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为什么战国七雄都在东西南北的边疆呢? 第1页

  

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题主的问题不严谨,七雄中的韩、魏就位于天下之中,这两国无论如何不能算是当时的边疆吧?

不过我以前留意过一个类似的问题,战国时最强的几个国家,除了魏国以外,正好占据四方的位置:西-秦,东-齐,南-楚,北-赵。魏国的例外也很容易解释,魏国的强盛是在战国早期,典型的战国格局恰恰是在魏国衰落之后才形成的。底蕴深厚的传统强国齐、楚,加上突然修炼葵花宝典变强的秦,以及一开始实力并不是一流、但素来是硬骨头的赵国,在当时几乎形成了从四方围攻魏国的局势。这时就体现出了魏文侯苦心经营三晋联盟的长远眼光了,因为三晋总的来说位于「天下之中」,就算忽略北方戎狄,春秋四强中除晋以外的三家正好在地理上对三晋呈包围之势。春秋时晋国强势,故而在这种地缘政治形势下四面出击。战国早期,魏国并非仅仅凭一己之力称霸诸侯,因为魏国再强,地理位置都是极大地不利,因此只有三晋合才能延续压制秦、齐、楚的「后春秋」格局,一旦三晋分,彻彻底底地从一条心变成三条心,那么天下大势必然是对魏国极端不利的。后面的历史完全证明了这一点:位于天下之中的魏国,纵然据有富庶而人口稠密的中原膏壤,在四方邻国的围攻下也注定要苟延残喘。

实际上,历史上众所周知的桂陵、马陵之战(以及这两战之间的襄陵之战),还有秦国变法后展开的西河攻略,都不是孤立的战事,基本都是秦、齐两国相继或同时出手,与魏国车轮战,甚至同时开战的战役。魏国的敌人决不仅仅只有一个。商鞅当时就看得很清楚,变法不是变戏法,秦国没可能一夜之间真的从岳不群升级为东方不败,要完成西河攻略,必须借助天下大势,具体说,就是趁齐、楚等大国与魏国展开消耗战,然后秦国才有机会「收复失地」。后来的史实大致如商鞅策划的一样,魏国经不住四邻的轮番冲击,终于败下阵来:与齐国相与王(等于承认齐国与自己一样的霸权地位),而秦国则得到了领土上的实惠,顺带楚国几乎兵不血刃从魏国手中也夺取了一些城池。

因此,位于天下四方边缘的国家,在战国的地缘政治环境下,确实享有巨大的优势。燕国虽然也在边地,但国力毕竟有限,充其量只是局促一隅,难以达到称霸天下的高度,报复一下长期欺压自己的齐国已经可算是人生巅峰(无意中还是充当了秦国削弱争霸对手的棋子)。至于在边缘地带能够吞并蛮夷扩充疆土,这更是众所周知的好处。

总而言之,位于边疆地区的国家,少一条战线少一个敌人,那么在其他战线上可以集结的力量就相对更多,这在战国时代是非常大的优势。


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准确应该是,晋楚齐秦燕在东南西北的边疆。

原因很简单,金角银边草肚皮。

居于中原的宋郑二国都是不弱于燕,次于齐秦的强国。陈蔡鲁之流也都是军力强盛的小强。但是,居于天下中心,虽人口密集但缺乏纵深,晋国南下一把楚国北上一把都要被蹂躏一番。

其次由于中国长期对周边蛮夷有军事科技政治等方面的优势(春秋初期由于政局动荡被蛮夷反攻一波)。在蛮夷地区进行军事扩张相对容易不少。(齐国在战国时期看起来周边没有蛮夷,那是因为蛮夷都被征服了。)


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不是针对谁,但这个问题下 @鲁超 的高票答案中存在很多或大或小的错误。科普很不容易,要兼顾正确性和通俗性,但不能为了通俗就用一些似是而非的文字游戏来妥协,甚至牺牲最基本的正确性。所以在这里写个回答分析一下其中一些:

1. 鲁超在回答中写道:

没想到从1937年开始,μ子、中微子、π介子各种奇异粒子接连在回旋加速器中被捕捉到。

这是错的。

μ子最早是于1936年被Carl D. Anderson和Seth Neddermeyer在宇宙射线中发现的。中微子最早是于1956年被Clyde L. Cowan和Frederick Reines利用核反应堆作为中微子源探测到的。π子最早是于1947年被 Cecil Powell、César Lattes、Giuseppe Occhialini等人利用宇宙射线探测到的。这些粒子最早的探测都跟回旋加速器没有任何关系

2. 鲁超在回答中写道:

1956年,物理学家首先发现θ子和τ子的自旋、质量、寿命、电荷等性质完全相同,让人不得不怀疑这俩货实际上是同一种粒子。但另一方面,θ子会衰变成两个π介子,而τ子会衰变成三个π介子,这又如何解释。
这种情况下,两个在美国的中国小伙子杨振宁和李政道对此开展研究,他们提出:这两种粒子实际就是一种,之所以衰变方式不一样,是因为衰变的时候发生了弱相互作用,在微观世界,弱相互作用的宇称不守恒。

