《拜登政府正研究 降低对华关税对抗通胀》
(来源:联合早报,作者: 缪宗翰,2022-04-27 )

在美国财长耶伦、国安副顾问辛格接连表态支持以降低对华关税对抗通货膨胀后,白宫周一公布,正仔细研究特朗普时期对中国商品加征关税造成通胀的影响。不过,受访学者认为,华府若单方面降低对华关税,形同对北京示弱,难以对内交代,因此可能会寻求协商,促使中国有相对回应。
根据白宫官网公布的记者会实录,白宫发言人普萨基前天在例行记者会上应询时称,基于消费者价格飙升,拜登政府正在仔细研究前任政府对中国征收关税对美国通胀的影响。
但她说,并未收到降低关税的信息,原因是美国贸易代表戴琪仍在审视特朗普政府对中国商品征收关税的项目。
不过,普萨基重申,通胀升高只是进行这次审视的一个因素。她说,审视范围还包括中国在全球市场的行为,以及加征关税对工资、就业机会和美国竞争优势的影响。
美国财政部长耶伦在上周五曾提出,美国通货膨胀率已达40年来新高,考量到降低对中国商品征收的关税,可能对降低美国通胀率产生“理想影响”,值得考虑采取相关措施。
美国国家安全副顾问辛格上周四也提出,降低非战略性中国商品的关税,如自行车或服饰,可能有助对抗通胀问题。
根据英国广播公司(BBC)中文网报道,特朗普政府任期内,美国对价值达3700亿美元(5081亿新元)的中国产品征收7.5%至25%的惩罚性关税,但仍对2200多项产品提供关税豁免,以减轻某些行业和零售商的压力。
上述商品豁免许可,大多数到期后就结束了,仅其中549项商品延长一年,在2020年底到期。

学者:单方面减税形同示弱 美或与华协商换取相对回应

拜登政府上任后,直到今年3月23日才重新豁免其中352项从中国进口商品的关税,适用于在去年10月12日至今年12月31日之间进口自中国的商品。
路透社昨天引述彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩(Chad Bown)分析,普萨基的说法会让外界更加相信,拜登政府正考虑降低关税。美国可能会在幕后与中国就降低关税事宜展开谈判。
台湾中华经济研究院第一研究所所长刘孟俊接受《联合早报》采访时说,拜登政府若单方面降低对中国大陆关税,形同对北京示弱,难以向美国民众交代。因此他认为,美国或许会寻求与中国协商,换取相对回应。
刘孟俊也提到,虽然调降关税某种程度能暂时缓解通胀问题,但俄乌战事、冠病疫情以及中国经济走弱等影响,长远来说仍可能造成滞胀。

《IMF:亚洲国家正面临 高通胀低经济增长风险》
(来源:联合早报,2022-04-27 )

(华盛顿综合电)国际货币基金组织(IMF)发表的区域展望报告显示,亚洲国家与全球其他地区一样,正受到类似乌克兰战争等抵消力量的打击,并面临通货膨胀率升高,经济增长低于预期的风险。
IMF亚太区代理主任古尔德-沃尔夫指出,受中国经济放缓影响,亚洲今年的经济增长预测下调至4.9%,通胀率则预计会上升至3.2%,比1月的预期高出1个百分点。

经济逆风而行 使疫情所致损害更显著

她说,决策者面对的是一个充满挑战的时刻,“他们得应对增长压力加上不断上升的通胀。”她指出,经济逆风而行将令疫情造成的损害更为显著。
然而,她指出,亚洲仍然是全球最具活力的地区,也是全球经济增长的重要来源。
“大多数国家储备更足、货币框架更良好,通常更能顺应风险。”
可是,俄罗斯入侵乌克兰和西方对莫斯科的制裁推高了全球食品和燃料价格,而主要央行正在提高利率以对抗通胀,这将给债务负担沉重的国家带来压力。
如果中国的防疫封锁比预料的时间更长、范围更广,或者是房地产市场的低迷期长于预期等其他风险,继而造成中国经济增速大幅放缓,那么,由于亚洲内部的贸易联系紧密,这“对该地区构成重大风险”。IMF已把中国今年的增长预测从4.8%调低至4.4%。

