突发!美国对付中国再度升级,各项措施连番出台!
来源:新谈社
克莱因瓶是一个不可定向的二维紧流形,而球面或轮胎面是可 克莱因瓶 克莱因瓶 定向的二维紧流形。如果观察克莱因瓶,有一点似乎令人困惑--克莱因瓶的瓶颈和瓶身是相交的,换句话说,瓶颈上的某些点和瓶壁上的某些点占据了三维空间中的同一个位置。我们可以把克莱因瓶放在四维空间中理解:克莱因瓶是一个在四维空间中才可能真正表现出来的曲面。如果我们一定要把它表现在我们生活的三维空间中,我们只好将就点,把它表现得似乎是自己和自己相交一样。克莱因瓶的瓶颈是穿过了第四维空间再和瓶底圈连起来的,并不穿过瓶壁。用扭结来打比方,如果把它看作平面上的曲线的话,那么它似乎自身相交,再一看似乎又断成了三截。但其实很容易明白,这个图形其实是三维空间中的曲线。它并不和自己相交,而是连续不断的一条曲线。在平面上一条曲线自然做不到这样,但是如果有第三维的话,它就可以穿过第三维来避开和自己相交。只是因为我们要把它画在二维平面上时,只好将就一点,把它画成相交或者断裂了的样子。克莱因瓶也一样,我们可以把它理解成处于四维空间中的曲面。在我们这个三维空间中,即使是最高明的能工巧匠,也不得不把它做成自身相交的模样;就好像最高明的画家,在纸上画扭结的时候也不得不把它们画成自身相交的模样。有趣的是,如果把克莱因瓶沿着它的对称线切下去,竟会得到两个莫比乌斯环。在二维看似穿过自身的绳子 在二维看似穿过自身的绳子 如果莫比乌斯带能够完美的展现一个“二维空间中一维可无限扩展之空间模型”的话,克莱因瓶只能作为展现一个“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”的参考。因为在制作莫比乌斯带的过程中,我们要对纸带进行180°翻转再首尾相连,这就是一个三维空间下的操作。理想的“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”应该是在二维面中,朝任意方向前进都可以回到原点的模型,而克莱因瓶虽然在二维面上可以向任意方向无限前进。但是只有在两个特定的方向上才会回到原点,并且只有在其中一个方向上,回到原点之前会经过一个“逆向原点”,真正理想的“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”也应该是在二维面上朝任何方向前进,都会先经过一次“逆向原点”,再回到原点。而制作这个模型,则需要在四维空间上对三维模型进行扭曲。数学中有一个重要分支叫“拓扑学”,主要是研究几何图形连续改变形状时的一些特征和规律的,克莱因瓶和莫比乌斯带变成了拓扑学中最有趣的问题之一。莫比乌斯带的概念被广泛地应用到了建筑,艺术,工业生产中。三维空间里的克莱因瓶 拓扑学的定义编辑 克莱因瓶定义为正方形区域 [0,1]×[0,1] 模掉等价关系(0,y)~(1,y), 0≤y≤1 和 (x,0)~(1-x,1), 0≤x≤1。类似于 Mobius Band, 克莱因瓶不可定向。但 Mobius 带可嵌入 ,而克莱因瓶只能嵌入四维(或更高维)空间。莫比乌斯带编辑 把一条纸带的一段扭180°,再和另一端粘起来就得到一条莫比乌斯带的模型。这也是一个只有莫比乌斯带、一个面的曲面,但是和球面、轮胎面和克莱因瓶不同的是,它有边(注意,它只有一条边)。如果我们把两条莫比乌斯带沿着它们唯一的边粘合起来,你就得到了一个克莱因瓶 莫比乌斯带 莫比乌斯带 (当然不要忘了,我们必须在四维空间中才能真正有可能完成这个粘合,否则的话就不得不把纸撕破一点)。同样地,如果把一个克莱因瓶适当地剪开来,我们就能得到两条莫比乌斯带。除了我们上面看到的克莱因瓶的模样,还有一种不太为人所知的“8字形”克莱因瓶。它看起来和上面的曲面完全不同,但是在四维空间中它们其实就是同一个曲面--克莱因瓶。实际上,可以说克莱因瓶是一个3°的莫比乌斯带。我们知道,在平面上画一个圆,再在圆内放一样东西,假如在二度空间中将它拿出来,就不得不越过圆周。