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  金屬氧化物半導體場效電晶體 - 维基百科,自由的百科全书 金屬氧化物半導體場效電晶體 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要补充更多 来源 。 (2015年9月9日) 请协助添加多方面 可靠来源 以 改善这篇条目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 顯微鏡下的金氧半場效電晶體測試用元件。圖中有兩個閘極的接墊(pads)以及三組源極與汲極的接墊。 金屬氧化物半導體場效 電晶體 (簡稱: 金氧半場效電晶體 ; 英语: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor , 縮寫 : MOSFET ),是一種可以廣泛使用在 模拟電路 與 数字電路 的 場效電晶體 。金屬氧化物半導體場效電晶體依照其通道極性的不同,可分為电子占多数的N通道型與 空穴 占多数的P通道型,通常被稱為N型金氧半場效電晶體(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶體(PMOSFET)。 ... 金屬氧化物半導場效電晶 - 维基百科,自由的百科全书 金屬氧化物半導場效電晶 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要补充更多 来源 。 (2015年9月9日) 请协助添加多方面 可靠来源 以 改善这篇条目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 顯微鏡下的金氧半場效電晶測試用元件。圖中有兩個閘極的接墊(pads)以及三組源極與汲極的接墊。 金屬氧化物半導場效 電晶 (簡稱: 金氧半場效電晶 ; 英语: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor , 縮寫 : MOSFET ),是一種可以廣泛使用在 模拟電路 與 数字電路 的 場效電晶 。金屬氧化物半導場效電晶依照其通道極性的不同,可分為电子占多数的N通道型與 空穴 占多数的P通道型,通常被稱為N型金氧半場效電晶(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶(PMOSFET)。 以金氧半場效電晶(MOSFET)的命名來看,事實上會讓人得到錯誤的印象。因為MOSFET跟英文單字「metal( 金屬 )」的第一個字母M,在當 CACHE

金屬氧化物半導體場效電晶體 - 维基百科,自由的百科全书 金屬氧化物半導體場效電晶體 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要补充更多 来源 。 (2015年9月9日) 请协助添加多方面 可靠来源 以 改善这篇条目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 顯微鏡下的金氧半場效電晶體測試用元件。圖中有兩個閘極的接墊(pads)以及三組源極與汲極的接墊。 金屬氧化物半導體場效 電晶體 (簡稱: 金氧半場效電晶體 ; 英语: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor , 縮寫 : MOSFET ),是一種可以廣泛使用在 模拟電路 與 数字電路 的 場效電晶體 。金屬氧化物半導體場效電晶體依照其通道極性的不同,可分為电子占多数的N通道型與 空穴 占多数的P通道型,通常被稱為N型金氧半場效電晶體(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶體(PMOSFET)。 以金氧半場效電晶體(MOSFET)的命名來看,事實上會讓人得到錯誤的印象。因為MOSFET跟英文單字「metal( 金屬 )」的第一個字母M,在當下大部分同類的元件裡是不存在的。早期金氧半場效電晶體 閘極 使用金屬作為材料,但由於 多晶矽 在製造工藝中更耐高溫等特點,許多金氧半場效電晶體閘極採用後者而非前者金屬。然而,隨著半導體特徵尺寸的不斷縮小,金屬作為閘極材料最近又再次得到了研究人員的關注。 金氧半場效電晶體在概念上屬於 絕緣閘極場效電晶體 (Insulated-Gate Field Effect Transistor, IGFET )。而絕緣閘極場效電晶體的閘極絕緣層,有可能是其他物質,而非金氧半場效電晶體使用的氧化層。有些人在提到擁有多晶矽閘極的場效電晶體元件時比較喜歡用IGFET,但是這些IGFET多半指的是金氧半場效電晶體。 金氧半場效電晶體裡的氧化層位於其通道上方,依照其操作 電壓 的不同,這層氧化物的厚度僅有數十至數百 埃 (Å)不等,通常材料是 二氧化矽 (SiO 2 ),不過有些新的進階製程已經可以使用如 氮氧化矽 (silicon oxynitride, SiON)做為氧化層之用。 今日 半導體元件 的材料通常以 矽 為首選,但是也有些 半導體 公司發展出使用其他半導體材料的製程,當中最著名的例如 國際商業機器股份有限公司 使用矽與 鍺 的混合物所發展的 矽鍺製程 (SiGe process)。而可惜的是很多擁有良好電性的半導體材料,如 砷化鎵 (GaAs),因為無法在表面長出品質夠好的氧化層,所以無法用來製造金氧半場效電晶體元件。 當一個夠大的電位差施於金氧半場效電晶體的閘極與源極之間時,電場會在氧化層下方的 半導體 表面形成感應電荷,而這時就會形成 反轉通道 (inversion channel)。通道的極性與其 汲極 (drain)與源極相同,假設汲極和源極是n型,那麼通道也會是n型。通道形成後,金氧半場效電晶體即可讓電流通過,而依據施於閘極的電壓值不同,可由金氧半場效電晶體的通道流過的電流大小亦會受其控制而改變。 目录 1 電路符號 2 金氧半場效電晶體的操作原理 2.1 金氧半場效電晶體的核心 2.1.1 累积 2.1.2 耗尽 2.1.3 反型 2.2 金氧半場效電晶體的結構 2.3 金氧半場效電晶體的操作模式 2.4 基板效應 3 金氧半場效電晶體在電子電路上應用的優勢 3.1 數位電路 3.2 類比電路 4 金氧半場效電晶體的尺寸縮放 4.1 金氧半場效電晶體的尺寸縮小 4.2 尺寸縮小的負面效應 5 金氧半場效電晶體的閘極材料 6 各種常見的金氧半場效電晶體技術 6.1 雙閘極金氧半場效電晶體 6.2 空乏式MOSFETS 6.3 NMOS邏輯 6.4 功率金氧半場效電晶體 6.5 DMOS 7 以金氧半場效電晶體實現類比開關 7.1 單一金氧半場效電晶體開關 7.2 雙重(互補式)金氧半場效電晶體(CMOS, Complementary MOS)開關 8 注释 9 參考資料 10 外部連結 電路符號 [ 编辑 ] 常用於金氧半場效電晶體的電路符號有多種形式,最常見的設計是以一條垂直線代表通道(Channel),兩條和通道平行的接線代表源極(Source)與汲極(Drain),左方和通道垂直的接線代表閘極(Gate),如下圖所示。有時也會將代表通道的直線以虛線代替,以區分 增强型 (enhancement mode,又稱增强式) 金氧半場效電晶體 或是 耗尽型 (depletion mode,又稱空乏式) 金氧半場效電晶體 。 由於 集成電路 晶片上的金氧半場效電晶體為四端元件,所以除了源極(S)、汲極(D)、閘極(G)外,尚有一 基極 (Bulk或是Body)。金氧半場效電晶體電路符號中,從通道往右延伸的箭號方向則可表示此元件為n型或是p型的金氧半場效電晶體。箭頭方向永遠從P端指向N端,所以箭頭從通道指向基極端的為p型的金氧半場效電晶體,或簡稱PMOS(代表此元件的通道為p型);反之則代表基極為p型,而通道為n型,此元件為n型的金氧半場效電晶體,簡稱NMOS。在一般分散式金氧半場效電晶體元件中,通常把基極和源極接在一起,故分散式金氧半場效電晶體通常為三端元件。而在積體電路中的金氧半場效電晶體通常因為使用同一個 基極 (common bulk),所以不標示出基極的極性,而在PMOS的閘極端多加一個圓圈以示區別。 幾種常見的MOSFET電路符號,加上 接面場效電晶體 一起比較: P沟道 N沟道 JFET 增强型MOSFET 增强型MOSFET(基極不繪出) 空乏式MOSFET 上圖中的金氧半場效電晶體符號中,基極端和源極端均接在一起,一般分立元件的MOSFET幾乎均如此,但在 積體電路 中的金氧半場效電晶體則並不一定是這樣連接。通常一顆 積體電路 晶片中相同通道的金氧半場效電晶體都共享同一個基極,故某些情況下的金氧半場效電晶體可能會使得源極和基極並非直接連在一起,例如串疊式電流源(cascode current source)電路中的部份NMOS就是如此。基極與源極沒有直接相連的金氧半場效電晶體會出現 基板效應 (body effect)而部份改變其操作特性,將在後面的章節中詳述。 金氧半場效電晶體的操作原理 [ 编辑 ] 金氧半場效電晶體的核心 [ 编辑 ] 金屬—氧化層—半導體結構 场效应管在不同 栅极 厚度下的C-V特性曲线。左侧为积累,中间为耗尽,右侧为反型(反转) 金氧半場效電晶體在結構上以一個 金屬 — 氧化物 層— 半導體 的 電容 為核心(現在的金氧半場效電晶體多半以 多晶矽 取代金屬作為其閘極材料),氧化層的材料多半是 二氧化矽 ,其下是作為基極的 矽 ,而其上則是作為閘極的 多晶矽 。這樣的結構正好等於一個 電容器 ,氧化層為電容器中 介電質 ,而電容值由氧化層的厚度與二氧化矽的 介電係數 來決定。閘極多晶矽與基極的 矽 則成為MOS電容的兩個端點。 當一個電壓施加在MOS電容的兩端時,半導體的電荷分佈也會跟著改變。 累积 [ 编辑 ] 考慮一個p型的半導體( 電洞 濃度為 N A )形成的MOS電容,当给电容器加负电压时,电荷增加(如C-V曲线左侧所示)。 耗尽 [ 编辑 ] 相反,當一個正的電壓 V GB 施加在閘極與基極端(如圖)時,電洞的濃度會減少(称为耗尽,如C-V曲线中间所示), 電子 的濃度會增加。 反型 [ 编辑 ] 當 V GB 夠強時,接近閘極端的電子濃度會超過電洞。這個在p-type半導體中,電子濃度(帶負電荷)超過電洞(帶正電荷)濃度的區域,便是所謂的 反轉層 (inversion layer),如C-V曲线右侧所示。 MOS電容的特性決定了金氧半場效電晶體的操作特性,但是一個完整的金氧半場效電晶體結構還需要一個提供 多數載子 (majority carrier)的源極以及接受這些多數載子的汲極。 金氧半場效電晶體的結構 [ 编辑 ] 一個NMOS電晶體的立體截面圖 左圖是一個n-type金氧半場效電晶體(以下簡稱NMOS)的截面圖。如前所述,金氧半場效電晶體的核心是位於中央的MOS電容,而左右兩側則是它的源極與汲極。源極與汲極的特性必須同為n-type(即NMOS)或是同為p-type(即PMOS)。左圖NMOS的源極與汲極上標示的「N+」代表著兩個意義:(1)N代表摻雜(doped)在源極與汲極區域的雜質極性為N;(2)「+」代表這個區域為高摻雜濃度區域(heavily doped region),也就是此區的電子濃度遠高於其他區域。在源極與汲極之間被一個極性相反的區域隔開,也就是所謂的基極(或稱基體)區域。如果是NMOS,那麼其基體區的摻雜就是p-type。反之對PMOS而言,基體應該是n-type,而源極與汲極則為p-type(而且是重摻雜的P+)。基體的摻雜濃度不需要如源極或汲極那麼高,故在左圖中沒有「+」,作為通道用。 對這個NMOS而言,真正用來作為通道、讓載子通過的只有MOS電容正下方半導體的表面區域。當一個正電壓施加在閘極上,帶負電的電子就會被吸引至表面,形成通道,讓n-type半導體的多數載子—電子可以從源極流向汲極。如果這個電壓被移除,或是放上一個負電壓,那麼通道就無法形成,載子也無法在源極與汲極之間流動,也就是可以透過閘極的電壓控制通道的開關。 假設操作的對象換成PMOS,那麼源極與汲極為p-type、基體則是n-type。在PMOS的閘極上施加負電壓,則半導體上的空穴會被吸引到表面形成通道,半導體的多數載子—空穴則可以從源極流向汲極。假設這個負電壓被移除,或是加上正電壓,那麼通道無法形成,一樣無法讓載子在源極和汲極間流動。 特別要說明的是,源極在金氧半場效電晶體裡的意思是 「提供多數載子的來源」 。對NMOS而言,多數載子是電子;對PMOS而言,多數載子是空穴。相對的,汲極就是接受多數載子的端點。 金氧半場效電晶體的操作模式 [ 编辑 ] Ohmic contact to body to ensure no body bias. top left:subthreshold, top right:Ohmic mode, bottom left:Active mode at onset of pinch-off, bottom right: Active mode well into pinch-off – channel length modulation evident 左图为 I D S − V G S {\displaystyle I_{DS}-V_{GS}} 计算机仿真曲线。 临界电压 在0.45V左右。右图展现的纳米线MOSFET中反型沟道的形成(电子密度的变化)。 依照在金氧半場效電晶體的閘極、源極,與汲極等三個端點施加的 偏置 (bias)不同,金氧半場效電晶體將有下列三種操作模式。下面将以一种简化代数模型来讨论。 [1] 现代MOS管的特性比这里展示的代数模型更加复杂。 [2] 对于增强型N沟道MOS管来说,这3种工作模式分别为: 截止區(次臨界區或弱反轉區)(cutoff, subthreshold or weak-inversion mode) 當 |V GS | - |V th | < 0 时: |V GS | 代表閘極到源極的偏置, |V th | 为设备的 臨界電壓 。這個金氧半場效電晶體是處在 截止 (cut-off)的狀態,通道無法反轉,並沒有足夠的多數載子,電流無法流過這個金氧半場效電晶體,也就是這個金氧半場效電晶體不導通。 但事實上,金氧半場效電晶體無電流通過的敘述和現實有些微小的差異。在真實的狀況下,因為載子的能量依循 麦克斯韦-玻尔兹曼分布 而有高低的差異。雖然金氧半場效電晶體的通道沒有形成,但仍然有些具有較高能量的載子可以從半導體表面流至汲極。而若是 |V GS | 略高於零,但小於 |V th | 的情況下,還會有一個稱為 弱反轉層 (weak inversion layer)的區域在半導體表面出現,讓更多載子流過。透過弱反轉而從源極流至汲極的載子數量與 |V GS | 的大小之間呈指數的關係,此電流又稱為 亚阈值电流 (subthreshold current)。 在一些擁有大量金氧半場效電晶體的積體電路產品,如 动态随机存取存储器 (DRAM),次臨限電流往往會造成額外的能量或功率消耗。 NMOS的汲極電流 I D S {\displaystyle I_{DS}} 與汲極電壓之間在不同 V G S − V t h {\displaystyle V_{GS}-V_{th}} 的關係 金氧半場效電晶體在線性區操作的截面圖 線性區(三極區或歐姆區)(linear region, triode mode or ohmic mode) [3] [4] )) 當 V GS > V th 且 V GD > V th 时: 此處 V DS 為NMOS汲極至源極的電壓,則這顆NMOS為導通的狀況,在氧化層下方的通道也已形成。此時這顆NMOS的行為類似一個壓控電阻(voltage-controlled resistor),而由汲極向源极流出的電流大小為: I D = μ n C o x W L ( V G S − V t h − V D S 2 ) V D S {\displaystyle I_{D}=\mu _{n}C_{ox}{\frac {W}{L}}(V_{GS}-V_{th}-{\frac {V_{DS}}{2}})V_{DS}} μ n 是 載子遷移率 (carrier mobility)、W是金氧半場效電晶體的閘極寬度、L是金氧半場效電晶體的閘極長度,而 C ox 則是閘極氧化層的單位電容大小。在這個區域內,金氧半場效電晶體的電流—電壓關係有如一個線性方程式,因而稱為線性區。 金氧半場效電晶體在飽和區操作的截面圖 飽和區(主動區)(saturation or active mode) [5] [6] 當 V GS > V th 且 V GD < V th 时: 這顆金氧半場效電晶體為導通的狀況,也形成了通道讓電流通過。但是隨著汲極電壓增加,超過閘極電壓時,會使得接近汲極區的反轉層電荷為零,此處的通道消失(如圖),這種狀況稱之為 夾止 (pinch-off)。在這種狀況下,由源極出發的載子經由通道到達夾止點時,會被注入汲極周圍的空間電荷區(space charge region),再被電場掃入汲極。此時通過金氧半場效電晶體的電流與其汲極—源極間的電壓 V DS 無關,只與閘極電壓有關,主要原因在於靠近源極區的閘極電壓已經不足以讓通道反轉,而造成所能提供的載子有限,限制住了通道的電流大小,關係式如下: I D = μ n C o x 2 W L ( V G S − V t h ) 2 {\displaystyle I_{D}={\frac {\mu _{n}C_{ox}}{2}}{\frac {W}{L}}(V_{GS}-V_{th})^{2}} 上述的公式也是理想狀況下,金氧半場效電晶體在飽和區操作的電流與電壓關係式。事實上在飽和區的金氧半場效電晶體汲極電流會因為 通道長度調變效應 ( 英语 : channel length modulation ) 而改變,並非與 V DS 全然無關。考慮通道長度調變效應之後的飽和區電流—電壓關係式如下: I D = μ n C o x 2 W L ( V G S − V t h ) 2 ( 1 + λ V D S ) {\displaystyle I_{D}={\frac {\mu _{n}C_{ox}}{2}}{\frac {W}{L}}(V_{GS}-V_{th})^{2}(1+\lambda V_{DS})} 關於通道長度調變效應的成因與影響將在後面敘述。 基板效應 [ 编辑 ] 一般而言,源極電壓與基板電壓兩者接在一起 V SB =0,但在實際上 V SB >0(對P型基板而言),此時基板與源極產生逆偏,使得空乏區電荷增加,因此使臨界電壓增加的現象稱為基板效應(Body Effect)。基板效應通常是負面的,臨界電壓之變化常會使類比電路或數位電路設計更加複雜。MOS受到基板效應影響,臨界電壓會有所改變,公式如下: V T N = V T O + γ ( V S B + 2 ϕ − 2 ϕ ) {\displaystyle V_{TN}=V_{TO}+\gamma \left({\sqrt {V_{SB}+2\phi }}-{\sqrt {2\phi }}\right)} , V T O {\displaystyle V_{TO}} 是基極與源極之間無電位差時的臨界電壓, γ {\displaystyle \gamma } 是基板效應參數, 2 ϕ {\displaystyle 2\phi } 則是與半導體能階相關的參數(禁带中线与费米能级的差值)。 金氧半場效電晶體在電子電路上應用的優勢 [ 编辑 ] 金氧半場效電晶體在1960年由 貝爾實驗室 的 D. Kahng ( 英语 : Dawon Kahng ) 和 Martin Atalla ( 英语 : Martin Atalla ) 首次實作成功,這種元件的操作原理和1947年 蕭克利 等人發明的 雙載子接面電晶體 截然不同,且因為製造成本低廉與使用面積較小、高整合度的優勢,在 大型積體電路 或是 超大型積體電路 的領域裡,重要性遠超過BJT。 近年來由於金氧半場效電晶體元件的性能逐漸提升,除了傳統上應用於諸如微處理器、微控制器等數位訊號處理的場合上,也有越來越多類比訊號處理的積體電路可以用金氧半場效電晶體來實現,以下分別介紹這些應用。 數位電路 [ 编辑 ] 數位科技的進步,如 微處理器 運算效能不斷提升,帶給深入研發新一代金氧半場效電晶體更多的動力,這也使得金氧半場效電晶體本身的操作速度越來越快,幾乎成為各種半導體主動元件中最快的一種。金氧半場效電晶體在數位訊號處理上最主要的成功來自 互補式金屬氧化物半導體 邏輯電路的發明,這種結構最大的好處是理論上不會有靜態的功率損耗,只有在 邏輯閘 的切換動作時才有電流通過。互補式金屬氧化物半導體邏輯閘最基本的成員是互補式金屬氧化物半導體 反相器 ,而所有互補式金屬氧化物半導體邏輯閘的基本操作都如同反相器一樣,同一時間內必定只有一種電晶體(NMOS或是PMOS)處在導通的狀態下,另一種必定是截止狀態,這使得從電源端到接地端不會有直接導通的路徑,大量節省了電流或功率的消耗,也降低了 積體電路 的發熱量。 金氧半場效電晶體在數位電路上應用的另外一大優勢是對 直流 訊號而言,金氧半場效電晶體的閘極端阻抗為無限大(等效於開路),也就是理論上不會有電流從金氧半場效電晶體的閘極端流向電路裡的接地點,而是完全由電壓控制閘極的形式。這讓金氧半場效電晶體和他們最主要的競爭對手BJT相較之下更為省電,而且也更易於驅動。在CMOS邏輯電路裡,除了負責驅動 晶片外負載 (off-chip load)的 驅動器 外,每一級的邏輯閘都只要面對同樣是金氧半場效電晶體的閘極,如此一來較不需考慮邏輯閘本身的驅動力。相較之下,BJT的邏輯電路(例如最常見的TTL)就沒有這些優勢。金氧半場效電晶體的閘極輸入電阻無限大對於電路設計工程師而言亦有其他優點,例如較不需考慮邏輯閘輸出端的 負載效應 (loading effect)。 類比電路 [ 编辑 ] 有一段時間,金氧半場效電晶體並非類比電路設計工程師的首選,因為類比電路設計重視的性能參數,如電晶體的 跨导 或是電流的驅動力上,金氧半場效電晶體不如BJT來得適合類比電路的需求。但是隨著金氧半場效電晶體技術的不斷演進,今日的CMOS技術也已經可以符合很多類比電路的規格需求。再加上金氧半場效電晶體因為結構的關係,沒有BJT的一些致命缺點,如 熱破壞 (thermal runaway)。另外,金氧半場效電晶體在線性區的壓控電阻特性亦可在積體電路裡用來取代傳統的 多晶矽電阻 (poly resistor),或是MOS電容本身可以用來取代常用的多晶矽—絕緣體— 多晶矽電容 (PIP capacitor),甚至在適當的電路控制下可以表現出 電感 (inductor)的特性,這些好處都是BJT很難提供的。也就是說,金氧半場效電晶體除了扮演原本電晶體的角色外,也可以用來作為類比電路中大量使用的被動元件(passive device)。這樣的優點讓採用金氧半場效電晶體實現類比電路不但可以滿足規格上的需求,還可以有效縮小晶片的面積,降低生產成本。 隨著半導體製造技術的進步,對於整合更多功能至單一晶片的需求也跟著大幅提升,此時用金氧半場效電晶體設計類比電路的另外一個優點也隨之浮現。為了減少在 印刷電路板 上使用的積體電路數量、減少封裝成本與縮小系統的體積,很多原本獨立的類比晶片與數位晶片被整合至同一個晶片內。金氧半場效電晶體原本在數位積體電路上就有很大的競爭優勢,在類比積體電路上也大量採用金氧半場效電晶體之後,把這兩種不同功能的電路整合起來的困難度也顯著的下降。另外像是某些 混合訊號 電路(Mixed-signal circuits),如 類比數位轉換器 ,也得以利用金氧半場效電晶體技術設計出效能更好的產品。 近年來還有一種整合金氧半場效電晶體與BJT各自優點的製程技術: BiCMOS 也越來越受歡迎。BJT元件在驅動大電流的能力上仍然比一般的CMOS優異,在可靠度方面也有一些優勢,例如不容易被 靜電放電 破壞。所以很多同時需要複雜訊號處理以及強大電流驅動能力的 積體電路 產品會使用BiCMOS技術來製作。 金氧半場效電晶體的尺寸縮放 [ 编辑 ] 過去數十年來,金氧半場效電晶體的尺寸不斷地變小。早期的 積體電路 金氧半場效電晶體製程裡,通道長度約在幾個 微米 的等級。但是到了今日的 積體電路 製程,這個參數已經縮小了幾十倍甚至超過一百倍。2008年初, Intel 開始以45 奈米 的技術來製造新一代的 微處理器 ,實際的元件通道長度可能比這個數字還小一些。至90年代末,金氧半場效電晶體尺寸不斷縮小,讓積體電路的效能大大提升,而從歷史的角度來看,這些技術上的突破和 半導體製程 的進步有著密不可分的關係。 金氧半場效電晶體的尺寸縮小 [ 编辑 ] 基於以下幾個理由,金氧半場效電晶體的尺寸能越小越好。 越小的金氧半場效電晶體象徵其通道長度減少,讓通道的等效電阻也減少,可以讓更多電流通過。雖然通道寬度也可能跟著變小而讓通道等效電阻變大,但是如果能降低單位電阻的大小,那麼這個問題就可以解決。 金氧半場效電晶體的尺寸變小意味著閘極面積減少,如此可以降低等效的閘極電容。此外,越小的閘極通常會有更薄的閘極氧化層,這可以讓前面提到的通道單位電阻值降低。不過這樣的改變同時會讓閘極電容反而變得較大,但是和減少的通道電阻相比,獲得的好處仍然多過壞處,而金氧半場效電晶體在尺寸縮小後的切換速度也會因為上面兩個因素加總而變快。 金氧半場效電晶體的面積越小,製造晶片的成本就可以降低,在同樣的封裝裡可以裝下更高密度的晶片。一片積體電路製程使用的晶圓尺寸是固定的,所以如果晶片面積越小,同樣大小的晶圓就可以產出更多的晶片,於是成本就變得更低了。 尺寸縮小的負面效應 [ 编辑 ] 雖然金氧半場效電晶體尺寸縮小可以帶來很多好處,但同時也有很多負面效應伴隨而來。 金氧半場效電晶體的尺寸縮小後出現的困難 把金氧半場效電晶體的尺寸縮小到一 微米 以下對於半導體製程而言是個挑戰,不過現在的新挑戰多半來自尺寸越來越小的金氧半場效電晶體元件所帶來過去不曾出現的物理效應。 次臨限傳導 由於金氧半場效電晶體閘極氧化層的厚度也不斷減少,所以閘極電壓的上限也隨之變少,以免過大的電壓造成閘極氧化層 突崩潰 (breakdown)。為了維持同樣的性能,金氧半場效電晶體的臨界電壓也必須降低,但是這也造成了金氧半場效電晶體越來越難以完全關閉。也就是說,足以造成金氧半場效電晶體通道區發生弱反轉的閘極電壓會比從前更低,於是所謂的 亞閾值電流 (subthreshold current)造成的問題會比過去更嚴重,特別是今日的 積體電路 晶片所含有的電晶體數量劇增,在某些 超大型積體電路 的晶片,次臨限傳導造成的功率消耗竟然佔了總功率消耗的一半以上。 不過反過來說,也有些電路設計會因為金氧半場效電晶體的次臨限傳導得到好處,例如需要較高的轉導/電流轉換比(transconductance-to-current ratio)的電路裡,利用次臨限傳導的金氧半場效電晶體來達成目的的設計也頗為常見。 晶片內部連接導線的寄生電容效應 傳統上,互補式金屬氧化物半導體邏輯閘的切換速度與其元件的閘極電容有關。但是當閘極電容隨著金氧半場效電晶體尺寸變小而減少,同樣大小的晶片上可容納更多電晶體時,連接這些電晶體的金屬導線間產生的寄生電容效應就開始主宰邏輯閘的切換速度。如何減少這些寄生電容,成了晶片效率能否向上突破的關鍵之一。 晶片發熱量增加 當晶片上的電晶體數量大幅增加後,有一個無法避免的問題也跟著發生了,那就是晶片的發熱量也大幅增加。一般的 積體電路 元件在高溫下操作可能會導致切換速度受到影響,或是導致可靠度與壽命的問題。在一些發熱量非常高的 積體電路 晶片如 微處理器 ,目前需要使用外加的散熱系統來緩和這個問題。 在功率電晶體(Power金氧半場效電晶體)的領域裡,通道電阻常常會因為溫度升高而跟著增加,這樣也使得在元件中 PN结 (pn-junction)導致的功率損耗增加。假設外置的散熱系統無法讓功率電晶體的溫度保持在夠低的水準,很有可能讓這些功率電晶體遭到 熱失控 的命運。 閘極氧化層漏電流增加 閘極氧化層隨著金氧半場效電晶體尺寸變小而越來越薄,目前主流的半導體製程中,甚至已經做出厚度僅有1.2 奈米 的閘極氧化層,大約等於5個原子疊在一起的厚度而已。在這種尺度下,所有的物理現象都在 量子力學 所規範的世界內,例如電子的 穿隧效應 。因為穿隧效應,有些電子有機會越過氧化層所形成的 位能障壁 (potential barrier)而產生漏電流,這也是今日 積體電路 晶片功耗的來源之一。 為了解決這個問題,有一些介電係數比 二氧化矽 更高的物質被用在閘極氧化層中。例如 鉿 和 鋯 的金屬氧化物(二氧化鉿、二氧化鋯)等高介電係數的物質均能有效降低閘極漏電流。閘極氧化層的介電係數增加後,閘極的厚度便能增加而維持一樣的電容大小。而較厚的閘極氧化層又可以降低電子透過穿隧效應穿過氧化層的機率,進而降低漏電流。不過利用新材料製作的閘極氧化層也必須考慮其位能障壁的高度,因為這些新材料的 傳導帶 和 價帶 和半導體的傳導帶與價帶的差距比 二氧化矽 小(二氧化矽的傳導帶和矽之間的高度差約為8 ev ),所以仍然有可能導致閘極漏電流出現。 製程變異更難掌控 現代的半導體製程工序複雜而繁多,任何一道製程都有可能造成積體電路晶片上的元件產生些微變異。當金氧半場效電晶體等元件越做越小,這些變異所佔的比例就可能大幅提升,進而影響電路設計者所預期的效能,這樣的變異讓電路設計者的工作變得更為困難。 金氧半場效電晶體的閘極材料 [ 编辑 ] 理論上金氧半場效電晶體的閘極應該儘可能選擇電性良好的導體, 多晶矽 在經過重摻雜之後的導電性可以用在金氧半場效電晶體的閘極上,但是並非完美的選擇。目前金氧半場效電晶體使用 多晶矽 作為的理由如下: 金氧半場效電晶體的臨界電壓(threshold voltage)主要由閘極與通道材料的 功函數 之間的差異來決定,而因為多晶矽本質上是 半導體 ,所以可以藉由摻雜不同極性的雜質來改變其功函數。更重要的是,因為 多晶矽 和底下作為通道的 矽 之間能隙相同,因此在降低PMOS或是NMOS的臨界電壓時可以藉由直接調整 多晶矽 的功函數來達成需求。反過來說,金屬材料的功函數並不像半導體那麼易於改變,如此一來要降低金氧半場效電晶體的臨界電壓就變得比較困難。而且如果想要同時降低PMOS和NMOS的臨界電壓,將需要兩種不同的金屬分別做其閘極材料,對於製程又是一個很大的變數。 矽 — 二氧化矽 接面經過多年的研究,已經證實這兩種材料之間的缺陷(defect)是相對而言比較少的。反之,金屬—絕緣體接面的缺陷多,容易在兩者之間形成很多表面能階,大為影響元件的特性。 多晶矽 的熔點比大多數的金屬高,而在現代的半導體製程中習慣在高溫下沉積閘極材料以增進元件效能。金屬的熔點低,將會影響製程所能使用的溫度上限。 不過多晶矽雖然在過去20年是製造金氧半場效電晶體閘極的標準,但也有若干缺點使得未來仍然有部份金氧半場效電晶體可能使用金屬閘極,這些缺點如下: 多晶矽 導電性不如金屬,限制了訊號傳遞的速度。雖然可以利用摻雜的方式改善其導電性,但成效仍然有限。目前有些融點比較高的金屬材料如: 鎢 、 鈦 、 鈷 或是 鎳 被用來和 多晶矽 製成合金。這類混合材料通常稱為 金屬矽化物 。加上了金屬矽化物的多晶矽閘極有著比較好的導電特性,而且又能夠耐受高溫製程。此外因為金屬矽化物的位置是在閘極表面,離通道區較遠,所以也不會對金氧半場效電晶體的臨界電壓造成太大影響。 在閘極、源極與汲極都鍍上金屬矽化物的製程稱為 自我對準金屬矽化物製程 (Self-Aligned Silicide),通常簡稱 salicide 製程。 當金氧半場效電晶體的尺寸縮的非常小、閘極氧化層也變得非常薄時,例如現在的製程可以把氧化層縮到一 奈米 左右的厚度,一種過去沒有發現的現象也隨之產生,這種現象稱為 多晶矽空乏 。當金氧半場效電晶體的反轉層形成時,有多晶矽空乏現象的金氧半場效電晶體閘極多晶矽靠近氧化層處,會出現一個空乏層(depletion layer),影響金氧半場效電晶體導通的特性。要解決這種問題,金屬閘極是最好的方案。目前可行的材料包括 鉭 、 鎢 、 氮化鉭 (Tantalum Nitride),或是 氮化鈦 (Titanium Nitride)。這些金屬閘極通常和高介電係數物質形成的氧化層一起構成MOS電容。另外一種解決方案是將多晶矽完全的合金化,稱為FUSI(FUlly-SIlicide polysilicon gate)製程。 各種常見的金氧半場效電晶體技術 [ 编辑 ] 雙閘極金氧半場效電晶體 [ 编辑 ] 雙閘極(dual-gate)金氧半場效電晶體通常用在 射頻 積體電路 中,這種金氧半場效電晶體的兩個閘極都可以控制電流大小。在射頻電路的應用上,雙閘極金氧半場效電晶體的第二個閘極大多數用來做增益、混頻器或是頻率轉換的控制。 空乏式MOSFETS [ 编辑 ] 一般而言,空乏式(depletion mode)金氧半場效電晶體比前述的加強式(enhancement mode)金氧半場效電晶體少見。空乏式金氧半場效電晶體在製造過程中改變摻雜到通道的雜質濃度,使得這種金氧半場效電晶體的閘極就算沒有加電壓,通道仍然存在。如果想要關閉通道,則必須在閘極施加負電壓(對NMOS而言)。空乏式金氧半場效電晶體是屬於「常閉型」(normally-closed,ON)的開關,而相對的,加強式金氧半場效電晶體則屬於「常斷型」(normally-open,OFF)的開關。 NMOS邏輯 [ 编辑 ] 同樣驅動能力的NMOS通常比PMOS所佔用的面積小,因此如果只在邏輯閘的設計上使用NMOS的話也能縮小晶片面積。不過NMOS邏輯雖然佔的面積小,卻無法像CMOS邏輯一樣做到不消耗靜態功率,因此在1980年代中期後已經漸漸退出市場,目前以CMOS為主流。 功率金氧半場效電晶體 [ 编辑 ] 功率電晶體單元的截面圖。通常一個市售的功率電晶體都包含了數千個這樣的單元。 主条目: 功率金氧半場效電晶體 功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)和前述的金氧半場效電晶體元件在結構上就有著顯著的差異。一般 積體電路 裡的金氧半場效電晶體都是平面式(planar)的結構,電晶體內的各端點都離晶片表面只有幾個 微米 的距離。而所有的功率元件都是垂直式(vertical)的結構,讓元件可以同時承受高電壓與高電流的工作環境。一個功率金氧半場效電晶體能耐受的電壓是雜質摻雜濃度與n-type磊晶層(epitaxial layer)厚度的函數,而能通過的電流則和元件的通道寬度有關,通道越寬則能容納越多電流。對於一個平面結構的金氧半場效電晶體而言,能承受的電流以及崩潰電壓的多寡都和其通道的長寬大小有關。對垂直結構的金氧半場效電晶體來說,元件的面積和其能容納的電流大約成正比,磊晶層厚度則和其崩潰電壓成正比。 值得一提的是採用平面式結構的功率金氧半場效電晶體也並非不存在,這類元件主要用在高級的音響放大器中。平面式的功率金氧半場效電晶體在飽和區的特性比垂直結構的對手更好。垂直式功率金氧半場效電晶體則多半用來做開關切換之用,取其導通電阻(turn-on resistance)非常小的優點。 DMOS [ 编辑 ] DMOS是雙重擴散金氧半場效電晶體(Double-Diffused金氧半場效電晶體)的縮寫,大部分的功率金氧半場效電晶體都是採用這種製作方式完成的。 以金氧半場效電晶體實現類比開關 [ 编辑 ] 金氧半場效電晶體在導通時的通道電阻低,而截止時的電阻近乎無限大,所以適合作為類比訊號的開關(訊號的能量不會因為開關的電阻而損失太多)。金氧半場效電晶體作為開關時,其源極與汲極的分別和其他的應用是不太相同的,因為訊號可以從金氧半場效電晶體閘極以外的任一端進出。對NMOS開關而言,電壓最負的一端就是源極,PMOS則正好相反,電壓最正的一端是源極。金氧半場效電晶體開關能傳輸的訊號會受到其閘極—源極、閘極—汲極,以及汲極到源極的電壓限制,如果超過了電壓的上限可能會導致金氧半場效電晶體燒毀。 金氧半場效電晶體開關的應用範圍很廣,舉凡需要用到取樣持有電路(sample-and-hold circuits)或是截波電路(chopper circuits)的設計,例如類比數位轉換器(A/D converter)或是切換電容濾波器(switch-capacitor filter)上都可以見到金氧半場效電晶體開關的蹤影。 單一金氧半場效電晶體開關 [ 编辑 ] 當NMOS用來做開關時,其源極接地,閘極為控制開關的端點。當閘極電壓減去源極電壓超過其導通的臨界電壓時,此開關的狀態為導通。閘極電壓繼續升高,則NMOS能通過的電流就更大。NMOS做開關時操作在線性區,因為源極與汲極的電壓在開關為導通時會趨向一致。 PMOS做開關時,其源極接至電路裡電位最高的地方,通常是電源。閘極的電壓比源極低、超過其臨界電壓時,PMOS開關會打開。 NMOS開關能容許通過的電壓上限為(V gate -V thn ),而PMOS開關則為(V gate +V thp ),這個值通常不是訊號原本的電壓振幅,也就是說單一金氧半場效電晶體開關會有讓訊號振幅變小、訊號失真的缺點。 雙重(互補式)金氧半場效電晶體(CMOS, Complementary MOS)開關 [ 编辑 ] 為了改善前述單一金氧半場效電晶體開關造成訊號失真的缺點,於是使用一個PMOS加上一個NMOS的CMOS開關(Transmission gate)成為目前最普遍的做法。CMOS開關將PMOS與NMOS的源極與汲極分別連接在一起,而基極的接法則和NMOS與PMOS的傳統接法相同(PMOS的基極接到最高電壓,即VDD;NMOS的基極接到最低電壓,即VSS或GND)。要令開關導通時,則把PMOS的閘極接低電位(VSS或GND),NMOS的閘極接高電位(VDD)。當輸入電壓在(V DD -V thn )到(V SS +V thp )時,PMOS與NMOS都導通,而輸入小於(V SS +V thp )時,只有NMOS導通,輸入大於(V DD -V thn )時只有PMOS導通,這樣做的好處是在大部分的輸入電壓下,PMOS與NMOS皆同時導通,如果任一邊的導通電阻上升,則另一邊的導通電阻就會下降,所以開關的電阻幾乎可以保持定值,減少訊號失真。 注释 [ 编辑 ] ^ This model was introduced by H Shichman and DA Hodges. Modeling and simulation of insulated-gate field-effect transistor switching circuits . IEEE Journal of Solid-state circuits. 1968, SC–3 : 285–289. doi:10.1109/JSSC.1968.1049902 . and often is called the Shichman-Hodges model . ^ For example, see Yuhua Cheng, Chenming Hu. MOSFET modeling & BSIM3 user's guide . Springer. 1999. ISBN 0-7923-8575-6 . . The most recent version of the BSIM model is described in Sriramkumar V., Navid Paydavosi,Darsen Lu, Chung-Hsun Lin,Mohan Dunga, Shijing Yao, Tanvir Morshed,Ali Niknejad, and Chenming Hu. BSIM-CMG 106.1.0beta Multi-Gate MOSFET Compact Model (PDF) . Department of EE and CS, UC Berkeley. 2012 [ 2012-04-01 ] . ( 原始内容 (PDF) 存档于2014-07-27). ^ C Galup-Montoro & Schneider MC. MOSFET modeling for circuit analysis and design . London/Singapore: World Scientific. 2007: 83. ISBN 981-256-810-7 . ^ Norbert R Malik. Electronic circuits: analysis, simulation, and design . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1995: 315–316. ISBN 0-02-374910-5 . ^ PR Gray, PJ Hurst, SH Lewis & RG Meyer. §1.5.2 p. 45 . ISBN 0-471-32168-0 . ^ A. S. Sedra and K.C. Smith. Microelectronic circuits Fifth Edition. New York: Oxford. 2004: 552. ISBN 0-19-514251-9 . 引文格式1维护:冗余文本 ( link ) 參考資料 [ 编辑 ] Sze, S. M. , Physics of Semiconductor Devices 2nd ed. New York:Wiley, 1981 Donald A. Neamen, Semiconductor Physics & Devices , 3rd ed. McGraw Hill, 2003 Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits , 1st ed. McGraw Hill, 2002 B. Jayant Baliga, Power Semiconductor Devices , PWS publishing Company, Boston. ISBN 978-0-534-94098-0 Adel. S. Sedra and Kenneth. C. Smith, Microelectronics Circuits , 5th ed., Oxford, 2003 施敏 . 伍國珏. 譯者:張鼎張、劉柏村. 半導體元件物理學(上冊) . 臺灣 : 國立交通大學 . 2008-08-01 [2008]. ISBN 978-986-843-951-1 (中文) . 引文使用过时参数coauthors ( 帮助 ) (繁体中文) 施敏 . 伍國珏. 譯者:張鼎張、劉柏村. 半導體元件物理學(下冊) . 臺灣 : 國立交通大學 . 2009-04-14 [2009]. ISBN 978-986-843-954-2 (中文) . 引文使用过时参数coauthors ( 帮助 ) (繁体中文) 外部連結 [ 编辑 ] Lessons In Electric Circuits—INSULATED-GATE FIELD-EFFECT TRANSISTORS MOSFET models Diagrams and mathematical derivation. MIT Open Courseware 6.012 -- 麻省理工學院 開放式課程計畫(微電子學與MOSFET元件) 查 论 编 半导体物理学 原理 本征半导体 杂质半导体 能带结构 导带 价带 能隙 载流子 电子 空穴 施主 受主 光生伏打效应 半导体激光 霍尔效应 肖特基势垒 欧姆接触 工艺 光刻 刻蚀 掺杂 简并 离子注入 分子束外延 物理气相沉积 化学气相沉积 化学机械平坦化 SOI 器件 PN结 晶体管 二極體 發光二極管 BJT FET MOSFET CMOS 晶閘管 薄膜晶体管 太阳能电池 查 论 编 電子元件 半導體裝置 雪崩二極體 ( 英语 : Avalanche diode ) 電晶體 四極電晶體 ( 英语 : Tetrode transistor ) 五極電晶體 ( 英语 : Pentode transistor ) 電解存儲器 ( 英语 : Memistor ) 憶阻器 雙極性電晶體 (BJT) FinFET 互補式金屬氧化物半導體 金屬氧化物半導體場效電晶體 接面場效電晶體 場效電晶體 (FET) 量子線路 定電流二極體 ( 英语 : Constant-current diode ) (CLD、CRD) 達靈頓電晶體 二端交流開關 ( 英语 : DIAC ) 二極體 Heterostructure barrier varactor 絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 積體電路 (IC) 發光二極體 (LED) 光感測器 光電二極體 PIN型二極體 蕭特基二極體 矽控整流器 (SCR) 閘流體 三端雙向可控矽元件 ( 英语 : TRIAC ) 單接合面電晶體 (UJT) 變容二極體 齊納二極體 穩壓器 線性電壓調節器 低壓差穩壓器 開關穩壓器 降壓變換器 升壓變換器 降壓-升壓變換器 Split-pi 庫克變換器 ( 英语 : Ćuk converter ) 單端初級電感轉換器 ( 英语 : Single-ended primary-inductor converter ) 電荷泵 開關電容 ( 英语 : Switched capacitor ) 真空管 橡實管 ( 英语 : Acorn tube ) 三極真空管 ( 英语 : Audion ) 束射四極管 ( 英语 : Beam tetrode ) 熱線檢流計 ( 英语 : Hot wire barretter ) 緊密管 ( 英语 : Compactron ) 真空二極體 弗萊明管 ( 英语 : Fleming valve ) 九極管 ( 英语 : Nonode ) 小型抗震管 ( 英语 : Nuvistor ) 五柵變頻管 ( 英语 : Pentagrid converter ) (六極管、七極管、八極管) 五極管 光電倍增管 光電管 四極管 三極管 真空管 ( RF ) 後進波振盪器 ( 英语 : Backward-wave oscillator ) (BWO) 多腔磁控管 交叉場放大器 ( 英语 : Crossed-field amplifier ) (CFA) 迴旋管 感應輸出管 ( 英语 : Inductive output tube ) (IOT) 調速管 ( 英语 : Klystron ) 激微波 回復式調速管 ( 英语 : Sutton tube ) 行波管 (TWT) 陰極射線管 電子束偏轉管 ( 英语 : Beam deflection tube ) 顯像管 光電攝像管 ( 英语 : Iconoscope ) 幻眼管 單像管 ( 英语 : Monoscope ) 選數管 儲存管 ( 英语 : Storage tube ) 多級電子計數管 攝像管 威廉管 充氣管 ( 英语 : Gas-filled tube ) 冷阴极荧光灯管 Crossatron 冷陰極計數管 引燃管 弧光放電充氣管 ( 英语 : Krytron ) 汞弧閥 ( 英语 : Mercury-arc valve ) 氖燈 數字管 閘流管 ( 英语 : Thyratron ) 觸發管 ( 英语 : Trigatron ) 調壓管 ( 英语 : Voltage-regulator tube ) 可變式元件 電位器 數位式 ( 英语 : digital potentiometer ) 可變電容器 ( 英语 : Variable capacitor ) 變容二極體 被動元件 連接器 音頻與視頻 ( 英语 : Audio and video interfaces and connectors ) 電源 RF ( 英语 : RF connector ) 電解檢測器 ( 英语 : Electrolytic detector ) 鐵氧體磁芯 ( 英语 : Ferrite core ) 保險絲 可復式保險絲 電阻器 開關 熱敏電阻 變壓器 壓敏電阻 金屬線 弗拉斯頓線 ( 英语 : Wollaston wire ) 電抗 電容器 陶瓷諧振器 ( 英语 : Ceramic resonator ) 晶體振盪器 ( 英语 : Crystal oscillator ) 電感元件 變抗管 ( 英语 : Parametron ) 繼電器 舌簧繼電器 ( 英语 : reed relay ) 水銀開關 规范控制 LCCN : sh85084065 GND : 4207266-9 BNF : cb12423223g ( 数据 ) NDL : 01142304 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=金屬氧化物半導體場效電晶體&oldid=47336372 ” 分类 : 半导体元件 电子工程 晶体管类型 隐藏分类: 引文格式1维护:冗余文本 自2015年9月需补充来源的条目 拒绝当选首页新条目推荐栏目的条目 含有英語的條目 含有过时参数的引用的页面 包含规范控制信息的维基百科条目 使用ISBN魔术链接的页面 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 العربية Azərbaycanca Български বাংলা Català Čeština Dansk Deutsch English Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français עברית हिन्दी Hrvatski Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Lietuvių Монгол Nederlands Norsk nynorsk Polski Português Русский Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Српски / srpski Svenska தமிழ் ไทย Türkçe Українська Tiếng Việt 编辑链接 本页面最后修订于2017年12月12日 (星期二) 03:28。 本站的全部文字在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅 使用条款 ) Wikipedia®和维基百科标志是 维基媒体基金会 的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是在美国佛罗里达州登记的501(c)(3) 免税 、非营利、慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 开发者 Cookie声明 手机版视图



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電腦數據存貯器 - 维基百科,自由的百科全书 電腦數據存貯器 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 可参照外語維基百科相應條目来扩充 。 若您熟悉来源语言和主题,请协助 参考外语维基扩充条目 。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依 版权协议 ,译文需 在编辑摘要注明来源 ,或于讨论页顶部标记{{ Translated page }}标签。 本条目 需要 編修 ,以確保文法、 用詞、语气 、 格式 、 標點 等使用恰当。 請按照 校對指引 ,幫助 编辑 這個條目。( 幫助 、 討論 ) 1 GB 容量的 SDRAM 裝設在 個人電腦 .這是第一級儲存裝置. 40 GB PATA 硬碟(HDD).當連接到電腦時,它做為第二級儲存裝置. 電腦數據存貯器 ,也稱 儲存器 或 記憶體 。 在今日,記憶體通常指的是 半導體 儲存器 隨機存取記憶體 ,特別是 動態隨機存取記憶體 (Dynamic-RAM).記憶體是速度快但只能暫時儲存資料的裝置.儲存器是儲存裝置但他們跟 中央處理器 沒有直接的連結,( 第二級儲存裝置 或 第三級儲存裝置 )—例如 硬碟 , 光碟 ,或是其他裝置,傳輸速度比RAM慢. [1] 歷史上,記憶體被稱為主記憶體,內部記憶體,儲存裝置被認為是第二級儲存裝置,外部記憶體。然而在中国内地的智能电话中,通常用“内存”指代第二级储存装置,RAM被称作“运存”。 160 GB SDLT 卡帶 有許多不同的儲存裝置已被發明。到目前為止,任何一種儲存裝置都有其缺點,因此一台電腦通常都有好幾種不同種類的儲存裝置,每一種都有其特別的功能。 電腦 使用 二進制 來處理 數據 。文件,數字,圖形,影音,或是其他資料都可以用一串 位元 來表示,每一個位元的值不是一就是零。最常見的儲存單位是 位元組 ,一位元組等於八位元。一份資料可以被任何具有足夠容量去容納該資料大小的電腦所處理。 傳統上,一部電腦最重要的元件是 中央處理器 (CPU),因為他負責處理資料,進行所有計算,並且控制電腦內其他所有元件。中央處理器包含兩個部分: 控制單元 以及 算術邏輯單元 (ALU)。前者控制資料在中央處理器及記憶體之間的流動。後者處理資料的邏輯運算。 如果沒有足夠的記憶體,電腦將只能進行固定的工作而且立刻將結果輸出。這在 計算機 及 數位訊號處理 是可接受的。 冯·诺伊曼结构 機器擁有足夠的記憶體去儲存正在執行的 指令集 以及資料。結果使電腦不用為了執行一個新的程式而改變硬體的配置,使 程式設計 變得簡單,大部分的電腦都是范紐曼型架構。 實際上,幾乎所有電腦都有各種不同的記憶體,這些記憶體在中央處理器旁邊,構築成 記憶體階層 ,在效率和花費兩者之間的拉鋸中,在階層中較低層的記憶體, 頻寬 較低,而且資料到中央處理器的時間也較久, 遲滯時間 較長。傳統上分第一級,第二級,第三級,離線記憶體。 各種不同的記憶體,根據它們與 中央處理器 的距離來劃分。一台電腦基本的元件是 算術邏輯單元 , 控制單元 ,記憶體空間,以及 I/O 裝置。 目录 1 第一級記憶體 2 第二級記憶體 3 第三級記憶體 4 記憶體的特性 4.1 揮發性 4.2 讀寫性 4.3 存取法 4.4 定址法 4.5 容量 4.6 效能 5 基本儲存技術 6 使用電源 7 參考文獻 8 參見 第一級記憶體 [ 编辑 ] 主条目: 電腦記憶體 第一級記憶體 (又稱主記憶體或內部記憶體),通常簡稱為記憶體,這層的記憶體與中央處理器直接連通,中央處理器會不斷讀取儲存在這裡的指令集,並在需要時執行這些指令集。 歷史上, 早期的電腦 使用 延遲線 , 威廉士管 作為主要的儲存器。在1954年, 磁芯記憶體 被開發出來大幅取代了上述不太穩定的方法。磁芯記憶體維持優勢至1970年代,此時 積體電路 技術的進步,使得 半導體記憶體 在價格上變得便宜而有競爭力。 這使得現代化的 隨機存取記憶體 (RAM)被製造出來。該款記憶體的重量輕,尺寸小,然而十分昂貴。(這種記憶體被用來做成第一級記憶體,同時它也是 揮發性記憶體 ,意思就是當電力不再供應時,記憶體內的資料就會消失)。 如同右圖所示,在第一級記憶體的內部除了主記憶體,也就是隨機存取記憶體外,還分有兩個或兩個以上的子層: 暫存器 被設置在處理器內。每個暫存器都儲存資料中的一個 字 (一個字的大小通常是32位元或64位元)。中央處理器內的指令能讓 算術邏輯單元 去執行各種計算或是處理資料。暫存器傳輸資料的速度是所有記憶體中最快的。 CPU快取 ,它傳輸資料的速度僅次於暫存器。被用來作為提升電腦的效能。大部分經常被使用的資料(存在主記憶體中),會複製另一份存在快取記憶體內,這樣可提升速度,否則速度將會大幅降低,且暫存器也容納不下那麼多資料。多層 快取階層 亦經常被使用—第一層快取容量最小,速度最快且位於處理器內部;第二層快取容量較大且較慢。 主記憶體藉記憶體匯流排與中央處理器連接。有兩種不同的匯流排(並沒有在圖上): 位址匯流排 以及 資料匯流排 . 一開始中央處理器藉位置匯流排傳送數字,這數字就是 記憶體位置 ,其指出資料的位置。然後中央處理器用資料匯流排將資料讀出或寫入。此外, 內存管理單元 (MMU)是一種介於中央處理器跟主記憶體的裝置,用來重新計算記憶體位置,例如提供 虛擬地址 。 由於RAM具有揮發性(開機時裡面是空的),這樣的話電腦就無法儲存開機時需要的指令,因此, 非揮發性記憶體 儲存了執行開機的程式 ( BIOS ),為了讀取較大的程式,先自第二層的非揮發性記憶體讀取到隨機存取記憶體,然後執行程式。一種記憶體因著這目的被製出,就是 唯讀記憶體 (唯讀記憶體也是屬於隨機存取). 許多唯讀記憶體並不僅僅只能讀取,雖然速度慢,但資料還是可以抹除並重新寫入。一些 嵌入式系統 直接使用唯讀記憶體來跑程式,因為程式幾乎不會變化,現在的電腦將資料存於第二層非揮發性的記憶體,而非唯讀記憶體,這是比較經濟的做法。 第二級記憶體 [ 编辑 ] 去除保護殼之後的 硬碟 第二級記憶體(又稱外部記憶體或輔助記憶體),和第一級記憶體不同的是,第二級記憶體和中央處理器並沒有直接連通,電腦經常使用記憶體的 I/O 通道來與之連接,第二級記憶體使用 資料緩衝器 來將資料傳送至第一級記憶體。在不供應電源的情況下,第二級記憶體的資料仍然不會消失—這表示它是非揮發性的。 現今的電腦, 硬碟 被廣泛地做為第二層記憶體,硬碟存取資料的時間大約是幾千分之一秒,或是幾個毫秒。然而,隨機存取記憶體存取資料的時間僅有幾十億分之一秒,或是幾個奈秒。硬碟的速度只有記憶體存取速度的百萬分之一, 光碟 ,例如 CD 和 DVD ,有更長的存取時間。 當資料儲存於碟片時,將資料傳送到區塊可降低遲滯時間,提升效率,這樣的話需要 外部記憶體演算法 。連續存取和區塊存取的速度比隨機存取要快得多,所以許多尖端的記憶體都在開發更有效率的演算法來執行連續存取或區塊存取。一個突破I/O瓶頸的方法是使用多重磁碟,可以增加第一級與第二級記憶體之間的頻寬。 [2] 這裡列舉一些第二級記憶體的例子: 快閃記憶體 (例如 隨身碟 ), 軟碟 , 磁帶 , 紙帶 , 打孔卡 , RAM disk , Zip Drive 。 第二級記憶體通常被設計成符合 文件系統 的格式,這使得資料可以儲存在 目錄 和 電腦檔案 內。 大部分的 作業系統 使用了 虛擬記憶體 的概念,第一級記憶體的物理容量雖然不變,但可以藉挪用第二級記憶體的空間來增大第一級記憶體的容量。系統會將最少使用到的區塊( 頁 )移至第二級記憶體( 置換檔案或分頁檔案 ),當這些檔案被需要時再將它們取回,當愈多檔案需要從第二級記憶體中取回,電腦的效能就愈低。 第三級記憶體 [ 编辑 ] 第三級儲存裝置 或 第三級記憶體 , [3] 這是指可直接插入或自電腦拔除的儲存裝置;裡面的資料在被使用前通常都會複製到第二級記憶體內。該款記憶體的存取速度比第二級記憶體要慢得多(5–60秒 vs. 1–10毫秒)。該款記憶體的優勢在於其擁有龐大的儲存空間,典型的例子包含 磁帶櫃 和 光學記錄庫 。 記憶體的特性 [ 编辑 ] 一個1GB雙倍速 隨機存取記憶體 模組 所有的記憶體都可以用其核心的特性以及可以用測量而得知的效能,容量來區分。核心的特性有揮發性,讀寫性,存取法,以及定址法。測量得知的特性有效能跟容量。 揮發性 [ 编辑 ] 非揮發性記憶體 資料在電源不供電的狀態下仍能保存。這適用於須長期使用的資料。 揮發性記憶體 資料需要有持續不斷的電力才能保持。目前存取速度最快的記憶體是屬於揮發性的。因為第一級記憶體需要極快的速度,所以採用揮發性記憶體。 動態隨機存取記憶體 一種揮發性記憶體,資料需要每隔一段時間就重新讀取或重新寫入,否則資料將會消失。 靜態隨機存取記憶體 一種類似DRAM的記憶體。不同的是在電力持續供應的狀態下,它不用被重新寫入或是讀取資料(如果沒有電力來支持,資料還是會消失)。 讀寫性 [ 编辑 ] 可讀寫的記憶體 它允許資料在任一時間被覆寫。如果一台電腦的第一級記憶體不是可讀寫的(至少要有一定數量的第一級記憶體是可讀寫的),那這台電腦將無法執行各種任務。而第二級記憶體也有許多是可讀寫的。 唯讀記憶體 記憶體內的資料通常不會變,但有時允許資料寫入( Write Once Read Many )這種記憶體也被叫做 不可變記憶體 ,主要備用在第三級跟離線記憶體上, 例如 CD-ROM 以及 CD-R 。 快速讀取低速寫入記憶體 例如 CD-RW 和 快閃記憶體 。 存取法 [ 编辑 ] 隨機存取 在任何的時間,任何的位置都可以被存取。這適合第一級與第二級記憶體。 循序存取 要存取的資訊依照順序來存取,一個接著一個. 存取時間長短取決於哪一項資料是最後存取的,這是離線記憶體的特徵。 定址法 [ 编辑 ] 區塊定址 根據記憶體區塊的 物理地址 來存取資料。在今日的電腦,區塊定址通常只出現在第一級記憶體,由電腦程式來存取,而且存取的效率很高,不過對人而言這是個負擔。 檔案定址 資料被分割成 檔案 ,檔案依照 人類可讀的 名稱或檔案名稱而被選擇,其實這也是一種區塊定址,不過 作業系統 會將檔案 抽象化 ,從而讓工作更容易被理解。在今日的電腦,第二級,第三級,離線記憶體採用這種方法來定址。 內容定址 資料依據本身的內容被存取。內容定址被使用於 軟體 (電腦程式)或 硬體 (電腦裝置),這讓硬體變得有效率,但也變得比較昂貴。硬體內容定址記憶體通常被用於 CPU快取 。 容量 [ 编辑 ] 原始容量 儲存裝置或媒介可以保存被儲存資訊的總量。以 位元 或 位元組 表示(例如10.4 百萬位元組 )。 記憶體儲存密度 每單位長度,面積,體積的記憶體可以儲存的容量(例如每平方英吋1.2百萬位元組)。 效能 [ 编辑 ] 遲滯時間 存取儲存器內部特定區域資料所花的時間。在第一級記憶體中,以奈秒作為合理的 計量單位 ,第二級記憶體以 毫秒 作為計量單位,以秒作為第三級記憶體的計量單位或是。遲滯時間可以合理的分為讀取的遲滯時間和寫入的遲滯時間,以循序存取儲存器來說,有最短、最長與平均遲滯時間。 吞吐量 將資料讀取到或是寫出記憶體的速度。吞吐量通常表示為百萬位元組/秒或是 MB/s, 位元率 也被使用著。就跟 遲滯時間 一樣,讀和寫的速度算做兩筆不同資料。存取資料的速度取決於最大吞吐量。 粒度 能以單獨一個單位被有效率的存取的最大片資料的大小, 例如, 沒有引發更多的遲滯時間 。 可靠度 在不同的條件下,非自發性的位元值改變, 或整體 故障率 。 基本儲存技術 [ 编辑 ] 直至2008年,最常用的數據儲存技術是 半導體 、 磁性 、 光學 ,同時還看到一些使用 紙張 作儲存。也有一些曾於過去使用或是在將來會使用的數據儲存技術。 使用電源 [ 编辑 ] 部份設備在待用模式下,減少使用風扇,將可減少能源消耗百分之九十 [4] 。 參考文獻 [ 编辑 ] ^ Storage as defined in Microsoft Computing Dictionary, 4th Ed. (c)1999 or in The Authoritative Dictionary of IEEE Standard Terms, 7th Ed., (c) 2000. ^ J. S. Vitter , Algorithms and Data Structures for External Memory , Series on Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, now Publishers, Hanover, MA, 2008, ISBN 978-1-60198-106-6 . ^ A thesis on Tertiary storage . (PDF) . Retrieved on 2011-06-18. ^ Energy Savings Calculator 互联网档案馆 的 存檔 ,存档日期2008-12-21.及 Fabrik網站 [ 失效連結 ] 參見 [ 编辑 ] 電腦 规范控制 GND : 4077653-0 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=電腦數據存貯器&oldid=46857777 ” 分类 : 電腦儲存 隐藏分类: Webarchive模板wayback链接 带有失效链接的条目 使用ISBN魔术链接的页面 需要從外語維基百科翻譯的條目 需要校對的頁面 包含规范控制信息的维基百科条目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 العربية Azərbaycanca Български বাংলা Brezhoneg Català کوردی Čeština Dansk Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Français Gaeilge Galego हिन्दी Magyar Bahasa Indonesia Ilokano Íslenska Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Latina Lietuvių Олык марий Македонски Монгол Bahasa Melayu Mirandés Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Scots Simple English Slovenčina Slovenščina Shqip Svenska తెలుగు ไทย Українська اردو Tiếng Việt 编辑链接 本页面最后修订于2017年11月5日 (星期日) 13:14。 本站的全部文字在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅 使用条款 ) Wikipedia®和维基百科标志是 维基媒体基金会 的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是在美国佛罗里达州登记的501(c)(3) 免税 、非营利、慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 开发者 Cookie声明 手机版视图