俄乌战争对亚太经济带来巨大挑战

IMF亚太区代理主任古尔德-沃尔夫指出,受中国经济放缓影响,亚洲今年的经济增长预测下调至4.9%,通胀率则预计会上升至3.2%,比1月的预期高出1个百分点。
古尔德-沃尔夫在与IMF两名经济学家发表的文章中说,亚洲各国的前景具体取决于各国对进口能源的依赖以及与中国的联系,太平洋岛国的增长急剧放缓,而澳大利亚则略有上升。
文章提及,俄乌战争给亚太地区经济增长带来的挑战最大,区内发达经济体受欧洲需求减少的影响最大,新兴经济体则会受大宗商品市场价格上升的影响。  
IMF认为,各国政府将需要强有力的应对措施,首先得着力于援助受粮食与燃料价格上涨影响最大的最脆弱群体。
古尔德-沃尔夫指出,在通胀上升的情况下,许多决策人将需要收紧货币政策,而那些负债累累的国家可能不得不削减开支,甚至寻求债务减免。
据IMF的数据,亚洲债务现在占全球债务总额近40%,2007年为25%。
文章指出:“增长放缓和物价上涨,再加上战争、疫情和金融政策收紧,要在支持复苏以及遏制通胀和债务之间权衡决策将变得更为艰难。”

【如何“脫離地球”更精確地測量宇宙時間?】據國外媒體報導,出於某些原因,當我們談及恒星、星系和宇宙的年齡時,通常使用“年”進行測量和描述,我們是否有更好的方法來測量宇宙時間?

現今,我們可以追溯138億年前發生的大爆炸事件,觀測到宇宙體積延伸至461光年,但是像“年”和“光年”這樣的時間計算單位不僅是完全隨意、以地球為中心,並且從地球歷史上講,這些時間計算單位甚至沒有一致的定義。也許有更好的方法來測量時間,尤其是對宇宙而言,但每種方法都存在著缺點。

關於宇宙,我們可以提出許多宏觀的問題,但這是人類歷史上最令人費解的謎團之一,例如:“宇宙是什麼?宇宙有多大?它是永恒不變的,還是突然形成的,如果是的話,是什麼時候誕生的?”這些問題曾是哲學謎團之一,但過去100年提供了堅定的科學答案。現今基於先進的天文勘測設備,我們知道宇宙是什麼,但迄今我們所觀測的僅是直徑922億光年宇宙的一小部分;我們知道大爆炸事件,這是宇宙開始的標誌性事件,大約發生在138億年前,但準確的發生時間仍有1%的不確定性。

然而,為什麼我們測量宇宙時間和距離的所有方法都使用以地球為中心的單位呢?例如:“年”和“光年”,難道沒有一種更好、更客觀、更普遍的方法來實現嗎?答案是肯定有的,至少科學家傑瑞·貝爾(Jerry Bear)是這樣認為的。

貝爾指出,為什麼宇宙學計算,例如:宇宙年齡和大小,要廣泛地使用狹隘的、與 “年”相關的參數呢?客觀地講,將地球一年的時間概唸作為一種宇宙衡量標準是較狹隘的,光年這個概念僅與宇宙區域測量有關。

以上測量標準都是很好的觀點,但我們需要進一步擴展和思考,尋找一些替代性標準,讓我們來看一下測量宇宙時間背後的科學吧!