但在三度空间中,很容易不越过圆周就将其拿出来,放到圆外。将物体的轨迹连同原来的圆投影到二度空间中,就是一个“二维克莱因瓶”,即莫比乌斯带(这里的莫比乌斯带是指拓扑意义上的莫比乌斯带)。再设想一下,在我们的3°空间中,不可能在不打破蛋壳的前提下从鸡蛋中取出蛋黄,但在四度空间里却可以。将蛋黄的轨迹连同蛋壳投影在三度空间中,必然可以看到一个克莱因瓶。制造经历编辑 过去,德国数学家克莱因就曾提出了“不可能”设想,即拓扑学的大怪物--克莱因瓶。这种瓶子根本没有内、外之分,无论从什么地方穿透曲面,到达之处依然在瓶的外面,所以,它本质上就是一个“有外无内”的古怪东西。尽管现代玻璃工业已经发展得非常先进,但是,所谓的“克莱因瓶”却始终是大数学家克莱因先生脑子里头的“虚构物”,根本制造不出来。许多国家的数学家老是想造它一个出来,作为献给国际数学家大会的礼物。然而,等待他们的是一个失败接着一个失败。也有人认为,即使造不出玻璃制品,能造出一个纸模型也不错。如果真的解决了这个问题,那可是个大收获!直径和年龄 最新的研究认为宇宙的直径可920亿光年,甚至更大。[28] 目前可观测的宇宙年龄大约为138.2亿年。[29] 形状 宇宙微波背景的温度一端高,暗示呈弯曲状 宇宙微波背景的温度一端高,暗示呈弯曲状 [30] 目前的宇宙理论认为宇宙可能是类似马鞍状的负弯曲形状,该理论源于宇宙大爆炸理论,整个宇宙的外形如同一个吹起的气球,我们则生活在宇宙的“表面”。[31] 同时,科学家也认为宇宙是平坦的,根据美国宇航局的调查,宇宙可能是平坦的,2013年的调查发现如果宇宙是平坦的,那么误差只有0.4%。[32] 斯蒂芬·霍金表示,我们宇宙的形状可能是一种难以置信的几何图形,更接近于超现实主义的艺术,如同荷兰艺术家摩里茨·科奈里斯·埃舍尔创 银河系 银河系 [33] 作的图形一样。霍金的想法以弦理论为依据,而该理论目前仍然还处于假设之中,并未被验证。如果用语言来形容宇宙的形状,应该是整体呈现多重镶嵌模式,具有无限重复出现的扭曲面,曲面间环环相扣,如同科奈里斯·埃舍尔创作的“圆形极限IV”图案,也与美国工程师P.H. Smith创作的“史密斯圆图”类似,体现出双曲空间的概念,是一种非欧几何的空间形态。[34] 层次结构 当代天文学研究成果表明,宇宙是有层次结构的、 即将发生碰撞的两个星系NGC 470和NGC 474 即将发生碰撞的两个星系NGC 470和NGC 474 [35] 不断膨胀、物质形态多样的、不断运动发展的天体系统。行星、小行星、彗星和流星体都围绕中心天体太阳运转,构成太阳系。太阳系外也存在其他行星系统。约2500亿颗类似太阳的恒星和星际物质构成更巨大的天体系统——银河系。银河系的直径约10万光年,太阳位于银河系的一个旋臂中,距银心约2.6万光年。银河系外还有许多类似的天体系统,称为河外星系,常简称星系。目前观测到1000亿个星系,科学家估计宇宙中至少有2万亿个星系。星系聚集成大大小小的集团,叫星系团。平均而言,每个星系团约有百余个星系,直径达上千万光年。现已发现上万个星系团。包括银河系在内约40个星系构成的一个小星系团叫本星系群。椭圆星系Hercules A中心超大黑洞引发的喷流 椭圆星系Hercules A中心超大黑洞引发的喷流 [36] 若干星系团集聚在一起构成的更高一层次的天体系统叫超星系团。超星系团往往具有扁长的外形,其长径可达数亿光年。通常超星系团内只含有几个星系团,只有少数超星系团拥有几十个星系团。本星系群和其附近的约50个星系团构成的超星系团叫做本超星系团。星系分类 根据可反映星系发展状态的序列号对星系进行了分类,可以粗略地将星系划分出椭圆星系、透镜星系、漩涡星系、棒旋星系和不规则星系等五种。[37] 太阳系天体 太阳质量占太阳系总质量的99.86%,它以自己强大的引力将 NASA公布的太阳风暴的照片 NASA公布的太阳风暴的照片 [38] 太阳系里的所有天体牢牢地吸引在它的周围,使它们不离不散、井然有序地绕自己旋转。