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  <title>DaiseaX</title>
  
  <subtitle>秉造物者之赐</subtitle>
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  <updated>2022-05-10T02:17:24.744Z</updated>
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    <name>Dukewill</name>
    
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    <title>黑化你的 favicon - 打造完美站点图标</title>
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    <published>2020-12-26T21:20:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.744Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>自黑暗模式（<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Light-on-dark_color_scheme" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">dark mode</a>）流行以来，各个移动 APP 趋之若鹜，个人博客等网站也纷纷加入黑化大军。但留意下就会发现，鲜有博客让自己的 <code>favicon</code> 也适配了黑暗模式，部分黑色背景图标在黑暗模式下格外突兀。favicon 虽小，却是所有浏览器随时都会顶在头上的名片，黑乎乎一坨显示在那里实在有失身份（如果你的 favicon 颜色鲜明自然不会有这个问题）。</p><p>在注意到 <a href="http://github.com" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">GitHub</a> 的 favicon 适配黑暗模式后，我的好奇心再次被勾起 - 研究一番后发现 favicon 也是个深坑，而且中文内容稀少。这里只能进行简单梳理。</p><a id="more"></a><h1 id="什么是-favicon"><a href="#什么是-favicon" class="headerlink" title="什么是 favicon"></a>什么是 favicon</h1><p>简单地讲就是浏览器标签页或收藏夹里显示的这些图标。</p><p><img src="https://fastly.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/2.png" class="lazy" data-srcset="https://fastly.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/2.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/2.png"></p><p>具体概念我们直接看<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">维基百科</a>就好：</p><blockquote><p>Favicon 是 favorites icon 的缩写，亦被称为 website icon（网页图标），page icon（页面图标）或 urlicon（URL 图标）。Favicon 是与某个网站或网页相关联的图标。网站设计者可以多种方式创建这种图标，而目前也有很多网页浏览器支持此功能。浏览器可以将 favicon 显示于浏览器的地址栏中，也可置于书签列表的网站名前，还可以放在标签式浏览界面中的页标题前。</p></blockquote><h2 id="怎样设置"><a href="#怎样设置" class="headerlink" title="怎样设置"></a>怎样设置</h2><p>兼容性最好的方法是直接在站点根目录（root）下放置一个 <code>favicon.ico</code> 文件 - 这个很多人都知道，很多人不知道的是，这个 icon 文件甚至不需要是 .ico 格式，只要命名为 favicon.ico 即可。</p><p>主流浏览器（IE ==！）在发现没有声明 <code>link rel=&quot;icon&quot;</code> 时便会从根目录搜索 favicon.ico，所以请在根目录放上这样一个文件。</p><h3 id="这样就够了？"><a href="#这样就够了？" class="headerlink" title="这样就够了？"></a>这样就够了？</h3><p>这样已经可以满足“显示站点图标”这一最简单的需求，而且无需额外配置，但如果仅仅这样的话，也没有写这篇文章的必要了。仅仅在根目录放置 favicon.ico 主要有这几个“麻烦”：</p><ol><li>它会在页面加载完成后最后加载，而在 <code>&lt;head&gt;</code> 中声明则会首先加载；</li><li>若多站点共用一个根目录，则同一个 favicon.ico 可能难以满足个性化需要，有时甚至需要不同页面显示不同 favicon；</li><li><p>最后，越来越丰富的应用需要更多不同规格和设计的 icon 满足各种场景。</p><p>比如 iOS 的 Safari 浏览器有一个很实用的<code>添加到主屏幕</code>功能（Android Chrome 或新 Edge 也有），如果不正确声明 icon，就无法生成合理的桌面图标。下图左边两个就是未正确配置的结果。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/3.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/3.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/3.png"></p></li></ol><p>所以，在<code>&lt;head&gt;</code>中声明 icon 变得极为必要。favicon 也不再局限于 .ico 格式，可以是 .png，.svg 甚至 .gif 等。</p><h3 id="如何声明"><a href="#如何声明" class="headerlink" title="如何声明"></a>如何声明</h3><p>完整的 favicon 系统需要众多规格尺寸的文件，感兴趣的同学可以直接看<a href="https://realfavicongenerator.net/faq" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">这里</a>。（实际上这个链接里的网站可以帮你一键生成几乎所有的 favicon）</p><p>但实践中我们似乎并无必要配置如此众多的 favicon，这里挑几个比较常见的供参考：</p><pre><code><figure class="highlight jsx"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br><span class="line">7</span><br><span class="line">8</span><br><span class="line">9</span><br><span class="line">10</span><br><span class="line">11</span><br><span class="line">12</span><br><span class="line">13</span><br><span class="line">14</span><br><span class="line">15</span><br><span class="line">16</span><br><span class="line">17</span><br><span class="line">18</span><br><span class="line">19</span><br><span class="line">20</span><br><span class="line">21</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"icon"</span> href=<span class="string">"/favicon.ico"</span>&gt;</span><br><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"shortcut icon"</span> href=<span class="string">"/favicon.ico"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// IE 10 以及更低版本，更好的方法是直接在根目录放置 favicon.ico 文件</span></span><br><span class="line"></span><br><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"icon"</span> type=<span class="string">"image/png"</span> sizes=<span class="string">"32x32"</span> href=<span class="string">"/favicon-32x32.png"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// 主流浏览器都会使用该尺寸？</span></span><br><span class="line"></span><br><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"icon"</span> type=<span class="string">"image/png"</span> sizes=<span class="string">"16x16"</span> href=<span class="string">"/favicon-16x16.png"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// 经典 favicon</span></span><br><span class="line"></span><br><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"apple-touch-icon"</span> sizes=<span class="string">"180x180"</span> href=<span class="string">"/apple-touch-icon.png"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// iOS 浏览器，生成主屏幕图标</span></span><br><span class="line"></span><br><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"manifest"</span> href=<span class="string">"/site.webmanifest"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// Android Chrome 或新 Edge，“添加到主屏幕”图标</span></span><br><span class="line"></span><br><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"mask-icon"</span> href=<span class="string">"/safari-pinned-tab.svg"</span> color=<span class="string">"#00000"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// MacOS Safari，固定标签页功能</span></span><br><span class="line"></span><br><span class="line">&lt;meta name=<span class="string">"msapplication-TileColor"</span> content=<span class="string">"blue"</span>&gt;</span><br><span class="line"><span class="comment">// Windows 8，8.1 和 10 开始菜单</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>吐槽下 Safari 蛋疼的缓存机制，给调试 mask-icon 增加不少麻烦。</p><p>Apple 对 <code>pinned tab icon</code> 有诸多限制，比如要求单图层，viewBox “0 0 16 16” 等，但不严格遵守这些限制似乎也可以正常使用，个人没有深入研究。</p><p>参考：<a href="https://developer.apple.com/library/archive/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/pinnedTabs/pinnedTabs.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Creating Pinned Tab Icons</a></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/4.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/4.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/4.png"></p><p>更多关于 favicon 的内容我就不敢讲了，感兴趣的请看这些介绍：</p><ul><li><a href="https://github.com/audreyfeldroy/favicon-cheat-sheet" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">favicon-cheat-sheet</a> by audreyfeldroy</li><li><a href="http://realfavicongenerator.net/faq" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">realfavicongenerator.net/faq</a></li></ul><h1 id="进入正题-黑化"><a href="#进入正题-黑化" class="headerlink" title="进入正题 - 黑化"></a>进入正题 - 黑化</h1><p>两种方法，推荐更加灵活的 JS 法。</p><h2 id="修改-svg-样式"><a href="#修改-svg-样式" class="headerlink" title="修改 .svg 样式"></a>修改 .svg 样式</h2><p>首先你的 favicon 必须是 <code>.svg</code> 格式，不然无从谈起，你可以通过 <a href="https://www.adobe.com/products/illustrator.