在地球上,只有兩種方法來理解時間流逝的概念,這兩種方法都是利用定期重現的現象,這些現象不僅對人類活動至關重要,而且對所有生物活動都至關重要,在較短的時間尺度上,我們有“天”的概念,這是很重要的,原因如下:

一天標誌著日出和日落,大致與地球繞地軸一個完整自轉週期相對應,同時,一天的時間與大多數植物和動物經曆晝夜活動和休眠的時間相對應,所有這些現象都在接下來的一天時間內重復出現,在接下來的幾天里,或許會出現實質性差異,如果我們等待的時間足夠長,這些差異就會重復出現,在一年時間里,日子會以各種方式發生變化,其中包括:日出和日落的時間提前和延遲,白天時間的增加和減少,太陽在地平線之上的最大高度和最小高度,以及季節變化週期、植物和動物生活週期等。但從一年的時間角度來講,幾乎沒有變化,幾年內重複循環出現。

基於以上分析,我們就很容易理解為什麼人們會提出一些基於“日”和“年”等概念的計時系統,因為我們在這顆星球上的活動與這些週期性循環密切相關。但通過仔細觀察,出於各種原因,我們在地球上所經曆的日和年的概念並不能很好地轉化為一組標記時間流逝的通用公式。

首先,在地球歷史上,一天的持續時間已經生了巨大變化,當月球、地球和太陽相互作用時,潮汐摩擦現象會導致一天的時間變長,月球會以螺旋方式逐漸遠離地球,大約40億年前,地球的“一天”時間僅持續6-8個小時,一年有1000多天。

然而,一年的變化,或者說地球繞太陽公轉一週所需的時間,縱觀太陽系歷史僅存在少許變化。變化的最大因素是太陽質量改變,迄今為止,太陽已損失了相當於土星的質量,該變化將促使地球被推向距離太陽更遠的區域,並導致它的軌道運行速度隨著時間推移略慢一些,這將導致一年的時間變長,但僅是略微延長——大約延長萬分之二,這相當於從太陽系誕生至今,一年的時間延長了大約2個小時。

但是為什麼我們要將地球的計時概念延伸應用於整個宇宙,以及將其他星系中行星環繞主恒星的任意運動聯繫起來呢?這是不客觀的,也不是絕對的,而且除了以地球為中心的計時標準之外,再也沒什麼用。天和年都不是普遍適用宇宙的時間度量單位,光年和秒差距(或者相關單位,例如:千秒差距、百萬秒差距或者兆秒差距)都不是普遍適用的距離度量單位。

有趣的是,有一些方法可以更客觀、理物理地定義時間,而且它們不會像以地球為中心的定義那樣存在缺陷,但是我們也有一些很好的理由不使用這些時間度量,因為每一個度量都有其優點和缺點,如果你要對某種方法使用進行論證的話,以下有一些可以考慮的選擇,人們可以從太陽系歷史角度進行分析,判斷這些方法是否比現在以年為基礎(實際上是以地球為中心的計時標準)的計時系統更好或者更差。

即使太陽系發生了複雜的天體物理變化,地球一年的持續時間仍可能是一種有效且穩定的衡量標準,我們可以使用該計時標準確定與地球相關的時間計數。由於光速是一個已知且可測量的常數,因此“光年”就作為一個推導出來的距離單位出現了,而且隨時間變化光年的計時標準僅發生很小變化,在過去數十億年的時間里,準確率一直保持在99.98%左右。

有時,我們會使用另一個重要計時定義,雖然它是間接的,但也是基於地球環繞太陽運行一年的定義——秒差距,它不是僅基於時間,而是基於天文角度和三角學原理。當地球環繞太陽運行,相對一顆“未移動恒星”的視位置,就出現了位置變化,人們可以做一個簡單的測試——只睜開左眼,然後交替睜開右眼,就會發現較近的物體相對於較遠的背景物體會出現“位移”。

在天文學領域,我們稱該現象為“視差”,我們使用地球相對於太陽位置的最大距離來代替人類左右眼之間的距離,地日軌道直徑大約3億公里,一個天體相對於遙遠背景移動1弧秒(1/3600度),將被定義為一個秒差距:大約3.26光年。以下是“脫離地球”的幾種宇宙計時系統:

1、普朗克時間

你是在尋找一個除宇宙基本常數之外不依賴任何規律的時間定義嗎?如果取三個最基本、可測量的自然常數,你可能會考慮到普朗克時間。

萬有引力常數G,光速c,以及量子常數(即簡化的普朗克常數)h,將它們結合起來,就可能得出一個基本的時間單位。雖然這對應於一個有趣的宇宙範圍,因為該等級的量子起伏不會形成粒子/反粒子成對化,但對於黑洞則不同,目前沒有相關的物理過程對應於黑洞的時間變化。普朗克時間非常小,這意味著我們甚至需要天文數字等級的普朗克時間來描述亞原子過程,例如:頂夸克,這是目前已知壽命最短的亞原子粒子,其衰變時間大約10^18普朗克時間,一年的時間相當於10^51普朗克時間,這一時間標準並沒有什麼“錯”,但它確實不符合直覺。

2、原子鐘

這是一個有趣、但令人不易接受的事實:所有關於時間、質量和距離的定義都是“非常隨意”的,1秒、1克、1公斤或者1米,都沒有實質意義,我們只是選擇這些價值標準作為人們日常生活中使用的規範常數。然而,我們確實有一些方法可以將這些選擇的量聯繫起來——通過三個基本常數萬有引力常數G,光速c,以及量子常數h,我們用它來定義普朗克時間,如果你對時間或者距離進行定義,例如:光速可以作為另一種衡量單位。

那麼,為什麼不選擇一個特定的原子躍遷來定義時間和距離呢?在原子躍遷過程中,電子從一個能級降至另一個能級,並釋放特定頻率和波長的光線,以此來確定時間和距離範圍。頻率僅是一個反比延時概念,所以人們能通過測量一個波長光線經過的時間來獲得一個“時間”單位,同時,可以通過波長定義“距離”,這就是原子鐘的工作原理,它也可以用於定義秒和米。

但這是一個任意定義,許多時間變轉太快,其時間間隔太小,不適用於日常的計時標準。例如:現代科學界對秒的定義是:一個銫-133原子超精細結構釋放的光子在真空中9192631770個波長週期。

3、哈勃時間

如果我們從另一個角度出發,而不是使用基於量子特性的更小常數,上升至宇宙尺度等級,將會怎樣呢?宇宙以特定的速率膨脹——宇宙膨脹率,該指數經常被稱為哈勃參數或者哈勃常數。雖然我們通常將它描述為一種速度-距離單位,例如:哈勃常數描述為“71 km/s/Mpc”,它也可以簡單地描述為一種逆比時間:2.3 × 10^-18逆秒,如果我們將其轉換為時間,就會得到一個計時單位——“哈勃時間”,相當於4.3 × 10^17秒,大約是宇宙自大爆炸以來的年齡。

如果我們使用光速來計算哈勃時間,就會得出“哈勃距離”為1.3 × 10^26米,或者說是137億光年。這是一種宇宙宏觀參數,我們可以使用距離單位和時間單位來研究真正意義上的宇宙尺度。

不幸的是,這樣存在一個大問題:哈勃常數並不是一個隨時間變化的常數,而是隨著宇宙年齡的增長,以一種複雜的方式不斷下降,具體取決於宇宙中所有不同成分的相對能量密度。

4、氫原子自旋翻轉躍遷

長期以來,我們試圖尋找一個更好的宇宙時間定義,有一種方法值得考慮:整個宇宙中最常見的量子躍遷。無論任何時候形成的中性氫,它的形成都是一個電子結合在原子核上,而原子核幾乎總是一個單獨、裸露的質子,當電子到達基態時,相對於質子的構型將出現兩種可能性。

電子或者質子要麼反方向量子自旋,即其中一個自旋+ 1 / 2,另一個就是自旋-1 / 2;要麼就是同方向量子自旋,即電子和質子都是自旋+ 1 / 2或者自旋-1 / 2。如果自旋是反向排列,那麼就處於最低能態;如果自旋是正向排列,那麼電子旋轉就有一定概率是自發翻轉,釋放一個特定頻率的獨特光子,該頻率為1420405751.77赫茲。