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夸克星 - 维基百科,自由的百科全书 夸克星 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本條目存在以下問題 ,請協助 改善本條目 或在 討論頁 針對議題發表看法。 本条目 需要 編修 ,以確保文法、 用詞、语气 、 格式 、 標點 等使用恰当。 (2015年4月16日) 請按照 校對指引 ,幫助 编辑 這個條目。( 幫助 、 討論 ) 本条目需要 精通或熟悉相关主题的编者 参与及协助编辑。 (2015年4月16日) 請 邀請 適合的人士 改善本条目 。更多的細節與詳情請參见 討論頁 。 本条目 應避免有 陳列雜項、瑣碎資料 的部分。 (2015年4月16日) 請 協助 將有關資料重新編排成連貫性的文章,安置於適當章節或條目內。 本条目 可能過於 冗長 。 請將 不重要細節 移除;若仍太長,可將 重要細節分割為新頁面 。 (2014年3月18日) 頁面內容應保持 摘要格式 ,不重要的細節應移除;若有重要細節需要撰寫,應考慮分割出新頁面。可在 討論頁 中討論哪些屬於重要細節可拆分,哪些屬於不重要細節該移除。 本条目 可能包含 原创研究 或 未查证内容 。 (2015年4月16日) 请协助添加参考资料以 改善这篇条目 。详细情况请参见 讨论页 。 本条目 含有 過多、重複、或不必要的 内部链接。 (2015年4月16日) 請根据 格式指引 ,移除重复、標題链接以及任何与内容无关的链接。 本条目 需要补充更多 来源 。 (2015年4月16日) 请协助添加多方面 可靠来源 以 改善这篇条目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 爱德华·威滕 的奇異物質理論構成「奇異夸克星」 夸克星 ( 英语: Quark star )由 奇异物質 組成,是一種理論假設可能存在的 引力緻密星體 ,需要更多的觀測數據及關鍵遺失環結理論推導來佐證其真實性。 實驗驗證方面,關鍵的奇異物質理論至今還是假說,至2013年五月為止,沒有任何可能的夸克星類型被證實或理論可以完全自洽,基礎成分「H雙重子」亦未被尋獲,最後一組對「H雙重子」進行搜尋實驗的是日本KEK( 高能加速器研究機構 )與 日本原子能研究開發機構 (JAEA)的合作項目 J-PARC ,目前尚未有結論。 2013年6月17日,北京質譜儀BES III與日本KEK的Belle團隊在研究疑似 粲夸克 偶素(Charmonium)的Y(4260)時,分別獨立發現Zc(3900),實驗報告於 美國物理通訊 上發表,Zc(3900)的夸克態可能是c c u d 或是介子分子混雜態(hadron molecule),是目前跡象最明確有可能被正式認定的第一個四夸克態粒子(雙夸克反雙夸克態)。Zc(3900)如果確認成立,其意義十分重大,將正式確立多夸克態物理的成立,確認一整門新物理學的出現,多夸克態一旦成立,則夸克水平的星體均可能成立,但不見得是奇異夸克星,也有可能是混雜態夸克星或是孤子星產生機率更高,這對近代天體物理發展而言是一項很大的突破,一整個族系的多夸克態星體均有可能被列入天體物理的研究範圍內。 對夸克星模型產生矛盾的現有物理實驗當中,在2013年1月, 質子 大小再度被確認為0.84087 飛米 ,以μ-氫原子(Hydrogen muon)作為測量基準,置信度為7σ,遠比使用氫原子精確許多,推翻百年以來推算的大小0.8768飛米,完成驗證程序,正式為物理學界承認(2010年,德國 馬克斯·普朗克量子光學研究所 ( 英语 : Max Planck Institute of Quantum Optics ) ( MPQ )首度測量μ-氫原子所得數據大約為0.8418飛米,其後被物理學界稱為質子大小謎團)。該數值導致量子電動力學當中的一些物理常量可能必須修改,例如「 里德伯常量 」。 質子 的夸克態為uud, 質子 大小修正幅度達4%,這意味過去推導的「H雙重子」uuddss物態方程,在數值計算上幾乎是全面錯誤的,短距力的效應在夸克星模型當中被低估許多。由此可以確信的是現有的夸克星模型全部都是需要修正的,這包含了夸克星半徑的推算、引力緻密程度及內部能階所能產生各類 衰變 粒子所造成的星體穩定性問題,2013年以前推導的夸克星模型沒有任何一個是正確的,引用新數值重新計算的工作還在進行中,尚未有相關的新論文出現。 理論發展方面,2013年3月中, CERN 宣布了 希格斯玻色子 的能階大約在125.3-126.0GeV之間,如果CERN以外的第三方對照組實驗的數據同樣驗證此一數值(現代科學程序上要求CERN以外的機構重覆檢驗正確性,至少要有CERN以外的一個單位或多個單位進行重覆證實,CERN的發現並非最終結論),則此一能階則表示夸克星核心將會頻繁地形成希格斯玻色子及比較強烈的 真空極化 效應,甚至會形成穩定的希格斯玻色子物質團,夸克星的組成將不再是單純的奇異物質團,模型還必須考慮到與希格斯玻色子的交互作用,舊有推導的夸克星模型則幾乎全面都存在錯誤。考慮到夸克星是最可能進一步坍縮成更高密度的 引力緻密星體 ,核心當中含有高密度的 希格斯玻色子 應當是一個正確的物理推論結果,提供了完美解釋了進一步坍縮的成因,過往的夸克星模型通常避開此一量子效應,在希格斯玻色子能階確認以後,夸克星模型無可避免地需要進行全面修正。 在質量生成貢獻度方面, 希格斯玻色子 一般只貢獻大約10%以下,90%以上是由 夸克 與 膠子 之間的力所賦予, 質子 質量當中, 夸克 僅佔5%, 膠子 不具質量,其餘質量貢獻為夸克與膠子之間的交互作用所貢獻,由於H雙重子尚未尋獲,無法得知其實際質量,在夸克星的密度及強引力參數下,夸克與膠子之間的交互作用對質量的貢獻比例是否會發生重大改變,成為夸克星模型當中的關鍵要素,對於其是否進一步坍縮或是維持長期結構穩定,以及星體總質量的生成因素,有關鍵性的影響,同時也全面影響夸克星的演化結構,舊有的理論物態方程均未考慮到此一因素,明顯需要進行大幅度修正。 希格斯玻色子 的發現,將會使得夸克星研究成為新物理學及「巨觀宇宙結構研究」的關鍵性角色,夸克星引力及質量生成機制涉及使用 廣義相對論 的部份必須幾乎全面修改,物態轉換過程 [a] 的進一步研究,對於證明廣義相對論是一個錯誤的物理理論有很大的幫助 [b] ,目前夸克星機制的矛盾,大多數都來自於使用廣義相對論假設,假定廣義相對論存在錯誤的假設,並且採用新的 量子引力 延展理論,例如 霍拉瓦重力 ( 英语 : Hořava–Lifshitz gravity ) 或是純量不變量(Scalar invariant)系列約十餘種延展理論,在高能階區域進行修正,對於尋找正確的夸克星模型及證明「經典黑洞理論」是錯誤的天體物理理論會有很大的幫助,而正確的夸克星模型則對 暗物質 、 巨引源 、 超級星系長城 及巨觀宇宙結構有決定性的影響。 目录 1 夸克星模型 1.1 奇異夸克星 1.2 孤子星 1.3 玻色星 1.4 黑星 1.5 分類與實驗觀測 2 奇異物質假說 2.1 假說 2.2 中子星內轉化奇異物質的反應 2.3 實驗費用極度高昂 2.4 高度爭議性 2.5 地球上的實驗方法 2.6 系統複雜度變因多 2.7 目前並未發現禁止雙重子態成立的物理機制 2.8 中子星演化原則上支持奇異物質假說成立 2.9 具有可見的科學及經濟上的高度價值 2.10 H雙重子實驗直接影響夸克星理論是否成立 3 形成機制 3.1 前身星 3.2 由中子星發展成夸克星 3.3 由沃爾夫-拉葉星發展成夸克星 3.4 由高光度藍變星直接發展成夸克星 3.5 由紅超巨星直接發展成夸克星 3.6 II型超新星爆發展成夸克星 3.7 由藍超巨星直接發展成夸克星 4 物理機制 4.1 參考系拖拽效應圈 4.2 袋模型的推論 4.2.1 星體半徑的計算 4.2.2 希格斯玻色子對夸克星的穩定性效應 4.3 弦理論的推論 4.3.1 廣義相對論導致大批矛盾 4.4 理論不完備,涉及未知的物理 5 夸克物質形成機制理論 5.1 十重態群以下、四夸克以上狀態的粒子 5.2 多於十重態群的物理機制解釋目前並不存在 5.3 實驗室目前無法找到夸克星的基本成分H雙重子 6 尚無法驗證的理論物理預測 6.1 帶負電荷奇異物質 6.2 色禁閉突破問題 6.3 孤子波震盪關係 6.4 小出義夫輕子質量公式問題 6.5 大氣消滅速度 6.6 星體穩定機制 6.7 重子污染困難 6.8 奇異物質的體粘滞性質 6.9 真空極化問題 6.10 γ-模不稳定性 6.11 色超導與超固態 6.12 引力輻射的抑制問題 6.13 奇異物質低密度聲速物性行為完全相反 7 候選星 7.1 RX J1856.5-3754 7.2 3C58 7.3 XTE J1739-285 7.4 SN 1987A 7.5 SN 2005gj 7.6 SN 2005ap 7.7 SN 2006gy 7.8 沒有直接證據說明夸克星真實存在 8 未來可能發展成夸克星的鄰近星體 8.1 「海山二」形成夸克星對地球的威脅 8.2 其他可能發展成夸克星的星體 9 中子星與夸克星的區分方式 9.1 質量與半徑的關係 9.2 磁層輻射 9.3 星爆特徵 9.4 時空場差異 9.5 表面物理 10 外部連結 11 相關条目 12 註釋 13 參考 13.1 外部網站 14 外部連結 夸克星模型 [ 编辑 ] Robert L. Jaffe,多夸克態物理的奠基者,首先建議四夸克狀態的粒子存在 以夸克水平為基礎的星體在理論模型上至少有三種,「奇異夸克星」、「 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 」及「 玻色星 」。 奇異夸克星 [ 编辑 ] 「奇異夸克星」是科普文章通稱的「夸克星」,成分以 奇異物質 為主,主要建立在威滕假說上,專業學者文章多以「奇異星」來區分其差異,強調出其為奇異物質所組成的夸克星,由於「奇異星」有時會跟「 奇特星 」(Exotic star)發生混淆,而「 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 」及「 玻色星 」本身都有專有名詞,故一般稱「夸克星」係指「奇異夸克星」,而專業研究者之間因為有共通語言,因此學術論文中則大多以「奇異星」來避免泛指所有類型的夸克星。 「奇異夸克星」在「 希格斯玻色子 」的能階確認以後,是否能夠稱為「夸克星」已經開始形成一個重要的疑問, 希格斯玻色子 的能階明顯導致「奇異夸克星」不是單純地由「奇異物質團」所構造成的,原有的理論需要大幅度進行修正。其次,質子大小的實驗數據,導致原有夸克星的短距力計算需要全部重新推導,新的物態方程尚未有任何研究報告發表。 孤子星 [ 编辑 ] 「 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 」(Soliton Star)以諾貝爾獎得主 李政道 所推出的「 非拓樸性孤子 」(Non-topological soliton, NTS)為理論基礎(拓樸性孤子的模型目前有Skyrmion),主要是以純粹「 費米子 」具有孤子波性質的「孤子」來組成夸克星,被認為是「 暗物質 」的最佳候選者。由於宇宙間有95%以上的物質屬於 暗物質 (26.8%)或 暗能量 (68.3%), 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 為 暗物質 的最佳候選者,「孤子星模型」則在天體物理學當中形成一大門派,在宇宙學上是非常重要的一個分支,解釋了宇宙間觀測到的質量遺失問題。 玻色星 [ 编辑 ] 雷蒙·魯菲尼 (Remo Ruffini)的理論研究導致 玻色星 概念出現 「 玻色星 」則為以純粹 玻色子 來組成夸克水平的星體(複合玻色子),由於普通的星體一般是以 費米子 為主的 重子 所組成,星爆不能供應足夠的玻色子,玻色星被認為不能由星爆產生,而是由大爆炸時期所遺留下來的 暗物質 ,或是存在於 星系核 當中作為「巨質量玻色星」。因為 希格斯玻色子 的加入,「巨質量玻色星」應該是最常見的形式, 星系核 在這一理論當中被認為是 玻色星 而非 黑洞 所組成的,此即為「銀河中心星系核是由 暗物質 所組成」的說法來源,此一說法比「銀核是由黑洞所組成」更加合理,矛盾較少,同時作為星系核的玻色星無法任意被製造出來,也是觀測當中沒有見過黑洞吸聚物質因而產生嬰兒銀河的合理解釋。玻色星的性質相當奇怪,活動模式也非常多樣化,許多人關注的 黑洞 、 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 、夸克星及 重力真空星 的活動與 玻色星 相較之下可說堪稱無聊至極,由此可見玻色星具有很高的研究價值。 另外還有一些理論尚不成熟的部分類型夸克星模型推出,例如:「裸奇異星」、「混雜態夸克星」與「夸克行星」。 黑星 [ 编辑 ] Pawel Mazur的「重力真空星」 重力真空星模型的共同作者Emil Mottola 有些觀點認為,作為黑洞替代方案最佳選擇之一的黑星(Black star):「 重力真空星 ( 英语 : Gravastar ) 」,其 真空極化 外殼組成成分因為是透過 玻色愛因斯坦凝聚態 所產生的,由於大部分天體都是由 重子 所組成的,而重子的成份是由 夸克 所組成的,因此天體坍縮後形成的 重力真空星 也應該是 夸克 所組成的,所以「重力真空星」應該也是屬於夸克星的一種類型,不過「重力真空星」並未推導出其內部實際組成物質。 此外「重力真空星」雖無 奇點 ,但是卻有一個類似「 事件地平面 」的「擬事界」,星體活動近似於 黑洞 ,使得外部觀測者沒有任何手段來區分重力真空星與黑洞的差別,要透過觀測來證明其組成物質為 夸克 ,存在巨大的技術難度,難以提供確切證據說明理論的正確性,此外理論中隱含使用了「時間量子」(chronon)的維度緊化,用以解釋緻密星的時間停滯現象與坍縮空間壁的產生過程,而「時間量子」在物理實驗中尚未被發現,因此要說服大部分天體物理學家做此歸類,恐怕還需要更多的理論推導與實驗觀測。 分類與實驗觀測 [ 编辑 ] 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 及 玻色星 經常被歸類為 暗物質星 , 重力真空星 則傾向於被歸類於 暗能量星 ,由於人類離真正意義的宇宙航行能力相距甚遠,無法實際近距離觀測暗物質星,短期內的未來,「 孤子星 ( 英语 : Soliton Star ) 」、「 玻色星 」及「 黑星 」無法驗證推論是否正確。 關於「奇異夸克星」,并沒有任何報告指出科學家找到自然界中的奇異物質,目前以 LHC 擁有的1.4×10 13 電子伏特的能階而言,尚無法製造出夸克星的基本組成物質H雙重子(陽春版奇異物質)。目前 LHC ALICE 偵測器及日本春天八號(SPring-8)等各大 重離子加速器 均有此搜尋計畫,而天文觀測的數據只說明夸克星候選星可能不是 中子星 ,而沒有指出其與夸克星性質有吻合之處。要確定一顆星體是否為夸克星,還需要非常多的努力。 在 RHIC 、 LHC 、 AMS 及 IMS 等單位對奇異物質的實驗報告出爐前,輕言斷定有夸克星的存在並非恰當的舉動。 奇異物質假說 [ 编辑 ] 假說 [ 编辑 ] 奇異物質的形成,非輕子弱作用過程:u(1) + d → u(2) + s,中子的夸克組成為udd,質子的夸克組成為uud,不論是中子或質子,透過這個作用過程,最後都可以產生奇異物質所需要的uds均能階組態,並用於形成以uds為主的一系列多夸克態物質。 正常含有的 奇夸克 的物質是不穩定的, 奇夸克 較 上夸克 及 下夸克 重,例如Λ 0 粒子 [c] 會透過 弱作用力 衰變成只含有 上夸克 及 下夸克 。Bodmer及愛德華·維騰提出的 奇異物質假說 認為大批的 夸克 聚集在一起,未考慮重力作用的條件下,這些聚集的 夸克 由於「 包立不相容原理 」進入穩定態,不受此侷限,最低能階的狀態是擁有三者相同數目 夸克 的均能階,這個能階被稱為「奇異物質」 [5] [6] [d] 。 阿諾德·博德默(Arnold R. Bodmer)是最早提出夸克星具體概念的天體物理學者 粒子核基本上是由三個夸克所組成的,根據這個理論,「奇異物質」比正常的粒子核更加穩定,並且所有的粒子核都有衰變成「奇異物質」傾向,只不過這個過程有可能比宇宙年齡還久。奇異物質的穩定程度依據大小決定,太大的奇異物質會因其表面張力,傾向於變成小號的奇異物質,如果超過一定的臨界值,則奇異物質便轉變成越大越穩定的狀態。這就是「奇異物質假說」,也就是夸克星的立論基礎。 這個假說並未獲得證實,導致夸克星實際上也只是一個假說。 H 0 粒子,夸克之間係由膠子所連接。 事實上,「奇異物質」的最小號版本「H雙重子」(有時也稱為ΛΛ 雙重子態 ,S=-2,I=0,B=2,J F =0 + ,夸克態udsuds或uuddss),是由Robert L. Jaffe在1977年開啟的系列工作所提出的,其後的研究者又提出了D*、N-ω、ω-ω 雙重子態 及其他的更低能階多夸克穩定態。 「奇異物質」名稱的來源是羅伯特·賈菲(Robert L. Jaffe)在1984年的論文'Strange Matter' [3] ,「奇異滴」(Strangelet)是由愛德華·維騰所命名,實際上兩者在專業的含意上有少許的差異,「奇異滴」代表的大批的夸克聚集在一起具有奇異性的多夸克物質。「奇異物質」與「奇異滴」是兩個不同的詞彙,不可混為一談,主要是奇異性的物理性質差異,最小版本的奇異物質「H雙重子」,低密度及低引力的條件下,並不具備奇異性,同時壽命也很短(2 × 10 -9 s)。 至今為止全球實驗室尋找超過三十年,沒有任何一個得到實驗的證實,一個「H雙重子」都沒有找到,包含 NASA 的月球土壤樣本也沒有找到「奇異物質」,其他的雙重子態亦不曾被驗證過。目前對「奇異物質」的任何實驗並不足以產生任何危害公眾的災難性結果。 理論上來說, LHC 及 RHIC 各大 重離子加速器 尋找「H雙重子」的活動沒有任何危險性,奇異性的證明需要有技術手段來凝聚大批高密度H雙重子,使其產生奇異物質理論預測的反應,這種實驗無法在 重離子加速器 上面進行,因為 重離子加速器 使粒子速度太高、而密度太低,重離子加速器形同對粒子加熱,而H雙重子的形成過程卻是需要冷凍,現有的技術能力無法在夸克禁閉突破以後,在10 -8 秒的瞬間將夸克冷凍凝結成雙重子,因而重離子加速器要製造H雙重子的機率非常的低,地球上所有的實驗室目前都還不具備使「奇異物質」產生奇異性的實驗條件,此外低密度H雙重子壽命短,保存H雙重子的技術手段尚未有任何發展可能,無法實際進行奇異物質奇異性的實驗證明。而且奇異性實驗的費用極度高昂,任何國家無法單一承擔所有實驗費用,在各國財政受金融因素導致極度困難的當前,短期內要證實奇異物質理論的正確性,恐怕難度甚大。 中子星內轉化奇異物質的反應 [ 编辑 ] 奇異物質一般相信是在 中子星 的過程當中所產生的,並且扮演主要的催化坍縮成因,幾個主體反應如下: n → u + d + d(夸克禁閉突破,中子被瓦解成夸克簡并態。) u(1) + d → u(2) + s(非輕子弱作用過程,夸克膠子電漿中產生奇夸克相變,能階大約在170MeV,一般稱之為「火球」,夸克星模型經常使用「火球模型」進行分析。) u + d + s + u + d + s + g → H 0 (直接六夸克反應,同位旋I 3 =+ 1 ⁄ 2 - 1 ⁄ 2 +0+ 1 ⁄ 2 - 1 ⁄ 2 +0=0,同位旋為整數,因此是玻色子,遵守玻色愛因斯坦統計。) 或者 u + d + s → Λ 0 (Λ 0 重子,奇異物質均能階態的基本形式。) u + d + s + (g) → R baryon(超對稱R重子,超膠子(g)是膠子的超對稱伴子,奇異物質均能階態的基本形式,記號為S 0 ,僅在超對稱理論成立下才會發生,屬於SIMP粒子。) Λ 0 + Λ 0 → H 0 此即為命名H雙重子的名稱來源,由兩個Λ 0 重子所組成的粒子,兩個重子所組成的一個多夸克態粒子,即 雙重子態 ,也是當前夸克星理論是否成立的最嚴重阻礙。 此後,H 0 與Λ 0 再繼續進行其他反應,進入其他更好的穩定態,一直到發生奇異性為止,便可以形成奇異物質。不過,這個過程實際上還大有細節上的各種疑問存在,各項機制不曾被仔細研究過,實驗數據無法取得,目前沒有人有能力提出真正的機制解釋,也是主要的爭議焦點之一。 低密度、低引力及聲速下的稀薄H 0 粒子並非奇異物質,並且容易發生 衰變 : H 0 + γ → Λ 0 + Λ 0 H 0 + γ → Ξ 0 + n H 0 + γ → Ξ 0 + Δ 0 H 0 + γ → Ξ - + p H 0 + γ → Ξ - + Δ + H 0 + γ → Σ - + p 或是 衰變 成 介子 。 不穩定性使得儲存成為技術上極大的困難,低密度下形成奇異物質的機率微乎極微,聚集大批高密度H 0 粒子是一項技術上及財力上的極大困難,導致奇異物質實驗成為短期內不可能的任務 [4] [5] 。 實驗費用極度高昂 [ 编辑 ] 這個形成奇異物質反應(威滕假說)的實驗費用極度高昂,具有高度危險性,克服避免產生具有毀滅力的帶負電荷奇異物質的技術難度高,任何單一國家無法獨立進行,以其危險性而言,可能全球所有國家政府都不會批准這樣的實驗,出於安全性的考慮,最後可能只能在離地球軌道極遠的太空實驗室當中進行,除非發展出可行的廉價安全實驗方法,否則難以驗證正確性。 H 0 粒子的實驗則單一實驗室可以進行,沒有危險性。 高度爭議性 [ 编辑 ] 天體物理學家相信這個中子星內的奇異物質發生過程是由於H 0 粒子開始進入更穩定的多夸克態,多餘的能量向外釋出會導致中子星的外殼受到內部的能量流衝擊,外部結構因為壓力嚴重失衡而瓦解,將中子星殼層全數向外拋出,產生極超新星爆發。 這個過程是許多非主流學派論述的主要爭議焦點,過程中的質量遺失問題發生過許多次明來暗去的學術戰爭,各學派幾乎都使用尚未經過驗證的理論推導,非主流的量子虫洞學派認為產生量子虫洞及質量傳送效應,因醜聞而不被信賴的扭旋場論則堅持發生了超光速現象導致質量遺失,而古典理論則無法妥善解釋這個問題,只是用敷衍的方式搪塞質量在爆發時全數拋出而無法觀測到,詳細而確定的發生細節,由於實驗數據的難以取得,至今尚未有定論,具有強烈的爭議性。 地球上的實驗方法 [ 编辑 ] 地球上的實驗方式並不需要直接使用上述反應式,只要可以滿足構成: u + d + s + u + d + s + (g) → H 0 (實驗室目前無法製造的原因之一是目前對膠子沒有技術能力控制,因此看似簡單的反應,實驗數十年卻無法達成。) 即可。 任何可以供應這樣反應的連鎖反應都可以進行這樣的實驗,沒有一定非要用中子來進行實驗。 重離子加速器實驗數十年無法找到的原因,也源自於達成這個反應所需要的實驗條件難度很高,三十六年來使用各種可以想像的手段,大型實驗搜尋活動超過三十多次,實驗報告超過七千次,均沒有辦法克服困難成功達成製造H 0 粒子,主要因素是目前對於膠子實驗控制的技術能力還在起步階段,沒有辦法順利將膠子與夸克順利連接成H 0 粒子,同時重離子加速器因為必須將粒子加速,粒子高速運動下,使得突破夸克禁閉後的瞬時密度無法提高到創造六個夸克瞬間集結成一個粒子的密度條件。 Λ 0 + Λ 0 → H 0 (目前的主要實驗方法) 大部分實驗使用將Λ 0 重子加速來進行實驗,目前理論預測的主要穩定島集中在H(2220),h(2250),實驗數據已經排除2.202GeV以下的可能性。 另一個主要的實驗構思是使用 零號元素 (Neutrium),或者是稱為四中子(Tetraneutrons)的物質,或是更進一步使用多中子物質(Polyneutron)。H 0 粒子無法儲存,因而不可能對奇異物質進行實驗,但多中子物質卻還有機會及技術能力來達成,透過瞬間高密度高能雷射加壓產生局部的中子星內環境,達成下述反應: 4n (Neutrium) → 4u + 8d 4u(1) + 4d → 4u(2) + 4s 4u + 4d + 4s → 4Λ 0 2Λ 0 + 2Λ 0 → 2H 0 nH 0 → S 2n (Strangelet,奇異滴反應) 使得一個零號元素變成兩個H 0 粒子,然後再創造高密度加壓環境使H 0 粒子進入更穩定的多夸克態直到轉變成奇異物質。非理論主流封閉而不對外發表論文的量子虫洞學派曾經進行過類似的實驗,以低溫玻色愛因斯坦凝聚態進行高密度高能雷射加壓,試圖產生量子虫洞,透過非正式管道流出的非公開實驗結果說明這種方法可能因為需要突破夸克禁閉,而導致場勢的能階提昇而無法進入穩定態(該實驗因資金不足無法達成精度及指向性而最終宣告探測失敗)。 [6] nH 0 → S 2n 奇異滴反應如果是連鎖反應,則是個極端危險的實驗,學術研究如果確定其發生可能性後,應當禁止此項實驗於地球上進行。 第三系列主要的方法是使用B介子或K介子進行合成實驗。 實驗室一般都不採用直接偵測H 0 粒子的方法,而是採取偵測H 0 粒子衰變後的粒子散射來進行偵測,例如: H 0 → Σ - + p → n + π - + p 或是 H 0 → Λ + π - + p 連鎖反應,由於 鮑立不相容原理 ,ΣN的反應傾向大於Λn。 另一種搜尋方法曾經被使用過, 197 Au + 197 Au對撞,這個對撞理論上產生三個可能的連鎖反應序列: Λ + Λ → H 0 Σ + Σ → H 0 Ξ + N → H 0 系統複雜度變因多 [ 编辑 ] 上述反應式目前來說,還存在許多爭議性,例如: n → u + d + d u(1) + d → u(2) + s 沒有任何物理學家會相信這個反應在數量上是完美均衡的,也就是說這個過程實際上不可能只產生H 0 粒子,還會產生「孤子態」、其他「非奇異性雙重子」及「介子」,純粹以奇異物質物態方程構築的奇異夸克星是不可能存在的,包含了其他物質狀態方程,並且考慮了量子重力修正的夸克星才是正確的夸克星模型。 不均衡導致的結果之一如下: 4n → 4u + 8d 3u(1) + 3d → 3u(2) + 3s 3u + 3d + 3s → 3Λ 0 Λ 0 + Λ 0 → H 0 最後形成:Neutrium → H 0 + Λ 0 + n,實際上這是最有可能發生的狀況之一,中子星演化成孤子星的可能性也是存在的,中子星物理學當中稱此為「混和氣態中子星」。 這導致「血統純正的奇異夸克星」實際上實驗天體物理學家是不可能相信它可以真實存在,該反應的系統複雜度大幅度增加,星體穩定度的計算難以評估,理論天體物理學家因為推導上的便利性,閱讀者喜歡看優雅的物理公式,完全一廂情願地相信有可能發生,並且盡量避免討論「血統不純正的奇異夸克星」,而傾向於讓推導方程看似完美無暇,而實驗天體物理學家堅持不可能,推導的物態方程繁複而難懂,模式繁多而難以理解,機理錯綜複雜,關連的反應式參數超過上千個,連專業的專家同行都不見得看的懂,處處顧忌、處處疑問、處處懷疑,而理論物理學家通常喜歡只使用低於二十個關連的反應式參數,經常將實驗上生成率低於10 -8 的參數設定為100%,讓學術論文容易在具權威性期刊上發表,引來實驗天體物理學家的猛烈抨擊,實驗天體物理學家的論文通常極度難懂而篇幅極長,審稿者沒有能力斷定正確性,因而在權威性期刊不常出現,這導致兩方意見完全相左,爭吵長年不斷,也就使得夸克星的真實存在性再添一筆可長期爭吵的項目。 [7] 目前並未發現禁止雙重子態成立的物理機制 [ 编辑 ] 雖然一直有物理學家懷疑存在不明因素禁止雙重子態發生,導致無法發現H 0 粒子(不可能發現一個不會存在的粒子),目前並未發現禁止雙重子態成立的物理機制,但是卻也一直無法成功製造出任何的雙重子態,目前在高能物理上,依然還是個懸案。 高能物理學家一直保持樂觀認為雙重子態成立,並且持續搜尋多夸克態粒子的存在,主要除了理論允許以外,未發現任何物理機制禁止雙重子態成立也是一個重要因素。 中子星演化原則上支持奇異物質假說成立 [ 编辑 ] 中子星演化的五種可能性,理論原則上都支持奇異物質假說成立。 中子星→夸克星 中子星→重力真空星 中子星→先子球 (假設先子理論成立) 中子星→模糊球 中子星→黑洞 中子星→先子球→黑洞 上述五種中子星的可能演化途徑均支持奇異物質假說成立。 中子星如果可以演化成夸克星,則奇異物質假說必定成立。中子星如果可以演化成重力真空星,則真空極化的現象的出現,密度的條件要求,亦需要奇異物質假說必定成立。中子星演化成先子球所需要的密度,除了奇異物質理論及非拓樸性孤子理論以外,目前沒有任何其他的可行理論選擇。中子星演化成模糊球,及中子星演化成黑洞,或是先透過演化成先子球,再演變成黑洞,其中所需要的真空極化產生空間壁,進而導致引力坍縮,都需要透過先產生奇異物質所擁有的密度來建立所需要的場。 具有可見的科學及經濟上的高度價值 [ 编辑 ] 對中子星機理更加深入地研究,對夸克星機制的了解有很大的幫助,許多在夸克星研究上遭遇重大阻礙的學者,多數再度轉回中子星做更深入的多夸克態機制研究,這樣的研究路徑對現行物理層次有極大的提升,目前也吸引了許多優秀科學家投入,而H 0 粒子本身理論上也在材料科學及高效能引擎上具有巨大潛力。 六夸克態總計有大約三百萬種(2,985,984)可能的粒子束縛態,去除掉組合狀態,依然有高達數十萬種可能的雙重子束縛態,對新物質材料及新科技而言是個接近無盡的可發揮空間,實驗設計延伸的應用技術,在經濟潛力上可能遠勝於對希格氏玻色子投入,而材料本身則在經濟上高度可能具有重大價值,也是當前各國為何投入研究多夸克態物理的重要原因之一,研究深度是各國在科學及技術上的重要指標,是一個可以看的到未來的重要研究課題,也是目前許多國家支持的重點研究方向。 H雙重子實驗直接影響夸克星理論是否成立 [ 编辑 ] H雙重子(H dibaryon)除了對多夸克態物理十分重要以外,實驗數據也直接影響各種夸克星理論是否成立,這包含物態方程會直接影響夸克星半徑上限的計算,各種效應在哪個能階出現等等。 H雙重子及六夸克態的實驗只要有實驗設計能力就可以進行,許多小型實驗室都可以獨立進行實驗,大部分并沒有危險性,目前的實驗數據都表明六夸克態高度可能成立。 奇異物質實驗,除了有高危險性以外,目前則所有大型實驗室都不具備條件進行實驗,實驗的困難性,包含了製造、儲存并聚集雙重子,製造高密度環境產生奇異性,分離帶電負電荷奇異物質,隔離並且將之拋離地球的設備,這些條件都遠遠脫離現行技術能力之外,短期內進行這樣的實驗,可能性很低。理論物理學界可能要長期忍耐奇異物質物性實驗報告數據缺乏下,對相關理論進行猜測并推論,並且忍受實驗數據缺乏下的所造成的見解爭議。 現行對夸克星及奇異物質的所有說法,在H雙重子實驗數據出現之前,可信度必須保持一定程度的懷疑,如果成功尋獲後,實驗數據會導致幾乎所有的相關理論都必須依照數據進行修正。因此,對目前所有相關研究宣稱,均可採取質疑或不相信態度。 形成機制 [ 编辑 ] 前身星 [ 编辑 ] 假定這項奇異物質物質的理論是正確的,那麼夸克星的生成來源就可以直接由恆星二次星爆生成或是由中子星演化而成。具備這種條件的星體,基本上以能夠發展成 沃爾夫-拉葉星 為主,某些特定條件下, 赫羅圖 上其他種類的星體也能發展成為 夸克星 ,并不一定需要經歷中子星的過程。是否形成夸克星的決定關鍵,在於星爆時的恆星動力學條件,巨質量的恆星亦可能形成夸克星。 由中子星發展成夸克星 [ 编辑 ] 由中子星活動對內核所造成的瞬間壓力增大,例如伽瑪射線爆或星震,使得內核部位開始產生奇異物質,並且中心密度開始增大,活動時間到達一定臨界時,使得內核到達再度坍縮的臨界,此時中子星會開始發生坍縮的活動。 由沃爾夫-拉葉星發展成夸克星 [ 编辑 ] 沃爾夫-拉葉星是一種快速演化、壽命很短的大質量恆星,質量都超過太陽質量的20倍,會因為星爆而產生超新星或極超新星爆發,爆發的結果會完全粉碎、形成引力緻密星或是星雲。 由高光度藍變星直接發展成夸克星 [ 编辑 ] 夸克星 也有可能從巨質量 高光度藍變星 發生連續超新星爆炸時,由於中子星核形成時,超過臨界點,但沒有形成黑洞,而在形成中子星的瞬間,數十分鐘內,再次發展成更大的 極超新星 爆發,從而直接從恆星演化成 夸克星 。 高光度藍變星 亦可能爆發力量太強,形成完全毀滅的狀況,連黑洞都沒有留下,只留下星雲。 由紅超巨星直接發展成夸克星 [ 编辑 ] SN 1987A 超新星的兩次星爆遺跡,外圍珠鏈環的能量明顯低於主環的亮度,珠鏈環可能於形成 中子星 時向兩側拋出恆星外圍物質產生,主環可能是形成夸克星時拋出中子星外圍高能物質所產生,但是中心並沒有發現任何理論預測應該出現的星體。 質量稍低的紅超巨星會變成II型超新星,而質量稍大的紅超巨星則會變成沃爾夫-拉葉星,兩者均有機會再發展成夸克星。 II型超新星爆發展成夸克星 [ 编辑 ] 核塌縮超新星的質量,質量至少是太陽質量的9倍, SN 1987A 正是II型超新星,因此它在1989-1990年間,曾經以高速旋轉中子星被誤認為正式的夸克星(Kristian等人),並在「自然」雜誌上面發表,後來發表該論文的同一組科學家承認錯誤,並不存在高速旋轉中子星,並將之修正為未知星體(1991年提出修正,撤回原有宣稱,該訊號是儀器的寄生信號,但發生錯誤的兩年當中卻意外地大幅度推動夸克星的研究成果,一個美麗的錯誤),這一錯誤幾乎延續兩年被認為是正確的。亞洲方面,因誤傳認為是2009年由亞洲學者所首先提出,實際上該名學者已經於隔年自行提出修正,相同的錯誤在二十年前就發生過,而在2000年,Kristian等人再次提出 SN 1987A 高速旋轉中子星的候選訊號(2.14毫秒),也就是說SN 1987A是夸克星並非不可能,只是技術能力還不足而已。 SN 1987A 在1989年就曾經發生過天文學家咖啡喝太多興奮過度所導致的集體失眠誤判,而該星體的集體失誤,由於天體物理學家的期待與幻想,並不是只有被誤認為夸克星一項。 由藍超巨星直接發展成夸克星 [ 编辑 ] 藍超巨星一般質量是10-50個太陽,表面温度為20,000-50,000°C。 SN 1987A 的前身星是一顆藍超巨星,當 SN 1987A 爆發時,傳統上認為只有紅超巨星才會發生超新星爆發的觀點改變,其後修正了許多的恆星模型來說明 SN 1987A 的現象。由於,沒有發現預期的星體,目前普遍認為它發展成為夸克星或黑洞,一般認為前者的可能性比較高,不過也並未排除形成孤子星的可能性。假設它發展成夸克星,則其發生機制應該是發生了連續兩次的超新星爆發,第一次坍縮時,形成近似中子星的天體,假設奇異物質假說是正確的,由於形成超過臨界點的巨型奇異物質球類物體,在產生第一次坍縮的瞬間,不斷吸收夸克,在巨型奇異夸克周圍則吸引了奇異物質團,當巨型奇異夸克到達引力發生二度坍縮的臨界,發生奇異物質團的拋出星爆。 物理機制 [ 编辑 ] 夸克星 並非巨無霸版本的中子,事實上它比較像是一顆巨碩的強子,傳統理論基本上同步受「 量子色動力學 」及「 引力 」的作用,也就是「 量子重力理論 」,然而目前物理學的進展,並未實際有能力探索到這個等級的物理,量子重力效應是否真實存在依然是個物理學上的疑問,因此所有關於夸克星的說法可信度極有爭議性。是否為巨無霸粒子天體,也是個還有爭議的主要課題。 參考系拖拽效應圈 [ 编辑 ] 蘭斯-蒂林效應圈 蘭斯-蒂林效應圈 (Ergosphere,又稱Frame Dragging或是Lense Thirring Effect),轉動狀態的質量會對其周圍的時空產生拖拽的現象,這種現象被稱作參考系拖拽,延展的理論為「 引力磁性 」。 夸克星是致密天體,而極超新星爆發後,殘餘的角動量,將使得夸克星是一個轉動的致密天體,一般而言是高速旋轉。夸克星如果形成,周圍必然會形成蘭斯-蒂林效應圈,也就是南北極與赤道在時空效應上有所不同,由於夸克星密度高於中子星,這會產生一些奇妙的效應來讓我們有機會斷定其實實在在是一顆夸克星的特徵。要斷定中子星、夸克星及黑洞的分別,正常的夸克星多數是高速旋轉的,檢定蘭斯-蒂林效應圈是一個重要的手段,這三者的參考系拖拽效應有一定程度的區別。 觀測者可以利用光圈效應及蘭斯-蒂林效應圈,觀測進入或脫離夸克星的光子的運動,透過間接的手段,例如粒子含量的分佈及潘洛斯過程(旋轉黑洞的能量拉出過程,這個效應在夸克星當中是適用的),來間接了解其重力的分佈,透過重力的分佈重新建立出其蘭斯-蒂林效應圈,夸克星的轉動速度透過其他方法可以取得,透過這種方法,可以區分出該星體到底應該是中子星、夸克星或黑洞。只有 雙星 以上的系統才能夠進行這樣的觀測 [8] [9] [10] [11] 。 袋模型的推論 [ 编辑 ] MIT袋模型是目前用以推導夸克星的最主要基礎流行理論。無袋模型修正下,夸克星的模型顯示出與觀測數據差距甚大,模型與觀測的吻合程度並不一致。 對夸克星有效的分析方法目前除去「袋模型」,還有半古典修正。 星體半徑的計算 [ 编辑 ] 理查德·托爾曼 (Richard Chace Tolman)提出托爾曼-奧本海默-沃爾科夫方程式 羅伯特·奧本海默 提出托爾曼-奧本海默-沃爾科夫方程式 喬治·沃爾科夫 (George Michael Volkoff)提出托爾曼-奧本海默-沃爾科夫方程式 透過 托爾曼-奧本海默-沃爾科夫方程式 ( Tolman-Oppenheimer-Volkoff limit )來計算, 中子星 的半徑與質量的關係是三次方成反比,考慮以 上夸克 及 下夸克 為主的 中子 所造成的各類反應作用力所造成的結果。夸克星則相反,半徑與質量的關係是三次方成正比,考慮以上夸克、下夸克及 奇夸克 的超核系統為主所造成的各類反應及相關作用力的結果,這個推論並未考慮 量子引力 效應,因此只能被視為是理論推導的結果,目前還無法透過觀測來驗證。 這個推論目前已經開始發生爭議,特別是狀態方程的適用性問題,幾種新的說法開始出現,包含夸克星的半徑上限比 中子星 半徑上限大,不過都沒有實驗與觀測數據來證明,可信度都不高,特別是奇異物質物性根本并沒有任何檢驗報告,也就導致說法大都屬於理論猜測。 夸克星的直徑估算上限是10,000公尺以內,一般應當是大約4,000-7,000公尺,加上大氣的因素,觀測上大約小於15,000公尺的中子星就可以考慮是否其為夸克星候選星。考慮到大小及距離,實驗與觀測數據難以取得。 2013年1月,使用μ-氫原子對 質子 大小測定的實驗,導致2013年以前推導的夸克星模型物態方程必須全部重新計算,上述數值係由舊理論所推導而得,正確性是必須懷疑的。由於質子大小對 量子電動力學 的修正尚未完成,理論物理學界還無法找到正確的推導,新的夸克星半徑估算亦未被提出。 希格斯玻色子對夸克星的穩定性效應 [ 编辑 ] 希格斯玻色子的出現對於夸克星的穩定結構有重要的影響。 H雙重子的能階大約在2.220GeV到2.250GeV左右,而希格斯玻色子的能階大約在125.3GeV到126GeV左右。當H雙重子邁向更低能階的奇異物質團演化時,更多的能量被釋放出來,夸克星內部某些密度更高的臨界區域則能持續到達125.3GeV的穩定能量流釋放(126 / 2.25 = 56.0,量級僅相差二,既意味發生機率極高,簡單的估計方式,夸克星內部至少有1.785%的區域能階持續處於126GeV左右或以上,忽略希格斯玻色子量子效應的夸克星模型不可能是正確的夸克星模型),當這種情形發生的時候,大批的希格斯玻色子則被撞擊而成為粒子型態,這造成至少三種主要量子效應。 第一個量子效應是由於能量因為希格斯玻色子的出現而被吸收掉,使得夸克星不會因為區域能量流過高而立即被瓦解掉,因此可以預期夸克星的壽命比原有推算的模型更長,而能量流被吸收時,則應當會釋放射線爆。 第二個量子效應是由於希格斯玻色子的出現,原有的奇異物質團的結構造成破壞,原有的理論是整個夸克星都是奇異物質團,但是由於希格斯玻色子的出現,這個論點目前則不成立,可能性較高的是夸克星是一團一團的奇異物質團所組成的,而非單一奇異物質團所組成,此即為奇異物質團穩定性的破壞。以此效應而言,基本上可以否決夸克星是個巨型粒子天體的說法,同時也可以否決掉夸克星密度均勻說。 第三個量子效應是由於希格斯玻色子的出現,相關的連鎖反應導致真空極化效應的出現,奇異物質團並非如同原有理論所稱的具備極長久的穩定性,一部分連鎖反應當可成為夸克輕子的轉換來源,解釋了夸克星當中的弱作用力輕子生成源,而虛粒子對的出現使得夸克星某些局部可以進入比奇異物質更高密度的物質狀態,因此邁向更高的星體密度,向下一步更高密度星體演化的理論可以得到完善的解釋,亦即比夸克星更高密度的星體應當是理論上可以存在的。 希格斯玻色子應當也是夸克星星震的主要貢獻來源之一。 弦理論的推論 [ 编辑 ] 弦理論 是另外一個極為有效的推論方法,但是由於 弦理論 的預測至今為止沒有任何一項被驗證,因此學界普遍不採信。這包含使用 快子場論 、 量子虫洞 、 弦場論 (Torsion Field Theory a.k.a. Einstein–Cartan–Sciama–Kibble theory)及 引力磁性 進行分析的學派,學界一概不採信,因為物理學是以實驗為基礎的科學,而這些理論並不符合必備條件,只能被視為非主流詮釋,可信度還有很高的爭議。 廣義相對論導致大批矛盾 [ 编辑 ] 廣義相對論 在夸克星模型上導致大批矛盾及錯誤,學界目前都採用半古典修正來避開問題,在夸克星模型研究方面,假定 廣義相對論 是一個錯誤的理論已經是完全必要,特別是勞倫茲變換在高能階區域的處理方式,產生了無數的爭議,研究夸克星模型必須尋求廣義相對論替代方案來解決矛盾問題,目前最有希望解決矛盾問題的理論是 霍拉瓦重力 ( 英语 : Hořava–Lifshitz gravity ) 。 理論不完備,涉及未知的物理 [ 编辑 ] 夸克星相關理論發展並不完備,涉及未知的物理,實驗目前無法驗證理論,需要使用尚未驗證的理論進行推導,「夸克星」性質依然有待更多研究探討其機制,並且逐步以實驗驗證每項物理反應機制的真實性來確認其真實可能存在性。 依循漸進的物理驗證法,首先必須由高能物理證實H雙重子的真實存在性,其後還必須驗證奇異物質的奇異性真實存在性,此二者直接關係夸克星理論是否確立無誤,這兩項環節目前都還屬於當前高能物理當中的重大未解課題,目前的實驗都還不支持其真實性。此外,還必須透過實驗觀測多夸克物質的相變問題,多夸克物理當中,除去「奇異態」以外,至少還存在「孤子態」,兩種狀態理論上而言會發生相變,此外還有多夸克物質形成複合玻色子所產生的量子統計規律問題,缺失環節大約有三十多項以上尚未驗證的重要物理預測,技術力與財務限制短期內還無法實現這些實驗,多項變因從而影響夸克星的物態方程,進而全面修正過往發展出來的夸克星理論。 因此,夸克星是否存在需要這些實驗確認以後,才能透過觀測來逐步推敲及驗證,討論夸克星是否真實存在,這些實驗完成驗證之前,言之尚早。 目前夸克星機制當中,為方便建立模型而忽略太多重要的細節,大量物理環節都僅僅停留在猜想階段,實驗目前不能驗證其真實性,存在太多變因使過往發展的夸克星模型必須進行修正,此為主要由實驗物理學家所持有保守懷疑態度的堅強反對理據。 夸克物質形成機制理論 [ 编辑 ] 十重態群以下、四夸克以上狀態的粒子 [ 编辑 ] 實驗室當中發現的十重態群以下、四夸克以上狀態的粒子: Jaffe 1977,建議四夸克狀態的粒子存在,其奇異狀態為(qs qs )。 Jaffe 1977,建議H dibaryon ,六夸克狀態有相同數量的上夸克、下夸克、奇夸克(表達為uuddss或udsuds)。 重夸克束縛多夸克系統(QQ qq )。 1987年,具有反魅夸克的 五夸克 狀態首次被提出(qqqs c )。 具有反奇夸克及四個由上下夸克的輕夸克所組成的 五夸克 狀態(qqqq s )。 輕五夸克群凝聚成十重態群(十個夸克一群,antidecuplet),最輕的候選者為,Ө + ,LEPS日本春天八號於2003年發現。 由Jaffe及Wilczek( QCD )所提出的雙夸克模型亦可解釋這個現象。 Ө ++ 及反粒子 Ө −− 。 雙奇五夸克態 Φ −− (ssdd u ),十重態群的一員。 2003年,X(3872)四夸克態由日本Belle Collaboration發現。 2004年,帶反魅夸克的五夸克態Ө 0 c (3100),(uudd c )H1 collaboration偵測到。 2004年,D SJ (2632)四夸克態候選由費米實驗室SELEX發現。 2007年,Z + (4430)四夸克態由日本KEK的Belle實驗室公布發現,其最简单的夸克结构是四夸克c c u d 。 2007年,Y(4660)四夸克態由日本Belle Collaboration發現。 2009年,Y(4140)四夸克態候選由費米實驗室發現。 2010年,兩名來自DESY的科學家及一名來自Quaid-i-Azam University( 烏爾都語 : جامعہ قائداعظم ‬ ‎)的科學家重新分析先前有關於ϒ(5S)介子的資料,發現了一個穩定的四夸克共振態。 2012年,日本Belle實驗室发现2个带电荷的介子态,Z + b (10610)和Z + b (10650),这两个介子最简单的夸克结构是四夸克b b u d 。 2013年3月,Z c (3900)四夸克態由中国 北京正负电子对撞机 上的BESIII合作组公布發現,一周后日本Belle實驗室發現了称为Z(3895)的同一种粒子。美国的研究人员采用美国康奈尔大学CLEO-c实验保存的数据证实了。2013年底,伴随粒子Z c (4020)與Z c (4025)四夸克態由BESIII公布發現。这种介子态的四夸克结构是c c u d 。 2014年初,Z(4430)四夸克態由LHCb成功確認。 2014年,德国于利希研究中心发现可能的双重子态d*(2380)。 2015年,五夸克态P + c (4380)與P + c (4450)由LHCb发现。 六夸克態(雙重子)、七夸克態與十重態群至今為止,實驗觀測的置信度都低於6σ,學界依然在爭議當中,目前發現的潛在多夸克態候選粒子,大部分都被排除,絕大多數都只是混雜態,目前還沒有決定性的證據出現,而SU(4)四夸克態依然有待完善化。 多於十重態群的物理機制解釋目前並不存在 [ 编辑 ] 多於十夸克的物理機制,至2014年一月為止,並未有任何實際的驗證研究報告提出。夸克星遠遠超過十個夸克,此外尚不論及引力因素,目前所提出的夸克星模型,均多於十個夸克,對於超過十個夸克的物理機制沒有任何說明,並未考量現在的物理事實。 實驗室目前無法找到夸克星的基本成分H雙重子 [ 编辑 ] 實驗室中尚無法製造出上下夸克轉變成奇夸克的多夸克奇異物質,最小號的奇異物質是六夸克雙重子(H-dibaryon,uuddss),俗稱H雙重子,Jaffe的原始推論認為其能階為81MeV。然而包含RHIC與LHC等粒子加速器在內實驗二十多年,投注最少上千名物理學博士,沒有任何一個實驗室在各種能階上面報告它們成功找到六夸克H雙重子,能量到2.41GeV也沒有找到,RHIC則在幾乎所有的Low Bound能階都無法找到H雙重子存在的證據,H雙重子事實上是粒子物理的熱門粒子。如果找到H雙重子,而其性質正如奇異物質假說的一樣,夸克星的假說才有成立的可能性。 尚無法驗證的理論物理預測 [ 编辑 ] 帶負電荷奇異物質 [ 编辑 ] 夸克星產生的帶負電荷奇異物質能與正常粒子發生作用。 一般而言,奇異物質(Strangelet)都是帶正電荷的,但是在高能撞擊下,卻能形成帶負電荷奇異物質。夸克星的形成機制,卻正好是高能撞擊,因此,如果奇異物質理論正確,帶負電荷奇異物質在極超新星爆發下,並非是個罕見物質。 帶負電荷奇異物質與正常粒子發生作用是一個極危險的反應,並且將正常原子轉化成奇異物質。如果這個反應不幸的是個連鎖反應(按照地球尚未被毀滅的狀況來推論,應該不會是連鎖反應,但是并沒有實際的實驗數據說明它的性質),那麼極超新星爆發的粒子與地球撞擊,將是一個極度可怕的災難。 至今為止,奇異物質理論都還只是一個假說,許多的爭辯還在進行當中。例如,於所有的射線搜尋當中,都沒有找到奇異物質存在的痕跡。NASA的月球土壤當中,亦沒有奇異物質的痕跡被找到。而對中子星的思維推論,如果奇異物質會轉化一般物質,那麼中子星最後應該連表面都被轉化到奇異物質,但是,實際從光譜上面的觀測,都是正常的核所發射出的光譜線。 色禁閉突破問題 [ 编辑 ] 地球上進行的色禁閉突破實驗,引力場明顯與夸克星上的引力場有巨大差距,色禁閉突破的能階是否相同,完全是個疑問,引力參數差距影響實驗數據是否可以適用或是必須進行理論修正,目前完全沒有技術能力進行驗證。 色禁閉突破與強引力同步作用的物理機制目前尚不清楚。 夸克星是透過色禁閉突破(Deconfinement)形成的,形成之時,強引力便已經存在。有研究表明,色禁閉突破在強引力條件下,並非必然成立,強引力的條件下,夸克有可能發生相變,從而使得奇異物質假說在強引力的條件下無法形成,然而這樣的研究超出現有的實際物理能力。 此外,帶色夸克(dressed quark)是否會出現,也會影響夸克星的外部觀測性質。 地球上無法製造這種實驗環境,從而無法檢驗色禁閉突破與重力同步作用下,物理效應確切是什麼,理論亦未曾探討過。 [12] [13] [14] 孤子波震盪關係 [ 编辑 ] Witten奇異物質的奇異態與李政道所提出的束缚孤子態之間可能發生的相變,極有可能在夸克星當中發生,然而它會在星體內發生什麼樣的具體效應,對於星體機制有何影響,對於星體穩定機制的貢獻如何,至今為止並沒有系統化完整的研究。 小出義夫輕子質量公式問題 [ 编辑 ] 在強引力作用下, 小出義夫輕子質量公式 ( 英语 : Koide formula ) (Yoshio Koide formula)是否還依然成立,這是一個關係到夸克星能源及質量生成機制的重要疑問,目前沒有任何手段來檢驗。 小出義夫輕子質量公式: Q = m e + m μ + m τ ( m e + m μ + m τ ) 2 ≈ 2 3 {\displaystyle Q={\frac {m_{e}+m_{\mu }+m_{\tau }}{({\sqrt {m_{e}}}+{\sqrt {m_{\mu }}}+{\sqrt {m_{\tau }}})^{2}}}\approx {\frac {2}{3}}} , 1 ⁄ 3 < Q < 1 是極為明顯的。 電子、μ子及τ子的實驗測量值分別為 m e = 0.510 9 98 9 10(13) MeV/ c 2 , m μ = 105.658 3 67(4) MeV/ c 2 ,及 m τ = 1,776.84(17) MeV/ c 2 ,因而得出 Q = 0.666659 ≈ 2 3 {\displaystyle Q=0.666659\approx {\frac {2}{3}}} 。 小出義夫輕子質量公式是物理學當中尚未有答案的神祕質量生成機制問題,目前夸克星的研究幾乎都專注於「非輕子過程」,對於輕子的交互作用盡力的避開而不討論,使得夸克星模型產生明顯的空缺地帶。 大氣消滅速度 [ 编辑 ] 夸克星大氣消滅速度問題,假設夸克星大氣也是由奇異物質(H雙重子)所組成的,就現行對多夸克態物理的了解,猜測稀薄的H雙重子存在的壽命很短,如果夸克星大氣是H雙重子,那麼夸克星大氣消滅速度能夠讓夸克星維持多久的星體穩定。 由大氣消滅速度問題所產生,學者提出了「裸奇異星」,也就是夸克星外圍殼層因為H雙重子大氣的快速衰變,因而使得內核奇異物質完全裸露出來的夸克星。 星體穩定機制 [ 编辑 ] 夸克星的星體穩定機制解釋,目前實際並不存在,是一個主要具有高度爭議性的課題。 夸克星的正確星體結構圖目前無人能夠提出不產生自相矛盾的理論,這包含了「密度均勻說」及「弱電星結構說」,兩者均在提出後有論文再證明其不可能實際穩定,提出者及證偽者都具有高度的專業水平,最頂級的專家同行沒有長期仔細檢驗亦無法看出破綻。 目前科普文章介紹的夸克星圖鑑及結構均不是正確的星體穩定結構,目前並沒有人成功提出合格的夸克星穩定結構。 「密度均勻說」是理想實驗室下的條件,假定了物質完全不發生衰變的條件下才會發生,它將實際上大約1.7%衰變的生成率設定為0%,在物理上1.7%衰變生成率是非常高的數值,這意味夸克星內核經常性會發生粒子衰變,導致密度均勻性的破壞,因此「密度均勻說」是一個看似合理卻完全錯誤的夸克星說法。會有這種說法的出現,基本上來源自科普文章作者並不讀專業論文或是無法讀懂專業論文,刻意或根本無知地將邊界條件設定去除或忽略,而這些邊界條件是絕對重要而不可去除的,科普文章作者選擇性地將容易吸引讀者目光的內容加入,卻不提及其發生可能性高度接近於零,因而導致將錯誤的說法到處傳播的問題。 宣稱星體可以穩定者多數從某一個角度推算而得到結論(例如只從量子力學或只從引力出發),然而由另一個角度或多個角度進行推算的時候,就會發生該模型的隱藏性陷阱。因此,全面而完整的星體穩定機制,目前並不存在,這包含了單純使用體黏滯性抵抗強引力作為主要論證的星體穩定機制,該機制由其他角度推算時有理論陷阱使之實際不成立(黏滯性破壞的衰變機制)。 不過,高度體黏滯性依然是夸克星的最重要特性之一。 或者,夸克星本身在宇宙中,就不可能長期穩定存在,至少在SN 1987A的觀測上,可以體驗到這個現實觀測問題。 目前提出的夸克星模型,均沒有辦法妥善解釋內部結構所造成的能量流向可以導致夸克星星體於太空中維持完整性的機制,各類計算機模型均導致星體結構瓦解的預測。這是由於對量子重力效應尚未有任何可行研究成果,對於所發生的效應無法進行正確預測所導致,過去的模型大多使用半古典力學修正建立,發生了一系列模型無法自圓其說的困難。 證明完整的夸克星星體穩定機制及演化過程是一項難度非常高的理論與實驗的工作,牽涉太多無法取得實驗數據的環節,許多這個領域的頂級專業學者嘗試十餘年均以失敗告終。 重子污染困難 [ 编辑 ] 大部分的夸克星能量模型使用火球模型進行理論分析時,會發生伽瑪射線爆(GRB, Gamma Ray Burst)因重子過多而無法膨脹達到極端相對論的要求,這就是「重子污染」困難,「重子污染」使得夸克星的能量來源形成解釋上的困難。 伽瑪射線爆(GRB)不能含有高含量的「重子」,否則能量無法供應粒子進行高速運動而產生伽瑪射線爆,然而,「夸克星」卻是富含「重子」的星體,中子星與夸克星是幾乎完全由「重子」所構成的星體,如何解釋幾乎完全由「重子」所組成的星體卻會發出重子低含量的伽瑪射線爆,成了星體能源模型理論上的超級困難。中子星因為星體中還可以含有相當數量的輕子,因此解釋上困難度不大。夸克星因為在坍縮時期所造成的輕子含量大幅度降低,解釋夸克星的重子含量比例則成了能量上的超級難題。 「重子污染」主要是因為理論不完備而在理論模型上發生解釋上的困難,並非真正會發生「污染重子現象」。 「重子污染困難」導致學界在對待「高速旋轉中子星」是否為夸克星的認定上,形成了長久的極大保留態度。許多解決方案被提出,例如「奇異星相變」理論。 奇異物質的體粘滞性質 [ 编辑 ] 中國最重要的天體物理學家之一 陆埮 ,體粘滞性的研究使得中國在奇異星及多夸克態物理研究上佔據世界領先,陆埮也培養出一整批該領域的世界級專家。 由於十重態群以上的奇異物質沒有任何的物性驗證報告,奇異物質的體粘滞性質雖然推論完整,適用於弱磁場下,但是僅為理論,在夸克膠子影響重力效應的實驗檢驗後(引力係由夸克膠子之間的活動產生的理論,此一模型如果成立,奇異物質的體粘滞性質將可能發生理論困難),需要視狀況進行修正。 奇異物質的體粘滞性比普通核物質高上許多個量級(10 5 ),是高密度奇異物質最重要的動力學特徵之一。體粘滞性越強,剛性越大,天體越可以高速旋轉,有研究認為高度的體粘滞性,是夸克星可以達到克普勒極限用以依賴高速旋轉抵抗強引力,而維持星體完整的重要原因之一。 中子星的理論旋轉速度只能達10ms,而夸克星的最低旋轉週期則為3ms,據此計算,有些天體物理學家認為,超過300Hz高速旋轉中子星,實際都應該是夸克星,加上夸克星與中子星的表層大氣物理現象非常接近,使得夸克星與中子星難以分辨,如此而言,夸克星的數量應當是比想像的更多。另外一種計算則認為中子星的極限旋轉速度能達2ms,而夸克星的最低旋轉週期可達為1.65ms,因此高速旋轉中子星必須要超過500Hz才能夠被懷疑為夸克星。 夸克星能夠達到高速旋轉主要是由體黏滯性所貢獻。奇異物質的體粘滞性是奇異星性質的關鍵性里程碑級重要研究成果,對其物態方程有絕對的影響,是一項使得關於所有夸克星的研究可以繼續進行的重要理論支柱。 真空極化問題 [ 编辑 ] 重力真空 星當中的 真空極化 機制(quark vacuum polarization),是否會在夸克星內核當中觸發「 中微子 爆發」,伴隨「夸克星星震」,目前依然決定著夸克星結構機制上的一個重大疑問。夸克星結構至今為止,并未有定論,內核是否有 真空極化 所產生的空間壁,學術研究上還有疑義。 真空極化 現象需要電磁場,這表示夸克星內部必須產生強磁與電場,電磁場來源的機制則必須有來源。 如果夸克星不存在 真空極化 現象,則演化成 重力真空星 、 模糊球 及 黑洞 的理論全部遭遇理論困難,必須尋求替代解釋方案。 如果夸克星存在 真空極化 現象,夸克星演化過程當中會產生 重力真空星 當中的空間壁,內部存在擬視界層,中心為空洞或是存在空間泡,則現有的夸克星模型幾乎全部都是錯誤的。 2013年三月中左右, CERN 宣布的第二次確認 希格斯玻色子 125.3-126.0GeV能階,置信度約5.9σ,基本上確立「 標準模型 」原則上是完全正確的一個近代物理理論,夸克星核心透過「 中微子 爆發」釋放能量,能量的來源基本上來自於 真空極化 ,虛粒子對的產生,導致「 希格斯玻色子 」及「時間量子」(chronon)生成的機率升高,並使得內核走向更低能階的真空基態,進而產生進一步坍縮的機制,核心開始轉變成空間壁維度緊化而邁向下一步坍縮機制,時間維度因「時間量子」產生被緊緻化,產生不存在時間的純三維空間壁,因此可推導得夸克星的下一個演化星體,原則上應該是「 重力真空星 」,這使得全部的物理機制得到相對較完善的解釋。這對「 廣義相對論 」推導的「經典黑洞理論」是一項重大打擊,「經典黑洞理論」長年在天體物理學界產生爭端,具有重大弊端及嚴重矛盾,許多天體物理學家處理「類黑洞星體」時,喜歡將之替換為中子星來近似處理,因為「 廣義相對論 」無法建立實際的物態方程,對於處理真正的物態機制是一項極嚴重的問題,此一物理流派持續認定會產生「 奇點 」及「 事件視界 」的物理理論就是一個錯誤的物理理論。據此,「 廣義相對論 」是一個錯誤的理論傾向加大,除非在標量不變的等價延展理論上有新的進展,能夠消解掉「 奇點 」及「 事件視界 」,並且證明不存在「 量子奇點 」(Quantum Singularity),否則輔以對「夸克星」、「 重力真空星 」及「 模糊球 」做進一步研究,「經典黑洞理論」被證明是錯誤理論的機率大幅度增高,進而反證得到「 廣義相對論 」是一個錯誤的物理理論。 使用「時間量子理論」(Caldirola-Montaldi Chronon Model)推導可得相對比較正確的結論,原始的Caldirola-Montaldi時間量子方程如下: θ 0 = 1 6 π ϵ 0 e 2 m 0 c 3 {\displaystyle \theta _{0}={\frac {1}{6\pi \epsilon _{0}}}{\frac {e^{2}}{m_{0}c^{3}}}\ } 由於m 0 會導致無限大的出現,此一原始方程實際不具備正確的物理含意,物理含意無法正確詮釋,修正為如下方程: θ 0 m 0 = 1 6 π ϵ 0 e 2 c 3 {\displaystyle \theta _{0}m_{0}={\frac {1}{6\pi \epsilon _{0}}}{\frac {e^{2}}{c^{3}}}\ } 則得到「時間量子與質量的量子纏繞態」,含意即為時間與質量具備纏繞關係,使用「時間晶格」分析手段,質量越小,時間量子由於相對增大,這會導致量子力學的效應越明顯,而質量越大,時間量子由於逼近於零,使得我們的觀測技術下,物理效應逼近於傳統的「廣義相對論」。轉換到量子物理上的詮釋,即為希格斯玻色子與時間量子的量子纏繞態造成近似「廣義相對論」的幾何拓撲詮釋方式,這使得「量子引力理論」與「時間場力學」(一種假設時間本身也具有場及力的交互作用理論)的發展成為真實可能,不過這種詮釋方式則留下希格斯玻色子、時間量子及引力子如何完成這樣的量子纏繞程序的疑問。 2014年二月份的新研究顯示,給定上下界進行量子化以後,由於「量子退相干」效應,該方程直接使得「廣義相對論」在中子星與夸克星的適用性失效,必須改用 霍拉瓦重力 ( 英语 : Hořava–Lifshitz gravity ) 推導,才能得到正確的推論結果。此理論若可得到證實,則是「廣義相對論」證偽的重要理論,主要的關鍵即為 勞倫茲變換 在高能階的處理方式導致重整化的經常性失敗,「廣義相對論」做了錯誤的假設,在凝聚態物理當中已經發現「廣義相對論」的失誤,在夸克星模型當中事實上也發現了「廣義相對論」的重大缺失,該理論也同時指出「經典黑洞」不太可能真實存在,這使得研究夸克星對未來物理學發展的意義越來越重大。有越來越多的跡象顯示「廣義相對論」在高能階處理方式上有誤,夸克星模型則是其中之一,對夸克星的精細量子效應的研究將成為新物理學的重要突破口。 如果第三方實驗數據確認發現 希格斯玻色子 ,則夸克星的引力機制及質量生成機制,涉及使用「 廣義相對論 」的部份,必須全面修改,做更進一步深入研究,則可檢驗「 廣義相對論 」是否是一個錯誤的物理理論有很大的幫助。目前可替代「 廣義相對論 」的新理論則有 霍拉瓦重力 ( 英语 : Hořava–Lifshitz gravity ) 及Scalar invariant系列的等價延展理論,霍拉瓦重力對 勞倫茲變換 在高能區域做了新的處理方式,等價延展理論則去除掉「 廣義相對論 」的一些不太恰當的假設,如果成功結合 Unparticle 理論,全系列的物理理論都會相對比較協調,消解掉「 廣義相對論 」所造成的長年爭議。以目前而言,採用「 廣義相對論 」對夸克星推導,都持續產生矛盾的推論結果,採用新的 量子引力 理論來推導夸克星機制,會有比較新觀點的正確推論結果出現。 這個議題在學術研究上還有很大爭議 [15] [16] 。 γ-模不稳定性 [ 编辑 ] γ-模不穩定性及窗口在區分中子星和夸克星時,有相當大的幫助。γ-模的不穩定性會導致緻密星的旋轉速度改變。 [17] 星體物質的體黏滯性會直接影響星體的γ-模不穩定性,中子星和夸克星的γ-模不穩定性窗口在溫度上有極大的差異,是分辨中子星和夸克星的重要依據。 [18] 色超導與超固態 [ 编辑 ] 如果夸克星中存在色超導狀態(Color Superconductivity),則會對夸克星造成一系列的影響,包含了冷卻性質、轉動不穩定性、禁閉突破密度與磁場。適當條件下則會產生超固態。 引力輻射的抑制問題 [ 编辑 ] CFS機制導致引力輻射的不穩定,結果會導致發生坍縮成黑洞、再度星爆、星震或伽瑪射線爆。 奇異物質低密度聲速物性行為完全相反 [ 编辑 ] 奇異物質於高密度及高速的狀態下,性質是穩定的。然而,理論推算則是認為奇異物質於低密度的聲速狀態下,物性行為完全相反。這個推論至今為止無法用實驗來驗證。 候選星 [ 编辑 ] 以目前來說, 夸克星 仍只是理論上的假設星體,尚未獲得證實,目前所觀測的潛在夸克星僅為臆測。至2011年一月為止,有七個天體被懷疑是 夸克星 ,分別為 RX J1856.5-3754 、 3C58 、 XTE J1739-285 、 SN 1987A 、 SN 2005gj 、 SN 2005ap 及 SN 2006gy 。1998年左右,兩顆由華人天體物理學家所提出的高速旋轉中子星可能是夸克星,但是因為提不出數據驗證,其他組的天體物理學家給出不同的分析結果,因而未被列入候選星當中。如果將超過300Hz的高速旋轉中子星及超強磁中子星也列入夸克星候選星,則可能是夸克星的天體大約達三十餘顆,例如 SAX J1808.4-3658 (401Hz)及 PSR B0943+10 [e] 。 錢德拉X射線天文台 在2002年4月10日觀測到的兩個星體 RXJ1856 和 3C58 被認為可能是 夸克星 。在這之前,這兩個星體一直被認為是 中子星 。 天文學家在2008年則新發現三顆可能的夸克星: SN 2005gj 、 SN 2005ap 、 SN 2006gy 。其中 SN 2005ap 、 SN 2006gy 分別為有史以來最強大的超新星爆發, SN 2006gy 亮度甚至超過周圍的整個銀河系星系核( NGC 1260 )數倍, SN 2005ap 亮度更是 SN 2006gy 的兩倍。目前最有希望實際觀測到夸克星性質的應該是這兩顆超新星。但是這三顆的爆發後的觀測時間較短,並沒有後續報告來強力支持其為夸克星,只能說明它們可能不是中子星。 RX J1856.5-3754 [ 编辑 ] RX J1856.5-3754 根據已知的物理定律,如果它們確實是 中子星 ,那麼距離太陽大約400光年的RX J1856.5-3754似乎過小,錢德拉X射線天文台報告顯示它的直徑僅有七公里。以此粗略地推論這兩個星體應該是由比 中子星 密度更高的物質所構成。另一則由Timothy M. Braje及Roger W. Romani等人提出的報告則認為 RX J1856.5-3754 的直徑應有二十七公里,依然是一顆 中子星 [19] [20] [21] 。 3C58 [ 编辑 ] 3C58 錢德拉X射線天文台 ACIS S3所得數據顯示距離太陽10,000光年左右的3C58則是過冷 [22] ,無法用標準理論解釋中子星形成機制。但是所使用的模型是QGP「夸克膠子電漿模型」,並非「夸克-膠子-引力機制」 [23] ,RHIC及LHC報告hadronic gas、mixed phase、QGP三者有相當程度的不同,使用QGP解釋夸克星非常不適當,推測它是夸克星,也有很大的觀測困難,對其是否屬於夸克星並沒有很大幫助,只能說明它可能不是中子星,尚沒有辦法斷定它是哪一種星體。 XTE J1739-285 [ 编辑 ] XTE J1739-285 愛荷華大學 教授認為距離39,000光年的 XTE J1739-285 可能是潛在的 夸克星 ,它是一顆快速旋轉的星體(1,122Hz,高速旋轉中子星),並沒有詳盡的報告相關的數據,亦沒有磁場強度報告。多組天體物理學家的資料分析則給出不同的結果,目前普遍依然認為它是一顆中子星,學界對此星體看法較為保守。 [24] [25] [26] [27] [28] SN 1987A [ 编辑 ] SN 1987A 2009年,由於長達二十多年沒有發現理論上預測的中子星,天文愛好者認為 SN 1987A 可能是潛在的夸克星,爆發總能量約為10 46 焦耳,99%以中微子的形式釋出, SN 1987A 由於找不到理論上預測應該存在的星體,除了留下周圍的迴光現象(light echoes),並沒有觀測到任何理論所預期的星體,目前無法解釋其整個超新星爆發的過程及發生機制 [29] [30] [31] 。 質量遺失問題(SN 1987A mass loss process)二十多年來導致許多學術爭議,除非使用未經驗證的理論,例如中子星量子蟲洞機制,否則無法充分解釋SN 1987A現象,但是 量子蟲洞 機制本身卻存在理論不自洽的問題,實驗精度置信度都很低,不為學界共同承認,以夸克星做解釋也有理論盲點導致不自洽的問題,形成「先子球」的說法雖然可以解釋大部分現象,但是「先子」理論卻是個尚未證實的理論。SN 1987A目前為止依然是個科學懸念,至今為止,許多頗負盛名的天體物理學家進行的努力、全部理論解釋均告失敗,沒有關鍵性的觀測證據支持任何一個理論。 SN 2005gj [ 编辑 ] SN 2005gj SN 2005gj 離地球約為8億6400萬光年,由史隆尋天計畫於2005年9月29日所發現的,光度超過SN 1991T的三倍,能量遠超過正常超新星爆發。由於距離地球太遠,實際的觀測技術無法了解具體細節,僅能以理論推斷其爆發結果所產生的星體並非中子星或黑洞,唯一合理的「推論」是爆發結果產生了夸克星。 SN 2005ap [ 编辑 ] SN 2005ap SN 2005ap 是ROTSE-IIIb於2005年四月三日發現,距離地球大約47億光年,光度超過SN 2006gy大約兩倍,是目前發現的超新星爆發規模最大的一個,是正規 II型超新星 爆發的300倍左右。此等規模的超新星爆發,理論預測應該會產生夸克星,但是目前沒有能力去判定是否確實有星體處於爆發位置。 SN 2006gy [ 编辑 ] SN 2006gy SN 2006gy距離地球兩億三千八百萬光年 SN 2006gy 由Robert Quimby及P. Mondol於2006年9月18日所發現,距離地球兩億三千八百萬光年,它是當時記錄最大的超新星爆發,僅次於後來驗證發現的 SN 2005ap 。觀測的結果沒有發現任何黑洞特徵的跡象,推測產生了夸克星,目前的觀測能力沒有辦法驗證這項猜測。 沒有直接證據說明夸克星真實存在 [ 编辑 ] 由於相關研究存在多項理論環節缺失,許多的形成機制假設性過高,未驗證或無法驗證的環節數量甚多,疑義及爭議過多,多數天體物理學者則普遍認為這些觀察結果仍不足以採信,但均以樂觀的態度來審視這些新發現。 未來可能發展成夸克星的鄰近星體 [ 编辑 ] 「海山二」形成夸克星對地球的威脅 [ 编辑 ] 海山二,離地球約7500光年 目前離地球最接近,最有可能轉變成夸克星的星體是高光度藍變星「 海山二 」(船底座η),離地球約7500光年,質量一百五十倍太陽,星等為五等。由於質量相當的大,又是個多星系統,其星爆威力預計將會極強,爆發時不見得會形成黑洞,有可能形成 星雲 、 黑洞 、 模糊球 、 重力真空星 、 中子星 或夸克星。海山二的爆發威力相當於SN 2005ap等級,威脅極強,足以發生銀河系內的生物大滅絕。 手槍星及其星雲 由於對於「奇異物質」的物理性質了解甚少,學術上的爭辯依然在進行當中,尚不足以完成精確的計算,目前連LHC的能量等級均不足以製造並找到「奇異物質」,因此上述數據出入數字甚大,是否會發生上述所稱的災難,高能天體物理學界看法兩極化,目前僅知因為帶負電荷奇異物質能夠與正常的粒子發生作用,只要極少量的(少於十顆)帶負電荷奇異物質(Negatively Charged Strangelet)撞擊地球,就能給地球帶來四億五千萬年前 奧陶紀 與 志留紀 時期毀滅性的結果。天體物理學界對於「海山二」的興趣極高,花費極大量的資源、金錢及太空天文望遠鏡專門投注於海山二研究,2003年甚至曾經動用全球的望遠鏡來觀測海山二的 X光蝕 ,可見其十分受天體物理學家的關注,投入的精力僅次於SN 1987A,就其對地球的潛在威脅而言,不難看出天體物理學家們心中的憂慮。 其他可能發展成夸克星的星體 [ 编辑 ] 其他具有威脅力的星體是: LBV 1806-20 (30,000光年,約一百五十倍太陽) 半人馬座V766 (12,000光年,HR 5171 A,黃特超巨星) 手槍星 (25,000光年,約一百五十倍太陽) 大犬座VY (5000光年,約四十倍太陽) 均隨時可能引發超新星爆發。 中子星與夸克星的區分方式 [ 编辑 ] 由於體黏滯性差別甚遠,某些高速旋轉中子星被認為應該是夸克星。 質量與半徑的關係 [ 编辑 ] 以冷星處理,使用Tolman Oppenheimer Volkoff方程計算所得的中子星及夸克星半徑關係: 中子星的質量與半徑的關係是 M ∝ 1 R 3 {\displaystyle M\propto {\frac {1}{R^{3}}}} 。 夸克星的質量與半徑的關係是 M ∝ R 3 {\displaystyle M\propto R^{3}} ,上限大約是10,000公尺。 中子星的半徑有下限,否則不可能形成中子星,有趣的是夸克星半徑有上限而並幾乎無下限,最小可以接近零,幾滴落魄的「奇異滴」在太空中遊盪,理論上也可被稱為「夸克星」。一種看法是這樣的現象非常可能發生,如此也補齊了宇宙間的暗物質來源解釋。 物態方程的改變會直接改變夸克星半徑的預測值,以目前H雙重子預期的穩定島處於H(2220)到H(2250)之間的數值估算,所有關於夸克星的宣稱均需要大幅度修改。 磁層輻射 [ 编辑 ] 據某些推論分析,「超強磁中子星」應該是夸克星,磁層輻射應當與典型中子星有磁場等級上的極大區分,然而,這些理論在輕子含量比例、電荷分離、真空極化、漂移子脉冲、熱輻射機制及非熱輻射機制等等解釋上均遭遇重大矛盾。因此,目前學界依然將超強磁中子星歸類在中子星裡面。 星爆特徵 [ 编辑 ] 中子星與夸克星的星爆與星震由於基本組成物質特性大不相同,伽瑪射線爆所造成的現象有所區分。 時空場差異 [ 编辑 ] 由於中子星與夸克星的兩項主要差異「旋轉速度」及「質量半徑關係」所造成的物理現象,中子星與夸克星的時空場有所區別,係為極佳的區分方式。 表面物理 [ 编辑 ] 中子星表面一般有碳大氣層及電子殼層,夸克星的表面理論上應當是H雙重子與碳大氣層混和,有時則因為外圍物質全部拋出而成為夸克固態,變成裸奇異星,這兩者有一定程度上的區分。碳的來源是由前身星核融合燃燒後,轉變成的碳元素,恆星爆發的時候,一般富含碳元素,中子星與夸克星在爆發時期,已經形成強引力,碳元素來不及逃逸,因而被捕獲而形成碳大氣層。而夸克星則會由星核向外溢出H雙重子,因此可以產生中子星與夸克星不同之處。 結合參考系拖拽所造成的時空場差異,中子星與夸克星外圍物質的不同,可透過光譜及物質頻譜紅移進行區分,是極為有效的觀測區分手段。 外部連結 [ 编辑 ] 中子星和夸克星組成圖 SN 1987A的迴光現象 相關条目 [ 编辑 ] 恒星主题 物理主题 天文主题 量子色動力學 禁閉突破 ( 英语 : Deconfinement ) 托尔曼-奥本海默-沃尔可夫极限 (中子星質量的上下限) 奇異原子 致密星 夸克新星 重力真空星 ( 英语 : Gravastar ) 奇特星 奇異星 Q星 (灰洞) 中子星 - 中子物質 - 中子簡併物質 - 中子 脈衝星 恆星黑洞 白洞 虫洞 模糊球 ( 英语 : Fuzzball (string theory) ) 磁星 暗物質星 白矮星 玻色星 (Boson Star) 先子星 (Preon Star) 孤子星 (Soliton Star) 簡併物質 量子色動力學物質 夸克-胶子等离子体 奇異夸克團 奇異物質 夸克物質 多中子核物質 先子物質 註釋 [ 编辑 ] ^ 奇異物質團的進一步坍縮過程 ^ 見 真空極化 一節 ^ Lambda重子, Λ粒子 ,quark state uds ^ 有些論文稱此為博德默-寺沢-維騰猜想,論文時間序列為阿諾德·博德默1971 [1] 、東京大學核研的寺沢英純1979,維騰1984 [2] ,愛德華·維騰整合總論並增補一整個系列的工作結果 ^ 北京大學岳友岭、徐仁新2006年建議為低質量夸克星,距地球3000光年,轉速1.1秒,有非常獨特的磁場與X射線交替震盪,震盪週期大約數個小時,由於夸克星模型實際上一直存在理論正確性問題,雖然PSR B0943+10轉速相對低,一般在理由充分的條件下,學界接受這樣的夸克星候選體建議 參考 [ 编辑 ] ^ Collapsed Nuclei [1] ^ Cosmic separation of phases [2] ^ Strange matter [3] ^ Quark deconfinement in neutron star cores: The effects of spin-down astro-ph/0603743 ^ Signal of quark deconfinement in thermal evolution neutron stars with deconfinement heating 互联网档案馆 的 存檔 ,存档日期2016-03-04. ^ From Boson Condensation to Quark Deconfinement: The Many Faces of Neutron Star Interiors ^ Quark deconfinement phase transition in neutron stars ^ http://nrumiano.free.fr/Estars/bh_thermo.html ^ http://adsabs.harvard.edu/abs/2002astro.ph..3421W ^ http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/ergosphere.html ^ http://astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/ergosphere.htm ^ Exotic Multi-quark States in the Deconfined Phase from Gravity Dual Models 0811.0243 ^ Towards Quark Deconfinement in Neutron Stars via Spindown: Gravitational Waves or Magnetic Braking? 1107.1000 ^ Gravitational collapse to third family compact stars ^ Quark star phenomenology ^ Superdense QCD Matter And Compact Stars ^ Andersson 1998. 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Cramer, Published in the November-2002 issue of Analog Science Fiction & Fact Magazine 反眛五夸克重子態物質發現的新證據 , H1 Collaboration, Phys.Lett.B588:17,2004 http://prl.aps.org/abstract/PRL/v106/i16/e162001 http://iopscience.iop.org/0954-3899/28/7/323 http://theorie.physik.uni-giessen.de/~hees/publ/cup.pdf [ 失效連結 ] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920563203015317 http://www-panda.gsi.de/db/papersDB/pochodzalla_josef_proc_leap03.pdf http://psroc.phys.ntu.edu.tw/bimonth/download.php?d=1&cpid=128&did=6 查 论 编 恆星 演化 恒星形成 前主序星 主序星 水平分支 漸近巨星分支 上翻 不穩定帶 紅群聚 PG 1159星 米拉变星 行星狀星雲 原行星雲 发光红新星 高光度藍變星 沃爾夫-拉葉星 假超新星 超新星 極超新星 赫羅圖 双色图 原恆星 分子雲 电离氢区 包克雲球 初期恆星體 HH天体 林忠四郎軌跡 林忠四郎極限 亨耶跡 猎户型变星 金牛T星 猎户FU型变星 赫比格Ae/Be星 光度分类 次矮星 矮星 藍 橙 紅 棕 黃 次巨星 巨星 紅 蓝 亮巨星 超巨星 藍 紅 黃 特超巨星 黃 蓝离散星 光谱分类 O B A F G K M Be OB B型次矮星 L星 特殊恒星 金属线星 Ap和Bp星 快速振盪Ap星 钡星 碳星 CH星 极端氦星 牧夫λ 鉛星 汞-锰星 S-型星 壳层星 锝星 残骸 白矮星 黑矮星 氦行星 中子星 脉冲星 磁星 恒星黑洞 致密星 夸克星 奇特星 恒星核心: 波江座EF B 纯理论恒星 暗物质星 类星 ( 英语 : Quasi-star ) 索恩-祖特阔夫天体 鐵星 核合成 氦核作用 3氦过程 质子-质子链反应 氦闪 碳氮氧循环 锂燃烧 碳燃烧 氖燃烧 氧燃烧 硅燃烧 S-过程 R-过程 核融合体 新星 新星遗迹 结构 核心 对流层 微湍流 ( 英语 : Microturbulence ) 大气层 辐射层 光球层 色球层 星斑 冕 星风 星风泡 星震学 爱丁顿光度 开尔文-亥姆霍兹机制 特徵 命名 动力学 有效温度 运动学 磁场 视星等 绝对星等 质量 金属量 自转 UBV色 变星 恒星系统 双星 密接联星 共有包层 聚星 吸积盘 行星系 太阳系 地球视角 北极星 拱极星 星等 消光 双色图 视向速度 自行 视差 测光标准星 恒星列表 普通星名表 ( 英语 : List of proper names of stars ) 阿拉伯星名表 ( 英语 : List of Arabic star names ) 中西星名对照表 星座恒星 巨大质量恒星 最小质量恒星 巨大恒星 恒星光度 恒星亮度 临近恒星 棕矮星 行星状星云 超新星 超新星候选 变星 以人名命名的恒星 恒星天文学年表 相关条目 亚恒星 棕矮星 次棕矮星 行星 星团 疏散星团 球状星团 星系 銀河年 超星系团 日震学 客星 星座 星群 引力 星系际恒星 紅外暗雲 恒星分类 共享资源 恒星主题页 天文学主题页 恒星专题 查 论 编 中子星 類型 電波寧靜中子星 ( 英语 : Radio-quiet neutron star ) · 脈衝星 單獨脈衝星 自轉動脈衝星 · 磁星 ( 软伽玛射线复现源 · 異常X射線脈衝星 ) · 自转型暂现射电源 聯脈衝星 聯脈衝星 · X射線脈衝星 ( X射線聯星 · X射線爆發 · X射線脈衝星列表 ) · 毫秒脈衝星 · Be X射線聯星 · 中子星自旋加速 性質 Blitzar ( 英语 : Blitzar ) ( 快速電波爆發 ) · 中子星震盪 · 0號元素 · 托尔曼-奥本海默-沃尔可夫极限 · Rp-過程 · 伽玛射线暴 · 光學脈衝星 · 定时噪声 · 相对论星 · 突变 (天文学) · 脉冲星喷发 · 邦迪吸积 · 准周期振荡 · 尤卡過程 · 星震 相關條目 致密星 ( 夸克星 · 奇特星 ) · 超新星 ( 超新星殘骸 · 模板 ) · 極超新星 · 夸克新星 · 白矮星 · 恆星黑洞 · 電波星 · 脈衝行星 · 脈衝風星雲 · 索恩-祖特阔夫天体 發現 LGM-1 · 半人馬X-3 · 白矮星、中子星和超新星年表 探測的人造衛星 罗西X射线计时探测器 · 费米伽玛射线空间望远镜 · 康普顿伽玛射线天文台 · 钱德拉X射线天文台 其它 X射线脉冲星导航系统 · 节奏软件 ( 英语 : Tempo (astronomy) ) · Astropulse · 豪勇七蛟龙 (中子星) ( 英语 : The Magnificent Seven (neutron stars) ) 查 论 编 超新星 分類 Ia超新星 · Ib和Ic超新星 · II型超新星 (IIP和IIL) 物理學 不穩定對超新星 · 超新星核合成 · P-過程 · R-過程 · 伽瑪射線暴 · 碳引爆 · 飛利浦關係 相關的 鄰近地球的超新星 · 假超新星 · 矮新星 · 極超新星 · 夸克新星 · 脉冲星喷发 ( 英语 : Pulsar kick ) · Foe (單位) · 伽玛射线暴 前身 高光度藍變星 · 沃尔夫-拉叶星 · 超巨星 ( 藍 · 紅 · 黃 ) · 特超巨星 ( 黃 · 紅 ) · 白矮星 ( 相關链接 ) 殘骸 超新星殘骸 · 中子星 ( 脈衝星 · 磁星 ) · 恆星黑洞 · 致密星 ( 奇特星 · 夸克星 · 先子星 · Q星 ) 發現 客星 · 超新星觀測史 · 白矮星、中子星和超新星年表 列表 值得注意的超新星 (含超新星殘骸) · 候選者 · 大質量恆星 · 科幻中的超新星 ( 英语 : Supernovae in fiction ) 著名的 天關客星 ( 蟹狀星雲 ) · 第谷超新星 · 克卜勒超新星 · SN 1987A · SN 185 · SN 1006 · SN 2003fg · 船帆座超新星殘骸 · 超新星殘骸 G1.9+0.3 · SN 2007bi · 雷夫斯達爾超新星 · SN 2014J · ASASSN-15lh 研究 超新星宇宙學計畫 · 高Z超新星搜索隊 · 德州超新星搜尋 · 近鄰超新星工場計畫 · 超新星信息巡天 ( 英语 : Supernova Legacy Survey ) (SNLS) · 超新星早期預警系統 (SNEWS) · 蒙特阿格利亚乐超新星和小行星巡天 ( 英语 : Monte Agliale Supernovae and Asteroid Survey ) (MASAS) · 超新星/宇宙加速度探測器 ( 英语 : Supernova/Acceleration Probe ) (SNAP) · 史隆超新星巡天 Category:超新星 · 维基共享 查 论 编 白矮星 形成 錢德拉塞卡極限 PG 1159星 恆星演化 赫羅圖 米拉變星 宿命 黑矮星 Ia超新星 候選者 中子星 脈衝星 磁星 相关联接 恆星黑洞 相关联接 致密星 夸克星 奇特星 臨終氦星 B型次矮星 氦行星 在聯星系 新星 殘骸 列表 ( 英语 : List of novae in the Milky Way galaxy ) 矮新星 共生變星 激變變星 獵犬座AM 高偏振星 中介偏振星 X射線聯星 超軟X射線源 聯星脈衝星 ( 英语 : Binary pulsar ) X射線脈衝星 列表 氦閃 碳引爆 屬性 脈動 尤卡過程 電子簡併物質 類星體週期振盪 ( 英语 : Quasi-periodic oscillation ) 相關的 行星狀星雲 行星狀星雲列表 ) 大质量重子天体强关联星团 (RAMBOs) 白矮星光度函數 白矮星、中子星和超新星年表 著名的 范馬南星 天狼星B 南河三B 波江座40 B BPM 37093 HL金牛座76 蛇夫座RS 列表 ( 英语 : List of white dwarfs ) 分类 维基共享 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=夸克星&oldid=47388790 ” 分类 : 假想恆星 恒星演化 簡併恆星 夸克 奇特物质 隐藏分类: Webarchive模板wayback链接 带有失效链接的条目 条目有永久失效的外部链接 自2015年4月需要校對的頁面 自2015年4月需要专业人士关注的页面 自2015年4月需要清理的內容瑣碎條目 自2014年3月过于冗长的条目 自2015年4月可能带有原创研究的条目 拒绝当选首页新条目推荐栏目的条目 自2015年4月包含過多連結的條目 自2015年4月需补充来源的条目 含有多个问题的条目 含有英語的條目 含有烏爾都語的條目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 Afrikaans العربية Català Čeština Dansk Deutsch English Español Euskara فارسی Suomi Français Magyar Italiano 日本語 한국어 Lietuvių Nederlands Norsk nynorsk Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Svenska Türkçe Татарча/tatarça Українська Tiếng Việt 编辑链接 本页面最后修订于2017年12月15日 (星期五) 22:42。 本站的全部文字在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅 使用条款 ) Wikipedia®和维基百科标志是 维基媒体基金会 的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是在美国佛罗里达州登记的501(c)(3) 免税 、非营利、慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 开发者 Cookie声明 手机版视图



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  二極管 - 维基百科,自由的百科全书 二極管 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要补充更多 来源 。 (2016年2月3日) 请协助添加多方面 可靠来源 以 改善这篇条目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 各種二極體,最下方為橋式整流器。通常在二极管的 阴极 端会有色带标示,也就是说 电流 会从这里流出 [1] [2] [3] [4] 。 70年代北京电子厂生产的二极管 二極體 ( 英语: Diode ),是一種具有不對稱 电导 的双 電極 电子元件 [註 1] 。理想的二極體在正向導通时两个电极( 陽極 和 陰極 )间拥有零電阻,而反向时则有无穷大电阻,即電流只允許由單一方向流過二極體。 1874年, 德国 物理学家 卡尔·布劳恩 在 卡爾斯魯厄理工學院 发现了 晶体 的 整流 能力。因此1906年开发出的第一代二极管——“貓鬚二极管”是由 ... 目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 各種二極,最下方為橋式整流器。通常在二极管的 阴极 端会有色带标示,也就是说 电流 会从这里流出 [1] [2] [3] [4] 。 70年代北京电子厂生产的二极管 二極 ( 英语: Diode ),是一種具有不對稱 电导 的双 電極 电子元件 [註 1] 。理想的二極在正向導通时两个电极( 陽極 和 陰極 )间拥有零電阻,而反向时则有无穷大电阻,即電流只允許由單一方向流過二極。 1874年, 德国 物理学家 卡尔·布劳恩 在 卡爾斯魯厄理工學院 发现了 晶体 的 整流 能力。因此1906年开发出的第一代二极管——“貓鬚二极管”是由 方铅矿 等矿物晶体制成的。早期的二極还包含了 真空管 ,真空管二极管具有两个电极 ,一个阳极和一个热式阴极。在半导体性能被发现后,二极管成为了世界上第一种 半导体器件 。現如今的二極大多是使用 ... (Reverse Bias) 4.4.3 接面電壓 5 種類 6 相關條目 7 註解 8 参考资料 9 外部链接 功能 [ 编辑 ] 半導二極的電流-電壓特性曲線。電壓在正的區域稱為順向偏壓。 二極 CACHE

