,最快的也要經歷17,000年[2] 。在穿過對流層到達旅程的終點,進入透明的表面光球層時,光子就以可見光的型態逃逸進入太空。每一個在核心的γ射線光子在進入太空前,都已經轉化成數百萬個可見光的光子。中微子也是在核心的核聚變時被釋放出來的,但是與光子不同的是他不會與其它的物質作用,因此幾乎是立刻就由太陽表面逃逸出來。多年來,測量來自太陽的微中子數量都低於理論的數值,因而產生了太陽中微子問題,直到我們對微中子有了更多的認識,才以中微子振盪解開了這個謎題。

在非常接近太陽中心的地區,溫度大約在15,000,000K,密度大約是150g/cc(大約十倍於金或鉛的密度)。當由中心向太陽表面移動時,溫度和密度同時都會降低。核心邊緣的溫度只有中心的一半,約為7,000,000K,同時密度也降至大約20g/cc(與黃金的密度近似)。由於核反應對溫度和密度非常敏感,核聚變在核心的邊緣幾乎完全停止。

輻射層

從 0.2至約 0.7 太陽半徑,太陽的物質是熱且黏稠的,雖然仍然能夠將熱輻射向外傳輸,但是在這個區域內沒有熱對流的運動,所以離中心距離越遠的地方,溫度就會越低。這種溫度梯度低於絕下降率,所以不會造成物質的流動。熱能的傳輸全靠氫和氦的輻射-離子發射的光子,但只能傳遞很短的距離就會被其他的離子再吸收。

核心外緣的密度約為20g/cc,至輻射層頂的密度則只有0.2g/cc,遠小於地球上水的密度,在相同的距離中溫度亦從7,000,000K降至2,000,000K。

對流層

從0.7太陽半徑至可見的太陽表面是對流層。此處的太陽物質不再是高熱與黏滯的,電子也開始被原子核束縛住,所以熱能由內向外的傳遞不再依靠輻射,而是經由熱對流產生熱柱,讓熱的物質將能量攜帶至太陽的表面。一旦表面溫度下降,這些物質便會往下沉降,再回到對流層內,甚至會回到最深處,從輻射層的頂端再接收熱能。在輻射層頂與對流層底之間,被認為還存在著對流超越區(Convective overshoot),由一些騷亂的湍流將能量由輻射層頂帶進對流層底。

這幾年來,在更多的細節被發現後,這個薄層變得非常引人注意。現在這一層也被認為是產生太陽磁場的磁發電機,流體在橫越這一層時流動速度的改變,能夠擴展磁力線的力量並且增強磁場,同時在經過這一層之後,化學成分好像也突然改變了。

在對流層的熱柱會在太陽的表面形成一種特徵,也就是在觀測時看見的米粒組織和超米粒組織。在對流層內,由內部向外的小湍流,在向表面升起時,就像一部部 "小規模"的發電機,在太陽表面各處引發小區域的磁南極和磁北極。

在對流層底部的溫度大約是2,000,000K,這已經冷得足夠讓較重的離子(如碳、氮、氧、鈣和鐵)能捕捉住一些電子,使得物質變得更不透明,因此輻射線變得更難以穿透。伴隨著輻射被阻擋的熱能,最後終將使流體被加熱然後沸騰,或說是產生對流。對流運動能迅速的將熱量帶至表面,同時流體在上昇的過程中膨脹和冷卻,到達可見的表面時,溫度已經降至6,000K,密度則僅僅只有0.0000002g/cc(大約是海平面空氣密度的萬分之一)。

光球

主條目:光球

光球是太陽可以被肉眼看見的表面,厚度約為500公里,粒子數密度為1023m-3,大約是海平面附近地球大氣層密度的1%。光球以下的太陽對可見光是不透明的,陽光從光球向外傳播進太空之中,並將能量也帶離了太陽。透明度的變化歸因於密度與溫度的降低,使會吸收可見光的氫離子(H?)減少。相反的,我們看見的可見光來自電子和氫原子(H)作用產生氫離子(H?)的反應。陽光的光譜與來自6000K(10,340 °F / 5,727 °C)的黑體非常相似,只是多了一些在光球層之上,薄薄的氣體層中的原子造成的吸收線。光球層中粒子的

在早期,研究太陽的光學光譜時,有些譜線和地球上已知的化學元素不能吻合。在1868年,Norman Lockyer假設這些吸收線來自未知的新元素,並依據希臘神話中的太陽神(Helios)命名為氦(Helium)。而直到25年後,才在地球上分離出氦元素。[3]

大氣層

太陽在光球之上的部份總稱為大氣層,可以透過各種不同的電磁頻譜,從無線電經過可見光到γ射線來觀察。太陽的大氣層可以區分為五個部份,最底部是溫度最低的色球,往上是很薄的過渡區,然後是日冕,最外面是太陽圈(heliosphere)。太陽圈是太陽大氣的最外層,密度非常稀薄,並且至少越過冥王星的軌道,在與星際物質遭遇的邊界處稱為日鞘(heliopause),並形成激波前緣。色球、過渡區和日冕,溫度越來越高,確實的原因還不清楚,但一般認為是原本被磁場束縛的能量在日冕中被釋放出來的原因。