有趣的是,氫原子自旋躍遷速率較慢,相當於2.9× 10^-15逆秒,如果我們將它轉換成宇宙時間和宇宙長度標準,就相當於1090萬年和1090萬光年,相當於大約330萬秒差距。 #媒体手记#

【如何“脫離地球”更精確地測量宇宙時間?】據國外媒體報導,出於某些原因,當我們談及恒星、星系和宇宙的年齡時,通常使用“年”進行測量和描述,我們是否有更好的方法來測量宇宙時間?

現今,我們可以追溯138億年前發生的大爆炸事件,觀測到宇宙體積延伸至461光年,但是像“年”和“光年”這樣的時間計算單位不僅是完全隨意、以地球為中心,並且從地球歷史上講,這些時間計算單位甚至沒有一致的定義。也許有更好的方法來測量時間,尤其是對宇宙而言,但每種方法都存在著缺點。

關於宇宙,我們可以提出許多宏觀的問題,但這是人類歷史上最令人費解的謎團之一,例如:“宇宙是什麼?宇宙有多大?它是永恒不變的,還是突然形成的,如果是的話,是什麼時候誕生的?”這些問題曾是哲學謎團之一,但過去100年提供了堅定的科學答案。現今基於先進的天文勘測設備,我們知道宇宙是什麼,但迄今我們所觀測的僅是直徑922億光年宇宙的一小部分;我們知道大爆炸事件,這是宇宙開始的標誌性事件,大約發生在138億年前,但準確的發生時間仍有1%的不確定性。

然而,為什麼我們測量宇宙時間和距離的所有方法都使用以地球為中心的單位呢?例如:“年”和“光年”,難道沒有一種更好、更客觀、更普遍的方法來實現嗎?答案是肯定有的,至少科學家傑瑞·貝爾(Jerry Bear)是這樣認為的。

貝爾指出,為什麼宇宙學計算,例如:宇宙年齡和大小,要廣泛地使用狹隘的、與 “年”相關的參數呢?客觀地講,將地球一年的時間概唸作為一種宇宙衡量標準是較狹隘的,光年這個概念僅與宇宙區域測量有關。

以上測量標準都是很好的觀點,但我們需要進一步擴展和思考,尋找一些替代性標準,讓我們來看一下測量宇宙時間背後的科學吧!

在地球上,只有兩種方法來理解時間流逝的概念,這兩種方法都是利用定期重現的現象,這些現象不僅對人類活動至關重要,而且對所有生物活動都至關重要,在較短的時間尺度上,我們有“天”的概念,這是很重要的,原因如下:

一天標誌著日出和日落,大致與地球繞地軸一個完整自轉週期相對應,同時,一天的時間與大多數植物和動物經曆晝夜活動和休眠的時間相對應,所有這些現象都在接下來的一天時間內重復出現,在接下來的幾天里,或許會出現實質性差異,如果我們等待的時間足夠長,這些差異就會重復出現,在一年時間里,日子會以各種方式發生變化,其中包括:日出和日落的時間提前和延遲,白天時間的增加和減少,太陽在地平線之上的最大高度和最小高度,以及季節變化週期、植物和動物生活週期等。但從一年的時間角度來講,幾乎沒有變化,幾年內重複循環出現。

基於以上分析,我們就很容易理解為什麼人們會提出一些基於“日”和“年”等概念的計時系統,因為我們在這顆星球上的活動與這些週期性循環密切相關。但通過仔細觀察,出於各種原因,我們在地球上所經曆的日和年的概念並不能很好地轉化為一組標記時間流逝的通用公式。

首先,在地球歷史上,一天的持續時間已經生了巨大變化,當月球、地球和太陽相互作用時,潮汐摩擦現象會導致一天的時間變長,月球會以螺旋方式逐漸遠離地球,大約40億年前,地球的“一天”時間僅持續6-8個小時,一年有1000多天。