二極管 - 维基百科,自由的百科全书 二極管 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要补充更多 来源 。 (2016年2月3日) 请协助添加多方面 可靠来源 以 改善这篇条目 , 无法查证 的内容可能會因為 异议提出 而移除。 各種二極體,最下方為橋式整流器。通常在二极管的 阴极 端会有色带标示,也就是说 电流 会从这里流出 [1] [2] [3] [4] 。 70年代北京电子厂生产的二极管 二極體 ( 英语: Diode ),是一種具有不對稱 电导 的双 電極 电子元件 [註 1] 。理想的二極體在正向導通时两个电极( 陽極 和 陰極 )间拥有零電阻,而反向时则有无穷大电阻,即電流只允許由單一方向流過二極體。 1874年, 德国 物理学家 卡尔·布劳恩 在 卡爾斯魯厄理工學院 发现了 晶体 的 整流 能力。因此1906年开发出的第一代二极管——“貓鬚二极管”是由 方铅矿 等矿物晶体制成的。早期的二極體还包含了 真空管 ,真空管二极管具有两个电极 ,一个阳极和一个热式阴极。在半导体性能被发现后,二极管成为了世界上第一种 半导体器件 。現如今的二極體大多是使用 矽 来生产, 鍺 等其它 半导体 材料有时也会用到。目前最常见的结构是,一个半导体性能的结晶片通过 PN结 连接到两个电终端。 目录 1 功能 2 历史 2.1 真空管的发现 2.2 固态二极管 2.3 辞源 3 热离子二极管 4 半导体二极管 4.1 图标 4.2 点接触式二极管 4.3 面接触式二极管 4.4 整流動作 4.4.1 正向偏壓(Forward Bias) 4.4.2 反向偏壓(Reverse Bias) 4.4.3 接面電壓 5 種類 6 相關條目 7 註解 8 参考资料 9 外部链接 功能 [ 编辑 ] 半導體二極體的電流-電壓特性曲線。電壓在正的區域稱為順向偏壓。 二極體具有 陽極 和 陰極 兩個端子,電流只能往單一方向流動。也就是說,電流可以從陽極流向陰極,而不能從陰極流向陽極。对二極體所具備的这种单向特性的应用,通常稱之為「 整流 」功能。在真空管內,藉由電極之間加上的電壓能夠讓熱電子從陰極到達陽極,因而有整流的作用。将 交流电 转变为 脈動直流電 ,包括無線電接收器對無線電信號的 調制 ,都是通過整流來完成的。 因为其顺向流通逆向阻斷的特点,二極體可以想成電子版的逆止閥。然而實際上,二極體並不會表現出如此完美的開關性,而是呈现出較為複雜的非線性電子特徵——這是由特定類型的二極體技術決定的。一般来说,只有在正向超過 障壁電壓 时,二極體才會工作(此状态被称为順向偏壓) [5] 。一个正向偏置的二極體两端的电压降变化只与电流有一点关系,并且是 温度 的函数。因此这一特性可用于 温度传感器 或 参考电压 。 半导体二极管的非线性电流-电压特性,可以根据选择不同的半导体材料和 掺杂 不同的杂质从而形成 杂质半导体 来改变。特性改变后的二极管在使用上除了用做開關的方式之外,還有很多其他的功能,如:用来调节电压( 齐纳二极管 ),限制高电压从而保护电路( 雪崩二极管 ),无线电调谐( 变容二极管 ),产生射频振荡( 隧道二极管 、 耿氏二极管 、 IMPATT二极管 )以及产生光( 发光二极管 )。 半導體二極體中,有利用 P型 和 N型 兩種半導體接合面的 PN结 效應,也有利用金屬與半導體接合產生的 肖特基效應 達到整流作用的類型。若是PN结型的二極體,在P型側就是陽極,N型側則是陰極。 历史 [ 编辑 ] 20世纪初,由于无线电接收器探测器的需要,热离子二极管(真空管)和 固态 二极管(半导体二极管)大约在相同的时间分别研发。直到20世纪50年代之前,真空管二极管在收音机中都更为常用。这是因为早期的点接触式半导体二极管(猫须探测器)并不稳定,并且那时大多数的收音机放大器都是由真空管制成,二极管可以直接放入其中。而且那时真空管整流器和充气整流器处理一些高电压、高电流整流任务的能力更是远在半导体二极管(如 硒整流器 )之上。 真空管的发现 [ 编辑 ] 参见: 真空管 1873年, 弗雷德里克·格思里 ( Frederick Guthrie )发现了热离子二极管的基本操作原理 [6] 。他发现了当白热化的 接地 金属接近带正电的 验电器 时,验电器的电会被引走;然而带负电的验电器则不会发生类似情况。这表明了电流只能向一个方向流动。 1880年2月13日, 托马斯·爱迪生 也发现了这一规律。当时,爱迪生正在研究为什么他的碳丝灯泡的灯丝几乎总是在正极端烧断。他有一个密封了金属板的特殊玻璃外壳灯泡。利用这个装置,他证实,发光的灯丝会有一种无形的电流穿过 真空 与金属板连接,但只有当板被连接到正电源时才会发生。爱迪生随即发明了一种电路,他的特殊灯泡有效地取代了 直流 电压表 中的电阻。在1884年,爱迪生被授予了此项发明的专利。由于当时这种装置实际上并不能看出实用价值,这项专利更多地是为了防止别人声称最早发现了这一所谓“ 爱迪生效应 ”。 20年后, 约翰·弗莱明 (爱迪生前雇员)发现了这一效应的实用价值,它可以用来制作精确 检波器 。1904年11月16日,第一个真正的热离子二极管——弗莱明管,由弗莱明在英国申请了专利 [7] 。 固态二极管 [ 编辑 ] 1874年, 德国 物理学家 卡尔·布劳恩 发现了 晶体 的“单向传导”的能力 [8] ,并在1899年将晶体整流器申请了专利 [9] 。 氧化亚铜 和 硒整流器 则是在1930年代为了供电应用而发明的。 印度人 贾格迪什·钱德拉·博斯 在1894年成为了第一个使用晶体检测无线电波的科学家。他也在厘米和毫米级别对 微波 进行了研究 [10] [11] 。1903年,格林里夫·惠特勒·皮卡德( Greenleaf Whittier Pickard )发明了硅晶检波器,并在1906年11月20日注册了专利 [12] 。也正是因为格林里夫,使得 晶体检波器 发展成了可实用于 无线电报 的装置。其他实验者尝试了多种其他物质,其中最广泛使用的是矿物 方铅矿 ( 硫化铅 ),因它价格便宜且容易获取。在这些早期的 晶体收音机 集的晶体检波器包括一个可调节导线的点接触设备(即所谓的“猫须”)。可以通过手动调节晶体表面上的导线,以获得最佳的信号。这个较为麻烦的设备在20世纪20年代由热离子二极管所取代。20世纪50年代,高纯度的半导体材料出现。因为新出现的锗二极管价格便宜,晶体收音机重新开始被大规模使用。 贝尔实验室 还开发了锗二极管微波接收器。20世纪40年代中后期, 美国电话电报公司 在美国四处新建的微波塔上开始应用这种微波接收器,主要用于传输电话和网络电视信号。不过贝尔实验室并未研发出效果令人满意的热离子二极管微波接收器。 辞源 [ 编辑 ] 参见: 整流器 在最初被发明的那个年代,二极管通常被称作“整流器”。在1919年 四极管 被人发明后, 威廉·亨利·埃克尔斯 创造了术语 Diode ,是从希腊语词根( δί ,di,“二”)和( ὁδός ,ode,“路径”)两者结合而来的 [註 2] 。 尽管二极管基本都有着“整流”作用,但是现在“ 整流器 ”一词通常在特定情况下才会被使用。如 电源供应 所需要的“半波整流”或“全波整流”设备;或者是 阴极射线管 所需的 高压电 续流二极管 。 热离子二极管 [ 编辑 ] 主条目: 真空管 真空二极管的构造 此标志为一个间接加热真空管二极管。从顶部到底部分别为:阳极、阴极和加热灯丝。 一个热离子二极管就是一个 真空管 (也称“电子管”),由一个包含着两个电极的密封真空玻璃壳组成:由灯丝加热的阴极,和一个阳极。早期产品的外观和现在的 白炽灯泡 相当类似。 在操作中,一个单独的电流通过由 镍铬合金 制成的高电阻灯丝(加热器),将阴极加热到红热状态(800-1000℃)后可导致它释放电子到真空。这一过程即 热发射 。阴极通常涂有 碱土金属 氧化物 ,如 钡 或 锶 的氧化物。因为它们具有较低的 功函数 ,可使发射的电子数量增加。有些真空管则直接加热 钨 丝,钨丝则既作为加热器也是阴极本身。交流电会在负极及与其同心的阳极板之间整流,当板子带正电时, 静电 会从负极处吸引电子。所以电子即从阴极连通到阳极成为了电流。然而当极性反转阳极板带有负电时,阳极板不会发射电子,而阴极也并不会吸引电子,因而没有电流会产生。如此则保证了电流的单向流通,即从阴极流向阳极板。 在 汞弧阀 (具有冷阴极的汞蒸气离子阀)中,一种难熔的导电阳极与一池作为阴极的液态汞之间会形成电弧,电压单位可达数百千瓦,这对 高压直流输电 的发展起到了促进作用。一些小型的热离子整流器有时候也用汞蒸气填充,以减少他们的正向压降并增加这种热离子强真空器件的电流额定值。 整个真空管时代,这种二极管应用于 模拟信号 ,并在消费电子产品(如收音机、电视机、音响系统)的直流供电设备中当做整流器。20世纪40年代,在那些供电设备内的真空管开始被硒整流器所替代,然后在1960年代又被半导体二极管替代。如今,二极管仍然在一些高功率应用场合中使用,由于能够承受瞬变和较好的 鲁棒性 ,使得他们比半导体器件的优势能够显现出来。尤其是音频处理上,真空管基本不存在瞬态互调失真、开关失真及交越失真等影响音质的问题。因此近年来,在 音响发烧友 和 录音棚 所用的音频设备中,应用真空二极管的老式音频设备有回潮的迹象,如家用音响系统甚至是 吉他效果器 。 半导体二极管 [ 编辑 ] 图标 [ 编辑 ] 参见: 电路符号 电路图 中用于二极管的图标如下图表所示。 二极管 发光二极管 (LED) 光电二极管 肖特基二极管 瞬态抑制二极管 (TVS) 隧道二极管 变容二极管 齐纳二极管 典型的二极管封装,细环代表阴极 点接触式二极管 [ 编辑 ] 点接触式二极管和下文所述的面接触式二极管工作原理类似,不过构造较为简单。主要结构即為一个由第三主族金属制成的导电的尖端,和一块与其相接触的N型半导体。一些金属会进入半导体,接触面的这一小片区域就成为了P型半导体。长期流行的1N34锗型二极管,目前还在无线电接收器中的检波器中使用,并有时会在一些应用 模拟电子 的场合使用。 面接触式二极管 [ 编辑 ] 半導体的 PN结 和能階結構的示意圖 面接触式PN结二极管是由一块半导体晶体制成的。不同的掺杂工艺可以使同一个半导体(如 本征硅 )的一端成为一个包含负极性 载流子 (电子)的区域,称作N型半导体;另一端成为一个包含正极性载流子(空穴)的区域,称作P型半导体。两种材料在一起时,电子会从N型一侧流向P型一侧。这一区域電子和電洞相互抵銷,造成中间区域 載流子 不足,形成“空乏層”。在空乏層内部存在“内电场”:N型側帶正電,P型側帶負電。两块区域的交界处为 PN结 ,晶体允许电子(外部来看)从N型半导体一端,流向P型半导体一端,但是不能反向流动 [13] 。 整流動作 [ 编辑 ] 当二极管两边施加电压时, 耗尽区 的宽度,PN结势垒高低均会发生变化,导致二极管的电阻发生变化。 正向偏置下的 PN结 ,表现为 耗尽层 变薄。在p端与n端均掺杂1e 15 /cm 3 水平,导致内在电势~0.59 V。蓝色实线代表 能带 ,红色虚线代表 准费米能级 。中图为 电场强度 ,右图为 电荷密度 正向偏壓(Forward Bias) [ 编辑 ] 正向偏壓時的 PN结 二極體 二極體的陽極側施加正電壓,陰極側施加負電壓,這樣就稱為正向偏置,所加電壓為順向偏壓。如此N型半導體被注入 電子 ,P型半導體被注入 電洞 。這樣一來,讓多數載流子過剩,空乏層縮小、消滅,正負載流子在PN接合部附近結合並消滅。整體來看,電子從陰極流向陽極(電流則是由陽極流向陰極)。在這個區域,電流隨著偏壓的增加也急遽地增加。伴隨著電子與電洞的再結合,兩者所帶有的能量轉變為熱(和 光 )的形式被放出。能讓正向電流通過的必要電壓被稱為開啟電壓,特定正向電流下二極管兩端的電壓稱為正向壓降。 反向偏壓(Reverse Bias) [ 编辑 ] 反向偏壓時的 PN結 二極體 在陽極側施加相對陰極負的電壓,就是反向偏置,所加電壓為逆向偏壓。這種情況下,因為N型區域被注入 電洞 ,P型區域被注入 電子 ,兩個區域內的主要 載流子 都變為不足,因此結合部位的空乏層變得更寬,內部的 靜電場 也更強,擴散電位也跟著變大。這個擴散電位與外部施加的電壓互相抵銷,讓反向的電流更難以通過。更多的細節請參閱「 PN接面 」條目。 實際的元件雖然處於反向偏壓狀態,也會有微小的反向電流(漏電流、漂移電流)通過。當反向偏壓持續增加時,還會發生 隧道擊穿 或 雪崩擊穿 或 崩潰 ,發生急遽的電流增加。開始產生這種擊穿現象的(反向)電壓被稱為 擊穿電壓 。超過擊穿電壓以後反向電流急遽增加的區域被稱為 擊穿區 ( 崩潰區 )。在擊穿區內,電流在較大的範圍內變化而二極管反向壓降變化較小。 穩壓二極體 就利用這個區域的動作特性而制成,可以作為 電壓源 使用。 接面電壓 [ 编辑 ] 當二極體的P-N接面處於正向偏壓時,必須有相當的電壓被用來貫通空乏區,導致形成一反向的電壓源,此電壓源的電壓就稱為障壁電壓,矽二極體的障壁電壓約0.6V~0.7V,鍺二極體的障壁電壓約0.3~0.4V 種類 [ 编辑 ] 二极管的微距照片,左端黑色方形物为半導體 依照材料及发展年代分类: 二極真空管 锗 二極體 硒 二極體 硅 二極體 砷化鎵 二極體 依照应用及特性分类: PN接面二極體(PN Diode) 施加順向偏壓,利用 半導体 中 PN接合 的整流性質,是最基本的半導體二極體,常見應用於整流方面以及與電感並聯保護其他元件用。細節請參照 PN接面 的條目。 蕭特基二極體 利用金屬和半導體二者的接合面的'蕭特基效應'的整流作用。由於順向的切入電壓較低,導通回復時間也短,適合用於高頻率的整流。一般而言漏電流較多,突波耐受度較低。也有針對此缺點做改善的品種推出。 穩壓二極體 (Reference Diode)(常用稱法: 齊納二極體 ) 施加逆向偏壓,超過特定電壓時發生的反向擊穿電壓隨反向電流變化很小,具有一定的電壓穩定能力。利用此性質做成的元件被用於電壓基準。藉由摻雜物的種類、濃度,決定擊穿電壓(破壞電壓)。其順向偏壓與一般的二極體相同。 恒流二極體 ( 英语 : Constant Current Diode ) (或稱定電流二極體,CRD、Current Regulative Diode) 被施加順方向電壓的場合,無論電壓多少,可以得到一定的電流的元件。通常的電流容量在1~15mA的範圍。雖然被稱為二極體,但是構造、動作原理都與 接合型電場效應電晶體 相似。 變容二極體 施加逆向偏壓,二極體PN接合的空乏層厚度會因電壓不同而變化,產生靜電容量(接合容量)的變化,可當作由電壓控制的可變電容器使用。沒有機械零件所以可靠度高,廣泛應用於 壓控振盪器 或可變電壓濾波器,也是電視接收器和 行動電話 不可缺少的零件。 發光二極體 施加順向偏壓,可以發光的二極體。由發光種類與特性又有紅外線二極體、各種顏色的可見光二極體、紫外線二極體等。 雷射二極體 當LED產生的光是頻寬極窄的同調光(Coherent Light)時,則稱為雷射二極體。 光電二極體 光線射入 PN接面 ,P區電洞、N區電子大量發生,產生電壓( 光電效應 )。藉由測量此電壓或電流,可作為光感應器使用。有PN、PIN、蕭特基、APD等類型。 太陽電池 也是利用此種效應。 隧道二極體 (Tunnel Diode)、江崎二極體(Esaki Diode)、透納二極體 由日本人 江崎玲於奈 於1957年發明。是利用量子穿隧效應的作用,會出現在一定偏置範圍內順向電壓增加時流通的電流量反而減少的「負電阻」的現象。這是最能耐受核輻射的半導體二極管。 PIN二極體 (P-intrinsic-N Diode) PN之間一層高電阻的半導體層,使少數載子的積蓄效果增加,逆回復時間也較長。利用順向偏壓時高頻率訊號較容易通過的性質,用於天線的頻帶切換以及高頻率開關。 耿效應二極體 應用於低功率 微波 振盪器 。 二極真空管 氣體放電管整流器 針狀電極和平板電極相向接近尖端放電。若把針狀電極當做負極,比較低的電壓就會開始放電。利用這樣的性質來做當作整流器。 點接觸二極體 用鎢之類的金屬針狀電極與N型半導體的表面接觸,此構造的特徵是 寄生電容 非常小。採用於鍺質二極體和 耿效應二極體 。 礦石收音機 中使用的 礦石檢波器 ( 日语 : 鉱石検波器 ) 也是一種點接觸二極體。 交流二極體(DIAC)、突波保護二極體、雙向觸發二極體 當施加超過規定電壓(Break Over電壓,VBO)的電壓會開始導通使得端子之間的電壓降低的雙方向元件。用於電路的突波保護上。另,雖被稱為二極體,實際的構造、動作原理都應歸類為 閘流管/可控硅整流器 的複雜分類中。 非線性電阻器 若超過一定電壓,電阻就會降低。是保護電路受到突波電壓傷害的雙向元件。通常由二氧化鋅的燒結體顆粒製成,當作非線性電阻使用。雖然一般認為它的作用應是由內部眾多金屬氧化物顆粒間的蕭特基接面二極體效應而產生,但對外並不呈現二極體的特性,因此平常並不列在二極體分類之中。 相關條目 [ 编辑 ] 半导体 三極體 齊納二極體 註解 [ 编辑 ] ^ 真空管二極管可能還會多一或兩條用于加熱的輔助端子。 ^ 不过实际上diode这个词汇,早在 时分多路复用 电报 业界当做术语使用了,参见The telegraphic journal and electrical review, September 10, 1886, p. 252 参考资料 [ 编辑 ] ^ Tooley, Mike. 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  棱柱 - 维基百科,自由的百科全书 棱柱 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 棱柱 以六角柱為例 類別 棱柱 面 2+ n 邊 3 n 頂點 2 n 歐拉特徵數 F= 2+ n , E= 3 n , V= 2 n (χ=2) 面的種類 多邊形 矩形 頂點圖 4.4. n 考克斯特符號 ( 英语 : Coxeter-Dynkin diagram ) 施萊夫利符號 {n}×{} or t {2, n } 對稱群 D n h , [ n ,2], (* n 22), order 4 n 對偶 雙n角錐 旋轉對稱群 ( 英语 : Point_groups_in_three_dimensions#Rotation_groups ) D n , [ n ,2] + , ( n 22), order 2 n 特性 凸 , semi-regular vertex-transitive 雙n角錐 ... 雙n角錐 ( 對偶多面 ) ( 展開圖 ) 查 论 编 棱柱 是 幾何學 中的一種常見的三维 多面体 ,指兩個平行的 平面 被三個或以上的平面所垂直截得的封閉 幾何 。 若用於截平行平面的平面數為n,那麼該稜柱便稱為n-稜柱。如三稜柱就是由兩個平行的平面被三個平面所垂直截得的封閉幾何。 目录 1 稜柱的各種屬性 1.1 底面 1.2 侧面 1.3 侧棱 1.4 顶点 1.5 对角线 1.6 高 1.7 对角面 1.8 積 2 一些特殊的棱柱 2.1 斜棱柱 2.2 直棱柱 2.3 正棱柱 3 參見 4 外部連結 稜柱的各種屬性 [ 编辑 ] 底面 [ 编辑 ] 棱柱中两个互相平行的面 ... 截面叫做棱柱的对角面。 積 [ 编辑 ] 假設一個稜柱的底面面積為 S {\displaystyle S} ,高為 h {\displaystyle h} ,那麼這個稜柱的積為: V = S ... 柱 这是一篇關於 幾何學 的 小作品 。你可以通过 编辑或修订 扩充其内容。 查 论 编 查 论 编 錐 與 柱 三角錐 正三角錐 四角錐 五角錐 六角錐 七角錐 八角錐 無限角錐 雙錐 CACHE

棱柱 - 维基百科,自由的百科全书 棱柱 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 棱柱 以六角柱為例 類別 棱柱 面 2+ n 邊 3 n 頂點 2 n 歐拉特徵數 F= 2+ n , E= 3 n , V= 2 n (χ=2) 面的種類 多邊形 矩形 頂點圖 4.4. n 考克斯特符號 ( 英语 : Coxeter-Dynkin diagram ) 施萊夫利符號 {n}×{} or t {2, n } 對稱群 D n h , [ n ,2], (* n 22), order 4 n 對偶 雙n角錐 旋轉對稱群 ( 英语 : Point_groups_in_three_dimensions#Rotation_groups ) D n , [ n ,2] + , ( n 22), order 2 n 特性 凸 , semi-regular vertex-transitive 雙n角錐 ( 對偶多面體 ) ( 展開圖 ) 查 论 编 棱柱 是 幾何學 中的一種常見的三维 多面体 ,指兩個平行的 平面 被三個或以上的平面所垂直截得的封閉 幾何體 。 若用於截平行平面的平面數為n,那麼該稜柱便稱為n-稜柱。如三稜柱就是由兩個平行的平面被三個平面所垂直截得的封閉幾何體。 目录 1 稜柱的各種屬性 1.1 底面 1.2 侧面 1.3 侧棱 1.4 顶点 1.5 对角线 1.6 高 1.7 对角面 1.8 體積 2 一些特殊的棱柱 2.1 斜棱柱 2.2 直棱柱 2.3 正棱柱 3 參見 4 外部連結 稜柱的各種屬性 [ 编辑 ] 底面 [ 编辑 ] 棱柱中两个互相平行的面,叫做棱柱的底面與側面垂直 侧面 [ 编辑 ] 棱柱中除两个底面以外的其余各个面都叫做棱柱的侧面。 侧棱 [ 编辑 ] 棱柱中两个侧面的公共边叫做棱柱侧棱。 顶点 [ 编辑 ] 棱柱中侧面与底面的公共顶点叫做棱柱的顶点。 对角线 [ 编辑 ] 棱柱中不在同一平面上的两个顶点的连线叫做棱柱的对角线。 高 [ 编辑 ] 棱柱的两个底面的距离叫做棱柱的高。 对角面 [ 编辑 ] 棱柱中过不相邻的两条侧棱的截面叫做棱柱的对角面。 體積 [ 编辑 ] 假設一個稜柱的底面面積為 S {\displaystyle S} ,高為 h {\displaystyle h} ,那麼這個稜柱的體積為: V = S × h {\displaystyle V=S\times h} 一些特殊的棱柱 [ 编辑 ] 斜棱柱 [ 编辑 ] 侧棱不垂直于底面的棱柱叫做斜棱柱,画斜棱柱时,一般将侧棱画成不与底面垂直。 直棱柱 [ 编辑 ] 侧棱垂直于底面的棱柱叫做直棱柱。画直棱柱时,应将侧棱画成与底面垂直。 正棱柱 [ 编辑 ] 底面是正多边形的直棱柱叫做正棱柱。 參見 [ 编辑 ] 反棱柱 外部連結 [ 编辑 ] 稜柱和反稜柱 这是一篇關於 幾何學 的 小作品 。你可以通过 编辑或修订 扩充其内容。 查 论 编 查 论 编 錐體 與 柱體 錐體 三角錐 正三角錐 四角錐 五角錐 六角錐 七角錐 八角錐 無限角錐 雙錐體 雙三角錐 雙四角錐 雙五角錐 雙六角錐 雙七角錐 雙八角錐 ... 雙無限角錐 柱體 三角柱 · 四角柱 · 五角柱 · 六角柱 · 七角柱 · 八角柱 · 九角柱 · ... · 無限角柱 ( 雙曲 ) 反柱體 三角反柱 · 四角反柱 · 五角反柱 · 六角反柱 · 七角反柱 · 八角反柱 · ... · 無限角反柱 錐柱體 三角錐柱 · 四角錐柱 · 五角錐柱 · 六角錐柱 · 七角錐柱 · 八角錐柱 · ... · 無限角錐柱 其他 圓錐 圓柱 雙圓錐 圓錐柱 查 论 编 多面體 柏拉圖立體 正四面體 正六面體 正八面體 正十二面體 正二十面體 阿基米德立體 截角四面體 截角立方體 截半立方體 截角八面體 小斜方截半立方體 大斜方截半立方體 扭稜立方體 截角十二面體 扭棱十二面體 截半二十面體 截角二十面體 小斜方截半二十面體 大斜方截半二十面體 卡塔蘭立體 三角化四面體 菱形十二面體 三角化八面體 四角化六面體 鳶形二十四面體 六角化八面體 五角化二十四面體 菱形三十面體 三角化二十面體 五角化十二面體 鳶形六十面體 六角化二十面體 五角化六十面體 其他 半正多面體 半正五面體 半正七面體 半正八面體 半正十四面體 半正二十六面體 半正三十二面體 半正三十八面體 半正六十二面體 半正九十二面體 康威多面體 截角三角化四面体 截半截角二十面體 截角五角化二十四面體 截角五角化六十面體 四角化扭棱立方體 五角化扭棱十二面體 六角化五角化截角三角化四面體 菱形九十面體 其他多面體 菱形二十面體 正二面體 多邊形二面體 多面形 均勻二面體 柱體 反柱體 均勻二面體的對偶 雙錐體 偏方面體 其他凸多面體 柱體 ( 反柱體 ) 錐體 ( 反錐體 、 雙錐體 ) 錐台 (反錐台、 雙錐台 ) 角錐柱 ( 反角錐柱 、 雙角錐柱 ) 截對角偏方面體 半偏方面體 雙錐反柱體 帳塔 雙帳塔 半偏方面體錐 凹多面體 希洛西七面體 星形正多面體 小星形十二面體 大十二面體 Degenerate polyhedra are in italics . 查 论 编 几何学 术语 點 頂點 交點 中點 角 直線 和 曲線 線段 射線 直線 切線 法线 曲線 圓錐曲線 双曲线 抛物线 螺線 邊 周界 弦 弧 垂直平分線 平面 圖形 圓 · 橢圓 · 扇形 · 弓形 · 多邊形 · 三角形 · 四邊形 · 五边形 · 六边形 · 梯形 · 平行四邊形 · 菱形 · 矩形 · 正方形 · 鷂形 · 卵形线 立體圖形 多面體 · 正多面體 · 四面体 · 長方體 · 立方體 · 平行六面体 · 棱柱 · 反棱柱 · 棱錐 · 圓柱體 · 圓錐 · 圓台 · 橢球 · 球體 · 球缺 · 球冠 · 球台 · 二次曲面 · 抛物面 · 雙曲面 圖形關係 相似 · 全等 · 对称 · 平行 · 垂直 · 相交 · 相切 · 镜像 · 旋转 · 反演 三角形 關係 相似三角形 全等三角形 量 距離 · 長度 · 周长 · 弧长 · 高度 · 面積 · 表面積 · 體積 · 容積 · 角度 作圖 尺 ( 直尺 、 三角尺 ) · 圓規 · 尺規作圖 · 二刻尺作图 理論 定理 公理 定义 證明 分类 主题 共享资源 专题 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=棱柱&oldid=45486544 ” 分类 : 几何术语 几何学 多面體 隐藏分类: 全部小作品 幾何學小作品 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 العربية Asturianu Azərbaycanca Беларуская Български বাংলা Bosanski Català Čeština Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Français Gaeilge Galego עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Қазақша 한국어 Latviešu Nederlands Norsk nynorsk Norsk Polski Português Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina ChiShona Српски / srpski Basa Sunda Svenska తెలుగు ไทย Türkçe Українська Oʻzbekcha/ўзбекча Tiếng Việt 粵語 编辑链接 本页面最后修订于2017年8月2日 (星期三) 10:27。 本站的全部文字在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅 使用条款 ) Wikipedia®和维基百科标志是 维基媒体基金会 的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是在美国佛罗里达州登记的501(c)(3) 免税 、非营利、慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 开发者 Cookie声明 手机版视图



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  中华人民共和国 - 维基百科,自由的百科全书 中华人民共和国 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 中華人民共和國 简称:中国 国旗 国徽 国歌: 《 義勇軍進行曲 》 深綠色為 中華人民共和國政府 實際控制區域- 中國大陸 。 淺綠色為中華人民共和國宣稱主權- 並未實際控制區域 。 首都 北京市 39°55′N 116°23′E  /  39.917°N 116.383°E  / 39.917. 116.383 最大城市 上海市 [1] 官方语言 普通話 [註 1] 认可的 地方语言 蒙古語 、 標準藏語 、 維吾爾語 、 標準壯語 等 少数民族語言 [註 2] [2] 官方文字 規範漢字 [註 3] [註 4] [2] [3] 族群 中華民族 [4] 包含56個民族 漢族 (91.51%) 壯族 (1.30%) 滿族 (0.86%) 維吾爾族 (0.79%) 回族 ... 後,中國成为 經濟成長最快 的經濟之一 [18] [19] 。当前,中国对外贸易额世界第一,是世界上最大的商品出口國及第二大的進口國,依 國內生產總值 按購買力平價 位列世界第一 、而國際匯率則 ... 為 世界第二高 ,擁有 規模最大 的 常備部隊 及 三位一 的 核打擊能力 [24] [25] 。今日中國為 亞洲 地區重要 地域大國 ,也被視為 潛在超級大國 [26] [27] [28] 。 目录 1 國號 2 歷史 2.1 武装割据 2.2 革命建设 2.3 改革開放 3 地理 3.1 領土疆域 3.2 地形氣候 3.3 生物多样性 3.4 環境問題 4 政治 4.1 國 4.2 ... 14.3 社會問題 15 文化 15.1 文學 15.2 歌舞曲艺 15.3 影視 15.4 建築 15.5 旅遊觀光 15.6 育运动 15.7 節日 16 參見 17 註釋 18 參考資料 ... 級,「 共和國 」代表 國 。最初國名曾考慮「中華人民民主共和國」,並加註「簡稱 中華民國 」。但在1949年7月9日举行的 中国人民政治协商会议 筹备会议第四小组第二次会议上, 張奚若 等人認為名 CACHE