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Adobe Illustrator</a> 或一些<a href="https://www.google.com/search?newwindow=1&amp;sxsrf=ALeKk02iI3qK8nHKUIepqoiRIuGkB9PCvA%3A1609129453705&amp;ei=7V3pX_S3KoaprtoPps2JuAw&amp;q=png+to+svg&amp;oq=png+to+svg&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywE6BAgjECc6BAgAEAw6BggAEAgQHjoGCAAQBxAeUJuxA1ixtANgiLoDaABwAHgAgAHXAYgB2AWSAQUwLjMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&amp;sclient=psy-ab&amp;ved=0ahUKEwi04vCr6u_tAhWGlEsFHaZmAscQ4dUDCA0&amp;uact=5" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">在线转换服务</a>获得这样的文件。你的声明看起来可以是这样：</p><pre><code><figure class="highlight jsx"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"icon"</span> type=<span class="string">"image/svg"</span> sizes=<span class="string">"32x32"</span> href=<span class="string">"/favicon-32x32.svg"</span>&gt;</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>接着只要修改这个 .svg 文件，在它的 <code>&lt;style&gt;</code> 中添加 <code>prefers-color-scheme: dark</code> 属性即可。浏览器会自动根据系统设置调用对应样式。</p><p>完整的 .svg 差不多是这样：</p><pre><code><figure class="highlight html"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br><span class="line">7</span><br><span class="line">8</span><br><span class="line">9</span><br><span class="line">10</span><br><span class="line">11</span><br><span class="line">12</span><br><span class="line">13</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line"><span class="tag">&lt;<span class="name">svg</span> <span class="attr">width</span>=<span class="string">"32px"</span> <span class="attr">height</span>=<span class="string">"32px"</span> <span class="attr">xmlns</span>=<span class="string">"http://www.w3.org/2000/svg"</span> <span class="attr">viewBox</span>=<span class="string">"0 0 72 72"</span>&gt;</span></span><br><span class="line"><span class="tag">&lt;<span class="name">defs</span>&gt;</span><span class="tag">&lt;<span class="name">style</span>&gt;</span><span class="undefined"></span></span><br><span class="line"><span class="css"><span class="selector-class">.cls-1</span>&#123;</span></span><br><span class="line"><span class="css">    <span class="selector-tag">fill</span>:<span class="selector-id">#000000</span></span></span><br><span class="line"><span class="undefined">&#125;</span></span><br><span class="line"><span class="undefined">@media (prefers-color-scheme: dark) &#123; //黑暗模式调用该样式</span></span><br><span class="line"><span class="css">    <span class="selector-class">.cls-1</span>&#123;</span></span><br><span class="line"><span class="css">        <span class="selector-tag">fill</span>:<span class="selector-id">#fff</span></span></span><br><span class="line"><span class="undefined">    &#125;</span></span><br><span class="line"><span class="undefined">&#125;</span></span><br><span class="line"><span class="undefined"></span><span class="tag">&lt;/<span class="name">style</span>&gt;</span><span class="tag">&lt;/<span class="name">defs</span>&gt;</span></span><br><span class="line"><span class="tag">&lt;<span class="name">g</span>&gt;</span><span class="tag">&lt;<span class="name">circle</span> <span class="attr">class</span>=<span class="string">"cls-1"</span> <span class="attr">cx</span>=<span class="string">"913.46"</span> <span class="attr">cy</span>=<span class="string">"913.46"</span> <span class="attr">r</span>=<span class="string">"913.46"</span>/&gt;</span><span class="tag">&lt;/<span class="name">g</span>&gt;</span><span class="tag">&lt;<span class="name">g</span>&gt;</span><span class="tag">&lt;<span class="name">polygon</span> <span class="attr">class</span>=<span class="string">"cls-2"</span> <span class="attr">points</span>=<span class="string">"1 2 3 4 5 6 7"</span>/&gt;</span><span class="tag">&lt;/<span class="name">g</span>&gt;</span> // 这里只是举例</span><br><span class="line"><span class="tag">&lt;/<span class="name">svg</span>&gt;</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>这个方法本身并不复杂，但实际使用中的两个主要限制是：</p><ol><li>只能使用 .svg 格式的图标；</li><li>无法实时刷新。黑暗和亮色切换后，必须刷新页面才能看到效果，暂不清楚不同浏览器缓存对此有多大影响。</li></ol><p>普通访问者如果不特意测试，应该不会感知到“无法实时刷新”，但自己知道就很难受。</p><p>所以就有了另一种”实时“的方法</p><h2 id="通过-JS-控制"><a href="#通过-JS-控制" class="headerlink" title="通过 JS 控制"></a>通过 JS 控制</h2><p>这也是 Github 使用的方法。通过 JS 替换声明中 <code>href</code> 路径。</p><p>假设你的声明如下：</p><pre><code><figure class="highlight jsx"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">&lt;link rel=<span class="string">"icon"</span> type=<span class="string">"image/png"</span> sizes=<span class="string">"32x32"</span> href=<span class="string">"/favicon.png"</span>&gt;</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>请准备亮色和黑暗两种 favicon。JS 代码如下：</p><pre><code><figure class="highlight jsx"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br><span class="line">7</span><br><span class="line">8</span><br><span class="line">9</span><br><span class="line">10</span><br><span class="line">11</span><br><span class="line">12</span><br><span class="line">13</span><br><span class="line">14</span><br><span class="line">15</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line"><span class="keyword">var</span> darkModeMediaQuery = <span class="built_in">window</span>.matchMedia(<span class="string">'(prefers-color-scheme: dark)'</span>);</span><br><span class="line">handleDarkmode(darkModeMediaQuery);</span><br><span class="line"><span class="function"><span class="keyword">function</span> <span class="title">handleDarkmode</span>(<span class="params">e</span>) </span>&#123;</span><br><span class="line">    <span class="keyword">var</span> darkModeOn = e.matches;</span><br><span class="line">    <span class="keyword">var</span> favicon = <span class="built_in">document</span>.querySelector(<span class="string">'link[rel="icon"]'</span>); <span class="comment">// 获取声明中含 rel="icon" 的元素，你可以根据需要添加更多</span></span><br><span class="line">    <span class="keyword">if</span> (!favicon) &#123;</span><br><span class="line">        <span class="keyword">return</span>;</span><br><span class="line">    &#125;</span><br><span class="line">    <span class="keyword">if</span> (darkModeOn) &#123;</span><br><span class="line">        favicon.href = <span class="string">'/favicon-dark.png'</span>; <span class="comment">//黑暗模式下的 favicon</span></span><br><span class="line">    &#125; <span class="keyword">else</span> &#123;</span><br><span class="line">        favicon.href = <span class="string">'/favicon.png'</span>; <span class="comment">//其它时候的 favicon</span></span><br><span class="line">    &#125;</span><br><span class="line">&#125;</span><br><span class="line">darkModeMediaQuery.addEventListener(<span class="string">'change'</span>, handleDarkmode);</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>代码参考：<a href="https://jross.me/updating-your-website-favicon-dynamically-with-dark-mode/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Updating your website favicon dynamically with dark mode</a></p><p><code>addListener</code> 这个参数已经过时，这里已经改为最新的<code>addEventListener</code>，在 body 中引入以上 JS 即可。</p><p>这里有个坑需要注意，如果你同时声明了其它 <code>link rel=&quot;icon&quot;</code>，比如 <code>16x16</code> 的那个，请在声明中将尺寸为 <code>32x32</code> 的放在最前，否则浏览器调用的是 32x32 的 icon，而 JS 脚本修改的将是它读到的第一个 link rel=”icon” 声明。</p><p>好了，现在你拥有一个可以实时切换黑暗模式的 favicon 了。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/5.gif" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/5.gif" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.22/images/5.gif"></p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Have fun!</strong></p>]]></content>
    