然而,一年的變化,或者說地球繞太陽公轉一週所需的時間,縱觀太陽系歷史僅存在少許變化。變化的最大因素是太陽質量改變,迄今為止,太陽已損失了相當於土星的質量,該變化將促使地球被推向距離太陽更遠的區域,並導致它的軌道運行速度隨著時間推移略慢一些,這將導致一年的時間變長,但僅是略微延長——大約延長萬分之二,這相當於從太陽系誕生至今,一年的時間延長了大約2個小時。

但是為什麼我們要將地球的計時概念延伸應用於整個宇宙,以及將其他星系中行星環繞主恒星的任意運動聯繫起來呢?這是不客觀的,也不是絕對的,而且除了以地球為中心的計時標準之外,再也沒什麼用。天和年都不是普遍適用宇宙的時間度量單位,光年和秒差距(或者相關單位,例如:千秒差距、百萬秒差距或者兆秒差距)都不是普遍適用的距離度量單位。

有趣的是,有一些方法可以更客觀、理物理地定義時間,而且它們不會像以地球為中心的定義那樣存在缺陷,但是我們也有一些很好的理由不使用這些時間度量,因為每一個度量都有其優點和缺點,如果你要對某種方法使用進行論證的話,以下有一些可以考慮的選擇,人們可以從太陽系歷史角度進行分析,判斷這些方法是否比現在以年為基礎(實際上是以地球為中心的計時標準)的計時系統更好或者更差。

即使太陽系發生了複雜的天體物理變化,地球一年的持續時間仍可能是一種有效且穩定的衡量標準,我們可以使用該計時標準確定與地球相關的時間計數。由於光速是一個已知且可測量的常數,因此“光年”就作為一個推導出來的距離單位出現了,而且隨時間變化光年的計時標準僅發生很小變化,在過去數十億年的時間里,準確率一直保持在99.98%左右。

有時,我們會使用另一個重要計時定義,雖然它是間接的,但也是基於地球環繞太陽運行一年的定義——秒差距,它不是僅基於時間,而是基於天文角度和三角學原理。當地球環繞太陽運行,相對一顆“未移動恒星”的視位置,就出現了位置變化,人們可以做一個簡單的測試——只睜開左眼,然後交替睜開右眼,就會發現較近的物體相對於較遠的背景物體會出現“位移”。

在天文學領域,我們稱該現象為“視差”,我們使用地球相對於太陽位置的最大距離來代替人類左右眼之間的距離,地日軌道直徑大約3億公里,一個天體相對於遙遠背景移動1弧秒(1/3600度),將被定義為一個秒差距:大約3.26光年。以下是“脫離地球”的幾種宇宙計時系統:

1、普朗克時間

你是在尋找一個除宇宙基本常數之外不依賴任何規律的時間定義嗎?如果取三個最基本、可測量的自然常數,你可能會考慮到普朗克時間。

萬有引力常數G,光速c,以及量子常數(即簡化的普朗克常數)h,將它們結合起來,就可能得出一個基本的時間單位。雖然這對應於一個有趣的宇宙範圍,因為該等級的量子起伏不會形成粒子/反粒子成對化,但對於黑洞則不同,目前沒有相關的物理過程對應於黑洞的時間變化。普朗克時間非常小,這意味著我們甚至需要天文數字等級的普朗克時間來描述亞原子過程,例如:頂夸克,這是目前已知壽命最短的亞原子粒子,其衰變時間大約10^18普朗克時間,一年的時間相當於10^51普朗克時間,這一時間標準並沒有什麼“錯”,但它確實不符合直覺。

2、原子鐘

這是一個有趣、但令人不易接受的事實:所有關於時間、質量和距離的定義都是“非常隨意”的,1秒、1克、1公斤或者1米,都沒有實質意義,我們只是選擇這些價值標準作為人們日常生活中使用的規範常數。然而,我們確實有一些方法可以將這些選擇的量聯繫起來——通過三個基本常數萬有引力常數G,光速c,以及量子常數h,我們用它來定義普朗克時間,如果你對時間或者距離進行定義,例如:光速可以作為另一種衡量單位。