同时,太阳又作为一颗普通恒星,带领它的成员,万古不息地绕银河系的中心运动。[39] 太阳的半径为696000千米,质量为1.989×10^30kg,中心温度约15000000 ℃,。[40] 如果一个人站在太阳表面,那么他的体重将会是在地球上的20倍。[41] 现代星云假说根据观测资料和理论计算,提出:太阳系原始星云是巨大的星际云瓦解的一个小云,一开始就在自转,并在自身引力作用下收缩,中心部分形成太阳,外部演化成星云盘,星云盘以后形成行星。目前,现代星云说又存在不同学派,这些学派之间还存在着许多差别,有待进一步研究和证实。[42] 金星是离太阳的第二颗行星,夜空中亮度仅次于月球。[43] 金星上没有水,大气中严重缺氧,二氧化碳占97%以上,空气中有一层厚达20千米至30千米的浓硫酸云,地面温度从不低于400℃,是个名副其实的“炼狱”般世界。金星地面的大气压强为地球的90倍,相当于地球海洋中900米深度时的压强。金星大气主要由二氧化碳等温室气体组成,失控的温室效应,是导致金星极端气候的主要原因。由于金星没有内禀磁层保护,诱发磁层中磁场重联释放的巨大能量,使得金星大气被加热后加速逃逸。科学界认为,金星上大气的逃逸,是造成金星上缺水而被富含二氧化碳的稠密大气所笼罩,从而导致严重的温室效应的原因。[44] 木星是离太阳第五颗行星,而且是最大的一颗,比所有其他的行星 木星及其卫星欧罗巴(木卫二) 木星及其卫星欧罗巴(木卫二) [45] 的合质量大2倍(地球的318倍),直径142987km。它是气态行星没有实体表面,由90%的氢和10%的氦(原子数之比, 75/25%的质量比)及微量的甲烷、水、氨水和“石头”组成。这与形成整个太阳系的原始的太阳系星云的组成十分相似。木星可能有一个石质的内核,相当于10-15个地球的质量。内核上则是大部分的行星物质集结地,以液态氢的形式存在。液态金属氢由离子化的质子与电子组成(类似于太阳的内部,不过温度低多了)。木星共有67颗木卫。按距离木星中心由近及远的次序为:木卫十六、木卫十四、木卫五、木卫十五、木卫一、木卫二、木卫三、木卫四、木卫十三、木卫六、木卫十、木卫七、木卫十二、木卫十一、木卫八和木卫九。[46] 水星是最接近太阳的行星。水星的半径约为2440公里,在八大行星中是最小的。水星昼夜温差极大,白天摄氏 430 度,晚上约可达零下170 度,是太阳系八大行星中温差最大的一个行星。[47] 水星的外大气层非常稀薄,是由水星表面和太阳风中的原子和离子构成。[48] 科学家确认水星表面含有丰富的碳,认为碳是水星表面呈黑色的原因,水星表面的岩石是由低重量百分比的石墨碳构成。[49] “好奇号”火星探测器在火星表面采集样本 “好奇号”火星探测器在火星表面采集样本 [50] 火星是地球的近邻,是太阳系由内往外数第四颗行星。直径6794km,体积为地球的15%,质量为地球的11%。火星表面是一个荒凉的世界,空气中二氧化碳占了95%。火星大气十分稀薄,密度还不到地球大气的1%,因而根本无法保存热量。这导致火星表面温度极低,很少超过0℃,在夜晚,最低温度则可达到-123℃。火星被称为红色的行星,这是因为它表面布满了氧化物,因而呈现出铁锈红色。其表面的大部分地区都是含有大量的红色氧化物的大沙漠,还有赭色的砾石地和凝固的熔岩流。火星上常常有猛烈的大风,大风扬起沙尘能形成可以覆盖火星全球的特大型沙尘暴。每次沙尘暴可持续数个星期。火星两极的冰冠和火星大气中含有水份。从火星表面获得的探测数据证明,在远古时期,火星曾经有过液态的水,而且水量特别大。[51] 土星是离太阳第六颗行星,直径120536㎞,体积仅次于木星。主要由氢组成,还有少量的氦与微量元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包裹着。地球距离土星13亿公里。土星的引力比地球强2.5倍,能够牵引太阳系内其它行星,使地球处于一个椭圆轨道中运行,并且与太阳保持适当距离,适宜生命繁衍。