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      自黑暗模式（dark mode）流行以来，各个移动 APP 趋之若鹜，个人博客等网站也纷纷加入黑化大军。但留意下就会发现，鲜有博客让自己的 favicon 也适配了黑暗模式，部分黑色背景图标在黑暗模式下格外突兀。
    
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      <category term="教程" scheme="https://blog.daisea.com/categories/%E6%95%99%E7%A8%8B/"/>
    
    
      <category term="dark mode" scheme="https://blog.daisea.com/tags/dark-mode/"/>
    
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    <title>快速安装 Hexo 静态网站并部署到 GitHub Pages</title>
    <link href="https://blog.daisea.com/hexo-install-deploy/"/>
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    <published>2020-12-18T21:08:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.745Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>Hexo 是一个非常强大的静态网站系统。配合丰富多样的主题，可以非常方便的搭建博客或个人网站。借助 GitHub Pages，Cloudflare Wokersite/Pages 等提供的托管服务，我们无需任何服务器资源就能拥有展示和记录自己的一片空间。</p><blockquote><p>本文默认您已懂得域名解析和简单的 GitHub 操作。</p></blockquote><a id="more"></a><h1 id="安装"><a href="#安装" class="headerlink" title="安装"></a>安装</h1><h2 id="安装本地环境"><a href="#安装本地环境" class="headerlink" title="安装本地环境"></a>安装本地环境</h2><ol><li>下载安装 <a href="https://nodejs.org/en/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Node.js</a>；</li><li>下载安装 <a href="https://git-scm.com/downloads" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">gitshell</a>；</li></ol><h2 id="安装-Hexo"><a href="#安装-Hexo" class="headerlink" title="安装 Hexo"></a>安装 Hexo</h2><p>安装非常简单。</p><p>新建一个用于存放网站的文件夹，在文件夹中右击，选择在 git bash 中运行：</p><pre><code><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">npm install hexo-cli -g <span class="comment">#有 warn 也没事</span></span><br><span class="line">npm install hexo --save</span><br><span class="line">hexo -v <span class="comment">#查看是否成功，成功的话会有版本号</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>当然你也可以通过系统自带命令行工具，如 Windows 系统在 CMD 中通过 <code>cd C:\desktop\hexo</code> 来到这个文件夹并运行以上命令。</p><h1 id="初始化-Hexo"><a href="#初始化-Hexo" class="headerlink" title="初始化 Hexo"></a>初始化 Hexo</h1><ol><li><p>直接运行初始化命令：</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">hexo init</span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>安装组件：</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">npm install</span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>清除缓存：</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">hexo clean</span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>生成网站：</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">hexo g</span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>部署到本地服务器：</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">hexo s</span><br></pre></td></tr></table></figure></li></ol><p>在浏览器输入地址 <a href="http://localhost:4000/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">localhost:4000</a> ，你应该可以看到范例网站了。</p><h1 id="配置文件"><a href="#配置文件" class="headerlink" title="配置文件"></a>配置文件</h1><p>注意，Hexo 5.0 的主题安装以及主题配置文件有所更新，但向下兼容，所以仍支持以下方法。感兴趣可以查看这篇文章：<a href="https://blog.skk.moe/post/hexo-5/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Hexo 5.0.0 正式发布</a></p><p>你可以到官方主题站找到喜欢的主题：<a href="https://hexo.io/themes/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Themes</a> ，下载即可。</p><p><strong>Hexo 网站有两个 <code>_config.yml</code> 配置文件。</strong></p><ol><li><p>一个在 Hexo 文件夹根目录，这是站点配置文件，用于配置网站名称，url 和部署网站等；</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/2.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/2.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/2.png"></p></li><li><p>另一个在 themes 主题文件夹的每个主题内，你找到的主题放在这个 themes 文件夹即可（同时在上述 <code>_config.yml</code> 配置文件的 <code>theme:</code> 字段填写主题文件夹名）。这个配置文件包含目录结构，评论和访问统计等具体细节内容。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/3.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/3.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/3.png"></p></li></ol><h1 id="部署"><a href="#部署" class="headerlink" title="部署"></a>部署</h1><p>配合主题文档，在配置文件内修改相关内容。在 source/_posts 文件夹内新建 <code>.md</code> 格式的 Markdown 文档并创作。</p><p>接着生成内容，预览。</p><p>确认好后即可部署到远程服务器。</p><h3 id="这里以-GitHub-Pages-为例。"><a href="#这里以-GitHub-Pages-为例。" class="headerlink" title="这里以 GitHub Pages 为例。"></a>这里以 GitHub Pages 为例。</h3><p>你网站的全部内容都在 <code>public</code> 文件夹内，只需将这里的内容放在 GitHub 仓库，剩下的交给 GitHub 即可。</p><p><strong>具体可以用：</strong></p><ul><li>GitHub 客户端（没记错网页一次只能上传 100 个文件），直接将生成的网站，即 <code>public</code> 文件夹的内容同步到 GitHub 仓库；</li><li>也可以通过 Github Actions 实现自动部署（推荐），方法稍后补上；</li><li><p>如果你是<del>命令行大佬</del>，也可以使用 git 命令：</p><ol><li><p>在文件夹内右击，git bash 或其它命令行工具中运行如下命令，保存你的 GitHub 账户信息。</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">git config --global user.name <span class="string">"GitHub 用户名"</span></span><br><span class="line">git config --global user.email <span class="string">"GitHub 邮箱"</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>在站点配置文件中的最后填写 GitHub 路径信息</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line"><span class="comment"># Deployment</span></span><br><span class="line"><span class="comment">## Docs: https://hexo.io/docs/deployment.html</span></span><br><span class="line">deploy:</span><br><span class="line"><span class="built_in">type</span>: git</span><br><span class="line">repo: https://github.com/my/hexo.git <span class="comment">#填写你自己 GitHub 仓库的完整路径，末尾加.git</span></span><br><span class="line">branch: master <span class="comment">#分支</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>推送到仓库</p><figure class="highlight bash"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">npm install hexo-deployer-git --save</span><br><span class="line">hexo d</span><br></pre></td></tr></table></figure><p>这时会要求您输入密码等信息，您也可以通过生成密钥的方式省去每次输密码的麻烦。具体操作这里不再介绍。</p></li></ol></li></ul><h1 id="个性化-访问"><a href="#个性化-访问" class="headerlink" title="个性化/访问"></a>个性化/访问</h1><p>访问 <code>你的 GitHub 用户名.github.io</code> 就可以访问网站了。</p><p>你也可以在 GitHub 对应仓库的设置（Settings）→ GitHub Pages 部分绑定自己的域名（别忘了域名解析，比如添加一个 cname 将域名解析到 <code>你的用户名.github.io</code> ）。再在 source 文件夹内新建一个名为 <code>CNAME</code> （没有后缀）的文件，并写入你的域名。</p><p>你也可以在 DNS 服务里添加 A 类解析，将域名解析到：</p><pre><code><figure class="highlight plain"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">185.199.111.153</span><br><span class="line">185.199.110.153</span><br><span class="line">185.199.109.153</span><br><span class="line">185.199.108.153</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>另外，GitHub Pages 可以直接开启 https 访问，别忘了开启（有时要等一会儿才给开），同时在上面的 CNAME 文件中将域名改成 <code>https://域名</code>，实现强制跳转。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/4.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/4.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.17/images/4.png"></p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy!</strong></p>]]></content>
    