中华人民共和国 - 维基百科,自由的百科全书 中华人民共和国 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 中華人民共和國 简称:中国 国旗 国徽 国歌: 《 義勇軍進行曲 》 深綠色為 中華人民共和國政府 實際控制區域- 中國大陸 。 淺綠色為中華人民共和國宣稱主權- 並未實際控制區域 。 首都 北京市 39°55′N 116°23′E  /  39.917°N 116.383°E  / 39.917. 116.383 最大城市 上海市 [1] 官方语言 普通話 [註 1] 认可的 地方语言 蒙古語 、 標準藏語 、 維吾爾語 、 標準壯語 等 少数民族語言 [註 2] [2] 官方文字 規範漢字 [註 3] [註 4] [2] [3] 族群 中華民族 [4] 包含56個民族 漢族 (91.51%) 壯族 (1.30%) 滿族 (0.86%) 維吾爾族 (0.79%) 回族 (0.79%) 苗族 (0.72%) 彝族 (0.65%) 土家族 (0.62%) 蒙古族 (0.47%) 藏族 (0.44%) 其他民族(1.05%) 宗教 传统 中國民间信仰 或 無宗教 、 佛教 、 道教 、 基督教 、 伊斯蘭教 政府 • 中共中央總書記兼國家主席 習近平 [註 5] • 國務院總理 李克強 • 全國人大常委會委員長 張德江 立法机构 全國人民代表大會 成立 • 開國大典 1949年10月1日 面积 • 总计 9,600,000平方公里( 第3/4名 ) • 水域 (%) 2.8 人口 • 2015年 估计 1,376,049,000人 [6] ( 第1名 ) • 2010年 普查 1,339,724,852人 [7] ( 第1名 ) • 密度 145/km 2 ( 第83名 ) GDP ( 购买力平价 ) 2017年估计 • 总计 23.194萬億 美元 [8] ( 第1名 ) • 人均 16,676美元 [8] ( 第83名 ) GDP (國際匯率) 2017年估计 • 总计 11.795萬億美元 [8] ( 第2名 ) • 人均 8,481美元 [8] ( 第72名 ) 基尼系数 46.2 [9] (2015年) 高 人类发展指数 ▲ 0.738 [10] (2015年) 高 · 第90名 货币 人民幣 [註 6] ( CNY、RMB、¥ ) 时区 北京時間 ( UTC +8 ) 日期格式 yyyy-mm-dd yyyy年m月d日 • 历法 公曆 、 農曆 [註 7] 行驶方位 靠右行駛 港澳地區靠左行駛 电话区号 +86 ISO 3166代码 CN 互联网顶级域 .cn 、 .中国 、 .中國 中华人民共和国 ,简称 中国 ,是位於 东亚 的 社会主义国家 ,首都位于 北京 [11] 。 中国領土面積 約960萬平方公里,是世界上纯陸地 [註 8] 面積第二大、陸地 [註 9] 面積第三大、總面積第三大或第四大的國家 [註 10] [12] 。當中劃分為23個 省份 [註 11] 、5個 自治區 、4個 直轄市 和2個 特別行政區 。 中國地势 西高东低而呈現三级阶梯分布,大部分地区属于溫帶、副熱帶 季风气候 ,地理景致與氣候型態丰富多樣,有 冰川 、 丹霞 、 黃土 、 沙漠 、 喀斯特 等多种 地貌 [13] ,北方有乾草原和荒漠,南方有热带雨林,西部和西南边境則有 天山山脈 、 帕米爾高原 、 喀喇崑崙山脈 和 喜馬拉雅山脈 。东临 太平洋 , 领海 由 渤海 (内海)以及 黄海 、 东海 、 南海 三大边海组成 [14] ,水域面积约470万平方千米,分布有大小 岛屿 7600个 [15] 。 中國是世界上人口 最多的國家 ,約有13.8億人 [16] ,同時也是一个 多民族国家 ,共有 已确认的民族 56個,其中 汉族 人口佔91.51% [17] 。中华人民共和国以 普通话 和 规范汉字 为 国家通用语言 文字, 少数民族地区 可使用自己民族的語言文字。中國自1986年实行 九年義務教育 制度,由政府提供从小学至初中的学费。 1949年 中国共产党 在 内战 中胜利,终结了 中国国民党 在 中國大陸 的統治,于同年10月1日建立了 中华人民共和国中央人民政府 与退守 台澎金马 的 中華民國政府 形成 兩岸分治 的政治格局。 中華人民共和國外交 遵循 和平共处五项原则 ,在1971年取得在 聯合國 的「中國」 代表權 後,成為 聯合國安全理事會常任理事國 並加入许多 國際組織 。 1978年 改革開放 後,中國成为 經濟成長最快 的經濟體之一 [18] [19] 。当前,中国对外贸易额世界第一,是世界上最大的商品出口國及第二大的進口國,依 國內生產總值 按購買力平價 位列世界第一 、而國際匯率則 排名世界第二 。 [20] 2016年,中国人均國內生產總值依 購買力平價 為15,399美元,列全球第83位;依 国际汇率 则為8,113美元,列全球第72位 [8] ,东部沿海地区的经济较中西部地区以及东北地区发达 [21] [22] 。 科技方面 ,在 航天 航空 、 高速鐵路 、 核技术 、 超级计算机 、 量子网络 等領域有较强实力,研發經費則位居世界第二 [23] 。同時 中國國防預算 為 世界第二高 ,擁有 規模最大 的 常備部隊 及 三位一體 的 核打擊能力 [24] [25] 。今日中國為 亞洲 地區重要 地域大國 ,也被視為 潛在超級大國 [26] [27] [28] 。 目录 1 國號 2 歷史 2.1 武装割据 2.2 革命建设 2.3 改革開放 3 地理 3.1 領土疆域 3.2 地形氣候 3.3 生物多样性 3.4 環境問題 4 政治 4.1 國體政體 4.2 政府結構 4.3 安保和管控 5 行政區劃 6 外交 6.1 國際關係 6.2 核心利益 7 軍事 8 科學技術 9 經濟 9.1 发展过程 9.2 经济概况 9.3 對外合作 9.4 能源与矿产 9.5 交通运输 10 語言 11 人口 11.1 人口政策 11.2 数量与结构 11.3 人口密度 11.4 族群与移民 12 教育 13 宗教信仰 14 社會 14.1 醫療衛生 14.2 傳播媒體 14.3 社會問題 15 文化 15.1 文學 15.2 歌舞曲艺 15.3 影視 15.4 建築 15.5 旅遊觀光 15.6 體育运动 15.7 節日 16 參見 17 註釋 18 參考資料 19 參考文獻 20 外部連結 國號 主条目: 中國的稱號 中華人民共和國國旗 也稱「五星红旗」。 中華人民共和國國名中「 中華 」代表 中華民族 ,「 人民 」代表工人、農民、小資產階級和民族資產階級,「 共和國 」代表 國體 。最初國名曾考慮「中華人民民主共和國」,並加註「簡稱 中華民國 」。但在1949年7月9日举行的 中国人民政治协商会议 筹备会议第四小组第二次会议上, 張奚若 等人認為名稱過長而應去除「民主」二字,使用“中华人民共和国” [29] ;而 司徒美堂 等许多民主派代表对“简称中华民国”6个字持有异议,認為應確立新國名 [30] 。最终, 中國人民政治協商會議第一屆全體會議 在1949年9月27日通過《 中華人民共和國中央人民政府組織法 》,決議國名為「中華人民共和國」並去除加註 [31] 。该会议还決定「中華人民共和國的國都定於 北平 ,自即日起改名北平為 北京 」;「中華人民共和國的紀年採用公元,今年為一九四九年」;在中華人民共和國的國歌未正式制定前,以義勇軍進行曲為國歌. 中華人民共和國的國旗為五星紅旗,象徵中國革命人民大團結。 中華人民共和國有時會稱作「 新中國 」,來和 新民主主義革命 時期的「 舊中國 」做區分 [32] 。不過在1949年, 中華民國政府 遷往 臺灣地區 後,仍被 國際社會 視為「 中國政府 」,並在 聯合國 中擁有「中國」席次 [33] ;此時中華人民共和國則被稱為「紅色中國」或「共產中國」 [34] ,並堅持自己是代表「中國」的「唯一合法政府」 [35] 。1971年10月, 聯合國大會 在通過《 聯合國大會2758號決議 》後,中華人民共和國取得「中國」席次和相關地位,「中國」也逐漸成為國際社會對中華人民共和國的常見稱呼 [33] 。此外,中華人民共和國又簡稱「中」或「華」,如“中日关系”、“驻华大使”等。由于目前两岸分治的 臺海現狀 ,与台湾地区对应时,中華人民共和國实际管辖的区域又會因地理位置而稱作「 中國大陸 」, 中華人民共和國政府 又被稱为「大陸當局」、「北京當局」、「北京」或「 中共 」,或依中華民國憲法中的條文規定稱為「大陸地區」。当中華人民共和國與 港澳地區 並稱時,則會稱作「 內地 」 [36] 。 歷史 中国历史 系列條目 史 前 時 代 舊石器時代 中石器時代 新石器時代 黄河 文明 長江 文明 青銅器時代 传说時代 ( 三皇五帝 ) 夏 约前21世纪–约前17世纪 商 约前17世纪–约前11世纪 周 前11世紀 | 前256 西周 前11世紀–前771 东周 前770–前256 春秋 前770–前476 戰國 前476–前221 秦 前221–前207 西楚 前206–前202 汉 前202 | 220 西汉 前202–8 新 8–23 玄漢 23–25 东汉 25–220 三国 220–280 魏 220–265 蜀漢 221–263 吳 229–280 晋 265-420 西晋 265–316 东晋 317–420 五胡十六国 304–439 南 北 朝 420 | 589 宋 420–479 北魏 386–534 齐 479–502 梁 502–557 后梁 555–587 西魏 535–557 东魏 534–550 陳 557-589 北周 557–581 北齐 550–577 隋 581–619 唐 618–907 武周 690–705 五代十国 907–979 辽 (契丹) 916–1125 西辽 1124-1218 定难军 881–982 西夏 1038-1227 宋 960 | 1279 北宋 960–1127 南宋 1127–1279 金 1115-1234 大蒙古國 1206–1271 元 1271–1368 北元 1368–1388 明 1368–1644 南明 1644–1662 後金 1616–1636 清 1636–1912 中華民國 大陸時期 1912–1949 中華人民共和國 1949至今 中華民國 臺灣時期 1949至今 相关条目 中国史学史 中国历史年表 中国朝代 中国首都 中国语言 艺术史 经济史 教育史 科技史 法制史 新闻史 军事史 水军史 中国历史年表 查 论 编 主条目: 中華人民共和國歷史 和 中華人民共和國歷史年表 武装割据 中华苏维埃共和国 的 国旗 和 国徽 ;国徽上寫著“全世界 无产阶级 和被压迫的 民族 联合起来”。 公元前221年, 秦灭六国 ,统一中国,結束封建制,自此开创了 帝制 。1912年,延续两千多年的帝制结束, 中国 走向 共和 。1919年中华民国 北洋政府 在 巴黎和会 上未能维护 国家利益 ,导致了 五四运动 。在 共產主義 思潮的影響下,部分中国知识分子于1921年成立了 中国共产党 [37] ,目标是要建立一个 无产阶级专政 的政权 [註 12] 。1923年 中共三大 决定與 中國國民黨 建立「革命 統一戰線 」,同时中国国民党也確定了「 聯俄、容共、扶助農工 」的政策。1927年 国民革命军北伐 取得接连胜利之际, 中国国民党 内部 左派 和 右派 斗争却在加剧, 蔣介石 在南京 另立中央 并实施 清党 。同年8月1日,中国共产党在 江西 南昌 发动 武装夺权 ;10月, 毛泽东 率领经“ 三湾改编 ”后的 秋收起义 部队上 井冈山 ,根據「農村包圍城市,武裝奪取政權」的政策创立了 井冈山革命根据地 。 1928年4月, 朱德 率领 南昌起义 余部与 湘南起义 农民军到达井冈山 与毛泽东会师 。1930年12月到1931年9月,毛泽东、朱德领导 红一方面军 连续取得 第一、二、三次反“围剿”战争 的胜利,形成了以瑞金为中心的拥有21座县城、5万平方公里面积、250万人口的全国最大的 中央革命根据地 。1931年11月, 中华苏维埃共和国 在江西 瑞金 成立。1933年,中国共产党挫败国民政府发动的 第四次围剿 ,通过三年革命根据地的治理实践,积累了经验 [39] 。1934年10月, 中國國民黨第五次剿共戰爭 迫使中华苏维埃共和國臨時中央政府撤离江西中央苏区开始 长征 ,并于1935年10月抵达 陕甘苏区 。1935年11月,中华苏维埃共和国中央政府西北办事处成立。同年12月,中共中央召开 瓦窑堡会议 ,决定将中华苏维埃共和国改为 中华苏维埃人民共和国 。1936年再度改国号为“ 中华苏维埃民主共和国 ”; 西安事变 迫使 蔣中正 放棄「 攘外必先安內 」政策,接受「停止剿共、一同抗日」 [40] 。 1937年9月6日,中华苏维埃民主共和国中央政府西北办事处更名“中华民国 陕甘宁边区政府 ”,成为 中华民国 的一个 特别行政区 。中国共产党领导的 中国工农红军 相继改编为 中国国民革命军第八路军 和 新编第四军 ,形成 国共合作 抗日的局面 [41] 。1945年 日本无条件投降 后,在 抗日战争 期间即已 “摩擦”不断的国共双方 ,升级为 更为严重的“冲突” 。双方最高领导人参加的 重慶談判 亦未能阻止 全国性内战爆发 。内战进行至1947年6月, 中国共产党 领导 解放軍 从戰略防禦轉入戰略進攻 [42] 。1948年末至1949年初,解放军陸續取得 三大战役 胜利,随后在 渡江战役 中占领了中華民國首都南京市及经济中心 上海市 。 革命建设 1949年, 毛澤東 在 開國大典 上宣布中華人民共和國正式成立。 1949年9月21日,由中国共产党发起召开的,有各民主党派、各人民团体、各地区、人民解放军、各少数民族、和其他爱国分子的代表参加的中国人民政治协商会议第一次全体会议在北京隆重开幕。会议通过了具有临时宪法作用的《共同纲领》和《中华人民共和国中央人民政府组织法》 1949年10月1日, 中國共產黨中央委員會主席 毛澤東 在 北京市 宣告中华人民共和国政府 正式成立 [43] 。13日,解放军占领 湖南 全境,此时 中國國民黨 領導的 中華民國政府 仅控制 西南 和 华南地区 ,并在数月间被解放军逐步占领。 国军 和政府人员則逐渐撤往 臺灣 、 海南島 與部分沿海島嶼,並在1950年代下令部隊於西部地區 發起叛亂 [44] 。1950年,中國政府發起 鎮壓反革命 、 土地改革 等 大規模 政治運動 [45] [46] [47] 。透過對約100萬至200萬名 土地主 批鬥發放原耕地的 土地改革 , 中華人民共和國政府 得以鞏固,並獲得底層民眾的歡迎 [48] 。同年10月, 志愿军 出兵朝鲜,加入 朝鲜战争 。 1951年,中華人民共和國派遣部隊 占领海南岛 ,並將 西藏地區 納入統治 [49] [50] ,大致將 蒙古 以外的 滿清國土 重新納入控制,并彻底结束了 中国大陆 自民国初年以来的 军阀割据局面 ,建立统一的全国性政权。中國藉由1953年的 第一個五年計劃 ,發展出獨立的 工業體系 ,並在此基础上研发 两弹一星 技术。毛澤東鼓勵民眾生育,這時期人口從原先的5.5億人增長至9億人 [51] 。1956年,政府推出「 百花齊放、百家爭鳴 」政策,鼓勵獨立思考言論自由。1957年起 大鳴大放 運動,鼓勵群眾要對重大問題說出自己的意見。1957年末 ,中國共產黨開始發動 反右運動 对知识分子進行整肅,勞動教養 [52] 到1956年底, 三大改造 基本完成後, 商品经济 在中国不复存在, 社会主义制度 基本建立。1958年,中國共產黨提出 社會主義建設總路線 、 大躍進 和 人民公社 運動,對經濟和社會展開 共產主義改革 ,企圖快速達成共產主義社會。但此舉重現了 苏联 社會改造的災難,造成 1958年至1961年 至少上千萬人因飢荒死亡 [53] [54] 。 1962年 七千人大会 后,中國共產黨中央委員會主席毛澤東和 中華人民共和國主席 劉少奇 發生分歧 [註 13] 。1966年毛泽东發動 文化大革命 [55] 。期间, 紅衛兵 的 破四舊 運動及政治 批鬥 对社會、經濟、文化、 民主 與 法律制度 造成了极为惨重的毁灭式破壞,文化大革命造成的社會動盪持續至1976年 毛澤東逝世 ,並因同年 四人幫 遭到逮捕 後才結束 [55] 。外交方面,由于 中蘇交惡 ,毛泽东提出 “三个世界”理论 [56] ,形成了以第三世界为盟友的国际 统一战线 策略 [57] 。1971年10月中華人民共和國取代 中华民国 获得在 聯合國 中的“中国”席位 [58] ,并成為 聯合國安全理事會 常任理事國 [59] 。 1972年尼克松访华 缓和了 中美关系 。1979年美国宣布断绝与中華民國的外交关系,转而承认中華人民共和國 [60] 。 改革開放 位於 深圳市 福田區 的 鄧小平 巨型畫像,其上寫著「坚持党的 基本路线 一百年不动摇」。 1978年, 文革的平反工作 使中共高層出現變化, 邓小平 复出后決定以 經濟發展 为中心,提出 改革開放 政策,批判中共中央委員會主席 華國鋒 的 兩個凡是 ,並進行 真理标准大讨论 、 平反冤假错案 等事項。 [61] [62] 。之后不久华国锋便辞去其領導职务 [註 14] ,改由 鄧小平 、 陳雲 、 李先念 等 元老 接手掌權。中國共產黨承認“文化大革命”在理论和实践上是完全错误的 [63] ,並逐渐放鬆對社會的控制, 人民公社 等制度遭到撤銷,以利農民私人土地租賃。1982年,中國通過現行的《 中華人民共和國憲法 》。1987年, 中共中央總書記 胡耀邦 因 八六學潮 而 下臺 ,改由國務院總理 趙紫陽 接任 [64] ;1989年,北京市學生發起 六四事件 ,中国政府派出军队进行 维稳 [65] [66] ,而受到西方国家的譴責和 經濟制裁 ,趙紫陽也因此下台 [67] 。之後 中共上海市委 书记 江澤民 在1989年先後分別接替 趙紫陽 和 鄧小平 擔任中共中央委員會總書記、中央軍事委員會主席,六四事件中表现強硬的 李鵬 继续擔任國務院總理。 在江澤民及先後两任國務院總理李鵬和 朱鎔基 领导下,中國從 計劃經濟 轉型為有 中國特色 的 社會主義市場經濟 , 市場經濟 環境日益開放 [68] 。期间估計有1.5億名農民脫離貧困, 国内生产总值 平均每年增長11.2% [69] [70] 。儘管民眾生活品質有所提高,不過政府仍未放松社会管控 [71] 。2001年,中國加入 世界貿易組織 。但持续的經濟快速增长,也為境內資源和環境帶來嚴重影響 [72] [73] ,以及大规模的人口遷徙 [74] [75] 。2002年11月, 第十六次全國代表大會 選出 胡錦濤 和 溫家寶 等組成 第四代領導集體 ,任內舉辦 夏季奧林匹克運動會 、 上海世界博覽會 等活動 [76] 。2010年後,中国經濟增长因全球 經濟大衰退 而減緩。2011年,中國國內生產毛額超越日本,成為全球第二大經濟體 [77] 。 2012年11月,在 第十八次全國代表大會 上, 習近平 接替胡錦濤就任 中共中央委員會總書記 和 中央軍事委員會主席 。2013年, 李克強 在 第十二屆全國人民代表大會 上接替溫家寶擔任國務院總理 [78] [79] 。在以習近平為總書記的新一屆 中央領導集體 主導下 [80] ,政府展開包括 計劃生育 、監獄制度在内的 大幅度改革 [81] [82] [83] ,以解決結構不穩和增长放緩的影響 [84] [85] [86] [87] 。2014年召開的 亚太经合组织峰會 上,習近平表示中國經濟將進入「新常態」 [88] 。在2015年,中國主導成立 亞洲基礎設施投資銀行 、舉辦中國抗日戰爭 70周年紀念大會 、進行 兩岸領導人會面 [89] 。2016年,中国首次舉辦 二十國集團峰會 ;在 东海 、 南海主权争议 问题上,通过一系列 岛礁建设 和 军事演习 逐渐摆脱了被动局面 [90] [91] 。2017年,130個國家代表團出席了在北京举办的 一带一路峰会 ( 英语 : Belt and Road Forum ) [92] 。 地理 主条目: 中國地理 領土疆域 主条目: 中華人民共和國疆域 、 中國邊界線 和 中華人民共和國領土變化 中華人民共和國疆域衛星合成圖。 中華人民共和國位於 亞洲 東部與 太平洋 西岸 [93] 。中國 領土 纯陸地面積世界第二、 領土總面積第三 [94] 。不過依總面積的不同定義,有些數據將中國列在 俄羅斯 、 加拿大 、 美國 之後的第四名 [註 15] 。中國總面積一般認為約有960万平方公里 [97] [98] ,不同地方也有不同數據資料,包括 大英百科全書公司 的《 大英百科全書 》提到的9,572,900平方公里 [99] 、 聯合國統計委員會 ( 英语 : United Nations Statistical Commission ) 的《 聯合國年鑑 ( 英语 : Yearbook of the United Nations ) 》標記的9,596,961平方公里 [註 16] [100] 、及 中央情報局 的《 世界概況 》標記的9,596,961平方公里 [101] 。 中國法定疆域北至 漠河縣 以北的 黑龍江 河川航道中心線至北點,東至黑龍江和 烏蘇里江 匯合處的 黑瞎子島 中部,西至 新疆維吾爾自治區 烏恰縣 以西的 帕米爾高原 ,南至 南海諸島 最南端的 曾母暗沙 ;東西距離約5,200公里(橫跨5個時區),南北距離約為5,500公里 [93] 。中國大陸 海岸線 有18,000公里,瀕臨 渤海 、 黃海 、 東海 、 南海 ,其中渤海為中國內海,內海和邊海水域面積約470萬平方公里 [102] , 沿海島嶼 有7,600多個,面積500平方公尺以上的海島有5,000多個 [102] ;島嶼海岸線14,000公里,總面積3.87萬平方公里 [103] [104] 。中國還有 渤海海峽 、 台灣海峽 、 瓊州海峽 三大 海峽 [105] 。 中國邊界線 共計22,117公里,长度 世界第一 。從與 朝鮮 的邊界河川 鴨綠江 出海口開始、到與 越南 的邊界河川 北仑河 為止 [101] ,中國與14個國家接壤,和俄羅斯併列是世界上鄰國數量最多的國家 [106] 。這些鄰國分别有 東南亞 的 越南 、 寮國 和 緬甸 ; 南亞 的 印度 、 不丹 、 尼泊爾 和 巴基斯坦 [註 17] ; 中亞 的 阿富汗 、 塔吉克斯坦 、 吉爾吉斯 和 哈薩克 ; 北亞 的 俄羅斯 ;以及位於 東北亞 的 蒙古國 和朝鮮,另外中國還與 韓國 、 日本 、 菲律宾 、 马来西亚 、 文莱 和 印尼 為海上鄰國 [107] 。 地形氣候 内蒙古的 巴丹吉林沙漠 是中国的第三大沙漠,圖中爲沙漠中一块綠洲,位於扎拉特綠洲東北大約六點八公里處。向西北方向望。 黑龍江 大兴安岭 的冬季森林。 華北一帶的衛星圖片。從西向東望。 喜马拉雅山脉 的 珠穆朗玛峰 爲地球海拔最高的山峰,圖中爲珠穆朗玛峰的南面。从南向北望。 中國地勢西高東低,分为三級階梯。第一級階梯是位於中国西南部的 青藏高原 ,平均海拔高度4,000米以上,被稱為「 世界屋脊 」 [108] ;第二級階梯以 高原 和 盆地 為主。在 大興安嶺 、 太行山 、 巫山山脉 、 武陵山脈 、 雪峰山脈 一帶以東至黃海和東海沿岸,是 沖積平原 为主的第三階梯,人口多聚集在此處 [108] 。各类 地形 面積依序為 高原 (33.30%)、 山地 (26.04%)、 平原 (18.75%)、 盆地 (11.98%)、 丘陵 (9.90%)。中国 地貌景觀 有 冰川 、 丹霞 、 黃土 、 沙漠 、 喀斯特 等 [13] 。 中國西北地區 有 塔克拉瑪干沙漠 和 戈壁 沙漠,南方则以丘陵和矮山為主,西側還有 喜馬拉雅山脈 在首的山地,後者海拔高度約6,000公尺;中國和尼泊爾的邊境則有海拔高度8,848公尺的 珠穆朗瑪峰 ,爲地球海拔最高的山峰 [109] ,中國最低點則是 吐魯番窪地 的 艾丁湖 [110] 。 幅員遼闊的中国氣候多樣,但人口聚集地主要是溫帶和副熱帶氣候為主,普遍都有不同程度的四季生活型態,各地方可分为东部 季风 区、西北 干旱 半干旱 区、 高山氣候 区三个自然区,由于中国南北跨度较大,东部季风区又以 秦岭-淮河线 为界,分为 北方地区和南方地区 [111] 。在东部 季风 区,冬季有寒冷且乾燥的北風自高緯度地區吹襲、而夏季有溫暖潮濕的南風從低緯度沿海地區吹襲 [112] 。中國土地資源總量大,但山地多而平原少;同時 耕地 與 林地 比例較小,沙漠和 荒漠 占總面積12%以上。當中耕地集中東部平原和盆地地區、林地集中東北和西南部偏遠山區, 草地 分布在內陸高原和山區 [105] 。草地面積4億公頃,是草地面積最大的國家之一,當中內蒙古、新疆、青海和西藏為四大 牧區 [113] 。中國 水資源 總量達25,500億立方公尺,而排行世界首位 [註 18] ;當中有大量的 河流 和 湖泊 ,重要的河流有 黃河 、 長江 、 西江 、 湄公河 、 雅鲁藏布江 、 珠江 、 淮河 、 松花江 和 黑龍江 等 [113] 。 生物多样性 主条目: 中國自然資源 大熊猫 是中國 特有 動物 [114] ,此外还有 白鱀豚 、 中華鱘 、 揚子鱷 等其他特有物種。 中国是 超級生物多樣性國家同盟 成員 [115] ,亦是《 生物多樣性公約 》的締約國,在2010年加入 生物多樣性行動計畫 [116] [117] ;是生物多樣性第三豐富的國家,僅次於 巴西 和 哥倫比亞 [118] 。中國位於 古北界 和 東洋界 兩個 生物地理分布區 間,以 喜馬拉雅山脈 、 橫斷山脈 北部、 秦嶺 山脈、 伏牛山 、淮河與長江間為界,以北地區主要是溫帶和寒溫帶動物群,以南地區則是熱帶性動物 [119] 。中國陸棲脊椎動物約有2,070種,占全世界9.8% [119] 。境內至少有551種 哺乳動物 ( 英语 : List of mammals of China ) (世界排行第三名) [120] 、1,221種 鳥 (世界排行第八名) [121] 、424種 爬行動物 (世界排行第七名) [122] 、333種 兩棲動物 (世界排行第七名) [123] 。當中至少有840種動物因棲息地破壞、生態 污染 、非法 狩獵 等人類活動而瀕危 [124] ,政府列有 國家重點保護野生動物名錄 予以保护。自1956年 自然保護區 建立起来,全国共建立自然保护区2729个,总面积147万平方公里,占中国陆地面积的14.84%,其中以森林生态系统类型为主 [125] 。 中国擁有北半球幾乎所有的 植被 類型 [113] ,包括熱帶 季風雨林 、亞熱帶 常绿阔叶林 、溫帶 落葉闊葉林 、寒溫帶針葉林和亞高山針葉林等 [126] 。中國北部多寒帶 針葉林 ,棲息 駝鹿 和 亞洲黑熊 等動物、及超過120種鳥類 [127] 。針葉林下層有 竹林 ,山區則有 刺柏 、 紅豆杉 和 杜鵑花 。中部和南部則有 亞熱帶 森林,有著多達146,000種植物 [127] 。 雲南省 和 海南島 則是熱帶季風 雨林 ,有四分之一的動物和植物物種 [127] 。 中國森林面積 2.08億公頃,為世界第五名 [128] ,并在2015年4月位于东北和内蒙古地区的重点国有林区已经停止商业性采伐,然而森林覆蓋率僅21.63%(2014),低於全球31%的平均水準 [129] 。中國有超過32,000種維管束植物 [註 19] [130] ,當中 種子植物 300個科、2,980個屬和24,600個種,而 被子植物 則有2,946個屬(占世界的23.6%)。另外包含 水杉 在內,約有62%的古老植物僅存於中國 [119] 。栽培植物有1,000多種有用材林木、4,000多種藥用植物、300多種果品植物、500多種纖維植物、300多種澱粉植物、600多種油脂植物、80多種蔬菜植物 [119] 。另外中國还有超過10,000種 真菌 [131] ,其中近6,000種属于 雙核亞界 [132] 。 環境問題 主条目: 中國環境問題 和 中華人民共和國環境污染 参见: 中国水资源 和 中国能源政策 位于新疆的 风力发电机 近十年來,中國遭遇嚴重的環境惡化和 污染問題 [133] [134] 。儘管政府在1970年代種植防風林,並在1979年制定《中華人民共和國環境保護法》等 極為嚴格 的法規 [135] ,但地方政府與社區重視經濟發展而忽视環境問題,使得政府未能严格執法 [136] 。長期的氣候乾旱與錯誤農業政策使得 沙漠擴大 , 環境保護部 於2007年時表示中国每年有4,000平方公里土地荒漠化,而無法有效使用 [137] 。每年春季, 黃沙 沙塵暴 会襲擊華北地區,並影響到 朝鮮 、 韩国 、日本等東亞国家 [138] [139] 。今日中國沙漠化得到部分遏制 [140] ,森林覆蓋率亦逐年增長 [141] [142] 。中國還是全球最大的 二氧化碳 排放國家 [143] 。2011年中國在聯合國氣候變化大會上同意接受2020年後的量化減排協議 [144] ,承諾將減緩溫室氣體的排放 [145] 。截止到2016年,中國已经成為世界最大的光能生產國,立下了自主發展可再生能源的典範,以及全球潔淨能源的里程碑。 [146] 中国很多城市面臨嚴重的 空氣污染 ,並大大影響民眾健康。2013年,政府投資2,777億美元以有效降低空氣污染,並重視北部地區的環境問題 [147] [148] [149] 。另外中國还存在水源枯竭、水土流失和 水污染 等問題,大約有2.98億名农村居民仍然無法獲得良好的飲用水 [150] 。除了喜馬拉雅山脈 冰河 的加速融化為數億人帶來 水荒 ( 英语 : Water scarcity ) 危機外 [151] ,水汙染問題也讓水資源短缺日益加劇,特別是在中國東北地區 [152] [153] 。2011年底,中国約有40%的河流遭到工業和農業廢棄物汙染 [154] 。中国政府除了在 十一五規劃 期间大力推動水汙染與空氣汙染等防治外 [155] ,2011年投資人民幣4兆元至水利基礎設施和 海水淡化 項目,並規劃在2020年完成防洪抗旱系統 [152] [156] 。 政治 主条目: 中華人民共和國政治 國體政體 主条目: 社会主义 、 人民代表大会制度 和 中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度 位于北京长安街中央的 天安门城楼 及其 广场 是中国政治及国家的象征。 依照憲法,中华人民共和国 國體 為 工人階級 領導的、以 工農聯盟 為基礎的、 人民民主专政 的 社會主義國家 [157] ;中华人民共和国也是世界上少数几个由 共產黨 執政、且 宣揚 ( 英语 : Ideology of the Communist Party of China ) 共產主義 的國家之一 [101] [158] ,而且 中國共產黨 在 马克思列宁主义 基础上提出 毛澤東思想 、 鄧小平理論 、 三個代表 、 科學發展觀 、 习近平新时代中国特色社会主义思想 等理論 [159] [160] ,遵循 人民民主專政 、 中國特色社會主義 和 社會主義市場經濟 方針 [161] 。不過部分學者認為中华人民共和国在該名義下實行 威權主義 和 社團主義 [162] 。中华人民共和国 政體 依《 中華人民共和國憲法 》實行 人民代表大會制度 [163] [164] , 全国人民代表大会 是国家最高权力机关,闭会时由 全国人大常委会 代行大部分职权,實行 民主集中制 [157] 。但政府 施政 实际上由 中國共產黨中央委員會 所主导 [註 20] ,閉會期間則由 中央委員會總書記 主持的 中央政治局 及其 常務委員會 行使職權 [167] 。在实践中,中國共產黨领导各级 行政机关 、 立法机关 、 司法机关 、 檢察機關 、民主黨派、企事業单位與 宗教團體 等組織 [168] [169] 。 中國政黨制度 為 中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度 [170] ,除了中國共產黨外還有8個 民主黨派 ,包括 中國國民黨革命委員會 、 中國民主同盟 、 中國民主建國會 、 中國民主促進會 、 中國農工民主黨 、 中國致公黨 、 九三學社 、 台灣民主自治同盟 等。民主黨派成員80多萬人 [171] ,定期參與全國人民代表大會和 中國人民政治協商會議 [172] 。儘管1970年代以来,中国減少了許多政治限制,且憲法亦允許公民結社 [157] ,但政府仍對組建新政黨的行为进行严厉壓制 [173] [174] 。 1987年 中共十三大 上,中国共产党提出从1956年至21世紀中葉的 社會主義初級階段 ,要 以經濟建設為中心 ,堅持 改革開放 ,堅持社會主義道路、人民民主專政、中國共產黨領導、馬克斯列寧主義和毛澤東思想等 四項基本原則 ,使中国成为「富強、 民主 、 文明 」的社會主義現代化國家 [175] [176] 。 中共十八大 召開後,第五代 領導集體 提出全面建成 小康 社會、 深化改革 、依法治國與从严治黨的「 四個全面 」戰略布局 [177] 。中央委員會總書記 習近平 更提出「 中華民族偉大復興 」的「 中國夢 」 [159] ,計畫在2021年全面進入小康社會,到2049年時建成社會主義現代化國家 [178] 。 中共十九大 最新提出的“ 习近平新时代中国特色社会主义思想 ”列入中共党章,报告中提到从现在起到2020年是中国全面建成小康社会的决胜期,从2020年到2050年,在全面建成小康社会的基础上再奋斗十五年,将中国建设成社会主义现代化强国。报告还提出中国当今社会主要矛盾已由“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。 [179] 政府結構 参见: 中華人民共和國國家機構列表 、 中華人民共和國政府 、 中華人民共和國政府機構 、 中華人民共和國選舉 和 中華人民共和國省級行政區領導人 位于北京市天安门广场西侧的 人民大会堂 ,是全国人民代表大会召开的地点和全国人大常委会的会议和办公地点,也是中华人民共和国党和国家领导人举行政治、外交活动的场所。 中南海 是中共中央及中华人民共和国国务院驻地(中央政府所在地)。(图为位于北京市西城区西长安街上的新华门,是中南海的入口之一。) 全國人民代表大會為中國最高權力機關,設有 常務委員會 ;主要行使 立法權 ,並選出 國家元首 ( 國家主席 )、 行政機構 ( 國務院 )、 軍事 機關( 中央軍事委員會 )、司法機構( 最高人民法院 )、 檢察機關 ( 最高人民檢察院 )等職務。國家主席為禮儀性和象徵性 虛位國家元首 [註 21] ,與全國人民代表大會常務委員會共同行使 國家元首 的職權 [181] 。中國現任國家主席為習近平,並因同時擔任 中國共產黨中央委員會總書記 和 中央軍事委員會主席 而為 最高領導人 [78] 。中华人民共和国 政府首腦 是 中共中央政治局常務委員 暨 國務院總理 的 李克強 ,他和4名 國務院副總理 、 國務委員 、各部門及委員會負責人主持國家最高行政機關國務院(中央人民政府) [167] 。 中华人民共和国政治結構採分權制,依照憲法分別在各省、直轄市、縣、市、市轄區、鄉、民族鄉、鎮設立人民代表大會,产生本级 人民政府 、 人民法院 、 人民检察院 [157] ,各級人民代表大會由民主選舉產生,並對人民負責與受人民監督 [157] 。 選舉 採 分階段 進行,在鄉鎮級、區縣級舉辦 直接選舉 [182] [183] 。当选的鄉鎮級、區縣級人民代表大會再 选出 更高級別的人民代表大會,並由這些代表選出全國人大代表 [157] [184] 。不过因为沒有實質的 反對黨 ,选举一般不會有激烈的竞争;中央政府通过官員任命能有效控制地方政府,中國共產黨亦掌握大部分權力,而各省級正副領導人具一定自主性 [185] 。2012年時,約有80%至95%的公民對於中央政府的表現感到滿意 [186] 。 中華人民共和國法律 體系以馬克思主義法學理論為指導,發展出有中國特色的 社會主義法系 [187] 。1950年, 中央人民政府委員會 通過第一部法律《 中华人民共和国婚姻法 》 [188] ;1954年, 第一屆全國人民代表大會 通過第一部《 中華人民共和國憲法 》 [189] 。2011年,中國政府宣布 中國特色社會主義 法律體系已形成 [190] 。 中華人民共和國司法體制 由 公安部 、 檢察院 、 人民法院 三大系統組成,三者分工並互相配合與制約,中國共產黨各級 政法委員會 則主導協調 [191] 。重大案件發生後,由政法委員會組織公安機關、檢察部門和法院聯合辦案,由公安機關抓捕、檢察部門蒐集證據、法院配合審判 [192] 。 安保和管控 参见: 中華人民共和國人權 、 中華人民共和國言論審查 、 中華人民共和國女性主義 和 中華人民共和國社會團體 位于北京 東长安街 旁的 中华人民共和国国家安全部 总部,这里是中国政府的情報收集、反间谍和政治安保机关。 《 中華人民共和國憲法 》規定的 公民 基本權利有 言論自由 、 新聞自由 、 普遍選舉 、 宗教自由 、 集會自由 、 結社自由 、 公正審判權 ( 英语 : Right to a fair trial ) 、 財產權 、教育與科學與文化權利、特定人權利及監督權利等 [170] 。1998年中国政府簽署《 公民權利和政治權利國際公約 》,不過全國人民代表大會尚未批准 [193] [194] [195] 。中国共产党為防範 反對派 而有種種限制 [196] ,政府為維護社會穩定亦會審查政治言論和資訊流通 [197] [198] ,特別是 網際網路 [199] [200] [201] ;对示威活动则有可能进行武力镇压,例如1989年的 六四事件 、1999年 镇压法輪功 等 [202] [203] [204] 。政府還被指責在 西藏自治區 和 新疆維吾爾自治區 實施暴力鎮壓、 宗教迫害 等行為 [205] [206] 。 由於公民基本權利未獲保障,中國經常受到外國政府、新聞機構、人權組織的 指控 [207] [208] ,包括多起未經審判的拘禁、 強迫墮胎 ( 英语 : Forced abortion ) [209] 、折磨逼供、 酷刑 、限制基本權利 [196] [210] [211] 、過度 執行死刑 等 侵犯公民權 的案件 [212] ,刑事訴訟也不會提供有效保障 [213] [214] [215] 。2005年,中國大陸在 無國界記者 的新聞自由指數排行第159名 [216] ,2014年在180個國家中排名第175名。对于外界指控,中華人民共和國政府主張生存權和發展权是最基本的人權,應考慮國家經濟發展的水平 [217] 。政府強調已經讓公民 生活水平 、 識字率 和平均 預期壽命 上升,改善工作場所的安全標準、抵禦自然災害等 [217] [218] [219] 。對於 任建宇 、 胡佳 、 劉曉波 等案件,政府強調會 依法處理 [220] 。 1970年代末 改革開放 后,中華人民共和國政府開放對經濟和社會的管制,並對 非政府組織 日益寬容。2009年,已登记的 社會團體 達43.1萬個 [221] 。但政府仍嚴格限制 政治自由 ,并嚴格管控 社會團體 的組建和活動 [222] [223] 。部分政治界、學術界和民間人士曾公開支持 民主化 等政治體制的改革,但多數 中国人 对 西方民主 持 懷疑態度 ( 英语 : Chinese skepticism of democracy ) [224] 。中華人民共和國政府过往的改革行動主要由 中國共產黨 推動,也曾多次更換 機構結構 ,但这多是部門權力的移轉 [225] [226] 。由於“黨政分離”等政治体制改革未曾真正實行,批評者因此認為中華人民共和國政治改革趨勢從1980年代倒退至1950年代 [227] [203] 。2012年底习近平执政后,推動多項重大改革,包括放寬计划生育政策、取消 勞動教養 程序等 [81] ,但遭人權團體批評这並非實質改革 [203] 。 行政區劃 主条目: 中華人民共和國行政區劃 、 香港行政區劃 、 澳門行政區劃 和 臺灣行政區劃 中国行政区划 以省、地、县、乡四级架构为主 [228] ,全国一共有34个 省级行政区 、334个 地级行政区 [229] 、2,853个 县级行政区 [230] 和40,497个 乡级行政区 [231] 。其中, 省级行政区 分别是23个省份;為少數民族設立的5個 民族自治區 ;為高發展地區設立的4個 直轄市 ( 北京市 、 天津市 、 上海市 、 重慶市 );以及為 香港 和 澳門 所設立的、 高度自治 的 特別行政區 [102] [232] 。不過 台湾省 和 福建省 的 金门 、 马祖 地区均由 中華民國 實際管轄 [233] ,西藏自治区的 藏南地区 由 印度 实际控制, 海南省 三沙市 的部分岛礁由中華民國、 越南 、 馬來西亞 、 汶萊 和 菲律宾 控制。 中國政府 將中國劃分為 東北 、 華北 、 華東 、 華中 、 華南 、 西南 、 西北 等地區,將 瀋陽市 、 南京市 、 武漢市 、 深圳市 、 成都市 和 西安市 列為區域中心城市 [234] ,並將 北京市 、 天津市 、 上海市 、 廣州市 和 重庆市 列為 國家中心城市 [235] [236] 。 中华人民共和国行政区划圖 層級 編號、名稱、簡稱、省會或首府 省份 (23個) 自治區 (5個) 直轄市 (4個) 特別行政區 (2個) 實際控制、但具 爭議性的領土 主張具有主權、但未實際統治的地區,具爭議性的領土 省 1) 河北省 (冀, 石家莊市 ) 2) 山西省 (晉, 太原市 ) 3) 遼寧省 (遼, 瀋陽市 ) 4) 吉林省 (吉, 長春市 ) 5) 黑龍江省 (黑, 哈爾濱市 ) 6) 江蘇省 (蘇, 南京市 ) 7) 浙江省 (浙, 杭州市 ) 8) 安徽省 (皖, 合肥市 ) 9) 福建省 (閩, 福州市 ) 10) 江西省 (贛, 南昌市 ) 11) 山東省 (魯, 濟南市 ) 12) 河南省 (豫, 鄭州市 ) 13) 湖北省 (鄂, 武漢市 ) 14) 湖南省 (湘, 長沙市 ) 15) 廣東省 (粵, 廣州市 ) 16) 海南省 (瓊, 海口市 ) 17) 四川省 (川/蜀, 成都市 ) 18) 貴州省 (貴/黔, 貴陽市 ) 19) 雲南省 (雲/滇, 昆明市 ) 20) 陝西省 (陝/秦, 西安市 ) 21) 甘肅省 (甘/隴, 蘭州市 ) 22) 青海省 (青, 西寧市 ) 23) 台灣省 (台, 臺北市 ) ※台湾省和福建省的 金門 、 馬祖 、 烏坵 地区均由 中華民國 實際治理。 自治區 24) 內蒙古自治區 (內蒙古, 呼和浩特市 ) 25) 廣西壯族自治區 (桂, 南寧市 ) 26) 西藏自治區 (藏, 拉薩市 ) 27) 寧夏回族自治區 (寧, 銀川市 ) 28) 新疆維吾爾自治區 (新, 烏魯木齊市 ) 省和自治區之下通常被劃分為 地級市 (包括 副省級市 )、 地區行政公署 、 自治州 、 盟 等地級行政區,地級行政區下劃分為 縣 、 自治縣 、 縣級市 、 旗 、 自治旗 、 市轄區 等縣級行政區(另有 林區 和 特區 各一個特例),縣級行政區之下劃分為 行政建制鎮 、鄉、 民族鄉 、 蘇木 、 街道辦事處 等鄉級行政區。 直轄市之下不設地級行政區,直接劃分為縣級行政區(包括 副省級市轄區 ),形成三級區劃體系。 港澳特區依 一國兩制 原则,根據港澳特別行政区 基本法 沿用故有的區域劃分舊制。 直轄市 29) 北京市 (京, 東城區 ) 30) 天津市 (津, 河西區 ) 31) 上海市 (滬, 黃浦區 ) 32) 重慶市 (渝, 渝中區 ) 特別行政區 33) 香港特別行政區 (港) 34) 澳門特別行政區 (澳) 外交 主条目: 中華人民共和國外交 、 中華人民共和國簽證政策 和 中國公民簽證要求 國際關係 中華人民共和國和其他國家間外交關係: 中華人民共和國 和中國建交的國家 沒有和中國建交的國家 爭議地區 中国外交政策 依据 周恩來 提出的 和平共處五項原則 ,推動「 求同存異 」與 三個世界理論 等概念,鼓勵不同 意識形態 的國家互相交流 [237] ,也与被西方國家批評为 独裁 的國家有所聯繫 [238] 。1971年,中華人民共和國成為「中國」在 聯合國 的 唯一代表 ,也是 聯合國安全理事會 常任理事國 [239] 。中國是 不結盟運動 的觀察國和領導國,積極爭取 開發中國家 的支持 [240] 。2003年,針對 中國威脅論 中国 第四代领导人 提出 中國和平崛起 的外交政策,后修改為「 和平發展 」的论述。目前,中國與172個國家建立了大使級的外交關係,設有162個 大使館 [241] 。另外中國有30个省級行政區和444个城市,這些城市和省級行政區與133个国家的488个省級行政區和1,499个城市建立了 友好城市 关系 [242] 。2015年, 中國護照 簽證受限指數為45,共51個國家實施免簽證和 落地簽證 [243] 。他國公民進入 中國大陸 需 申請簽證 ,境內持 外交簽證 或持免簽證國家 外交護照 者享有 外交豁免權 [244] 。 中國政府将雙邊關係分成不同等級 [245] [246] ,其中 中美關係 、 中俄關係 、 中欧关系 被視為最重要的双边关系 [247] [248] [249] 。 美國國會 在2000年通過 永久正常貿易關係 ( 英语 : Permanent normal trade relations ) ,使中國商品享有減免稅率 [250] 。 美国 是中国最大的出口市场 [251] ,中國因 人民幣 匯率而具貿易優勢 [252] [253] ,对美國有明显的 貿易順差 [254] [255] 。中國與俄羅斯在經濟、軍事等有密切關聯 [256] ,在聯合國安全理事會经常意見一致 [257] [258] [259] 。中国积极與非洲國家發展 雙邊合作 和貿易 [260] [261] [262] ,2012年中非貿易總額超過1,600億美元 [263] 。中國亦強化與 南美洲 國家的聯繫,包括是巴西最大的貿易夥伴 [264] 、並和 阿根廷 建立戰略夥伴關係 [265] [266] 。 中國積極參與多邊關係以促進國際和平与經濟發展,是 世界貿易組織 、 G20峰會 、 上海合作組織 、 亞洲太平洋經濟合作會議 、 孟中印緬區域合作論壇 、 亞洲相互協作與信任措施會議 等 組織 的成员国 [267] 。中國、 巴西 、 俄羅斯 、 印度 和 南非 合称 金砖五国 ,曾於2011年在中國 举行峰会 [268] 。中國還向亞太鄰國提議擴大 自由貿易區 和安全條約,結合 東南亞國家協會 自由貿易區 、 日本 、 南韓 、印度、 澳洲 和 紐西蘭 組成 東亞峰會 ,以處理地區热点問題 [269] 。2013年,中國提出 絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路 的概念 [270] ,並積極推動 東南亞區域全面經濟夥伴協定 談判 [271] 。 核心利益 主条目: 中国核心利益 各方在 东海 、 南海 主权争议中的主张 [272] 2012年开始,中國開始建構具自身特色的大國外交,強調維護「 国家核心利益 」 [273] 。過去中國主要將 台湾 、 西藏 和 新疆 列為「核心利益」,視為內部的具體主權問題,並因應制定《 反分裂國家法 》和《 中華人民共和國國家安全法 》 [274] [275] 。 中華民國政府 在 第二次國共內戰 後失去对 中國大陸 的统治,自1950年后 仅統治臺灣地區和部分南海島嶼 [276] ,這讓 海峽兩岸關係 具爭議且複雜 [277] 。 中華人民共和國政府 聲稱擁有 台湾地区 的主權,並將「 一個中國 原则」視為与其他国家发展外交关系的前提,要求後者承認「台湾是中国的一部分」 [276] 。此外,中華人民共和國还多次抗議美国 向台湾銷售武器 [278] [279] 。中国政府亦主張擁有 西藏地区 的主權,而位於印度的 西藏流亡政府 则坚持 西藏应当独立 , 西藏獨立運動 的代表人物 第十四世達賴喇嘛 与外國政府的交往也一直遭受中国政府的打压 [280] 。此外 新疆独立运动 的主要组织 東突厥斯坦伊斯蘭運動 為國際社會公认的 恐怖组织 ,其接连發动的 恐怖襲擊 造成多人死伤,对中国的治安状况造成了不良影响。 除了臺灣、西藏和新疆等问题涉及中国核心利益外,中國還與多个邻国有 領土爭端 。1990年代開始,中國多次談判以解決具爭議的邊界問題,包括 中越邊界 、 中俄邊界 、 中印邊界 及 中不邊界 等。另外在 東海 和 南海 海域上,还与 日本 、 越南 、 菲律宾 等国间存在 釣魚臺列嶼 、 南沙群島 、 西沙群島 、 黃岩島 等领土争端 [281] [282] 。2012年,在 日本政府购买钓鱼岛事件 后,中国政府派遣 海警船 定期在 釣魚臺列嶼 海域巡邏 [283] ,并于隔年在東海上空設立 防空識別區 [284] 。2013年1月22日,菲律宾单方面就中菲有关南海问题 提起仲裁 [285] [286] 。2014年开始,中國在南海的 永暑礁 、 渚碧礁 、 美济礁 等实控礁盘上,進行大规模填海工程并修建机场 [287] [288] [289] ,之後還在 永兴岛 上佈署 地對空飛彈 [290] 。 2014年,習近平表示中國將致力於和其他國家合作,争取以和平方式解決在領土主權和海洋權益等問題 [291] 。今日中國常被視為新興的 潛在超級大國 ,許多評論家關注其快速增长的經濟動能、日益增長的軍事實力、龐大的人口以及 不斷增長的國際影響力 ,並認為中國將在21世紀成為具重大影響力的世界角色 [26] [28] [292] 。然而評論者警告 泡沫經濟 威脅和人口結構失衡,將延緩甚至阻止中國在本世紀的經濟成長 [293] [294] ;有的則質疑中國作為「 超級大國 」的定義,認為中國獨大的經濟不會讓其發展成為超級大國,並指出中國並沒有美國的軍事和文化影響力 [295] 。 軍事 主条目: 中華人民共和國軍事 、 中國人民解放軍 和 中華人民共和國與大規模殺傷性武器 中國人民解放軍 轰-6K 远程轰炸机 [296] 。 中國國家武裝力量 由 中國人民解放軍 、 中國人民武裝警察部隊 和 中國民兵 组成,由 中央軍事委員會 指揮 [297] 、並接受 中國共產黨領導 [298] 。中國採取 徵兵制 和 募兵制 相結合,搭配民兵與 後備軍事動員 等制度 [299] 。中國人民解放軍共有兩百三十萬名常備軍人(軍隊人數計畫在2017年底前裁减至兩百萬人 [300] [301] ),為世界規模最大的 正规军队 ,設有 陸軍 、 海軍 、 空軍 、 火箭軍 及 戰略支援部隊 [302] [303] 。中国2017年軍事預算總額增长7%,達1514.3億美元, 僅次於美國 [304] 。 中国拥有 洲際彈道飛彈 、 彈道飛彈潛艇 、 战略轰炸机 组成的 三位一体 的核打击能力,並擁有五十枚至七十五枚可配備核彈頭的洲際彈道飛彈 [305] ;但和美国、俄罗斯相比,中國 力量投射 能力仍显不足 [306] 。中國近期開發、收購大量先進的飛彈技術 [307] [308] ,發展 中程 和 短程彈道飛彈 [24] 、 反衛星飛彈 [309] 、 巡航飛彈 、 反彈道飛彈 和 潜射弹道导弹 等設備 [310] [311] 。2000年之后,中國装备首艘航空母艦 遼寧號 [312] [313] [314] [315] ,及彈道飛彈潛艇和 攻擊型核潛艇 ( 英语 : SSN (hull classification symbol) ) 組成的 潛艇 艦隊 [316] 。空軍的現代化亦取得顯著進步,除購買 俄羅斯製戰鬥機 外,也自行開發生產 匿蹤 第五代戰鬥機 、 高超音速飛行器 [317] 、 無人飛行載具 等現代化軍機 [318] [319] [320] 。中國還以新研製的陸軍武器替換 蘇聯 製裝備, 指揮管制 ( 英语 : Command and control ) 系統也從C3I增強至C4I,強化對於 網絡中心戰 的掌控 [321] 。2017年,人民解放军下水了世界第一艘装备双波段相位阵列雷达的导弹驱逐舰 055型 ,引起国际社会反响 [322] 。 隨著保障 制空權 和 海上拒止 ( 英语 : Sea denial ) 能力的進步,中国對區域的影响力不斷增加 [323] [324] [325] ,不仅與 俄羅斯海軍 在 地中海 舉行聯合軍演 [326] ,还在 白令海峽 活動 [327] ,而且在非洲 吉布地 建立首個海外軍事基地 [328] ,並沿著海上航路建立 珍珠鏈 ( 英语 : String of Pearls (Indian Ocean) ) [329] 。今日中國除了被視為擁有 核武器 的國家外,還被視為地區軍事強國和潛在軍事 超級大國 [330] 。 國防部 白皮書《 中國的國防 》中提到,中国採取「 積極防禦 」的軍事戰略 [331] [332] 。中國在2010年至2014年期间僅次於美國和俄羅斯的第三大武器出口國,期間增長143% [333] [334] 。 科學技術 主条目: 中華人民共和國科技 1960年代至1970年代,中國與 蘇聯 合作推動 科技發展 ,掌握 兩彈一星 與 雜交水稻 等技術 [335] ;後來提出 四個現代化 、 863計劃 、 973计划 , 強調科學研究 [336] ,並改革學術制度 [337] [338] 。中國在2009年有超過1萬名工程博士和50萬名 理學士 [339] ; 科學論文 ( 英语 : Academic publishing in China ) 出版数量世界第二 [340] [341] ,申請專利數世界第一 [342] ,但也發生过多起 学术腐败 問題 [343] 。2012年,政府投資1,630億美元 [344] ,而 研究開發 经费位居世界第二名 [23] 。近年来,中国在 航空 航天 、 高速鐵路 、 複合材料 、 電子技術 、 核技術 、 替代能源 、 生物工程學 有許多成果 [345] [346] ,但在某些領域仍落後美國、日本等國家 [337] [347] [348] 。 中國自1990年代初壟斷 氟硼铍酸钾 晶体製造技術 [349] ,亦是繼美國、 法國 後實現單束 雷射 出光超萬 焦耳 的國家 [350] 。 北京大學 在 細胞分化 培植 幹細胞 獲得成果 [351] ,而 屠呦呦 以中藥研究獲得 諾貝爾生理學或醫學獎 [352] 。在核技術領域,中國的 先進超導托卡馬克實驗裝置 是世界上第一个实现稳态高约束模式运行持续时间达到百秒量级的同类装置,使得中国在 磁局限融合 研究上有一定成果 [353] [354] [355] 。中國擁有 華為 、 聯想集團 等 個人電腦 企業 [356] [357] [358] ,在世界排名 前500名 的 超級電腦 中擁有167臺,高於美國的165台,為世界最多 [359] [360] [361] 。中國亦積極發展 量子通訊 ,完成長途 量子密鑰分發 [362] 、 全通型量子通訊網 、量子態隱形傳輸 [363] 、規模化網絡等實驗 [364] 。2015年, 中國電子信息產業集團 研製首款 ARM架構 的64核晶片 [365] , 中芯國際 亦開始量產28奈米級產品 [366] ,工業用 機器人 在2008年至2011年增长136%左右 [367] 。中国于2016年完工的 500米口径球面射电望远镜 是世界上最大的单一口径射电望远镜 [368] ,至今已发现超过6颗 脉冲星 。中国于2015年发射 暗物质粒子探测卫星 , 发现了可能是暗物质存在的证据 [369] 。 中国也于2017年发射了 硬X射线调制望远镜 开展X射线巡天 [370] ,通过观测黑洞等高能天体,研究致密天体和黑洞强引力中物质的动力学和高能辐射过程。 从1969年首颗 人造衛星 東方紅一號 [註 22] 到 北斗卫星定位系统 ,中国卫星技术發展迅速 [371] [372] 。中國還積極推動 载人航天 、 月球探测 、 火星探测 等 航天計劃 [373] [374] 。2011年中國發射實驗模組 天宮一號 ,2017年发射货运飞船 天舟一号 ,并計畫在2020年代初組建 太空站 [375] 。北斗衛星定位系統自2012年起向 亚太 大部分地区正式提供服务 [376] ,至2020年将完成全球系统的构建。2010年,中國發射探月人造衛星 嫦娥二號 [377] [378] ,並對 拉格朗日點 和 小行星4179 進行探測 [379] [380] [381] 。2013年更發射 嫦娥三號 探測器和 玉兔號月球車 ,計劃在2017年採集月球土壤樣本 [382] 。在首個火星探測器 螢火一號 與俄羅斯 福布斯-土壤 共同執行的任務失敗後 [383] ,計畫在2020年用 国产运载火箭 自主發射 螢火二號 ,一次实现火星环绕,着陆与巡视探测。 [384] 。 經濟 主条目: 中華人民共和國經濟 、 中華人民共和國農業 、 中華人民共和國工業 和 中華人民共和國金融 发展过程 主条目: 中華人民共和國經濟歷史 和 中華人民共和國貧富懸殊 改革開放後, 深圳經濟特區 得到快速發展。 中國在1949年的工農業總產值466億元、 重工業 僅占總產值7.9% [385] ,而被視為 農業國家 [386] 。中国政府先是仿照蘇聯採行 計劃經濟 , 改革開放 後朝向以 市場經濟 體制為主的 混合經濟 [387] [388] 。政府在1980年代廢除 集體耕作 、設立 經濟特區 、 國有企業 改革重組 ,讓中國成為世界 增长最快 的經濟體 [389] 。 中國國內生產總值 在1978年至2007年平均實質增長9.8% [390] , 國民生產總值 增長近十倍 [391] , 人口貧困率 從1970年代末的64%下降至2004年的10%以下。1990年代中國凭借 國家級經濟技術開發區 和 國家綜合配套改革試驗區 (包括 浦東新區 、 濱海新區 和 深圳市 )深化改革開放 [392] 。 2001年,中国加入 世界贸易组织 而大力推动自身的经济发展 [388] 。2007年至2011年中國經濟增長速度相當於其他 八国集团 國家總和 [393] 。2009年,中國於 全球競爭力報告 排名第29位 [394] 。 花旗銀行 在2011年的 3G指數 ( 英语 : 3G (countries) ) 亦有極高的評級 [395] ,同年中國 經濟自由度指數 排行第136位 [396] 。中国從1990年的8家上市公司加至2010年的2,062家 [397] ,另有1.3億戶投資者、106家證券公司、62家基金公司和163家期貨公司 [398] 。2013年 第一產業 、 第二產業 和 第三產業 分别占國內生產毛額的10%、44%、46% [399] ,另外電子訊息產業占4% [400] 、文化產業占2.85% [401] 。中国經濟增长动力从 工業 转向第三產業 [402] 。 2012年中國中產階級達3億人 [403] ,並擁有251名 億萬富翁 ,是世界上富豪第二多的國家 [404] [405] [406] 。2012年國內零售市場超過20兆元 [407] ,自2013年年增长率超過12% [408] ;奢侈品市場也大大擴張,占全球27.5% [409] 。經濟發展亦造成貧富差距 [410] ,在數十年來不斷增加 [411] [412] ,2012年的 吉尼係數 為0.474 [413] 。經濟快速增长及消費市場擴張造成國內嚴重的通貨膨脹 [414] [412] ,政府因而加強監管 [415] 。 麥肯錫公司 估計未償還債務從2007年的7.4兆美元增長至2014年的28.2兆美元,比國內生產毛額多出228% [416] 。 经济概况 参见: 改革开放 、 淨出口 、 第二產業 、 市场经济 、 自由贸易园区 、 各國人均國內生產總值列表 (購買力平價) 和 各国人均国民总收入列表 (购买力平价) 2015年中国各省級行政区人均生产总值分佈,圖中颜色越深表示经济越發达。 商業活动密集的 天津市 爲中国內地最富裕的直轄市。2015年天津市的人均地区生产总值可依国际汇率兑换为15,609美元。 圖右爲上海 陸家嘴金融貿易區 。2014年上海在 世界城市國內生產總值列表 中位列第八名, [417] 其居民2015年的人均收入在中国內地四個直轄市之中排名最高。 中国改革开放的主要目的是希望从高度集中的 计划经济 转变为 市场经济 ,藉此解放和发展 生产力 。在中国國際經濟策略的影响下, 第二產業 成爲中国經濟的重要部分。中国的劳动力成本较低,爲第二產業的發展創造出適合環境。以 中美經貿關係 爲例,1972年中美关系恢复,美國为实现 生产要素 优化配置,將其大部分 勞力密集工業 委托给中国。世界其他發達國家亦有不同程度的將其低技术产业轉而至中国,中国遂成爲製造業第一大國 [418] ,超過200多種產品產量和出口量排行首位、數十種出口產品占世界70%以上 [419] 。中国政府视製造業為重要的經濟基礎 [420] ,在2015年提出《 中國製造2025 》 [421] ,計畫到2025年时從「製造大國」升級高級技術的「製造強國」 [422] ,並在2035年達到 日本 和 德國 的高度創新為動力的工業水準 [423] 。2015年中国国内生产总值676708亿元,比2014年增长6.9%。其中,第一产业增加值60863亿元,增长3.9%;第二产业增加值274278亿元,增长6.0%;第三产业增加值341567亿元,增长8.3% [424] 。中國自2011年超越日本成为僅次於美國的第二大經濟體 [425] ,而依 購買力平價 则為 世界最大 的經濟體 [8] 。 中國經濟高比例的 第二產業 的負面影响,其一是造成中国人均國內生產總值偏低;2016年人均國內生產總值依 国际汇率 為8,113美元,列全球第70位;依 購買力平價 则為15,398美元,列全球第84位 [8] 。其次是生態環境的破壞。此外,中国廠商生產出的商品並不滿足國內市场,发达国家卻因其具有价格竞争优势而对此类产品进口需求巨大,中国廠商會出口其商品至其他国家換取利润,這種經濟模式受制於進出口贸易環境及受控於國際贸易政策; 匯率 波动、 進出口税 等都會影响中国廠商的利润。在中国工資水平上升、出口贸易飽和、國際貿易環境嚴竣,及其他經濟誘因底下,中国工业發展將面临瓶颈;2015年的經濟增長已放緩至6.9% [426] ,2010年後增长明顯地減速 [427] [428] 。現時中國正處於產業轉型,以 第三产业 替换舊有的 第二產業 經濟模式 [429] ,改以零售和服务業帶動經濟成長 [430] 。大陆的 第三产业 在2012年首次超过第二产业,占国内生产总值最大比重。2015年時消費佔中国經濟成長66.4% [431] 。 迄今中國 政府預算 收入和支出都位居世界第二名 [432] ,2010年的財政赤字有 人民幣 1兆元 [433] [434] ;但政府因經濟增幅放緩而考慮擴大財政赤字 [435] ,2015年時達到人民幣1.62兆元 [436] 。 當前中國東部地區經濟較西部地區相對發達 [437] [438] ,政府在市場經濟體制下開放私人財產的所有權 [439] ,成為 國家資本主義 的典型例子 [440] [441] 。政府主導能源生產、重工業等戰略工業 [442] ,而在2008年有3,000萬家已註冊的民營公司 [443] [444] [429] 。2010年末, 中國工商銀行 、 中國建設銀行 和 中國銀行 名列世界銀行前十名 [445] 。《 财富 》在2015年 财富世界500强 中有106家 中國公司 ( 英语 : List of largest Chinese companies ) 上榜(占總數21.2%,數量僅次於美國) [446] ,所涵蓋的30種行業前三名中有採礦原油生產(15家)、銀行(11家)和金屬產品(10家) [447] 。《财富》於2015年發布的「最受讚賞的中國公司」排行榜上 [448] ,由 阿里巴巴集團 、 百度 、 華為 、 小米科技 、 海爾 、 騰訊 、 萬達 、 格力 、 聯想集團 、 京東商城 位列前十名 [449] ;《 富比士 》報導的前十大 上市公司 中則有5家中國企業,包括銀行總資產 最多 的 中國工商銀行 [450] 。今日中國股票總市值為全球第二名、商品期貨市場成交量居世界首位 [397] [398] 。 對外合作 2015年度中国(内地)贸易伙伴 [451] 國家/地区 出口 进口 合计 歐盟 15.6% 12.4% 14.3% 美國 18.0% 8.8% 14.1% 东盟 12.2% 11.6% 11.9% 香港 14.6% 0.8% 8.7% 日本 6.0% 8.5% 7.0% 韩国 4.5% 10.4% 7.0% 其他 37.0% 29.2% 47.5% 中國是 世界貿易組織 的成員國,亦是 金磚國家 之一 [452] 。中國為貿易總額最大國家,分別 出口額第一大 與 進口額第二大 [453] [454] [455] ,也是貨物進出口最大的國家 [456] 。1980年代,超過一半的出口為原料等初級產品,機電產品只占7.7% [456] 。2012年國際貿易總額達3.87兆 美元 [20] ,一般貿易占52%、加工貿易占48% [456] ;出口美國最多的商品,依序為手機與廣播設備、電腦、電腦設備、影音設備、玩具等 [456] 。但中國壓低匯率而與其他經濟體間有所摩擦 [255] [457] [458] ,也被批評製造假冒的 偽劣商品 ( 英语 : Counterfeit ) [459] [460] 。2010年代初,中國因國內貸款問題而經濟增長放緩。在全球經濟因 次貸危機 陷入困境後,中國出口量與國際市場需求亦遭削弱 [461] [462] [463] 。 2010年, 中國外匯儲備 達2.85兆美元,比去年同期增長18.7%,為世界最大的 外匯儲備 國家 [464] [465] [466] 。但2014年6月達最高點後則不斷下滑 [467] ,2015年降幅超過5,000億美元,在年底下滑至3.33兆美元 [468] , 巴克萊銀行 更預測2016年降至2.75兆美元 [469] 。中國也是最大的 外商直接投資 國家 [470] ,2012年獲得2,530萬美元投資 [471] 。2014年,外匯匯款達640億美元,是第二大的匯款接受國 [472] 。中國亦大量投資海外市場 [473] ,為第二大對外投資國 [474] ;2014年投資海外達1,231.2億美元 [474] ,許多中國企業也併購外國公司 [475] 。2009年,中國擁有價值1.6兆美元的 證券 [476] ;同時有超過1.16兆美元的 美國國庫證券 [477] ,為 美國國債 最大的海外持有者 [478] [479] 。 隨著海外需求增加, 中國銀行業 積極向外擴張。2007年, 聯邦儲備系統 批准 招商銀行 設立紐約分局的申請。2010年, 中國工商銀行 、 中國建設銀行 、 中國銀行 進入世界銀行前十名,並有111家銀行列入世界前千家銀行 [480] 。 環球金融危機 爆發後,中國意識到依賴美元和國際貨幣體系的弱點 [481] ;2009年推動 人民幣國際化 ( 英语 : Internationalization of the renminbi ) ,包括建立 人民幣債券 市場、擴大貿易 量化測試 等,以促進海外人民幣 流動 [482] [483] 。2010年後,包括 俄羅斯盧布 [484] 、 日圓 [485] 、 澳洲元 [486] [487] 、 紐西蘭元 [488] 、 新加坡元 [489] 、 英鎊 [490] [491] 、 加拿大元 等同意能與人民幣直接兌換 [492] ,在2013年成為交易量第八大的貨幣 [493] 。隨著國際社會對人民幣的需求上升, 國際貨幣基金組織 將人民幣納入 特別提款權 ,於2016年10月1日生效 [494] 。 能源与矿产 参见: 中國能源 和 中國礦產資源 位於 浙江省 海盐县 的 秦山核电站 。 中國經濟具高度 能源 密集和耗能傾向 [495] ,為 能源消耗量最大 ( 溫室氣體 排放量最大)、及能源生產最多的國家 [496] 。2014年生產約5.523兆 千瓦·時 電力 [497] ,發電裝機容量有13.6億千瓦(其中 火電 915 吉瓦 、 水電 301吉瓦、 風電 96吉瓦、 太陽能發電 27吉瓦、 核电 20吉瓦),220千伏以上的電力線路達57.2萬公里 [498] ,發電量與電網規模都為世界第一 [499] 。 近年来,中國政府大力投資 可再生能源商業化 [500] [501] [502] ,積極發展 水力 、 風能 、 太陽能 、 地熱能 、 生物能源 、 生物燃料 等技術 [503] [504] [505] 。中国水能蕴藏量达6.8億千瓦,居世界第一位 [113] 。在 長江 、 黄河 流域建有 多座水力發電廠 [506] ,风力发电多分布在内蒙古、新疆、甘肃、河北、山东等地,占全国装机容量的一半以上 [507] [508] 。东部沿海共有30座 核反應爐 機組運轉,總裝機容量達2,831萬千瓦,並有24座在建機組, 機組數量 僅次於美國和法國 [509] 。 全球 稀土 储量最多的 內蒙古 白云鄂博铁矿 。 中國礦產資源 豐富,已知礦產有171種、探明儲量者有158種;當中 石油 、 天然氣 、煤、 鈾 、地熱等能源礦產10種, 鐵 、 錳 、 銅 、 鋁 、 鉛 、 鋅 等 金屬 礦產54種, 石墨 、 磷 、 硫 、 鉀鹽 等 非金屬 礦產91種 [510] 。附近海域石油約250億噸,天然氣有8.4萬億立方公尺 [104] 。 中國長期是世界上最大的 煤炭生產國 及消費國,超過70%能源依靠 煤炭 供應 [511] 。中國石油產量則位居世界第四,2014年每天產量達4,189,000桶 [512] 。但因石油生產不能滿足經濟需求,有近半石油要從 俄羅斯 、 中東 、 中亞 和 非洲 進口 [513] [514] ,並在2013年超越 美國 成為最大的石油進口國 [515] 。2015年, 中國天然氣 產量1350億立方米,消費量達到1932億立方米 [516] 。2017年5月18日,中国在南海 神狐海域 首次实现海域 可燃冰 试采成功,将来对能源生产和消费革命可能产生深远影响 [517] 。 交通运输 主条目: 中華人民共和國交通 北京首都國際機場 中国拥有由 铁路系统 、 公路系统 、 航空系统 、 船运 系统、 管道 構成的 交通运输网 。2014年 公路 和 高速公路 總里程分別為446萬公里及11萬公里 [518] 。中國擁有世界最長的 高速公路系統 [519] ,並計畫在2030年增加至11.8萬公里 [520] 。中國是世界最大的汽車市場 [521] ,估計汽車銷售量在2020年達到4,000萬輛 [522] ,城市地區則盛行自行车 [523] 。但近來交通事故亦顯著上升 [524] ,2011年便有6.2萬人因此喪生 [525] 。 截至2016年底, 中國鐵路總公司 經營的鐵路 里程數 共計12.4萬公里,其中高速铁路2.2万公里 [526] ,為全世界 客運 和貨運最繁忙的網絡 [527] [528] ,每年 春節 等假期都會出現人潮 [529] 。中國在21世紀初建立 世界最長 的 高速鐵路 [530] 。2016年9月,随着 郑徐高铁 的开通,中国高铁里程突破2万公里 [531] ,形成 四縱四橫 格局并向 八纵八横 发展,主要线路由 京廣高速鐵路 、 京滬高速鐵路 等 [532] 。中国还向 泰國 [533] 、 歐洲聯盟 [534] 、 寮國 [535] 、美國等輸出高铁技術 [536] [537] 。中國有21座 城市軌道交通系統 ,總里程數達2.8萬公里 [518] ,其中 上海地鐵 、 北京地鐵 、 廣州地鐵 、 港鐵 和 深圳地鐵 等城市軌道交通系統的通車里程位居 世界前列 [538] 。另有時速431公里的 上海磁浮示範營運線 ,為世界上最快的商業軌道 [539] 。 2014年 中國航空業 共有222座 民航運輸機場 [518] ,2015年機場 旅客 達9.15億人次、貨郵達1409萬噸、飛機起降856.6萬架次 [540] 。“ 十三五 ”期间(2016-2020年)将新建至少50个机场 [541] 。中國 最繁忙機場 依序為 北京首都國際機場 ( 全球客運吞吐量第二 )、 香港國際機場 、 上海浦東國際機場 和 廣州白雲國際機場 [542] 。 波音 公司估計中國的 民航機數量 ( 英语 : List of airlines of China ) 从2014年的2570架增加到2034年的7210架 [543] ,飛航器製造需求也不斷提高,但因80%領空為 軍隊所管制 、以及不利於飛行的高山地形相當多,在利用上有嚴重誤點的問題,作為對比,其他國家的軍事空域大約只有10%,為了充分航空公司的競爭力,因而逐漸有著開放空域的呼聲 [544] 。 中國有2,116座沿海 港口 、2,052個深水泊位 [518] 。2014年, 上海港 、 香港港口 、 深圳港 、 寧波舟山港 、 廣州港 、 青島港 、 天津港 、 大連港 、 厦门港 、 营口港 、 连云港港 和 苏州港 在 集装箱 吞吐量 和噸數名列 世界前50名 [545] ,上海港更在2010年超越 新加坡港 成为世界大港 [546] 。中國還擁有世界第一長的河流航道 [547] , 航運 里程達12.63萬公里 [註 23] ,水路客運量達2.63億人、旅客周轉量74.34億人公里 [548] 。 語言 参见: 中國語言 、 漢字 和 漢語拼音 中國語言 有多達292種,大部分語言隸屬於 漢藏語系 的 漢語族 [549] 。中國政府在2000年通过《 中華人民共和國國家通用語言文字法 》,依法將 現代標準漢語 和 規範漢字 定為 官方語言文字 ,作為國家內部不同語言者交流的 通用語 [550] ,鼓励地方政府和机构推广 [551] 。同时政府允许在特定情况保留繁体汉字,並讓各民族得以使用和發展自己的語言文字 [552] 。 現代標準漢語 是政府以北方地區使用的 北方官話 和 北京話 為基礎制定 [553] ,而 漢語 本身還分成 官話 、 吳語 、 粵語 (包括 廣州話 和 台山話 等)、 閩語 、 湘語 、 贛語 、 客家語 等多种 方言 [554] 。另外一方面,現今少數族群使用的地方口語語言,則有 壯語 、 蒙古語 、 標準藏語 、 維吾爾語 、 苗語支 、 朝鲜语 等 [553] 。 人口 主条目: 中國大陸人口 人口政策 主条目: 中華人民共和國戶籍制度 和 中華人民共和國計劃生育 1955年,政府開始宣傳節制生育政策 [555] 。自1979年後政府正式推行人口政策,為社會帶來一定影響 [556] 。各個省級行政區實行嚴格的 計畫生育 方針, 一胎化政策 限制每個家庭僅能生育一個孩子,並在城鎮地區推廣避孕措施;僅有法律規定下,同意 少數民族 和 農村 地區有例外情況 [556] [557] 。同時還立法禁止在非醫療需要下,對胎兒性別鑒定和實施 墮胎 [558] 。但計畫生育亦引起社會反彈,由於限制家庭只能撫養一個孩童,在傳統偏愛男孩的觀念和務農需勞動力的情況下,以農村為首的地區常違背此規定 [559] 。根據2010年人口普查,今日中國的 總和生育率 可能達1.4左右 [560] ,沒有登記的黑戶非常多,因而這些人常沒有基本公民應有的保障問題急需解決。 在中國人口持續增長而超過13億人、及自然資源日益減少的情況下,政府起初非常關心人口的增長率,並利用政策工具進行控制。然而21世紀以後生育率長期較低,不足以撫養老年人,為了解決中國的 老齡化 危機,2013年,政府在《 中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定 》頒布新政策,同意父母一方為獨生子女時,家庭便能生育2名孩童,藉此促進人口均衡發展 [561] [562] ,以釋放壓縮的出生率,但次年統計後發現存在嚴重誤判,生育反響出乎意料的微弱,顯示生育率並非受到政策壓力而低,而是已經處於危險的下降水平已久。 國家人口和計劃生育委員會 原本計畫一胎化政策會延續到2020年甚至更久 [563] ,但政府考慮形勢變化異常嚴峻,在2015年加速提前取消一胎化政策,改以 兩孩政策 取代,但有學者認為為時已晚 [564] ,並呼籲對不可避免的重大社會衝擊進行準備。 数量与结构 中国 人口金字塔 根據2010年的 第六次全國人口普查 ,中國 人口數 約有1,370,536,875人,是世界上人口 最多的國家 [101] ;其中 中國大陸 人口達 13.3億人 , 香港 和 澳門 人口分別有709.8萬人與55.2萬人 [17] 。14歲以下的人口佔16.60%,15歲至59歲的人口佔70.14%,而60歲以上的人口佔13.26% [565] 。2013年時,中國人口增長率估計為0.46% [566] 。中國在1978年約有64%民眾為貧窮人口,但1978年經濟快速增長後,已經有數億名民眾脫離 窮困生活 。今日約有10%人口仍處在貧窮線以下,城鎮失業率在2007年一度降到4%以下 [567] ,目前城鎮失業率則在4.1% [568] [569] 。 中国新生嬰兒的男性比例偏高 [570] [571] ,2010年人口普查显示男女比例為118.06比100 [572] ,比正常的105比100的男女比例高 [573] 。2010年人口普查中,男性佔總人口的51.27%左右 [572] ;不過相較於1953年男性佔總人口51.82%左右,今日中國性別比例較為平衡許多 [572] 。据全国老龄委2015年预计,未来20年中国将进入老龄化高峰。到2050年左右,中国老年人口将达到全国人口的三分之一。人口老龄化将使中国劳动力人口逐渐减少 [574] 。截至2012年底,中国60岁以上老年人口约1.9亿,占总人口的14%,高于10%的联合国传统老龄社会标准。 人口密度 参见: 中華人民共和國各省級行政區人口密度列表 和 中華人民共和國城市人口排名 中华人民共和国 人口密度 中国整体 人口密度 是 每平方公里145人 [575] ,有96%的人口生活在占全国总面积36%的土地上 [576] 。最近几年,中国常住人口分布出现了新的变化,东部人口增长在放慢,中西部常住人口增长加快。 上海常住人口 总量与新增量从2015年开始负增长,而以往人口净流出的省份如湖北、河南、安徽、四川、贵州等人口却在反弹。不变的是,东南沿海(广东、福建)的常住人口新增量仍在增加,而东北地区的人口依旧在减少。 [577] 中國近十年來有大規模的 都市化 ,城市人口百分比從1980年的20% [578] [579] ,在2015年時增加到55.6% [101] [580] ;同時預估城市人口將在2030年達到10億人 [581] ,占世界人口的8分之一 [578] [579] 。2012年,中國有超過2.62億名前往城市尋找工作的 民工 [581] 。中國有超過160個城市的人口超過100萬人 [582] [583] [584] [585] ,估計在2025年會有221個城市超過100萬人 [578] 。 國務院 將常住人口1,000萬人以上的城市列為 超大城市 [586] ,其中最大的 北上廣 又被統稱為一線城市,但目前因為人口基數龐大,正在進行居民總量控管,不過超大城市總數仍將會繼續增長,其中最為矚目的是近年瞄準2020年的 新一線都市 開始崛起,例如重慶、武漢等城市,以加入 國家中心城市 為奮鬥目標。超過500萬人的城市列為 特大城市 ,以 區域中心城市 的身份和功能參與經濟舞台,使國家各區域能均衡發展或輔助經濟圈的周邊發展,多數正在建設機場、地鐵、醫院、電視台等基礎建設,以圖追趕上一線城市的生活品質和城市影響力。而100萬人至500萬人的城市為 大城市 [587] ,是都市化潛力巨大以及推動各省地方性文化的主力,其對中國城市的未來樣貌有著重要性逐漸被人所重視。 族群与移民 主条目: 中華民族 、 中國民族列表 和 中華人民共和國民族政策 中國是多民族國家, 政府 登記而正式承認的 民族 群體 共有56個 ,合稱「 中華民族 」。其中中國最大族群為 漢族 ,佔總人口約91.51% [17] [588] 。中國的漢族是世界上最大的漢族族群 [589] ,漢族在大部分省級行政區中多於其他族群,僅有 西藏自治區 和 新疆維吾爾自治區 為例外 [590] 。漢族以外的55個民族則被稱為「 少數民族 」,人數較多者有 壯族 (1.30%)、 滿族 (0.86%)、 回族 (0.79%)、 苗族 (0.79%)、 維吾爾族 (0.72%)、 彝族 (0.65%)、 土家族 (0.62%)、 藏族 (0.47%)、 蒙古族 (0.44%)、 布依族 (0.26%)、 朝鮮族 (0.15%)等 [591] 。根據2010年的人口普查,少數民族約佔中國人口8.49% [588] 。而與2000年人口普查相比,漢族人口增加66,537,177人,而少數民族人口總和則增加7,362,627人 [588] 。2000年普查显示,中国有 未識別民族 人口约73万人,部分被划入汉族或其他少数民族 [588] 。在2010年人口普查紀錄中,有593,832名外國公民居住在中國,前三名分別來自 南韓 (120,750人)、 美國 (71,493人)和 日本 (66,159人) [592] ,另外 非裔人口 也有一定数量 [593] 。 教育 主条目: 中華人民共和國教育 和 中國大陸高等學校列表 中華人民共和國两所高等學府— 清華 與 北大 。 中國自1986年以來實行為期9年的 義務教育 ,包含6年 小學 和3年 初級中學 ,學生年齡在6歲至15歲之間 [594] 。2010年,約有82.5%的學生會選擇繼續為期3年的 高級中學 教育 [595] 。由政府舉辦的 普通高等學校招生全國統一考試 ,則是進入大多數 高等教育 機構的先決條件。2010年,27%的高級中學畢業生會繼續接受4年的 本科教育 [596] 。另外政府還設立中級和高級 專科學校 ,提供學生職業教育內容 [597] 。2014年,中國共計有201,377所小學、52,623所初級中學、13,253所高級中學、11,878所中等职业學校、以及2,529所高等教育機構 [598] 。截至2010年為止,15歲以上人口中有94%接受過教育訓練、而得以 識字 [599] ;相比之下,在1950年只有20%的民眾曾接受過教育 [600] 。 2011年,約有81.4%民眾在不同地方接受過中學教育後畢業 [601] 。而自2005年開始,中國各級政府便籌划经费以減免農村地區孩童的學雜費 [602] 。2006年,政府更承諾9年 義務教育 完全免費,並提供小學和初級中學階段的課本和學費等補助 [603] 。這使得政府每年教育預算從2003年不到500億美元,增加至2011年超過2,500億美元的預算 [604] 。2009年的 國際學生能力評估計劃 中,上海市學生於數學、科學和文化領域上取得世界上最好的成績 [605] 。但儘管中國學生在學習成果評估上獲得極高成績,中國教育面臨著地方和國際社會的多方批評,認為過度強調記憶能力、及農村和城市間具有懸殊的教育品質差距問題 [605] 。 其中中國各地教育資源分配嚴重不均,每名中學學生的教育支出因其所在地有所差異。2010年,北京市投資的每人教育總額達 人民幣 20,023元,但中國 最貧窮的省份 貴州省 只有人民幣3,204元 [606] 。由于多年来實行依戶籍學區入學的政策,部分学校附近的房价因而暴涨 [607] 。今日中國許多 大學教育 朝向國際化發展 [608] ,中國著名的高等學府有 清華大學 、 北京大學 、 南開大學 、 復旦大學 、 上海交通大學 、 南京大學 ,和 浙江大學 等 [609] [610] ,及位於 香港 的 香港大學 、 香港中文大學 、 香港科技大學 等 [611] [612] 。 宗教信仰 主条目: 中華人民共和國宗教 位于 北京天坛 的祈年殿曾作为 祭天 、祈谷的场所,象徵著中国古代 天人感應 的思想。1998年, 聯合國教育、科學及文化組織 将其列為世界遺產 [613] 。 中國政府 官方立場 為 無神論 ,未設置法定宗教 [157] ,憲法保障 宗教自由 並允許多種 宗教 ; 國家宗教事務局 管理國內宗教事務 [614] ,當宗教組織未獲批准時,可能遭到政府機關的壓制 [210] 。根據2015年 國際蓋洛普 ( 英语 : WIN/GIA ) 進行的民意調查,61%民眾認定自己為「堅定的無神論者」 [615] 。2006年研究指出,有46%民眾信奉宗教 [616] ;而2007年調查指出,有31.4%16歲以上人士信奉宗教 [617] 。數千年來,中國文明受到各種宗教運動的影響;其中 儒教 、 佛教 和 道教 稱作「 三教 」 [註 24] [619] [620] ,常被納入 民間信仰 中 [621] 。 漢傳佛教 、道教和地方民間信仰也沒有明確界限,許多知識分子則將 儒家 視為宗教 [619] 。 從人口結構來看,分佈最廣的宗教是和道教結合的傳統民間信仰。2008年的一項民意調查,有信仰者多相信超自然力量能主宰並影響命運,而自身命運能藉祭祀 神明 ( 英语 : Shen (Chinese religion) ) 或 祖先 改變,信仰儀式則與傳統文化和當地習俗有關 [616] 。人們所崇拜的人格化神明,個別概念源自於自然環境、特定概念群體、 偉人祖先 、 神話人物 等 [622] [623] ,最多民眾信奉者有 媽祖 、 黃帝 、 關羽 、 財神 、 盤古 等 [624] [625] 。中國各類宗教信徒約有1億多人,有30%至80%會從事某些民間信仰和道教活動,主要宗教有佛教、道教、 伊斯蘭教 、 基督宗教 ( 天主教 和 新教 )、 中國民間信仰 [626] 。 根據2007年的調查,有18%至19%成年人口自認為佛教徒,另有3%至4%為 基督徒 及1%為穆斯林 [627] 。除了漢族信奉的宗教習俗外,少數民族群體也保有各自的傳統信仰,信奉民族宗教者約佔人口2%至3%。著名的傳統民族信仰有 納西族 的 東巴教 、 壯族 的麽教、 羌族 的多神信仰、及 回族 和 維吾爾族 的伊斯蘭教。 伊斯蘭教 最早在唐朝由 穆罕默德 叔父 赛义德·本·阿比·瓦卡斯 出使中國時引入,之後因阿拉伯商人而在南方沿海發展,並於 廣州市 建立首座清真寺 懷聖寺 [628] 。現今中國穆斯林人口約有2,000多萬人,在非穆斯林為主的國家中排名第三 [629] 。過去 藏區 信奉的傳統宗教為 苯教 ,不過今日大部分 藏族 則信奉受 密宗 影響的 藏傳佛教 [630] 。 社會 醫療衛生 主条目: 中華人民共和國社會福利 、 中華人民共和國衛生保健 和 中國醫療保險 南京大学医学院 附属 鼓楼医院 國家衛生和計劃生育委員會 連同轄下各行政區的地方委員會,負責管理民眾健康事務 [631] 。中國 社会医疗保险 依不同人群而有不同就医支付保障,如城鎮居民享有 城镇居民医疗保险 、 农村 居民則由 新型农村合作医疗制度 提供保障 [632] 。2009年,政府宣布展開為期3年的大規模 醫療保健制度 ,提供醫療補助和相關健保,並主動投資1,240億美元 [633] 。2011年時,該計畫讓95%人口擁有基本的醫療保險 [634] 。2013年,中國 藥品 市場排行世界第二名 [635] ,但自身藥品開發和經銷則受 仿冒藥品 ( 英语 : Counterfeit medications ) 以及廠商長期科研投入的影響,製藥產業水平還力有未逮 [636] 。 愛滋病 感染人數估計約有43萬至150萬人間 [637] ,2014年有49.7萬起感染愛滋病案例、及15.4萬名患者喪生 [638] ,而在該年度則新增10.4萬例感染患者 [639] 。 1950年代時,中國平均壽命和 嬰兒死亡率 都有顯著的改善 [註 25] 。截至2016年,民眾出生預期壽命為75.50歲,在224個國家中排行第101名 [642] [643] ,而嬰兒的死亡率為9.2‰ [644] 。政府計畫2020年時,能夠將人均預期壽命拉高至77歲 [645] 。中國男性平均身高為170公分,女性平均身高則為158公分。過去因 營養不良 而造成的 阻礙生長 ( 英语 : Stunted growth ) 問題,則從1990年的33.1%下降到2010年的9.9% [646] 。另外在1990年代, 中國自殺率 曾是國際年平均數的2.3倍;不過2009年至2011年間,自殺率下降到每10萬人中有9.8例,降幅達到58%、而成為自殺率最低的國家之一 [647] 。 根據 世界衛生組織 和 聯合國兒童基金會 在2015年提出的 供水及廁所衞生聯合監察報告 ( 英语 : Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation ) ,中國約有64%的農村人口仍未擁有 現代化廁所設備 ( 英语 : Improved sanitation ) [648] 。中國的 供水和衛生 基礎設施雖然同樣受快速的城市化影響,但也面臨 水資源 來源短缺和污染影響 [649] 。2010年6月,中國境內共有1,519座 污水處理 廠,同時每星期增加18座處理廠 [650] 。儘管民眾健康狀況顯著改善、而先進醫療設施陸續建設,中國開始出現一些新興的公眾健康問題,包括嚴重 空氣污染 所引起的呼吸系統疾病 [651] 、數百萬名 吸煙 人士 [652] 、及城市地區青年人口不斷增加的 肥胖症 [653] [654] 。在2010年,中國境內的空氣污染造成近120萬人過早死亡 [655] 。今日中國人口眾多並多在聚集城市,使得近幾年常有重大疫情爆發;包括2003年爆發 嚴重急性呼吸道症候群 ,在蔓延一陣子後才獲得控制 [656] 。 傳播媒體 主条目: 中華人民共和國電視廣播 和 中華人民共和國電視台列表 位於 北京市 的 中央電視台總部大樓 。 1980年代末前,幾乎所有 新聞媒體 屬於國有企業,少數自家品牌則在改革開放後出現 [657] 。由 中共中央宣傳部 管理的 新華社 、 中國中央電視台 和《 人民日報 》,接掌大部分公共廣播、報紙、電視等管道,前兩者更壟斷國際新聞的來源 [658] 。中國中央電視台是世界上最大的電視台之一,包含45個電視頻道,並有超過10億名觀眾和聽眾 [659] 。電視播出的新聞、紀錄片、連續劇和動畫片等大多是國內製作,國外節目需依規定授權、並在特定頻道上播放 [660] 。新聞媒體能在特定時間安排商業 電視廣告 ,也須提供 公益性 內容 [661] 。近年來,中國出現受日本 漫畫 與 動畫 影響的作品及相應網站,同時越來越多 電視節目 受到 閱聽人 歡迎,包括《 中國好聲音 》《 我是歌手 》《 爸爸去哪兒 》等綜藝節目 [662] 。 今日由 國家新聞出版廣電總局 依法負責監管境內新聞、出版、廣播、電影、電視劇、娛樂節目等內容,嚴格審查個別通訊傳播的不當內容 [663] [664] 、及核准外國作品上市 [661] 。政府禁止發布的主題有 西藏自治區 和 新疆維吾爾自治區 的抗議事件、公眾示威、反政府制度、不同政見者、暴力畫面、色情內容、對政府批評等,政府並強調是為避免出現威脅國家統一、主權、領土完整和安全的內容 [661] 。這讓一些外國電影因政府審查而遭取締禁止,國外傳播媒體亦受受嚴格限制 [661] [665] 。 隨著網際網路在國內普及,政府也對網際網路的內容進行系統性審查 [666] 。 Google 、 Facebook 、 Twitter 、 YouTube 、 Flickr 、 LINE 、 Instagram 、 路透社 、 中文維基百科 等源于西方的网络服务,因不同意接受审查而無法進入中國大陆或受到在中国大陆者访问;而部分網站如 必应 、 Flipboard 等則事前接受審查標準,再推出特别的中國地區服務。另外中國也有類似功能的網站服務以取而代之,包括 人人網 、 新浪微博 、 百度 [667] 。2013年, QQ空間 註冊帳號達到6.2億名,成為世界第三大社交網站 [668] 。2016年, 微信 的月活躍用戶數達到7億人 [669] 。隨著 社会媒体 的快速發展,中國在2015年時用戶於 数字媒体 的使用時長首次超過 傳統媒體 [670] 。 社會問題 主条目: 中華人民共和國的社會問題 2013年中國輿情報告 [671] 社會問題 關注度 食品安全問題 70.4% 空氣汙染問題 67.9% 高房價問題 59.7% 醫療問題 58.9% 水質汙染問題 58.2% 官員腐敗 48.8% 中华人民共和国數十年來有顯著經濟增長同时,亦有 食品安全 、 住房問題 、貧富差距、社會治安、官員腐敗等問題 [672] [673] [674] [675] 。 中國食品安全 受 國家食品藥品監督管理總局 監管,並受到民眾關注 [676] 。為此政府加快建立食品安全標準、推廣科普知識 [677] [678] ,及藉產業併購重組強化食品安全 [679] ,另外專設 食品藥品違法偵查局 [680] 。2015年,中國大陸房價收入比位居世界第14名,約23% [681] 。政府積極推動 經濟適用房 、 廉租房 等 公營住宅 ,但透明度常引起質疑 [682] 。2015年11月底,商品房待售面積達6.96億平方公尺 [683] ,可讓2.2億人居住 [684] 。中國有89%的家庭擁有住房 [685] ,但一線城市房價居高不下,其他城市則庫存嚴重 [686] 。 政府為推動 福利國家 發展的 戶籍制度 ,因採取住房登記制,使得前往城市的農業戶口常被視為 二等公民 [687] [688] 。政府未能妥善保護弱勢公民的財產權,並對民工實施不成比例的稅收 [687] ,這讓許多民眾陷入貧窮 [688] 。2000年代初開始,農村的徵稅已經降低或取消,並為提供居民更多社會服務 [689] [690] 。2013年,中國共產黨將土地、財稅、金融、收入分配等問題視為 實行改革的目標 [691] 。隨著貧富差距加大,犯罪率平均每年增長約14%,並持續增长 [692] 。2009年,中國發生990萬起治安案件,案件增長率達20% [693] ,謀殺案發生率為每10萬人1.1起 [694] 。而自2008年以來,境內 恐怖主義活動 明顯增加,在2011年時 全球恐怖主義指數 超過美國、而接近 以色列 [695] 。 2012年, 國家預防腐敗局 指出過去30年有420多萬名黨政人員受懲處,465人是省部級官員 [696] 。在 中共中央委員會總書記 習近平 和 中央紀律檢查委員會書記 王岐山 上任後, 第十八次全國代表大會 後的 反腐敗工作 持續擴大與深入 [697] 。2014年在 北京市 召开的 APEC峰會 前的部长级会议上,中國政府与其他与会各成员经济体政府部长通過打擊跨國腐敗的《北京反腐敗宣言》 [698] 。然而在2014年時,中國 清廉印象指數 得分僅36分而屬於高腐敗國家 [註 26] ; 國際透明組織 認為在透明度、 問責制 、 新聞自由 和 公民社會 不成熟的情況下,從上而下的反腐工作的有效性與持續時間未能確定 [699] [700] 。 中華人民共和國外交部 則批評國際透明組織的評分和排名,認為並不符合實際反腐工作的情況 [701] [702] [703] 。 文化 主条目: 中華人民共和國文化 、 中華文化 和 中國文化史 中國傳統文化 自 汉朝 以來深受 儒家 思想和保守理念影響,推崇 中庸 之道 [704] 。在建國初期,中國共產黨反對中國傳統文化,視為舊中國封建遺產,主張以共產主義重新改造文化,建立 新中國 。隨著近代 中國民族主義 崛起和 文化大革命 結束,各種形式的中國傳統藝術、文學、音樂、電影、時尚和建築等都出現大規模的復興運動 [99] [232] [705] 。 文學 主条目: 中华人民共和国文学 中國文學 始于 先秦文学 [706] ,當中 古典典籍 有著 多元廣泛 的 思想 [707] ,包括 詩歌 、 農曆 、 軍事 、 占星術 、天文學、曆法、 中藥 、 地理學 ( 英语 : Chinese geography ) ,及 陰陽 、 氣功 、 八字 、 算命 等命理學概念,並在 西周 時期奠定基礎 [708] [709] 。中华民国时期因 五四運動 和 新文化運動 的推動,普通民眾轉而閱讀 官話白話文 。期間,中國出現許多傑出的小說家、戲劇家、詩人、雜文家 [710] , 胡適 和 魯迅 並成為中國現代文學先驅 [711] 。中華人民共和國成立后的 現代文學 則是依循 社會主義 方向,表現社會大眾革命精神與歌颂新生活樣貌 [712] 。 文化大革命 結束後,受 魔幻寫實主義 影響而出現 朦朧詩 、 傷痕文學 、 尋根文學 等新興體裁 [713] 。受到 金庸 武俠小說 影響 [714] ,虛構小說在 漢字文化圈 廣為流行 [715] 。2000年, 高行健 成為首位獲得 諾貝爾文學獎 的華語作家 [716] ;2012年, 莫言 則成為首位 獲得此獎 的中國作家 [717] 。另外 劉慈欣 的《 三體 》,則接連獲得 星雲獎 提名和 雨果獎 最佳小說獎 [718] [719] 。 歌舞曲艺 主条目: 中國音樂 、 中國舞 、 中國戲曲 和 中國話劇 中国 民族音樂 包括汉民族音乐和少数民族音乐,也包含传统音乐与新音乐 [720] ,一般由宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐、 民间音乐 四部分构成 [721] [722] 。其中,新音乐是在20世紀至21世紀受西方樂曲影响而出現的新風格音樂。許多 流行音樂 結合過去傳統元素,發展出具特色的 中文流行音樂 ( 華語流行音樂 、 粵語流行音樂 等)、 中國搖滾樂 和華語饒舌等。与日本和韓國相比,中國不被視為流行音樂生產和消費的主要市場 [723] 。 中國舞蹈表演包括民間舞蹈、傳統舞蹈、歌劇、芭蕾舞劇、 現代舞 等,部分舞蹈延續古代表演,甚至源自於 周朝 的演出;也有舞蹈在慶典、禮儀和儀式上表演,像廣為流行的 舞龍 舞獅 等 [724] [725] 。同時每個 少數民族 都有傳統民族舞蹈,如維吾爾族 木卡姆 、傣族 帕凡舞 、苗族 蘆笙舞 等。中國在1980年代中期引進 街舞 表演 [726] ,舞蹈樂團也在1990年代朝向國際化發展 [727] 。到了21世紀,不同風格的大型舞蹈劇興起,包括具民族舞劇《 媽勒訪天邊 》、芭蕾舞劇《 大紅燈籠高高掛 》、現代舞劇《 雷和雨 》等,並獲得觀眾喜愛 [727] ;今日還有 全國舞蹈比賽 、 桃李盃 、 中國舞蹈荷花獎 、 CCTV舞蹈大賽 、 國家舞台藝術十大精品工程 、 中國藝術節 等比賽獎項 [727] 。 中國戲曲 為包含 文學 、 音樂 、 舞蹈 、 美術 、 武術 、 雜技 、 表演藝術 等元素的 傳統藝術 ,中華人民共和國成立之初約有300多種劇種與大量劇目 [728] ;但隨著外來文化的影響,在2005年時中國僅剩下267個劇種,主要的大剧种有 京剧 、 豫剧 、 越剧 、 黄梅戏 、 评剧 等 [729] 。 相聲 藝術部分,自2005年左右開始隨著 德雲社 郭德綱 的表演而重新受到歡迎,並於2011年首次在海外演出 [730] 。其他比较流行的 曲艺 表演藝術形式,还包括有 话剧 、 评书 、 喜剧小品 、 二人转 、 双簧 、 快板书 等 [731] 。 影視 主条目: 華語電影 和 中國動畫 1896年出現首部中國題材的電影,但首部中國製作的電影為1905年《定軍山》,由當時 京劇 演員演出 [732] 。在整個20世紀, 中國大陸電影 因政治局勢的發展而有所波折 [733] 。1970年代後,中國電影開始在其他國家放映。直到1997年, 馮小剛 執導的《 甲方乙方 》成為首部獲商業成功的中國電影,在西方評論界取得廣泛讚譽 [734] 。今日中國所有放映的電影都須經過國務院批准,並要求刪除暴力、情色或敏感政治議題等場景,也限制外國電影進口數量 [735] ,此舉協助自身電影產業發展 [736] 。在中國10部票房最成功的電影中,就有7部為中國國內自行製作 [737] 。隨著中國電影產業不斷發展,2010年時規模達到 人民幣 164億元 [738] ;同年的《 人再囧途之泰囧 》成為首部票房超過10億元的中國電影 [737] ,而2016年的《 美人魚 》票房更超過30億元 [739] 。2015年,中國大陸電影票房達到人民幣440.69億元,僅次於美國 [740] 。2017年,中国电影《 战狼2 》票房56.8亿人民币,超过《 美人魚 》成为中国大陆影史以及华语电影影史票房冠军,跻身世界影史票房前100,排55名,是票房前百里唯一一部非英语电影,同时以1.59亿的观影人次,暂列全球影史单一市场观影人次第一。 建築 主条目: 中国现代建筑 国家游泳中心 (近)和 国家体育场 (远) 中國傳統建築 具有其獨特構造體系,且对 汉字文化圈 国家有深远影響 [741] ,傳統建築以 木材 和 磚 為材料,且會降低建築高度 [742] ,著名建築有 故宮 、 天壇 、 頤和園 佛香閣 、 長城 等 [742] 。這類屋頂設計有厚重的 屋簷 ,四邊會略微向上彎曲形成 斗栱 [742] 。另外建築還經常以不同的彩瓷裝飾,包括彩磚、玻化磚、鑲嵌、鈴鐺等,並另行加上各式細節雕飾 [742] 。20世纪20年代以来, 中國建築 在 現代主義 影響下,发展出了 中國現代建築 [743] 。 中華人民共和國成立後,于1950年代确定了“实用、经济、可能条件下注意美观”建筑设计基本方针 [744] ,指导中国现代建筑创作三十多年,直到1980年後才恢復多樣化設計。2016年2月,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》颁布,确立了“适用、经济、绿色、美观”新的建筑设计基本方针 [745] 。中国现代建筑的代表有 東方明珠廣播電視塔 、 上海環球金融中心 、 國際金融中心 、 廣州塔 等 高层建筑 或 摩天大楼 ,以及 國家體育場 、 国家游泳中心 等结构独特的建筑 [746] 。 旅遊觀光 主条目: 中華人民共和國旅遊業 九寨溝風景名勝區 在1992年被 聯合國教育、科學及文化組織 列為 世界遺產 [747] 。 入境 [748] 經濟體 萬人 香港特別行政區 7944.81 澳門特別行政區 2288.82 臺灣 549.86 韩国 444.44 日本 249.77 美國 208.58 其他 1694.75 近年来,随着中国 文化产业 和 旅游产业 的融合发展,文化旅游已上升为国家战略 [749] 。今日中國通俗文化和各類藝術引起世界的興趣 [705] , 旅遊業 成為中国扩大國際影响力的重要因素 [750] 。改革開放後,旅遊業成為 新興的大產業 [751] ;2007年時占國內生產毛額的6.1% [752] ,並預計在2020年增长至11% [753] 。2012年,政府增加多達1倍數量的簽證,向旅遊業發出500,000張允許入境的簽證 [754] 。中國在2014年是世界上遊客參訪數 第三多 的國家 [755] ,接待入境游客12,849.83万人次, [756] 。2015年,中國於旅遊業競爭力排名中上升至第17名 [757] 。同時中國自身也有龐大的 國內旅遊 ( 英语 : Domestic tourism ) 市場,估計在2012年10月便有7.4億名中國遊客在國內各處遊玩 [758] 。 中国共計 有52項景點 被列入 聯合國教育、科學及文化組織 的《 世界遺產名錄 》,包括12項自然遺產、36項文化遺產、與4項雙重遺產和1项跨国项目。這讓中國成為世界上擁有世界遺產第二多的國家,數量上僅次於 義大利 。而首都 北京市 便擁有7項世界遺產,是擁有世界遺產最多的城市 [759] 。其中旅行目的地前十名依次是 上海市 、北京市、 广州市 、 成都市 、 厦门市 、 三亚市 、 深圳市 、 青岛市 、 西安市 、 昆明市 [756] ,著名景點則有 長城 、 北京市 故宮 、 秦始皇陵 兵馬俑 、 敦煌市 莫高窟 、 麗江古城 、 黃山 、 桂林山水 、 長江 三峽 、 西湖 、 青海湖 、 鼓浪嶼 、 布達拉宮 、 九寨溝風景名勝區 、 苏州古典园林 等 [760] 。而自2011年起,政府訂定每年5月19日为 中国旅游日 ,每年会推出一个活动主题 [761] [762] 。 體育运动 主条目: 中華人民共和國體育 2008年在北京 国家体育场 (鸟巢)内点燃的奥运圣火 1949年,新中国成立後,成立了中华全国体育总会,发展体育事业 [763] ,1951年, 中央人民政府政务院 发出了 关于改善各级学校学生健康状况的决定 [764] ,同年11月,中华全国体育总会公布推行第一套適合廣大群眾參與的 广播体操 ,全中国大陸掀起锻炼热潮 [765] 。 1995年,政府頒布《全民健身計劃綱要》,對群眾體育事務的發展有所規劃 [766] ,今日各地普遍設有商業 體育館 和健身俱樂部 [767] 。為了滿足民眾體育需求和發展全民健身運動,政府規定每年8月8日為 全民健身日 [768] 。由於 氣功 、 太極拳 、 廣播體操 、 廣場舞 等運動能提升身體 體適能 能力,而在中國廣受歡迎 [769] 。2015年, 國家體育總局 推出12套廣場舞優秀作品 [770] ;同年中國舉辦133場 馬拉松 活動,並計畫在隔年增加至200場 [771] 。 今日中國社會歡迎的運動有 中國武術 、 籃球 、 足球 、 乒乓球 、 羽球 、 游泳 、 斯诺克 等,當中許多城市年輕民眾喜愛練習足球和籃球。 中國足球協會超級聯賽 於1994年成立後,發展出亞洲最大的職業足球市場 [772] 。在中国,許多年輕球迷關注 中國男子籃球職業聯賽 和美國 NBA [773] ,也有像 姚明 、 易建聯 等球員參與這兩項職業籃球聯賽 [774] 。中國也流行 圍棋 、 象棋 、 麻將 、 西洋棋 等 圖版遊戲 ,除了舉辦專業比賽外 [775] ,還培養出職業圍棋選手 柯潔 [776] 、西洋棋大師 侯逸凡 等人 [777] 。同時還有許多參與 自行车运动 的民眾 [778] 。另外許多傳統體育項目也獲得廣泛歡迎,包括 龍舟 競賽、蒙古 搏克 、 賽馬 比賽等 [779] 。 1984年, 許海峰 在 夏季奧林匹克運動會 上贏得首枚金牌 [780] 。隨著體育競賽水準提升,中國在 夏季奧林匹克運動會 贏得的金牌數量快速增加,也因而被譽為「體育大國」 [781] 。中國在2008年於北京市舉辦 夏季奧林匹克運動會 ,中國代表團共獲得51枚金牌,位居 金牌榜 榜首 [782] [783] 。中國還在 2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 獲得231面獎牌,成為獎牌數量最多的國家 [784] [785] [786] 。另外自1982年後,中國在歷次 亞洲運動會 上連續贏得最多數量的金牌 [787] 。 節日 主条目: 中華人民共和國節日與公眾假期 中國境內主要使用 公曆 和 夏曆 ,並訂有 中華傳統節日 、公曆節日、紀念日、少數民族節日、主題節日等。政府將 新年 、 春節 、 清明 、 勞動節 、 端午節 、 中秋節 和 國慶節 訂為全體民眾放假之國定假日。除此之外,政府還訂有 南京大屠殺死難者國家公祭日 、 第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日 等歷史紀念日; 國際婦女節 、 五四青年節 、 兒童節 、 植樹節 、 中國人民解放軍建軍紀念日 等特定紀念日 [788] 。另外部分地區還因應 少數民族 制定特定假日,包括藏族 雪頓節 、穆斯林 古爾邦節 和 開齋節 、傣族 潑水節 、彝族 火把節 等 [789] [790] 。中國大陸普遍實行 五天工作制 ,規定雙休日、法定假日和 帶薪休假 為公眾假期 [791] 。政府還提出周末調休制度,將周末與法定假日相連為「小長假」或「 黃金周 」 [792] ;自2011年開始,當法定假日適逢周末時,則會在工作日補假 [793] [794] 。 參見 中华人民共和国主题 中国主题 中国概述 中國 中國人 中國首都 中國北方與南方 中華 中華民國 中華民族 中華文明 註釋 ^ 中華人民共和國並沒有明確規定的法定官方語言,2000年 全國人民代表大會 通過的《中華人民共和國通用語言文字法》中確定以 普通話 為「國家通用語言」, 規範漢字 為「國家通用文字」。 ^ 其中政府承認一些 民族自治地方 能夠使用 少數民族語言 ,作為該地區官方語言和文字。 ^ 規範漢字 包括由國家以《通用规范汉字表》形式正式公布的 簡化字 和未被整理簡化的傳承字。與此同時,中國大陸地區在圖書出版等特殊領域亦允許使用繁體中文。 ^ 澳門 和 香港 地區實行 兩文三語 政策,除了用 現代標準漢語 外,特別行政區政府還分別使用漢語方言 粵語 、 葡萄牙語 和 英語 ,作為具正式地位的官方語言。另外 港澳地區 亦使用 繁體中文 。 ^ 在中华人民共和国的官方政治排名中,中共中央總書記地位在國家元首和政府首腦之上。習近平的頭銜依官方次序為「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席」。 [5] 。 ^ 另外還有在 香港 使用 法定貨幣 港元 ,及在澳門地區使用的法定貨幣 澳門幣 。 ^ 法定曆法為公曆,農曆則在民間使用。 ^ 不包括陆地上的水域 ^ 包括陆地上的水域 ^ 關於 國家總面積 的排名,根據不同計算方式會讓中國排名在美國之後,而名列第四名。 ^ 包括其所聲稱為其領土但不實際統治的「台灣省」。實际管辖22個省。 ^ 《中国共产党第二次全国代表大会宣言》提出了中国共产党的最高纲领和最低纲领。最高纲领,即最终目标为:“中国共产党是中国无产阶级政党。他的目的是要组织无产阶级用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个 共产主义社会 。”党的最低纲领,即在民主革命阶段的奋斗目标和革命的基本任务是:“消除内乱、打倒军阀,建设国内和平”,“推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立”,“统一中国为真正民主共和国” [38] 。 ^ 刘少奇 當時為 中华人民共和国主席 和排名第一的 中国共产党中央委员会副主席 ,毛泽东則擔任 中国共产党中央委员会主席 和 中国共产党中央军事委员会主席 。 ^ 當時 華國鋒 同時擔任 中国共产党中央委员会主席 、 中华人民共和国国务院总理 、 中国共产党中央军事委员会主席 等领导职务。 ^ 《 大英百科全書 》所紀錄的美國總面積為9,525,067平方公里,比中國的總面積相比較小 [95] [96] 。美國 中央情報局 的《 世界概況 》在過去也記錄中國的總面積大於美國,不過在1996年將 五大湖 和沿海水域列入後,反而使排名往前。1989年時所計算出來的美國總面積為9,372,610平方公里(僅計算陸地中的水域面積),1997年時則增加到9,629,091平方公里(增加五大湖和沿海水域)。2004年時所記錄的總面積為9,631,418平方公里,2006年時修改為9,631,420平方公里,在2007年時更擴增至9,826,630平方公里(增加領海),2010年時修改為9,826,675平方公里。 ^ 聯合國的官方數據僅計算 中國大陸 ,並不包含 香港 、 澳門 和 臺灣 地區,也不計算 喀喇崑崙走廊 (5,800平方公里)、 阿克賽欽 (37,244平方公里)等與印度有爭端的 領土 [100] 。 ^ 中國和 巴基斯坦 的交界邊境,為 印度 長期聲稱擁有全部主權的 喀什米爾 地區。今日巴基斯坦和印度都各自統治該地區的一部分,並且都聲稱擁有對方統治地區的主權。 ^ 在 水資源 總量中,地表水占84.3%、地下水占27.1%,而兩者有部分重疊。 ^ 這裡動物和植物數據並不包含 臺灣地區 。 ^ 憲法序言還提及中國由 中國共產黨 領導 ,不过对于宪法序言的法律效力,学界尚有争论 [157] 。 中國共產黨中央委員會總書記 在1990年代開始兼任 中國共產黨中央軍事委員會主席 和 中華人民共和國主席 職務。使党和国家的最高权力实际上合为一体。 [165] [166] 。 ^ 中華人民共和國主席 自1954年開始設立,其功能為與 全國人民代表大會常務委員會 共同行使 國家元首 的職權。 文化大革命 期間,時任國家主席的 劉少奇 遭到拘禁後,該職位曾長期空缺、爾後更一度遭到廢除(參見: 中國國家主席存廢之爭 ),直到1982年通過的《 中華人民共和國憲法 》獲得確立。重新設立的主席職位並未擁有實際權限,而只是具有禮儀性和象徵性功用的 虛位元首 [180] 。 ^ 中国是第五個能獨自研製人造衛星的國家。 ^ 各水系航道通航里程分別為 長江 水系64,374公里、 珠江 水系16,444公里、 黃河 水系3,488公里、 黑龍江 水系8,211公里、 京杭大運河 1,438公里、 閩江 水系1,973公里、 淮河 水系17,338公里。 ^ 關於 儒家 思想是否是一種宗教信仰,至今仍然有很多討論 [618] 。 ^ 中國預期壽命從1949年的約31歲,到2008年時增加至75歲 [640] ;而嬰兒死亡率則從1950年代的300‰,到2001年時已經下降至30‰ [641] 。 ^ 國際透明組織 對174個國家製作的 清廉印象指數 採100分制,及格線為51分。在2014年度的數據中,中華人民共和國得到36分(第100名)、 香港 得到74分(第17名); 中華民國 ( 台灣地區 )得到61分(第35名); 新加坡 得到84分(第7名); 日本 得到76分(第15名); 大韓民國 得到55分(第43名)。另外 越南 、 朝鮮民主主義人民共和國 、 緬甸 、 寮國 、 柬埔寨 、 泰國 、 印度尼西亞 、 俄羅斯 、 印度 、 巴基斯坦 、 尼泊爾 、 哈薩克 、 塔吉克 、 吉爾吉斯 、 蒙古國 、 東帝汶 則列在中華人民共和國之後。 參考資料 ^ Kam Wing Chan. 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漢語圈 ( 英语 : Sinophone ) - 漢字文化圈 ( 漢字詞 - 漢字文化影響史 ( 英语 : Adoption of Chinese literary culture ) )- 華夏文明 - 中华文化 - 排华 - 殷人东渡美洲论 规范控制 WorldCat标识符 VIAF : 132441531 LCCN : n79091151 GND : 4009937-4 BNF : cb11936107m ( 数据 ) 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=中华人民共和国&oldid=47689302 ” 分类 : 中华人民共和国 1949年建立的國家或政權 APEC成员经济体 OECD成員經濟體 东亚国家 太平洋國家 联合国会员国 联合国安全理事会常任理事国 环印度洋区域合作联盟成员国 核武國家 金砖国家 華語國家地區 中国 中國的稱號 世界贸易组织成员 社会主义国家 人民共和国 一黨制國家 1949年中國建立 上海合作组织成员国 隐藏分类: 有参考文献错误的页面 CS1英语来源 (en) Webarchive模板wayback链接 带有失效链接的条目 Webarchive模板archiveis链接 条目有永久失效的外部链接 CS1罗马尼亚语来源 (ro) 含有访问日期但无网址的引用的页面 CS1西班牙语来源 (es) 含有过时参数的引用的页面 引文格式1维护:未识别语文类型 引文格式1错误:无效参数值 使用ISBN魔术链接的页面 使用过时坐标格式的页面 包含规范控制信息的维基百科条目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 查看源代码 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 维基新闻 维基语录 维基导游 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 Аҧсшәа Acèh Адыгабзэ Afrikaans Akan Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية ܐܪܡܝܐ مصرى অসমীয়া Asturianu Авар Aymar aru Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bislama Bahasa Banjar Bamanankan বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski Буряад Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano ᏣᎳᎩ Tsetsêhestâhese کوردی Corsu Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Dolnoserbski डोटेली ދިވެހިބަސް Eʋegbe Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Fulfulde Suomi Võro Na Vosa Vakaviti Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni ગુજરાતી Gaelg Hausa 客家語/Hak-kâ-ngî Hawaiʻi עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Ilokano Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Patois La .lojban. 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  二二八事件 - 维基百科,自由的百科全书 二二八事件 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本條目存在以下問題 ,請協助 改善本條目 或在 討論頁 針對議題發表看法。 本条目 可能包含不适用或被曲解的 引用资料 ,部分内容的准确性无法被 证實 。 (2016年4月) 请协助校核其中的错误以 改善这篇条目 。详情请参见条目的 讨论页 。 本条目 內容 疑欠准确 ,有待查證。 (2016年4月) 請在 讨论页 討論問題所在及加以改善,若本条目仍有爭議及 准确度 欠佳,會被提出 存廢討論 。 本条目需要 精通或熟悉相关主题的编者 参与及协助编辑。 (2016年4月) 請 邀請 適合的人士 改善本条目 。更多的細節與詳情請參见 討論頁 。 二二八事件 專賣局查緝員在臺北市天馬茶房前查緝私菸,因不當使用公權力造成民眾一死一傷後,激憤前往包圍肇禍者任職機關 臺灣省專賣局臺北分局 的抗議群眾(2月28日上午10時)。 ... 議群眾(2月28日上午10時)。 日期 1947年2月27日—5月16日 地點 臺灣 起因 導火線 :緝菸血案 背景 : 國民政府制 國民政府接管臺灣 外省人壟斷權位 官員貪污腐化 軍隊紀律敗壞 掏 ... 兵 (其中包含 嘉義市 各學校中學生幾乎全總動員,以及 阿里山 鄒族 原住民高山部隊) 二七部隊 (其中包含一百餘名 霧社 泰雅族 原住民) 雄中自衛隊 台灣自治聯軍 斗六民軍 等 傷亡 死亡 數百 ... 八事件數十年來成為禁忌的話題,成為後來族群對立衝突的原因。歷經國民黨政府多年的嚴密封鎖與噤聲,在 黨外 人士對 黨國制 的持續衝撞下,二二八事件在1980年代後期的臺灣已經逐漸可以公開討論,而不必擔 ... 為 和平紀念日 ,並對受難者家屬予以賠償和恢復名譽。 目录 1 事件發生背景 1.1 國民政府制 1.2 國民政府接管臺灣 1.3 外省人壟斷權位 1.4 官員貪污腐化 1.5 軍隊紀律敗壞 1.6 ... 8 善後工作 9 當時媒報導 10 後續 10.1 白色恐怖 10.2 事件平反 10.3 紀念行動 11 傷亡 11.1 部分二二八事件受難者受難經過 11.2 傷亡人數 11.2.1 各方估算二 CACHE