当土星轨道倾斜20度将使地球轨道比金星轨道更接近太阳,同时,这将导致火星完全离开太阳系。[52] 土星是已知唯一密度小于水的行星,假如能够将土星放入一个巨大的浴池之中,它将可以漂浮起来。土星有一个巨大的磁气圈和一个狂风肆虐的大气层,赤道附近的风速可达1800千米/时。在环绕土星运行的31颗卫星中间,土卫六是最大的一颗,比水星和月球还大,也是太阳系中唯一拥有浓厚大气层的卫星。[53] 天王星是离太阳第七颗行星,51118km。体积约为地球的65倍,在九大行星中仅次于木星和土星。天王星的大气层中83%是氢,15%为氦,2%为甲烷以及少量的乙炔和碳氢化合物。上层大气层的甲烷吸收红光,使天王星呈现蓝绿色。大气在固定纬度集结成云层,类似于木星和土星在纬线上鲜艳的条状色带。天王星云层的平均温度为零下193摄氏度。质量为8.6810±13×10²⁵kg,相当于地球质量的14.63倍。密度较小,只有1.24克/立方厘米,为海王星密度值的74.7%。[54] 恒星 恒星 海王星是离太阳的第八颗行星,直径49532千米。海王星绕太阳运转的轨道半径为45亿千米,公转一周需要165年。海王星的直径和天王星类似,质量比天王星略大一些。海王星和天王星的主要大气成分都是氢和氦,内部结构也极为相近,所以说海王星与天王星是一对孪生兄弟。[55] 海王星有太阳系最强烈的风,测量到的时速高达2100公里。海王星云顶的温度是-218 °C,是太阳系最冷的地区之一。海王星核心的温度约为7000 °C,可以和太阳的表面比较。海王星在1846年9月23日被发现,是唯一利用数学预测而非有计划的观测发现的行星。[56] 冥王星,位于海王星以外的柯伊伯带内侧,是柯伊伯带中已知的最大天体。[57] 直径约为2370±20km,是地球直径的18.5%。[58] 2006年8月24日,国际天文学联合会大会24日投票决定,不再将传统九大行星之一的冥王星视为行星,而将其列入“矮行星”。大会通过的决议规定,“行星”指的是围绕太阳运转、自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状、能够清除其轨道附近其他物体的天体。在太阳系传统的“九大行星”中,只有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星符合这些要求。冥王星由于其轨道与海王星的轨道相交,不符合新的行星定义,因此被自动降级为“矮行星”。[59] 冥王星的表面温度大概在-238到-228℃之间。冥王星的成份由70%岩石和30%冰水混合而成的。地表上光亮的部分可能覆盖着一些固体氮以及少量 卫星拍月球经过地球,可见清晰月球背面 卫星拍月球经过地球,可见清晰月球背面 [60] 的固体甲烷和一氧化碳,冥王星表面的黑暗部分可能是一些基本的有机物质或是由宇宙射线引发的光化学反应。冥王星的大气层主要由氮和少量的一氧化碳及甲烷组成。大气极其稀薄,地面压强只有少量微帕。[61] 地球是离太阳第三颗行星,是我们人类的家乡,尽管地球是太阳系中一颗普通的行星,但它在许多方面都是独一无二的。比如,它是太阳系中唯一一颗面积大部分被水覆盖的行星,也是目前所知唯一一颗有生命存在的星球。质量M=5.9742 ×10^24 公斤,表面温度:t = - 30 ~ +45。[62] 英国科研人员在《天体生物学》杂志上报告说,如果没有小行星撞击等可能剧烈改变环境的事件发生,地球适宜人类居住的时间还剩约17.5亿年,不过人为造成的气候变化可能缩短这一时间。[63] 彗星是由灰尘和冰块组成的太阳系中的一类小天体,绕日运动。[64] 科学家使用探测器对彗星的化学遗留物进行分析,发现其主要成份为氨、甲烷、硫化氢、氰化氢和甲醛。科学家得出结论称,彗星的气味闻起来像是臭鸡蛋、马尿、酒精和苦杏仁的气味综合。[65-66] “67P/楚留莫夫-格拉希门克”彗星 “67P/楚留莫夫-格拉希门克”彗星 [67] 在太阳系的周围还包裹着一个庞大的“奥尔特云”。