21世纪的民法虽然规定各子女可平均继承父母遗产,但到了21世纪仍有不少人让长子继承父母的全部土地。
在明治时代之前有各式各样的继承方式。
由于
【菜科解读】
日本 日本长期采用。21世纪的民法虽然规定各子女可平均继承父母遗产,但到了21世纪仍有不少人让长子继承父母的全部土地。

在明治时代之前有各式各样的继承方式。
由于还没有统一的继承相关法令,因此许多家族屡屡产生了不少纷争。
明治时代起,华族和士族规定使用长子继承制,长子可以世袭爵位。
甚至也规定一般平民使用长子继承制。
在这个旧法令中长子继承制实行得相当彻底,嫡长子具有绝对的优先继承权。

昭和22年,民法修订,废除原有的继承法,法律上废止嫡长子继承制,规定各子女的继承权平等。
但到2009年仍然有不少家庭让长子继承较多遗产。
朝鲜 古朝鲜古代亦使用嫡长继承制,在朝鲜王朝时更是严格实行,除非正室无子,否则只有嫡子有继承权,正室无子时也只有良妾之子有机会得到继承权。
但也有几个君主是以庶子身份继位的。
英国 英国的财产继承制,强调的长子的绝对继承权,这和中国的嫡长子继承制还是有着很大的区分。
英国的长子继承制亦即长子享有绝对的继承权,幼子以及女儿没有财产的继承权,他们只能选择去参军或者去修道院,所以说17世纪的英国出现了这样一种奇特的现象:1、参军的人数大为增加。

2、修道院事业大为发展。
3、晚婚、甚至是终生不婚。
嫡长子继承制对于中国的具体运行方式更具有无比深远的影响。
无论是嫡长制本身还是它的各种变态形式,在“家国同构性质下的专制政治”这一大前提下,都只能流了一种非智能的选择方式,都必然导致君主在权力和实际能力之问发生严重的脱节和矛盾。
同时,也正是这种矛盾运动,使专制君权有可能突破“家天下”的、“私”的格局,在客观上成为一种代表统治阶级整体利益的“公共权力”。
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带过《电机与拖动》或者《电力拖动控制》这门课的老师都知道,讲清楚电机控制,光靠黑板上的原理图可不行,学生们听得云里雾里,我们自己讲得也费劲。
走进TW-X75电工原理辅助实验箱 后来学校引进了这批TW-X75实验箱,情况就好多了。
这箱子,用我们行话说,就是“麻雀虽小,五脏俱全”。
它不单单是一个控制箱,更是连接理论知识和实际动手操作的一座桥。
模块化布局,教学一目了然 第一次拿到这个箱子,我就觉得它的设计很对职业教育的胃口。
你看它,380V交流接触器、时间继电器、热继电器,这些电力拖动里的核心元件,整整齐齐地安装在面板上。
上课时,我指着实物跟学生讲:“这就是我们书本上那个KM线圈,这就是那个控制通电延时的KT”,学生们能摸到、看到,印象立马就深了。
而且它把不同功能的电路都做了模块化处理。
比如控制电路这块,有模拟启动、停止、急停的开关;
整流和能耗制动部分,单独配了整流桥和制动电阻。
这样,我们在讲解不同控制环节时,可以聚焦在对应的模块上,逻辑清晰,学生也容易跟上节奏。
硬核配置,满足核心实训项目 这个箱子的技术指标,完全是按照我们职业院校的实训大纲来的。
我们来看看它具体能干什么: 电机起停与长动控制:这是最基础的。
学生利用箱上的3只接触器、热继电器和开关,就能自己动手接一个带过载保护的起停电路。
看着电机随着自己接的电路转动、停止,那种成就感,比做多少道题都强。
星三角降压启动:对于功率稍大的异步电机,直接启动冲击电流大,星三角转换是必讲的重点。
箱子上配备的时间继电器就是干这个用的。