这段话也是有问题的。

首先,当年的τ-θ难题的核心并不是性质相同的粒子有两种不同的衰变模式。在物理学中,无论是基本粒子还是复合粒子,有多种变化途径是很正常很常见的现象。比如Z玻色子就既可以变成一对正反电子型中微子,也可以变成一对正反μ子型中微子,还可以变成一对正反τ子型中微子。τ-θ难题的关键在于π子的parity是 -1,而parity作为一个量子数是通过相乘(而不是相加)来复合的,因此两种衰变模式的产物的parity不相等,这才是τ-θ难题的关键。

其次,当时弱相互作用已经被发现了,物理学家也早就知道τ子和θ子衰变为π子是弱相互作用的过程。因此杨振宁和李政道提出的并不是τ子和θ子“衰变的时候发生了弱相互作用”这种在当时人尽皆知的废话。

3. 鲁超在回答中写道:

稍有常识的人都知道,镜子里的人跟自己不是完全一样的,左右互换了。但镜子里的人也必须遵守同样的物理定律,我跳他也跳,我蹲他也蹲,不可能看到我在刷牙,而他却在洗脸。这就是宇称守恒!

这种对宇称守恒的理解是不正确的。

即使镜子里的人与镜子外的人有不一样的动作和行为,也不代表宇称不守恒。反过来说,即使镜子里的人与镜子外的人的动作和行为完全一致,也不代表宇称守恒。宇称守恒指的是在宇称变换下物理定律不发生变化。镜子内外的人的行为是否相同跟物理定律并没有关系。

4.鲁超在回答中写道:

当吴健雄的论文发表之后,第二天,《纽约时报》就以头版报道了吴健雄实验的结果。

这是不符合历史事实的错误。

《纽约时报》对吴健雄实验的头版报道是在1957年1月15日哥伦比亚大学的新闻发布会的第二天,而吴健雄等人的论文《Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay》发表于1957年2月15日。(见文末截图)

5. 鲁超在回答中写道:

动量守恒代表的是空间平移的对称性,空间的性质在哪里都是一样的,并不因为你在南京而不在上海,你就会胖一点或者跑得快一点。
角动量守恒代表的是空间的各项同性,不管转多大角度,物理定律都是一样的,如果你要说你转多了头晕,不是由于空间出错了,而是你的生理特征,这也由更深层次的物理学定律所支配。
能量守恒代表的是时间平移的对称性,时间总是均匀的流逝着,时钟不可能一会快一会慢。

这种表述是错的。

空间平移不变性指的是物理定律在空间平移的变换下保持不变。空间平移不变性跟空间性质没有什么直接关系,也不能推出 “空间的性质在哪里都是一样”。一个简单的例子就是Schwarzschild时空,在这个球状对称的时空中,空间性质并不是处处相同,因为不同半径处的曲率等性质显然不同。但其中的物理定律还是有空间平移不变性。

同理,时间平移不变性也跟时间是否均匀流逝没有什么直接关系。

6. 鲁超在回答中写道:

这就是伟大的“诺特定理”,它体现了守恒律的美。
而现在吴健雄的实验告诉大家,原来我们的宇宙竟然有一个不守恒的地方,而且是我们之前最意想不到的地方:镜像不对称,大多数人都首先表示不能接受,泡利“左撇子”的论调正是代表了大家的心声

这种对诺特定理的理解是错的。

诺特定理中涉及到的与守恒律相关的对称性是连续对称性。宇称变换是离散变换而不是连续变换,宇称对称性(和宇称守恒)跟诺特定理并没有直接关系

7. 鲁超在回答中写道:

一直以来,电荷对称性也被视为宇宙真理,每一种粒子都有其对应的一种反粒子,除了电荷以外,其他性质几乎完全一样。

在粒子物理学中,charge-conjugate symmetry并不能翻译为电荷对称性。因为charge-conjugate transformation涉及到的不只是电荷,还包括与强相互作用相关的色荷(color charge)等其他charge quantum number。在charge-conjugate transformation下,粒子变成相应的反粒子,正反粒子的区别不仅仅在于电荷,还在于其他charge quantum number。这也是为什么电荷为零的中子跟反中子不相同。

另外,除了这些charge quantum number,正反粒子的其他性质就是完全一样,并不需要加上一个“几乎”。

8. 鲁超在回答中写道:

对称破缺的一种比喻,小球只有在中央的顶点才是稳定的、对称的,当受到微扰,它就会落下来,产生运动,并发出各种叮呤咣啷。稳定的、对称的、孤芳自赏的小球甚是无趣,叮呤咣啷才是我们宇宙的精彩。

这是错的。

在“墨西哥帽”模型中,中央顶点对于小球来说是不稳定的,这也是为什么小球会倾向于发生对称性破缺而从顶点移动到较低的点。








  

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