二二八事件 - 维基百科,自由的百科全书 二二八事件 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本條目存在以下問題 ,請協助 改善本條目 或在 討論頁 針對議題發表看法。 本条目 可能包含不适用或被曲解的 引用资料 ,部分内容的准确性无法被 证實 。 (2016年4月) 请协助校核其中的错误以 改善这篇条目 。详情请参见条目的 讨论页 。 本条目 內容 疑欠准确 ,有待查證。 (2016年4月) 請在 讨论页 討論問題所在及加以改善,若本条目仍有爭議及 准确度 欠佳,會被提出 存廢討論 。 本条目需要 精通或熟悉相关主题的编者 参与及协助编辑。 (2016年4月) 請 邀請 適合的人士 改善本条目 。更多的細節與詳情請參见 討論頁 。 二二八事件 專賣局查緝員在臺北市天馬茶房前查緝私菸,因不當使用公權力造成民眾一死一傷後,激憤前往包圍肇禍者任職機關 臺灣省專賣局臺北分局 的抗議群眾(2月28日上午10時)。 日期 1947年2月27日—5月16日 地點 臺灣 起因 導火線 :緝菸血案 背景 : 國民政府體制 國民政府接管臺灣 外省人壟斷權位 官員貪污腐化 軍隊紀律敗壞 掏空民生物資 文化語言衝突 統制經濟掠奪 嚴重通貨膨脹 糧食極度匱乏 失業問題嚴重 歧視臺灣人民 目標 緝菸事件善後處理、政治改革 方法 示威遊行、談判交涉、攻佔官署、搶收武器、武裝抗爭 結果 臺籍、外省籍民眾傷亡 衝突方 中華民國國民政府 臺灣省行政長官公署 臺灣警備總司令部 (包含警總 特務 營、 忠義服務隊 ) 陸軍 整編21師 (直屬獨立團、438團、436團、434團、435團、直屬工兵營) 憲兵 第4團 憲兵第21團第1營 基隆要塞守備大隊 高雄要塞守備大隊 澎湖要塞守備大隊 台灣各地區 警察 國防部保密局特務人員 二二八事件處理委員會及各縣市分會 臺灣各地區自組民兵 例如: 嘉義民兵 (其中包含 嘉義市 各學校中學生幾乎全體總動員,以及 阿里山 鄒族 原住民高山部隊) 二七部隊 (其中包含一百餘名 霧社 泰雅族 原住民) 雄中自衛隊 台灣自治聯軍 斗六民軍 等 傷亡 死亡 數百人至數萬人不等 二二八事件 是臺灣於1947年2月27日至5月16日發生的事件。事件中,臺灣民眾大規模反抗政府與攻擊官署,當地人對外省人的報復攻擊,國民政府派遣軍隊逮捕與鎮壓殺害臺灣民眾,事件造成臺灣與外省籍民眾傷亡,然而傷亡數字眾說紛紜,由數百人至數萬人不等。 此事件亦稱作「二二八大屠殺」 [1] 、「二二八革命」 [2] 、「二二八起義」、「二二八事變」、「二二八慘案」、「二二八民變」等。 1945年,國民政府接替日本開始統治臺灣,然而來自中國大陸的軍政人員,甫經歷中日戰爭,對舉目皆是日本風格的臺灣生起排斥與歧視的心態,並時常對臺灣人抱持著優越感 [3] ,以征服者、勝利者自居 [4] [5] [6] [7] ,對待人民驕縱專橫。而長期在日本統治下的台灣人民,對於相對落後的 中國 社會現況、 普及教育 、法治觀念、衛生條件、生活習慣等缺乏瞭解,導致由原本的滿懷期望轉變成深感失望 [8] [9] [6] [10] [1] [11] 。許多來自中國大陸的軍人毫無軍紀可言,例如乘車、用餐不付款、低價強購、賒借不認帳,乃至有偷竊、搶劫、恐嚇、詐欺、調戲婦女、強姦、開槍殺人等非法情事發生 [12] [6] ,與 臺灣日治時期 日籍軍政人員的軍紀 嚴明 、高行政效率形成強烈對比 [13] ,也使得臺灣人民愈來愈敵視 國民黨 與 長官公署 ,反而感到日治時期下的臺灣比較良善。 [14] 當時統治臺灣的臺灣省行政長官公署治台政策錯誤、官民關係惡劣 [註 1] 、軍隊紀律不良、官員貪污腐敗 [5] 。在經濟方面,政府一手壟斷並管制物資買賣 [5] 、濫印鈔票,並掏空 民生物資 運往中國大陸支援國共內戰 [5] ,導致嚴重通貨膨脹、大量民眾 失業 ,臺灣經濟因而巨幅倒退,終至民不聊生。由於政府的種種倒行逆施,加上掌握資源控制權的人士對臺灣人民的種種 歧視 與打壓,使得台灣人民深受其害,因而不滿的情緒不斷累積,最終導致龐大民怨能量總爆發 [7] 。 1947年2月27日, 專賣局 查緝員在 臺北市 天馬茶房 前查緝私菸,因不當使用公權力造成民眾一死一傷,成為事件導火線。隔天民眾前往 行政長官公署 前廣場示威請願,但遭公署衛兵開槍掃射,使原先的請願運動轉變成為反抗政府行動,臺灣在各地發生軍民衝突後,至3月6日已蔓延到除了澎湖外的全台灣,外省人受波及遭臺籍民眾攻擊傷亡 [15] ,依警總公布〈二二八事變各縣市外省同胞死傷之統計表〉造成外省人死亡52人,受傷1364人,失蹤10人,而依警總1947年5月26日記者會公佈的外省人死傷人數有1958人 [16] [17] [18] [19] 。事件期間的各地組織民兵進行武裝抗爭,尤以 台灣共產黨 謝雪紅 領軍的 二七部隊 最有規模,雖然地方仕紳組成二二八事件處理委員會與 臺灣省行政長官 陳儀協商談判後,各地衝突稍緩,但陳儀仍請求 蔣介石 自 中國大陸 調派軍隊增援。增援軍隊於3月8日起陸續抵達臺灣,在各地展開武力鎮壓,隨後更實施 清鄉 。二二八事件造成造成臺灣與外省籍民眾傷亡,根據 行政院 的公布的《二二八事件研究報告》,總計死亡人數有18,000人至28,000人左右。 [20] [21] [22] 二二八事件發生當時與 臺灣獨立運動 無關,當時幾乎沒有臺獨的倡議 [23] ,但是陳儀於3月2日向中央政府請兵,發加急電報「祈即派大軍,以平怨氣」 [24] 。蔣介石雖電令陳儀「嚴禁軍政人員施行報復,否則以抗令論罪」 [25] ,且派國防部長白崇禧宣示中央政府的「禁止軍警濫殺無辜」寬大懷柔政策,在台灣所下達的第一個命令「宣字第1號」就是制止軍隊和警察濫捕濫殺無辜,強調在押人犯必須依法經過公開審判,「參與此事變有關之人員,除煽動暴動之共產黨外,一概從寬免究」 [24] 。但陳儀的陽奉陰違,造成台灣民眾的慘烈,使台灣人的祖國夢碎,二二八事件也因此成為後來臺灣獨立運動興起的重要原因 [26] 。 二二八事件是臺灣現代史最重要的事件之一,之後臺灣緊接著實施長達38年的戒嚴,至少數萬名民眾在 白色恐怖時期 死亡、失蹤、監禁;二二八事件數十年來成為禁忌的話題,成為後來族群對立衝突的原因。歷經國民黨政府多年的嚴密封鎖與噤聲,在 黨外 人士對 黨國體制 的持續衝撞下,二二八事件在1980年代後期的臺灣已經逐漸可以公開討論,而不必擔心因為觸犯禁忌而遭到國民黨政府的 政治迫害 ,政府和學術單位也對事件進行大量研究。1995年,時任總統 李登輝 公開向二二八事件受難者道歉,各地陸續為受難者建立紀念碑與紀念園區,政府還將2月28日訂定為 和平紀念日 ,並對受難者家屬予以賠償和恢復名譽。 目录 1 事件發生背景 1.1 國民政府體制 1.2 國民政府接管臺灣 1.3 外省人壟斷權位 1.4 官員貪污腐化 1.5 軍隊紀律敗壞 1.6 掏空民生物資 1.7 文化語言衝突 1.8 統制經濟掠奪 1.9 嚴重通貨膨脹 1.10 糧食極度匱乏 1.11 失業問題嚴重 1.12 歧視臺灣人民 2 事件爆發 2.1 緝菸血案 2.2 圍攻專賣局 2.3 公署衛兵開槍事件 3 全臺衝突 3.1 事件初起時的衝突面 3.2 處理委員會 3.3 情治單位組織流氓暴動製造鎮壓藉口 3.4 武裝抗爭 3.5 嘉義戰鬥 3.6 維持治安 4 陳儀的兩面手法 4.1 暗中調派部隊 4.2 假意談判實則全面撲殺的戰術 4.3 高雄鎮壓 5 軍隊鎮壓 5.1 援兵抵達 5.2 北部地區 5.3 中部地區 5.4 其他地區 6 清鄉行動 7 調查撫慰 8 善後工作 9 當時媒體報導 10 後續 10.1 白色恐怖 10.2 事件平反 10.3 紀念行動 11 傷亡 11.1 部分二二八事件受難者受難經過 11.2 傷亡人數 11.2.1 各方估算二二八事件傷亡人數整理 11.3 賠償案例 11.4 賠償人數與實際受難人數落差原因 12 影響 12.1 政治發展 12.2 文化題材 13 其他說法 14 附錄 15 參見 16 註釋 17 參考資料 18 參考書目 19 外部連結 20 延伸閱讀 事件發生背景 國民政府體制 二二八事件發生當時,中華民國正處 訓政時期 ,當時政府稱為「 國民政府 」。1931年國民政府制訂《 中華民國訓政時期約法 》,實行「一黨訓政」、「一黨領政」、「一黨領軍」,軍隊由 中國國民黨 指揮 [27] , 政權 與 治權 完全屬於中國國民黨 [28] ,為黨政軍合一的體制。至於事件當時軍隊則稱為「 國民政府軍 」(簡稱為「國軍」、「國府軍」,或稱「國民革命軍」),實行「以黨領軍」的政策,軍隊同時效忠國民黨與國家,此乃1947年12月25日行憲後改組成 中華民國國軍 的前身。 國民政府接管臺灣 1945年10月25日,依照 盟軍最高統帥 麥克阿瑟 發佈的《 一般命令第一號 》第1條甲項規定,命令 日軍 向麥帥指派的盟軍將領蔣介石將軍投降 [5] ,國民政府 代表同盟國接管臺灣 [29] ,在 台北公會堂 舉行受降典禮,受降典禮台上懸掛著 同盟國 英、中、美、蘇四國同等大小的國旗。 参见: 同盟國軍事佔領日本 和 台灣光復 1945年, 第二次世界大戰 結束,日本宣佈向美國、英國、中華民國、蘇聯等同盟國 無條件投降 。 盟軍最高統帥 麥克阿瑟 元帥發佈軍事命令《 一般命令第一號 》,指示日軍將北緯十六度以北 法屬印度支那 (現今的越南北部和寮國)、臺灣、澎湖等地區交由盟軍將領蔣介石將軍代表同盟國 軍事接管 [30] 。 在日本的統治下(1895年至1945年),臺灣的 近代化 有出色的表現,但仍然屬於殖民地的角色,政治上的壓迫與經濟上的榨取使臺灣人飽受壓迫 [31] ,此種對日本的不滿情緒後來轉化為對中國的熱烈期待。1945年10月5日,「長官公署前進指揮所」主任 葛敬恩 中將首先率領幕僚抵台並發號施令 [32] ,結束臺灣自日本宣布投降以來的「政治真空期」 [33] 。10月17日,陳孔達的國軍七十軍三千人連同政府官員,在盟軍飛機的掩護下,於 浙江 寧波 由 美軍 運輸艦載運護送至臺灣 基隆 登陸,並進入臺北市,滿懷期望的三十萬民眾砌成人牆夾道歡呼熱烈迎接 [34] [5] 。1945年10月25日,陳儀將軍代表麥帥委任的盟軍將領蔣介石來臺接受日本 第十方面軍 的投降,於此日起蔣介石領導的 國民政府 正式代表同盟國接管臺灣。 外省人壟斷權位 日本人投降撤出台灣後,滿懷期望的臺灣人原本認為應該有更多 自治 與參政的機會 [35] ,但是在 台灣政治 方面,行政長官陳儀本人不僅集 行政 、 立法 、 司法 三權於一身,還身兼 軍事 大權,權力之大較過去的日本總督有過之無不及 [36] [5] ,而政府的中高級職位幾乎皆由外省人壟斷 [37] 。行政長官陳儀以下九個處的十八位正副處長之中,只有一位副處長是 自大陸返台的臺籍人士 (即 宋斐如 ,歿於二二八事件) [38] [5] ;十七位縣市長中,僅有四位臺籍人士,且均為自 重慶 返台的「 半山仔 」 [5] ,並不受台灣人歡迎 [39] 。根據1946年11月由長官公署發表的統計,簡任及簡任待遇級官員,臺籍僅占0.82%;薦任及薦任待遇級官員,臺籍僅占6.63% [40] ,而且在極少數的薦任、簡任級臺籍人士當中,大陸返臺的半山就占據裡面的70% [41] 。奉命抵台調查二二八事件的 監察委員 何漢文 在1947年的調查報告中即指出:「服務機會不均等,如各機關高級人員以外省人居多,而臺灣同胞每多屈居下僚,所得待遇高低尤不公允」 [42] 。 此外,許多機關單位也充斥「牽親引戚」的用人作風 [43] ,案例不勝枚舉,最明顯的例子,如 臺中法院 之大部分職員為該院院長的親戚,佔全法院職員過半數;臺北縣長安插兩百餘名自己人,而不管其有無能力,並將許多原來的人免職,即使連一般公司、工廠,也同樣因為這種裙帶關係,而將求職青年排除在外。《 民報 》於1946年10月18日的 社論 指出:「不論是官銜、公司、工廠的大把交椅都被陌生的大哥坐滿,連下層員工都不錄用」;同年9月16日的社論指出:「牽親引戚、營私舞弊的腐敗政治,臺胞已討厭了,封建性包辦政治是更討厭的」 [44] 。即使能謀得工作的人,也因為本省人與外省人的待遇不平等,同一級職同一工作,外省人的薪俸比較高,甚至高出一倍,這種差別待遇比起 日治時期 日本人與臺灣人的差距還大,因而臺灣人對此種情況感到更為痛苦 [45] 。 官員貪污腐化 自國民政府接管臺灣以後,貪污案件的新聞報導不斷 [46] ,例如貿易局勾結商人,獲利一億多元 [47] ;貿易局長 于百溪 隱匿變賣接收的日方物資,得款數千萬元 [48] 。另外,于百溪被《民報》公開爆出貪污五百萬元的證據,陳儀於是派人警告《民報》,不得再揭發隱私 [49] ;專賣局長 任維鈞 侵吞鴉片70公斤,私運香港變賣獲利,並推說鴉片是被 白蟻 吃掉的 [50] ;陳儀舊屬臺北縣長 陸桂祥 夥同裘區長變賣日方物資,得款一億多元 [46] ,事情爆發後,陸縣長叫人 放火 把臺北縣政府會記室及稅捐稽徵室焚毀以湮滅證據 [51] 。 事件爆發之際,臺灣長官公署秘書長 葛敬恩 (1949年投共)、民政處長 周一鶚 (1949年投共)、財政處長 嚴家淦 、工礦處長 包可永 等陳儀在福建時期舊部被臺灣人團體指責為陳周遭貪官污吏之「四兇」,導致政治黑暗、米糧外流、人民無穀為炊,被指名要求究辦。 [52] [53] 其中葛敬恩被指為收受、侵吞原日本台灣總督 安藤利吉 的黃金,其女婿李卓芝擔任台灣省印刷紙業公司總經理,亦涉及「劫收」臺灣貪污兩千餘萬元。 [54] [55] [56] [57] [58] [59] 貪污案件不僅出現在高官,連檢察官、法院院長、教師都貪污,金額也不少 [60] 。就《民報》一家報紙而言,自1945年國府接管臺灣至1947年二二八事件發生的短短一年多之間,貪污案件的報導就有五十件,若再加上其他報紙以及未曝光者,則不知其數,臺灣人目睹這種情景,則感到失望與悲憤 [61] 。《民報》於1946年10月26日的 社論 〈祖國的懷抱〉即指出:「祖國的政治文化的落後,並不使我們傷心,最使我們激憤的,是貪污舞弊,無廉無恥」 [62] 。 軍隊紀律敗壞 駐臺的國軍因為軍紀敗壞,造成嚴重的治安問題與社會動盪 [63] 。許多軍人除了偷竊以外,耍賴、詐欺、恐嚇、調戲、搶劫、打家劫舍、強姦、殺人,無惡不做 [64] 。不僅乘車不買票、買物不給錢、看戲不買票,反而開槍示威,因而惹起了無數糾紛,也激起臺灣民眾無法抑制的憤怒 [65] 。軍人不僅洗劫臺灣人、也洗劫日本人,有時不同派系的軍人恰巧同時搶同一戶人家,為了爭奪搶劫目標而互相打鬥 [66] 。軍人下手的目標,除了民眾以外,許多公共設施,如電話線、水道管、 消防栓 等都被偷走,連 鐵路 自動開關和信號也被拆除變賣,直到發生幾次嚴重 車禍 才被發覺 [66] 。軍人開槍滋事的案件,屢見不鮮,僅就1946年2月上旬於《民報》報導關於軍人開槍等胡作非為的新聞,就有五起 [67] ,曾任駐臺國軍 憲兵 第四團團長 高維民 於回憶錄〈台灣光復初時的軍紀〉上面說:「由於軍隊紀律廢弛,一言以蔽之,姦淫擄掠」、「當時我已經看定了這個地方會出問題」 [68] 。因為國軍初抵臺灣當時受到臺灣民眾的熱烈歡迎,後來又見到軍人殺人越貨、魚肉鄉民的作為,臺灣民眾內心遭受很大的打擊 [69] 。當時的省參議員 韓石泉 於1956年發行的〈六十回憶錄〉對此表示:「隨身攜槍之士兵警員特多,因此時肇事端……此實為惹起二二八事件之導火線。」 [70] 1946年4月18日的美國《 匹茲堡新聞 ( 英语 : Pittsburgh Press ) 》,標題:The Tradegy of Taiwan(臺灣的悲劇)指出兩個只有八歲的男孩在地底下辛苦挖煤,除非透過 黑市 交易,否則臺灣人民是絕對拿不到的。 掏空民生物資 行政長官公署讓「 資源委員會 」將 台糖公司 在戰後所接收的15萬噸 白糖 ,無償轉交給貿易局,運往 上海 出售,售款由 四大家族 與陳儀所屬的 政學系 分贓殆盡,導致臺灣糖價暴漲,而且比在上海還貴,並使 臺糖 缺乏再生產資金,轉而向 台灣銀行 大量貸款,引起省參議員 王添灯 在議會對陳儀的憤慨指責 [71] 。天津《 大公報 》於1947年2月21日的 社論 〈請愛護臺灣這片乾淨土〉指出:「就物質往來論,祖國大陸是佔了臺灣的便宜的。多少糖由那裏運出來,多少 煤 、多少 香蕉 、 波羅蜜 由那裏運出來。」 [72] 就工廠而言,在陳儀政府接收後,許多工廠的成品、原料、機械、廠房逐一被變賣到上海,造成大量工廠的關閉,導致民生用品缺乏與大量人口失業 [73] 。另外,在臺灣嚴重米荒之際,飢餓的臺灣人在配糧處大排長龍,接收大員則將一船船的臺灣白米 走私 到日本,換取一箱箱的 黃金 ,中飽私囊,於是使得接收大員來到臺灣沒有多久就一一「 五子登科 」,即取得了位子、條子( 金條 ,一說 鈔票 )、房子、車子、女子 [74] 。中國大陸記者唐賢龍就指出:「自從國內的很多人員接管以後,便搶的搶、偷的偷、賣的賣、轉移的轉移、走私的走私,把在國內『劫收』時那一套毛病,統統都搬到了台灣」 [75] 。 文化語言衝突 臺灣省參議員 林日高 質詢長官公署民政處長周一鶚:「臺灣是自家人呢?或者是 殖民地 呢?」(《 民報 》1946年5月6日) 臺灣跟中國大陸經過五十年的不同發展,兩邊已呈現相當大的差距 [76] 。1945年臺灣每人平均分配發電容量是大陸的50倍,臺灣的 工業化 程度也遠超過大陸,臺灣學齡兒童就學率也超過大陸,臺灣人的 識字率 也超過大陸,而且40歲以下沒有 文盲 ,足以顯示臺灣較中國大陸有長足的進步 [77] 。 蔣介石 在1945年2月於 重慶 舉辦的「臺灣省行政幹部訓練班」致詞時表示:「日本治臺多年,成績甚佳」。除了硬體以外,在軟體方面,由於日本文化的影響,臺灣人普遍養成整潔、守法、守時、負責盡職等等習慣與觀念,也提升了社會文化、改變了 生活品質 [78] 。但是由於臺灣人長期受到日本人的壓迫,對中國自然加以理想化而嚮往,後來才發現與心目中的中國差距甚大,心裡便產生不適應與失落感 [79] 。至於大陸人方面。由於臺灣人以 福佬話 和 日語 溝通,對於北京話相當陌生,而中國大陸來臺人士面對這種 語言 溝通 問題即產生困擾,就剝奪不懂北京話的臺灣人服 公職 的權利 [80] 。另外,由於中國歷經 中日戰爭 的緣故,使得戰後來臺的大陸人對於臺灣到處充滿日本氣息,覺得刺眼與反感 [81] ,來自中國大陸的接收大員並以「征服者」、「戰勝者」的態度對待臺灣人,使臺灣人深感不平 [82] 。中國 北平 的《民主周刊》於1946年3月18日的〈臺灣的隱憂〉文章中說:「接收人員那種耀武揚威的戰勝者姿態,和一個侵略者在別人的土地上有什麼兩樣呢?」 香港 《知識青年》於1947年3月16日的文章〈臺灣的災難〉中說:「我們的接收官員都是一群帶有強烈掠奪性的親戚同鄉等關係結合的封建集團,他們以新征服者的姿態出現,用 元朝 對待 南人 一樣的態度,對待臺灣同胞。」 [83] 由此可知,戰後臺灣人對於來自對岸的文化,已經產生隔閡與適應不良 [84] ,而雙方的心結與怨憤,造成了日後的各種衝突 [85] 。 1946年3月21日,美國《 華盛頓每日新聞 ( 英语 : Washington Daily News ) 》大篇幅報導「中國人剝削臺灣比日本人更嚴重」(CHINESE EXPLOIT FORMOSA WORSE THAN JAPS DID)。 統制經濟掠奪 國民政府接管臺灣以後,採取全面性的 統制經濟 [86] 。日本人所留下來的237家公司企業,六百多個單位,全被納入 長官公署 所屬各處室所設的27家公司來經營 [87] 。對樟腦、火柴、酒、菸、度量衡等物品,全部納入專賣,然而「 專賣局 」所製的火柴、酒、菸品質差、價格又高,於是長官公署的專賣制度不但不能賺錢,還造成 赤字 ,除此之外,就連許多民生物資,也都被納入統制之列 [88] ,如此專賣統制措施,不僅不替臺灣的建設著想,反而自臺灣奪取利益,引起臺灣人的不滿 [89] 。另一個統制經濟的代表機構則為「 貿易局 」,貿易局壟斷全臺灣的進出口貿易,舉凡樟腦、米、糖、鹽、鳳梨、石炭、鋁、煤油、水泥、造紙、漁產等,凡是能賺錢的生產品,幾乎全由貿易局統制,也只有貿易局可以賣,公開大賺其錢與民爭利 [90] 。官員以 官商勾結 、亦官亦商的行徑,從中獲取 暴利 ,臺灣民眾則廣受其剝削,造成民生困苦,以及大量民眾 失業 [91] 。 監察委員 楊亮功 和何漢文在1947年4月的「二二八事件調查報告」中對此指出:「因貿易局之統制,使臺灣一般商人均受極端之約束;因專賣局之統制,且使一般小本商人無法生存」 [92] 。 嚴重通貨膨脹 由於官場貪污舞弊、外行領導內行,厲行統制經濟下,許多公營企業因為經營不善,不但資金不能自給自足,還要擴充生產設備、購買原料,所需資金都向銀行貸款,於是 臺灣銀行 一向以公營事業及交通事業為主。因為 貸款 的增加,使銀行印製鈔票因應,造成 通貨膨脹 、物價上漲,因此又再增加公營企業對資金的需求,形成通貨膨脹的惡性循環 [93] 。另外,由於盟軍的 轟炸 ,超過半數的工廠沒有開工,接收者又不善經營,造成生產大減,加上糖、米等物資大量運往 中國大陸 ,造成臺灣可用物資大減,也促使通貨膨脹 [94] 。就米價而言,自1945年8月至1947年1月,臺北市零售米價漲了四百倍。1947年初,中國大陸 物價指數 最高的 上海 ,還不及臺灣的物價,同樣一擔米,在上海只賣二千元,在臺灣要賣四千元 [95] ,而且上海的米大多數來自臺灣,價格卻遠低於原產地 [96] 。1947年1月,一千元法幣可換36元臺幣,到了2月,卻漲至56元臺幣,當時在臺灣的中國大陸記者唐賢龍就說:「法幣在中國,幾乎到處跌價,隨時貶值;但在臺灣卻是唯一的例外。不但不漲價、不貶幣,且反而大走紅運,步步高升!」 [97] 由於以不值錢的法幣換臺幣到臺灣買東西,都比在中國大陸便宜,於是中國大陸的軍政機關一味地利用不值錢的法幣換取臺幣,在臺灣搜刮物資 [72] 。 File:為了米 - 汪刃鋒.jpg 汪刃鋒 的木刻版畫——《為了米》(1948年出版),反映出二二八事件發生前,臺灣人民驚慌搶米的混亂情況。 [98] 糧食極度匱乏 隨著物價的暴漲,影響層面最大的,是緊接而來的米荒與 饑荒 問題 [99] 。1945年11月27日,長官公署為實施糧食配給制度,組織二十餘隊「糧食勸徵隊」到全臺灣各地徵糧 [100] ,收購價還不到農民的成本,平均臺灣每人每日配米8兩,遠低於在中國大陸國軍的25兩,於是臺灣人一天只夠吃一頓米飯,而臺北市到1945年12月中旬就停止配給 [101] 。米價開始上漲時,長官公署為了平息民怨,採取限制米價以及拋售存糧,以每人每週僅配給2公斤應急,但屬無濟於事 [102] ,一般的公務員與平民已經無力購買米糧,只能吃 番薯 雜糧、 地瓜葉 , 恆春 一帶的貧民則吃 檳榔 葉 填肚 [103] 。1947年2月13日,一千餘名臺北市民於 艋舺龍山寺 遊行請願,向長官公署和市政府要求解決米荒之事,後來遊行人數增加到數萬人,公務員也加入遊行 [104] 。《 人民導報 》於1947年2月22日第3版報導:「饑民僵斃路上,令人慘不忍睹」 [105] ,這種「路有凍死骨」的慘況普遍發生在整個臺灣 [106] 。 File:Taiwan news 1946.jpg 1946年9月30日的《 民報 》詳細控訴國民政府接管臺灣後,臺灣人民的淒慘情況。 失業問題嚴重 由於國民政府接收工作脫節、生產事業萎縮與停頓,以及海外 臺僑 及戰後復員的軍伕紛紛回到臺灣等種種因素,造成失業人口激增 [107] 。很多工廠因原料缺乏而關閉,接收人員為了安插中國來臺人士,將公營企業的臺籍員工 裁員 [108] 。對此,長官公署沒有採取有效措施解決問題,反而粉飾太平,聲稱失業人數沒有超過1萬人 [109] 。根據1946年底《 台灣新生報 》的報導,臺灣失業人口約為45萬人。民眾為了生活,鋌而走險淪為 盜賊 的人數日益增加,造成 治安 惡化。不敢偷盜的人就淪落街頭當 乞丐 。若不願偷盜、行乞的人,往往以 自殺 結束生命 [110] 。就算有職業的人,也可能領不到薪水,在在顯示戰後臺灣人民的生活比日治時期更加困難 [111] 。 歧視臺灣人民 陳儀領導的臺灣省行政長官公署,與當時握有控制權的外省人並不信任臺灣人,臺灣人民遭構陷為 日本化 、 皇民化 ,乃至於奴化 [5] [註 2] ,這些歧視與誤解斷非臺灣人民所能接受 [112] 。詩人 王白淵 於1946年1月25日在《政經報》發表的〈告外省人諸公〉文章中對此指出:「許多外省人,開口就說臺胞受過日人奴化五十年之久,思想歪曲」、「臺胞雖受五十年之奴化政策,但是臺胞並不奴化,可以說一百人中間九十九人絕對沒有奴化。只以為不能操漂亮的國語,不能寫十分流利的國文,就是奴化。那麼,其見解未免太過於淺薄,過於欺人」、「好像把臺省看做一種殖民地,對臺胞抱著一種優越感,使臺胞和外省人,在不知不覺之中,漸漸發生隔膜。這些人未免太小氣,人缺少大人的風度」 [113] [114] 。《 民報 》於1947年2月19日的一篇〈可怕的心理破壞〉社論中寫著:「自祖國來臨的大先生們,時常說我們奴化,當初我們很憤慨,不知道指什麼為奴化,現在我們已經瞭解了,奉公守法,即是奴化,置禮義廉恥於度外,才能夠在這個『祖國化』的社會裏生存」 [115] [116] 。再者,當時大多數的臺灣人不懂中國的 國語 [5] ,乃至於國語發音不標準,加上前述臺灣人被奴化的誤解與歧視,造成當時的臺灣人無論在政治權力、經濟、社會,以及工作職位等各方面均受到其刻意的不公平對待,此種差別待遇不僅造成臺灣人民處處吃虧、加深雙方的隔閡,也使得台灣人民十分不滿 [5] 。 事件爆發 緝菸血案 主条目: 圓環緝煙事件 二二八事件爆發地點—— 天馬茶房 門口,原建築物現已拆除。 1947年2月27日下午七點半左右,「臺灣省專賣局臺北分局」查緝員 傅學通 、 葉得根 、 盛鐵夫 、 鍾延洲 、 趙子健 、 劉超群 等六人會同 警察大隊 四名警察,在臺北市 南京西路 天馬茶房 前,查獲一名育有一子一女的40歲寡婦 林江邁 在販賣私菸,查緝員欲沒收林婦全部的香菸,以及身上所有的錢財。 [117] 林婦表示生活困難,雙腳跪地苦苦哀求至少歸還其錢財,以及其餘經過繳稅的專賣局公菸,不然全家人將會沒有飯吃,然而查緝員不予理會。許多圍觀的民眾紛紛加入求情,而林婦緊抱著查緝員不放,查緝員葉得根心生不耐,憤怒之下以手槍槍柄敲擊林婦頭部,林婦頓時血流如注,滿臉是血 昏迷 倒地。圍觀民眾目睹婦人遭毆打後極為憤怒,蜂擁而上四處喊打,查緝員立即棄車分頭逃逸。其中不斷被路人抱住的傅學通逃到 永樂町 開槍亂射,子彈擊中了在自家門口看熱鬧的市民 陳文溪 (20歲,胸部中彈,送醫次日死亡) [118] 。隨後查緝員逃至永樂町派出所,再被轉送到中山堂旁的 警察總局 。 [119] 激憤的群眾六、七百人於是包圍警察總局,要求警方懲兇。後來聽聞警察局人員表示六人被送往 臺北憲兵隊 看管,民眾得知後於晚上九點多包圍憲兵隊,要求交出兇手,憲兵團長 張慕陶 不正面回覆,並要求憲兵做出射擊姿勢,兩邊的交涉一直得不到結果 [120] 。由於過去專賣局的查緝已造成數起死傷,而這次事件又有過去緝菸傷人的 累犯 (即盛鐵夫),民眾於是在細雨中徹夜包圍警察總局與憲兵隊,直至天亮仍不散開 [121] 。林婦的原始調查自白書影本,在國家發展委員會檔案管理局網站裡,再度呈現。 [122] 因緝菸血案造成一死一傷,憤怒的群眾包圍 專賣局臺北分局 並焚燒物件(2月28日上午10時)。 圍攻專賣局 由於緝菸血案未獲解決,於是隔天2月28日上午九時,民眾沿街打鑼通告罷市 [123] ,在街頭輪流演講,積怨已深的市民群體展開罷工、罷市,大小商店即刻響應相繼關門,市民紛紛湧上街頭觀看,市區擠滿人群,尤其 大稻埕 人山人海,民心憤慨,群情激昂。上午十時許,憤怒的市民衝入肇事查緝員所任職的專賣局臺北分局,痛毆專賣局職員,當場打死兩人、毆傷四人,搗毀辦公器具及玻璃,並將菸、酒、火柴、汽車等物搬出戶外焚毀 [124] 。十二時許,民眾前往南門專賣總局,因門戶緊閉僅打破玻璃。民眾又衝入前後任專賣局長的 公館 搗毀器物,專賣局南門工廠亦被搗毀,因專賣局造成的民怨由此可見 [125] [註 3] 。 公署衛兵開槍事件 2月28日中午12時, 台北火車站 前面正集結準備前往 行政長官公署 請願的群眾(大樹的上方),另外還有一些四處緊急通告與旁觀的民眾。 台灣省行政長官公署廳舍,即今行政院廳舍。 2月28日下午一時許,數千名群眾以鑼鼓為前導,前往行政長官公署(今 行政院 )請願,沿途高呼「槍決犯人」、「撤銷專賣局」的口號,人潮由延平北路口的 北門 擠滿到 臺北火車站 前。群眾行進至中山路路口,還未進到公署廣場前,公署樓上衛兵立即開槍掃射,當場造成許多人死傷,民眾恐慌四處奔逃,使得情勢更加複雜,此為局勢惡化的關鍵 [127] 。由於這種 無差別射擊 ,激怒了更多的民眾,原本民眾的憤怒也達到頂點,並爆發自戰後以來累積的省籍矛盾,新仇舊恨一齊爆發 [128] 。臺北市即時陷入混亂,學校全部停課、機關人員逃走一空,民眾四處搜尋外省人並加以 毆打 ,本町正華旅社與虎標永安堂首先遭到民眾搗毀 [129] 。 下午二時許,民眾聚會於中山公園(今 臺北新公園 )開群眾大會,並同時佔領公園裡面的 臺灣廣播電台 向全臺灣廣播,報導事件經過,並批判臺灣自戰後政治黑暗、貪污舞弊、民不聊生,並呼籲臺灣人與其餓死,不如起來反抗,驅逐各地貪官污吏以求生存。次日起,全臺灣各地先後知悉臺北的消息,事件蔓延全臺灣。 [130] 下午三時, 警備總司令部 眼見情事危急,發佈臺北市臨時 戒嚴令 ,並派遣武裝軍警乘坐大卡車巡邏臺北市區,見到臺灣人的穿著打扮便開槍掃射。民眾再度包圍專賣總局、鐵路警察署、交通局等,並發生軍民衝突,許多民眾遭到射殺,一些詢問鐵路交通情形要回家的學生也遇害 [131] 。郵政總局前的軍民衝突中,民眾傷亡數十人。 [132] 下午五時許,臺北最大的 新台百貨公司 也被搗毀,有人乘機偷竊百貨物品,都被民眾抓起來毆打。私人汽車、卡車十餘輛被焚毀。在 本町 、臺北車站、臺北公園、 榮町 、永樂町、 太平町 、 萬華 等地,均有不少外省人被毆打 [133] 。當時任職於聯合國善後救濟總署的汪彝定指出,外省人大多是被棒打或棍擊,尚未見武士刀,攻擊婦孺老弱的現象不太多,強姦案只偶有傳聞。據聞,外省人被打死者至少有十五人,有些人被木棍打成癱瘓。 [134] 全臺衝突 事件初起時的衝突面 公署衛兵開槍掃射民眾事件發生後,民眾進入臺灣廣播電台說明流血事件經過,控訴戰後 陳儀 政府 貪污 腐敗、軍警暴行、政治黑暗、民不聊生,呼籲全臺灣民眾驅逐各地貪官污吏。 3月1日,臺北市民眾包圍 鐵路管理委員會 ,警察大隊自樓上開槍掃射造成18死、40傷 [135] 。 板橋 民眾攻擊 臺北縣政府 和供應局倉庫, 士林 與 新店 民眾亦搶劫供應局物資和武器 [136] ; 淡水 、 瑞芳 傳出毆打外省人情事,而 金瓜石 的臺灣銅礦籌備處職員宿舍則遭搗毀 [137] 。一批青年學生自北部抵達 新竹市 演講並呼籲民眾起義,民眾開始毆打外省人及其經營的商店,分頭襲擊派出所、法院、政府機關和官員宿舍 [138] ,三、四百名 竹東鎮 民眾則襲擊派出所,且焚燒水泥工廠、化學工廠 [139] ,鎮長開會組織自衛大隊維持秩序 [139] 。同日 桃園鎮 民眾接收 新竹縣政府 ,從裡面搬出牛奶、米糧分配給民眾 [140] 。民眾包圍警察局,遭警察以機槍掃射,死亡數十人;民眾襲擊新竹縣政府官舍,在縣長朱文伯家中搜出三百萬元、無數罐頭食品與米糧;在公務員洪姓民政科長家中搜出六百萬元,及滿屋子的米糧、牛奶、牛肉,民眾並將現金予以焚毀 [141] 。 蘆竹鄉 鄉長林元枝率領民眾進攻埔心機場奪取槍械彈藥,但遭臺北警察大隊擊退,於是轉往 大溪 [142] 。 各地縣市到了3月2日仍陸續騷動,各地衝突也不斷擴大。過去不滿敗壞軍紀的 基隆 金山 (今 新北市 金山區 )居民成立保安團,並包圍金山炮臺。之後軍隊在 新竹都城隍廟 、旭町附近槍擊群眾,民眾死8人、傷18人,傷者後來又死8人 [143] ,一些民眾則無故遭羈押或定罪。在 楊逵 、 鍾逸人 宣傳下, 臺中市 民眾於臺中戲院召開市民大會,推舉 謝雪紅 [144] 為市民大會主席,會中強烈批評陳儀政府暴政 [145] ,之後成立臺中地區治安委員會作戰本部,許多學生前來匯集 [146] ,分別包圍警察局、專賣局臺中分局、前 臺中縣縣長 劉存忠 住宅 [147] 。 彰化市 在3月1日便發生民眾於 彰化車站 毆打軍人狀況,隔天數百名民眾破壞警察局並毆打警官,要求罷免警察局督察長沈寶通 [148] ;並經市長王一麐核准後由參議員呂世明代表參議會保管武器 [149] ,之後民眾接管政府機關運作 [150] 。3月2日, 嘉義市 民眾和學生各自編成隊伍,在嘉義車站演講、遊行市區,並包圍市長孫志俊公館,搗毀焚燒器物 [151] ,並接收警察局、 嘉義市政府 等機關 [152] ,大部分臺籍員警也攜槍加入民眾的隊伍 [153] 。 虎尾 青年、學生和民眾在接收區署與警察所後 [154] ,編組成武裝部隊 進攻虎尾機場 [155] ,臺中、竹山、斗南的民軍抵達虎尾並加入戰鬥,與軍隊在虎尾機場進行 白刃戰 [156] 。 澎湖縣 則發生軍人無故開槍射傷民眾,但未引起更大混亂 [157] 。 處理委員會 臺灣省參議會參議員 王添灯 ,二二八事件時擔任處理委員會宣傳組長,多次與行政長官陳儀談判,後遭逮捕,在國軍審訊時被打到頭破血流並遭淋汽油燒死,棄屍淡水河,身後遺留七名失去雙親的 孤兒 。 在各地混亂之際,許多地方仕紳和民意代表出面與政府交涉,提出改革要求 [11] [158] 。3月1日上午10時, 臺北市參議會 邀請 國民大會代表 、 臺灣省參議員 、 國民參政會參政員 [159] ,在 中山堂 成立「緝菸血案調查委員會」 [160] ;並推派 黃朝琴 、 王添灯 、 周延壽 和 林忠 與陳儀會面 [161] ,提出解除戒嚴、禁止軍警開槍、共組處理委員會等請求 [162] 。下午5時,陳儀於臺灣廣播電臺首次發表談話,同意參議員與政府合組處理委員會處理事宜,並承諾解除戒嚴,及鄰里長具保後釋放市民,但禁止民眾集會遊行 [163] 。 3月2日下午,二二八事件處理委員會首次在中山堂舉行,由參議會議長周延壽主持, 周一鶚 、 胡福相 、 趙連芳 、 包可永 、 任顯群 為長官公署代表,旁聽民眾擠滿會場 [164] ,並採政治建設協會提出的商會、工會、學生、民眾、政治建設協會代表參加委員會,強化組織 [165] ,並決議各縣市參議員和國大代表亦可參與 [166] 。自處委會擴大組織後,參與成員越趨複雜, 國民黨 及陳儀屬下的 特務 份子紛紛滲透並分化處委會 [167] ,而各派系領導權力問題浮現,又以蔣渭川的政治建設協會 [168] ,與 劉明 和 陳逸松 的意見衝突最為明顯 [169] ,如此使許多人轉而寄望於新的組織 [168] 。 3月3日至3月4日,處理委員會推派代表到行政長官公署溝通 [170] ;包括要求軍隊撤回軍營、治安由憲警和治安服務隊維持等 [171] 。處理委員會並決議通知全臺17個縣市組織處理委員會分會 [172] [註 4] 。地方分會為處理各該地所發生之事件,並推派代表參加臺北市二二八處委會,以推進工作 [186] ,但各分會參與程度不同 [187] 。 情治單位組織流氓暴動製造鎮壓藉口 忠義服務隊 (屬於 警備總部 之下的單位 [188] [189] )總隊長 許德輝 在呈 軍統 頭號人物——保密局長 毛人鳳 的《臺灣二二八事變反間工作報告書》 [190] ,詳述他於2月28日晚經由軍統台灣站站長 林頂立 ,及陳儀之弟引見 陳儀 ,面准創立忠義服務隊應急制變的經過 [191] ,明白透露當時情治單位利用 黑道 製造混亂的內幕。在 吳濁流 的著作《台灣連翹》中亦述及忠義服務隊中的 流氓 實則在燒殺擄掠,燒毀外省人商店、毆打 外省人 ,一方面造成民眾對處委會的懷疑,一面製造中央派兵鎮壓的藉口 [192] [193] 。「反間工作報告」的曝光,證實了數十年來,有關陳儀等人曾於背後嚴密操控二二八事件的傳聞 [194] 。 警備總部 於四月初提出《臺灣二二八事變報告書》 [195] ,這份報告書透露當時的情治單位透過直屬的許姓通訊員,化名高登進,參加政治建設協會為會員,平日偵知該會行動,事件中則由許氏出面掌握「台北二十二處流氓首領及部分學生進行反間工作,且台中、台南、高雄、花蓮各地亦如法進行,收效宏大」 [196] 。 武裝抗爭 在 臺南 沿路掃射民眾的國軍。 3月1日, 高雄市市長 黃仲圖和 高雄要塞司令部 司令 彭孟緝 獲知臺北市情況後,開始準備因應策略 [197] ,隔天 高雄縣 鳳山 與 岡山 地區開始出現武裝反抗。3月3日, 高雄市 民眾則開始圍攻 第105後方醫院 ,並有400名至500名民眾在 鹽埕町 攻擊憲兵隊,自派出所接受槍械彈藥 [198] 。民眾還包圍 高雄市政府警察局 ,焚毀局長 童葆昭 的座車 [199] 。由於發生毆打、搶奪外省人及商店的情況 [200] ,許多公務員退避至 壽山 的高雄要塞司令部 [201] ;此時彭孟緝則認為已經形同叛亂 [202] ,並調整軍力佈署以等待機會出兵 [203] 。另外有數十名 臺東縣 民眾包圍田糧處、 昌華公司 米廠和縣長宿舍,隔天部分民眾更奪取憲警及 臺東機場 駐軍武器 [204] 。 而在3月3日清晨, 臺南市 民眾進入 永樂町 等派出所搶奪槍械彈藥 [205] 。同日在謝雪紅號召下,治安隊與 人民大隊 攻佔 臺中市政府 等機關 [206] ,包括 臺中市市長 黃克立 、臺中縣縣長劉存忠、專賣局分局長 趙誠 等300多名外省籍人士集中看管 [207] 。之後武裝部隊收繳軍警槍械彈藥 [208] 。3月4日,外地民眾搶奪岡山警察倉庫槍械 [209] ,之後進攻要塞駐軍但遭擊退 [210] 。 屏東市 民眾則在 屏東車站 毆打外省人,集結至郵電局抗爭 [211] ;之後脅迫市長 龔履端 將警察局武器封存,並佔領市府及警察局 [212] 。而在同日,獲得武裝的民眾亦 攻擊憲兵隊 ,並要求空軍駐軍繳械 [213] 。 3月6日,不同於處理委員會與其下 保安委員會 主張的議會民主路線,400多名青年學生、地方民眾、泰雅族族人成立 二七部隊 [214] 。其中由謝雪紅自任為總指揮,鍾逸人、 陳明忠 、 黃圳島 和 蔡鐵城 擔任隊長與參謀,其他幹部有楊克煌、 李喬松 、 古瑞雲 等人 [215] 。部隊控制臺中市政府、警察局、憲兵隊、軍械庫、廣播電臺 [208] ,計畫以武力對抗軍隊的武力鎮壓 [216] ,並支援嘉義、 虎尾 等地與駐守軍隊的武裝抗爭 [217] 。而在 斗六警備隊 的協助下,雲林民兵持續包圍 虎尾機場 的駐軍,雙方爆發激烈戰鬥 [216] 。當天晚上,儘管虎尾機場部隊擁有火力與制高點優勢,但因糧食不足等原因,突破包圍而撤至 林內鄉 [218] 。 嘉義戰鬥 一名受傷倒地的民眾。 3月3日,三民主義青年團嘉義分團與 嘉義市參議會 聯合舉辦市民大會,成立嘉義三·二處理委員會、並組織嘉義防衛司令部 [219] 。在市長孫志俊的要求下,駐守 東門町 的 羅迪光 率領 紅毛埤 軍隊鎮壓 [210] ,但民兵成功反擊 [220] 。當天下午, 嘉義民兵 攻擊紅毛埤 第十九軍軍械庫 [221] ,並控制嘉義廣播電台 [210] 。3月4日,3,000多名民眾部隊攻擊軍警人員和政府官員聚集的 臺灣省立嘉義中學 山仔頂營地 [222] ;然而羅迪光下令自嘉義中學山仔頂營地 砲轟市區 [210] ,造成9人死亡,之後連同孫志俊等人退守 嘉義機場 [223] 。 這時嘉義市外省籍公務員除了有800多人被拘禁在城市,另外有200多人困守在嘉義機場 [210] ,另有 南靖糖廠 自行 組織警衛隊 。3月5日,嘉義民兵聯合攻擊紅毛埤軍械庫與嘉義機場 [224] ,然而火力薄弱的民兵約有300多人傷亡,嘉義市男學生大動員參加戰鬥,女學生則救護傷患。處理委員會成員 盧炳欽 立刻聯絡 吳鳳鄉 鄉長 高一生 支援,後者請 湯守仁 召集願意支援的 鄒族 民眾 [210] 。在 阿里山 原住民 部隊 [225] 、臺中部隊、 斗六 部隊、 竹山 部隊、 新營 部隊、 鹽水港 部隊 增援 下 [226] ,繼續與紅毛埤、嘉義機場的守軍對峙 [227] ,先後佔領水源地與發電廠,並 切斷 嘉義機場的水電設備與外界聯繫 [228] 。隨後軍方派遣代表溝通,民兵部隊同意暫時停戰 [229] 。 3月6日,在 劉傳能 遊說處理委員會和當地仕紳下,嘉義地區的守軍與處理委員會進行談判 [230] 。最後與包圍嘉義機場的民兵達成撤離協議,同意軍隊繳交槍械、而民間提供糧食 [224] 。3月7日,嘉義民兵攻下紅毛埤軍械庫,守軍自行焚毀庫房物資,並撤往嘉義機場 [231] 。民間部隊取得紅毛埤的槍械後,與其他民兵合力進攻嘉義機場 [230] 。但另一方面,軍隊在嘉義 崎仔頂 槍殺6名民眾,並逮捕數十人。到了3月8日,嘉義機場守軍的糧食一度匱乏,但隨後獲得從臺北地區空運的彈藥糧食和增援部隊 [232] ;同日機場水電恢復供應 [233] ,亦有民間人士提供補給 [234] 。 維持治安 高雄第一中學 學生在二二八事件期間組織 雄中自衛隊 ,以維持學校附近治安。 3月2日,數百名 國立臺灣大學 、 延平學院 、 臺灣省立師範學院 、 法商學院 及各高中學生在中山堂舉行學生大會,決定組織學生隊以維持治安及交通 [235] 。之後在陳儀承諾下,處理委員會在3月3日於 臺北市政府警察局 召開臨時委員會,由許德輝組織學生成 忠義服務隊 ,以維持治安交通 [236] ,但其中的情治人員則接受林頂立指揮從事破壞工作 [237] 。由於 臺南縣縣長 袁國欽 帶領官員避難 [210] ,由 新營鎮 鎮長 沈瓊南 維持秩序,並將外省人集中保護。 臺南市參議會 則召開臨時會議,組建臨時治安協助委員會,並向 臺南市政府 提出7項要求 [238] ,而青年學生則接管派出所、 第三監獄 、海關倉庫、警察局保安隊的槍械武器與物資 [229] 。 3月4日上午,部分青年在 臺東縣政府 廣場舉行青年大會,要求政治改革 [226] ,地方政府人員則提前至 延平鄉 紅葉村 避難 [210] 。之後治安隊伍接收臺東縣政府、警察局、郵電機關等部門後 [239] ,仍將武器保留原處,使得該區無重大衝突。 彰化縣 青年則成立 溪湖青年自衛隊 ,推舉 林才壽 擔任隊長。之後自衛隊進入 溪湖糖廠 借用武器,以保護地方治安。同日, 宜蘭 市民眾收繳 宜蘭機場 倉庫、 蘇澳軍需倉庫 與警察局槍械 [240] ,集中保護外省人並設立傷患救護所 [241] 。新竹防衛司令 蘇紹文 進駐後宣布新竹地區戒嚴 [210] ,3月6日更頒發軍民遵守事項 [242] ,期間部分民眾無故遭到羈押 [226] 。 臺灣省立高雄第一中學 原本則是被部分群眾趁亂闖入,並計畫做為反抗政府的指揮中心後。然而部分學生不願學校遭到外人佔用,因此在校長 林景元 反對下,於3月4日組成 雄中自衛隊 ,由 李榮河 和 陳仁悲 擔任正副隊長。之後加入 高雄工業職業學校 、 高雄商業職業學校 、 高雄第一女子中學 學生,以軍訓用槍械維持學校附近治安,並將學校作為外省籍市民的臨時收容所。另外 葉秋木 也在 屏東市 組成自衛隊,並暫時代理市長工作與接收警方交出武器 [243] 。3月6日,在經協調而不通過軍事區域後,2,000多名 臺南市 學生發起無武裝遊行活動 [210] 。 陳儀的兩面手法 暗中調派部隊 早在3月2日,陳儀(右)便暗中電請蔣中正(左)增援軍隊來臺鎮壓 [244] 。 事件發生當時,臺灣約部署5,000名兵力及 中央警官學校 1,000多名師生。警備總司令部參謀長 柯遠芬 曾緊急調派高雄縣鳳山、基隆與花蓮軍隊進駐,但北上部隊在新竹遭遇阻攔 [245] 。其中陳儀和柯遠芬認為處理委員會別有用心 [246] ,除了派遣軍情人員分化組織外 [247] ,並通令各機關謹慎處置 [248] 。3月2日,陳儀公佈四點處理辦法,承諾將寬大處理 [249] ,但也電請國民政府調派第21師與憲兵營 [250] 。3月3日,警備總司令部印發《告全體市民書》,同意處理委員會提出的禁止調派增援部隊等建議,然而士兵回營後改換憲兵制服出勤,王添灯批評陳儀沒有誠意,無法避免軍民衝突,並呼籲民眾當心 [251] 。隔天,得知陳儀向國民政府求援後,政府代表便不再出席處理委員會 [226] 。 而隨著發生接收地方政府與武器情況,中部與雲嘉南地區更組建武裝部隊,處理委員會也提出政治改革要求 [11] ,局勢超過陳儀的預期範圍 [252] 。陳儀持續指稱發生叛亂 [253] [254] ,要求蔣中正派兵鎮壓 [11] [253] [255] 。之後他一方面繼續與處理委員會協商 [256] ,代表行政長官公署接受所有要求 [257] ,宣布將改組省政府和舉辦縣市長民選 [258] 。另一方面則以特務製造鎮壓、搜捕民眾的「叛亂」藉口 [259] ,而警備總司令部也展開軍事整備與人員佈署 [260] 。行政長官公署秘密劃定臺北和基隆為戒嚴區,新竹和臺中為防衛區。3月6日,陳儀向蔣中正表示軍隊兵力不足,要求調派2個師的兵力增援 [261] ,並提到部隊駐臺後再派遣官員探視 [262] 。 3月6日, 臺灣省全體參政員 緊急上電蔣中正主席,重申光復以來長官公署嚴重失政,積成民怨以至爆發二二八事件,要求根本改革臺灣政治,籲請速派大員來臺協同處理,「勿用武力彈壓,以免事態擴大」。 [263] 蔣渭川 多次進出長官公署與陳儀會談商討解決方法,因得知陳儀已向中央請兵來台鎮壓,遂緊急以「 臺灣省政治建設協會 」名義發出電文,期望獲得蔣中正主席信任,特地委託台北美國領事館轉南京美國大使館,轉致蔣中正電文:「懇請蔣主席萬勿派兵來臺以免再激民心」( 美國駐中華民國大使 司徒雷登 於3月7日將此電文親手交給蔣中正),但蔣中正電告陳儀,說「又接台灣政治建設促進會由外國領館轉余一電,其間有談勿派兵來台,否則情勢必更嚴重云,『余置之不理』,此必反動分子在外國領館製造恐怖所演成」(《大溪檔案》之「蔣主席致陳儀三月虞電」) [264] [265] [266] 。 軍統局、中統局等駐臺單位報告後 [267] ,蔣中正選擇接受陳儀和情治單位的建議 [268] ,將事件視為暴民組織的叛亂 [269] ,並派遣整編第21師、憲兵第4團與附屬部隊前往臺灣 [270] (直到3月13日,蔣中正才發電文給陳儀要求軍政人員不得報復。3月14日, 南京 《建設日報》頭版標題有〈借用援軍武力報復〉、〈陳儀軍臨台灣)、〈施行恐怖政策大肆屠殺無辜〉 [271] )。第21師部隊於3月6日中午自 上海 出發 [272] ,憲兵第4團則從 福州市 前往臺灣 [273] 。3月7日,第21師師長 劉雨卿 從 南京市 飛抵台灣會面陳儀,並告知蔣中正的意向 [274] [246] 。 假意談判實則全面撲殺的戰術 3月5日,二二八事件處理委員會並通過組織大綱,並於隔天選出常務委員會。 在與行政長官公署的談判中,處理委員會成員蔣渭川、王添灯、廖進平等人認為不該只處理衝突,而希望展開全面政治改革 [275] 。3月4日的議案中,除了商討非法事件、治安維持等項目外 [276] ,亦有政治改革內容 [277] 。之後處理委員會推派蔣渭川、陳炘、 林梧村 、學生代表40多人,前往行政長官公署提出三點意見 [278] 。3月5日,處理委員會通過組織大綱,確定以改革 臺灣省 政治為綱領 [279] ,並決議前往南京市陳情 [226] 。除了治安、撫卹議題外,處理委員會還提出8項政治改革方案 [280] 。同日,主張體制內改革的蔣渭川成立 台灣省自治青年同盟 [281] ,之後更質疑陳儀暗中調派軍隊,而陳儀回應不會使用武力鎮壓 [253] [282] 。 3月6日,處理委員會開會選出常務委員會,共有林獻堂、王添灯、陳逸松、黃朝琴、李萬居、 連震東 、 林連宗 、 黃國書 等17人 [283] [284] ;同時發表《告全國同胞書》 [11] ,表示將朝政治改革訴求發展 [285] 。由於擔心軍隊調派的消息曝光,陳儀透過廣播表示願意接受處理委員會的改革方案 [286] 。3月7日,因先前政治改革方案過於籠統,王添灯向處理委員會提出《 三十二條處理大綱 》 [253] [287] ,要求改革政治制度、各縣市首長選舉、臺灣人出任警察、臺籍官員超過一半等 [288] 。處理委員會開會期間, 警備總部 結合 軍統局 出動 特務份子 混入台北市中山堂處理委員會現場展開情蒐與分化工作,並進行大聲鼓譟與擾亂會場,特務份子並於處委會處理大綱中添加 軍統 所擬的各種脫軌的要求,做為後來被認定為反叛中央的條件,以為鎮壓的證據 [289] [290] [291] ,於混亂情況下另外再被特務份子加入不合宜的要求,製造國軍鎮壓的藉口 [292] 。 同日下午,處理委員會代表黃朝琴、王添灯、 吳國信 等人將處理大綱面交陳儀 [293] ,但遭得知援軍將抵達的陳儀拒絕 [294] ,後者並指控處理委員會公然叛亂 [295] 。會面結束後,王添灯在晚上6時透過臺灣廣播電臺說明事件原因和經過 [296] ,並宣讀《三十二條處理大綱》內文與遭陳儀拒絕的詳情 [297] [298] ,表示處理委員會協調和建言任務結束 [299] 。同時陳儀知悉國軍增援部隊即將到達,開始擬定詳盡的武力掃蕩計畫,下令部隊集合待命 [300] 、維持交通與發電廠 [301] 、監視處理委員會行動等 [302] 。到了隔天,黃朝琴、 劉啟光 等處理委員會成員向行政長官公署與警備總司令部表態撤回處理大綱 [303] ,政治建設協會亦發表《告同胞書》表示反對 [298] 。 高雄鎮壓 3月6日, 彭孟緝 的軍隊開始攻擊高雄市政府等地。 由於 憲兵 佔領 高雄車站 ,並在二樓架設機槍不讓民眾接近,原本依賴鐵路運輸的糧食無法進入高雄,嚴重影響人民生計, 雄中自衛隊 於是另組決死隊,在3月5日上午10時,由陳仁悲擔任隊長,兵分三路進攻高雄車站驅逐駐紮車站的憲兵隊 [304] [225] 。但因火力差距懸殊,經歷5個小時交戰後撤離,雄中畢業生顏再策腹部中彈喪生,當天, 三塊厝 附近的軍隊也被學生自衛隊包圍 [305] 。3月5日,根據 彭孟緝 〈二二八事變之平亂〉的說法,部分青年學生想要攻擊要塞司令部,彭孟緝以日語要求繳械投降,否則砲擊整個高雄市區,另一方面以八門七五砲砲擊高雄市體育場展示武力 [306] 。彭孟緝的軍隊向 鼓山一路 一帶掃射、封鎖 [307] ,面對部隊攻擊的威脅,處理委員會於下午2時推派黃仲圖、 彭清靠 、 林界 、 凃光明 、 曾豐明 等7名代表,希望禁止彭孟緝的巡邏隊再繼續射擊高雄市民,以及威脅處委會 [308] 。然而彭孟緝不予接見,因為彭已決定採取全面軍事行動,為了加緊行動與保密,以假意談判拖延時間準備軍事行動,於是約定隔日再來司令部商談 [309] 。司令部於夜間更加細心計畫,由參謀長率領各隊長偵察地形 [310] 。 3月6日,談判代表在與彭孟緝討論時 [253] ,代表們反遭彭孟緝批評 [311] 。談判破裂後,彭孟緝指控凃光明試圖帶槍挾持,下令逮捕槍斃范滄榕、曾豐明與凃光明,且逮捕監禁另外4人 [312] 。下午2時,彭孟緝命令部隊會同第21師獨立團第3營展開鎮壓,分三路攻擊 高雄市政府 、及民眾佔領的高雄車站與高雄第一中學 [313] ,隨後民軍即與軍隊交戰。 何軍章 領導的21師獨立團第3營抵達高雄車站後,便掃射車站人群,民眾躲入高雄車站地下道也遭軍隊掃射,造成多人傷亡 [314] ,之後軍隊追擊逃散各處的民眾 [216] 。 這時處理委員會和民眾因等待談判結果而守在高雄市政府禮堂 [216] ,高雄要塞守備大隊陳國儒部包圍建築後 [315] ,直接丟入手榴彈並開槍掃射人群 [316] ,高雄市政府禮堂裡面的 參議員 黃賜 、律師 陳金能 、參議員 許秋粽 、 王定石 等五、六十人遭到槍殺 [317] ,躲藏在防空壕的民眾被軍隊丟入手榴彈,民眾跳入高雄 愛河 躲藏也遭軍隊開槍掃射 [318] 。3月7日下午,部隊在市區展開綏靖、清鄉,爾後軍隊召開多次善後會議,逐戶清查戶口、收繳武器、拋售糧食、展開救濟、調查損失、恢復交通 [319] ,但也發生搶劫民戶、強暴婦女等事 [320] 。3月8日,第21師何軍章團的 劉和嘯 領導的部隊進駐屏東地區 [321] ,憲警開始大規模拘捕嫌疑犯,展開搜繳武器、清查戶口、恢復秩序、懲罰犯人、撫卹傷患、調查損失等工作 [319] 。 軍隊鎮壓 援兵抵達 基隆 和平島 ,原名「社寮島」,二二八事件在軍隊的武力掃蕩下,海面上遍滿浮屍,令人害怕,為祈求和平、殺戮不再,社寮島於1947年二二八事件後更名為「 和平島 」 [322] [323] [324] 。 3月8日中午12時,張慕陶向處理委員會成員肯定政治改革目標,並表示政府不會調派軍隊 [325] ;而只要民眾不要求解除武裝 [325] ,亦不會採取軍事行動 [326] 。到了下午2時,前往臺灣調查的 閩臺區監察使 楊亮功 [327] ,和由劉雨卿領導、約7,000名兵力的整編第21師和憲兵第4團陸續自基隆港登陸 [328] ,另有3,000名兵力自高雄港登陸 [329] 。由於要求以強勢武力鎮壓動亂,部隊在未靠岸前便以機槍掃射 [330] 。當天晚上,基隆市宣布戒嚴,部隊於登陸後四處搜捕民眾,主力向臺北推進,沿途朝人群密集掃射 [331] ,數百人以鐵絲綑綁並推入海中處決,單人則裝入麻布袋丟入海裡 [332] 。期間 基隆市參議會 副議長 楊元丁 在協調讓米糧車輛通過檢查哨時,遭到警方帶走槍殺 [333] 。 晚上10時30分,行政長官公署下令總攻擊 [334] ,在中山堂處理委員會處理各部門事務的二百多名青年學生遭軍隊殺害,開會者遭到逮捕或擊斃 [335] 。隔天凌晨,憲兵第21師第1營抵達臺北市後 [272] ,陳儀依《戒嚴法》宣布臺北、基隆地區全面戒嚴 [336] ;部隊進駐 圓山 地區、警備總司令部、行政長官公署、臺灣銀行等地 [337] ,並因士兵開火造成多人死傷 [338] 。接受政府號召參與維護治安工作的一百多名不滿二十歲的各學校中學生,被軍隊拘捕押到圓山倉庫廣場前集體射殺,此即 圓山事件 [339] 。部隊之後依計畫鞏固基隆、臺北、新竹地區 [340] ,在將臺灣各地分成5個綏靖區後,南北兩路部隊分別向北和向南推進掃蕩 [341] 。 新竹地區展開綏靖工作時,在 員樹林 、 虎頭山 發生小規模武力衝突 [342] 。而由於陳儀曾許諾民眾認為縣市長不稱職時,可由當地參議會推舉人選、並呈報行政長官公署核准 [216] ,臺南市參議會和 花蓮縣參議會 在3月9日票選 湯德章 和 張七郎 為縣市首長 [343] 。3月10日,陳儀下令解散處理委員會和其各地分會等『非法組織』 [253] [344] ,將成員列為黑名單 [345] ;查封《 民報 》、《 人民導報 》、《 大明報 》,《 中外日報 》等民間報社 [346] ;審查學校職員 [347] ;查扣反動刊物 [348] ;禁止集會遊行,自此控制相關報導。行政長官公署還派遣軍警人員,以叛亂罪逮捕或暗殺處理委員會各部門幹部 [348] 、國民大會代表、地方仕紳和社會菁英 [349] ,僅有林獻堂、陳逸松、劉明等少數人倖免 [350] 。 北部地區 版畫家 黃榮燦 於1947年4月製作的 木刻版畫 ——《恐怖的檢查》。 儘管前兩天遭遇零星衝突,但3月10日大量部隊進駐並鞏固臺北地區後 [351] ,該區鎮壓行動未經任何反抗便結束 [348] 。在軍事當局未能有效防範、軍紀不佳的情況下,警察、警備總司令部、憲兵隊開始直接毆打、逮捕嫌疑人 [352] ,部分民眾必須用金錢賄賂或特殊關說以逃脫定罪,也有不法軍警藉機勒索敲詐或掠奪私人財物 [353] 。在基隆要塞司令部司令 史宏熹 指揮下,所屬部隊與整編第21師438團第2營合作,自3月10日在 基隆市區 、 八堵 [354] 、 社寮島 、宜蘭等地區展開綏靖工作 [348] 。由於金山鄉保安團持續包圍駐守軍隊,第21師也緊急派兵增援 金包里 (金山)駐軍 [348] 。而在3月10日早上,一輛載滿士兵的軍用卡車進入金山鄉掃射路旁民眾,是為 金山事件 。 國立臺灣大學 哲學系教授 林茂生 博士遭到國民政府捕殺。 3月10日, 制憲國民大會代表 林連宗 在和 臺北市律師公會 會長 李瑞漢 、 李瑞豐 兄弟會面時,遭到憲兵逮捕而失去下落。3月11日,臺灣省參議員王添灯在於住家遭憲兵隊逮捕,並被張慕陶下令淋上汽油燒死 [355] 。另外行政長官公署亦對新聞媒體展開清肅 [356] ,包括作為《民報》創辦人的國立臺灣大學教授 林茂生 [357] 、擔任《人民導報》首任社長的教育處副處長 宋斐如 、及《臺灣新生報》日文版編輯 吳金鍊 和總經理 阮朝日 等人 [358] ,分別遭到情治人員帶走後失蹤 [359] 。廖進平則在逃亡期間,在淡水遭舉報而被憲兵逮捕而下落不明 [360] 。 另外包括 臺灣信託 董事長陳炘 [361] 、 臺北市醫師公會 副會長 施江南 [360] 、臺北市參議員 黃朝生 、 徐春卿 、 李仁貴 、 陳屋 [362] 、 淡水中學 校長 陳能通 、 新竹地方法院 檢查處檢察官 王育霖 等人在也陸續失蹤 [363] ,另有 林宗賢 [364] 、 郭國基 等人遭到逮捕監禁,而蔣渭川則是差點遭逮捕殺害 [365] 。3月12日,要塞司令部派兵至 瑞芳 、 四腳亭 、 九份 、 金瓜石 鎮壓 [366] ,並搜查私立淡水中學校 [348] 。3月13日, 臺灣高等法院 推事 吳鴻麒 在辦公室遭便衣人員請去問話,之後遭到槍決 [367] 。3月15日,基隆要塞司令部將基隆、 蘇澳 劃歸基隆綏靖區,重新佈署部隊 [348] 。3月24日,新竹地區更實施第二階段綏靖工作,進行更嚴密的搜查武器、調查叛亂成員與戶口清查 [342] 。 嘉義市參議員 潘木枝 醫師 前往嘉義水上機場與國軍和談,卻遭逮捕,被全身綑綁押赴嘉義火車站前槍斃示眾,其年僅15歲的兒子 潘英哲 也遭國軍殺害。 中部地區 嘉義市參議員 陳澄波 教授 遇害時所穿的襯衫,由陳澄波妻子秘密收藏,衣服上可見彈痕與刺刀的痕跡,現正展示於 臺北二二八紀念館 。 3月9日,首批增援軍隊進駐嘉義縣 劉厝庄 並 進行掃射 ,造成13人死亡。3月11日,二二八事件處理委員會嘉義分會在推派代表前往嘉義機場會談時,軍隊拘捕 陳澄波 等4名代表 [368] 。在整編第21師緊急空運部分軍隊前往嘉義機場後 [369] ,驅逐包圍機場的民兵並重新進駐嘉義市區 [370] 。爾後軍隊開始捕殺主張和平談判的處理委員會地方分會成員 [371] ,先在3月18日於嘉義車站處死三民主義青年團嘉義分團主任 陳復志 [372] ,3月25日處死嘉義市參議會議員 潘木枝 、 盧炳欽 、 柯麟 、陳澄波等人 [373] 。 而在3月12日下午3時,第21師登陸鎮壓的消息傳開後,謝雪紅等人領導的二七部隊儘管武裝兵力規模最大,但是考量軍隊進駐臺中市市區後將造成民眾傷亡,而決定撤往 埔里鎮 [374] 。其中二七部隊計畫牽制軍隊進入深山地區,以牽制部隊並減少鎮壓傷亡 [375] 。3月13日下午,第21師先遣部隊進駐臺中地區 [376] ,便在市區展開鎮壓 [377] 。3月14日,第21師又空運800多名第146旅第436團官兵進駐中部地區 [377] 。國民政府軍隊一方面逼近埔里附近的 龜子頭 [378] ,但同日遭到二七部隊的 攔截 [379] ;另一方面進駐雲嘉南地區展開綏靖工作,但在斗六鎮街道上與 陳篡地 領導的游擊隊爆發城鎮戰 [380] 。因為兵力差距甚大,陳篡地決定轉入嘉義縣附近的 小梅山 展開游擊戰 [381] 。 3月15日,政府軍隊計畫從集集鎮行經 日月潭 進入埔里鎮 [378] ,雙方在日月潭激戰而互有傷亡 [379] 。3月16日,二七部隊和國民政府部隊雙方在埔里地區爆發 烏牛欄之役 。二七部隊警備隊隊長 黃金島 率領數十名學生駐守在 烏牛欄吊橋 附近,憑藉著地利之便重創不熟悉地形的政府軍隊。政府軍隊也與陳篡地的游擊隊有多次激戰,儘管後者遭遇重大損失 [382] ,但因小梅、樟湖的山區地形複雜,使得政府軍隊無法徹底消滅游擊部隊 [377] 。3月17日,面對政府軍隊分兩路逼近,且自身彈藥不足與士氣浮動,二七部隊決定各自解散 [379] 。之後二七部隊隊員分別南下加入陳篡地的游擊隊 [378] ,或是返家避難 [379] 。獲悉二七部隊解散後,第21師於當天進駐埔里鎮 [383] 。 其他地區 3月13日, 湯德章 律師遭到國軍刑求後槍決,幾天之後高等法院宣判無罪。 3月8日,軍隊自高雄縣鳳山鎮攻入屏東縣後,當地民軍紛紛解散 [337] 。之後軍隊的肅清活動將二二八事件處理委員會屏東分會召集人葉秋木逮捕,並在3月12日遊街示眾後槍斃 [384] 。3月10日,高雄縣岡山教會牧師 蕭朝金 勸阻抗爭遊行時,反遭部隊逮捕 [361] ,並與另一名遭拘留的 國立臺灣大學法學院 學生余德仁處死。3月11日,第21師憲警人員對臺南地區掃蕩,逮捕過去負責維持臺南市治安的候補省參議員 湯德章 律師 [385] ,在酷刑逼供後,於隔天遊街後在 民生綠園 槍決 [386] ,爾後法院判處無罪。其他還有新營鎮鎮長沈瓊南遭軍隊酷刑而嚴重傷殘,《 興臺日報 》創辦人 沈瑞慶 則因報導各地情況而關押至軍事監獄中。 3月17日,擔任二二八事件處理委員會宜蘭分會會長的宜蘭病院院長 郭章垣 遭到軍方逮捕 [387] ,隔天槍決並掩埋至 頭城慶元宮 前 [388] 。3月18日,第21師獨立團與第2營分別自鳳山和宜蘭進駐東部地區執行綏靖工作,兩隊於臺東縣會合 [389] 。3月20日,警備總司令部向各縣市要求全面清查戶口、搜索民間武器、搜捕可疑嫌犯 [390] ;同時下令整編第21師擬定綏靖計畫,將5個綏靖區域擴大為7個 [348] ,分別為臺北、基隆、新竹、中部、南部、東部、馬公等區 [391] 。綏靖區由該區最高軍事主管擔任司令 [391] ,全面管制地區交通和通訊 [392] 。在東部鎮壓過程中,軍隊於4月4日晚上逮捕制憲國民大會代表張七郎 [357] ,之後和其兒子張果仁、張宗仁在鳳林公墓處死 [393] 。 儘管事件爆發前,澎湖縣居民便與外省籍官兵關係緊張。但由於島嶼糧食欠缺,且在 澎湖島要塞司令部 駐軍加強防備、及地方要員協調下,該地區僅有數起騷亂 [394] 。在臺灣本島展開大規模綏靖工作後,澎湖縣劃為馬公綏靖區,由澎湖島要塞司令部司令 史文桂 主持 [395] 。綏靖工作期間,澎湖縣地方軍警主要防範要犯潛逃各個島嶼,亦加強監控、搜捕嫌疑分子,但也發生警察局局長趁機報復而逮捕民眾 [396] 。4月1日,21師獨立團進駐花蓮縣,在此成立東部綏靖區司令部 [397] ,之後司令部擬定綏靖計畫並劃定分區負責。 清鄉行動 主条目: 清鄉 在 清鄉 行動中遭國軍處決的民眾。 由於各地抗爭部隊臨時組建且無完善訓練 [398] ,在兵力分散的情況下無法對付裝備精良的正規軍隊,僅在中南部地區有短暫抵抗 [399] ,各地鎮壓大多如期完成 [397] 。但部分地方則因個人恩怨和派系糾紛,發生勒索恐嚇 [400] 、密函陷害與計畫暗殺的情況 [401] 。3月13日,臺北市市戒嚴司令部公佈《戒嚴期間民眾行動應注意事項》,陳儀並向蔣中正提交共計20人的《辦理人犯姓名調查表》,隔天警備總司令部宣布展開肅奸工作 [402] 。為配合綏靖期間的武力鎮壓,陳儀於3月26日發佈《陳兼總司令為實施清鄉告全省民眾書》,提出戶口清查、搜捕可疑成員的 清鄉 計畫,並鼓勵檢舉密報 [403] ,過程中大量逮捕或殺害曾參與反抗行動或嫌疑者 [395] 。 在鎮壓結束後,各地軍隊、警方與政府依警備總司令部的命令展開清鄉工作,依序為高雄地區(3月7日至4月底) [377] 、屏東地區(3月8日至4月5日) [377] 、基隆和宜蘭地區(3月24日至4月12日) [348] 、臺北地區(3月28日至5月16日) [404] 。同時實施鄰里戶長擔任保證人的聯保切結制度((警總公報144號)「各區鄉鎮鄰里及街市地區內,如潛匿有奸匪歹徒,及發生燒殺打劫擾亂情事,其鄰里長及附近鄰居,在出事地點一百公尺內之人民,須立卽協同逮捕之,同時報告當地駐軍及警察局或地方機關,否則,其鄰里長及附近鄰居,在一百公尺內之人民,須受連坐處分,以包庇奸匪歹徒嚴究。」) [405] ) [406] [407] ,及展開撫卹辦理、自首自新、收繳武器 [377] 、情報部署等工作 [408] 。3月30日,行政長官公署編印《台灣省二二八暴動事件紀要》,將處理委員會視為非法團體,列出200多名參與叛亂行動的的成員。儘管對涉嫌參與抗議的學生從寬處置,政府仍批評學生受過去日本教育影響,並加強教育內容 [409] 。 4月1日,行政長官公署向各縣市頒布《臺灣省縣市分區清鄉計畫》,要求各地訂定清鄉辦法、搜查計畫、自新手續、填辦居民證、宣導要點等,以恢復學校、各機關團體、工廠、社會的秩序 [410] 。爾後依此命令展開清鄉者有雲嘉南地區(4月初開始) [377] 、東部地區(4月初至10月) [395] 、新竹地區(4月11日至6月) [342] 、澎湖地區(4月14日至5月15日) [395] 。4月18日,警備總司令部發布《二二八事變首謀叛亂在逃主犯名冊》 [411] ,除了呈報 中華民國國防部 外,並要求憲兵團第4團盡速緝捕犯人。然而當中列出的30名主犯中,多人在3月10日便遭軍方逮捕或槍殺 [411] 。警備總司令部四月份所製作的叛逆名冊,包含台北、…花蓮等10地區,羅列叛逆近千名,記載姓名、職務及罪行:例如臺北二二八事件處理委員會連絡組組長省參會議長黃朝琴,罪名為「參加處委會策動叛亂、撥工商銀行二千萬為叛徒經費」…等。 [412] 調查撫慰 中華民國國防部部長 白崇禧 抵達臺灣宣慰(善後)。 綏靖和清鄉期間,為舒緩民眾恐慌且調查制度問題,國民政府探訪、宣慰並改革制度 [413] 。3月8日, 監察院 閩臺區監察使楊亮功便前往臺灣調查 [414] ,視察行政長官公署、軍警、學校、縣市政府 [415] 。3月10月,蔣中正在對二二八事件的首次談話中,指控 中國共產黨 煽動為主要原因 [416] 。這時 楊肇嘉 等臺籍人士前往南京市請願 [417] ,並於上海市召開二二八慘案報告會 [418] 。3月17日,蔣中正派遣 中華民國國防部部長 白崇禧 、陸軍總部副參謀長 冷欣 、三民主義青年團中央團部處長 蔣經國 等14人,前往臺灣視察撫慰 [419] 。白崇禧剛抵達臺灣後,便宣誓將採行寬大處理、尊重法紀、恢復秩序、進行改革等原則 [420] 。 白崇禧還視察各地政府機關和治安狀況,與地方重要人士座談 [421] ;並要求軍警人員不應任意殺害或報復,嫌疑犯交軍法處公正處理,青年學生亦予以免責,此舉降低臺籍民眾傷亡 [422] ,另外 國防部參謀本部 部長 陳誠 也對有所干涉 [423] 。但儘管白崇禧向蔣中正回報不需調派 第205師 [424] ,且下令逮捕應由警備總司令部執行,但憲兵隊仍繼續進行逮捕行動 [372] 。3月21日,行政長官公署公布《公教人員因二·二八事件損失撫恤救濟辦法》,且成立臺灣省二二八事變臨時救卹委員會,對各機關公教人員及其眷屬 [425] 、傭工發放救濟金 [426] ;但此舉並未包含普通民眾,也讓部分公教人員趁機向民間勒索 [400] ,未能有效撫平民心 [427] 。 3月22日,監察院派遣監察委員 何漢文 前往臺灣以協助楊亮功的調查 [428] 。兩人調查期間,亦和白崇禧交換意見並達成共識 [429] 。4月2日,結束宣慰工作的白崇禧返回南京市 [422] ,並提出人員獎懲名單 [430] 。4月11日,楊亮功與何漢文返回南京市後,向 監察院院長 于右任 報告 [415] ,同日 丘念台 也上書表達見解 [431] [432] 。之後楊亮功和何漢文就政治、經濟、教育、善後等撰寫報告書與改革建議 [433] ,並向蔣中正回報 [434] 。4月3日, 臺灣臺北地方法院 起訴查緝員傅學通、葉得根等人,誤殺臺北市民眾陳文溪的傅學通判處死刑 [346] 。 善後工作 File:Executive Yuan by VOA.jpg 5月16日,臺灣省行政長官公署正式改制為 臺灣省政府 。 早在3月8日,蔣中正命令 中國國民黨中央組織部 部長 陳立夫 、臺灣省黨部主任委員 李翼中 擬定《臺灣二二八事件處理辦法要點》,提出改制行政長官公署為省政府、省政府主席不兼警備總司令部司令、省政府委員和處長起用臺籍人士、縣市長提前民選、不同省籍者於政府機關享有平等待遇、減少公營民生事業等意見 [413] 。儘管行政長官公署指控台灣共產黨介入 [435] ,中國大陸傳播媒體對二二八事件則有多種意見 [436] [437] 。許多中國大陸的臺籍團體呼籲進行改革 [438] , 劉文島 等部分人士則提出批評與改善方案 [439] 。 美國駐華大使 司徒雷登 也向蔣中正提出備忘錄,批評陳儀的鎮壓行為且要求彈劾撤換 [440] ,由於擔心美國的貸款落空,蔣中正勉強接受撤換的意見。當各界沓伐陳儀的聲音風起雲湧,陳儀一手導演國大代表、參政員、省縣市參議會、各保甲長聯名電呈中央挽留自身職位的戲碼 [441] 。3月17日,陳儀電請蔣中正表示辭職。3月18日,蔣中正批准請辭,並慰勉陳儀「收復台灣,勞苦功高,不幸變故突起,致告倦勤,殊為遺憾,現擬勉從尊意」 [442] 。3月17日、18日連續兩個晚上,陳儀徵求 蔣經國 同意讓自己接任臺灣省主席,蔣經國堅決拒絕 [443] 。3月22日, 中國國民黨中央執行委員會 將陳儀撤職查辦 [444] 。4月22日, 行政院 院會撤銷行政長官公署,改制為 臺灣省政府 [364] ,同時由立法院副院長魏道明擔任首屆臺灣省政府主席 [445] 。4月29日,行政院核定臺灣省政府委員、廳長和處長人選,全部22個職位中共有12名臺籍人士 [446] 。5月11日,遭撤職的陳儀返回南京市 [447] ,改任國民政府顧問 [448] 。 5月15日,新任臺灣省政府主席 魏道明 抵達臺灣,與行政長官公署進行交接 [449] 。隔天臺灣省政府正式成立 [429] ,立即宣布解除臺北和基隆的戒嚴,各地實施的清鄉也正式結束 [449] 。臺灣省政府同時停止新聞、圖書和郵政檢查,並廢除交通管制及釋放被捕人員 [450] ;但下令在高雄市鎮壓的彭孟緝升任警備總司令部司令 [451] ,軍警人員亦持續展開拘捕行動。政府也未應民眾要求而對事件有所調查或檢討,亦未對其他受害者有積極補償 [452] 。陳儀在隔年6月任命為 浙江省政府主席 [296] ,之後策動 湯恩伯 投靠 中國共產黨 失敗,1950年 槍決 於 臺北 [453] 。 當時媒體報導 《 澳洲伯斯每日新聞 ( 英语 : Daily News (Perth, Western Australia) ) 》於1947年3月31日關於二二八事件的報導。文中述及政府出動軍隊向每個遇見的人群射擊 達姆彈 (dumdum) [454] 。 官方的《台灣新生報》(屬於長官公署的機關報)在1947年2月28日當天即刊載了前一天的緝煙事件,以及林江邁送入林外科醫院旋告斃命的事發經過(誤報)。《台灣新生報》並在28日下午另外發行號外版,報導當天民眾搗毀派出所並毆斃專賣局職員,以及衛兵開槍導致市民死亡的事件,並在之後持續報導當局的處置 [455] 。後來被迫停刊的《民報》在28日時也以「延平路昨晚查緝私煙隊,開槍擊斃老百姓」為題報導 [456] 。 在中國大陸,不同立場的報社對二二八事件有相當不同的報導。3月1日,首先刊出事件的是非國民黨系的《 大公報 》;3月2日後才有其他報社報導事件。在國民黨系的報紙,如《 申報 》與《東南日報》,事件篇幅較小並強調「電訊中斷」影響其訊息;其中《申報》標題稱「台北已解嚴,緝私紛擾事件解決」。至於非國民黨系的報紙,則在報導中指出「人民不滿政府」與「軍警開槍過當」等,其中《 文匯報 》提及人民對經濟與政治狀況的不滿,以及緝私傷及人命做為暴動發生原因。 [457] 此外,事件初期多家報社報導3000到4000人死亡,例如在1947年3月2日的《大公報》頭版,並受到外國媒體(如 合眾國際社 )的引述。1947年3月3日的上海《文匯報》報導「在台北發生空前大流血慘劇,兩日事變中,致有三四千人死於非命」,在「編者的話」專欄中,又記載「這次的騷動,警察曾開槍,死傷平民達三四千人,可見這騷動,還是以強力壓平的」(事件頭兩天的傷亡)。與此同時,國民黨系的報紙,以及陳儀的記者會上,都強調外省人的傷亡,如官方的《中央日報》以「台北秩序恢復,台胞傷亡數十人,監察院已電令查辦」為標題,稱台胞死傷不足百人,外省人則死傷超過四百。期間陳儀政府也曾透過報紙散佈美國領事館被攻擊的消息,但事後遭美國大使館澄清。 [457] 1947年3月6日,上海《大公報》的社評〈台灣慘案感言〉裡面寫著:「 ……抑此次事件,固非全由專賣與貿易政策造成,遠因近因,頗為複雜。人民無組織,何以能爆發如此大規模的行動?實由各級官吏,奉行政令者,平日對待人民驕縱專橫,搆怨多而且深,民眾中懷怨憤,壓抑已久,故爾一觸即發……而台灣民眾又久在法治嚴明,行政效率甚高的統治下生活,對於祖國官僚作風,萬分不慣,再加生活艱難,環境壓迫,愈覺痛苦無路,感情乃益激越,遂致演成此次不幸事件…… 」。 [458] 1947年3月6日,南京《大剛報》的社評〈注意台灣〉內文中說:「 ……曾幾何時,台民美麗的夢,逐漸為無情的現實所粉碎了!一年來,台灣政府,給予他們的,並不比日本人為多,經濟生活更加困難,政治腐敗層出不窮,自使台民極端受刺激。以是憂憤代替了歡欣,失望趕跑了希望。也許這次的民眾騷動,就是這種情勢轉變的歷史紀錄…… 」。 [459] 1947年3月8日起,行政長官公署為了管控言論,警備總部於是將台灣十一家報社、一家印刷廠予以查封充公,立即停刊,並查扣焚燬書刊,許多新聞從業人員立即遭到逮捕或殺害。 [460] 1947年3月19日,上海《密勒氏評論報》的 約翰·W·鮑威爾 ( 英语 : John W. Powell ) 等西方記者親自到台灣採訪 [457] 。鮑威爾指出中國政府部隊使用了難以想像的殘暴方式來鎮壓群眾 [454] ,稱當時統治狀況劣於日治時期,並以「浴血台灣」(Blood Bath in Taiwan)為自己的報導標題;同時引用目擊者稱,提及一次機槍掃射造成25人死亡、百多人受傷 [461] ,以及台北附近一處有20名青年遭割耳鼻後處決等狀況 [462] [5] 。除此,在日本方面,《 讀賣新聞 》於3月3日報導了台北暴動消息 [463] 。《 新加坡自由報 ( 英语 : Singapore Free Press ) 》( Singapore Free Press )與《 澳洲伯斯每日新聞 ( 英语 : Daily News (Perth, Western Australia) ) 》( The Daily News )等曾先後以「福爾摩沙的恐怖」(Terror in Formosa)為標題報導事件 [454] [464] 。 1947年3月28日,行政長官公署機關報《台灣新生報》社論〈二二八不是民變〉稱「事件完全出於有計畫的預謀,查緝私煙之引起死傷,不過是它的導火線。主謀者是懷有政治陰謀與野心的亂黨奸徒,和過去日人豢養下的一些鷹犬,附從者是一群被唆使的地痞流氓和一部份被煽惑被脅迫的青年學生」。 [465] 1947年4月11日,上海《大公報》報導台灣旅滬六團體於上海 八仙橋 青年會舉辦 記者招待會 ,並發表台灣事件報告書。報紙內文中記載:「據報告書所載,自三月八日至十六日止,台胞被屠殺者約在一萬人以上」。 [466] 到1949年以前,與228事件有關的新聞持續於《台灣新生報》存在,1949年後則逐漸沒落 [467] 。而1950年代陳儀被槍決與謝雪紅相關報導,使有關於228的訊息再次被提及。之後,228議題直到1987年後才再復甦。 [465] 後續 白色恐怖 二二八事件結束後,隨後的 臺灣白色恐怖時期 造成大量民眾喪生。 1949年8月,中國國民黨掌控的 中華民國政府 遷往 臺灣地區 [468] ,大量部隊與 中國大陸 民眾跟進撤退 [469] , 美國 則在 韓戰 後選擇支持中華民國政府 [470] 。由於海峽兩岸仍相互軍事對峙,臺灣地區進入長達38年的 戒嚴統治 [471] [472] [473] ;期間限制新聞、言論、集會等自由,並運用軍警情治單位逮捕異議人士、 臺灣獨立運動 者和 共產主義 成員,社會處於 白色恐怖 [11] [473] [474] 。雖然為了安撫民心,政府對部分情節輕微的二二八事件嫌疑犯放寬處刑,但許多人之後重新因為事件而遭叛亂罪逮捕或處決 [475] [474] 。許多二二八事件受害者和相關親人也遭到警備總司令部監視,並有員警與憲兵進行身家訪問調查。 雖然政府在1951年舉辦首次 縣市長選舉 [476] ,蔣中正在檢討在中國共產黨對抗中失敗的原因後,決定拔除中央與地方舊有派系的勢力 [477] ,重新確立個人威權地位 [478] 。因為政府對異議人士的逮捕和壓制,許多地方人士也對政治感到不信任,不再參與體制內的選舉 [479] 。中國國民黨則有效掌控政治、經濟與軍事資源,得以進行一黨專政統治,並在三民主義青年團失勢後開始發展自身地方勢力 [478] 。在政府控制社會思想下,雖然經濟仍面臨通貨膨脹的壓力 [480] [481] ,相關批評與反對行動因政府高壓統治而大幅減少 [482] ,且政府更能有效提出土地改革並發展國營企業 [483] 。 但此舉也造成中國國民黨內部逐漸趨向保守,一方面長期壓制民間發起的民主運動;除了限制言論自由並查禁黨外運動雜誌外,還陸續以 雷震事件 、 中壢事件 、 美麗島事件 等打壓自由主義者與反對派人士行動 [478] 。另一方面為了維護地方穩定發展,則以經濟利益等攏絡各地方派系 [478] 。其中透過允許經濟特權的方式,使得地方派系能夠在選舉期間協助動員群眾、匯集選票等 [478] 。同時政府也積極透過學校教育等機關推廣 中華文化 ,試圖藉此提升中國正統意識,但反而讓臺灣本土文化則相對遭到壓抑 [477] 。 事件平反 中華民國政府 舉行二二八事件中樞紀念儀式(2015年2月28日)。 中華民國政府原先定調二二八事件為反政府叛亂行動,認為民眾受日本殖民統治後 [484] [485] ,因中國共產黨、臺灣共產黨 [425] 、浪人、暴徒煽動而引發騷亂 [486] 。1980年代中期,政府持續將事件列為禁忌話題,並以避免族群衝突為由禁止調查 [467] 。直到1980年代末期,臺灣社會陸續出現多次 民主化 運動 [487] 。1987年, 鄭南榕 、 李勝雄 和 陳永興 等人組織 二二八和平日促進會 [11] ,對外發表《二二八和平日宣言》,提出公布實情、訂定2月28日為「和平日」等訴求 [1] [253] [467] [488] 。和平日促進會之後在各地演講和遊行,遭到政府出動上千名 鎮暴部隊 阻擋 [489] [11] 。在海內外公民團體陸續支持下 [467] ,成功迫使當時政府逐漸讓步 [488] 。1988年, 台灣基督長老教會 和 民主進步黨 也加入行動 [487] 。 1989年1月,和平日促進會、 台灣人權促進會 、 台灣政治受難者聯誼會 、長老教會等團體發起二二八公義和平運動 [467] 。 臺灣省文獻委員會 則在民主進步黨籍臺灣省議員壓力下,紀錄二二八事件的口述歷史 [490] 。宗教界、學生、社會運動團體陸續加入後,新版歷史教科書首度提及事件 [467] 。1991年1月,民間更成立研究小組 [490] ,於同年12月舉辦首次學術研討會;行政院則為協助善後與也成立研究二二八事件小組 [491] ,邀集學者蒐集相關資料 [1] [467] [487] [490] 。1992年2月,政府公布首份官方報告《二二八事件研究報告》 [1] [491] ,但在死傷人數等處仍未取得共識 [467] [487] 。 1995年,時任 中華民國總統 暨 中國國民黨主席 的 李登輝 在 二二八和平紀念碑 落成典禮上,以國家元首身分代表政府致歉 [491] [467] 。1997年, 台灣歷史學會 、 吳三連台灣史料基金會 、臺北市政府主辦首場國際學術研討會。2003年,時任總統的 陳水扁 向二二八事件的受害者家屬頒發恢復名譽證書。政府和學術單位也對事件細節展開研究 [492] ,其中《 二二八事件責任歸屬研究報告 》在2006年出版,指控蔣中正要為事件負起責任 [296] [487] ,但亦有其他報告認為二二八事件受到日本政府應該負起責任。2007年,陳水扁再次代表政府向受害者道歉,同年 二二八國家紀念館 正式成立。而在2010年,時任總統的 馬英九 亦代表政府向受害者道歉。 紀念行動 1989年, 嘉義市彌陀路二二八紀念碑 宣告落成,為臺灣首座 二二八和平紀念碑 。 二二八事件發生後,與中國共產黨有關的新聞媒體在同年3月多次報導相關新聞。其中在3月8日, 中國共產黨中央委員會 便在 延安新華廣播電台 發表《臺灣的自治運動》廣播,對《三十二條處理大綱》予以肯定和支持,並在3月20日的《 解放日報 》社論上刊載 [493] [494] 。之後中華人民共和國則稱呼二二八事件為「二二八起義」,將其視為中國人民反帝、反封建、反官僚資本主義運動的一部分,除了對於事件抱持支持態度外,亦曾作為對臺灣地區進行統戰宣傳的策略 [495] 。1977年2月28日, 中國郵政 更發行《臺灣省人民「二·二八」起義三十周年》紀念郵票 [496] 。另外陳儀因策反湯恩伯而遭槍決後, 中共中央統一戰線工作部 曾建議追認為「愛國人士」 [497] 。 1990年2月27日, 立法院 首次集體為二二八事件受害者起立哀悼1分鐘 [487] 。隔年臺灣各地陸續成立 二二八受者家屬關懷協會 ,連繫相關受害者家屬。到了1995年,立法院通過《 二二八事件處理及補償條例 》 [491] ,決議將2月28日訂定為 和平紀念日 。不過為了促進各界重視政府的過錯,立法院在隔年2月25日修訂《二二八事件處理及補償條例》第四條,將2月28日從紀念日改為國定假日 [498] 。2006年12月8日,則規定每年和平紀念日當天,全國各級政府機關、學校、民間機構、團體需降半旗以示追悼。 二二八事件紀念基金會 在每年則會舉辦系列紀念活動 [488] ,並進行調查訪問、設立獎勵學金、補助教材著作、舉辦家屬聯誼活動等 [1] [491] 。 1989年, 嘉義市彌陀路二二八紀念碑 宣告落成,為臺灣首座二二八和平紀念碑 [253] [487] [499] 。之後各地也陸續建立二二八和平紀念碑、設置紀念館 [487] 。其中1995年,由行政院督建、位於臺北新公園的二二八和平紀念碑完工 [1] [500] ,並於隔年將公園改名為「 二二八和平紀念公園 」。爾後包括 臺北二二八紀念館 [501] 、 阮朝日228紀念館 、 二二八國家紀念 館陸續成立 [502] ,而在臺北市 [503] 、高雄市 [504] [505] [506] 、嘉義市 [507] [508] 、屏東縣 [509] [510] 、臺南市 [511] [512] 、嘉義縣 [513] 、雲林縣 [514] [515] 、臺中市 [516] [517] [518] 、宜蘭縣 [519] [520] [521] 、花蓮縣 [522] 、新北市 [523] 、桃園市 [524] 、基隆市等處也設有相應的紀念碑或紀念公園 [525] [526] 。 中華郵政 則在1997年和2007年時,分別發行《二二八事件五十週年和平紀念》郵票與《二二八紀念郵票》。 台灣各地的紀念設施 縣市/市 鄉鎮市區 成立性質 屬性 名稱 簡介 成立時間 新北市 三重區 市立 公園 二二八和平公園 2002年 [527] 台北市 中正區 市立 紀念館 台北二二八紀念館 台北二二八紀念館於二二八事件五十週年時於台北市二二八紀念公園內正式開館 [528] 。建築前身為「台北放送局」。 1997年2月28日 台北市 中正區 國立 紀念館 二二八國家紀念館 二二八事件屆滿六十週年,國家級的 二二八國家紀念館 正式揭牌成立,並於2008年2月28日開館營運。 2007年2月28日 台北市 中正區 市立 公園 二二八和平紀念公園 位於 台北市 中正區 懷寧街,公園內有 台北二二八紀念館 、 二二八和平紀念碑 ,原為台北新公園。 1996年2月28日 台中市 東區 市立 公園 台中市二二八紀念公園 位於 台中市 東區 ,原名東峰公園。於1984年興建完成,1995年設立二二八紀念碑,直至2003年碑文甫確立。 [529] 1995年 台中市 大里區 市立 公園 二二八紀念公園 原名國光公園 南投縣 埔里鎮 縣立 公園 二二八紀念公園 位於愛蘭橋 雲林縣 古坑鄉 縣立 紀念碑 古坑崁腳村二二八紀念碑 位在古坑鄉崁腳村公墓旁的二二八紀念碑,是全台第一座在挖獲受難者遺骸地點設置的紀念碑。 [530] 雲林縣 古坑鄉 縣立 公園 二二八紀念公園 (鄰接古坑綠色隧道景觀公園) 2007年 [531] 嘉義市 東區 市立 公園 嘉義市二二八紀念公園 位於 嘉義市 大雅路二段 1996年2月28日 嘉義市 東區 市立 紀念碑 嘉義市二二八和平公園紀念碑 紀念碑為鋼骨混凝土構造之「頒魂之碑」,造型取自排灣族的竹製口琴,竹製口琴的原始之聲,其音單調、柔美、悠長,有以原住民的音樂,撫平歷史傷口、亡靈之意。(於 嘉義市二二八紀念公園 之內) 1996年2月28日 嘉義市 東區 市立 紀念館 嘉義市二二八紀念館 (於 嘉義市二二八紀念公園 之內) 1996年2月28日 嘉義市 東區 市立 紀念碑 嘉義市彌陀路二二八紀念碑 嘉義市彌陀路二二八紀念碑 ( 23°27′46.9″N 120°28′16.7″E  /  23.463028°N 120.471306°E  / 23.463028. 120.471306 )建於1989年,是全臺灣最早建成的一座二二八紀念碑。 1989年8月19日 嘉義市 西區 國立 公園 二二八國家紀念公園 選址於二二八事件中「血洗劉厝庄」發生地。 2009年 [532] 高雄市 鹽埕區 市立 公園 高雄市二二八和平紀念公園 原名仁愛公園。 2006年 高雄市 岡山區 市立 公園 二二八和平紀念公園 全台灣第一座為紀念二二八事件而建造的公園 1993年2月28日 台南市 中西區 市立 紀念公園 湯德章紀念公園 舊稱大正公園、民生綠園,是全台灣唯一以二二八事件受難者命名的紀念公園 1997年2月27日 屏東縣 林邊鄉 私立 紀念館 阮朝日228紀念館 全台第一座私人的二二八紀念館—— 阮朝日228紀念館 成立,作為 南台灣 二二八歷史研究之據點。 2002年3月23日 宜蘭縣 縣立 紀念碑群 228宜蘭印記 由宜蘭縣228受難者家屬關懷協會前理事長呂崧海提出,希望仿德國紀念猶太人受難方式,在縣內各受難地點設置紀念碑。 2016年 宜蘭縣 宜蘭市 縣立 建築物 宜蘭二二八紀念物 宜蘭二二八紀念物-歷史之澄鏡 由知名建築師簡學義設計,為一個地下化的建築,設於宜蘭運動公園南側,佔地面積一千八百五十平方公尺。 [533] 2004年2月28日 傷亡 部分二二八事件受難者受難經過 参见: 二二八事件受難者列表 由於該事件受難者過多,只列出 二二八事件紀念基金會 所認定並公告的一小部分受難者。 傷亡人數 今日關於二二八事件的賠償由 二二八事件紀念基金會 處理。 當時凡參與各地處委會、批評政府作為,要求政治改革者、參與抗爭組織者陸續遭到逮捕和處死,當中多數未經公開審判或遭秘密處決 [534] [535] [536] 。另外,臺灣民眾不知戒嚴為何物,多數人又不懂國語,在聽不不懂士兵警告或不知道口令的情況下遭到槍殺 [537] 。另外在軍政敗壞的情況下,民眾遭軍隊公報私仇、奪取財物、發生小糾紛時遭到殺害 [537] 。在獎勵密告與指認流氓的規定下,許多人也因為私人恩怨而遭殺害,也有設陷阱誘殺者 [538] 。當時的國防部長 白崇禧 指出,警總參謀長 柯遠芬 係以「寧可枉殺九十九個,只要殺死一個真的就可以」的心態處理此一事件 [539] 。而高雄要塞 彭孟緝 的軍隊在高雄市無差別掃射,造民眾大量傷亡 [540] 。至於外省人受波及遭臺籍民眾攻擊傷亡 [15] ,依 警總 公布〈二二八事變各縣市外省同胞死傷之統計表〉統計造成 外省人 死亡52人,受傷1364人,失蹤10人,而依警總1947年5月26日記者會公佈的外省人死傷人數有1958人 [541] [17] [18] [19] 。 許多受難者未曾參加反抗行動,遭軍隊在街頭任意掃射而死亡,或未經公開審判程序、秘密處決等方式 [542] ,種種因素使得各界對事件傷亡者人數未有一致的估算,人數從數百至數萬人皆有 [253] 。根據1992年,由行政院設立的研究二二八事件小組公布的《二二八事件研究報告》,引述專家陳寬政用事件前後十年人口學方式反推出來的數據,總計臺灣和澎湖地區因為鎮壓、整肅與受報復波擊的死亡人數有18,000人至28,000人左右 [395] [543] 。另外 李喬 以年度出生率和死亡率推估,二二八事件的死亡人數約在18,000人左右 [535] [544] 。 各方估算二二八事件傷亡人數整理 團體或個人 傷亡人數 時任 美國 《 紐約時報 》記者- 杜爾曼·德丁 ( 英语 : F. Tillman Durdin ) 本省人:死1萬人 [545] 臺灣旅滬六團體(1947年統計) 本省人:死1萬人以上 [546] 時任監察委員 楊亮功 -「二二八事件調查報告」 本省人死43人、傷397人,外省人死147人、傷1364人 [547] 唐賢龍-「台灣事變內幕記」1947年 外省人:二二八當日死亡100多人,受傷900多人 [548] [17] [ 需要更好来源 ] 警總 -「二二八事變各縣市外省同胞死傷之統計表」1992.2.22 外省人:死亡失蹤62人,受傷1364人 警總記者會1947.5.26 本省人死傷643人,外省人死傷1958人 [549] 時任國防部長- 白崇禧 總數:傷亡1860人 [550] 臺灣警備總司令部 總數:死3200人 保安處 總數:死6300人 時任監察委員-何漢文 總數:最少死7000至8000人以上 [551] 蘇新(1949年統計) 總數:死不下1萬人 [552] 史堅(1947年統計) 總數:死1萬人以上 [553] 民政廳長- 蔣渭川 (1950年統計) 總數:死1萬7千至1萬8千人 [554] 行政院 研究228事件專案小組 總數:死1萬8千至2萬8千人 [555] 日本 《 朝日新聞 》調查研究室 總數:死1萬至數萬人 [556] 時任 內政部 委員-楊逸舟 總數:死2萬人、傷3萬人 [557] 時任 美國 駐臺北領事館副領事- 葛超智 總數:死2萬餘人 [558] 時任 中統局 科長-趙毓麟 總數:死3萬人 [554] 賠償案例 有關二二八事件受害者及其家屬的賠償,主要是依據 立法院 在1995年3月23日制定的《 二二八事件處理及補償條例 》,該法律於當年4月7日公布實行 [1] 。 行政院 依此條例於隔年設置 二二八事件紀念基金會 ,處理受害者申請賠償事宜 [1] [491] [487] 。其中二二八事件受害者包括「死亡」、「失蹤」、「傷殘」、「遭受羈押」及「健康名譽受損」等類別 [487] ,而賠償金比重與受害者人數略呈M型分佈 [559] 。獲賠認定以死亡與失蹤的受害者最多,共862人 [1] 、占所有案例的37.67%,家屬則可獲得 新台幣 600萬元的賠償 [559] 。另外根據受傷程度與 羈押 時間長短,個別案件的賠償金有所增減 [559] 。 申請賠償金之最新數據,截至2015年8月為止,共有2288名二二八事件受害者得到國家賠償,政府總共賠償受害者約新臺幣72億元 [1] 。最年輕死者是在 高雄車站 前於母親懷抱時,遭軍人以 刺刀 殺害的1歲兒童;最年長死者71歲,在家中無故遭軍隊槍擊,隔日傷重不治。其中以青年死傷最為慘重 [560] 。而根據賠償金資料推估受害者年紀,有高達45.12%獲得賠償者在當時僅約21歲至30歲 [559] 。 賠償人數與實際受難人數落差原因 目前通過 二二八事件紀念基金會 申請賠償的受難者案例中,「死亡」類案件684件、「失蹤」類案件178件 [1] ,但此「賠償案件數不等同於實際受難數字」,依據 二二八賠償條例 唯一受理賠償的二二八基金會所發行的會訊顯示,原因總結有七項:一、因連坐法及緊接著進入白色恐怖時期使得家屬早已避走海外;二、受難者無子女且五十年後父母雙亡而無人申請賠償者;三、受死於街頭的人,其兄弟姊妹三等親來申請賠償,但找不到證據也無人證而難以確認者;四、被正式處決者因案件檔案被公務機關銷毀使得申請賠償者找不到證據;五、因私人因素不願申請賠償者;六、受難者的檔案明確、證據充足,卻沒有申請者,或申請者不是合法的賠償權利人;七、申請者選擇以 白色恐怖 為原因事實獲得賠償者不能重複申請二二八事件賠償。上述原因皆不被二二八基金會列入其通過的受難數字統計。 [561] 受難者家屬向二二八事件紀念基金會申請賠償的案件中,除需知悉受難者 人名 以外,得檢附具體資料或相關 證人 (非三等親內證人二人以上的佐證),以書面向紀念基金會申請調查,並經二二八基金會的審查確認(調查當時實際情形且一一印證)後,如此方能通過賠償 [562] ,從事件發生到受理賠償相隔半世紀,人證、物證多已滅失,申請賠償困難重重 [563] [564] [565] 。 二二八事件受害者及其家屬的賠償,由於《 二二八事件處理及賠償條例 》賠償金申請期限於2017年5月23日屆滿,立法院於2017年12月26日通過《二二八事件處理及賠償條例》部分條文修正案,除了二二八事件受難者本人可申請賠償外,未來受難者家屬也可申請,而因故未於原期限內申請者,於屆滿後申請賠償金之期限再延長4年。 [566] [567] 影響 政治發展 二二八事件成為戰後 臺灣獨立運動 的起始點。 廖文毅 於二二八事件發生當時組成「 台灣二二八慘案聯合後援會 」,主張撤辦陳儀及取消專賣,遭陳儀發佈通緝。1948年9月,廖文毅在提供給 聯合國 的英文備忘錄上,清楚表達 臺灣獨立 的主張,此為為臺灣人在戰後首度向國際社會宣示臺灣獨立的序幕。 [568] 1961年8月4日, 行政院長 陳誠 在紐約 聯合國大會 發表演說,「台灣獨立聯盟」 [註 5] 前往示威抗議,批評陳誠無法替台灣人說話(can't speak for Formosans),並要求 自由 (Freedom)與台灣人民 決定自己的命運 (Self-determination for Formosans)。後於1964年2月底,「台灣獨立聯盟」發動美東留學生前往華府 中華民國駐美大使館 舉行大規模「二二八示威」。 廖文毅 於1956年2月28日(二二八革命第九周年紀念日)於 日本東京 成立 台灣共和國臨時政府 [467] ,公布獨立宣言並創設機關報《臺灣民報》,是 台灣史 研究學者所公認1950年代最重要的一個海外 台灣獨立運動 團體。 二二八事件是 臺灣歷史 上死傷極多、影響深廣的歷史事件 [488] ,政治、教育和文化等層面皆受影響 [569] 。由於隨後進入白色恐怖時期,民眾面臨遭政府逮捕和處刑的威脅 [488] ,及連坐法與告密等影響 [570] ,社會大眾對政治議題轉為疏離與冷漠 [471] [253] ,連帶讓二二八事件成為政治禁忌 [571] [572] 。另一方面,二二八事件也導致知識份子參與政治或發表意見的趨勢衰減 [569] ,陸續退出學術界、教育界、文化界、演藝界、新聞傳播、政治界等領域 [474] 。由於許多地方人士對政治感到恐懼與冷漠,及社會菁英不願參與政治,也有益於中國國民黨為首的中華民國政府在臺灣地區實行一黨專政 [471] 。 而後來的土地改革及白色恐怖,也讓過往由士紳地主領導的地方政治逐漸改變 [573] 。當中中國國民黨支持許多毫無政治經驗者,經地方選舉與行政管道提拔 [357] ,壟斷地方政治與經濟資源,各地土豪地痞、黑道流氓、地方政客逐漸介入地方政治 [471] [574] 。在事件發生之後,政府於 公務人員高等考試 與 公務人員普通考試 中採取分省區定額錄取制度,藉由原來各省區間的人口比例分配不同省籍的錄取名額,讓外省籍考生相對於臺灣籍考生擁有更多錄取名額 [575] 。 公務人員特種考試 儘管沒採取該制度,但1958年至1981年間仍實質上由外省籍考生掌握優勢 [576] ,這讓錄取公務人員以外省籍人士居多 [575] [577] 。 同時二二八事件的爆發,讓臺灣人與外省人間的 省籍情結 得到強化,影響人們的政治傾向與價值觀念 [569] 。由於臺灣社會長期遭政府高壓統治,部分臺灣人和外省人間的嫌隙與迫害感加深,進而提出臺灣人獨自建立自己國家的主張 [26] [569] [578] [579] [580] 。這也導致託管論點從原先解決貪腐政府轉向建立獨立政府 [581] ,並有民眾在海外發起 臺灣獨立運動 [582] ,包括 廖文毅 在1948年成立 台灣再解放聯盟 、 王育德 在1960年成立 台灣青年社 、4個團體在1970年合組 台灣獨立聯盟 等 [26] [583] ,少部分 共產主義 者則是前往 中華人民共和國 發展 [584] 。 文化題材 侯孝賢 執導的電影《 悲情城市 》之劇照。 民視無線台 電視劇八點檔《 浪淘沙 》女主角丘雅信的原型 蔡阿信 , 臺灣歷史 上第一位女 醫師 。二二八事件當時, 蔡阿信 的許多醫生朋友相繼被抓去槍決,蔡阿信身歷險境中,對 國民政府 治理下的臺灣深感失望,之後便離開臺灣前往 加拿大 溫哥華 定居。 二二八事件發生後,許多臺灣作家與創作者便停止創作。其中在1947年時, 黃榮燦 的木刻版畫《恐怖的檢查》發表在《 文匯報 》上,成為少數直接描繪二二八事件的藝術作品 [585] 。同一時間,包括 臧克家 、 雷石榆 、 陳千武 、 錦連 、 張冬芳 、 林亨泰 、 楊逵 、 吳新榮 、 莊垂勝 、 張李德和 、林獻堂、 陳逢源 、 李建興 等人都曾以詩歌抒發情感。而在二二八事件列為禁忌期間,包括 李臨秋 作詞、 王雲峰 作曲的《 補破網 》,及 陳大禹 作詞、 呂泉生 作曲的《 杯底不可飼金魚 》等歌曲,分別希望在事件發生後能夠共同重建社會 [586] [587] 。而作家 吳濁流 在1970年出版的自傳小說《無花果》,內容中將自身經歷的二二八事件作為主題 [588] 。 然而在戒嚴時期,許多與二二八事件相關的題材都接連遭到政府禁止。直到解嚴之後,二二八事件才逐漸成為許多人的創作題材。其中在音樂部分 [589] , 柯芳隆 的《二二八安魂曲》 [590] 、 蕭泰然 的《一九四七序曲》等都將二二八事件作為音樂主題 [591] 。另外重金屬樂團 閃靈樂團 在《 十殿 》、《 武德 》等專輯中,也引用這次事件作為歌曲創作題材 [592] [593] 。許多文學作品也紛紛以此為題,包括 吳茗秀 的《三郎》 [594] 、 楊小娜 的《綠島》等作品 [595] [596] 。另外在2014年, Erotes Studio 則以二二八事件時期的基隆市為題材,推出首部以臺灣歷史為主題的美少女遊戲《 雨港基隆 》 [597] 。 1989年時,由 侯孝賢 執導的《 悲情城市 》成為首部描寫二二八事件的電影 [598] ,並獲得該年度 威尼斯影展 金獅獎 [599] 。其他內容涉及到二二八事件的電影,包括1995年由侯孝賢執導的《 好男好女 》 [600] 、1999年由 林正盛 執導的《 天馬茶房 》 [601] 、2006年由 尹力 執導的《 雲水謠 》 [602] 、及2009年由 亞當·肯恩 執導的《 被出賣的臺灣 》 [603] 。在電視劇部分,包括 公共電視文化事業基金會 的《 後山日先照 》和《 燦爛時光 》 [604] [605] 、 民視無線台 的《 浪淘沙 》 [606] 、 臺灣電視公司 的《 台灣百合 》 [607] 、 大愛電視 的《 明月照紅塵 》 [608] 、 客家電視台 的《 新丁花開 》 [609] 、 三立台灣台 的《 紫色大稻埕 》等作品 [610] 。 其他說法 2006年3月6日,林江邁女兒林明珠回憶事件起因,是二二八事件的引爆點的另外一種說法。她說二二八事件的起因並非取締私菸造成,而是當時一位外省軍人向她買菸,由於語言溝通不良的誤會,在該外省軍人的手往口袋裡掏錢時,被群眾認為其欲掏槍,造成群眾鼓譟叫囂衝突,進而爆發此一事件 [611] [612] [613] [614] 。此與當時(1947年3月18日)台北市警察局第四組張姓警員在事後對林江邁所做筆錄內容有若干差異,因查緝員是用本地話溝通、也早有人拿手槍 [615] [616] ,林明珠此項說法也遭到質疑,認為她當時並不在場 [617] 。 1947年2月10日,蔣介石給陳儀的電文指示「共黨份子已潛入台灣,漸起作用。此事應嚴加防制……」,在《二二八真相解密》一書作者武之璋認為,「蔣對台灣情況的掌握是很精準的」。他認為蔣介石派兵平息動亂是很正確的決定,當年3月6日全省除了澎湖外統統淪陷,警察與縣市長不是被俘就是逃亡,外省人不是被打殺,就是困在機關或軍營裡,全省機關學校多被砸毀或遭搶劫。1947年3月2日, 台灣共產黨 謝雪紅 乘機主持在台中市召開的市民大會,成立「人民政府」,吸收許多前日軍退役軍人和青年學生,籌組武裝「 二七部隊 」,攻陷許多軍政機關, 最終與國軍21師決戰於 埔里 ,史稱「 烏牛欄之役 」,後因不敵於3月16日晚間遂行解散。二二八事變剛爆發, 毛澤東 就在 延安 發表廣播講話說「我們中國共產黨所領導的武裝部隊,完全支援台灣人民反對蔣介石和國民黨的鬥爭。」 [618] 。2017年2月8日,中國國台辦宣告中國舉辦二二八事件70週年紀念活動,國台辦將二二八做出中國官方的「定性」,指稱事件為「中國人民解放鬥爭的一部分」,是台共與中共的領導武裝鬥爭,謝雪紅的二七部隊與張志忠的台灣自治聯軍皆成歷史,痛批「台獨勢力」長期以來操弄二二八事件,藉以挑撥省籍矛盾,撕裂台灣族群,製造社會對立,中共並將公佈228共產黨在台武裝起義名單 [619] [620] 。而台灣每到二二八當日,都傳抗爭與蔣介石銅像及228紀念碑遭破壞情事,紛爭對立不斷 [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] 。 朱浤源 認為 日本人 於交接台灣前,蓄意放棄糧食配給管制,造成戰後陳儀政府時期的糧荒災難,進而指出 日本人 在228事件中需負最大責任。朱浤源又提出二二八事件是前美國副領事柯喬治支持 台獨 ,醜化 蔣政權 的結果,而二二八當天的槍擊事件,「可能」是「暴民」所放的黑槍,並假冒政府人員所為。朱浤源在向華府漢學會發表研究成果有五大突破性發現:第一,過去若干口述歷史,執筆者在文字中「上下其手,置入不該有的情緒」。第二, 二戰結束 以前, 中共 地下黨已經滲透到國民政府多個部門。第三,台灣的國軍可用之兵僅七百。第四, 美國 少數希望託管台灣人士介入很深。第五, 長老教會 廣泛參與攻擊行動。朱浤源認為基督教長老會與大 流氓 結合,會同台籍日本兵、中共地下黨等人一齊暴動 [628] 。朱浤源指出,事件的第一位死難者陳文溪是在前一天喪生,係淡水中學畢業。陳文溪的哥哥是大流氓,侄兒也是大流氓,「大流氓與教會就在二二七的晚上結合了」。他認為,過去的研究都是以「受害者」或其子孫的角度,以口述方式,讓執筆者以文字紀錄,但遣詞用字容易被執筆者主觀影響,置入情緒性字眼,導致後來的研究者難以用客觀角度研究。在博覽史料、深入田野調查以及反覆求證之後,他認為,引發二二八的原因並不是「官逼民反」如此單純。朱浤源對此70萬頁的新報告表示,「這是一個無顏色的中立研究」,希望能化解對這段歷史狹隘而感性的情結,過去對於二二事件都認為是由綠色人士所操控,但反覆研究後發現,與現今一些論著相比,有著相當大的差距,「研究成果已經足以超藍、超綠、超紅,進入無顏色的中立階段」。 [629] 2005年3月6日,中國大陸作家 辛灏年 在 賓西法尼亞大學 沃頓商學院 第三場「九評共產黨」研討會指出1927年 第三國際 、 日本共產黨 與中國共產黨為台灣共產黨擬定了一份綱領 [註 6] ;1928年,中國共產黨在上海 霞飛路 45號一家照相館的樓上,為台灣共產黨擬定了新的台獨綱領「台灣民族、台灣革命、台灣獨立」;中國共產黨黨員策劃了造成台灣社會族群撕裂的二二八事件。但事實上在 台灣日治時期 的1931年9月,台灣共產黨(舊台共)黨員就已遭日警大舉逮捕入獄,台灣共產黨遂於同年停止運作而宣告覆滅。 二戰 後新成立的「 中國共產黨台灣省工作委員會 」(並非台灣共產黨,此時台灣共產黨已經覆滅)在1947年二二八事件發生時尚處於初期立足時期(剛成立第二年),成員只有70餘人,組織薄弱,而且跟以前覆滅的台灣共產黨(舊台共)沒有組織上的繼承關係,除中部地區武裝抗爭的共同組織下的部份領導有共產黨背景外,共產黨對二二八事件的影響甚微 [630] ,「中國共產黨台灣省工作委員會」組織反而在受到二二八事件刺激後快速成長。二二八事件後,1948年6月成員增加到400人。 警總 參謀長 柯遠芬 發行的臺灣「正氣出版社」《二二八事變專輯》提及桃園的五名外省女子被輪姦後自縊的「五節烈」等事件、「臺北市南門市場外省女性被強姦慘殺案」、「大溪中學女教員強姦案」。 中央研究院臺灣史研究所 對照前後檔案,指出這些事都只出現政府宣傳的資訊,無犯罪檔案、無受害者親屬補償,論述當時政府以捏造「虐殺」、「強姦」、甚至「姦殺」等各種謊言,建構其出兵鎮壓的正當性 [631] [467] 。 2017年228紀念日前夕,事發時19歲的陳仁悲擔任 雄中自衛隊 副隊長,歷歷在目回憶「那時真亂,有人見外省仔就打,我們把人帶進學校保護」。而事發時18歲的陳明忠,曾任二七部隊突擊隊長,他聽說外省的軍人公務員家屬集中在教化會館,那裡是空軍倉庫,就自發去攻打,又說:「在台中時看到本省流氓踢外省孕婦的肚子,我很生氣,我說我們要打倒貪官汙吏,不是打倒外省人,很多無辜的外省人那時也被攻擊」 [632] ,經過228事件後,他們拋棄國民黨,轉向共產黨 [633] 。 2017年2月25日,台灣大學社會所博士生林邑軒與台大社會所碩士、資料工程師吳駿盛在《紀念二二八事件70週年學術研討會》會中發表《重探二二八事件死亡人數:性別死亡比例的推估》,以人口學方式重估228死亡人數指出,二二八事件事件中死亡人數估計在1304至1512人之間,研究結論傷亡數字與社會認知有差異,引發學者與受難者家屬質疑。林邑軒答稱過去十年他都在從事白色恐怖研究,對家屬心情可以理解,這論文原形在當時運用GIS等技術,雖不夠完整,但此次報告中已再補充。 [634] [17] [635] 。 附錄 戰後初期台灣流行一句 俗話 :「 狗去豬來 」,形容日本人(狗)統治台灣剛結束,國民政府(豬)又來。狗很兇很會叫但還會看門,豬卻只會吃,顯示台灣人在國民政府取代日本人成為台灣統治者後,內心的失望與不滿 [5] [85] [636] [637] 。 戰後的台灣另流行一首 俗諺 :「吃銅吃鐵,吃到ALUMI(鋁)。有毛的,吃到鬃簑;無毛的,吃到秤錘;有腳的,吃到樓梯;無腳的,吃到桌櫃。」批評來台接收的國府軍政人員,貪污腐敗至極。 228事件發生前一年(1946年)流行一首 民謠 :「台灣光復真吃虧,餓死同胞一大堆,物價一日一日貴,阿山一日一日肥。」描寫當時米價暴漲,路有餓莩,而中國軍公教人員卻享盡好處的情形。 戰後的台灣流行一首 打油詩 ,並為1946年「閩台通訊社」編的《台灣政治現狀報告書》所引述:「盟軍轟炸驚天動地,台灣光復歡天喜地,官員接收花天酒地,政治混亂黑天暗地,民生痛苦呼天喚地。」 [638] [5] [639] 描述國民政府政治腐敗、貪污橫行、人民痛苦民不聊生。 1946年6月10日的美國《 時代雜誌 》標題「This Is the Shame!」(這真是可恥!)的內文裡面有一段話:「台灣民眾迎接來訪的美國人(記者)說:『你們對日本人真仁慈,丟給他們原子彈,卻丟中國人給我們!』」(Formosans greeted the few visiting Americans with: 'You were kind to the Japanese, you dropped the atom on them. You dropped the Chinese on us!'),顯示當時台灣人對陳儀政府的強烈不滿 [640] 。 第二次世界大戰結束後, 國民政府 徵召約一萬五千名 台灣 青年 投入國共內戰(70軍約徵召10000人、62軍約徵召3000人、21師約800人、海軍技術兵員大隊約300人、其他如海外留用及醫務人員約800人),其中約一萬二千人死在中國戰場 [641] ,最終只有一千餘人得以回到台灣。 二二八事件處理委員會於1947年3月7日向臺灣省行政長官公署所提解決問題之《 三十二條處理大綱 》,當中的政治方面根本處理的要求之一「縣市長於本年六月以前實施民選」,此項於 1950年-1951年中華民國縣市長選舉 才獲得實現。 二二八事件時鎮壓台灣軍隊之一的國軍整編第21師,奉調返回中國大陸時恢復軍級建制,1948年4月 王克俊 接任軍長。事隔兩年之後,於國共內戰 上海戰役 中,因軍長王克俊帶領團長以上軍官丟下部隊搭船逃跑,部隊於1949年5月25日遭共軍殲滅大部,殘部於5月26日列隊投降。 二二八事件爆發一年多後,陳儀於1948年6月任 浙江省 主席。陳儀見當時局勢對國民政府不利,欲投奔 中國共產黨 ,並以親筆信函策反 湯恩伯 投共。最後陳儀便因「通共」的罪名遭處刑,陳儀由中國大陸被專程押赴台灣台北 馬場町 執行槍決 [5] [411] 。《 中央日報 》報載前往守候觀看行刑的台灣民眾高達兩萬人。 1949年7月13日在 澎湖 發生了山東流亡學生反抗國府徵兵而導致流血衝突的 澎湖七一三事件 ,被後人稱為「外省人的二二八事件」。 造成二二八事件的原因(資源掠奪、苛虐暴政、貪污腐化、經濟崩潰、軍紀敗壞),也是國民黨在中國大陸失去民心,在 第二次國共內戰 失敗的主要原因 [642] 。 參見 一般命令第一號 二二八和平紀念日 二二八和平紀念碑 二二八和平紀念公園 二二八和平日促進會 二二八事件責任歸屬研究報告 二二八受刑人案 二七部隊 三十二條處理大綱 同盟國軍事占領日本 烏牛欄戰役 雄中自衛隊 嘉義民兵 布袋事件 新營事件 達姆彈 大屠殺列表 轉型正義 臺灣省籍情結 台灣民主運動 台灣民主自治同盟 台灣人權 台灣歷史 台灣政治 台灣白色恐怖時期 台灣再解放聯盟 台灣戰後時期 台灣共和國臨時政府 台灣獨立運動 台灣獨立運動年表 台灣獨立運動相關條目列表 台灣獨立建國聯盟 台灣共產黨 台灣警備總司令部 228百萬人手牽手護台灣 被出賣的台灣 中國共產黨台灣省工作委員會 中華民國歷史 中華民國陸軍 中華民國憲兵 中華民國國防部 國防部軍事情報局 國民政府軍事委員會調查統計局 基隆港西岸碼頭倉庫 臺灣高中歷史課綱微調案 註釋 ^ 行政長官陳儀個性剛愎,以致民情難以傳達至中央政府。 ^ 《台灣省二二八暴動事件報告》中將事件發生原因歸咎於「 日本奴化教育 遺毒」,認為某些台灣人死心踏地希望永遠成為日本臣民 ^ 專賣局嚴重影響民眾生計、不肖專賣局人員勾結商人走私、專賣局縱容官商卻嚴罰小民、部分專賣局查緝員緝私後私吞、專賣局帶槍執勤最惹民怨,而且衝突不斷 [126] 。 ^ 臺灣各處理委員會地方分會的成立日期,其中臺中市 [173] 、臺中縣、新竹縣(3月2日)、新竹市 [174] 、彰化市 [175] 、嘉義市 [176] (3月3日)、基隆市 [177] 、澎湖縣 [157] 、臺東縣 [178] (3月4日)、臺南市 [179] 、宜蘭市 [180] 、花蓮縣 [181] (3月5日)、板橋鎮 [182] 、屏東市 [183] (3月6日)、臺南縣 [184] (3月9日)陸續成立 [185] ^ 台灣獨立聯盟(United Formosans For Independence),簡稱UFI,1956年由五名台灣留美學生成立,1958年更名UFI。 ^ 有三大主張:台灣民主、台灣革命、和台灣獨立。 參考資料 ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 本會簡介 . 二二八事件紀念基金會 . 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  半导体 - 维基百科,自由的百科全书 半导体 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 三種導電性不同的材料比較, 金屬 的 價電帶 與 導電帶 之間沒有距離,因此電子(紅色實心圓圈)可以自由移動。 絕緣體 的能隙寬度最大,電子難以從價電帶躍遷至導電帶。半導體的能隙在兩者之間,電子較容易躍遷至導電帶中。 半导体 ( 英语: Semiconductor )是指一种 导电性 可受控制,范围可从 绝缘体 至 导体 之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如 计算机 、 移动电话 或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有 硅 、 锗 、 砷化镓 等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。 材料的导电性是由 导带 中含有的电子数量决定。当电子从 价带 获得能量而跳跃至导电带时,电子就可以在带间任意移动而导电。一般常见的金属材料其导电带与价电带之间的 ... 以自由移動。 絕緣 的能隙寬度最大,電子難以從價電帶躍遷至導電帶。半導的能隙在兩者之間,電子較容易躍遷至導電帶中。 半导体 ( 英语: Semiconductor )是指一种 导电性 可受控制,范 ... 其他“杂质”( IIIA 、 VA族元素 )来控制。如果我們在純矽中摻雜(doping)少許的砷或磷(最外層有5個電子),就會多出1個 自由電子 ,這樣就形成 N型半導 ;如果我們在純矽中摻入少許的硼(最外層有3個電子),就反而少了1個電子,而形成一個電洞(hole),這樣就形成 P型半導 (少了1個帶負電荷的原子,可視為多了1個正電荷)。 目录 1 概括 2 半導的能帶結構 2.1 能量-動量色散 3 載流子的產生與復合 4 半導的摻雜 4.1 摻雜物 5 半導材料的製造 6 全球半導製造企業 7 應用 8 延伸閱讀 8.1 材料 8.2 物理学 8.3 工业 9 参考來源 10 相關條目 11 外部連結 11.1 半导体行业网站 概括 [ 编辑 ] 半導和絕緣之間的差異主要來自兩者的 能帶間隙 (Bandgap)寬度不同 半導和 絕緣 之間的差異主要來自兩者的 能帶 CACHE