    <summary type="html">
    
      Hexo 是一个非常强大的静态网站系统。配合丰富多样的主题，可以非常方便的搭建博客或个人网站。借助 GitHub Pages，Cloudflare Wokersite/Pages 等提供的托管服务，我们无需任何服务器资源就能拥有展示和记录自己的一片空间。
    
    </summary>
    
    
      <category term="教程" scheme="https://blog.daisea.com/categories/%E6%95%99%E7%A8%8B/"/>
    
    
      <category term="Hexo" scheme="https://blog.daisea.com/tags/Hexo/"/>
    
      <category term="GitHub Pages" scheme="https://blog.daisea.com/tags/GitHub-Pages/"/>
    
      <category term="GitHub Actions" scheme="https://blog.daisea.com/tags/GitHub-Actions/"/>
    
      <category term="域名解析" scheme="https://blog.daisea.com/tags/%E5%9F%9F%E5%90%8D%E8%A7%A3%E6%9E%90/"/>
    
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    <title>使用 ServerCat 和 Docker 快速搭建 WordPress 网站</title>
    <link href="https://blog.daisea.com/wordpress-by-servercat&amp;docker/"/>
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    <published>2020-12-11T21:08:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.750Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<blockquote><p>本文全部基于个人使用经验且仍在完善，如有错漏，尽情谅解。<br><a href="https://servercat.app/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">ServerCat</a> 是 <a href="https://www.hyperapp.fun/zh/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Hyperapp</a> 作者 <a href="https://github.com/waylybaye" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Baye</a> 的新应用，它们都是安装和管理 docker 的高效工具。</p></blockquote><a id="more"></a><h1 id="0x01-准备"><a href="#0x01-准备" class="headerlink" title="0x01 准备"></a>0x01 准备</h1><h2 id="软硬件"><a href="#软硬件" class="headerlink" title="软硬件"></a>软硬件</h2><p>自行准备并搜索相关教程</p><ul><li>一台公网可以访问的服务器或 VPS，打开 80 和 443 等端口；</li><li>一个域名，DNS 解析到上面的服务器；</li><li>一台 iPhone 或 iPad，安装 ServerCat，添加上面的服务器；</li><li>手边最好有台电脑，方便查资料和排错；</li><li>尝试一万次的决心。</li></ul><h2 id="Docker"><a href="#Docker" class="headerlink" title="Docker"></a>Docker</h2><p>一个 WordPress 网站需要这些基本服务</p><ul><li>数据库，这里用 <a href="https://hub.docker.com/_/mariadb" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">MariaDB</a>；</li><li>反代服务，这里用 <a href="https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">nginx-proxy</a>；</li><li>网站，<a href="https://hub.docker.com/_/wordpress" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">WordPress</a>。</li></ul><h3 id="可选"><a href="#可选" class="headerlink" title="可选"></a>可选</h3><ul><li>SSL/TLS 支持，这里用 <a href="https://hub.docker.com/r/jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">letsencrypt-nginx-proxy-companion</a>；</li><li>数据库管理，这里用 <a href="https://hub.docker.com/r/phpmyadmin/phpmyadmin" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">phpMyAdmin</a>。</li></ul><p>其实看官方文档就足够了</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/1.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/1.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/1.png"></p><p>在 <a href="https://hub.docker.com/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">dockerhub</a> 搜索所需 docker</p><h1 id="0x02-开始安装"><a href="#0x02-开始安装" class="headerlink" title="0x02 开始安装"></a>0x02 开始安装</h1><p>以下操作全部在 ServerCat 的容器（Pods）内完成</p><h2 id="MariaDB"><a href="#MariaDB" class="headerlink" title="MariaDB"></a><a href="https://hub.docker.com/_/mariadb" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">MariaDB</a></h2><p>添加容器并自定义一个名称，这个名字只是在 ServerCat 中的标记。在服务器菜单选中所需服务器。</p><p>镜像（Image）填写 <code>mariadb</code> 。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/2.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/2.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/2.png"></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/3.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/3.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/3.png"></p><p>选项（Options）中填写容器名（Container Name），如<code>mariadb</code>，记住这个名字，后面链接数据库会用到。</p><p>重启（Restart）选择 always，这个根据需要，一般选 always。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/4.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/4.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/4.png"></p><p>进入环境变量（Enviroment），这里添加两个环境变量：</p><pre><code><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">MYSQL_ROOT_PASSWORD=<span class="number">12345678</span> <span class="comment">#数据库管理员密码，默认账户为 root</span></span><br><span class="line">MYSQL_DATABASE=database <span class="comment">#创建容器时新建一个名为 database 的数据库，后面我们可以直接使用这个数据库</span></span><br><span class="line"><span class="comment">#其它环境变量请查看官方文档</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>进入挂载（Mounts），映射一个路径，这样不用进入容器就可以管理数据库：</p><pre><code><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">/srv/docekr/mariadb:/var/lib/mysql <span class="comment">#冒号前为主机路径（可自行修改），后为容器路径（不要改）</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/5.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/5.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/5.png"></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/6.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/6.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/6.png"></p><p>保存这个容器，点击服务器一栏 → 安装。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/7.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/7.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/7.png"></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/8.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/8.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/8.png"></p><p>长按容器标签栏，可编辑或删除容器</p><h2 id="nginx-proxy"><a href="#nginx-proxy" class="headerlink" title="nginx-proxy"></a><a href="https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer"><strong>nginx-proxy</strong></a></h2><ul><li><p>🐳</p><ol><li>添加容器并自定义一个名称，这个名字只是在 ServerCat 中的标记。