学生通过调节时间继电器的延迟,观察接触器动作的顺序,能非常直观地理解星形接法启动、延时、再切换到三角形接法全压运行的全过程。
能耗制动实验:这也是一个难点。
电机断电后由于惯性不会立刻停转。
箱子上的整流桥和制动电阻就是为了实现能耗制动而设的。
学生可以接好电路,在电机切断电源后,立刻通入直流电,感受制动效果,理解“动能转化成电能,最终以热能消耗在电阻上”这个抽象的原理。
参数的测量与观察:箱子还集成了数字交流毫安表和三相功率、功率因素表。
在做实验时,学生可以实时监测电流大小、功率因数的变化,将理论计算值和实际测量值进行对比分析,这对于培养他们的工程意识和数据分析能力非常有帮助。
如何利用TW-X75改进我们的教学 有了好设备,关键还得看怎么用。
在使用TW-X75的过程中,我也摸索出一些心得,可以和大家分享: 先认元件,后讲原理:不要一上来就对着电路图讲。
第一节课,就让学生对照着实验箱,把接触器的主触点、辅助触点、线圈,热继电器的热元件、常闭触点,一个个找出来,用万用表测通断,搞清楚它们在结构上是怎么对应的。
从故障中学习:故意让学生在接线时留点小毛病,比如接触器自锁触点接错,或者热继电器没复位。
然后让他们自己拿着万用表去排查,为什么按下启动按钮电机不动?为什么一松手电机就停?这个过程最能锻炼学生的故障分析和排查能力,这也是我们职业教育最看重的技能点。
结合变压器,拓展思路:箱子上还有一只双绕组变压器(220V/26V/6.3V)和几个不同规格的电容。
这不仅仅是摆设。
我们可以引导学生,能不能用这些元件搭建一个简单的直流电源?或者和电容组合,理解单相电容运转电机的原理?这样,同一个箱子就能在不同课程阶段发挥作用,物尽其用。
总而言之,TW-X75电工原理辅助实验箱确实是个教学的好帮手。
它把枯燥的理论变成了实实在在的电路连接和现象观察,让学生在做中学、在学中做。
当然,工具再好,也只是辅助。
真正关键的,还是我们如何去引导、去启发学生,让他们不仅学会“怎么接”,更要弄懂“为什么这么接”,甚至能思考“如果不这么接,会有什么后果”。
希望我的这些经验,对大家用好这个实验箱有所帮助。
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你可能觉得:“太好了,那我把光纤从北京拉到上海,Alice 和 Bob 不就能愉快地通话了吗?” 理想很丰满,现实却很骨感。
光纤是有损耗的。
一个光子在光纤里跑,每跑 15 公里,能量就会损失一半(3dB损耗)。
如果 Alice 在北京发射光子,经过 100 公里的传输,大概只有 1% 的光子能活着到达天津。
如果距离拉长到 1000 公里,光子能到达的概率大概是 。
这什么概念? 哪怕 Alice 用每秒发射 100 亿个光子的机关枪狂扫,她也要几百万年才能让 Bob 收到一个光子。
在经典通信中,信号弱了我们可以加“放大器”。
但在量子世界,不可克隆定理把这条路堵死了。
怎么办? 既然不能强攻,那就智取。
今天,我们将揭秘人类为了把量子密钥送向远方,所构建的三种宏伟架构。
我将全景式地解析目前人类解决这一问题的三大路径:可信中继(以京沪干线为例)、卫星量子通信(以墨子号为例),以及未来的终极方案——量子中继。
死结 —— 为什么不能用放大器? 在讲解决方案之前,我们必须深刻理解困难在哪里。
经典的中继器(Amplifier) 你的家中宽带、跨海电缆,之所以能传几千公里,是因为每隔几十公里就有一个放大器(Repeater)。
原理:它像一个大嗓门的传话人。