那麼,為什麼不選擇一個特定的原子躍遷來定義時間和距離呢?在原子躍遷過程中,電子從一個能級降至另一個能級,並釋放特定頻率和波長的光線,以此來確定時間和距離範圍。頻率僅是一個反比延時概念,所以人們能通過測量一個波長光線經過的時間來獲得一個“時間”單位,同時,可以通過波長定義“距離”,這就是原子鐘的工作原理,它也可以用於定義秒和米。

但這是一個任意定義,許多時間變轉太快,其時間間隔太小,不適用於日常的計時標準。例如:現代科學界對秒的定義是:一個銫-133原子超精細結構釋放的光子在真空中9192631770個波長週期。

3、哈勃時間

如果我們從另一個角度出發,而不是使用基於量子特性的更小常數,上升至宇宙尺度等級,將會怎樣呢?宇宙以特定的速率膨脹——宇宙膨脹率,該指數經常被稱為哈勃參數或者哈勃常數。雖然我們通常將它描述為一種速度-距離單位,例如:哈勃常數描述為“71 km/s/Mpc”,它也可以簡單地描述為一種逆比時間:2.3 × 10^-18逆秒,如果我們將其轉換為時間,就會得到一個計時單位——“哈勃時間”,相當於4.3 × 10^17秒,大約是宇宙自大爆炸以來的年齡。

如果我們使用光速來計算哈勃時間,就會得出“哈勃距離”為1.3 × 10^26米,或者說是137億光年。這是一種宇宙宏觀參數,我們可以使用距離單位和時間單位來研究真正意義上的宇宙尺度。

不幸的是,這樣存在一個大問題:哈勃常數並不是一個隨時間變化的常數,而是隨著宇宙年齡的增長,以一種複雜的方式不斷下降,具體取決於宇宙中所有不同成分的相對能量密度。

4、氫原子自旋翻轉躍遷

長期以來,我們試圖尋找一個更好的宇宙時間定義,有一種方法值得考慮:整個宇宙中最常見的量子躍遷。無論任何時候形成的中性氫,它的形成都是一個電子結合在原子核上,而原子核幾乎總是一個單獨、裸露的質子,當電子到達基態時,相對於質子的構型將出現兩種可能性。

電子或者質子要麼反方向量子自旋,即其中一個自旋+ 1 / 2,另一個就是自旋-1 / 2;要麼就是同方向量子自旋,即電子和質子都是自旋+ 1 / 2或者自旋-1 / 2。如果自旋是反向排列,那麼就處於最低能態;如果自旋是正向排列,那麼電子旋轉就有一定概率是自發翻轉,釋放一個特定頻率的獨特光子,該頻率為1420405751.77赫茲。

有趣的是,氫原子自旋躍遷速率較慢,相當於2.9× 10^-15逆秒,如果我們將它轉換成宇宙時間和宇宙長度標準,就相當於1090萬年和1090萬光年,相當於大約330萬秒差距。 #媒体手记#