在服务器菜单选中所需服务器；</li><li>镜像（Image）填写<code>jwilder/nginx-proxy</code> ；</li><li>选项（Options）中填写容器名，如<code>nginx-proxy</code>；</li><li>重启（Restart）选择 always，这个根据需要，一般选 always；</li><li>进入端口（Ports），添加两个端口映射：<code>80:80</code> 和 <code>443:443</code>；</li><li><p>进入挂载（Mounts），映射路径：</p><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">/srv/docker/certs:/etc/nginx/certs <span class="comment">#SSL 证书目录，开启 SSL 时需要</span></span><br><span class="line">/srv/docker/nginx/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d <span class="comment">#nginx 配置文件目录</span></span><br><span class="line">/srv/docker/nginx/html:/usr/share/nginx/html</span><br><span class="line">/var/<span class="keyword">run</span><span class="bash">/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro <span class="comment">#这条不要修改</span></span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>保存这个容器，点击服务器 → 安装。</p></li></ol></li></ul><h2 id="WordPress"><a href="#WordPress" class="headerlink" title="WordPress"></a><a href="https://hub.docker.com/_/wordpress" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer"><strong>WordPress</strong></a></h2><ul><li><p>🐳</p><ol><li>添加容器并自定义一个名称，这个名字只是在 ServerCat 中的标记。在服务器菜单选中所需服务器；</li><li>镜像（Image）填写 <code>wordpress</code>；</li><li>选项（Options）中填写容器名，如 <code>wordpress</code>；</li><li>重启（Restart）选择 always，这个根据需要，一般选 always；</li><li><p>在其它（EXTRA）中加入这样一条：</p><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">--link mariadb:db <span class="comment">#这样就让 WordPress 和之前建立的数据库建立了连接</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>进入环境变量（Enviroment），这里我们添加七个环境变量：</p><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">WORDPRESS_DB_HOST=mariadb <span class="comment">#网站主数据库，用前面建的数据库容器名</span></span><br><span class="line">WORDPRESS_DB_NAME=database <span class="comment">#网站数据，用前面建数据库时建的数据库 😂</span></span><br><span class="line">WORDPRESS_DB_PASSWORD=<span class="number">12345678</span> <span class="comment">#数据库管理员密码，默认账户 root</span></span><br><span class="line">VIRTUAL_HOST=ojbk.com <span class="comment">#你的域名，多个域名用英文逗号“,”隔开</span></span><br><span class="line">LETSENCRYPT_HOST=ojbk.com <span class="comment">#为你的域名申请 SSL 证书，这个要配合 [letsencrypt-nginx-proxy-companion](https://hub.docker.com/r/jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion),多个域名用英文逗号“,”隔开</span></span><br><span class="line">LETSENCRYPT_EMAIL=xx@ojbk.com <span class="comment">#你的邮箱</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>进入挂载（Mounts），映射一个路径，这样不用进入容器就可以管理网站原始数据：</p><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">/srv/docekr/WordPress:/var/www/html <span class="comment">#冒号前为主机路径（可自行修改），后为容器路径（不要改）</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>保存这个容器，点击服务器 → 安装。</p></li></ol></li></ul><h2 id="letsencrypt-nginx-proxy-companion"><a href="#letsencrypt-nginx-proxy-companion" class="headerlink" title="letsencrypt-nginx-proxy-companion"></a><a href="https://hub.docker.com/r/jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer"><strong>letsencrypt-nginx-proxy-companion</strong></a></h2><ul><li><p>🐳</p><p>一个现代网站没有 SSL/TLS 证书实在不像话，这个 Docker 可以自动帮你申请和更新 <a href="https://letsencrypt.org/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Let’s Encrypt</a> 证书，非常方便。</p><ol><li>添加容器并自定义一个名称，这个名字只是在 ServerCat 中的标记。在服务器菜单选中所需服务器；</li><li>镜像（Image）填写<code>jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion</code>；</li><li>选项（Options）中填写容器名，如 <code>SSL</code>；</li><li>重启（Restart）选择 always，这个根据需要，一般选 always；</li><li><p>在其它（EXTRA）中加入这样一条：</p><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">--volumes <span class="keyword">from</span> mginx-proxy <span class="comment">#继承前面 nginx-proxy 容器的路径，省的再输一遍，容器名别写错</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>进入挂载（Mounts），映射一个路径：</p><figure class="highlight docker"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">/var/<span class="keyword">run</span><span class="bash">/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro <span class="comment">#这条不要修改</span></span></span><br></pre></td></tr></table></figure></li><li><p>保存这个容器，点击服务器 → 安装。</p></li></ol></li></ul><p>至此，你的网站应该可以安全访问了。</p><p><a href="https://hub.docker.com/r/phpmyadmin/phpmyadmin" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">phpMyAdmin</a> 有需要请自行安装，方法上面都涉及了。</p><h1 id="0x03-除错"><a href="#0x03-除错" class="headerlink" title="0x03 除错"></a>0x03 除错</h1><h2 id="查看日志"><a href="#查看日志" class="headerlink" title="查看日志"></a>查看日志</h2><p>学会看日志是除错最重要的步骤。</p><p>在状态页面点击服务器名称一栏</p><p>长按需要除错的容器名称一栏，查看日志（Logs）</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/9.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/9.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/9.png"></p><p>别点歪了😂</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/10.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/10.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.9/images/10.png"></p><p>不太好按，日志页面的滚动也有问题</p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy!</strong></p><h1 id="0x04-进阶操作（待续）"><a href="#0x04-进阶操作（待续）" class="headerlink" title="0x04 进阶操作（待续）"></a>0x04 进阶操作（待续）</h1><ul><li><p>进阶操作（待续）</p><h2 id="将自己的数据库恢复到新建数据库中"><a href="#将自己的数据库恢复到新建数据库中" class="headerlink" title="将自己的数据库恢复到新建数据库中"></a>将自己的数据库恢复到新建数据库中</h2><h2 id="文件夹权限问题"><a href="#文件夹权限问题" class="headerlink" title="文件夹权限问题"></a>文件夹权限问题</h2><h2 id="上传限制"><a href="#上传限制" class="headerlink" title="上传限制"></a>上传限制</h2><p>其他问题参考 <a href="https://www.hyperapp.fun/zh/faq.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">Hyperapp 文档</a></p><ul><li><p>ServerCat 和 Hyperapp</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.13/images/11.png" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.13/images/11.png" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.13/images/11.png"></p></li></ul></li></ul>]]></content>
    
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      熟练使用 ServerCat 和 Docker，甚至可以在数分钟内快速搭建 WordPress 网站
    
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      <category term="教程" scheme="https://blog.daisea.com/categories/%E6%95%99%E7%A8%8B/"/>
    