星云内分布着不计其数的冰块、雪团和碎石。其中的某些会受太阳引力影响飞入内太阳系,这就是彗星。这些冰块、雪团和碎石进入太阳系内部,其表面因受太阳风的吹拂而开始挥发。所以彗星都拖着一条长长的尾巴,而且越靠近太阳尾巴越长、越明显。太阳系内的星际空间并不是真空的,而是充满了各种粒子、射线、气体和尘埃。[68] 柯伊伯带,是一种理论推测认为短周期彗星是来自离太阳50—500天文单位的一个环带,位于太阳系的尽头。柯伊伯带是冰质残片组成的巨环,位于海王星轨道之外,环绕着太阳系的外边缘。[69] 物质多样性 红巨星,当一颗恒星度过它漫长的青壮年期——主序星阶段,步入老年期时,它将首先变为一颗红巨星。称它为“巨星”,是突出它的体积巨大。在巨星阶段,恒星的体积将膨胀到十亿倍之多。称它为“红”巨星,是因为在这恒星迅速膨胀的同时,它的外表面离中心越来越远,所以温度将随之而降低,发出的光也就越来越偏红。不过,虽然温度降低了一些,可红巨星的体积是如此之大,它的光度也变得很大,极为明亮。红巨星一旦形成,就朝恒星的下一阶段白矮星进发。[70] 白矮星,是一种低光度、高密度、高温度的恒星。因为颜色呈白色、体积比较矮小,因此被命名为白矮星。哈勃望远镜观测到白矮星死亡过程 哈勃望远镜观测到白矮星死亡过程 [71] 白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。白矮星是中低质量的恒星的演化路线的终点。在红巨星阶段的末期,恒星的中心会因为温度、压力不足或者核聚变达到铁阶段而停止产生能量。恒星外壳的重力会压缩恒星产生一个高密度的天体。一个典型的稳定独立白矮星具有大约半个太阳质量,比地球略大。这种密度仅次于中子星和夸克星。如果白矮星的质量超过1.4倍太阳质量,那么原子核之间的电荷斥力不足以对抗重力,电子会被压入原子核而形成中子星。原子是由原子核和电子组成的,原子的质量绝大部分集中在原子核上,在巨大的压力之下,电子将脱离原子核,成自由电子。这种自由电子气体将尽可能地占据原子核之间的空隙,从而使单位空间内包含的物质也将大大增多,密度大大提高了。形象地说,这时原子核是“沉浸于”电子中,常称之为“简并态”。[72] 大多数的恒星内核通过氢核聚变进行燃烧,将质量转变为能量,并产生光和热量,当恒星内部氢燃料完成消耗完后就开始进行氦融合反应,并形成更重的碳和氧,这一过程对于类似太阳这样的恒星而言,就显得较为短暂,并形成碳氧组成的白矮星,如果其质量大于1.4倍太阳质量,就会发生Ia型超新星爆发。[73] 类星体,20世纪60年代以来,天文学家还找到一种在银河系以外像恒星一样表现为一个光点的天体,但实际上它的光度和质量又和星系一样,我们叫它类星体,现在已发现了数千个这种天体。[74] 超新星,是恒星演化过程中的一个阶段。超新星爆发是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。一般认为质量小于9倍太阳质量左右的恒星,在经历引力坍缩的过程后是无法形成超新星的。[75] 在大质量恒星演化到晚期,内部不能产生新的能量,巨大的引力将整个星体迅速向中心坍缩,将中心物质都压成中子状态,形成中子星,而外层下坍的物质遇到这坚硬的“中子核”反弹引起爆炸。这就成为超新星爆发,质量更大时,中心更可形成黑洞。[76] 在超新星爆发的过程中所释放的能量,需要我们的太阳燃烧900亿年才能与之相当。[77] 超新星研究有着关乎人类自身命运的深层意义。如果一颗超新星爆发的位置非常接近地球,目前国际天文学界普遍认为此距离在100光年以内,它就能够对地球的生物圈产生明显的影响,这样的超新星被称为近地超新星。有研究认为,在地球历史上的奥陶纪大灭绝,就是一颗近地超新星引起的,这次灭绝导致当时地球近60%的海洋生物消失。[78]克莱因瓶是一个不可定向的二维紧流形,而球面或轮胎面是
一、驱逐党员启动,党员亲属被美国当场遣返!