色球

主條目:色球

太陽上溫度最低的地區在光球之上約500公里處,溫度只有4,000K,在這種溫度下簡單的分子,如一氧化碳和水都能夠存在,從吸收光譜中能夠檢測到它們的譜線。在溫度最低的區域之上就是厚度約2,000公里的色球,這個名詞源自希臘文的字根chroma,意思就是彩色。因為在日全食開始和結束之際,透過這一區的光譜會出現彩色的發射線。色球的溫度會隨著高度的上昇而增加,在頂端的溫度可以達到100,000K。色球的粒子數密度為1017m-3。

過渡區

主條目:過渡區

在色球之上是過渡區,溫度從100,000K快速的增加到與日冕相同的1,000,000K的高溫。溫度的增加使得過渡區中的氦發生相變,完全被游離。過渡區沒有明確的高度界線,無疑的,這在色球上造成了一種被稱為針狀體( spicule)和色球暗條( filament),持續卻混亂的運動好似光輪運轉不止。從地球上很難觀察到過渡區,但是在太空中使用對電磁頻譜的遠紫外線靈敏的儀器,就可以觀察到了。

日冕

主條目:日冕

日冕太陽大氣層向外延伸的部分,和太陽風一起充滿了整個太陽系和日球的空間。在最接近太陽處的日冕底部,粒子數密度是1014/m3-1016/m3,延伸到地球軌道附近的日冕密度為1017/m3。日冕的溫度有數百萬K,目前還沒有理論可以完整的說明日冕的高溫,但可以確定有一部分是來自磁場重連。日冕的溫度雖然很高,但密度很低,因此所含的熱量很少。

太陽圈

主條目:太陽圈

從20 個太陽半徑(0.1天文單位)往外一直到最外圍都是太陽圈的範圍。他的內側邊界是太陽風的速度超過阿耳芬波的位置,因為訊息只能以阿耳芬波的速度傳遞,所以在這個界限之外的湍流和動力學的力量不再能影響到內部的日冕形狀。太陽風源源不斷的進入太陽圈之中並向外吹拂,使得太陽的磁場形成螺旋狀的派克螺旋(Parker spirl),直到50天文單位之外撞擊到日鞘為止。在2004年12月,航海家1號已穿越過被認為是日鞘的激波前緣,兩艘航海家太空船在穿越邊界時都偵測與記錄到能量超過一般微粒的高能粒子。[4]

生命周期

目前太陽所處的主序星階段,通過對恆星演化及宇宙年代學模型的計算機模擬,已經歷了大約45.7億年。

據研究,45.9億年前一團氫分子雲的迅速坍縮形成了一顆第三代第一星族的金牛T星,即太陽。這顆新生的恆星沿着距銀河系中心260,000光年的近乎圓形軌道運行。

太陽在其主序星階段已經到了中年期,在這個階段它核心內部發生的恆星核合成反應將氫聚變為氦。在太陽的核心,每秒能將超過400萬噸物質轉化為能量,生成中微子和太陽幅射。以這個速度,太陽至今已經將大約100個地球質量的物質轉化成了能量。太陽作為主序星的時間大約持續100億年。

太陽的質量不足以爆發為超新星。在50~60億年後,太陽將轉變成紅巨星,當其核心的氫耗盡導致核心收縮及溫度升高時,太陽外層將會膨脹。當其核心溫度升高到 100,000,000 K時,將發生氦的聚變而產生碳,從而進入漸近巨星分支。

地球的最終命運還不清楚。太陽變成紅巨星時,其半徑可超過1天文單位,超出地球目前的軌道,是當前太陽半徑的260倍。然而,屆時作為漸近巨星分支恆星,太陽將會由於恆星風而失去當前質量的約30%,因而行星軌道將會外推。僅就此而言,地球也許會倖免被太陽吞噬。然而,新的研究認為地球還是會因為潮汐作用的影響而被太陽吞掉。即使地球能逃脫被太陽熔融的命運,地球上的水將被蒸發而大氣層也會散逸。實際上,即使太陽還是主序星時,它也會逐步變得更亮,表面溫度緩慢上升。太陽溫度的上升將在9億年後導致地球表面溫度升高,造成目前我們所知的生命無法生存。其後再過10億年,地球表面的水將完全消失。

紅巨星階段之後,由熱產生的強烈脈動會拋掉太陽的外殼,形成行星狀星雲。失去外殼后剩下的只有極為熾熱的恆星核,它將會成為白矮星,在漫長的時間中慢慢冷卻和暗淡下去。這就是中低質量恆星的典型演化過程。

太陽伴星

有不少天文學家認為,太陽有一顆不大的伴星,並把它命名為「復仇女神星」。但這顆伴星的存在與否仍存在爭議。

人類文化中的太陽

太陽的重要性

太陽對人類而言至關重要。地球大氣的循環,晝夜與四季的輪替,地球冷暖的變化都是太陽作用的結果。對於天文學家來說,太陽是唯一能夠觀測到表面細節的恆星。通過對太陽的研究,人類可以推斷宇宙中其他恆星的特性,人類對恆星的了解大部分都來自於太陽。