    
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    <title>Hold 住全场的，竟是一枚小小哨子？</title>
    <link href="https://blog.daisea.com/how-can-a-whistle-controls-everything/"/>
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    <published>2018-07-12T21:08:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.745Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<blockquote><p>随着格子军团克罗地亚战胜英格兰，不少人已经开始期待本届世界杯的最后一战。对于球迷来说，在球场上听到最多的，除了山呼海啸般的欢呼，想必就是裁判的哨子了。</p></blockquote><p>这枚小小的“魔法哨子”帮助裁判控制着整场比赛的进程。每次哨声响起，都牵动着球迷的心，有时让人惊喜若狂，有时又让人黯然神伤。不过拇指大小的哨子，是怎么具有这般魔力的呢？我们来讲讲哨子的故事。</p><a id="more"></a><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/1哨子.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/1哨子.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/1哨子.jpg"></p><h4 id="枯燥的理论"><a href="#枯燥的理论" class="headerlink" title="枯燥的理论"></a>枯燥的理论</h4><p>哨子是一种小型的气鸣乐器，利用气流让乐器内器件振动而发出尖锐的声音。哨子的历史悠久，最早是人类雕刻葫芦或兽骨，发现可以发音，开始有了类似的乐器。古埃及人用小贝壳作哨子。很多管弦类乐器都是类似的原理。哨子的发声频率受多种因素影响，最主要的是哨子的形状，而哨子内腔的最大尺寸是哨子声强的主要影响因素。</p><h4 id="神奇的“小球”"><a href="#神奇的“小球”" class="headerlink" title="神奇的“小球”"></a>神奇的“小球”</h4><p>玩过哨子的人应该都有印象，就是很多哨子里会有一个小球，小球在气流的作用下跳动，发声的频率也会改变，哨音便会多有变化，也更清脆。</p><p>而这类有小球的哨子有一个更“专业”的名字 - 豌豆哨。它由一位名叫约瑟夫 · 哈德森的发明家于 1884 年左右发明，就是这位大佬：</p><p></p><div align="center"><br><img style="text-align:-webkit-center;display:block" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/2约瑟夫-·-哈德森.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/2约瑟夫-·-哈德森.jpg" srcset="laoding ..." width="220" height="272"><br></div><br><br><br>哨子最初是作为乐器或玩具出现的，裁判们压根就没想过要用哨子，那时的足球比赛，裁判们手里拿的不是哨子，而是 - 手帕，是的，你没看错，他们靠挥动手帕控制比赛。约瑟夫的客户也不是裁判，而是 - 英国警察，你还是没看错，他当时的主要客户，是伦敦的苏格兰场。英美剧迷们对这款哨子的声音再熟悉不过，听听看：<p></p><p>这声音用在球场上？怕是裁判有鲸鱼的肺活量也没法盖过成千上万的球迷，于是约瑟夫再接再厉，往哨子里扔进一枚“魔法豆子”。这才诞生了第一款真正意义上的裁判哨，如雷贯耳的“Acme Thunderer”，也是豌豆哨的鼻祖，一直沿用至今，成为世界上使用最广的哨子。</p><p></p><div align="center"><br><img style="text-align:-webkit-center;display:block" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/3thunderer.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/3thunderer.jpg" srcset="laoding ..." width="359" height="302"><br></div><br><br><p></p><h4 id="你以为这就结束了？"><a href="#你以为这就结束了？" class="headerlink" title="你以为这就结束了？"></a>你以为这就结束了？</h4><p>故事到这里还没结束，努力回忆一下，你吹豌豆哨的时候有没有遇到过什么问题？</p><p>豌豆哨有一个致命缺陷，就是“豆子”会卡住！人称“哑哨”。放在平时倒也没什么，可若是重大比赛的紧要关头，裁判吹出一记哑哨，那就不是尴尬不尴尬的问题了。</p><p>先有请我们的第二位发明人罗恩 · 福克斯洛夫特登场：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/4罗恩-·-福克斯洛夫特.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/4罗恩-·-福克斯洛夫特.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/4罗恩-·-福克斯洛夫特.jpg"></p><p>罗恩是一位兼职篮球裁判，可能是运气不好，多次因哑哨被球迷殴打，最后一次，差点在巴西丢掉性命。换作普通人遇到这种事，大概从此看淡人生，刀枪入库，铸剑为犁，不问世事了吧，可大佬牛就牛在不认命。</p><p>他投入全部身家，冒着倾家荡产的风险，立志做出超过豌豆哨的哨子。这其中精彩曲折的故事暂且不表，总之经历了无数次失败和尝试，Fox 40 成功了。</p><p>利用不同的腔室，Fox 40 能同时产生三种不同频率的声音。不同的频率此消彼长互相作用，发出的声音尖锐响亮，却不刺耳。因为内部完全一体，也不存在卡壳或漏气的问题。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/5fox40.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/5fox40.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/5fox40.jpg"></p><p>至此，实用又可靠的裁判哨诞生了，Fox 40 是各类大赛的指定用哨，从 FIFA、NBA 到奥运会，人们到处都能听到它熟悉的声音。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/6.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/6.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.14/images/6.jpg"></p><p>现在，随着电子技术的发展，电子哨也逐渐步入人们的视野。</p><p>这枚小小哨子，从最初在原始人手中诞生，到如今能 Hold 住全场，经历了无数人的辛勤努力，任何看似平凡的事物，背后都有道不尽的精彩故事。</p><p>最后，世界杯三强你心里有底了吗？做好别墅靠大海的心理准备了吗？</p><p><em>友情提示：珍爱生命，远离赌球！</em></p><h4 id="Enjoy"><a href="#Enjoy" class="headerlink" title="Enjoy!"></a>Enjoy!</h4>]]></content>
    
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      随着格子军团克罗地亚战胜英格兰，不少人已经开始期待本届世界杯的最后一战。对于球迷来说，在球场上听到最多的，除了山呼海啸般的欢呼，想必就是裁判的哨子了。
    