美国民主人士、法律工作者郑存柱18日在推特发布一则爆炸性消息,一位美国公民的父亲是中国党员,来美国旅游在机场被遣返。这起事件引发网友热议,纷纷猜测是否美国政府启动了遣返中国党员的指令。之前有美国媒体透露,川普政府考虑全面禁止中国党员及家属入境美国,在美中国党员及家属也将被驱逐。
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北京时间9月18日上午9点30多分,郑存柱在推特上贴文称:“刚刚接到一个咨询电话,公民父亲因为是党员身份移民被拒绝,今天用旅游签证入境,在机场被当场遣返。”
刚刚接到一个咨询电话,公民父亲因为是党员移民被拒绝,今天用旅游签证入境,在机 场当场被遣返。
— 郑存柱 (@cunzhuzheng) September 18, 2020
郑存柱补充说:这位咨询人(女儿)已经是美国公民,父亲是党员,亲属移民被拒绝,今天旅游签证入境再次被拒绝,目前在机场等待遣返。
关键点:被拒理由是党员!
早在7月15日,纽约时报就引述知情人士透露,美国政府正在考虑全面禁止中国党员及其家属赴美旅行。拟议中的总统公告还可能授权美国政府,撤销在美国的中国党员及其家属的签证,将他们驱逐出境。
另外,这项草拟中的公告还可能限制中国军队成员和国企高管前往美国,他们中的很多人都是党员。目前,美国政府已经开始驱逐有中国军方背景的研究人员和留学生。
纽约时报公布的消息引发国际舆论关注,中国宣布有9191.4万党员,美国政府内部初步估算,可能受到影响的中国人高达2.7亿。
美国拟对中国党员下禁令引发中国政府强烈不满,中国官媒《环球网》发文回应称,如果这是真的,比中美断交还要严重。
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二、特朗普政府正式宣布在美国下架微信和TikTok
美国川普(特朗普)政府周五(9月18日)早上宣布,它将从周日(9月20日)起全面禁止中国公司腾讯拥有的短信和支付应用程序微信,并在同一天禁止下载字节跳动旗下的视频共享应用程序TikTok。
据福克斯新闻网报导,在川普总统就是否批准甲骨文公司投资于基于美国运营的新重组的TikTok的提案做出预期的决定之前,该公告出炉了。
美国商务部长威尔伯.罗斯(Wilbur Ross)在一份声明中说:“在总统的指导下,我们采取了重大行动,以打击中国恶意收集美国公民的个人数据,同时促进我们的国家价值观、基于民主规则的规范以及对美国法律法规的积极执行。”
川普总统于8月6日以行政命令的方式禁止美国企业或个人与中国公司腾讯控股旗下的微信和另一家中国公司字节跳动旗下的TikTok进行交易。
对于TikTok,其有45天的时间在离开美国市场前将其在美国的业务出售给一家美国公司,否则其将面临连同该应用程序和业务一同被清除出美国的禁令。而对于微信,则没有出售选项,而是时间一到就会被禁止并驱离美国市场。
包括苹果公司、沃尔玛公司和沃尔特.迪斯尼公司在内的十几家美国公司上个月与川普政府举行了电话会议,对政府在行政令中的模糊性表示担忧。
今天,美国商务部给出了进一步详细的解释。
商务部声明说,从9月20日开始,美国公司将被禁止发行(上架)微信和TikTok。
这些限制包括从周日开始禁止在美国通过微信进行资金转移或处理。它还将禁止任何公司向微信提供利益讬管、内容交付网络、网际网络传输或对等服务。罗斯表示,这实际上是关闭了“出于所有实际目的”该平台(微信)。
对于TikTok,这些相同的限制将于11月12日生效。
合传媒摘要:
2020/09/14
艾伟德的墓地在台北市淡水镇关渡基督书院内。蒋公介石先生为墓碑亲自题写了“弘道遗爱”四个大字。在艾伟德的悼词里有一句话:“我们今后最大的罪恶,是对她的遗忘。”
原题为《一个期待回归的伟大灵魂》,本文系作者赐稿。