半导体 - 维基百科,自由的百科全书 半导体 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 三種導電性不同的材料比較, 金屬 的 價電帶 與 導電帶 之間沒有距離,因此電子(紅色實心圓圈)可以自由移動。 絕緣體 的能隙寬度最大,電子難以從價電帶躍遷至導電帶。半導體的能隙在兩者之間,電子較容易躍遷至導電帶中。 半导体 ( 英语: Semiconductor )是指一种 导电性 可受控制,范围可从 绝缘体 至 导体 之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如 计算机 、 移动电话 或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有 硅 、 锗 、 砷化镓 等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。 材料的导电性是由 导带 中含有的电子数量决定。当电子从 价带 获得能量而跳跃至导电带时,电子就可以在带间任意移动而导电。一般常见的金属材料其导电带与价电带之间的 能隙 非常小,在室温下电子很容易获得能量而跳跃至导电带而导电,而绝缘材料则因为能隙很大(通常大于9 电子伏特 ),电子很难跳跃至导电带,所以无法导电。 一般半导体材料的能隙约为1至3电子伏特,介于导体和绝缘体之间。因此只要给予适当条件的能量激发,或是改变其能隙之间距,此材料就能导电。 半导体通过 电子 传导或 電洞 傳导的方式传输电流。电子传导的方式与 铜线 中 电流 的流动类似,即在 电场 作用下高度 电离 的 原子 将多余的电子向着负离子化程度比较低的方向传递。電洞导电则是指在正离子化的材料中, 原子核 外由于电子缺失形成的“空穴”,在电场作用下,空穴被少数的电子补入而造成空穴移动所形成的电流(一般称为正电流)。 材料中载流子(carrier)的数量对半导体的导电特性极为重要。这可以通过在半导体中有选择的加入其他“杂质”( IIIA 、 VA族元素 )来控制。如果我們在純矽中摻雜(doping)少許的砷或磷(最外層有5個電子),就會多出1個 自由電子 ,這樣就形成 N型半導體 ;如果我們在純矽中摻入少許的硼(最外層有3個電子),就反而少了1個電子,而形成一個電洞(hole),這樣就形成 P型半導體 (少了1個帶負電荷的原子,可視為多了1個正電荷)。 目录 1 概括 2 半導體的能帶結構 2.1 能量-動量色散 3 載流子的產生與復合 4 半導體的摻雜 4.1 摻雜物 5 半導體材料的製造 6 全球半導體製造企業 7 應用 8 延伸閱讀 8.1 材料 8.2 物理学 8.3 工业 9 参考來源 10 相關條目 11 外部連結 11.1 半导体行业网站 概括 [ 编辑 ] 半導體和絕緣體之間的差異主要來自兩者的 能帶間隙 (Bandgap)寬度不同 半導體和 絕緣體 之間的差異主要來自兩者的 能帶 寬度不同。 絕緣體 的能帶比半導體寬,意即絕緣體 價帶 中的載子必須獲得比在半導體中更高的能量才能跳過能帶,進入 導帶 中。室溫下的半導體導電性有如 絕緣體 ,只有極少數的載子具有足夠的能量進入 導帶 。因此,對於一個在相同電場下的 本征半導體 和絕緣體會有類似的電特性,不過半導體的能帶寬度小於 絕緣體 也意味著半導體的導電性更容易受到控制而改變。 純質半導體的電氣特性可以藉由植入雜質的過程而永久改變,這個過程通常稱為 摻雜 。依照摻雜所使用的雜質不同,摻雜後的半導體原子周圍可能會多出一個 電子 或一個 電洞 ,而讓半導體材料的導電特性變得與原本不同。如果摻雜進入半導體的雜質濃度夠高,半導體也可能會表現出如同金屬導體般( 類金屬 )的電性。在摻雜了不同極性雜質的半導體界面處會有一個 內建電場 (built-in electric field),內建電場和許多半導體元件的操作原理息息相關(例如太陽能電池電子與電洞對的蒐集就是靠內建電場來作用),而參雜後的半導體有許多電性也會有相對應的變化。 除了藉由摻雜的過程永久改變電性外,半導體亦可因為施加於其上的 電場 改變而動態地變化。半導體材料也因為這樣的特性,很適合用來作為電路元件,例如 電晶體 。 電晶體 屬於主動式的(有源)半導體元件(active semiconductor devices),當主動元件和被動式的(无源)半導體元件(passive semiconductor devices)如 電阻器 或是 電容器 組合起來時,可以用來設計各式各樣的 集成电路 產品,例如 微處理器 。 當 電子 從 導帶 掉回 價帶 時,減少的能量可能會以光的形式釋放出來。這種過程是製造 發光二極體 以及 半導體雷射 的基礎,在商業應用上都有舉足輕重的地位。而相反地,半導體也可以吸收光子,透過 光電效應 而激發出在 價帶 的 電子 ,產生電訊號。這即是 光探测器 的來源,在 光纖通訊 或是 太陽能電池 的領域是最重要的元件,也是相機中CMOS Image Sensor主要的運作原理。 半導體有可能是單一元素組成,例如 矽 。也可以是兩種或是多種元素的 化合物 ,常見的 化合物半導體 有 砷化鎵 或是 磷化鋁銦鎵 ( 英语 : Aluminium gallium indium phosphide ) (aluminium gallium indium phosphide, AlGaInP)等。 合金 也是半導體材料的來源之一,如 矽鍺 或是 砷化鎵鋁 ( 英语 : aluminium gallium arsenide ) (aluminium gallium arsenide, AlGaAs)等。 鑽石結構 diamond structure(鑽石結構) Zinkblende structure(閃鋅結構) 半導體的能帶結構 [ 编辑 ] 更多信息: 能帶結構 半導體中的電子所具有的能量被限制在 基態 與 自由電子 之間的幾個能帶裡,在能帶內部電子能量處於準連續狀態,而能帶之間則有 帶隙 相隔開,電子不能處於帶隙內。當電子在基態時,相當於此電子被束縛在原子核附近;而相反地,如果電子具備了自由電子所需要的能量,那麼就能完全離開此材料。每個能帶都有數個相對應的 量子態 ,而這些量子態中,能量較低的都已經被電子所填滿。這些已經被電子填滿的量子態中,能量最高的就被稱為 價電帶 。 半導體 和 絕緣體 在正常情況下,幾乎所有電子都在 價電帶 或是其下的量子態裡,因此沒有自由電子可供導電。 半導體和 絕緣體 之間的差異在於兩者之間 能帶間隙 寬度不同,亦即電子欲從價帶跳入 導電帶 時所必須獲得的最低能量不一樣。通常能帶間隙寬度小於3 電子伏特 (eV)者為半導體,以上為 絕緣體 。 在 絕對零度 時,固體材料中的所有電子都在價帶中,而導電帶為完全空置。當溫度開始上升,高於絕對零度時,有些電子可能會獲得能量而進入 導電帶 中。導電帶是所有能夠讓電子在獲得外加電場的能量後,移動穿過晶體、形成電流的最低能帶,所以導電帶的位置就緊鄰價電帶之上,而導電帶和價電帶之間的差距即是能帶間隙。通常對半導體而言,能帶間隙的大小約為1 電子伏特 上下。在導電帶中,和電流形成相關的電子通常稱為自由電子。根據 包利不相容原理 ,同一個量子態內不能有兩個電子,所以絕對零度時, 費米能級 以下的能帶包括價電帶全部被填滿。由於在填滿的能帶內,具有相反方向動量的電子數目相等,所以宏觀上不能載流。在有限溫度,由熱激發產生的導電帶電子和價電帶電洞使得導電帶和價電帶都未被填滿,因而在外電場下可以觀測到宏觀凈電流。 費米-狄拉克分佈。 在價電帶內的電子獲得能量後便可躍升到導電帶,而這便會在價帶內留下一個空缺,也就是所謂的 電洞 。導電帶中的電子和價電帶中的電洞都對電流傳遞有貢獻,電洞本身不會移動,但是其它電子可以移動到這個電洞上面,等效於電洞本身往反方向移動。相對於帶負電的電子,電洞的電性為正電。 由化學鍵結的觀點來看,獲得足夠能量、進入導電帶的電子也等於有足夠能量可以打破電子與固體原子間的 共價鍵 ,而變成自由電子,進而對電流傳導做出貢獻。 半導體和 導體 之間有個顯著的不同是半導體的電流傳導同時來自電子與電洞的貢獻,而導體的 費米能階 則已經在導帶內,因此電子不需要很大的能量即可找到空缺的量子態供其跳躍、造成電流傳導。 固體材料內的電子能量分布遵循 費米-狄拉克分佈 。在絕對零度時,材料內電子的最高能量即為 費米能階 ,當溫度高於絕對零度時,費米能階為所有能階中,被電子占據機率等於0.5的能階。半導體材料內電子能量分布為溫度的函數也使其導電特性受到溫度很大的影響,當溫度很低時,可以跳到導電帶的電子較少,因此導電性也會變得較差。 能量-動量色散 [ 编辑 ] 上述關於能帶結構的內容為了簡化,因此跳過了一個重要的現象,稱為 能量的色散 (dispersion of energy)。同一個能帶內之所以會有不同能量的量子態,原因是能帶的電子具有不同 波向量 或者 k-向量 。在 量子力學 中,k-向量即為粒子的 動量 ,不同的材料會有不同的能量-動量關係( E-k relationship)。 矽 的能帶結構。對於間接能帶半導體而言,電子從導帶落至價帶時,能量的釋放牽涉到動量守衡,故大部分以聲子的形式釋放能量,發光效率不高。 能量-動量色散關係式能決定電子或電洞的 等效質量 (effective mass),以 m ∗ {\displaystyle m^{*}} 代表,公式如下: m ∗ = ℏ 2 ⋅ [ d 2 E ( k ) d k 2 ] − 1 {\displaystyle m^{*}=\hbar ^{2}\cdot \left[{{d^{2}E(k)} \over {dk^{2}}}\right]^{-1}} 等效質量可視為聯繫 量子力學 與 古典力學 的一個參數。這個參數對於半導體材料而言十分重要,例如它和電子或電洞的 遷移率 (electrons or holes mobility)有高度關聯。電子或電洞的遷移率對於半導體元件的載子傳輸是相當基本的參數。 電子和電洞的等效質量不相等,這也造成了兩者的遷移率不同,進而讓N-通道和P-通道的 金屬氧化物半導體場效電晶體 導電性不同。 砷化鎵 的能帶結構。對於直接能隙半導體而言,電子從導帶落至價帶時,能量的釋放不必牽涉到動量守衡,故全部以光子的形式釋放能量。 半導體材料的導電帶底部和價電帶頂端在能量-動量座標上可能會處在不同的k值,這種材料叫做 間接能帶材料 (in-direct bandgap material),例如 矽 或是 鍺 。相對地,如果某種材料的導帶底部和價帶頂端有相同的k值,這種材料稱為 直接能帶材料 (direct bandgap material),最常見的例子是 砷化鎵 。電子在直接能隙材料的價帶與導帶的躍遷不涉及晶格動量的改變,因此發光的效率高過間接能隙材料甚多, 砷化鎵 也因此是光電半導體元件中最常見的材料之一。 載流子的產生與復合 [ 编辑 ] 更多信息: 載流子的產生與復合 當離子化的輻射能量落在半導體時,可能會讓價帶中的電子吸收到足夠能量而躍遷至導帶,並在價帶中產生一個電洞,這種過程叫做電子-電洞對的產生(generation of electron-hole pair) [1] 。而其他夠大的能量,如 熱能 ,也可以同樣產生出電子-電洞對。 電子-電洞對則會經由 復合 的過程而被消滅。根據 能量守恆 的觀念,在導帶中的電子必須回到價帶,將所得到的能量釋放出來。能量釋放的形式包括熱能或輻射能,而這兩種能量量子化後的表徵分別是 聲子 以及 光子 。 對於處在 穩態 的半導體而言,電子-電洞對的產生與復合速率是相等的。而在一個已給定的溫度下,電子-電洞對的數量可由 量子統計 求得。量子力學處理此類問題時必須同時遵守能量以及動量守恆。 半導體的摻雜 [ 编辑 ] 主条目: 摻雜 (半導體) 半導體之所以能廣泛應用在今日的數位世界中,憑藉的就是其能藉由在本質半導體加入雜質改變其特性,這個過程稱之為摻雜。摻雜進入 本質半導體 的雜質濃度與極性皆會對半導體的導電特性產生很大的影響。而摻雜過的半導體則稱為 雜質半導體 。 摻雜物 [ 编辑 ] 哪種材料適合作為某種半導體材料的 摻雜物 需視兩者的原子特性而定。一般而言,摻雜物依照其帶給被摻雜材料的電荷正負被區分為 施主 (donor)與 受體 。施體 原子 帶來的 價電子 多會與被摻雜的材料原子產生共價鍵,進而被束縛。而沒有和被摻雜材料原子產生共價鍵的電子則會被施體 原子 微弱地束縛住,這個電子又稱為施體電子。和本征半導體的價電子比起來,施體電子躍遷至導帶所需的能量較低,比較容易在半導體材料的晶格中移動,產生電流。雖然施體電子獲得能量會躍遷至導帶,但並不會和本征半導體一樣留下一個電洞,施體原子在失去了電子後只會固定在半導體材料的晶格中。因此這種因為摻雜而獲得多餘電子提供傳導的半導體稱為 n型半導體 ,n代表帶負電荷的電子。 和施體相對的,受體原子進入半導體晶格後,因為其價電子數目比半導體原子的價電子數量少,等效上會帶來一個的空位,這個多出的空位即可視為電洞。受體摻雜後的半導體稱為 p型半導體 ,p代表帶正電荷的電洞。 以一個 矽 的本征半導體來說明摻雜的影響。矽有四個價電子,常用於矽的摻雜物有三價與五價的元素。當只有三個價電子的三價元素如 硼 摻雜至矽半導體中時, 硼 扮演的即是受體的角色,摻雜了硼的矽半導體就是p型半導體。反過來說,如果五價元素如 磷 摻雜至矽半導體時, 磷 扮演施體的角色,摻雜磷的矽半導體成為n型半導體。 一個半導體材料有可能先後摻雜施體與受體,而如何決定此外質半導體為n型或p型必須視摻雜後的半導體中,受體帶來的電洞濃度較高或是施體帶來的電子濃度較高,亦即何者為此外質半導體的 多數載流子 (majority carrier)。和多數載流子相對的是 少數載流子 (minority carrier)。對於 半導體元件 的工作原理分析而言,少數載流子在半導體中的行為有著非常重要的地位。 半導體材料的製造 [ 编辑 ] 氫原子的電子分佈機率 参见: C-V特性曲線 為了滿足量產上的需求,半導體的電性必須是可預測並且穩定的,因此包括摻雜物的純度以及半導體晶格結構的品質都必須嚴格要求。常見的品質問題包括晶格的 位错 (dislocation)、 孪晶面 (twins)或是 堆垛层错 ( 英语 : Stacking-fault energy ) (stacking fault) [2] 都會影響半導體材料的特性。對於一個 半导体器件 而言,材料晶格的缺陷 ( 晶体缺陷 ) 通常是影響元件性能的主因。 目前用來成長高純度單晶半導體材料最常見的方法稱為 柴可拉斯基製程 (鋼鐵場常見工法) 。這種製程將一個單晶的 晶種 (seed)放入溶解的同材質液體中,再以旋轉的方式緩緩向上拉起。在晶種被拉起時,溶質將會沿著固體和液體的介面固化,而旋轉則可讓溶質的溫度均勻。 全球半導體製造企業 [ 编辑 ] 2012年度全球營收前25的半導體製造企業 [3] 排序 公司 生產模式 國家/地区 2012年營收(百萬美金) 2011年營收(百萬美金) 較2011年成長 1 英特爾 IDM 美國 49114 49697 -1% 2 三星半導體 IDM 韩国 32251 33483 -4% 3 台積電 晶圓代工 臺灣 17167 14600 18% 4 高通 IC設計 美國 13177 9828 34% 5 德州儀器 IDM 美國 12147 12182 -6% 6 東芝 IDM 日本 11217 12745 -12% 7 瑞薩電子 IDM 日本 9314 10653 -13% 8 海力士 IDM 韩国 9057 9403 -4% 9 意法半導體 IDM 法國 意大利 8364 9631 -13% 10 美光 IDM 美國 8002 8571 -7% 11 博通 IC設計 美國 7793 7160 9% 12 索尼 IDM 日本 5709 6093 -6% 13 超微半導體 IC設計 美國 5422 6568 -17% 14 英飛凌 IDM 德國 4993 5599 -11% 15 格羅方德 晶圓代工 美國 4560 3480 31% 16 輝達 IC設計 美國 4229 3939 7% 17 富士通 IDM 日本 4162 4430 -6% 18 恩智浦半導體 IDM 荷蘭 4157 4147 0% 19 飛思卡爾 IDM 美國 3735 3164 -15% 20 聯華電子 晶圓代工 臺灣 3730 3760 -1% 21 聯發科技 IC設計 臺灣 3366 2969 13% 22 夏普 IDM 日本 3304 2908 14% 23 美滿電子 IDM 美國 3157 3445 -8% 24 爾必達 * IDM 日本 3735 3164 -15% 25 羅姆電子 IDM 日本 3030 3303 -8% 爾必達於2012年5月宣告破產,2013年7月由美光完成併購。 主条目: 全球二十大半導體廠商 應用 [ 编辑 ] 半导体器件 可以通过结构和材料上的设计达到控制电流传输的目的,并以此为基础构建各种处理不同信号的电路。这是半导体在当前 电子技术 中广泛应用的原因。 延伸閱讀 [ 编辑 ] 材料 [ 编辑 ] 導體 絕緣體 半导体材料 PN结 物理学 [ 编辑 ] 固體物理學 物理化学 热力学 電路學 电子学 集成电路 工业 [ 编辑 ] 半导体器件制造 参考來源 [ 编辑 ] 文献 Muller, Richard S.. 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Forbes. [ 2 June 2016] (英语) . 收錄標準:年營業收入超過30億美元;特例:組別5(主機)為10億美元,組別11(網際網路)為15億美元,組別13(電信)為200億美元。 规范控制 LCCN : sh85119903 GND : 4022993-2 BNF : cb11935848w ( 数据 ) NDL : 00562913 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=半导体&oldid=47662686 ” 分类 : 半導體 基本物理概念 隐藏分类: 使用ISBN魔术链接的页面 CS1英语来源 (en) 含有过时参数的引用的页面 包含规范控制信息的维基百科条目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Bosanski Буряад Català کوردی Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Gaeilge 贛語 Galego עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 Patois ქართული Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Latina Лезги Lietuvių Latviešu Malagasy Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ مازِرونی Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan ਪੰਜਾਬੀ Polski پنجابی Português Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Shqip Српски / srpski Seeltersk Svenska Kiswahili தமிழ் ತುಳು తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Tiếng Việt Winaray 吴语 ייִדיש Bân-lâm-gú 粵語 编辑链接 本页面最后修订于2018年1月4日 (星期四) 11:13。 本站的全部文字在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅 使用条款 ) Wikipedia®和维基百科标志是 维基媒体基金会 的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是在美国佛罗里达州登记的501(c)(3) 免税 、非营利、慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 开发者 Cookie声明 手机版视图