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    <title>十月以来的流水账</title>
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    <published>2017-12-08T12:18:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.746Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>很久没有正儿八经写一篇<del>文章</del>流水账了。原计划一周更新一篇，现在看根本没有做到。主要是懒，其次是之前一直出差，回来以后感觉更懒了。当然还有一个原因，就是众所周知的那个会。</p><p>按理说这个会不该对我这个正经小博客有任何影响。问题出在我服务器上的另一个服务 - 会还没开就被 ban 掉一个端口，换的端口第二天也 gg 了。意识到不对劲后，我没再换端口，低调等会开完，算是保住了 IP。这才发现网上已是哀鸿遍野。<a id="more"></a></p><p>虽然网上有很多讨论和各种避免被 ban 的方法，但我的想法要直接的多 - 对于 GFW,没有能不能，只有想不想。要想安稳，就要低调。</p><p></p><div align="center"><br><img style="width:400px!important;height:auto!important;visibility:visible!important" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.15/images/1.gif" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.15/images/1.gif" srcset="laoding ..."><br></div><br><br><br>因为我太懒，懒得备份网站，所以在一切稳定之前，没有更新任何内容。这期间还见证了 SSR 的倒掉。<p></p><p>&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;<br>十月后经历了密集的出差潮，除了累之外，更加深刻的感触是 - 我们公司开始落后竞争对手，我不知道总部的老外有什么想法，在我有意无意将竞争者的优势“分享”给他们时，我得到的反馈并不积极。对我来说这产生了巨大的危机感和无力感。作为子公司的员工，我没有办法去改变总部的策略，甚至仔细想想，除了想，无法改变任何事情。</p><p>这些享受惯了高福利的人过得太舒服了，说起勤奋，不说比中国人，就连美国人都能把他们秒杀。我不知道这种老底还能吃几年。</p><p>&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;<br>对了，这期间，网上流行了一件事，就是怼联通，换互联网套餐。</p><p>我早就想换了，不管是谁第一个发起这件事，我都感谢他<del>八辈祖宗</del>。但因为目前的合约这个月才到期，所以整整忍了一个多月。一号电话客服，先说不能换，又说必须要去指定网点。不服气，又找微客服，告知现在是内部清算期，请四号再来。我都等了个把月，会在乎再等三天？四号一早就找到微客服 - 他当然没有爽快答应帮忙改，经过威逼利诱，终于答应将我的要求登记上报。中午便接到确认改套餐的电话。终于，我还得再熬到一月才能正式用上。忘了说，因为我平时爱看直播之类，果断<a href="http://www.10010.com/mall-web/busiNotice/content?noticeId=11270099" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="大王卡">大王卡</a>。</p><p>&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;&clubs;<br>再者。<br>网站正式从 <a href="https://www.linode.com/?r=94b59a4c8e42daff9649bde1f60abee7f435a108" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="Linode">Linode</a> 迁移到某云国际，速度应该会快不少。当然我的目的并不是让网站访问更快。虽然都说某云有各种各样的问题，但对我来说不是很重要，迁移网站之类已是轻车熟路（太轻车熟路以至于这次搞丢了一些评论）。Linode 是很不错的服务商，说不定还会回去。</p><p></p><div align="center"><br><a href="https://www.linode.com/?r=94b59a4c8e42daff9649bde1f60abee7f435a108" rel="external nofollow noreferrer" target="new_window"><img style="width:auto!important;height:auto!important;visibility:visible!important" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.15/images/2-linode-logo.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.15/images/2-linode-logo.jpg" srcset="laoding ..."></a><br></div><br><br><br>一周过的非常快，一年也转瞬即逝。很久之前我就意识到，我们的一生无比短暂，排除那些日复一日的重复，剩下的可谓所剩无几。所以，要么不死，要么好好活着。<p></p>]]></content>
    
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      很久没有正儿八经写一篇~~文章~~流水账了。原计划一周更新一篇，现在看根本没有做到。主要是懒，其次是之前一直出差，回来以后感觉更懒了。当然还有一个原因，就是众所周知的那个会。
    
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    <title>一声巨响，宛如神灵逞威 - 音爆杂谈</title>
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    <published>2017-12-05T10:18:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.749Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<blockquote><p>音爆（或声爆，英文：Sonic Boom）是在空气中运动的物体速度突破音障时，产生冲击波而伴生的巨大响声。音爆的声音能量巨大，听起来像爆炸一样。超音速的子弹飞过头顶，或者挥动长鞭时也会产生较大的噼啪声，这些是微型的音爆。</p></blockquote><p>通常声爆是由超音速飞行器飞行时造成的，大多数情况下人们听到的音爆来自超音速战斗机，著名的协和客机也以超音速为卖点，但因为各种原因在 2003 年停飞，如今的民航客机一般都低于音速飞行。<a id="more"></a></p><p></p><div align="center"><br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/1.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/1.jpg" srcset="laoding ..."><br></div><br><br><p></p><h4 id="产生原理"><a href="#产生原理" class="headerlink" title="产生原理"></a>产生原理</h4><p>音爆的产生主要有两种解释方法。不过在这之前，我们还必须了解一下音障的概念。</p><h5 id="音障"><a href="#音障" class="headerlink" title="音障"></a>音障</h5><p>音障（Sound Barrier），是一种物理现象。当物体的速度接近音速时，机身对空气的压缩无法迅速传播，能量将逐渐在飞机的迎风面及其附近区域积累，最终形成空气中压强、温度、速度、密度等物理性质的一个突变面 - 激波（Shock Wave）面。激波的形成是超音速飞行的典型特征。激波面将增加空气对飞行器的阻力，这种因为音速造成提升速度的障碍俗称为音障。</p><p>了解了音障，第一种解释就很好理解：突破音障时，由于物体本身对空气的压缩无法迅速传播，逐渐在物体的迎风面积累而终形成激波面，在激波面上声学能量高度集中。这些能量传到人们耳朵里时，会让人感受到短暂而极其强烈的爆炸声，也就是音爆。下图来自电影《超人》。</p><p></p><div align="center"><br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/2.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/2.jpg" srcset="laoding ..."><br></div><br><br><br>另一种解释更加形象。飞机在以较低速度飞行时产生的声音是向各个方向传播的。由于飞机的快速运动，飞机头部发出的声波受到挤压，而飞机尾部发出的声波则被扩散，集中在一个锥形范围之中。当飞机以音速飞行时，飞行的速度比它发出的声波的速度更快。观察快速行驶的汽艇可以发现，汽艇的速度比它形成的水波快，以致于水波不是在汽艇的周围以圆圈形式传播，而是排成三角形，三角形的顶尖正好与汽艇的头部相重合。对于音速飞行的飞机，由于声波是向各个方向传播的，形成的就不是三角形，而是圆锥形，锥体的顶尖位于机身上。在这个锥体中，飞机的声波被压缩成单个脉冲，这个锥体被飞机“拖着”，并向四周扩散，直至飞机过去后，“锥体”内被压缩的脉冲到达我们的耳朵，于是我们突然感到一个冲力，这就是音爆现象。<p></p><p></p><div align="center"><br><img style="width:364px!important;height:auto!important;visibility:visible!important" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/3.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/3.jpg" srcset="laoding ..."><br></div><br><br><p></p><h4 id="音爆云"><a href="#音爆云" class="headerlink" title="音爆云"></a>音爆云</h4><p>“音爆云”，是一种飞行器飞行时的自然现象。当飞行器的速度达到音速（1193公里/小时左右）时，就会压缩周围的空气，从而使空气中的水汽凝结成云。其特征是以飞机为中心轴，从机翼前段开始向四周均匀扩散的圆锥状云团。这一效应还有个更专业的说法 - 普朗特 - 格劳厄脱凝结云（Prandtl - Glauert condensation clouds）。下图为 J20 音爆云抓拍。</p><p></p><div align="center"><br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/4.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/4.jpg" srcset="laoding ..."><br></div><br><br><br>“音爆云”只在特定的天气条件下才会出现，而且这些由水汽组成的晕轮只能持续几秒钟，它并不总是伴随着音爆现象的产生，同时也不是音障被突破时所产生的冲击波。<p></p><p>所以说音爆常有，而音爆云可遇不可求。</p><p></p><div align="center"><br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/5.gif" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.16/images/5.gif" srcset="laoding ..."><br></div><br><br><p></p><h4 id="噪音问题"><a href="#噪音问题" class="headerlink" title="噪音问题"></a>噪音问题</h4><p>音爆给人们造成的最直接问题就是噪音，而且比人们想象的要严重。</p><p>有一种常见的误解，就是认为飞行器飞行中从次音速到超音速只产生一次音爆。实际上，在整个超音速飞行中，音爆在接地区域（Boom Carpet）是一直持续着的，飞机飞到哪里，尾后就会拖着噪音的冲击波，整条航线都会收到噪声的影响。</p><p>强烈的音爆可以轻松震碎玻璃，而长期被它骚扰的话，则可能对身心，尤其是听力造成不可逆的伤害。想要测量和捕捉音爆也非易事，必须用到具有脉冲声测量功能的专业声学分析仪。</p>]]></content>
    