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一直想去雄踞太行山上的阳城县。
不是因为那里有个闻名遐迩的皇城相府,而是那里有一个关于六福客栈和它的主人格拉蒂斯.艾伟德女士的伟大传奇:
这是一位英国的弱女子,一位1930年来中国传教却最终赢得"中国孤儿的母亲"的美誉,一位在1936年加入中国籍、从语言到生活方式完全汉化了的、爱中国甚于爱母国的中国人。
艾伟德
1958年,以艾伟德为原型,美国好莱坞拍摄了《六福客栈》电影,几乎一夜之间,山西阳城,六福客栈,艾伟德女士,在西方世界家喻户晓。主演这部获得金球奖等奖项电影的,是三次获得奥斯卡奖、被誉为"好莱坞第一夫人"的国际著名影星英格丽.褒曼。长演不衰的《卡萨布兰卡》《东方快车谋杀案》《真假公主》等是她的代表作。
孤蓬万里征
我是在读了《六福客栈--小妇人艾伟德传奇》(张石山、谭曙光先生著)才知道上述一切的。
终于成行。
六福客栈在阳城县东关村的邢后巷。
站在这座坐北朝南、门楣上写有《六福客栈》四个大字的二层楼四合院里,为我开门的村民马军胜先生介绍:其实这是阳城县教会所在地。六福客栈在门外一路之隔处,可惜都毁了,原址上新建了居民住宅。
我长长地叹了一口气。
不过,马军胜扬手一指,东北角的二层阁楼上,就是艾伟德当年晚上休息的地方。
阁楼一如院里其它房间一样,布满岁月的沧桑。苍凉填满了这座四合院。
我朝向阁楼重重地跪下。
……
想想吧--
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一位英国普通人家的女孩儿,一位只有1.5米高的弱女子,为了心中的信仰,用五年时间做帮佣才攒足来中国的车票钱。1930年秋末,艾伟德携带邻人赠送的一个旧箱子,怀揣九便士、车票、一本《圣经》,独自一人,挥别了家乡埃德蒙顿,再见了父母亲人!"此地一为别,孤蓬万里征"。随后,渡海峡,过海牙,穿德国,经波兰,到苏联,几经换乘,倒来倒去。在穿越漫长的西伯利亚其间,曾经露宿雪地、无端被捕审讯、强行被改护照、险遭军人奸污、被迫深夜逃亡,躲过边境战火。随后,无奈改道日本、辗转天津,历经千难万险,终于来到完全陌生的太行山上,一个还处在农耕时代的阳城县,一住就是整整10年。这本身就是一个传奇。
一座普普通通的六福客栈,完全由艾伟德一人创办,只是为了赚点钱,养活自己收留的从开始的一个两个到后来的百余名孤儿、难童。万事开头难。为了赚钱,艾伟德甚至放下尊严,硬着头皮,蹲守在客栈门前候客。第一个骡夫,就是她好说歹说,生拉硬拽进店的。一生二,二生三,生意逐渐红火起来。不久之后,人们发现,来往入住的骡夫,粗鲁的语言不见了,代之而来的,是礼貌的言行和教人行善的歌声。
一纸县政府颁发的禁足督察委任状,让艾伟德走进了阳城县乃至周边的许多山庄窝铺。当时的山西,在许多方面领全国风气之先,唯有妇女缠足的封建陋习,根深蒂固,多少年了,三令五申,在这里得不到根除,阎公百川(锡山)先生深以为耻,痛心疾首:"各省缠足之风早已退除殆尽,而山西不思所以自拔,尚何以立于大地之上?"正是在这个背景下,艾伟德被县长委以重任。其后,她在县政府调派的两名士兵的护卫下,走村串乡,餐风饮露。正所谓"颇山中贼易,破心中贼难。"哭笑不得的戏码村村上演,软磨硬抗的闹剧时时出现。艾伟德好心性:你躲藏起来,我耐心等待,你冷眼相迎,我笑脸相送,你来硬的,我以柔克刚……功夫不亏有心人,阳城妇女放脚,逐步见到成效。随之,这位蓝眼睛黄头发、一身中国打扮、一口当地方言的小女子,成了当地人最受欢迎的人,一个会"说故事的人"。至于她对正酝酿风暴的阳城县监狱的考察和改革,对监犯心灵的救赎,连县长大人也不得不服气。艾伟德的名字在阳城无人不晓。
一场战火烧到太行山。面对日本鬼子的烧杀抢掠,艾伟德利用自己外国人的身份,当面怒斥日军,暗里为我军刺探情报,不分昼夜救治伤员,领上群众逃难深山,在战火纷飞中背上中了一颗终生未能取出的子弹。