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脱氧核糖核酸 - 维基百科,自由的百科全书 脱氧核糖核酸 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 關於無深奧術語而通俗易懂的簡單介紹,請見“ 遺傳學入門 ”。 「 DNA 」重定向至此。關於与此名称相似的其他条目,詳見「 DNA (消歧义) 」。 脱氧核醣核酸(DNA)的雙股螺旋结构。在该结构中的 原子 是按 元素 进行颜色编码,还有两个碱基对的详细结构示于右下角 脫氧核醣核酸 雙股螺旋 脱氧核醣核酸 ( 英语: deoxyribonucleic acid , 縮寫 : DNA )又稱 去氧核醣核酸 ,是一種 生物大分子 ,可組成 遺傳 指令,引導 生物 發育 與 生命 機能運作。主要功能是資訊儲存,可比喻為「藍圖」或「配方」 [1] 。其中包含的指令,是建構 細胞 內其他的化合物,如 蛋白質 與 核醣核酸 所需。帶有蛋白質編碼的DNA片段稱為 基因 。其他的DNA序列,有些直接以本身構造發揮作用,有些則參與調控遺傳訊息的 表現 。 DNA是一種長鏈 聚合物 ,組成單位稱為 核苷酸 ,而 糖類 與 磷酸 藉由 酯 鍵相連,組成其長鏈骨架。每個糖單位都與四種 鹼基 裡的其中一種相接,這些鹼基沿著DNA長鏈所排列而成的序列,可組成 遺傳密碼 ,是蛋白質 氨基酸 序列合成的依據。讀取密碼的過程稱為 轉錄 ,是根據DNA序列複製出一段稱為 RNA 的核酸分子。多數RNA帶有合成蛋白質的訊息,另有一些本身就擁有特殊功能,例如 核糖體RNA 、 小核RNA 與 小干擾RNA 。 在細胞內,DNA能組織成 染色體 結構,整組染色體則統稱為 基因組 。染色體在 細胞分裂 之前會先行複製,此過程稱為 DNA複製 。對 真核生物 ,如 動物 、 植物 及 真菌 而言,染色體是存放於 細胞核 內;對於 原核生物 而言,如 細菌 ,則是存放在 細胞質 中的 拟核 裡。染色體上的 染色質 蛋白,如 組織蛋白 ,能夠將DNA組織並壓縮,以幫助DNA與其他蛋白質進行交互作用,進而調節基因的轉錄。 目录 1 物理與化學性質 2 鹼基配對 3 正意與反意 4 超螺旋 5 各種類型的雙螺旋結構 6 四聯體結構 7 化學修飾 7.1 鹼基修飾 7.2 脱氧核醣核酸損害 8 生物機能概觀 8.1 基因組結構 8.2 轉錄與轉譯 8.3 複製 9 與蛋白質的交互作用 9.1 脱氧核醣核酸結合蛋白 9.2 脱氧核醣核酸修飾酵素 9.2.1 核酸酶與連接酶 9.2.2 拓撲異構酶與螺旋酶 9.2.3 聚合酶 10 遺傳重組 11 脱氧核醣核酸生物代謝的演化 12 技術應用 12.1 遺傳工程 12.2 法醫鑑識 12.3 歷史學與人類學 12.4 生物資訊學 12.5 脱氧核醣核酸與電腦 12.6 脱氧核醣核酸與纳米科技 13 歷史 14 参见 15 參考文獻 16 延伸閱讀 17 外部連結 物理與化學性質 [ 编辑 ] 脱氧核醣核酸的化學結構。 1脱氧核醣核酸是一種由 核苷酸 重複排列組成的長链 聚合物 [2] [3] ,寬度約22到24 埃 (2.2到2.4 纳米 ),每一個核苷酸單位則大約長3.3埃(0.33纳米) [4] 。在整個脱氧核醣核酸聚合物中,可能含有數百萬個相連的核苷酸。例如人類細胞中最大的 1號染色體 中,就有2億2千萬個鹼基對 [5] 。通常在生物體內,脱氧核醣核酸並非單一分子,而是形成兩條互相配對並緊密結合 [6] [7] ,且如藤蔓般地纏繞成 雙螺旋 結構的分子。每個核苷酸分子的其中一部分會相互連結,組成長链骨架;另一部分稱為 鹼基 ,可使成對的兩條脱氧核醣核酸相互結合。所謂 核苷酸 ,是指一個 核苷 加上一個或多個磷酸基團,核苷則是指一個鹼基加上一個糖類分子 [8] 。 脱氧核醣核酸骨架是由 磷酸 與 醣類 基團交互排列而成 [9] 。組成脱氧核醣核酸的糖類分子為環狀的2-脫氧核醣,屬於 五碳糖 的一種。磷酸基團上的兩個 氧 原子分別接在五碳糖的3號及5號 碳原子 上,形成 磷酸雙酯鍵 。這種兩側不對稱的 共價鍵 位置,使每一條脱氧核醣核酸長鏈皆具方向性。雙螺旋中的兩股核苷酸互以相反方向排列,這種排列方式稱為反平行。脱氧核醣核酸鏈上互不對稱的兩末端一邊叫做 5' 端,另一邊則稱 3' 端。脱氧核醣核酸與RNA最主要的差異之一,在於組成糖分子的不同,DNA為2-脫氧核醣,RNA則為 核醣 [7] 。 本模板: 查看 讨论 编辑 DNA與RNA的比較 項目 DNA RNA 解說 組成主幹之 糖類 分子 [7] 2- 去氧核糖 和 磷酸 核糖 和磷酸 骨架結構 规则的 [10] :50 双螺旋结构 [11] 单螺旋结构 [11] 即脱氧核糖核酸由两条脱氧核苷酸链构成,而核糖核酸由一条核糖核苷酸链构成。 [10] :49 核苷酸 數 通常上百萬 通常數百至數千個 鹼基 種類 [12] [11] 腺嘌呤 (A) 胸腺嘧啶 (T) 胞嘧啶 (C) 鳥嘌呤 (G) 腺嘌呤 (A) 尿嘧啶 (U) 胞嘧啶 (C) 鳥嘌呤 (G) 除部分例外,DNA為胸腺嘧啶,RNA為尿嘧啶。 五碳糖 種類 [11] 脫氧核醣 核醣 五碳糖 連接組成分 氫原子 羟基 在 五碳糖 的第二個 碳 原子上連接的組成分不同。 存在 [11] 细胞核 (少量存在于 线粒体 、 叶绿体 ) 细胞质 DNA和RNA的组成与结构。左為 RNA ,右為 DNA 兩股脱氧核醣核酸長鏈上的鹼基以 氫鍵 相互吸引,使雙螺旋形态得以維持。這些鹼基可分為兩大類,以5角及6角 雜環化合物 組合而成的一類稱為 嘌呤 ;只有一個6角雜環的則稱為 嘧啶 [8] 。組成脱氧核醣核酸的鹼基,分別是 腺嘌呤 ( a denine,縮寫A)、 胞嘧啶 ( c ytosine,C)、 鳥嘌呤 ( g uanine,G)與 胸腺嘧啶 ( t hymine,T)。鹼基、糖類分子與磷酸三者結合之後,便成為完整的核苷酸。還有一種鹼基稱為 尿嘧啶 ( u racil,U),此種鹼基比胸腺嘧啶少了一個位於環上的 甲基 ,一般出現在RNA分子中,角色相當於脱氧核醣核酸裡的胸腺嘧啶。通常在脱氧核醣核酸中,它会作为胞嘧啶的分解产物,或是 CpG岛 中未經 甲基化 的胞嘧啶突变产物。少見的例外發現於一種稱為PBS1的 細菌病毒 ,此類病毒的脱氧核醣核酸中含有尿嘧啶 [13] 。在某些特定RNA分子的合成過程中,會有許多尿嘧啶在酵素的作用下失去一個甲基,因而轉變成胸腺嘧啶,這種情形大多出現於一些在構造上具有功能,或者具有酵素能力的RNA上,例如 轉運RNA 與 核糖體RNA [14] 。 脱氧核醣核酸片段結構動畫,各種鹼基水平排列於兩條螺旋長鏈之間。 放大觀看 [15] 兩股脱氧核醣核酸長鏈會以右旋方式交互纏繞成雙螺旋結構,因为以磷酸联结而成的骨架位於外部,且兩股之間會留下一些空隙,因此位於螺旋內部的鹼基,即使從螺旋外側依然可見(如右方動畫)。雙螺旋的表面有兩種凹槽(或称“沟”):較大的寬22 埃 ;較小的寬12埃 [16] 。由於各個鹼基靠近大凹槽的一面較容易與外界接觸,因此如 轉錄因子 等能夠與特定序列結合的蛋白質與鹼基接觸時,通常是作用在靠近大凹槽的一面 [17] 。 上圖可見GC鹼基對由三個 氫鍵 相連;下圖可見AT鹼基對是由兩個氫鍵相連。圖中的氫鍵皆以虛線表示。 鹼基配對 [ 编辑 ] 参见: 含氮碱基 和 鹼基對 一股脱氧核醣核酸上所具有的各類型 含氮碱基 ,都只會與另一股上的一個特定類型鹼基產生鍵結。此種情形稱為互補性 鹼基配對 。嘌呤與嘧啶之間會形成 氫鍵 ,在一般情况下,A只與T相連,而C只與G相連。因此排列於雙螺旋上的核苷酸,便以這種稱為鹼基對的方式相互联结。除此之外,與脱氧核醣核酸序列無關的 疏水性效應 ,以及 π重疊 效應所產生的 力 ,也是兩股脱氧核醣核酸能維持結合狀態的原因 [18] 。由於氫鍵比 共價鍵 更容易斷裂,這使雙股脱氧核醣核酸可能會因為機械力或高 溫 作用,而有如拉鍊一般地解開 [19] ,这种现象被称为 DNA变性 。由於互補的特性,使位於雙股序列上的訊息,皆以雙倍的形式存在,這種特性對於脱氧核醣核酸複製過程來說相當重要。互補鹼基之間可逆且具專一性的交互作用,是生物脱氧核醣核酸所共同擁有的關鍵功能 [2] 。 兩種不同的鹼基對分別是以不同數目的氫鍵結合:A-T之間有兩條;G-C之間則有三條(見左圖)。多一條氫鍵使GC配對的穩定性高於AT配對,也因此兩股脱氧核醣核酸的結合強度,是由GC配對所佔比例,以及雙螺旋的總長度來決定。當脱氧核醣核酸雙螺旋較長且GC含量較高時,其雙股之間的結合能力較強;長度較短且AT含量較高時,結合能力則較弱 [20] 。雙螺旋上有某些部位必須能夠輕易解開,這些部位通常含有有較多的AT配對,例如細菌 啟動子 上一段含有TATAAT序列的 普里布諾盒 [21] 。在實驗室中,若找出解開氫鍵所需的溫度,也就是所謂 熔點 ( T m ),便能計算出兩股之間的結合強度。當脱氧核醣核酸雙螺旋上所有的鹼基配對都解開之後,溶液中的兩股脱氧核醣核酸將分裂成獨立的分子。單股脱氧核醣核酸分子並無固定的形體,但仍有某些形狀較為穩定且常見 [22] 。 正意與反意 [ 编辑 ] 参见: 意 (分子生物學) 一般來說,當一段脱氧核醣核酸序列之mRNA為轉譯成蛋白質的RNA序列時,稱為「正意」。而相對並互補的另一股序列,則稱為「反意」。由於 RNA聚合酶 的作用方式,是根據模板上的訊息來合成一段與模板互補的RNA片段,因此正意mRNA的序列實際上與脱氧核醣核酸上的正意股相同。在同一股脱氧核醣核酸上,可能同時會有屬於正意和反意的片段。此外,反意RNA在原核生物或真核生物體內皆存在,但是其功能尚未明瞭 [23] 。有研究認為,反意RNA可利用RNA與RNA之間的鹼基配對,來調控 基因的表現 [24] 。 少數屬於原核生物、真核生物、 質體 或 病毒 的脱氧核醣核酸序列(後兩者較前兩者多),會由於正意股與反意股之間的差異難以區分,而產生重疊基因 [25] ,這類脱氧核醣核酸序列具有雙重功能,一方面能以5'往3'的方向合成蛋白質,另一方面也能以相反方向合成另一個蛋白質。這種重疊現象一方面在 細菌 體內參與調控基因的轉錄 [26] ,一方面則在較小的病毒基因組中,扮演增加訊息量的角色 [27] 。為了縮減基因組的大小,也有某些病毒以線狀或環狀的單股脱氧核醣核酸作為遺傳物質 [28] [29] 。 超螺旋 [ 编辑 ] 参见: DNA超螺旋 脱氧核醣核酸链在双螺旋基础上如繩索般扭轉的現象與過程稱為 DNA超螺旋 。當脱氧核醣核酸處於「鬆弛」狀態時,雙螺旋的兩股通常會延着中軸,以每10.4個鹼基對旋轉一圈的方式扭轉。但如果脱氧核醣核酸受到扭轉,其兩股的纏繞方式將變得更緊或更鬆 [30] 。當脱氧核醣核酸扭轉方向與雙股螺旋的旋轉方向相同時,稱為正超螺旋,此時鹼基將更加緊密地結合。反之若扭轉方向與雙股螺旋相反,則稱為負超螺旋,鹼基之間的結合度會降低。自然界中大多數的脱氧核醣核酸,會因為 拓撲異構酶 的作用,而形成輕微的負超螺旋狀態 [31] 。拓撲異構酶同時也在 轉錄 作用或 DNA複製 過程中,負責紓解脱氧核醣核酸鏈所受的扭轉壓力 [32] 。 由左到右分別為A型、B型與Z型三種脱氧核醣核酸結構。 各種類型的雙螺旋結構 [ 编辑 ] 参见: DNA的機械性質 脱氧核醣核酸有多種不同的 構象 ,其中有些構象之間在構造上的差異並不大。目前已辨識出來的構象包括: A-DNA 、 B-DNA 、 C-DNA 、D-DNA [33] 、E-DNA [34] 、H-DNA [35] 、L-DNA [33] 、P-DNA [36] 與 Z-DNA [9] [37] 。不過以現有的生物系統來說,自然界中可見的只有A-DNA、B-DNA與Z-DNA。脱氧核醣核酸所具有的構象可根據脱氧核醣核酸序列、超螺旋的程度與方向、鹼基上的化學修飾,以及溶液狀態,如 金屬 離子 與 多胺 濃度來分類 [38] 。三種主要構象中以B型為細胞中最常見的類型 [39] ,與另兩種脱氧核醣核酸雙螺旋的差異,在於其幾何形态與尺寸。 其中A型擁有較大的寬度與右旋結構,小凹槽較淺且較寬,大凹槽則較深較窄。A型一般存在於非生理狀態的脫水樣本中,在細胞中則可能為脱氧核醣核酸與RNA混合而成的產物(類似酵素及脱氧核醣核酸的複合物) [40] [41] 。若一段脱氧核醣核酸上的鹼基受到一種稱為 甲基化 的化學修飾,將使其構型轉變成 Z型 。此時螺旋形式轉為左旋,與較常見的右旋B型相反 [42] 。某些專門與Z-脱氧核醣核酸結合的蛋白質可辨識出這種少見的結構,此外Z型脱氧核醣核酸可能參與了轉錄作用的調控 [43] 。 四聯體結構 [ 编辑 ] 由重複排列的 端粒 構成的脱氧核醣核酸四聯體結構形态。脱氧核醣核酸骨架的構形與一般的螺旋結構顯著地有所不同 [44] 。 主条目: G-四聯體 線狀 染色體 的末端有一段稱為 端粒 的特殊區域,由於一般參與複製脱氧核醣核酸的酵素無法作用於染色體的3'端,因此這些端粒的主要功能,是使細胞能利用一種稱為 端粒酶 的酵素來複製端粒 [45] 。如果端粒消失,那麼複製過程將使染色體長度縮小。因此這些特化的端帽能保護染色體結尾不被 外切酶 破壞,並阻止細胞中的 DNA修復 系統將其視為需修正的損毀位置 [46] 。在人類細胞中,端粒是由重複出現數千次TTAGGG序列的單股脱氧核醣核酸所組成 [47] 。 這些序列富含鳥嘌呤,可形成一種由四個鹼基重疊而成的特殊結構,使染色體末端較為穩定。四個鳥嘌呤可構成一個平面,並且重疊於其他平面之上,產生穩定的 G-四聯體 結構 [48] 。鹼基與位在四個鹼基中心的金屬離子 螯合物 之間,是經由氫鍵結合以穩定結構。左圖顯示由上方觀看人類端粒中的四聯體,圖中可見每四個鹼基為一組,共三層鹼基重疊而成的單股脱氧核醣核酸環狀物。在鹼基環繞的中心,可見三個螯合在一起的 鉀 離子 [49] 。也有其他類型的結構存在,例如中心的四個鹼基,除了可以是屬於單一的一股脱氧核醣核酸之外,也可能是由多條平行的脱氧核醣核酸各自貢獻一個鹼基而形成。 端粒另外還可形成一種大型環狀結構,稱為端粒環或T環(T-loop)。是由單股脱氧核醣核酸經過端粒結合蛋白的作用之後,捲曲而成的一個大迴圈 [50] 。在T環長鏈最前端的地方,單股的脱氧核醣核酸會附着在雙股脱氧核醣核酸之上,破壞雙螺旋脱氧核醣核酸與另一股的鹼基配對,形成一種稱為替代環或D環的三股結構 [48] 。 化學修飾 [ 编辑 ] 鹼基修飾 [ 编辑 ] 胞嘧啶 5-甲基胞嘧啶 胸腺嘧啶 正常與附加一個5-甲基的胞嘧啶。經過脫氨作用之後,5-甲基胞嘧碇會轉變成胸腺嘧啶。 参见: DNA甲基化 基因的表現,受染色體上的 染色質 結構與 異染色質 (基因無表現或低表現)區域裡的 胞嘧啶 甲基化 所影響。舉例而言,當胞嘧啶受到甲基化時,會轉變成 5-甲基胞嘧啶 ,此作用對於 X染色體的去活化 、 铭印 和保护脱氧核醣核酸分子不被 内切酶 所切断(存在例外)而言相當重要 [51] 。甲基化的程度在不同生物之間有所差異,如 秀麗隱桿線蟲 便缺乏胞嘧啶甲基化,而在 脊椎動物 體內則較常出現,大約有1%的脱氧核醣核酸為5-甲基胞嘧啶 [52] 。5-甲基胞嘧啶容易因自然發生的 脫氨作用 而變成胸腺嘧啶,也因此使甲基化的胞嘧啶成為 突變 熱點 [53] ,这也解释了为什么胞嘧啶和鸟嘌呤会集中出现在CpG岛里,因为那里的甲基化作用被压制,没有甲基化的胞嘧啶所产生的突变产物并非胸腺嘧啶,而是尿嘧啶。因为尿嘧啶会相对容易地被更正过来,所以CpG岛内胞嘧啶不易形成突变而会被保留下来。其他的鹼基修飾還包括細菌的腺嘌呤甲基化,以及使 動質體 (一種生物)的尿嘧啶轉變成「J-鹼基」的 糖基化 等 [54] [55] 。 苯並芘 是一種突變原,可於 菸葉 燃燒生成的 煙 中發現,圖為苯並芘與脱氧核醣核酸的加合物 [56] 。 脱氧核醣核酸損害 [ 编辑 ] 参见: 突變 有許多不同種類的 突變原 可對DNA造成損害,其中包括 氧化劑 、 烷化劑 ,以及高頻 電磁輻射 ,如 紫外線 與 X射線 。不同的突變原對DNA造成不同類型的損害,舉例而言,紫外線會造成 胸腺嘧啶二聚體 的形成,並與相鄰的鹼基產生交叉,進而使DNA發生損害 [57] 。另一方面,氧化劑如 自由基 或 過氧化氫 ,可造成多種不同形态的損害,尤其可對鳥苷進行鹼基修飾,並且使雙股分解 [58] 。根據估計,在一個人類細胞中,每天大約有500個鹼基遭受氧化損害 [59] [60] 。在各種氧化損害當中,以雙股分解最為危險,此種損害難以修復,且可造成DNA序列的 點突變 、 插入 與 刪除 ,以及 染色體易位 [61] 。 許多突變原可 嵌入 相鄰的兩個鹼基對之間,這些嵌入劑大多是 芳香性 分子及平面分子,包括 乙錠 、 道諾黴素 、 阿黴素 與 沙利竇邁 。必須先使鹼基之間的空隙變大,才能使嵌入劑置入鹼基對之間,整體而言,脱氧核醣核酸會因為雙螺旋解開而扭曲變形。結構改變會使轉錄作用與脱氧核醣核酸複製過程受到抑制,進而導致毒害與突變。因此脱氧核醣核酸嵌入劑通常也是 致癌物 ,常見的例子有 二醇環氧苯並芘 、 吖啶 、 黃麴毒素 與 溴化乙錠 等 [62] [63] [64] 。但是這些物質也因為能夠抑制脱氧核醣核酸的轉錄與複製,而可應用於 化學治療 中,用以抑制 癌症 細胞的快速生長情形 [65] 。 生物機能概觀 [ 编辑 ] 脱氧核醣核酸於真核生物細胞內,通常是以長條狀 染色體 形式存在;在原核生物細胞內則是環狀染色體。細胞內的所有染色體合稱 基因組 。 人類基因組 中大約有30億個鹼基對,共組成了46個染色體 [66] 。脱氧核醣核酸所攜帶的訊息,是以 脱氧核醣核酸序列 形式,保存於一些稱為 基因 的片段中。基因中的遺傳訊息是經由互補的鹼基配對來傳遞,例如在轉錄作用中,細胞裡的RNA核苷酸會與互補的脱氧核醣核酸結合,複製出一段與脱氧核醣核酸序列互補的RNA序列。一般來說,這段RNA序列將會在 轉譯 作用中,經由RNA之間的互補配對,合成出相對應的蛋白質序列。另一方面,細胞也可以在稱為脱氧核醣核酸複製的過程中,單純地複製其自身的遺傳訊息。 基因組結構 [ 编辑 ] 参见: 細胞核 、 染色質 、 染色體 、 基因 和 非編碼DNA 真核生物的基因組脱氧核醣核酸主要存放於 細胞核 中,此外也有少量位於 粒線體 或 葉綠體 內。原核生物的脱氧核醣核酸則是保存在形狀不規則的 類核 (nucleoid)當中 [67] 。基因是脱氧核醣核酸的一段區域,保存了基因組裡的遺傳訊息,是 遺傳 的單位,影響了生物個體的特定表徵。基因中含有可轉錄的 開放閱讀框架 ,以及一些可調節開放閱讀框架表現的 調控序列 ,如 啟動子 與 強化子 。 許多物種的 基因組 都只有一小部分可編譯成蛋白質。以人類為例,在人類的基因組中只有1.5%屬於含有蛋白質編碼的 外顯子 ,另有超過50%屬於無編碼的 重複序列 [68] 。真核生物基因組中如此大量的 非編碼DNA ,以及物種之間不尋常的 基因組大小 或 C值 差異,長久以來一直是個難題,人們稱之為「 C值謎 」 [69] 。不過這些不含蛋白質編碼的脱氧核醣核酸序列,仍可能合成出具有功能的 非編碼RNA 分子,用以調控基因表現 [70] 。 T7RNA聚合酶 (藍色)以脱氧核醣核酸模板(橙色)為依據,合成mRNA(綠色) [71] 。 染色體中的某些非編碼脱氧核醣核酸序列,本身具有結構上的功能。例如一般只帶有少量基因的 端粒 與 着絲粒 ,對於染色體的穩定性及機能而言顯得相當重要 [46] [72] 。人類體內有一類大量存在的非編碼脱氧核醣核酸,稱為 偽基因 ,是一些因突變累積而變得殘缺無用的基因複製品 [73] 。這些序列通常只可算是分子 化石 ,不過有時候也會因為 基因重複 與 趨異演化 ,而成為新基因裡的新遺傳物質 [74] 。 轉錄與轉譯 [ 编辑 ] 参见: 遺傳密碼 、 轉錄 和 蛋白質生物合成 基因是指一段含有遺傳訊息,且可影響生物體 表現型 的脱氧核醣核酸序列。基因裡的脱氧核醣核酸鹼基序列決定了 信使RNA 的序列,而信使RNA的序列又決定了蛋白質的序列。 轉譯作用 可依據基因所含有的核苷酸序列,以及 遺傳密碼 規則,生產出對應的蛋白質 氨基酸 序列。遺傳密碼的組成單位稱為密碼子,是含有三個字母的「指令」,這些單位則由三個核苷酸組成,例如ACT、CAG或TTT。 在轉錄作用中,基因裡的密碼子會在 RNA聚合酶 的作用下,複製成為信使RNA。之後 核醣體 會幫助帶着氨基酸的 轉移RNA 與信使RNA進行鹼基配對,進而將信使RNA解碼。由於組成密碼子的鹼基共有四種,且以三字母為一單位,因此可能存在的密碼子一共有64種(4 3 )。與這些密碼子對應的 標準氨基酸 有20種,因此大多數氨基酸對應了一種以上的密碼子。另外有三個密碼子稱為「終止密碼子」或「無義密碼子」,是編碼區域的末端,分別是TAA、TGA與TAG,這是屬於DNA上的終止密碼。而在mRNA上的則是UAG、UAA與UGA。當轉譯到達這三組密碼子時就會停止轉譯,並進行下一步的修飾。 圖為脱氧核醣核酸複製,首先 螺旋酶 與 拓撲異構酶 將雙螺旋解開,接着一個 DNA聚合酶 負責合成 前進股 ;另一個則與 延遲股 結合,製造一些不連續的 岡崎片段 ,再由 脱氧核醣核酸連接酶 將其黏合。 複製 [ 编辑 ] 参见: DNA複製 生物個體成長需要經歷 細胞分裂 ,當細胞進行分裂時,必須將自身基因組中的脱氧核醣核酸複製,才能使子細胞擁有和親代相同的遺傳訊息。脱氧核醣核酸的雙股結構可供 脱氧核醣核酸複製 機制進行,在此複製過程中,兩條長鏈會先分離,之後一種稱為 DNA聚合酶 的酵素,會分別以兩條長鏈為依據,合成出互補的脱氧核醣核酸序列。酵素可找出正確的外來互補鹼基,並將其結合到模板長鏈上,進而製造出新的互補長鏈。由於脱氧核醣核酸聚合酶只能以5'到3'的方向合成脱氧核醣核酸鏈,因此雙螺旋中平行但方向相反的兩股,具有不同的合成機制 [75] 。舊長鏈上的鹼基序列決定了新長鏈上的鹼基序列,使細胞得以獲得完整的脱氧核醣核酸複製品。 與蛋白質的交互作用 [ 编辑 ] 脱氧核醣核酸若要發揮其功用,必須仰賴與蛋白質之間的交互作用,有些蛋白質的作用不具專一性,有些則只專門與個別的脱氧核醣核酸序列結合。聚合酶在各類酵素中尤其重要,此種蛋白質可與脱氧核醣核酸結合,並作用於轉錄或脱氧核醣核酸複製過程。 脱氧核醣核酸結合蛋白 [ 编辑 ] 脱氧核醣核酸與 組織蛋白 (上圖白色部分)的交互作用,這種蛋白質中的鹼性氨基酸(左下藍色),可與脱氧核醣核酸上的酸性磷酸基團結合(右下紅色)。 結構蛋白可與脱氧核醣核酸結合,是非專一性脱氧核醣核酸-蛋白質交互作用的常見例子。染色體中的結構蛋白與脱氧核醣核酸組合成複合物,使脱氧核醣核酸組織成緊密結實的 染色質 構造。對真核生物來說,染色質是由脱氧核醣核酸與一種稱為 組織蛋白 的小型鹼性蛋白質所組合而成;而原核生物體內的此種結構,則掺杂了多種類型的蛋白質 [76] [77] 。雙股脱氧核醣核酸可在組織蛋白的表面上附着並纏繞整整兩圈,以形成一種稱為 核小體 的盤狀複合物。組織蛋白裡的鹼性殘基,與脱氧核醣核酸上的酸性糖磷酸骨架之間可形成 離子鍵 ,使兩者發生非專一性交互作用,也使複合物中的鹼基序列相互分離 [78] 。在鹼性氨基酸殘基上所發生的化學修飾有 甲基化 、 磷酸化 與 乙醯化 等 [79] ,這些化學作用可使脱氧核醣核酸與組織蛋白之間的作用強度發生變化,進而使脱氧核醣核酸與 轉錄因子 接觸的難易度改變,影響轉錄作用的速率 [80] 。其他位於染色體內的非專一性脱氧核醣核酸結合蛋白,還包括一種能優先與脱氧核醣核酸結合,並使其扭曲的高移動性群蛋白 [81] 。這類蛋白質可以改變核小體的排列方式,產生更複雜的染色質結構 [82] 。 脱氧核醣核酸結合蛋白中有一種專門與單股脱氧核醣核酸結合的類型,稱為單股脱氧核醣核酸結合蛋白。人類的複製蛋白A是此類蛋白中獲得較多研究的成員,作用於多數與解開雙螺旋有關的過程,包括脱氧核醣核酸複製、重組以及脱氧核醣核酸修復 [83] 。這類結合蛋白可固定單股脱氧核醣核酸,使其變得較為穩定,以避免形成 莖環 (stem-loop),或是因為 核酸酶 的作用而水解。 λ抑制子是一類具 螺旋-轉角-螺旋 結構的轉錄因子,可與脱氧核醣核酸目標結合 [84] 。 相對而言,其他的蛋白質則只能與特定的脱氧核醣核酸序列進行專一性結合。大多數關於此類蛋白質的研究集中於各種可調控轉錄作用的 轉錄因子 。這類蛋白質中的每一種,都能與特定的脱氧核醣核酸序列結合,進而活化或抑制位於 啟動子 附近序列的基因轉錄作用。轉錄因子有兩種作用方式,第一種可以直接或經由其他中介蛋白質的作用,而與負責轉錄的RNA聚合酶結合,再使聚合酶與啟動子結合,並開啟轉錄作用 [85] 。第二種則與專門修飾組織蛋白的酵素結合於啟動子上,使脱氧核醣核酸模板與聚合酶發生接觸的難度改變 [86] 。 由於目標脱氧核醣核酸可能散佈在生物體中的整個基因組中,因此改變一種轉錄因子的活性可能會影響許多基因的運作 [87] 。這些轉錄因子也因此經常成為 信號傳遞 過程中的作用目標,也就是作為細胞反映環境改變,或是進行分化和發育時的媒介。具專一性的轉錄因子會與脱氧核醣核酸發生交互作用,使脱氧核醣核酸鹼基的周圍產生許多接觸點,讓其他蛋白質得以「讀取」這些脱氧核醣核酸序列。多數的鹼基交互作用發生在大凹槽,也就是最容易從外界接觸鹼基的部位 [88] 。 限制酶 EcoRV (綠色)與其受質脱氧核醣核酸形成複合物 [89] 。 脱氧核醣核酸修飾酵素 [ 编辑 ] 核酸酶與連接酶 [ 编辑 ] 核酸酶是一種可經由催化 磷酸雙酯鍵 的 水解 ,而將脱氧核醣核酸鏈切斷的 酵素 。其中一種稱為 外切酶 ,可水解位於脱氧核醣核酸長鏈末端的核苷酸;另一種則是 內切酶 ,作用於脱氧核醣核酸兩個端點之間的位置。在 分子生物學 領域中使用頻率最高的核酸酶為 限制內切酶 ,可切割特定的脱氧核醣核酸序列。例如左圖中的EcoRV可辨識出具有6個鹼基的5′-GAT|ATC-3′序列,並從GAT與ATC之間那條垂直線所在的位置將其切斷。此類酵素在自然界中能消化噬菌體脱氧核醣核酸,以保護遭受 噬菌體 感染的 細菌 ,此作用屬於 限制修飾系統 的一部分 [90] 。在技術上,對序列具專一性的核酸酶可應用於 分子選殖 與 脱氧核醣核酸指紋分析 。 另一種酵素 脱氧核醣核酸連接酶 ,則可利用來自 腺苷三磷酸 或 煙醯胺腺嘌呤二核苷酸 的能量,將斷裂的脱氧核醣核酸長鏈重新接合 [91] 。連接酶對於脱氧核醣核酸複製過程中產生的 延遲股 而言尤其重要,這些位於 複製叉 上的短小片段,可在此酵素作用下黏合成為脱氧核醣核酸模板的完整複製品。此外連接酶也參與了 DNA修復 與 遺傳重組 作用 [91] 。 拓撲異構酶與螺旋酶 [ 编辑 ] 拓撲異構酶 是一種同時具有核酸酶與連接酶效用的酵素,可改變脱氧核醣核酸的 超螺旋 程度。其中有些是先使脱氧核醣核酸雙螺旋的其中一股切開以形成缺口,讓另一股能穿過此缺口,進而減低超螺旋程度,最後再將切開的部位黏合 [31] 。其他類型則是將兩股脱氧核醣核酸同時切開,使另一條雙股脱氧核醣核酸得以通過此缺口,之後再將缺口黏合 [92] 。拓撲異構酶參與了許多脱氧核醣核酸相關作用,例如脱氧核醣核酸複製與轉錄 [32] 。 螺旋酶 是 分子馬達 的一種類型,可利用來自各種 核苷三磷酸 ,尤其是 腺苷三磷酸 的化學能量,破壞鹼基之間的氫鍵,使DNA雙螺旋解開成單股形式 [93] 。此類酵素參與了大多數關於DNA的作用,且必須接觸鹼基才能發揮功用。 聚合酶 [ 编辑 ] 聚合酶是一種利用 核苷三磷酸 來合成聚合苷酸鏈的酵素,方法是將一個核苷酸連接到另一個核苷酸的3' 羥基 位置,因此所有的聚合酶都是以5'往3'的方向進行合成作用 [94] 。在此類酵素的 活化位置 上,核苷三磷酸受質會與單股聚合苷酸模板發生鹼基配對,因而使聚合酶能夠精確地依據模板,合成出互補的另一股聚合苷酸。聚合酶可依據所能利用的模板類型來做分類。 在 脱氧核醣核酸複製 過程中,依賴脱氧核醣核酸模板的 DNA聚合酶 可合成出脱氧核醣核酸序列的複製品。由於此複製過程的精確性是生命維持所必需,因此許多這類聚合酶擁有 校正 功能,可辨識出合成反應中偶然發生的配置錯誤,也就是一些無法與另一股配對的鹼基。檢測出錯誤之後,其3'到5'方向的外切酶活性會發生作用,並將錯誤的鹼基移除 [95] 。大多數生物體內的脱氧核醣核酸聚合酶,是以稱為 複製體 的大型複合物形式來發生作用,此複合物中含有許多附加的次單位,如 DNA夾 或 螺旋酶 [96] 。 依賴RNA作為模板的脱氧核醣核酸聚合酶是一種較特別的聚合酶,可將RNA長鏈的序列複製成脱氧核醣核酸版本。其中包括一種稱為 逆轉錄酶 的 病毒 酵素,此種酵素參與了 逆轉錄病毒 對細胞的感染過程;另外還有複製 端粒 所需的 端粒酶 [97] [45] ,本身結構中含有RNA模板 [46] 。 轉錄作用是由依賴脱氧核醣核酸作為合成模板的 RNA聚合酶 來進行,此類酵素可將脱氧核醣核酸長鏈上的序列複製成RNA版本。為了起始一個基因的轉錄,RNA聚合酶會先與一段稱為 啟動子 的脱氧核醣核酸序列結合,並使兩股脱氧核醣核酸分離,再將基因序列複製成 信使RNA ,直到到達能使轉錄結束的 終止子 序列為止。如同人類體內依賴脱氧核醣核酸模板的脱氧核醣核酸聚合酶,負責轉錄人類基因組中大多數基因的RNA聚合酶II,也是大型蛋白質複合物的一部分,此複合物受到多重調控,也含有許多附加的次單位 [98] 。 遺傳重組 [ 编辑 ] 遺傳重組 過程中產生的 Holliday交叉 結構,圖中的紅色、藍色、綠色與黃色分別表示四條不同的DNA長鏈 [99] 。 参见: 遺傳重組 重組過程中,兩條染色體(M與F)斷裂之後又重新接合,產生兩條重新排列過的染色體(C1與C2)。 各條脱氧核醣核酸螺旋間的交互作用不常發生,在人類細胞核裡的每個染色體,各自擁有一塊稱作「染色體領域」的區域 [100] 。染色體之間在物理上的分離,對於維持脱氧核醣核酸資訊儲藏功能的穩定性而言相當重要。 不過染色體之間有時也會發生 重組 ,在重組的過程中,會進行 染色體互換 :首先兩條脱氧核醣核酸螺旋會先斷裂,之後交換其片段,最後再重新黏合。重組作用使染色體得以互相交換遺傳訊息,並產生新的基因組合,進而增加 自然選擇 的效果,且可能對蛋白質的演化產生重要影響 [101] 。遺傳重組也參與脱氧核醣核酸修復作用,尤其是當細胞中的脱氧核醣核酸發生斷裂的時候 [102] 。 同源重組 是最常見的染色體互換方式,可發生於兩條序列相類似的染色體上。而非同源重組則對細胞具有傷害性,會造成 染色體易位 與遺傳異常。可催化重組反應的酵素,如 RAD51 [103] ,稱為「重組酶」。重組作用的第一個步驟,是 內切酶 作用,或是脱氧核醣核酸的損壞所造成的脱氧核醣核酸雙股斷裂 [104] 。重組酶可催化一系列步驟,使兩條螺旋結合產生 Holliday交叉 。其中每條螺旋中的單股脱氧核醣核酸,皆與另一條螺旋上與之互補的脱氧核醣核酸連結在一起,進而形成一種可於染色體內移動的交叉形構造,造成脱氧核醣核酸鏈的互換。重組反應最後會因為交叉結構的斷裂,以及脱氧核醣核酸的重新黏合而停止 [105] 。 脱氧核醣核酸生物代謝的演化 [ 编辑 ] 脱氧核醣核酸所包含的遺傳訊息,是所有現代生命機能,以及生物生長與繁殖的基礎。不過目前尚未明瞭在長達40億年 生命史 中,脱氧核醣核酸究竟是何時出現並開始發生作用。有一些科學家認為,早期的生命形态有可能是以RNA作為遺傳物質 [106] [107] 。RNA可能在早期細胞代謝中扮演主要角色,一方面可傳遞遺傳訊息;另一方面也可作為 核醣酶 的一部分,進行 催化 作用 [108] 。在古代 RNA世界 裡,核酸同時具有催化與遺傳上的功能,而這些分子後來可能演化成為目前以四種核苷酸組成遺傳密碼的形式,這是因為當鹼基種類較少時,複製的精確性會增加;而鹼基種類較多時,增加的則是核酸的催化效能。兩種可達成不同目的功能最後在四種鹼基的情形下達到最合適數量 [109] 。 不過關於這種古代遺傳系統並沒有直接證據,且由於脱氧核醣核酸在環境中無法存留超過一百萬年,在溶液中又會逐漸降解成短小的片段,因此大多數化石中並無脱氧核醣核酸可供研究 [110] 。即使如此,仍有一些聲稱表示已經獲得更古老的DNA,其中一項研究表示,已從存活於2億5千萬年古老的鹽類晶體中的細菌分離出脱氧核醣核酸 [111] ,但此宣布引起了討論與爭議 [112] [113] 。 技術應用 [ 编辑 ] 遺傳工程 [ 编辑 ] 参见: 分子生物學 和 遺傳工程 重組脱氧核醣核酸技術在現代 生物學 與 生物化學 中受到廣泛應用,所謂 重組DNA ,是指集合其他脱氧核醣核酸序列所製成的人造脱氧核醣核酸,可以 质粒 或以 病毒載體 搭載所想要的格式,將脱氧核醣核酸 轉型 到生物個體中 [114] 。經過 遺傳改造 處裡之後的生物體,可用來生產重組 蛋白質 ,以供醫學研究使用 [115] ,或是於 農業 上栽種 [116] [117] 。 法醫鑑識 [ 编辑 ] 参见: 遺傳指紋分析 法醫 可利用犯罪現場遺留的 血液 、 精液 、 皮膚 、 唾液 或 毛髮 中的脱氧核醣核酸,來辨識可能的加害人。此過程稱為 遺傳指紋分析 或脱氧核醣核酸特徵測定,此分析方法比較不同人類個體中許多的重複脱氧核醣核酸片段的長度,這些脱氧核醣核酸片段包括 短串聯重複 序列與 小衛星 序列等,一般來說是最為可靠的罪犯辨識技術 [118] 。不過如果犯罪現場遭受多人的脱氧核醣核酸污染,那麼將會變得較為複雜難解 [119] 。 首先於1984年發展脱氧核醣核酸特徵測定的人是一名英國遺傳學家 阿萊克·傑弗里斯 [120] 。到了1988年,英國的謀殺案嫌犯 科林·皮奇福克 ,成為第一位因脱氧核醣核酸特徵測定證據而遭定罪者 [121] 。利用特定類型犯罪者的脱氧核醣核酸樣本,可建立出資料庫,幫助調查者解決一些只從現場採集到脱氧核醣核酸樣本的舊案件。此外,脱氧核醣核酸特徵測定也可用來辨識重大災害中的罹難者 [122] 。 另外,有保險公司利用DNA鑑識技術,以確認理賠責任歸屬。相關事例包括:年僅16歲的臺灣少年Lien-Yang Lee於2013年9月在澳洲遭遇車禍,他在申報保險理賠時聲稱,事故發生時他是坐後排乘客座上;不過,RACQ保險公司指駕駛座前安全氣囊上血跡的DNA,是屬於Lien-Yang Lee,故推斷在車禍發生時他是坐在前排駕駛座上;故此,RACQ保險公司指他涉及詐欺,拒絕支付相關醫療費用;隨後昆士蘭州高等法院亦於2017年3月確認,Lien-Yang Lee在事故發生時涉及無照駕駛。 [123] 歷史學與人類學 [ 编辑 ] 参见: 種系發生學 和 遺傳系譜學 由於脱氧核醣核酸在經歷一段時間後會積聚一些具有遺傳能力突變,因此其中所包含的歷史訊息,可經由脱氧核醣核酸序列的比較,使遺傳學家瞭解生物體的演化歷史,也就是 種系 [124] 。這些研究是 種系發生學 的一部分,也是 演化生物學 上的有利工具。假如對物種以內範圍的脱氧核醣核酸序列進行比較,那麼 群體遺傳學家 就可得知特定族群的歷史。此方法的應用範圍可從 生態遺傳學 到 人類學 ,舉例而言,脱氧核醣核酸證據已被試圖用來尋找 失蹤的以色列十支派 [125] [126] 。DNA也可以用來調查現代家族的親戚關係,例如建構 莎麗·海明斯 與 托马斯·杰斐逊 的後代之間的家族關係,研究方式則與上述的犯罪調查相當類似,因此有時候某些犯罪調查案件之所以能解決,是因為犯罪現場的脱氧核醣核酸與犯罪者親屬的脱氧核醣核酸相符 [127] 。 生物資訊學 [ 编辑 ] 参见: 生物資訊學 生物資訊學 影響了脱氧核醣核酸序列資料的運用、搜尋與 資料挖掘 工作,並發展出各種用於儲存並搜尋脱氧核醣核酸序列的技術,可進一步應用於 電腦科學 ,尤其是 字串搜尋演算法 、 機器學習 以及 資料庫理論 [128] 。字串搜尋或比對演算法是從較大的序列或較多的字母中,尋找單一序列或少數字母的出現位置,可發展用來搜尋特定的核苷酸序列 [129] 。在其他如 文本編輯器 的應用裡,通常可用簡單的演算法來解決問題,但只有少量可辨識特徵的脱氧核醣核酸序列,卻造成這些演算法的運作不良。 序列比對 則試圖辨識出 同源 序列,並定位出使這些序列產生差異的特定 突變 位置,其中的 多重序列比對 技術可用來研究 種系發生 關係及蛋白質的功能 [130] 。由整個基因組所構成的資料含有的大量脱氧核醣核酸序列,例如 人類基因組計畫 的研究對象。若要將每個染色體上的每個基因,以及負責調控基因的位置都標示出來,會相當困難。脱氧核醣核酸序列上具有蛋白質或RNA編碼特徵的區域,可利用 基因識別 演算法辨識出來,使研究者得以在進行實驗以前,就預測出生物體內可能表現出來的特殊 基因產物 [131] 。 脱氧核醣核酸與電腦 [ 编辑 ] 自我組裝產生的脱氧核醣核酸纳米結構。左方為電腦繪圖,可見4條由脱氧核醣核酸雙螺旋產生的交叉。右方為 原子力顯微鏡 測得的影像。圖像来自 Strong, 2004 . 参见: DNA運算 脱氧核醣核酸最早在運算上應用,是解決了一個屬於 NP完全 的小型直接 漢彌爾頓路徑問題 [132] 。脱氧核醣核酸可作為「 軟體 」,將訊息寫成核苷酸序列;並以酵素或其他分子作為「 硬體 」進行讀取或修飾。舉例來說,作為硬體的 限制酶 Fok I 可以搭載一段具有軟體功能的GGATG序列脱氧核醣核酸,再以其他的脱氧核醣核酸片段進行輸入,並與軟硬體複合物產生反應,最後輸出另一段脱氧核醣核酸 [133] 。這種類似 圖靈機 的裝置可應用於 藥物 治療。此外脱氧核醣核酸運算在能源消耗、空間需求以及效率上優於電子電腦,且脱氧核醣核酸運算為具有高度平行(見 平行運算 )的計算方式。許多其他問題,包括多種 抽象機器 的模擬、 布爾可滿足性問題 ,以及有界形式的 旅行推銷員問題 ,皆曾利用脱氧核醣核酸運算做过分析 [134] 。由於小巧緊密的特性,脱氧核醣核酸也成為 密碼學 理論的一部分,尤其在於能夠利用脱氧核醣核酸有效地建構並使用無法破解的 一次性密碼本 [135] 。 脱氧核醣核酸與纳米科技 [ 编辑 ] 参见: DNA纳米科技 脱氧核醣核酸的分子性質,例如 自我組裝 特性,使其可用於某些 纳米 尺度的建構技術,例如利用脱氧核醣核酸作為模板,可導引 半導體 晶體的生長 [136] 。或是利用脱氧核醣核酸本身,來製成一些特殊結構,例如由脱氧核醣核酸長鏈交叉形成的脱氧核醣核酸「瓦片」(tile) [137] 或是 多面體 [138] 。此外也可以做出一些可活動的元件,例如纳米機械開關,此機械可經由使脱氧核醣核酸在不同的 光學異構物 (B型與Z型)之間進行轉變,而使構形發生變化,導致開關的開啟或關閉 [139] 。還有一種脱氧核醣核酸機械含有類似鑷子的構造,可加入外來脱氧核醣核酸使鑷子開合,並排出廢物脱氧核醣核酸,此時脱氧核醣核酸的作用類似「燃料」 [140] 。脱氧核醣核酸所建構出來的裝置,也可用來作為上述的脱氧核醣核酸運算工具。 歷史 [ 编辑 ] 双螺旋模型的共同原创者: 詹姆斯·沃森 和 弗朗西斯·克里克 (右),他们与Maclyn McCart(左)。 在1953年由 弗朗西斯·克里克 画的DNA双螺旋结构的铅笔素描。 参见: 分子生物學史 最早分離出脱氧核醣核酸的 弗雷德里希·米歇爾 是一名 瑞士 醫生,他在1869年,從廢棄繃帶裡所殘留的 膿液 中,發現一些只有顯微鏡可觀察的物質。由於這些物質位於細胞核中,因此米歇爾稱之為「核素」(nuclein) [141] 。到了1919年, 菲巴斯·利文 進一步辨識出組成脱氧核醣核酸的鹼基、糖類以及磷酸 核苷酸 單元 [142] ,他認為脱氧核醣核酸可能是許多核苷酸經由磷酸基團的联结,而串聯在一起。不過他所提出概念中,脱氧核醣核酸長鏈較短,且其中的鹼基是以固定順序重複排列。1937年, 威廉·阿斯特伯里 完成了第一張 X光繞射 圖,闡明了脱氧核醣核酸結構的規律性 [143] 。 1928年, 弗雷德里克·格里菲斯 從 格里菲斯實驗 中發現,平滑型的肺炎球菌,能轉變成為粗糙型的同種細菌,方法是將已死的平滑型與粗糙型活體混合在一起。這種現象稱為「轉型」。但造成此現象的因子,也就是脱氧核醣核酸,是直到1943年,才由 奧斯瓦爾德·埃弗里 等人所辨識出來 [144] 。1953年, 阿弗雷德·赫希 與 瑪莎·蔡斯 確認了脱氧核醣核酸的 遺傳 功能,他們在 赫希-蔡斯實驗 中發現,脱氧核醣核酸是 T2噬菌體 的 遺傳物質 [145] 。 到了1953年,當時在 卡文迪許實驗室 的 詹姆斯·沃森 與 佛朗西斯·克里克 ,依據 倫敦國王學院 的 羅莎琳·富蘭克林 所拍攝的 X光繞射圖 [146] 及相關資料,提出了 [146] 最早的 核酸分子結構 精確模型,並發表於《 自然 》期刊 [6] 。五篇關於此模型的實驗證據論文,也同時以同一主題發表於《自然》 [147] 。其中包括富蘭克林與 雷蒙·葛斯林 的論文 [148] ,此文所附帶的X光繞射圖 [149] ,是沃森與克里克闡明脱氧核醣核酸結構的關鍵證據。此外 莫里斯·威爾金斯 團隊也是同期論文的發表者之一 [150] 。富蘭克林與葛斯林隨後又提出了A型與B型脱氧核醣核酸雙螺旋結構之間的差異 [151] 。1962年,沃森、克里克以及威爾金斯共同獲得了 諾貝爾 生理學或醫學獎 [152] 。 克里克在1957年的一場演說中,提出了 分子生物學的中心法則 ,預測了脱氧核醣核酸、RNA以及蛋白質之間的關係,並闡述了「轉接子假說」(即後來的tRNA) [153] 。1958年, 馬修·梅瑟生 與 富蘭克林·史達 在 梅瑟生-史達實驗 中,確認了脱氧核醣核酸的複製機制 [154] 。後來克里克團隊的研究顯示,遺傳密碼是由三個鹼基以不重複的方式所組成,稱為密碼子。這些密碼子所構成的 遺傳密碼 ,最後是由 哈爾·葛賓·科拉納 、 羅伯特·W·霍利 以及 馬歇爾·沃倫·尼倫伯格 解出 [155] 。這些發現代表了分子生物學的誕生。 為了測出所有人類的脱氧核醣核酸序列, 人類基因組計畫 於1990年代展開。到了2001年,多國合作的國際團隊與私人企業 塞雷拉基因組公司 ,分別將 人類基因組 序列草圖發表於《自然》 [156] 與《科學》 [157] 兩份期刊。 参见 [ 编辑 ] 生物学主题 遗传学主题 分子与细胞生物学主题 常染色体 遺傳性疾病 DNA測序 南方墨點法 DNA微陣列 聚合酶链式反应 减数分裂 泛生論 X射线衍射法 參考文獻 [ 编辑 ] ^ Matt Ridley。蔡承志、許優優譯。《23對染色體》( Genome )。商周出版。2000年。 ISBN 978-957-667-678-9 ^ 2.0 2.1 Alberts, Bruce. 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  互補式金屬氧化物半導體 - 维基百科,自由的百科全书 互補式金屬氧化物半導體 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 靜態互補式金屬氧化物半導體反相器 互補式金屬氧化物半導體 (簡稱 互補式金氧半 ; 英语: C omplementary M etal- O xide- S emiconductor , 縮寫 : CMOS )乃是一種 積體電路 的設計製程,可以在 矽質 晶圓 模板上製出 NMOS (n-type MOSFET)和 PMOS (p-type MOSFET)的基本元件,由於NMOS與PMOS在物理特性上為互補性,因此被稱為CMOS。此一般的製程上,可用來製作電腦電器的 靜態隨機存取記憶體 、 微控制器 、 微處理器 與其他 數位邏輯電路系統 、以及除此之外比較特別的技術特性,使它可以用於光學儀器上,例如互補式金氧半 图像传感裝置 在一些高級 數位相機 中變得很常見。 ... 互補式金屬氧化物半導 - 维基百科,自由的百科全书 互補式金屬氧化物半導 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 靜態互補式金屬氧化物半導反相器 互補式金屬氧化物半導 (簡稱 互補式金氧半 ; 英语: C omplementary M etal- O xide- S emiconductor , 縮寫 : CMOS )乃是一種 積電路 的設計製程,可以在 矽質 晶圓 模板 ... 器的 靜態隨機存取記憶 、 微控制器 、 微處理器 與其他 數位邏輯電路系統 、以及除此之外比較特別的技術特性,使它可以用於光學儀器上,例如互補式金氧半 图像传感裝置 在一些高級 數位相機 中變得很常見。 互補式金屬氧化物半導具有只有在 電晶 需要切換啟動與關閉時才需消耗能量的優點,因此非常節省電力且發熱量少,且製程上也是最基礎而最常用的半導元件。早期的 唯讀記憶 主要就是以这种電路制作 ... 的內容。 單一CMOS電晶的剖面結構 目录 1 簡介 2 發展歷史 3 与BIOS的联系和区别 3.1 互補式金屬氧化物半導与BIOS的关系 3.2 与BIOS的区别 4 技術細節 5 相互競爭的 CACHE

互補式金屬氧化物半導體 - 维基百科,自由的百科全书 互補式金屬氧化物半導體 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 靜態互補式金屬氧化物半導體反相器 互補式金屬氧化物半導體 (簡稱 互補式金氧半 ; 英语: C omplementary M etal- O xide- S emiconductor , 縮寫 : CMOS )乃是一種 積體電路 的設計製程,可以在 矽質 晶圓 模板上製出 NMOS (n-type MOSFET)和 PMOS (p-type MOSFET)的基本元件,由於NMOS與PMOS在物理特性上為互補性,因此被稱為CMOS。此一般的製程上,可用來製作電腦電器的 靜態隨機存取記憶體 、 微控制器 、 微處理器 與其他 數位邏輯電路系統 、以及除此之外比較特別的技術特性,使它可以用於光學儀器上,例如互補式金氧半 图像传感裝置 在一些高級 數位相機 中變得很常見。 互補式金屬氧化物半導體具有只有在 電晶體 需要切換啟動與關閉時才需消耗能量的優點,因此非常節省電力且發熱量少,且製程上也是最基礎而最常用的半導體元件。早期的 唯讀記憶體 主要就是以这种電路制作的,由於當時 電腦 系統的 BIOS 程序和参数信息都保存在ROM中,以致在很多情况下,當人们提到「CMOS」時,实际上指的是電腦系統之中的BIOS單元,而一般的「CMOS设置」就是意指在设定BIOS的內容。 單一CMOS電晶體的剖面結構 目录 1 簡介 2 發展歷史 3 与BIOS的联系和区别 3.1 互補式金屬氧化物半導體与BIOS的关系 3.2 与BIOS的区别 4 技術細節 5 相互競爭的科技 6 延伸閱讀 7 參考資料 8 外部連結 簡介 [ 编辑 ] 所謂的「金屬-氧化層-半導體」事實上是反映早期 場效電晶體 的閘極(gate electrode)是由一層金屬覆蓋在一層絕緣體材料(如 二氧化矽 )所形成,工作時透過電場將通道反轉,形成通路,作為簡單的開關。今日的 金屬氧化物半導體場效電晶體 元件多已採用 多晶矽 作為其閘極的材料,但即使如此,「金氧半」(MOS)仍然被用在現在的元件與製程名稱當中。 在今日,當CMOS被使用來作數位影像器材的感光元件使用,稱 主動像素感測器 (Active Pixel Sensor), 例如 高解析度數位攝影機 與 數位相機 ,尤其是片幅規格較大的 数码单反相机 更常見到CMOS的應用, 另外消費型數位相機及附有照相功能的手機亦開始使用堆疊式主動像素感測器(Stacked CMOS,也有人譯為積層式主動像素感測器或堆棧式主動像素感測器) 或背面照射式主動像素感測器(BSI CMOS),使成像質量得以提升。 跟傳統的 電荷耦合元件 (CCD)相比,由於CMOS每粒像素都設有放大器,所以數據傳輸速度很高。 雖然在用途上與過去CMOS電路主要作為 韌體 或計算工具的用途非常不同, 但基本上它仍然是採取CMOS的製程,只是將純粹邏輯運算的功能轉變成接收外界光線後轉化為電能,再透過晶片上的數位─類比轉換器(ADC)將獲得的影像訊號轉變為數位訊號輸出。 CMOSens:微機電(MEMS)的感應元件和CMOS的訊號處理電路整合在單一晶片。 發展歷史 [ 编辑 ] 1963年, 快捷半導體 的Frank Wanlass發明了互補式金屬氧化物半導體電路。到了1968年, 美國無線電公司 一個由亞伯·梅德溫(Albert Medwin)領導的研究團隊成功研發出第一個互補式金屬氧化物半導體 積體電路 。早期的CMOS元件雖然功率消耗比常見的 電晶體-電晶體邏輯電路 要來得低,但是因為操作速度較慢的緣故,所以大多數應用互補式金屬氧化物半導體的場合都和降低功耗、延長電池使用時間有關,例如電子錶。不過經過長期的研究與改良,今日的互補式金屬氧化物半導體元件無論在使用的面積、操作的速度、耗損的功率,以及製造的成本上都比另外一種主流的半導體製程 BJT (Bipolar Junction Transistor,雙載子電晶體)要有優勢,很多在BJT無法實現或是實作成本太高的設計,利用互補式金屬氧化物半導體皆可順利的完成。只要有任何開發進入到半導體的製程,往往都可以壓低成本。 早期分離式互補式金屬氧化物半導體邏輯元件只有「4000系列」一種(RCA 'COS/MOS'製程),到了後來的「7400系列」時,很多邏輯晶片已經可以利用互補式金屬氧化物半導體、NMOS,甚至是 BiCMOS (雙載子互補式金氧半)製程實現。 早期的互補式金屬氧化物半導體元件和主要的競爭對手BJT相比,很容易受到 靜電放電 的破壞。而新一代的互補式金屬氧化物半導體晶片多半在輸出入接腳(I/O pin)和電源及接地端具備ESD保護電路,以避免內部電路元件的閘極或是元件中的 PN接面 被ESD引起的大量電流燒毀。不過大多數晶片製造商仍然會特別警告使用者盡量使用防靜電的措施來避免超過ESD保護電路能處理的能量破壞半導體元件,例如安裝記憶體模組到個人電腦上時,通常會建議使用者配戴防靜電手環之類的設備。 此外,早期的互補式金屬氧化物半導體邏輯元件(如4000系列)的操作範圍可由3 伏特 至18伏特的 直流電壓 ,所以互補式金屬氧化物半導體元件的閘極使用 鋁 做為材料。而多年來大多數使用互補式金屬氧化物半導體製造的邏輯晶片也多半在TTL標準規格的5伏特底下操作,直到1990年後,有越來越多低功耗的需求與訊號規格出現,取代了雖然有著較簡單的訊號介面、但是功耗與速度跟不上時代需求的TTL。此外,隨著MOSFET元件的尺寸越做越小,閘極氧化層的厚度越來越薄,所能承受的閘極電壓也越來越低,有些最新的互補式金屬氧化物半導體製程甚至已經出現低於1伏特的操作電壓。這些改變不但讓CMOS晶片更進一步降低功率消耗,也讓元件的性能越來越好。 近代的互補式金屬氧化物半導體閘極多半使用多晶矽製作。和金屬閘極比起來,多晶矽的優點在於對溫度的忍受範圍較大,使得製造過程中, 離子佈值 (ion implantation)後的 退火 製程能更加成功。此外,更可以讓在定義閘極區域時使用自我校準(self-align)的方式(不需要額外的光罩可以省下成本),這能讓閘極的面積縮小,進一步降低雜散電容(stray capacitance)。2004年後,又有一些新的研究開始使用金屬閘極,不過大部分的製程還是以多晶矽閘極為主。關於閘極結構的改良,還有很多研究集中在使用不同的閘極氧化層材料來取代 二氧化矽 ,例如使用高介電係數介電材料(high-K dielectric),目的在於降低閘極漏電流(leakage current)。 与 BIOS 的联系和区别 [ 编辑 ] 互補式金屬氧化物半導體与BIOS的关系 [ 编辑 ] BIOS是计算机上另一个重要的存储器。之所以提到它,是因为互補式金屬氧化物半導體中保存着BIOS程序的设置结果。而且,互補式金屬氧化物半導體中的用户信息和常规设置需要在BIOS程序引导计算机启动后才能载入。 与BIOS的区别 [ 编辑 ] 互補式金屬氧化物半導體与BIOS都是 存储器 。二者区别是,互補式金屬氧化物半導體为 随机存储器 ,而BIOS为 只读存储器 ;互補式金屬氧化物半導體中存储的是普通信息,而BIOS中存储的是 程序 。 技術細節 [ 编辑 ] 互補式金屬氧化物半導體同時可指互補式金氧半元件及製程。在同樣的功能需求下,互補式金屬氧化物半導體製程所製造的 積體電路 享有功耗較低的優勢,這也使得今日的積體電路產品大多是以互補式金屬氧化物半導體製造。 相互競爭的科技 [ 编辑 ] 近年來,利用互補金氧半導體的製程,已能製造實用的主動像素感測器(Active Pixel Sensor)。CMOS是所有矽晶片製作的主流技術,CMOS感光元件不但造價低廉,也能將訊號處理電路整合在同一部裝置上。後一特性有助於濾除背景雜訊,因為CMOS比CCD更容易受雜訊干擾。這部分的困擾現時已漸漸解決,這要歸功於使用個別像素的低階放大器取代用於整片CCD陣列的單一高階放大器。CMOS感光元件跟CCD相比,耗電量較低,數據傳輸亦較快。於高解析度數位攝影機與數位相機,尤其是片幅規格較大的數位單眼相機更常見到CMOS的應用,另外消費型數位相機以及附有照相功能的手機亦開始使用背面照射式CMOS,使成像質量得以提升。CMOS於成像的技術日趨成熟下大幅普及,使CCD的佔有率從2010年代起不斷下降,全球最大的CCD生產商索尼更宣佈於2017年停止生產CCD,但是高級相片掃描器以及軍方器材仍然為CCD所壟斷。 延伸閱讀 [ 编辑 ] 图像传感器 Foveon X3 CCD Super CCD 參考資料 [ 编辑 ] 外部連結 [ 编辑 ] 電子學主题 维基共享资源 中相关的多媒体资源: 互補式金屬氧化物半導體 CMOS gate description and interactive illustrations LASI is a 'general purpose' IC layout CAD tool. It is a free download and can be used as a layout tool for CMOS circuits. 查 论 编 半导体物理学 原理 本征半导体 杂质半导体 能带结构 导带 价带 能隙 载流子 电子 空穴 施主 受主 光生伏打效应 半导体激光 霍尔效应 肖特基势垒 欧姆接触 工艺 光刻 刻蚀 掺杂 简并 离子注入 分子束外延 物理气相沉积 化学气相沉积 化学机械平坦化 SOI 器件 PN结 晶体管 二極體 發光二極管 BJT FET MOSFET CMOS 晶閘管 薄膜晶体管 太阳能电池 查 论 编 数字电路 概念 数字信号 · 布尔代数 · 開關 · 组合逻辑电路 · 时序逻辑电路 ( 同步 · 異步 ) · 真值表 · 卡诺图 · 有限状态机 ( 米利机 · 摩尔机 ) 硬件模块 邏輯閘 ( 与 · 或 · 非 · 同 · 与非 · 或非 · 异或 · 同或 · 蘊含 ) · TTL · CMOS · 加法器 · 乘法器 · 编码器 · 译码器 · 数据选择器 · 锁存器 · 寄存器 · 触发器 ( D · T · RS · JK ) · 儲存裝置 ( ROM · RAM ) · 類比數位轉換器 · 數位類比轉換器 IC 、 VLSI 定制程度(半、全) 、 PLD ( PAL · PLA · GAL · CPLD · FPGA ) · ASIC · 设计 · 验证 · 电子设计自动化 · 硬件描述语言 ( Verilog · VHDL ) · 逻辑综合 · 硬件验证语言 ( SystemVerilog ) 查 论 编 攝影 術語 35mm等效焦距 視角 光圈 色差 色溫 景深 焦深 ( 英语 : Depth of focus ) 曝光 曝光补偿 曝光值 焦比 底片格式 感光度 焦距 閃光指數 超焦距 測光模式 透視變形 相片 攝影印刷 ( 英语 : Photographic printing ) 攝影處理 倒易律 紅眼現象 攝影科學 ( 英语 : Science of photography ) 快門速度 閃光同步 ( 英语 : Flash synchronization ) 區域曝光法 ( 英语 : Zone System ) 黑白 快門 逆光 連拍 模糊圈 透視校正 膠片速度 攝影流程 先進攝影系統 (APS) 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Electrolytic detector ) 鐵氧體磁芯 ( 英语 : Ferrite core ) 保險絲 可復式保險絲 電阻器 開關 熱敏電阻 變壓器 壓敏電阻 金屬線 弗拉斯頓線 ( 英语 : Wollaston wire ) 電抗 電容器 陶瓷諧振器 ( 英语 : Ceramic resonator ) 晶體振盪器 ( 英语 : Crystal oscillator ) 電感元件 變抗管 ( 英语 : Parametron ) 繼電器 舌簧繼電器 ( 英语 : reed relay ) 水銀開關 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=互補式金屬氧化物半導體&oldid=47361875 ” 分类 : 電子元件 图像传感器 隐藏分类: 含有英語的條目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 العربية Azərbaycanca Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Català Čeština Deutsch English Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Bahasa Indonesia Italiano 日本語 ಕನ್ನಡ 한국어 Nederlands Norsk nynorsk Norsk Polski Português Русский Slovenčina Српски / srpski Svenska தமிழ் Türkçe Українська اردو Tiếng Việt 编辑链接 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  松果體 - 维基百科,自由的百科全书 松果體 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 松果體 Diagram of pituitary and pineal glands in the human brain 细节 拉丁语 glandula pinealis 发育自 神經外胚層(間腦之上) 动脉 小腦上動脈 识别标示 Gray's p.1277 MeSH Pineal+gland NeuroLex ID Pineal body Dorlands g_06/12392585 TA ( 英语 : Terminologia Anatomica ) A11.2.00.001 FMA FMA:62033 解剖学术语 ( 英语 : Anatomical terminology ) 松果體 (又叫做 松果腺 、 腦上體 或 第三隻眼 )是一個位於 脊椎動物 腦 中的小 內分泌 腺體。人體最小的器官。它負責製造 ... 松果 - 维基百科,自由的百科全书 松果 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 松果 Diagram of pituitary and pineal glands ... FMA:62033 解剖学术语 ( 英语 : Anatomical terminology ) 松果 (又叫做 松果腺 、 腦上 或 第三隻眼 )是一個位於 脊椎動物 腦 中的小 內分泌 腺。人 ... 7 参考文献 8 外部連結 位置 [ 编辑 ] 松果是略帶些紅的灰白色,大小約一顆稻穀那麼大(5-8 mm),就座落在 上丘 ( 英语 : superior colliculus ) 的上面、 髓紋 ( 英语 : stria medullaris ) 的後下方及在其側面的 丘腦 之間。是 上丘腦 ( 英语 : epithalamus ) 的一部份。 松果是一個 中線結構 ,而且由於其常常 钙化 的關係,所以時常能在 顱骨 的 X光照 中看到它。 結構與組成 [ 编辑 ] 松果在人由被 結締組織 間隙所包圍的小葉狀 松果腺細胞 實質 所組成。而松果的表面則被軟膜所覆蓋著。 松果腺主要由 CACHE

松果體 - 维基百科,自由的百科全书 松果體 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 松果體 Diagram of pituitary and pineal glands in the human brain 细节 拉丁语 glandula pinealis 发育自 神經外胚層(間腦之上) 动脉 小腦上動脈 识别标示 Gray's p.1277 MeSH Pineal+gland NeuroLex ID Pineal body Dorlands g_06/12392585 TA ( 英语 : Terminologia Anatomica ) A11.2.00.001 FMA FMA:62033 解剖学术语 ( 英语 : Anatomical terminology ) 松果體 (又叫做 松果腺 、 腦上體 或 第三隻眼 )是一個位於 脊椎動物 腦 中的小 內分泌 腺體。人體最小的器官。它負責製造 褪黑素 ,一種會對醒睡模式與(季節性) 晝夜節律 功能的調節產生影響的 激素 [1] [2] 其形狀像是一顆小 松果 (這也是其名字的由來),並座落在腦部中央的附近,介於兩個 大腦半球 ( 英语 : Cerebral hemisphere ) 之間,被裹在兩個圓形的 丘腦 的接合處。 目录 1 位置 2 結構與組成 3 多物種的解剖學 4 功能 5 形上學與哲學 6 附圖 7 参考文献 8 外部連結 位置 [ 编辑 ] 松果體是略帶些紅的灰白色,大小約一顆稻穀那麼大(5-8 mm),就座落在 上丘 ( 英语 : superior colliculus ) 的上面、 髓紋 ( 英语 : stria medullaris ) 的後下方及在其側面的 丘腦 之間。是 上丘腦 ( 英语 : epithalamus ) 的一部份。 松果體是一個 中線結構 ,而且由於其常常 钙化 的關係,所以時常能在 顱骨 的 X光照 中看到它。 結構與組成 [ 编辑 ] 松果體在人體由被 結締組織 間隙所包圍的小葉狀 松果腺細胞 實質 所組成。而松果體的表面則被軟膜所覆蓋著。 松果腺主要由 松果腺細胞 與其他已確認的四種 細胞 所組成。 細胞型式 描述 松果腺細胞 松果腺細胞們是由一種有著四到六個突起浮現著的細胞體所組成的。它們製造並分泌 褪黑素 。松果腺細胞可以用特殊的注銀方法染色,以便在顯微鏡下觀察。 間質細胞 間質細胞位於松果腺細胞之間。 血管周圍的 噬菌細胞 在松果體中有許多的 微血管 ,而血管周圍的噬菌細胞便位在這些血管附近。血管周圍的噬菌細胞是 抗原呈現細胞 。 松果體 神經元 在高等的脊椎動物之中有神經元分布於松果體內。然而在 囓齒目 的動物上沒有這種現象。 肽 能似神經元細胞 在一些物種中,似神經元的肽能細胞存在於松果體中。這些細胞可能有旁泌性的控制功能。 松果體受到來自 頸上神經節 的 交感神經 支配。然而,也受到來自 翼顎神經節 與 耳神經節 的 副交感神經 的支配。甚至有一些神經纖維經由松果體柄穿入了松果體內(主要的神經支配)。最後,在 三叉神經節 的神經元則以含有 神經肽 類物質「 腦垂腺苷酸環化酶活化肽 」(PACAP)的神經纖維來支配松果體。 人類的松果體小囊包含了一種大量變異的沙礫狀物質,名為 腦沙 (corpora arenacea,或名為「acervuli」、「brain sand」)。化學分析顯示腦沙是由 磷酸鈣 、 碳酸鈣 、 磷酸鎂 與 磷酸銨 所組成。 [3] 在2002年時,以碳酸鈣的方解石形式出現的存量被予以描述。 [4] 鈣、磷 [5] 以及 氟化物 [6] 在松果體中的存量被認為與老化有關係。 多物種的解剖學 [ 编辑 ] 松果腺細胞 在很多非哺乳類的 脊椎動物 中非常地像 眼 睛的 感光細胞 。一些演化生物學家相信脊椎動物的松果體細胞與視網膜細胞共有一個同樣的 演化 原型。 [7] 在一些脊椎動物中,曝曬在光線下可以啟動在松果體內的酵素連鎖反應以校正 晝夜節律 。 [8] 一些早期的脊椎動物的顱骨化石有松果體 孔 。這與生理學中例如像 七鰓鰻 和 喙頭蜥 的現代「活化石」以及一些其他的脊椎動物所擁有的 顱頂眼 或所謂的「第三隻眼」有關,而在這些動物之中的一部份的顱頂眼具有感光功能。第三隻眼的存在代表著演化早期的視覺感受途徑。 [9] 在 喙頭蜥 內的第三隻眼結構與 角膜 、 晶狀體 和 視網膜 類似,雖然其結構相似度還比較接近章魚而非脊椎動物的視網膜。其不對稱的整體由偏向左邊的「眼」及偏向右邊的松果體囊組成。「在含哺乳動物在內的失去顱頂眼的動物,松果囊被保留下來並壓縮成松果體的形式。」 [9] 不像許多哺乳動物大腦的其餘部分,松果體並未被 血腦障壁 系統所隔離 [10] 。它甚至擁有充沛的血流,僅次於 腎 。 [6] 化石很少保留軟質的解剖結構。大約已有九千萬年歷史的俄羅斯梅羅瓦卡(Melovatka)鳥的大腦是個例外,並展現了一個遠超過預料之外的顱頂眼與松果體。 [11] 在人類與其他的哺乳動物之中,從眼睛經由 視網膜下視丘路徑 ( 英语 : retinohypothalamic tract ) 系統到 視叉上核 ( 英语 : suprachiasmatic nucleus ) 與松果體的光線訊號對於 晝夜節律 是必須的。 功能 [ 编辑 ] 松果體最初被認為是某個較大的器官 退化 的殘留物。在1917年早期時,母牛的松果體萃取物被用來使青蛙的皮膚變亮。皮膚醫學教授 艾倫·本生·勒納 (Aaron B. Lerner)與他在 耶魯大學 的同事,在1958年時離析並命名了 褪黑素 ,並希望這個來自松果體的物質能夠治療皮膚病。 [12] 後來雖然這個物質並沒像預期般地有治療皮膚病的功用,但卻發現它有助於解決例如 大鼠 松果體的移除加快了其卵巢的成長、讓大鼠保持在不斷的日光下會減少他們松果體的重量以及松果體切除術(pinealectomy)和持續的日光兩者都對卵巢的成長有同樣程度的影響等不可思議的事實,這些知識促使了名為「 時間生物學 」的新領域出現。 [13] 褪黑素是 色胺酸 這種 胺基酸 的衍生物,在 中樞神經系統 裡還有其他的功能。黑暗會刺激松果體對於褪黑素的分泌,反之光亮則會對其抑制。 [14] 當視網膜的感光細胞偵測到光線並直接傳送信號到 視叉上核 後,便產生了自然的晝夜節律。其過程是經從視叉上核投射到 室旁核 (paraventricular nuclei)的神經纖維傳達生理節奏的訊號到 脊髓 並經交感神經系統到 頸上神經節 (superior cervical ganglia),又從那裏傳到松果體。對於褪黑素在人體中的功能依然不太清楚,不過一般將它作為 晝夜節律性睡眠障礙 (circadian rhythm sleep disorder)的配藥。 化合物 松香烴 (pinoline)亦是在松果體製造。它也是 β-咔啉 (β- carboline )之一。 人類的松果體會成長到大約1-2歲時,之後就保持穩定 [15] [16] ,雖然其重量從青春期時會再逐漸增加。 [17] [18] 在兒童時期保有充足的褪黑素被認為會對性成熟有所壓抑,因此松果腺瘤被認為與 性早熟症 (precocious puberty)有關。而當青春期來臨時,褪黑素的製造就會減少。在成人時,松果體的 石灰化 是典型的。 在動物方面,松果腺在性成熟、 冬眠 、新陳代謝以及季節性繁殖上明顯扮演著重要的角色。 松果體的 細胞結構 與脊索動物的視網膜細胞似乎有發展的相似性。 [7] 現代的 鳥類 與 爬蟲類 已被發現在其松果體中有 黑視素 (melanopsin)這種 光傳導 色素 。鳥類的松果體被認為扮演與 哺乳動物 的 視叉上核 一樣的角色。 [19] 針對齧齒動物的研究暗示著松果體可能會影響例如可卡因等消遣性毒品 [20] 和像百憂解(Prozac)這樣的 抗憂鬱劑 [21] 的作用。而其激素褪黑素能對抗 神經退化症 (neurodegeneration) [22] 。 形上學與哲學 [ 编辑 ] 松果體的分泌活動僅相當地被了解。在歷史上,由於松果體的位置在大腦深處而啟發哲學家們認識到它擁有獨特的重要性。這種聯想使得松果體伴隨著圍繞在其被理解的功能上的神話、迷信與 神秘 理論而成了個神秘的腺體。 花了許多時間研究松果體的 勒內·笛卡兒 [23] 稱呼其為「 靈魂 之座」 [24] 。他相信這是思維能力與肉體之間的連接點。 [25] 證明笛卡兒如此認為的引文如下: 「我的觀點是這個腺體是靈魂最最重要的座位和我們所有想法形成的地方。我如此認為的理由是我除此之外無法找到大腦的其他部分不是成雙的。既然我們用一對眼睛來看一件物品、用一雙耳朵來聽一個聲音,而在瞬間從未同時有超過一個想法,這必然是從雙眼或雙耳以及其他地方進來的印象在靈魂細想之前就在身體的某個部位互相統合的結果。現在整顆頭中除了這個腺體外不可能找到任何這樣的地方了,此外它位於最可能適於這項用途的位置,也就是所有凹面的中央。而且它被將心靈帶入大腦的頸動脈小支流們所支持及環繞著。」 [26] (1640年1月29日, AT III:19-20, CSMK 143) 「松果眼」的概念對於法國作家 喬治·巴塔耶 (Georges Bataille)的生殖哲學來說位居中心地位,此在文學學者丹尼斯·霍勒(Denis Hollier)其論文《反建築》(Against Architecture)中詳細地被分析。 [27] 霍勒在這本作品中討論了巴塔耶如何將「松果眼」的概念視為在西方理性中的盲點以及暴行與發狂的器官 [28] 。這個概念上的手段在他超現實的文本《傑蘇弗》(The Jesuve)與《松果眼》(The Pineal Eye)中相當地明顯。 [29] 松果體在 加斯東·巴舍拉 (Gaston Bachelard)的《 空間詩學 》(The Poetics of Space)中也被注意到。 海蓮娜·布拉瓦斯基 (Helena Blavatsky)與 愛麗絲·貝利 (Alice Bailey)等一些最早期的 新紀元運動 及 神智學 神祕主義者,都寫到了靈魂與和松果體有關的神秘關係。這個限於圈內人的松果體概念直接地在 愛麗絲·貝利 的《 白魔法專論 》(A Treatise on White Magic)的一個章節出現。 克卡利·馬德拉 (Khecarī mudrā)認為松果體對瑜珈姿勢的功能相當關鍵。 [30] 在 混沌教 ( 英语 : Discordianism ) 中,松果體是讓一個人與女神 厄里斯 交流之處的說法被擁護著。 [31] 附圖 [ 编辑 ] 松果體被歸類在這些圖片中 關於中間矢狀平面的腦部切面的中線視角圖 腦室解剖展示 後與中腦;後外側視點 腦的中間矢狀切面 参考文献 [ 编辑 ] ^ Macchi M, Bruce J. 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英语 : Template:Anatomical planes and lines ) 、 中軸表面解剖 ( 英语 : Template:Superficial axial anatomy ) 、 附肢表面解剖 ( 英语 : Template:Superficial anatomy of limbs ) 查 论 编 人類 间脑 解剖 上丘脑 ( 英语 : Epithalamus ) 表面 松果體 Habenula ( 英语 : Habenula ) Habenular trigone ( 英语 : Habenular trigone ) Habenular commissure ( 英语 : Habenular commissure ) 灰质 Pretectal area ( 英语 : Pretectal area ) Habenular nuclei ( 英语 : Habenular nuclei ) Subcommissural organ ( 英语 : Subcommissural organ ) 丘脑 表面 Stria medullaris of thalamus ( 英语 : Stria medullaris of thalamus ) Thalamic reticular nucleus ( 英语 : Thalamic reticular nucleus ) Taenia thalami ( 英语 : Taenia thalami ) 灰质 / nuclei ( 英语 : List of thalamic nuclei ) paired: AN ( 英语 : Anterior nuclei of thalamus ) 腹侧 ( 英语 : Ventral nuclear group ) VA ( 英语 : Ventral anterior nucleus ) / VL ( 英语 : Ventral lateral nucleus ) VP ( 英语 : Ventral posterior nucleus ) / VPM ( 英语 : Ventral posteromedial nucleus ) / VPL ( 英语 : Ventral posterolateral nucleus ) 外侧核群 ( 英语 : Lateral nuclear group ) LD ( 英语 : Lateral dorsal nucleus of thalamus ) LP ( 英语 : Lateral posterior nucleus of thalamus ) 丘脑枕 ( 英语 : Pulvinar nuclei ) Metathalamus ( 英语 : Metathalamus ) MG ( 英语 : Medial geniculate nucleus ) LG ( 英语 : Lateral geniculate nucleus ) P cell ( 英语 : Parvocellular cell ) M cell ( 英语 : Magnocellular cell ) K cell ( 英语 : Koniocellular cell ) 中线 : MD ( 英语 : Medial dorsal nucleus ) 层间核 ( 英语 : Intralaminar nuclei of thalamus ) 中央内侧核 ( 英语 : Centromedian nucleus ) 中线核群 Interthalamic adhesion ( 英语 : Interthalamic adhesion ) 白質 Mammillothalamic fasciculus ( 英语 : Mammillothalamic fasciculus ) Pallidothalamic tracts ( 英语 : Pallidothalamic tracts ) Ansa lenticularis ( 英语 : Ansa lenticularis ) Lenticular fasciculus ( 英语 : Lenticular fasciculus ) Thalamic fasciculus ( 英语 : Thalamic fasciculus ) PCML ( 英语 : Posterior column-medial lemniscus pathway ) Medial lemniscus ( 英语 : Medial lemniscus ) Trigeminal lemniscus ( 英语 : Trigeminal lemniscus ) 脊髓丘腦束 Lateral lemniscus ( 英语 : Lateral lemniscus ) Dentatothalamic tract ( 英语 : Dentatothalamic tract ) Acoustic radiation ( 英语 : Acoustic radiation ) Optic radiation ( 英语 : Optic radiation ) Subthalamic fasciculus ( 英语 : Subthalamic fasciculus ) Anterior trigeminothalamic tract ( 英语 : Anterior trigeminothalamic tract ) Medullary laminae ( 英语 : Medullary laminae of thalamus ) 下丘脑 表面 内侧隆起 ( 英语 : Median eminence ) / Tuber cinereum ( 英语 : Tuber cinereum ) 乳頭體 ( 英语 : Mammillary body ) 垂体漏斗 ( 英语 : Pituitary stalk ) 灰质 自主神经系统 前核(副交感/散熱) ( 英语 : Anterior hypothalamic nucleus ) 後核(交感/保溫) ( 英语 : Posterior nucleus of hypothalamus ) 內分泌系統 垂體後葉 ( 英语 : posterior pituitary ) : Paraventricular ( 英语 : Paraventricular nucleus of hypothalamus ) Magnocellular neurosecretory cell ( 英语 : Magnocellular neurosecretory cell ) Parvocellular neurosecretory cell ( 英语 : Parvocellular neurosecretory cell ) 视上区 ( 英语 : Supraoptic nucleus ) 催产素 / 抗利尿激素 其他: 弓狀核 视前区(GnRH) ( 英语 : Preoptic area ) 视交叉上核(褪黑激素) ( 英语 : Suprachiasmatic nucleus ) 情绪 外侧区 ( 英语 : Lateral hypothalamus ) 腹内侧核 ( 英语 : Ventromedial nucleus ) 背内侧核 ( 英语 : Dorsomedial hypothalamic nucleus ) 白質 傳入纖維 Medial forebrain bundle ( 英语 : Medial forebrain bundle ) Retinohypothalamic tract ( 英语 : Retinohypothalamic tract ) 傳出纖維 Mammillothalamic fasciculus ( 英语 : Mammillothalamic fasciculus ) Stria terminalis ( 英语 : Stria terminalis ) Dorsal longitudinal fasciculus ( 英语 : Dorsal longitudinal fasciculus ) 垂體 後葉 ( 英语 : Posterior pituitary ) 屬於中腦的一部分,而 前葉 ( 英语 : Anterior pituitary ) 則是屬於其他腺體。 底丘脑 ( 英语 : Subthalamus ) 底丘脑核 ( 英语 : Subthalamic nucleus ) 未定带 ( 英语 : Zona incerta ) 查 论 编 內分泌系統 : 腺體 胰島 α-細胞 Beta cell δ-細胞 PP-細胞 ε-細胞 下丘腦 / 腦下垂體 軸 及 副甲狀腺 腦下垂體 腦垂腺後葉 神經部 正中隆突 垂腺柄 垂體細胞 赫令氏體 腦垂腺前葉 中間部 結節部 遠部 嗜酸性細胞 ( 促生長激素細胞 、 催乳激素細胞 ) 嗜鹼性細胞 ( 促皮質細胞 、 促性腺細胞 、 促甲狀腺細胞 ) 無顆粒難染細胞 甲狀腺軸 甲狀腺 甲狀腺峽部 甲狀腺葉 甲狀腺錐體葉 朱克坎德氏結節 濾泡旁細胞 甲狀腺上皮細胞 副甲狀腺 嗜酸性細胞 主細胞 腎上腺軸 : 腎上腺 腎上腺皮質 球狀區 束狀區 網狀區 腎上腺髓質 嗜鉻細胞 副神經節 朱克坎德氏器 性腺軸 性腺 : 睪丸 卵巢 黃體 松果體 松果腺細胞 腦沙 规范控制 GND : 4067869-6 NDL : 00572092 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=松果體&oldid=43956747 ” 分类 : 腺体 內分泌系統 頭頸 睡眠生理學 晝夜節律 隐藏分类: 含有过时参数的引用的页面 使用PMID魔术链接的页面 使用ISBN魔术链接的页面 使用GraySubject或GrayPage參數的醫學信息框模板 使用Dorlands參數的醫學信息框模板 包含规范控制信息的维基百科条目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 العربية Azərbaycanca Беларуская Български Bosanski Català Čeština Cymraeg Dansk Deutsch ދިވެހިބަސް Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Gaeilge Galego עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Ido Italiano 日本語 Basa Jawa 한국어 Latina Lietuvių Latviešu Македонски Bahasa Melayu Nederlands Norsk nynorsk Norsk Polski Português Română Русский Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Српски / srpski Svenska தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe Українська 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  肖特基二极管 - 维基百科,自由的百科全书 肖特基二极管 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 肖特基二极體的符號 各種不同的肖特基二極體,左側是小信號的肖特基二極體,中間和右側則是中高功率的肖特基二極體 肖特基二極體 (又譯 萧特基二極體 )是一種導通電壓降較低、允許高速切換的 二極體 ,是利用 肖特基势垒 特性而產生的電子元件,其名稱是為了紀念德國物理學家 華特·蕭特基 (Walter H. Schottky)。 肖特基二极體的導通電壓非常低。一般的二極體在電流流過時,會產生約 0.7-1.7 伏特的電壓降,不過肖特基二極體的電壓降只有 0.15-0.45 伏特,因此可以提昇系統的效率。 結構 [ 编辑 ] 肖特基二極體是利用金屬-半導體接面作為肖特基勢壘,以產生整流的效果,和一般二極體中由半導體-半導體接面產生的 P-N接面 不同。肖特基勢壘的特性使得肖特基二極體的導通電壓降較低,而且可以提高切換的速度。 ... 肖特基二极管 - 维基百科,自由的百科全书 肖特基二极管 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 肖特基二极的符號 各種不同的肖特基二極,左側是小信號的肖特基二極,中間和右側則是中高功率的肖特基二極 肖特基二極 (又譯 萧特基二極 )是一種導通電壓降較低、允許高速切換的 二極 ,是利用 肖特基势垒 特性而產生的電子元件,其名稱是為了紀念德國物理學家 華特·蕭特基 (Walter H. Schottky)。 肖特基二极的導通電壓非常低。一般的二極在電流流過時,會產生約 0.7-1.7 伏特的電壓降,不過肖特基二極的電壓降只有 0.15-0.45 伏特,因此可以提昇系統的效率。 結構 [ 编辑 ] 肖特基二極是利用金屬-半導接面作為肖特基勢壘,以產生整流的效果,和一般二極中由半導-半導接面產生的 P-N接面 不同。肖特基勢壘的特性使得肖特基二極的導通電壓降較低,而且可以提高切換的速度。 反向恢復時間 [ 编辑 ] 肖特基二極和一般二極最大的差異在於反向恢復時間,也就是二極由流過正向電流的導通狀態,切換到不導通狀態所需的時間。 一般二極 CACHE