听到微弱的声音(衰减的信号),把它记录下来,复制一份,然后用更大的音量(增强功率)喊给下一站。
本质:复制 + 增强。
量子的死穴 不可克隆定理 量子信号(单光子)承载的信息在于它的叠加态。
你想放大它?你就得先复制它。
物理定律说:NO。
你不能在不破坏它的情况下复制它。
如果你试图测量它再重新发射(类似经典中继),你就破坏了量子态,把原本的安全密钥变成了无效的随机数,甚至会被误判为黑客攻击。
所以,传统的“光放大器”对 QKD 来说是剧毒。
光子一旦跑不动了,就真的死在路上了。
权宜之计 —— 可信中继 (Trusted Relay) 既然光子一次跑不了 2000 公里,那让它跑 100 公里总行吧? 这就诞生了目前工程上最成熟、也是“京沪干线”采用的方案——可信中继。
接力赛跑 Alice 想给 2000 公里外的 Bob 送信。
她在中间设了 30 个站点(R1, R2, ..., R30)。
第一棒:Alice 用 QKD 协议(光子)和 R1 生成一个密钥 。
加密传输:Alice 用 加密信息,把密文通过普通光纤发给 R1。
解密与换棒:R1 用 解密,看到原文。
然后 R1 和 R2 做一次 QKD,生成新密钥 。
再加密:R1 用 加密原文,发给 R2。
...以此类推,直到 R30 发给 Bob。
优缺点分析 优点:技术极其成熟,现有的 QKD 设备就能用。
中国建成的世界首条量子保密通信干线“京沪干线”就是这么干的,全长 2000 多公里,连接了北京、济南、合肥、上海。
致命弱点:“可信”二字。
在上面的过程中,每一个中继站 R1, R2... 都把密文解密了,看到了原文。
这意味着:这 30 个站点必须都是好人。
只要其中一个站点被黑客攻破,或者出了内鬼,整条线路的秘密就泄露了。
所以,这些站点必须有重兵把守,物理上绝对安全。
这对于银行、军队专网是可行的,但对于普通民用互联网来说,成本太高。
这是一条“链路加密” (Link Encryption) 的路,而不是真正的“端到端加密”(End-to-End Encryption)。
天外飞仙 —— 墨子号 (Micius) 与卫星 QKD 既然地面光纤损耗大,那我们换个介质行不行?真空是没有损耗的。
地球的大气层只有垂直方向的 10 公里比较厚,穿过这 10 公里后,就是茫茫太空。
如果我们把基站搬到卫星上,让卫星和地面直接用激光通信,那就只有穿过大气层的那一瞬间有损耗,剩下的几千公里真空飞行几乎是无损的。
这就是 2016 年中国发射的世界首颗量子科学实验卫星——“墨子号”的思路。
针尖对麦芒的“APT”技术 卫星 QKD 最难的不是量子原理,而是瞄准。
卫星在 500 公里高的轨道上,以 7.6 公里/秒 的速度飞奔。
地面站的一个望远镜要死死盯着它。
双方要让一束只有硬币大小的激光,跨越 500-1000 公里,精准地打进对方的望远镜里。
这被称为 APT (Acquisition, Pointing, and Tracking,捕获、瞄准和跟踪) 技术。
难度相当于:你在坐高铁,把一枚硬币扔进 10 公里外的一个储蓄罐的投币口里。
墨子号的三种玩法 星地密钥分发(下行模式): 墨子号作为 Alice,飞过北京上空,给北京站(Bob)发光子。
北京站收到光子,生成密钥 。
此时,墨子号就是一个“飞在天上的可信中继”。
它存着密钥,飞到乌鲁木齐上空,再发一份密钥。
地星密钥分发(上行模式): 地面站做 Alice,卫星做 Bob。
由于大气湍流主要在近地面,光子一开始就被打散了,所以上行比下行更难。