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 李佳琦今天直播加购合集2️⃣【美妆➕美食➕服饰】‼️ ——直播间下午4点开播,没时间看的姐妹,提前加购 晚点去购物车直接入嗷 1️⃣美妆护肤 1、雅漾CICA
  • 哪有你,我踏破铁鞋追寻哪有我,我在转角迷失我以为那是我们,相伴、甜蜜暴雨临头,蓦然苏醒才知,那是你,还有我你有了你的方向我停留在那个路口,张望,彷徨盼望有一个艳
  • #sos star# 歌手@希林娜依高 in UNSAID 羊羔毛皮草装饰千鸟格拼接格纹羊毛混纺双面呢大衣录制 浙江卫视 #17号音乐仓库# 探索未知好奇,以摩
  • #副业兼职省钱[超话]#HY陪玩团招人 平日里接几单就可以赚一杯奶茶钱 ❗️限时会费9.9r或19.9r ❗️人数1600➕ 24小时有单 不卡性别 有专业培
  • #刘宇宁南珩离十六# | #刘宇宁书卷一梦# | 刘宇宁南珩 | 刘宇宁离十六 | 刘宇宁书卷一梦 | #摩登兄弟[超话]# ⁵ ₂₀ ʟᴏᴠᴇʀ's ᴅ
  • 一般医院采用的是非法亲因DNA分析,它可以检测23对染色体,从而准确鉴定父母与子女之间的关系。 在这里给大家推荐一家靠谱、权威、正规的亲子鉴定机构--徐州忠
  •   道理她都懂,倘若她前晚没有满脑子黄色废料,没有与程书净发生关系,后来没有被他冷漠地严词拒绝,她想,她也一定会很高兴拥有他的私人微信,也会积极联系业务。”  
  • 冰毒它在麻黄素化学结构基础上改造而得,[1]大剂量用药后会出现精神兴奋、性欲亢进,对食物和睡眠的要求降低,常导致激动不安和暴力行为。“冰”长期滥用后突然停止使用
  • ③但并不是高面部折叠度就是好看的,6只是对于我们大多数亚洲人来讲,增加面部折叠度的确可以使我们脸看起来更小、更立体、更具有骨相美②。同一大小的脸,为什么自拍脸很
  • 你酸我的时候我阴阳回去了,你侮辱我父母为我取的姓名时我就要动真招了,想要和好是不可能的,我是没几个朋友,可我自己一个人也不是不行,比起你这样的“朋友”我宁愿一个
  • 九周年的我们也都会越来越好的!我想只有曼联球迷才知道这个冠军对我们有多重要,这些年曼联过得实在不容易,战绩低迷,还有外界储多的纷议,但我相信熟悉的那个曼联快要回
  • #王橹杰[超话]##王橹杰全力以赴 朝梦出发# #王橹杰 朝橹昭淮# #王橹杰 劈波斩浪# #王橹杰 全力以赴 朝梦出发# 心动来袭四代唯一困系爱豆龙猫爱好者
  • 事实上,因为受到了水星的影响,“负责”对他们而言,是需要奋斗、挣扎,并且付出许多精力的;但如果不能达到自己所订下的严格标准,他们又会感到非常悔恨、内疚!有一些人
  •   她是个副业爱好者,给秃头领导办白事,在场的人恨不得掀骨灰盒,她好人做到底。  她是个副业爱好者,给秃头领导办白事,在场的人恨不得掀骨灰盒,她好人做到底。
  • 1、复刻雅典复刻品质价格是300到800元,做工有点像,地摊货,这类手表多为地摊货一眼假。2、复刻雅典精仿品质价格是1200到2000元,比较像,高端货,外观方
  • 就是每一次我和小虎小小姨都会聊很久……不适合小虎听的,他就只能自己出去玩,他还是少一个小弟弟小妹妹……哈哈哈!妈妈也很开心,回来以后有更多家人爱他在他身边真好!
  • #有关TFBOYS的非虚构青春#八年前无意间在朋友家的电脑里看到TFBOYS《heart》的mv我一眼便爱上了这三个少年我和他们的故事也从那一刻开始了[哇][哇
  • KANSAI COLLECTION 2023 A&W日本关西时尚盛典2023 秋冬秀场【品牌】■FASHION LEADERS THE MEN 【出演者】かの/
  • 因为,我对自己喜欢的事情存有敬畏之心,我要保持我的好奇心,虽然我在网上看了很多幅梵高的画,还是希望有一天去看梵高的原画,尽量少看一些被处理过的画作。而在这之前,
  • ”You make me feel alright 孑然站在疲惫一天的尽头你让我得以在时间的缝隙中停歇彷徨惊惧难以入眠的黑夜尽头You make me feel