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怎样评价刘仲敬的“抗日战争是苏日远东博弈的结果”的史学观点? 第1页

  

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反对刘仲敬和 @王陶陶 的回答。

在我们分析国际政治的时候,有一个原则一定要牢记在心底,那就是:国际政治是国内政治的延伸,同时受到国际大环境的影响。前者是内因是主因,后者是外因是助因。

也就是说,中日交战,最根本的原因,在于中日两国内部政治力量对比的变化和政治形势的变化。

类比目前中美的情况,你就看的清楚了——目前中美外交关系开始发生战略性的转变,根本原因还在于中美两国内部政治形势发生了根本性的变化,从而影响了对外政策。

类似的,日本和中国的战争,是完全类似的道理。

在中日外交关系中,日本实力较强,是主动方,中国实力较弱,是被动方。所以我们先说日本。

日本在走向法西斯之前,有一段民主化的时期,史称大正民主运动,发生了两次护宪运动,试图打击藩阀政治,走西方民主道路。但是由于日本天皇制度的存在和浓厚的封建势力残余,这次民主化运动非常不彻底。但是无论如何,这次运动对日本国内乃至整个东亚都有影响,那段时间日本有一个政治潮流,就是支持中国搞革命,推翻满清之后大家携手并肩对抗西方列强。

等到大正死了,召核继位,比起他的傻子爹,召核这个人的能力可以说是比较强的,再加上遇到了史无前例的经济危机,整个世界都在分裂、集权和嬗变。这也是我在别的文章里面提到过的,大英帝国主导的殖民主义的全球化2.0版本的崩溃和退潮。经济危机的发生对各国国内政治的影响是巨大的,各国政治普遍出现了民族主义、民粹主义和集权主义的潮流——就和今天的情况是一模一样的。

法西斯主义,就是这种潮流的顶峰,而本来就有天皇制度,封建残余严重的日本,也毫不犹豫走上了法西斯道路。从这一刻起,中日战争,可以说已经无法避免了。因为法西斯是必定要扩张的,法西斯的国家就是靠对外扩张来续命的。就日本那个家底,它唯一可行的扩张方向,也只有中国了。二三十年代日本国内的政治斗争有好些个阵营,其中一条就是北上派和南下派的矛盾,在这背后又是日本陆军和海军的矛盾——陆军肯定想北上,海军想南下。那时候日本统治阶级还算有脑子,所以没有支持南下派,北上派想占领远东,结果两次尝试都被苏联抽回来了。最后唯一的软柿子只剩下中国。正好由于张学良这个败家玩意儿轻而易举的丢掉了满洲,导致日本军部势力的军事冒险付出极少而收获极大,这个结果极大的刺激了其他的日本军官。从此之后,日本陆军里面一个个野心家都Cosplay石原莞尔玩起了各种事变,完全无视国内外政治外交形势,基本就是把中国当做一盘肥肉了。其行为连石原莞尔都看不下去,试图去阻止他们,结果被人怼了一句:“石原前辈,我们只不过是在重复您在满洲干过的事情,有什么错吗?”石原本人也无fuck说。他算是日本国内有战略头脑的人,但问题是这种制度性的疯狂他阻止不了,甚至他本人就是借此投机得利的。

在这种疯狂的推动下,日本从一开始准备蚕食中国,变成了鲸吞,试图“三个月灭亡中国”。然后又在陷入持久战泥潭之后,被迫开启了南洋副本,惹来了英美的敌意。再然后为了先发制人又试图通过袭击,让美国人“被迫接受和平”。总之就是一步步作死,最终死无葬身之地。

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上面分析了日本国内政治变革的情况。那么中国的情况如何呢?其实也差不多,经济危机全世界都一样,右转、集权和民族主义这三条应激反应也和膝跳反射似的。国民党政府形式上统一了全国,四一二清党之后整体右转。对外政策也是比较强硬的(相对之前而言),打着民族主义大旗,鼓动民气搞起了革命外交。常凯申还试图Cosplay小胡子搞法西斯,可惜那时候中国还是农业国,这个法西斯实在是搞不起来。

太晚先去睡了,明天再写。


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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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