但好处是源在地面,想换就换。
千公里级量子纠缠分发(E91模式): 这是最科幻的。
墨子号作为纠缠源,同时向青海德令哈站和云南丽江站(相距 1200 公里)各发射一个纠缠光子。
地面两个站同时收到光子。
结果:两个地面站之间建立了纠缠,直接生成了密钥。
意义:在这种模式下,卫星是不掌握密钥的!卫星只是个分发者。
这意味着即便卫星被敌人控制了,只要它还发纠缠光子,地面通信就是安全的。
这实现了无中继的超远距离安全通信。
终极圣杯 —— 量子中继 (Quantum Repeater) 可信中继需要信任,卫星受天气影响(阴天、白天都很难工作)。
有没有一种方案,既走光纤(全天候),又不需要信任中继站点? 有。
这就是全人类物理学家梦寐以求的圣杯——量子中继。
它的核心思想是利用“纠缠交换”(Entanglement Swapping)。
这是一种真正的“量子魔术”。
魔术步骤:隔山打牛 假设 Alice 和 Bob 相距很远,中间有个中继站 R。
光子直接从 Alice 飞到 Bob 做不到。
分段纠缠: Alice 和中继站 R 建立一对纠缠:。
中继站 R 和 Bob 建立一对纠缠:。
此时,Alice 和 Bob 毫无关系。
贝尔测量 (Bell Measurement): 中继站 R 对它手里的两个粒子 和 进行一种特殊的联合测量(贝尔测量)。
奇迹发生的瞬间:在 R 测量的刹那, 和 的纠缠断裂,死亡。
但是,纠缠关系被“转移”了!原本互不相识的 Alice 手里的粒子 和 Bob 手里的粒子 ,突然变得纠缠了。
结果: Alice 和 Bob 之间建立了一条虚构的纠缠链路,尽管他们之间从来没有光子飞过。
中继站 R 只是做了一个媒人,测量完它就退出了。
它不知道密钥是什么(因为它只知道 和 的相对关系,不知道 和 的具体状态)。
为什么还没普及? 听起来太完美了,为什么现在不用? 因为缺一个硬件:量子存储器 (Quantum Memory)。
纠缠交换要求两边的光子同时到达 R 进行测量。
但在现实中,光子到达时间是随机的。
我们需要中继站有一个“量子硬盘”,能把先到的光子无损地冻结在那里,等另一个光子到了再一起测。
目前的量子存储器技术还处于实验室阶段(能存几毫秒就很牛了),离工业化应用还有距离。
未来展望 —— 量子互联网 当我们把这三种技术结合起来,未来的图景就清晰了: 骨干网(城际):使用可信中继(如京沪干线)连接大城市的核心节点,由国家强力部门守卫。
广域网(跨国/跨海):使用量子卫星星座。
当你需要和地球背面的朋友通话时,呼叫天上的卫星,它帮你建立连接。
局域网/未来网:随着量子中继和量子存储的成熟,我们将构建真正的量子互联网。
届时,不仅是分发密钥,我们甚至可以传输量子态,连接各地的量子计算机,形成全球算力网络。
结语 从北京到上海,从地面到太空,从经典中继的“接力跑”到量子中继的“隔空移物”。
我们看到了人类为了突破距离限制所付出的巨大智慧。
现在,我们已经有了安全的密钥(BB84/诱骗态),有了传输网络(京沪干线/墨子号)。
那么,这套昂贵的系统到底能怎么用? 仅仅是用来加密电话吗? 不。
它将彻底重构我们的金融、政务、区块链乃至日常生活的信任基石。
明日预告:不仅仅是加密 —— QKD 的真实应用场景明天,我们将不再谈物理,而是谈商业和应用。
银行怎么用 QKD 转账? 电网怎么用 QKD 防止断电? 量子随机数怎么让彩票更公平? 甚至……量子区块链? 让我们看看这项技术是如何落地的。
我们明天见!