人類觀測太陽的歷史

人類對太陽的觀測可以追溯到公元前2000年,在中國古代的典籍《尚書》中記載了發生在夏代的一次日食。中國古代漢字中用⊙代表太陽,表明中國很早以前就已看到了太陽黑子。《漢書·五行志》中記載了人類最早的黑子記錄:「日出黃,有黑氣大如錢,居日中央。」公元前400年,希臘人曾經看到過太陽黑子,但在歐洲被遺忘,直到1605年伽利略通過望遠鏡重新發現了它。

1239年,俄羅斯的編年史中曾提到過日珥,稱其為「火舌」,1842年在一次日食中重新發現了日珥。1843年,Schwabe發現了太陽活動的11年周期,1851年在一次日食中拍攝到了第一張日冕的照片。1859年人們發現了太陽耀斑。

英國物理學家牛頓使用三稜鏡將太陽光分解為光譜,發現太陽光是由七種顏色的光混合而成的。英國天文學家威廉·赫歇爾在太陽光中發現了紅外線。1824年,夫朗和費發現了太陽光譜中的譜線,1868年又在太陽光譜中發現了一種新的元素,取名為氦(helium,意為太陽神),次年又發現了新的譜線,認為是另外一種元素,定名為coronium,后證明這隻是普通元素的高電離態譜線。

1908年,美國天文學家海耳發現黑子具有很強的磁場。1930年發明了日冕儀,使得隨時觀測日冕成為可能。1938年,漢斯·貝特提出了恆星內部質子-質子反應和碳氮氧循環兩種核反應過程,闡明了太陽的能源機制。

20世紀70年代以來,空間天文的迅速發展大大促進了太陽的研究。1971年,OSO-7衛星觀測到了日冕物質拋射,1975年Deubner奠定了日震學的基礎。美國的天空實驗室搭載的X射線望遠鏡觀測了太陽的X射線輻射。1980年代SMM衛星首次在硬X射線波段對耀斑進行了成像。1990年,美國發射了尤里西斯號探測器觀測太陽的極區。其他太陽觀測衛星還有美國1995年發射的SOHO衛星、1998年發射的TRACE衛星、2002年發射的RHESSI衛星、2006年發射的STEREO衛星,日本1991年發射的陽光衛星(Solar-A)、2006年發射的日出衛星(Solar-B)等。

太陽與神話

* 在希臘神話中,太陽的保護神是阿波羅。
* 在中國神話傳說中,太陽是一種叫做「金烏」並有三條腿的鳥。
* 在北歐神話中,蘇爾是駕駛日車的女神。

2008年6月20日 星期五

海獺


海獺是食肉目動物中最適應海中生活的物種,很少在陸地或冰上覓食,大半的時間都待在水裡,連生產與育幼也都在水中進行。大部分時間裡,海獺不是仰躺著浮在水面上,就是潛入海床覓食。當它們待在海面時,幾乎一直在整理毛皮,保持它的清潔與防水性。海獺體型比起同屬鼬科的大部分動物而言都要來得大,其頭部較短而寬闊,口鼻部較為短鈍。上唇與臉頰相當發達,覆有硬須。圖為整理自己毛皮的海獺,拍攝於美國加州莫羅貝

2008年6月18日 星期三

wiki

Wiki是一種可在網路上開放多人協同創作的超文本系統,是由「Wiki之父」沃德·坎寧安(Ward Cunningham)於1995年所創。

2008年6月17日 星期二

Sakura


Sakura is indigenous to the Himalayas, including northern India, and to east Asian states such as China, Japan, Korea, and Taiwan. Japan has a wide variety of sakura; well over 200 cultivars can be found there. Many were artificially hybridized or grafted by Japanese horticulturalists centuries ago

櫻花Sakura


櫻花即是
Sakura

2008年6月10日 星期二

flickr logo


Sakura櫻花


百人一首

2008年5月9日 星期五

update at the new world



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2008年4月30日 星期三

waiting for you, at the deep deep ocean

waiting for you

2008年4月22日 星期二

from Photobucket

Photobucket Album
Photobucket

waiting for you

waiting for you
at the deep deep ocean

2008年4月10日 星期四

深海之中等待你

深海之中等待你

waiting fo...

waiting for you at 2008 Apr 11

waiting fo...

waiting for you at 2008 Apr 11

2008年4月8日 星期二

freeze, do...

freeze, don't move

2008年4月4日 星期五

清明節快樂

清明節快樂

2008年4月3日 星期四

相片Center Now


慢天風雪
也等你

2008年4月1日 星期二

新世界2

新世界2

彩色新世界

彩色新世界

彩色世界

彩色世界

2008年3月31日 星期一

new color at sharpest

new color at sharpest

新的色彩

new color

2008年3月28日 星期五

update testing

update second

2008年3月10日 星期一

當你我在同一個account時

當你我在同一個account時
還可以分成你和我嗎

2008年3月9日 星期日

wait for m...

wait for me, forever infinity

開張大吉


生意興隆