肖特基二极管 - 维基百科,自由的百科全书 肖特基二极管 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 肖特基二极體的符號 各種不同的肖特基二極體,左側是小信號的肖特基二極體,中間和右側則是中高功率的肖特基二極體 肖特基二極體 (又譯 萧特基二極體 )是一種導通電壓降較低、允許高速切換的 二極體 ,是利用 肖特基势垒 特性而產生的電子元件,其名稱是為了紀念德國物理學家 華特·蕭特基 (Walter H. Schottky)。 肖特基二极體的導通電壓非常低。一般的二極體在電流流過時,會產生約 0.7-1.7 伏特的電壓降,不過肖特基二極體的電壓降只有 0.15-0.45 伏特,因此可以提昇系統的效率。 結構 [ 编辑 ] 肖特基二極體是利用金屬-半導體接面作為肖特基勢壘,以產生整流的效果,和一般二極體中由半導體-半導體接面產生的 P-N接面 不同。肖特基勢壘的特性使得肖特基二極體的導通電壓降較低,而且可以提高切換的速度。 反向恢復時間 [ 编辑 ] 肖特基二極體和一般二極體最大的差異在於反向恢復時間,也就是二極體由流過正向電流的導通狀態,切換到不導通狀態所需的時間。 一般二極體的反向恢復時間大約是數百 nS,若是高速二極體則會低於一百 nS,肖特基二極體沒有反向恢復時間,因此小信號的肖特基二極體切換時間約為數十 pS,特殊的大容量肖特基二極體切換時間也才數十 pS。由於一般二極體在反向恢復時間內會因反向電流而造成 EMI 雜訊。肖特基二極體可以立即切換,沒有反向恢復時間及反相電流的問題。 肖特基二極體是一種使用 多數載流子 的半導體元件,若肖特基二極體是使用 N型半導體 ,其二極體的特性是由多數載流子(即電子)所產生。多數載流子快速地由半導體穿過接面,注入另一側金屬的 傳導帶 ,由於此過程不涉及N 型、P 型載流子的結合(隨機反應而且需要時間較長),因此肖特基二極體停止導通的速度會比傳統的二極體速度要快。這樣的特性使得元件需要的面積可以減少,又進一步的減少切換所需的時間。在切換式電源供應器中常會用到肖特基二極體,因為肖特基二极體允許高速切換,電路可以在200kHz到2MHz的頻率下操作,也就可以使用較小的電感器及電容器,同時可以提昇電源供應器的效率。小體積的肖特基二極體最高可工作在50GHz的頻率,因此是 RF (无线电频率)偵測器及 mixer(混频器) 中的重要零件。 缺點 [ 编辑 ] 肖特基二極體最大的缺點是其反向偏壓較低及反向漏電流偏大,像使用矽及金屬為材料的肖特基二極體,其反向偏壓額定耐壓最高只到 50V,而反向漏電流值為正溫度特性,容易隨著溫度升高而急遽變大,實務設計上需注意其 熱失控 的隱憂。為了避免上述的問題,肖特基二極體實際使用時的反向偏壓都會比其額定值小很多。不過目前肖特基二極體的技術也已有了進步,其反向偏壓的額定值最大可以到200V。 查 论 编 電子元件 半導體裝置 雪崩二極體 ( 英语 : Avalanche diode ) 電晶體 四極電晶體 ( 英语 : Tetrode transistor ) 五極電晶體 ( 英语 : Pentode transistor ) 電解存儲器 ( 英语 : Memistor ) 憶阻器 雙極性電晶體 (BJT) FinFET 互補式金屬氧化物半導體 金屬氧化物半導體場效電晶體 接面場效電晶體 場效電晶體 (FET) 量子線路 定電流二極體 ( 英语 : Constant-current diode ) (CLD、CRD) 達靈頓電晶體 二端交流開關 ( 英语 : DIAC ) 二極體 Heterostructure barrier varactor 絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 積體電路 (IC) 發光二極體 (LED) 光感測器 光電二極體 PIN型二極體 蕭特基二極體 矽控整流器 (SCR) 閘流體 三端雙向可控矽元件 ( 英语 : TRIAC ) 單接合面電晶體 (UJT) 變容二極體 齊納二極體 穩壓器 線性電壓調節器 低壓差穩壓器 開關穩壓器 降壓變換器 升壓變換器 降壓-升壓變換器 Split-pi 庫克變換器 ( 英语 : Ćuk converter ) 單端初級電感轉換器 ( 英语 : Single-ended primary-inductor converter ) 電荷泵 開關電容 ( 英语 : Switched capacitor ) 真空管 橡實管 ( 英语 : Acorn tube ) 三極真空管 ( 英语 : Audion ) 束射四極管 ( 英语 : Beam tetrode ) 熱線檢流計 ( 英语 : Hot wire barretter ) 緊密管 ( 英语 : Compactron ) 真空二極體 弗萊明管 ( 英语 : Fleming valve ) 九極管 ( 英语 : Nonode ) 小型抗震管 ( 英语 : Nuvistor ) 五柵變頻管 ( 英语 : Pentagrid converter ) (六極管、七極管、八極管) 五極管 光電倍增管 光電管 四極管 三極管 真空管 ( RF ) 後進波振盪器 ( 英语 : Backward-wave oscillator ) (BWO) 多腔磁控管 交叉場放大器 ( 英语 : Crossed-field amplifier ) (CFA) 迴旋管 感應輸出管 ( 英语 : Inductive output tube ) (IOT) 調速管 ( 英语 : Klystron ) 激微波 回復式調速管 ( 英语 : Sutton tube ) 行波管 (TWT) 陰極射線管 電子束偏轉管 ( 英语 : Beam deflection tube ) 顯像管 光電攝像管 ( 英语 : Iconoscope ) 幻眼管 單像管 ( 英语 : Monoscope ) 選數管 儲存管 ( 英语 : Storage tube ) 多級電子計數管 攝像管 威廉管 充氣管 ( 英语 : Gas-filled tube ) 冷阴极荧光灯管 Crossatron 冷陰極計數管 引燃管 弧光放電充氣管 ( 英语 : Krytron ) 汞弧閥 ( 英语 : Mercury-arc valve ) 氖燈 數字管 閘流管 ( 英语 : Thyratron ) 觸發管 ( 英语 : Trigatron ) 調壓管 ( 英语 : Voltage-regulator tube ) 可變式元件 電位器 數位式 ( 英语 : digital potentiometer ) 可變電容器 ( 英语 : Variable capacitor ) 變容二極體 被動元件 連接器 音頻與視頻 ( 英语 : Audio and video interfaces and connectors ) 電源 RF ( 英语 : RF connector ) 電解檢測器 ( 英语 : Electrolytic detector ) 鐵氧體磁芯 ( 英语 : Ferrite core ) 保險絲 可復式保險絲 電阻器 開關 熱敏電阻 變壓器 壓敏電阻 金屬線 弗拉斯頓線 ( 英语 : Wollaston wire ) 電抗 電容器 陶瓷諧振器 ( 英语 : Ceramic resonator ) 晶體振盪器 ( 英语 : Crystal oscillator ) 電感元件 變抗管 ( 英语 : Parametron ) 繼電器 舌簧繼電器 ( 英语 : reed relay ) 水銀開關 规范控制 GND : 4179945-8 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=肖特基二极管&oldid=45406566 ” 分类 : 二極體 隐藏分类: 包含规范控制信息的维基百科条目 导航菜单 个人工具 没有登录 讨论 贡献 创建账户 登录 名字空间 条目 讨论 不转换 不转换 简体 繁體 大陆简体 香港繁體 澳門繁體 马新简体 台灣正體 视图 阅读 编辑 查看历史 更多 搜索 导航 首页 分类索引 特色内容 新闻动态 最近更改 随机条目 帮助 帮助 维基社群 方针与指引 互助客栈 知识问答 字词转换 IRC即时聊天 联络我们 关于维基百科 资助维基百科 在其他项目中 维基共享资源 打印/导出 下载为PDF 工具 链入页面 相关更改 上传文件 特殊页面 打印页面 固定链接 页面信息 维基数据项 引用本页 其他语言 العربية Беларуская Български বাংলা Català Čeština Dansk Deutsch English Español Eesti فارسی Suomi Français Magyar Bahasa Indonesia Italiano 日本語 Lietuvių Latviešu Монгол Nederlands Polski Português Română Русский Slovenčina Српски / srpski Svenska Українська Tiếng Việt 编辑链接 本页面最后修订于2017年7月28日 (星期五) 07:48。 本站的全部文字在 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅 使用条款 ) Wikipedia®和维基百科标志是 维基媒体基金会 的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是在美国佛罗里达州登记的501(c)(3) 免税 、非营利、慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 开发者 Cookie声明 手机版视图



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  伊波拉出血熱 - 维基百科,自由的百科全书 伊波拉出血熱 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 维基百科 中的醫療相关内容仅供参考,詳見 醫學聲明 。如需专业意见请咨询专业人士。 伊波拉出血熱 1976年薩伊爆發 期間的一幀照片:兩位護士站在一名伊波拉患者( 金沙薩 第三宗病例)的病床前。幾天後,此同樣從事護士的病人死於嚴重 內出血 。 分类和外部资源 醫學專科 感染科 ICD - 10 A98.4 ICD - 9-CM 078.89 DiseasesDB 18043 MedlinePlus 001339 eMedicine med/626 MeSH D019142 [ 编辑此条目的维基数据 ] 「 Ebola 」的各地常用別名 中国大陸 埃博拉 港臺 伊波拉 伊波拉出血熱 (又名: 伊波拉病毒病 ;通稱: 伊波拉 )是一種由 伊波拉病毒 引起,多出現於 靈長動物 身上之 人畜共患 ... 段,病人或會出現內、外 出血 的現象,並可能在首個症狀出現後的6至16天内,因 血容量過低 或 多重器官衰竭 而死亡。 [2] [3] 伊波拉患者多因接觸了帶有病毒的 液 (包括 血液 )、 器官 ... ] 果蝠 被認為是伊波拉 病原 的 天然宿主 ( 英语 : Natural reservoir ) ,能在自身不受影響的狀況下將之散播。 [1] 疫症的控制在乎 醫療界 以及一定程度的社區配合。前線醫學措施包括了快速的病例偵測、實驗室診斷、 接觸者追蹤 ( 德语 : Contact Tracing ) 、正確看護、謹慎處理醫療廢物及妥善安葬或火化 屍 。 [1] [6] 減少接觸受感染的個為社 ... 瘧疾 、 霍亂 、 腦膜炎 、其他 病毒性出血熱 等可造成近似 症狀 的疾病,為診斷伊波拉出血熱的首要工作。血液樣本中之 抗病毒 、病毒的 核糖核酸 或病毒本身均為鑑定的指標。 [1] 目前尚未有針 ... ] 患者溫往往超越38.3 ℃ (101 ℉ )。 [17] 腹瀉 、 嘔吐 、 腹痛 、 呼吸困難 、 胸痛 、 水腫 、 意識下降 ( 英语 : Altered level CACHE

伊波拉出血熱 - 维基百科,自由的百科全书 伊波拉出血熱 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 维基百科 中的醫療相关内容仅供参考,詳見 醫學聲明 。如需专业意见请咨询专业人士。 伊波拉出血熱 1976年薩伊爆發 期間的一幀照片:兩位護士站在一名伊波拉患者( 金沙薩 第三宗病例)的病床前。幾天後,此同樣從事護士的病人死於嚴重 內出血 。 分类和外部资源 醫學專科 感染科 ICD - 10 A98.4 ICD - 9-CM 078.89 DiseasesDB 18043 MedlinePlus 001339 eMedicine med/626 MeSH D019142 [ 编辑此条目的维基数据 ] 「 Ebola 」的各地常用別名 中国大陸 埃博拉 港臺 伊波拉 伊波拉出血熱 (又名: 伊波拉病毒病 ;通稱: 伊波拉 )是一種由 伊波拉病毒 引起,多出現於 靈長動物 身上之 人畜共患 傳染病 。 [1] 罹患此病的人會在2天至3週內陸續出現 發燒 、 頭痛 、 肌肉疼痛 、 嘔吐 、 腹瀉 及 出疹 等 症狀 。病情後會進一步惡化為 肝 、 腎衰竭 。 [1] 步入此階段,病人或會出現體內、外 出血 的現象,並可能在首個症狀出現後的6至16天内,因 血容量過低 或 多重器官衰竭 而死亡。 [2] [3] 伊波拉患者多因接觸了帶有病毒的 體液 (包括 血液 )、 器官 ,或間接觸摸到最近受污染之器具而染病。 [1] 目前尚未有足夠證據,顯示病毒能經空氣微粒在靈長動物間傳播。 [4] 患者的 精液 或 母乳 在其康復後的數週至數月内,仍可能載有病毒。 [1] [5] 果蝠 被認為是伊波拉 病原體 的 天然宿主 ( 英语 : Natural reservoir ) ,能在自身不受影響的狀況下將之散播。 [1] 疫症的控制在乎 醫療界 以及一定程度的社區配合。前線醫學措施包括了快速的病例偵測、實驗室診斷、 接觸者追蹤 ( 德语 : Contact Tracing ) 、正確看護、謹慎處理醫療廢物及妥善安葬或火化 屍體 。 [1] [6] 減少接觸受感染的個體為社區防疫的一大重點。在近距離接觸患者時,應穿著完整的連身型防護衣物,並勤加洗手。 [1] 叢林肉 易沾染病毒,故需在徹底煮熟後方能進食;在處理這類產物時,也需佩戴醫用手套。 [1] 盡可能撇除其他諸如 瘧疾 、 霍亂 、 腦膜炎 、其他 病毒性出血熱 等可造成近似 症狀 的疾病,為診斷伊波拉出血熱的首要工作。血液樣本中之 抗病毒體 、病毒的 核糖核酸 或病毒本身均為鑑定的指標。 [1] 目前尚未有針對性的治療方案,各方亦正致力研發安全、可供廣泛使用的 疫苗 及 藥物 。 [1] 病人大多接受 口服補液治療 ( 英语 : Oral rehydration therapy ) 或 靜脈注射 等,可提高存活率的舒緩性療法,以降低疾病所帶來的傷害及 併發症 的風險。 [1] 深切治療則能進一步應付器官衰竭的問題。 [7] 根據一直以來的疫情,此出血熱可造成高達25-90%(平均約五成)的綜合 臨床致死率 。 [1] [8] 此病在1976年首次出現於 當時的蘇丹 及 薩伊 [註 1] [1] ,並常於 非洲撒哈拉以南的地區 造成 間歇性爆發 。直至2013年, 世界衛生組織 一共公佈了1,716宗確診個案,合計24次爆發。 [1] [9] 最近且最嚴重的一次流行,為肆虐西非的 2013-16年疫症 ;是次爆發最終感染了28,637人,奪取了11,315人之性命。 [10] [11] [12] 目录 1 病癥與症狀 2 病源 2.1 病毒概論 2.2 天然宿主 2.3 傳播途徑 3 致病機理 4 預防措施 4.1 個人衛生保護 4.2 公共衛生政策 5 診斷方式 5.1 實驗室診斷 5.2 鑑別診斷 6 病情監控 6.1 標準看護 6.2 深切治療 7 預後 8 流行概況 8.1 1976年 8.1.1 蘇丹 8.1.2 扎伊爾 8.2 1979-2012年 8.3 2013-2016年 8.3.1 西非 8.3.2 刚果民主共和国 8.3.3 其他地区 9 社會文化議題 9.1 生物武器 9.2 大眾文化 10 其他動物 10.1 靈長類動物 10.2 其他類別 11 科研概論 11.1 治療方案 11.1.1 藥物治療 11.1.2 其他性質 11.2 預防疫苗 12 附註 13 參考文獻 13.1 資料來源 13.2 延伸閱讀 14 外部链接 病癥與症狀 [ 编辑 ] 伊波拉出血熱症狀一覽圖。 [13] 伊波拉出血熱的 潛伏期 (感染與發病的時間差)為2-21天不等 [1] [13] ,但多數為4-10天 [2] 。一項近期發表的 數學模型 評估推算,約有5%的病人為多於3週。 [14] 罹患此病的早期症狀與 普通感冒 大同小異,且為突發性。初期症狀為: 疲倦 、 乏力 、 食慾不振 、 發燒 ,以及肌肉、關節、咽喉和頭部疼痛。 [13] [2] [15] [16] 患者體溫往往超越38.3 ℃ (101 ℉ )。 [17] 腹瀉 、 嘔吐 、 腹痛 、 呼吸困難 、 胸痛 、 水腫 、 意識下降 ( 英语 : Altered level of consciousness ) 、 肝 與 腎衰竭 亦會隨之而來。 [16] 除此,約有五成的病患者會在發病後的5-7天內起 斑丘疹 ( 英语 : Maculopapular rash ) 。 [2] [17] 到了後期,一些病人開始出現體內、外 出血 的現象 [1] (多始於第一個 病癥 出現後的5-7天內 [18] );所有患者均有 凝血障礙 ( 英语 : Coagulopathy ) [17] 。出血位置通常為 黏膜 處(主要為 消化道 、 鼻腔 和 牙齦 )及針管的穿刺點。 [19] 這還會導致 紅眼 、 吐血 、 咳血 及 便血 。 [20] 流血處若伸延至 皮膚 的話,則會引起 瘀點 、 瘀斑 、 紫斑 和 血腫 ( 英语 : Hematoma ) (尤其是針刺處附近)。 [7] 可是,大量出血的情況實屬罕見,亦只發生在消化道。 [17] [21] 若病人能成功抵抗病毒,就會在病發後的7-14天內逐步康復 [16] ;否則會在6-16天內逝世,死因多為 血容量過低 或 多重器官衰竭 [3] [2] 。宏觀而言,出血表示了患者的病情較差,因失血過多而死的機會頗高。 [15] 死者在臨終前均會陷入 昏迷 狀態。 [16] 生還者則會產生至少10年有效的天然 抗體 ,但暫不清楚此是否足以抵擋後繼感染。 [22] 病源 [ 编辑 ] 由 美國疾病控制與預防中心 編制的伊波拉病毒生存週期概覽圖。 伊波拉出血熱的 病原體 為五種 伊波拉病毒屬 的成員——本迪布焦病毒( Bundibugyo virus )、雷斯頓病毒( Reston virus )、蘇丹病毒( Sudan virus )、塔伊森林病毒( Taï Forest virus )及舊稱“扎伊爾伊波拉病毒”的伊波拉病毒( Ebola virus )。 [23] 後者是此屬的 模式種 且最具危險性,因其造成了最大規模的爆發及最高的死亡率。 [24] 雷斯頓病毒尚未被發現有感染人類的能力,但已在其他靈長動物身上誘發疾病。 [25] [26] 它們的特徵與 馬爾堡病毒 相似。 [23] 病毒概論 [ 编辑 ] 主条目: 伊波拉病毒屬 伊波拉 與 馬爾堡 病毒 的 系統發生樹 對照圖。數字顯示有關分支的分類信心率。 電子顯微鏡 下的伊波拉病毒。 伊波拉病毒屬的成員為已有數百萬年歷史的 絲狀病毒 之一。 [27] 病毒學家利用 分子時鐘法 ( 英语 : Molecular clock ) 追索當中的源流,發現伊波拉與馬爾堡病毒雖極為相似,但其實早已於數千年前分化。 [28] 如其他絲狀病毒,伊波拉病毒體型修長。它們呈“6”或“U”字狀,有時亦會捲曲成環狀,並帶分支。這類病毒的平均寬度為80 納米 ,長度參差甚大——從974到14,000納米不等。 [29] 伊波拉病毒具有線性、非結段型、不具感染性的單鏈 核糖核酸基因組 。此基因組帶負極性,並具有逆互補性的3'及5'極端。其不含 5'端帽 、不具 多腺苷酸化 性,亦並非以共價鍵與 蛋白質 相連。 [30] 它們的基因組約有 一千個鹼基對 ,內含7個以“ 3'-UTR-NP-VP35-VP40-GP-VP30-VP24-L-5'-UTR ”次序排列的 基因 。 [31] 這五種伊波拉病毒的基因組以基因重疊的位置及數量區分。 伊波拉病毒會與宿主體內特定的細胞 受體 (如:“ DC-SIGN ( 英语 : DC-SIGN ) ”、 C-型凝集素 及 整合素 )結合進行 胞飲作用 ,開始它們的 生命週期 。 [32] 成功入侵後,病毒會移動至 細胞 的 核內體 和 溶酶體 處,使自身含有獨特 糖蛋白 (“ GP1 ”及“ GP2 ”)的包膜分解,以便和 細胞膜 內壁的蛋白物融合並釋放病毒核衣殼。 [32] [33] 由 L 基因 編碼的病毒 核糖核酸聚合酶 解封核衣殼,並將有關基因 轉錄 為正荷單鏈 信使核糖核酸 。此核糖核酸後進一步被翻譯為數種結構與非結構性蛋白物,其中以核蛋白的數量最多,它的濃度亦決定著何時從基因轉錄推進至基因組複製。基因組複製會產生完整的抗基因組物質,並被再轉錄為新病毒的基因組。 [34] 此乃伊波拉病毒自我複製的方式。新產生的病毒組合物,會聚集到細胞膜的內壁將之穿破,沿途亦會奪取適用的合成物以製造自身的包膜。新生病毒繼續襲擊其他細胞,並重複以上週期。伊波拉病毒的 特質 使研究工作困難重重。 [35] 天然宿主 [ 编辑 ] 目前還未能鐵定伊波拉病毒的 天然宿主 ( 英语 : Natural reservoir ) ,但是根據過往的調查, 蝙蝠 (尤其是 錘頭果蝠 、 反曲肩果蝠 ( 英语 : Franquet's epauletted fruit bat ) 及 小領果蝠 ( 英语 : Little collared fruit bat ) )的機會最高。 [36] [37] 1996年發表的一份報告指出,在24種植物及19種 脊椎動物 中,只有蝙蝠受到伊波拉病毒(模式種)的感染,可它們事後並沒有發病,此乃天然宿主的一大特點。 [38] 1976-98年期間,共有30,000隻哺乳類、鳥類、爬行類、兩棲類及節肢類動物接受檢驗,惟研究者只在六隻 中非共和國 的 囓齒動物 ( 彼得鼠 ( 英语 : Peters's mouse ) 與 非洲柔毛鼠 )及一隻 鼩鼱動物 ( 大森林鼩鼱 ( 英语 : Greater forest shrew ) )的體內找到過病毒的遺傳痕跡,其他均一無所獲。 [39] [40] 2001及2003年疾病爆發期間,人們在一些大猩猩及黑猩猩的屍體中,發現伊波拉病毒(模式種)的構成物。可此病對靈長動物的殺傷力高,故他們作為天然宿主的機會微乎其微。 [39] [41] 一項於2002-03年、涉及1,030隻動物的實驗顯示,679隻 加蓬 及 剛果 蝙蝠中的13隻,帶有模式種的 核糖核酸 片段。 [42] 專家另也於 孟加拉國 的果蝠身上,找到針對模式種及雷斯頓種的 抗體 ,故伊波拉病原體亦可能存在於 亞洲 。 [43] 傳播途徑 [ 编辑 ] 準備食用的 叢林肉 (攝於2013年的 加納 )。人類進食受污染之野味可感染包括伊波拉出血热在内的多種傳染病。 [1] 雖只是一知半解,但專家相信與帶病動物或屍體的直接接觸為 指示病例 出現之因。除了蝙蝠本身,黑猩猩、大猩猩、羚羊等野生動物,亦可因攝取了曾被蝙蝠啃咬的果實而沾染伊波拉病毒。 [44] [45] 豬隻、狗隻等家畜也有機會攜帶病原體。前者被證實有能力將病毒傳染給非人類的靈長動物,但後者卻並無此說且甚少出現病癥。 [46] 病毒絕少直接在天然宿主與人類群體間散播,而是通過首批患者的 體液 傳染給其他人。 [47] [48] 病毒最常從患者的 血液 、 糞便 與 嘔吐物 ,通過 鼻腔 、 口腔 或 傷口 進入被感染者的體內。只有重症病人的 唾液 及大體積的呼吸道分泌物(如飛沫)具傳染性,不慎觸摸則有機會染病。 [49] 接觸到受病毒污染的醫療器具(特別是針管)亦可致病 [36] ,故照顧伊波拉病人的醫護人員為高危人士 [22] ,特別是他們未有正確穿著保護衣物或沒有妥善處理醫療廢物。伊波拉病毒能在乾燥物件表面生存數小時,若伴隨體液的話則可達數天。 [22] 院內感染 的情況於一些醫療體系較不完善的非洲地區見怪不怪 [50] ,特別是他們重用已進行了皮下注射的針管 [51] [16] 。此烈性病潛伏期短,病發時,患者往往無法自由行動,使之易被警覺,故其在有能力進行完善隔離的醫學發達地區展開 大規模流行 的機會不大。 [52] 男性患者的 精液 在其康復後的7週內仍可攜帶病毒,並有機會透過 性交 將之傳播;女性病人的 乳汁 亦然,惟暫不清楚何時方能進行安全餵哺。 [1] [5] 除以上兩種情況外,痊癒者不再具傳染性。 [22] 伊波拉病人的屍體同樣可傳播病毒。一些傳統的土葬或 遺體保存技術 ,因涉及觸摸屍體故具一定風險。 [53] 目前沒有足夠的證據,顯示伊波拉病毒能通過空氣微粒於人類間傳播。 [4] [47] [36] 此傳染模式僅曾在設定了多項條件的猴子實驗裡出現。 [54] [55] 另一項研究證實了豬隻能在不接觸的情況下將病毒傳染給猴子,但未能證明同樣的情況出現於猴子之間。 [56] 不像豬隻,病毒多滋生於靈長動物的血液裡而非 呼吸道 表面,故後者無法通過咳嗽、打噴嚏的方式隔空傳播大量的病毒給其他個體。 [57] 致病機理 [ 编辑 ] 伊波拉出血熱致病機理概要。 伊波拉出血熱的 病態生理學 為醫學界的熱門討論議題之一。伊波拉病毒主要透過粘膜處及表皮傷口入侵宿主身體。 [47] 它們能在多種細胞內進行高效繁殖,包括: 單核細胞 、 巨噬細胞 、 內皮細胞 、 肝細胞 、 成纖維細胞 、 腎上腺細胞 。 [58] 這一過程會觸發 細胞素風暴 ,導致 敗血症 。 [59] 巨噬細胞首當其衝受到影響, 淋巴細胞 後會一併進入 細胞凋亡 階段。 [60] 因此,病人往往會出現 淋巴細胞缺乏症 ( 英语 : Lymphocytopenia ) 及免疫力衰退。 [47] 病毒在數天後開始侵襲 血管 內皮細胞,破壞 血管 的凝聚。 [60] 負責處理 細胞粘附 ( 英语 : cell adhesion ) 及細胞間結構的 整合素 ,會隨著病毒 糖蛋白 數量的上升而下降。 [2] 帶病者的肝臟亦受到破壞。 [2] 持續的 出血 會導致 水腫 及 低血容量休克 。 [61] 彌散性血管內凝血 常見於伊波拉病人身上。這是因病毒促使了單核及巨噬細胞分泌過剩的 组织因子 ( 英语 : Tissue factor ) ,導致了血液凝固作用級聯。 [2] [62] 其中, 先天性免疫力破壞 為伊波拉致病機理的一大重點。 [32] [34] 病毒使患者身體無法對 一型干擾素 ( 英语 : Interferon type I ) ( α 與 β )及 二型干擾素伽瑪 作出自然反應。 [33] [63] 一般而言,數種位於宿主細胞 基質 內、外的受體(主要為鐘形受體)會辨認出 病原相關分子 ,並進入活化階段。期間, 干擾素控制因子 ( 英语 : Interferon regulatory factors ) (3及7)觸發通信級聯,令一型干擾素表露並被釋放,使之與鄰近細胞表面的相關受體結合。 [33] 結合完成後,信使蛋白“ STAT1 ”及“ STAT2 ”被活化並轉移至 細胞核 刺激 干擾素激活性基因 ( 英语 : Interferome ) ,以製造出抗病毒蛋白。 [33] 伊波拉病毒(模式種)的“ V24 ”及“ VP35 ”蛋白,分別封鎖了“ STAT1 ”的去路及直接阻擋了 β 干擾素的釋放。 [33] [63] 通過抑制這些免疫反應,病毒能迅速蔓延至全身。 [60] 預防措施 [ 编辑 ] 美國疾病控制與預防中心制定之預防病毒性出血熱措施。 避免接觸患者及帶病屍體的血液與分泌物、及早隔離及觀察帶病者、具備完善的疾病通報機制為基本的防疫條件。 [64] [65] 個人衛生保護 [ 编辑 ] 與今不同,昔日的醫護人員在照顧伊波拉病人時,並不經常穿著保護衣物。 今日穿著全套保護衣物工作的伊波拉病毒研究人員。 醫護與研究人員需嚴格遵守個人保護指引。 美國疾病控制與預防中心 建議,在照顧病人或處理其排泄物時,應先穿著全套保護衣物(包括:連身型防護衣、口罩、手套、保護鏡),不應暴露身體任何的部分。 [65] [64] [註 2] 當局亦提出加強對非洲醫護人員在這一方面的訓練。 [66] 曾接觸患者分泌物的醫療儀器均需一併 消毒 。 [65] 西非疫症中,當地兒童獲分配保護裝備及消毒用品,以留在家中照顧患病的家人,解決醫院床位不足的問題。 [67] 故傳授基本看護知識及保證醫療用品的供應成為了 無國界醫生 的首要任務。 [68] 於存有生物危害品實驗室工作的人員,需接受嚴格的個人防疫訓練,並需在適當的設施中操作伊波拉樣本。 [69] 高溫或化學 消毒法 能有效清除伊波拉病毒。持續至少30分鐘的60 ℃ 或5分鐘的100℃高溫可將病毒分解。 一些諸如 酒精 製品、洗潔精、漂白水( 次氯酸鈉 )及漂白粉( 次氯酸鈣 )等的表面清潔劑,在適當的濃度下同樣為有效的 消毒 用品。 [70] [71] 勤加以清水及 肥皂 洗手也是有效的防疫措施。 [15] 叢林肉 易沾染病毒且為人類感染伊波拉出血熱的源頭之一,故有關產物需在徹底煮熟後方能進食,亦不宜赤手觸摸。 [1] 傳統 土葬 殯儀涉及屍體觸碰,故應被勸阻或由 社會人類學家 協助改良。 [72] [64] [65] [73] 公共衛生政策 [ 编辑 ] 適當的公共衛生政策也是重要的一環。截至2014年8月,世衛認為旅遊禁令非為有效之防疫政策 [74] ,但飛機機組人員應按照指引,第一時間隔離並上報任何疑似案例 [4] 。2014年10月,美國疾病預防中心制定了一套四級制的風險評估,衡量相關赴美人士罹患伊波拉出血熱的機會,以決定是否限制其活動。 [75] [註 3] 隔離檢疫 (即強制隔離)將具傳染性的個體與正常人群分隔,能有效阻止伊波拉出血熱的擴散。 [76] [77] [78] 接触者追踪 ( 英语 : contact trancing ) 旨在尋找与感染者曾有密切接触的人士,並將之隔離以進行醫學測試及相應治療。 [79] [80] 診斷方式 [ 编辑 ] 患者的 病史 對診斷伊波拉出血熱極為重要。 實驗室診斷 [ 编辑 ] 血小板减少症 ( 英语 : Thrombocytopenia ) 、肝細胞 谷丙轉氨酶 與 天冬氨酸氨基轉移酶 的上升、血凝力失常(多伴隨著 彌散性血管內凝血 )、 白細胞减少症 與 白細胞增生症 ( 英语 : Leukocytosis ) 的先後出現,均為診斷伊波拉出血熱的非針對性指標。 [81] 針對性測試方面,若病人血液樣本被驗出含有病毒、病毒的 核糖核酸 或 蛋白質 、相關 抗體 的話,即被確診感染伊波拉病毒。 細胞培養 病毒測試法、 聚合酶鏈式反應 病毒核糖核酸測試法、 酶聯免疫吸附試驗 病毒蛋白測試法於早期病患者及屍體身上較為有效,而抗體測試法則適用於後期病人或痊癒者。 [82] 絲狀病毒(包括伊波拉病毒)因具有獨特蟲狀構造而容易透過 電子顯微鏡 辨認,惟此無法進一步鑑定具體種類。 [29] 疾病爆發期間,提取病毒的測試方式不太適用。故聚合酶鏈式反應及酶聯免疫吸附試驗為實地檢查或流動醫院中,最常用之診斷方法。 [83] 2014年於 利比里亞 推行的新型流動測試設備,能在樣本呈交後的3-5小時之內給予結果。 [84] 鑑別診斷 [ 编辑 ] 伊波拉出血熱病癥與 馬爾堡出血熱 ( 英语 : Marburg virus disease ) 的如出一轍。 [85] 其亦容易與其他一些常見於非洲赤道地區的疾病混為一談(如:其他的 病毒性出血熱 、 瘧疾 、 傷寒 、 志賀桿菌病 、 立克次體病 (尤其是 斑疹傷寒 、 霍亂 、 革蘭氏陰性菌 敗血症 )及諸如 回歸熱 ( 英语 : Relapsing fever ) 及 出血性腸道炎 等的 萊姆病 )。除此, 鉤端螺旋體病 、 恙蟲病 、 鼠疫 、 Q型流感 、 念珠菌病 、 組織胞漿菌病 ( 英语 : Histoplasmosis ) 、 錐蟲病 ( 英语 : Trypanosomiasis ) 、 器官 利甚曼病 、出血性 天花 、 麻疹 和急性重症型 病毒性肝炎 亦位列鑑別診斷的名單上。 [86] 有機會與伊波拉出血熱混淆的 非傳染性疾病 ( 英语 : Non-communicable disease ) 有: 急性早幼粒細胞白血病 ( 英语 : Acute promyelocytic leukemia ) 、 溶血性尿毒綜合症 、蛇咬中毒、 凝血因子 缺乏症/血小板疾病、 血栓性血小板減少紫斑症 ( 英语 : Thrombotic thrombocytopenic purpura ) 、 遺傳性出血性血管擴張症 、 川崎氏病 ,以及 華法林 中毒。 [87] [88] [89] [90] 病情監控 [ 编辑 ] 目前尚未有針對性的伊波拉治療方案,所有的措施均旨在舒緩疾病所帶來的傷害及降低併發症的風險。 [91] 美國食品藥品監督管理局 亦呼籲大眾要提防假冒產品。 [92] [93] 標準看護 [ 编辑 ] 及早接受 口服補液治療 ( 英语 : Oral rehydration therapy ) 或 靜脈注射 等舒緩性療法,有助提升存活率。 [1] 這包括了 痛楚控制 、體溫控制、止吐、抗憂鬱。於發病早期注射 抗凝劑 (如 肝素 )可減少 彌散性血管內凝血 的危害;而在後期注射 凝固劑 則可降低 出血 的程度。另外, 抗生素 有助杜絕由 細菌 或 真菌 (於已受伊波拉病毒破壞之器官)所引起的 繼發性感染 。 [94] [95] [96] 世衛呼籲避免使用 阿斯匹林 及 布洛芬 這兩種容易導致出血的藥物止痛。 [97] 濃縮紅血球血包 ( 英语 : Packed red blood cells ) 、 血小板 及 冰凍血漿 ( 英语 : Fresh frozen plasma ) 一類的血液製品,在必要時也可一併使用。 [98] 根據世衛指引,提供家中護理者宜使用已吸收 氯水 的毛巾移動病人或屍體,並以乾淨的毛巾遮掩口鼻。 [99] 深切治療 [ 编辑 ] 已發展國家 一般可為病人提供 深切治療 。 [7] 首要工作為保持患者 體液 及 電解質 的平衡,以降低 脫水 對身體帶來的影響。 血液透析 與 體外膜氧合 則可分別解決 腎衰竭 及肺功能下降的問題。 [7] 預後 [ 编辑 ] 罹患伊波拉出血熱的綜合死亡率位於25-90%之間,平均值為五成(模式種病毒的威脅則更高)。 [1] [8] 臨床實例證明,持續感染會造成長期的後遺症,如: 睾丸炎 、 關節疼痛 、 肌肉疼痛 、 脫屑 ( 英语 : Desquamation ) 、 脫髮 及多種眼部症狀( 畏光 、 溢淚 ( 英语 : Epiphora (medicine) ) 、 葡萄膜炎 ( 英语 : Uveitis ) 、 脈絡膜視網膜炎 ( 英语 : Chorioretinitis ) ,甚至 失明 )。 [1] 除此,康復者大多都會出現慢性肌肉與關節疼痛、 肝炎 、聽力下降以及諸如長期疲勞、胃口下降、無法恢復體重等的全身症狀。 [16] [59] 流行概況 [ 编辑 ] 1979-2008年,非洲伊波拉出血熱爆發事件的規模與元兇。 参见: 伊波拉出血熱爆發列表 伊波拉出血熱常間歇性地出現於 非洲撒哈拉以南的地區 ,走向風裡楊花。從1976年(人類首次發現此病)至2013年為止, 世衛 一共公佈了1,716宗確診個案,共24次爆發。 [1] [9] 最具規模的一次流行,為2014-16年的 西非疫症 。 1976年 [ 编辑 ] 一幀攝於1976年 薩伊 的照片:一名 美國疾病控制與預防中心 的工作人員正焚化伊波拉病患者的醫療廢物。 蘇丹 [ 编辑 ] 人類史上第一宗伊波拉出血熱確診個案,出現於現在的 南蘇丹 (當時的 蘇丹 )一個名為“ 恩扎拉 ( 英语 : Nzara, South Sudan ) ”的村落。 [23] [100] [101] 該病人為當地一家棉織廠的主人。他於6月27日發病,三天后入院,並在7月6日死亡。 [7] [102] 引發此次爆發的元兇,為最終奪取了151人性命(總患病人數為284名)的蘇丹病毒。雖然世衛人員知道他們面對的是一種新型疾病,但在相隔數月後的扎伊爾爆發中,病原體才被深入了解及命名。 [102] 扎伊爾 [ 编辑 ] 同年8月26日,現在的 剛果民主共和國 (當時的 扎伊爾 )北部 蒙加拉省 的 亚布库 村莊,爆發了伊波拉出血熱。 [103] [104] 首名患者 是當地一所學校的校長。他早前於8月12至22日期間,到 伊波拉河 接近 中非共和國 的邊沿地帶旅行,回家後在8月26日出現症狀。 [105] 起初,有關衛生所對此病例不以為然,列作 瘧疾 處理,分配了 奎寧 作治療藥物。可是,他的病情持續惡化,最終於9月5日被送入當地的教會醫院,至發病後的第14天(即9月8日)病逝。 [106] [107] 多名與這位校長有近距離接觸的人士先後出現症狀,並陸續死亡,全村陷入恐慌。 [105] [108] [109] [110] 當地衛生局及時任扎伊爾總統的 蒙博托·塞塞·塞科 宣布,將包括國都 金沙薩 在內的有關地區劃為檢疫區,禁止外人進入,另對水、陸、空運輸實施 戒嚴 。 美國疾病控制與預防中心 的研究員 彼得·皮奧特 ( 英语 : Peter Piot ) 在視察該地時指出,當地的比利時修女使用了未經徹底消毒的針管為孕婦注射多餘的 維他命 ,無意地促成了這次流行。疾病爆發期間,恩戈伊·莫索拉( Ngoy Mushola )醫生首度為此病作出了臨床描述:“罹患這病的典型特徵為:39 ℃ 或以上的高燒、 吐血 、便血、胸骨下腹痛、關節“重感”、虛脫及以平均三天的速度死亡。” [111] 起先,元兇被誤認為是形態相似的 馬爾堡病毒 ,後發現其乃前所未見的新型種,並與早前的蘇丹爆發有所關聯(時下各種伊波拉病毒尚未被劃分)。專家以位於亞布庫(此病最早的爆發確認點)附近的伊波拉河為依據,將此病原體定名為“伊波拉病毒”。 [7] [註 4] 疾病爆發最終在26天後,因隔離檢疫生效及防疫意識上升而結束,檢疫期為時2週。 [113] 此次的流行由模式種病毒引起,最終在318位感染者中奪取了280人的性命。 [114] [115] 1979-2012年 [ 编辑 ] 2000年伊波拉爆發期間,一個位於 烏干達 古盧 的隔離病房。 伊波拉出血熱在相隔多年後死灰復燃。 [116] 繼1979年再次侵襲蘇丹後,又在1994年首次出現於 加蓬 [117] ,2000年蔓延至 烏干達 [118] 。2003年的 剛果共和國 爆發錄得了至今最高的伊波拉病死率——143名病患者中的128人死亡(致死率為90%)。 [119] 模式種及蘇丹種病毒其後間歇性地出現於以上各地。 [116] 另外,一種名為“本迪布焦病毒”的新型伊波拉病毒,在2007年的西烏干達 本迪布焦區 爆發中首度亮相。 [120] [121] 2013-2016年 [ 编辑 ] 西非 [ 编辑 ] 主条目: 西非伊波拉病毒疫症 西非疫症的受感染及死亡人數隨著時間而不斷上升。 西非疫症乃伊波拉出血熱有史以來最嚴重的一次爆發,亦是該病首次登陸西非。 [116] [122] 一名於2013年12月6日死亡的嬰兒或為是次流行的源頭。 [123] 疫症一發不可收拾。 畿內亞 於2014年的3月,由世衛確認出現首宗病例;8月底,疾病已蔓延至 尼日利亞 及 塞內加爾 。 [124] 同年8月8日,世衛宣布此次爆發為“國際突發性公共衛生事件”,並呼籲各國積極及迅速協助受影響地區。 [125] [126] 相關 陸軍 封鎖了疫區,防止病毒進一步擴散。 [127] 8月中旬, 無國界醫生 表示,利比里亞首都 蒙羅維亞 的情況為“災難性”及“每況愈下”。當地醫療系統運作癱瘓,工作人員處於恐慌之中,很多罹患其他疾病的人士未能得到及時的看護 [128] ;逾百位醫護人員殉職 [129] 。世衛於9月26日的報告中總結:“西非伊波拉疫症是人類當代最嚴重且緊急的一次公共衛生危機。即便是其他第四類生物危險品亦沒有如此迅速、持續地感染多個地區的人們。” [130] 截至2016年1月14日 ( 2016-01-14 ) [update] ,是次爆發已有28,637宗疑似個案被上報,共11,315宗死亡案例被證實 [10] [11] [12] ,惟此或低於實際情況 [131] 。 除了人命傷亡,疫症亦造成了經濟損失及社會動盪。《 金融時報 》一篇報告指出,由疾病引發之資源短缺問題造成了比病毒本身更大的負面影響。 [132] 數以千計的利比里亞、幾內亞和塞拉利昂居民受到檢疫隔離,長時間缺乏足夠的食物, 聯合國 世界糧食計劃署 採取了相應行動。 [128] 8月16日, 蒙羅維亞西點 ( 英语 : West Point, Monrovia ) 的檢疫隔離中心發生了蘇亂。一群示威者大肆破壞以示對政府及醫護人員的不滿,他們稱此次爆發乃當局的鑿空之論。不少正受醫療監護的病人(連帶沾有鮮血的床上用品)逃脫,為疫情雪上加霜。 [133] 刚果民主共和国 [ 编辑 ] 主条目: 2014年刚果民主共和国埃博拉病毒疫情 2014年8至11月期間, 剛果民主共和國 第七度爆發伊波拉出血熱,地點為 赤道省 博恩区。疫情最終在世衛及 联合国儿童基金会 等各方的致力幫助下得到控制。 [134] 此次爆發與西非疫症無直接關係。 [135] 其他地区 [ 编辑 ] 受到西非疫症的影響,其他地區亦相繼出現零星個案。 英國 有一名護士染病,後在 倫敦 皇家自由醫院 ( 英语 : Royal Free Hospital ) 的高危 隔離病房 ( 英语 : Isolation ward ) 接受診治,並成功康復。 [136] 美國 與 西班牙 分別出現四宗(其中一人死亡)及一宗的境外移入案例,患者均為醫護人員。在嚴格的醫療監控下,病毒沒有進一步擴散。 [137] 社會文化議題 [ 编辑 ] 生物武器 [ 编辑 ] 伊波拉病毒屬 的所有成員均被歸入 第四類生物危險品 及 美國疾病預防控制中心 的甲級 生物恐怖主義 範疇 [58] [138] ;此類病毒具備成為 生物武器 的潛能 [139] [140] ,但因無法長久逗留於空氣中而難以成為 大規模殺傷性武器 [141] 。不過,前蘇聯生化武器研究部副主任 肯·阿里貝克 ( 英语 : Ken Alibek ) 相信,伊波拉能與 天花 結合,成為一種具有大殺傷力及高傳染性的 基因重組病毒 ( 英语 : Recombinant virus ) 。 [142] 大眾文化 [ 编辑 ] 過去數十年來,多部暢銷小說及電影著作均以伊波拉出血熱為題,以戲劇化或寫實的方式敘述不同年份的爆發。 [143] [144] [145] 西非疫症 期間,多部以電子或印刷書籍形式對外發表的私人著作,含有誤導成分。世衛及 聯合國 批評有關資訊助長了疾病的流行。 [146] 深入伊波拉疫區工作的医护人員,獲美国《 时代杂志 》评为2014“年度风云人物”。 [147] 其他動物 [ 编辑 ] 科學家自本世紀初起,密切監察着其他動物的疫情,希望能盡量預防人類感染個案。 [148] 靈長類動物 [ 编辑 ] 伊波拉病毒對其他 靈長動物 同樣致命。 [149] 2002至2003年间,在一个名為“ Lossi ”的保育區,伊波拉疫症使每420平方公里的 黑猩猩 跟踪率下降了88%。 [150] 這些動物染病的主因是進食了受污染的肉類,而非為相互觸摸或觸碰到屍體。 [151] 雷斯頓病毒於初次亮相時,奪取了不少實驗室猴子的性命。1989年末,隸屬黑澤爾頓科研產品公司( Hazelton Research Products )的 雷斯頓 檢疫區中,一群由 菲律賓 運來的 食蟹獼猴 罹患神秘致命疾病,並被誤診為感染 猴出血熱病毒 ( 英语 : Simian hemorrhagic fever virus ) 。動物病理學家後將活組織樣本,寄給了位於 馬里蘭 德特里克堡 ( 英语 : Fort Detrick ) 的 美國陸軍傳染病醫學研究院 。 酶聯免疫吸附試驗 的結果證實了此樣本含有針對伊波拉病毒的 抗體 [152] ,結果與 電子顯微鏡 映像相乎 [153] 。尚未因病致死的猴子被 人道毀滅 ,屍體交由德特里克堡的病理及病毒學家研究,最終被安全棄置。 [152] 178名曾接觸這些猴子的工作人員中,有6位出現血清轉換的現象,但沒有出現症狀。 [154] [61] 最後,研究人員獨立出一種出現於 亞洲 、名為“雷斯頓病毒”的新型伊波拉病毒種。 [152] 美國疾病預防控制中心 總結,雷斯頓種雖與其他伊波拉病毒共被歸入第四類生物危險品,但它對人類的致病性不高。 [155] 其他類別 [ 编辑 ] 伊波拉病毒也出現於其他種類的動物身上。雷斯頓病毒曾感染了 賓夕法尼亞州 、 德克薩斯州 及 意大利 的豬隻。 [46] 雖然一項於2012年進行的實驗證實了這類病毒能在沒有接觸的情況下,從豬擴散至其他靈長動物身上,但該測試無法證明病毒能以同樣的方式,於靈長動物間傳播。 [156] 在非洲,狗隻經常進食或含有伊波拉病毒的 腐肉 ,但甚少出現 病癥 。一項2005年的測試顯示,出現在伊波拉爆發地的狗對模式種病毒的 血清陽性率 ( 英语 : Seroprevalence ) 為30%,但處於較遠地區的則為9%。 [157] 另外, 羚羊 也是主要的帶病動物。 [100] 世衛 建議使用 次氯酸鈉 (即漂白水)或其他適當的 清潔劑 定期消毒農場,並隔離任何疑似感染個案,以防病毒傳染至其他動物群體。 [1] 科研概論 [ 编辑 ] 研究人員正分析多張用以製造單 克隆 抗體 細胞的映像,以找出最可取的一種。 治療方案 [ 编辑 ] 目前尚未有安全、可供廣泛使用的伊波拉出血熱治療藥物或預防疫苗,各个方向的科研項目仍在进行之中。 藥物治療 [ 编辑 ] 多種藥物均具備治療伊波拉出血熱的潛質,當中以抗病毒及抗體藥物為主流的研究對象。獲日本官方批准存貨的 法匹拉韋 ( 日语 : ファビピラビル ) 在老鼠身上取得理想成效。 [15] [158] 美國 BioCryst 藥廠研發的廣譜分子“ BCX4430 ”及“ Brincidofovir ”亦為候選者之一:前者獲 美國陸軍傳染病醫學研究所 承認其 動物測試 結果 [159] ;而後者則獲美國食物安全中心批准進入臨床試驗程序 [160] 。一名利比里亞醫生在2014年9月,以本用於抑制 愛滋病病毒 的藥物 拉米夫定 輔以 抗生素 (針對 機會性細菌感染 )及 靜脈注射 ,治愈了15名伊波拉病人中的13人。 [161] 由於不肯定因素過多及樣本量太少,病毒學家對此療法表示懷疑; 美國國立衛生研究院 亦未能於初步體外試驗中證實其功效,但表示會繼續研究。 [162] 由中國四環醫藥公司及中國軍事醫學院合力研製的“ JK-05 ”據稱已成功通過動物測試,並進入了臨床試驗階段。 [163] 除此,研究者一叩洪鐘,向其他種類的抗病毒物質著手。 [164] [165] 一些天然化合物(如:“ Scytovirin ”及“ Griffithsin ”) [166] [167] 、合成藥(“ DZNep ”、“ FGI-103 ”、“ FGI-104 ”、“ FGI-106 ”、“ dUY11 ”與“ LJ-001 ”) [168] 、不同組合性生化物質均包括在內 [169] 。名為“ ZMapp ”的實驗性、含三種單克隆 抗體 的藥物於獼猴身上取得成效。 [170] [171] 。 美國衛生及公共服務部 促請多個研究中心加快生產,以備不時之需。 [172] 有 泰國 研究團隊宣佈成功以病毒合成片段製成了一種抗體藥物。世衛及美國國立衛生研究院已經安排測試,惟此藥物仍有待改進。 [173] 原用以治療不育及 乳癌 的 克羅米芬 ( 英语 : clomiphene ) 及 托瑞米芬 ( 英语 : Toremifene ) 亦見有效 [174] ,它們分別治愈了90%及50%的實驗白鼠 [174] 。2014年的一項體外測試發現,用以治療心律失常的粒子通道阻滯藥 胺碘酮 能阻止伊波拉病毒進入細胞。 [175] 其他性質 [ 编辑 ] 反譯治療 ( 英语 : Antisense therapy ) 的技術同樣獲得關注。針對伊波拉病毒(模式種)的 核糖核酸聚合酶 L 蛋白, 短干擾核糖核酸 及 嗎啉基 兩種化學物質於其他靈長動物身上起到治療的功效。 [176] [177] 現處於第一 临床试验 階段的實驗性藥物“ TKM-Ebola ”便含有短干擾核糖核酸的成分。 [170] [178] 由美國研發的 薩雷普塔治療 ( 英语 : Sarepta Therapeutics ) 則已經通過第一期临床试验的階段。 [179] 1999年的剛果民主共和國爆發中,有7/8接受實驗的病人被輸入了康復者的血液後痊癒 [180] ,但此治療方法具有爭議性 [181] 。 靜脈注射免疫球蛋白 獲證實能在非人類靈長動物身上能抵禦伊波拉病毒。 [182] 預防疫苗 [ 编辑 ] 目前仍未研發出人類預防 疫苗 。 [1] [183] [91] 去氧核糖核酸疫苗 ( 英语 : DNA vaccination ) [184] 及以提取 腺病毒 [185] 、 水疱性口膜炎病毒 ( 英语 : Vesicular stomatitis virus ) [186] [187] [188] 或絲狀病毒粒子 [189] 而製成的疫苗於其他靈長動物身上見效。 [190] [191] [192] 伊波拉刺狀蛋白-腺病毒媒介疫苗在 食蟹獼猴 身上取得過更快的免疫功效。 [185] 兩年後,一種伊波拉(或馬爾堡)混合水疱性口膜炎病毒的減毒重組疫苗同樣保護了非人類靈長動物。 [193] [194] [195] 2011年12月6日,一種成功在老鼠身上建立抗伊波拉免疫能力的疫苗面世。與眾不同的是,這種新製成品能以 冷凍乾燥 法長時間儲存,以待疫症的爆發。 [196] 雖說已有部分疫苗進入了人類測試階段 [190] ,但因受到風險監控而不能與實際的感染情況同日而語 [197] ,故仍未能確定它們的實際功效。 附註 [ 编辑 ] ^ 此乃 伊波拉河 的所在地,即伊波拉出血熱病名之由來。 ^ 由 美國疾病控制與預防中心 製作的防護衣物穿著步驟短片: 播放媒体 引言 播放媒体 观察者训练 播放媒体 服饰卸除 播放媒体 装备检查 播放媒体 手部清洁 播放媒体 靴套 播放媒体 内层手套 播放媒体 套装 播放媒体 N95口罩 播放媒体 手术帽 播放媒体 外围裙 播放媒体 内层手套 播放媒体 面镜 播放媒体 最後檢查 ^ 此機制分“高風險( High risk )”、“一般風險( Some risk )”、“低風險( Low [but not zero] risk )”及“無風險( No risk )”四大級別,主要根據個人的旅遊史及健康狀況評定。當局建議處於“低風險”或更高級別的人士,接受為期21天的健康監察;處於“一般風險”的病人或會被實施旅遊及戶外活動限制;“高風險”人士則必須遵從有關限制。 [75] ^ 暫不清楚是以卡爾·約翰遜為首的美國疾病中心的團隊,抑或是有關的比利時研究隊才是最初的命名者(兩者均有獲引述)。 [112] 參考文獻 [ 编辑 ] 註:參考語言以英文為主(除特別指明)。 資料來源 [ 编辑 ] ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 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西尼羅河病毒 WNV 病毒性出血熱 : 骨痛熱症 DENV-1-4 ( 英语 : Dengue virus ) 黄热病 YFV 茲卡熱 披膜病毒科 虫媒病毒性脑炎 : 東部馬腦炎病毒 EEEV 西部馬腦炎病毒 WEEV 委內瑞拉馬腦炎病毒 VEEV 基孔肯雅熱 CHIKV O'Nyong-nyong fever ( 英语 : O'Nyong-nyong fever ) ONNV ( 英语 : O'nyong'nyong virus ) Ross River fever ( 英语 : Ross River fever ) RRV ( 英语 : Ross River virus ) Semliki Forest virus ( 英语 : Semliki Forest virus ) Sindbis fever ( 英语 : Sindbis virus ) 呼腸孤病毒科 Banna virus encephalitis ( 英语 : Banna virus ) 蜱源性疾病 本雅病毒科 病毒性出血熱 : Crimean–Congo hemorrhagic fever ( 英语 : Crimean–Congo hemorrhagic fever ) CCHFV ( 英语 : Crimean–Congo hemorrhagic fever virus ) 黃病毒科 虫媒病毒性脑炎 : Tick-borne encephalitis ( 英语 : Tick-borne encephalitis ) TBEV ( 英语 : Tick-borne encephalitis virus ) Powassan encephalitis ( 英语 : Powassan encephalitis ) POWV ( 英语 : Powassan virus ) 病毒性出血熱 : Omsk hemorrhagic fever ( 英语 : Omsk hemorrhagic fever ) OHFV ( 英语 : Omsk hemorrhagic fever virus ) Kyasanur forest disease ( 英语 : Kyasanur forest disease ) KFDV ( 英语 : Kyasanur forest disease virus ) AHFV ( 英语 : Alkhurma virus ) Langat virus (LGTV) ( 英语 : Langat virus ) 呼腸孤病毒科 Colorado tick fever ( 英语 : Colorado tick fever ) CTFV ( 英语 : Colorado tick fever virus ) Kemerovo tickborne viral fever ( 英语 : Kemerovo tickborne viral fever ) 哺乳動物源性 囓齒目源性 沙狀病毒科 病毒性出血熱 : 拉薩熱 LASV ( 英语 : Lassa virus ) Venezuelan hemorrhagic fever ( 英语 : Venezuelan hemorrhagic fever ) GTOV ( 英语 : Guanarito virus ) Argentine hemorrhagic fever ( 英语 : Argentine hemorrhagic fever ) JUNV ( 英语 : Junin virus ) Brazilian hemorrhagic fever ( 英语 : Brazilian hemorrhagic fever ) SABV ( 英语 : Brazilian hemorrhagic fever ) Bolivian hemorrhagic fever ( 英语 : Bolivian hemorrhagic fever ) MACV ( 英语 : Machupo virus ) LUJV ( 英语 : Lujo virus ) CHPV ( 英语 : Chapare virus ) 本雅病毒科 Hemorrhagic fever with renal syndrome ( 英语 : Hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome ) DOBV ( 英语 : Dobrava-Belgrade virus ) HTNV ( 英语 : Hantaan River virus ) PUUV ( 英语 : Puumala virus ) SEOV ( 英语 : Seoul virus ) AMRV ( 英语 : Amur virus ) 漢他病毒 ANDV ( 英语 : Andes virus ) SNV ( 英语 : Sin Nombre virus ) 蝙蝠源性 絲狀病毒科 病毒性出血熱 : 埃博拉出血热 BDBV ( 英语 : Bundibugyo virus ) EBOV SUDV ( 英语 : Sudan virus ) TAFV ( 英语 : Taï Forest virus ) Marburg virus disease ( 英语 : Marburg virus disease ) MARV RAVV ( 英语 : Ravn virus ) 炮彈病毒科 狂犬病 ABLV ( 英语 : Australian bat lyssavirus ) MOKV ( 英语 : Mokola virus ) DUVV ( 英语 : Duvenhage virus ) LBV ( 英语 : Lagos bat virus ) CHPV ( 英语 : Chandipura virus ) 副黏液病毒科 立百病毒 HeV NiV 靈長目源性 疱疹病毒科 Herpes B virus ( 英语 : Herpes B virus ) 逆转录病毒 Simian foamy virus ( 英语 : Simian foamy virus ) HTLV-1 HTLV-2 ( 英语 : Human T-lymphotropic virus 2 ) 痘病毒科 Tanapox ( 英语 : Tanapox ) Yaba monkey tumor virus ( 英语 : Yaba monkey tumor virus ) 多載體病毒 炮彈病毒科 狂犬病 RABV 痘病毒科 猴痘 医学导航 : 病毒病 病毒 ( 蛋白质 )/ 分类 cutn / syst ( hppv / 艾滋病 , 流感 / 疱疹 / 人畜共患 )/ 人名体征 药物( 抗DNA , 抗RNA , 抗逆转录 , 疫苗 ) 取自“ https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=埃博拉出血热&oldid=47363175 ” 分类 : 病毒性疾病 人畜共患病 热带病 非洲健康 伊波拉出血熱 生物武器 性病 隐藏分类: 含有英語的條目 引文格式1错误:日期 引文格式1维护:冗余文本 引文格式1维护:显示-作者 CS1法语来源 (fr) 引文格式1错误:无效参数值 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  英特尔微处理器列表 - 维基百科,自由的百科全书 英特尔微处理器列表 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要更新 。 (2014年1月5日) 請更新本文以反映近況和新增内容。完成修改時,請移除本模板。 这是一個 动态 的 未完成列表 ,内容可能随时出现变动,所以这个列表可能永远也不会補充完整。歡迎您 隨時 修改 并 列明来源 。 英特尔微處理器列表 用來罗列所有 Intel 的 微處理器 (µPs),從最早的4位元 4004 (1971年)到現今的64位元Intel core i7 第6代(2015年)。每一個產品都有簡短的技術資料。本列表主要以系列區分。 目录 1 以推出日期區分簡表 2 4位元和8位元處理器 2.1 Intel 4004:第一個單晶片µP 2.2 4040 2.3 8008 2.4 8080 2.5 8085 3 16位元處理器:x86的起源 ... 740 kHz 0.06 MIPS 匯流排寬度4位元(由於針腳數量限制,混合位址和資料) PMOS 電晶數量2,300個,使用10 μm製程 可定址記憶640位元組 程式記憶4K位元組 世界第一個微 ... kHz使用4到5.185 MHz石英震盪器 0.06 MIPS 匯流排寬度4位元(由於針腳數量限制,混合位址和資料) PMOS 電晶數量3,000個,使用10 μm製程 可定址記憶640位元組 程式記憶8K位元組 中斷常式 4004的增強版本 8008 [ 编辑 ] 推出於1972年4月1日 時脈速度500 kHz(8008-1: 800 kHz) 0.05 MIPS 匯流排寬度8位元(由於針腳數量限制,位址和資料混合使用針腳) PMOS 電晶數量3,500個,使用10 μm製程 可定址記憶16 KB 一般用在終端機、通用計算機、裝瓶機器上 在4004之後發展 原本想要在 datapoint 2200 終端機上使用 8080 [ 编辑 ] 推出於1974年4月1日 時脈速度2 MHz 0.64 MIPS 匯流排寬度8位元資料, 16位元位址 NMOS 電晶數量6,000個,使 CACHE

英特尔微处理器列表 - 维基百科,自由的百科全书 英特尔微处理器列表 维基百科,自由的百科全书 跳转至: 导航 、 搜索 本条目 需要更新 。 (2014年1月5日) 請更新本文以反映近況和新增内容。完成修改時,請移除本模板。 这是一個 动态 的 未完成列表 ,内容可能随时出现变动,所以这个列表可能永远也不会補充完整。歡迎您 隨時 修改 并 列明来源 。 英特尔微處理器列表 用來罗列所有 Intel 的 微處理器 (µPs),從最早的4位元 4004 (1971年)到現今的64位元Intel core i7 第6代(2015年)。每一個產品都有簡短的技術資料。本列表主要以系列區分。 目录 1 以推出日期區分簡表 2 4位元和8位元處理器 2.1 Intel 4004:第一個單晶片µP 2.2 4040 2.3 8008 2.4 8080 2.5 8085 3 16位元處理器:x86的起源 3.1 8086 3.2 8088 3.3 80186 3.4 80188 3.5 80286 4 32位元處理器:非x86微處理器 4.1 iAPX 432 4.2 i960或80960 4.3 i860或80860 4.4 XScale 5 32位元處理器:80386系列 5.1 80386DX 5.2 80386SX 5.3 80376 5.4 80386SL 5.5 Intel386 EX 6 32位元處理器:80486系列 6.1 80486DX 6.2 80486SX 6.3 80486DX2 6.4 80486SL 6.5 80486DX4 7 32位元處理器:Pentium('I') 7.1 Pentium('Classic') 7.2 Pentium MMX 8 32位元處理器:Pentium Pro, II, Celeron, III, M 8.1 Pentium Pro 8.2 Pentium II 8.3 Celeron(Pentium II為基礎) 8.4 Pentium III 8.5 Pentium II and III Xeon 8.6 Celeron(Pentium III Coppermine為基礎) 8.7 Celeron(Pentium III Tualatin為基礎) 8.8 Pentium M 8.9 Celeron M 8.10 Intel Core 9 32位元處理器:NetBurst微架構處理器 9.1 Pentium 4 9.2 Celeron 9.3 Xeon 9.4 Pentium D 9.5 Celeron D 10 32/64位元兼容處理器:Intel Core微架構系列 10.1 桌面版 10.1.1 Intel Core 2 Duo 10.1.2 Intel Core 2 Extreme 10.1.2.1 雙核心 10.1.2.2 四核心 10.1.3 Intel Core 2 Quad 10.1.4 Celeron(Conroe-L核心) 10.1.5 Pentium Dual-Core E2xxx(Conroe核心) 10.1.6 Pentium Dual-Core E5xxx(Wolfdale核心) 10.1.7 Pentium Dual-Core E6xxx(Wolfdale核心) 10.2 移動版 10.2.1 Intel Core 2 Duo 11 64位元處理器:Itanium系列 11.1 Itanium 11.2 Itanium 2 12 64位元處理器:Intel 64的Nehalem架構 12.1 Intel Pentium 12.2 Core i3 12.3 Core i5 12.4 Core i7 12.5 Xeon 13 備註 13.1 Intel 64 14 參見 15 参考资料 16 外部連結 以推出日期區分簡表 [ 编辑 ] 年份 系列 80X86 Pentium Pentium II Pentium III NetBurst Conroe Atom Nehalem Sandy Bridge Ivy Bridge 非X86 Haswell Skylake 1971 4004 1972 8008 1974 4040 8080 1976 8085 1978 8086 1979 8088 1981 iAPX 432 1982 80186 80188 80286 1985 80386DX 1988 80386SX i960 1989 80376 80486DX i860 1990 80386SL 1991 80486SX 1992 80486DX2 80486SL 1993 Pentium 1994 i386EX 80486DX4 1995 Pentium Pro 1997 Pentium MMX Pentium II 1998 Celeron Pentium II Xeon 1999 Pentium III Pentium III Xeon 2000 Celeron Pentium 4 XScale 2001 Xeon Itanium 2002 Itanium 2 2003 Pentium M Celeron M Pentium 4 Extreme Edition 2004 Pentium 4 Prescott Intel 64 2005 Pentium D Pentium Extreme Edition 2006 Core Duo Intel Core Solo Core 2 Duo Core 2 Extreme Xeon 2007 Core 2 Quad Pentium Dual-Core Celeron 2008 Atom Core i7 2009 Core i5 Xeon 2010 Pentium Core i3 Core i7 Extreme 2011 2nd Gen i3 2nd Gen i5 2nd Gen i7 2nd Gen i7 Extreme 2012 3rd Gen i3 3rd Gen i5 3rd Gen i7 2013 4th Gen i3 4th Gen i5 4th Gen i7 2015 6th Gen i3 6th Gen i5 6th Gen i7 4位元和8位元處理器 [ 编辑 ] Intel 4004 :第一個單晶片µP [ 编辑 ] 推出於1971年11月15日 時脈速度740 kHz 0.06 MIPS 匯流排寬度4位元(由於針腳數量限制,混合位址和資料) PMOS 電晶體數量2,300個,使用10 μm製程 可定址記憶體640位元組 程式記憶體4K位元組 世界第一個微處理器 使用在 busicom 計算機 小記事:原來的目標是想要與 IBM 1620 時脈速度相當;但是並沒有相當符合。 4040 [ 编辑 ] 推出於1974年第四季 時脈速度500 kHz到740 kHz使用4到5.185 MHz石英震盪器 0.06 MIPS 匯流排寬度4位元(由於針腳數量限制,混合位址和資料) PMOS 電晶體數量3,000個,使用10 μm製程 可定址記憶體640位元組 程式記憶體8K位元組 中斷常式 4004的增強版本 8008 [ 编辑 ] 推出於1972年4月1日 時脈速度500 kHz(8008-1: 800 kHz) 0.05 MIPS 匯流排寬度8位元(由於針腳數量限制,位址和資料混合使用針腳) PMOS 電晶體數量3,500個,使用10 μm製程 可定址記憶體16 KB 一般用在終端機、通用計算機、裝瓶機器上 在4004之後發展 原本想要在 datapoint 2200 終端機上使用 8080 [ 编辑 ] 推出於1974年4月1日 時脈速度2 MHz 0.64 MIPS 匯流排寬度8位元資料, 16位元位址 NMOS 電晶體數量6,000個,使用6 μm製程 可定址記憶體64 KB 10倍於8008的效能 使用於 Altair 8800 、交通燈號控制、巡弋飛彈 需要六個支援晶片,相較於8008需要20個 8085 [ 编辑 ] 推出於1976年3月 時脈速度5 MHz 0.37 MIPS 匯流排寬度8位元資料, 16位元位址 電晶體數量6,500個,使用3 μm製程 使用於Toledo scale CMOS 80C85 in Radio Shack Model 100 portable . 高度的整合,第一次以單一個5伏特電源供應運作,先前需要12伏特。 16位元處理器: x86 的起源 [ 编辑 ] 8086 [ 编辑 ] 推出於, 1978年6月8日 時脈速度: 5 MHz有0.33 MIPS 8 MHz有0.66MIPS 10 MHz有0.75 MIPS 匯流排寬度16位元資料, 20位元位址 電晶體數量29,000個,使用3 μm製程 可定址記憶體1 MB 10倍於8080的效能 使用在可攜式電腦 與8080的組合語言相容 使用區段暫存器來一次存取超過64K的資料,這些年來程式設計師現有的詛咒來臨。 8088 [ 编辑 ] 推出於 1979年6月1日 時脈速度: 5 MHz有0.33 MIPS 8 MHz有0.75 MIPS 內部的架構16位元 外部的匯流排寬度8位元資料, 20位元位址 電晶體數量29,000個,使用3 μm製程 可定址記憶體1 MB 與8086完全一樣,除了它是8位元外部的匯流排 使用在 IBM PC 和PC的相容產品 80186 [ 编辑 ] 推出於1982年 主要地使用在嵌入式應用 - 控制器,銷售點系統,終端機以及類似產品 除了處理器外,包含計時器,一個DMA控制器,一個晶片上的中斷控制器。 後來改名為iAPX 186 80188 [ 编辑 ] 較新的版本之80186,擁有8位元外部的資料匯流排 後來改名為iAPX 188 80286 [ 编辑 ] 推出於 1982年 2月1 時脈速度s: 6 MHz是0.9 MIPS 8 MHz, 10 MHz是1.5 MIPS 12.5 MHz是2.66 MIPS 匯流排寬度16位元 包含支援多工作業系統針對各行程位址記憶空間的 記憶體保護硬體。 電晶體數量134,000個,使用1.5 μm製程 可定址記憶體16 MB 增加保護模式特色到8086,擁有一樣的指令集 3-6倍於8086效能 廣泛地使用在當時PC複製產品中 可以在45秒掃描 大英百科全書 32位元處理器:非x86微處理器 [ 编辑 ] iAPX 432 [ 编辑 ] 推出於1981年1月1日為 Intel第一個32位元微處理器 Object/capability架構 Microcoded作業系統primitives 1 TB虛擬可定址空間 硬體支援容錯 兩個晶片的一般資料處理器,包含43201和43202 43203界面處理器(IP)與 I/O子系統互動 43204匯流排界面單元(BIU)簡化了建造多重處理器系統 43205記憶體控制單元(MCU) 架構和執行單元內部的資料線路是32位元 時脈速度: 5 MHz 7 MHz 8 MHz i960或80960 [ 编辑 ] 推出於1988年4月5日 類似RISC的32位元架構 Intel的第一個 超純量 處理器 主要地使用在嵌入式系統 Evolved from the capability處理器developed for the BiiN joint venture with Siemens 很多的變形,由末兩位字母可以辨識 i860或80860 [ 编辑 ] 推出於1989年 2月27 RISC 32/64位元架構,管線的特性對於程式設計師而言非常顯而易見 使用於 Intel Paragon 巨型平行超級電腦 XScale [ 编辑 ] 推出於2000年8月23日 32位元 RISC 微處理器, ARM架構 為基礎 有很多衍生,像是PXA2xx應用處理器,IOP3xx輸出輸入處理器和IXP2xxx及IXP4xx網路處理器。 2006年7月,Intel宣布將PXA2xx及PXA9xx(代號:Hermon)賣給 Marvell 公司 32位元處理器:80386系列 [ 编辑 ] 80386DX [ 编辑 ] 推出於1985年10月17日 時脈速度: 16 MHz是5到6 MIPS 2/16/1987 20 MHz是6到7 MIPS 4/4/1988 25 MHz是8.5 MIPS 4/10/1989 33 MHz是11.4 MIPS(在Compaq/i 16K L2是9.4 SPECint92) 匯流排寬度32位元 電晶體數量275,000個,使用1 μm製程 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB 第一個可以處理32位元資料的x86晶片 重整並擴充記憶體保護支援,包含 分頁 的 虛擬記憶體 和 虛擬86模式 ,是由 Windows 95 和 OS/2 Warp所需要的特色。 使用在桌上型電腦 可以定址足夠的記憶體來管理地球上每個人八頁的歷史。 可以以12.5秒掃描整個大英百科全書 80386SX [ 编辑 ] 推出於1988年6月16日 時脈速度: 16 MHz是2.5 MIPS 1/25/1989 20 MHz是2.5 MIPS, 25 MHz是2.7 MIPS 10/26/1992 33 MHz是2.9 MIPS 內部的架構是32位元 外部的匯流排寬度是16位元 電晶體數量是275,000個,使用1 μm製程 可定址記憶體16 MB 虛擬記憶體256 GB 16位元位址匯流排可以達到低成本的32位元運算 內建多工支援 使用在入門等級桌上型電腦和可攜式電腦 80376 [ 编辑 ] 推出於1989年1月16日.於2001年6月15日終止 針對嵌入式系統的386衍生變形 無' 真實模式 ,直接地開機就處於' 保護模式 ' 從1994年後由更成功的 80386EX 取代 80386SL [ 编辑 ] 推出於1990年10月15日 時脈速度: 20MHz是4.21 MIPS 9/30/1991 25MHz是5.3 MIPS 內部的架構是32位元 外部的匯流排寬度是16位元 電晶體數量855,000個,使用1 μm製程 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB 由於晶片的低功率消耗,是第一個特別為可攜式電腦生產。 高度整合,包含快取,匯流排,和記憶體控制器 Intel386 EX [ 编辑 ] 推出於1994年8月 針對 嵌入式系統 的 80386SX衍生變形 靜態核心,例如,能以想要的慢速(因此對於功率非常有效率)執行,甚至降低到完全停止。 晶片內的周邊: 時鐘和電源管理 計時器和計數器 watchdog timer 序列輸出輸入單元(同步跟非同步)以及並列的輸出輸入 DMA(直接記憶體存取) RAM刷新 JTAG 測試邏輯 比80376更極大地成功 使用在數個軌道衛星和微衛星上 使用在NASA的 FlightLinux 專案中 32位元處理器:80486系列 [ 编辑 ] 80486DX [ 编辑 ] 推出於1989年4月10日 時脈速度: 25MHz是20 MIPS(16.8 SPECint92, 7.40 SPECfp92) 5/7/1990 33MHz是27 MIPS(22.4 SPECint92於Micronics M4P 128k L2) 6/24/1991 50MHz是41 MIPS(33.4 SPECint92, 14.5 SPECfp92於Compaq/50L 256K L2) 匯流排寬度是32位元 電晶體數量1.2百萬個,使用1 μm製程. 50MHz是0.8 μm製程 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB 晶片內建一級快取(level 1 cache) 50倍於8088的效能 使用在桌上型電腦跟伺服器 80486SX [ 编辑 ] 推出於1991年4月22日 時脈速度s: 9/16/1991 16MHz是13 MIPS, 20MHz是16.5 MIPS 9/16/1991 25MHz是20 MIPS (12 SPECint92) 9/21/1992 33MHz是27 MIPS(15.86 SPECint92) 匯流排寬度是32位元 電晶體數量1.185百萬個,使用1 μm製程,以及900,000個,使用0.8 μm製程 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB 跟486DX完全一樣的設計,但沒有數學 輔助處理器 。 使用在低價的入門級486桌上型電腦 可以使用Intel OverDrive處理器升級 80486DX2 [ 编辑 ] 推出於1992年3月3日 時脈速度: 50MHz是41 MIPS(29.9 SPECint92, 14.2 SPECfp92 on Micronics M4P 256K L2) 8/10/1992 66 MHz是54 MIPS(39.6 SPECint92, 18.8 SPECfp92 on Micronics M4P 256K L2) 匯流排寬度是32位元 電晶體數量1.2百萬個,使用0.8 μm製程 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB 使用在高效能,低價的桌上型電腦 使用'speed doubler'技術,使得微處理器核心能以匯流排的兩倍速度運行 80486SL [ 编辑 ] 推出於1992年11月9日 時脈速度: 20 MHz是15.4 MIPS 25 MHz是19 MIPS 33 MHz是25 MIPS 匯流排寬度是32位元 電晶體數量1.4百萬個,使用0.8 μm製程 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB 使用在筆記型電腦 80486DX4 [ 编辑 ] 推出於1994年3月7日 時脈速度: 75 MHz是53 MIPS(41.3 SPECint92, 20.1 SPECfp92 on Micronics M4P 256K L2) 100 MHz是70.7 MIPS(54.59 SPECint92, 26.91 SPECfp92 on Micronics M4P 256K L2) 電晶體數量1.6百萬個,使用0.6 μm製程 匯流排寬度是32位元 可定址記憶體4 GB 虛擬記憶體64 TB PGA封裝168個針腳,SQFP封裝208個針腳 核心大小是345 平方公釐 使用在高效能入門級的桌上型和價值型筆記型電腦 32位元處理器:Pentium('I') [ 编辑 ] Pentium ('Classic') [ 编辑 ] 推出於1993年 3月22 P5 0.8 μm製程技術 匯流排寬度64位元 系