罗斯表示,对于TikTok来说,“截至周日晚上,唯一真正的变化”将是用户“将无法访问改进的应用程序、更新的应用程序、升级的应用程序或维护”。
罗斯对《福克斯商业》的玛丽亚.巴蒂罗莫(Maria Bartiromo)表示:“基本的TikTok将保持原状,直到11月12日。”
“如果到11月12日仍未按照原有的行政令的规定达成任何协议,那么从所有实际目的出发,TikTok也将被关闭。”
罗斯并未说明为何TikTok的禁令生效日期是11月12日,也未说明是禁令延期了还是TikTok与甲骨文的提案获得了批准。
不过,罗斯说的非常清楚,如果TikTok的提议达不到行政令的要求,是不可能通过的。因此,它的计划被接受的可能性几乎为零。
中国商务部对美国的这一决定第一时间作出了回应,表示中国坚决反对美方在毫无证据的情况下,动用国家力量,以莫须有的理由对上述两家企业进行“围猎”和打压。中方敦促美方摒弃霸凌行径,立即停止错误做法。如果美方一意孤行,中方将采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。
三、美军陆战队南海军演
突击部队执行VBSS,士兵在直升机提供空中安全支援
美国海军陆战队周二(15日)公布日前在南海演习详情,指美利坚号两栖战备群执行模拟“探视,登船,搜查和扣押”(VBSS)任务,演练占领有敌意船只。
第31海军陆战远征队表示,演习本月6日在南海某处海域展开,参与的军舰分别是两栖突击舰美利坚号、两栖船坞运输舰新奥尔良号、船坞登陆舰日耳曼敦号,其中日耳曼敦号扮演不服从命令、运载违禁货物的外国船只,美利坚号及新奥尔良号负责执行VBSS。海军陆战队突击部队乘坐直升机,游绳而下突击登上日耳曼敦号。
突击部队以器材切割模拟障碍物,之后进入及清扫船舱,扣押敌对部队及找出违禁武器。第31海军陆战远征队称,执行VBSS能力是他们在确保印太地区安全及稳定的角色关键部分,提供全球最灵活及回应最敏捷的能力,制止海上国际威胁。该远征队与美利坚号两栖战备群只在南海短暂逗留,之后前往区内其他地方继续演习。
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四、傅德恩将任美驻中国代办 特朗普想暗示什么?
傅德恩
现任美国驻中国大使布兰斯塔德(Terry Branstad)将于10月卸任返美,他9月17日主持任内最后一场记者会时证实,将由副手傅德恩(RobForden)出任驻中国临时代办。
根据美国驻中国大使馆官网公开资料,傅德恩有近30年的驻外经历,2002至2005年曾任美国在台协会(AIT)高雄分处处长,2015至2018年担任AIT台北办事处副处长,2018年7月赴北京担任驻中国使团副团长。
此外,资料也提到,傅德恩的夫人纪惠娟(Jasmine Forden)来自台湾,两人育有二女一子。
专业人士分析道,傅德恩是代办,比大使低两级。大使以下是公使,公使以下是代办,特朗普政府如此的人事安排,其用心昭然若揭。
公开资料显示,代办,又称常任代办,是最低一级外交代表,由一国外交部长向另一国外交部长派遣,而大使、公使则由国家元首向驻在国元首派遣,因而所享受的礼遇低于大使、公使,但所享受的外交特权和豁免与大使、公使相同。防失联加微信qudugs520
面对美国近期的大动作如此频繁,中国的应对之策,准备好了吗?
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有人问我:你发这些有什么用?能改变什么?我会告诉他:我转发传播了一些常识,没想过有什么用,只是认为这样是对的。——悦明
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