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      音爆（或声爆，英文：Sonic Boom）是在空气中运动的物体速度突破音障时，产生冲击波而伴生的巨大响声。音爆的声音能量巨大，听起来像爆炸一样。超音速的子弹飞过头顶，或者挥动长鞭时也会产生较大的噼啪声，这些是微型的音爆。
    
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      <category term="音爆，sonic boom，音障，音爆云" scheme="https://blog.daisea.com/tags/%E9%9F%B3%E7%88%86%EF%BC%8Csonic-boom%EF%BC%8C%E9%9F%B3%E9%9A%9C%EF%BC%8C%E9%9F%B3%E7%88%86%E4%BA%91/"/>
    
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    <title>一嗓子吼碎玻璃杯?狮吼功不是梦</title>
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    <published>2017-11-17T10:18:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.743Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>很多人曾在综艺节目中见识过各路“奇人”展现狮吼功 - 通过嗓音吼碎玻璃杯的情节。大部分人都表示，为了追求节目效果，这其中肯定有某种“不可告人”的秘密。我们先不论这些节目是真实还原还是参杂水分，从理论上讲，用声音震碎玻璃<strong>并非难事</strong>，新闻中也会有因为爆炸等事故震碎很远以外窗户玻璃的报道，人通过嗓音吼碎玻璃也不是那么不切实际。<br><a id="more"></a></p><blockquote><p>实际上，有人确实能做到。世界上第一位被认可的能吼碎玻璃杯的人是摇滚歌手杰米·温德拉（Jamie Vendera），他在探索频道的一期节目中成功通过自己的嗓音震碎了十二支高脚杯中的一支。他还来中国跟几位民间高手 PK 并取得了胜利。人送绰号“美国狂牛”。</p></blockquote><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/2.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/2.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/2.jpg"></p><p>如果您也想练就这身狮吼功，只要掌握好这三个秘诀。</p><h3 id="杯要脆"><a href="#杯要脆" class="headerlink" title="杯要脆"></a><strong>杯要脆</strong></h3><p>这其实是外部因素，但却十分重要，作为一个狮吼功初学者，如果递给您这样一只杯子。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/3.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/3.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/3.jpg"></p><p><strong>对不起，你喊破喉咙也没用的！！！</strong></p><p>其实不难发现，所有节目中用到的道具杯都是高脚杯，这种杯子不仅皮薄，还自带一个“腔体”，有利于声音能量的积聚。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/4.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/4.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/4.jpg"></p><p>而且这些杯子就算表面看起来完美无瑕，却可能有很多“暗病” - 比如裂纹，综艺节目中可能就是精心挑选了有瑕疵的杯子以突出节目效果。</p><h3 id="频要对"><a href="#频要对" class="headerlink" title="频要对"></a><strong>频要对</strong></h3><p>这一点最难做到。要用最小的能量震碎杯子，必须让杯子和自己的声音发生共振，就得找到杯子的共振频率点。这个频率点随着杯子的材质，形状等的不同而变化。节目中的表演者在吼之前都会敲击杯子试图找到一个恰到好处的频率，在杯子中还会放一根吸管，通过观察吸管的振动情况调整音高。</p><div align="center"><br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/5.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/5.jpg" srcset="laoding ..."><br></div><p>不过，凭人耳判断频率 … 咱不能说不可能，至少很难，一般人做不到，但对专业的仪器来说却易如反掌。</p><p>话又说回来，就算您知道了共振频率点也是白费，谁要是能精确吼出个 888.88 Hz 的声音，那不是可以做信号发生器了吗。</p><p>跟温德拉 PK 的“中国吼王”李学东，最长能吼近 90 秒，声音高达 120 分贝，应该就是没找对共振频率而失败，不过他却做到了第三点。</p><h3 id="大声吼"><a href="#大声吼" class="headerlink" title="大声吼"></a><strong>大声吼</strong></h3><p>很直白了，技巧再妙，吼的不够响是没用的。还是温德拉，从下图中可以看到，他吼碎杯子时发出的声压级高达 101 dB，虽然不知道这个声压用的是何种计权，但到了这种程度，何种计权似乎也不重要了。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/6.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/6.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/6.jpg"></p><p>我们平时说话发出的声音大概是 50 dB，有声学基础的应该都知道，声压提高 3 dB，所需的能量提高一倍，您可以简单换算一下，要吼出一百多分贝的声音，大概需要比平时说话多出几倍的能量。</p><p>想偷懒的可以用音响，不过这应该算旁门左道，严重的话会被逐出师门。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/7.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/7.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/7.jpg"></p><p>某歌手在某综艺中成功通过音箱吼碎了玻璃杯</p><p>有了这些秘籍，就算是入了狮吼功的门，要想吼碎玻璃杯，除了勤加练习，也少不了几分运气。</p><p>当然，最重要的是，如果您坚持在家练习，一定要小心邻居报警。</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/8.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/8.jpg" srcset="laoding ..." alt="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.23/images/8.jpg"></p><p><em>部分资料搜集自网络，侵删。</em></p>]]></content>
    
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      音爆（或声爆，英文：Sonic Boom）是在空气中运动的物体速度突破音障时，产生冲击波而伴生的巨大响声。音爆的声音能量巨大，听起来像爆炸一样。超音速的子弹飞过头顶，或者挥动长鞭时也会产生较大的噼啪声，这些是微型的音爆。
    
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    <title>香港见闻录- 坑爹香港行</title>
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    <published>2017-09-15T15:18:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.749Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<blockquote><p>这些天一有空就学着用 CSS 之类做简单的网页，一直想写的香港之行便耽搁了。差不多快没有了记录的动力，想想不行，还是得坚持。于是就写一篇流水帐吧。</p></blockquote><p>去香港之前，便早有一种淡淡的预感 - 一种感觉会被坑的预感。现实总是更残酷，总能让你猝不及防。<a id="more"></a></p><h4 id="坑爹顺丰"><a href="#坑爹顺丰" class="headerlink" title="坑爹顺丰"></a>坑爹顺丰</h4><p>知道会有台风是出发前一个星期，想着咱不大不小的台风也经历过不少，当年顶着风暴飞澳门也恍如昨日，香港还能玩出花来？</p><p>真是小瞧了香港。</p><p>挂了个八号风球，挂就挂吧，你挂八十号也行，但万恶的资本主义社会直接就停摆了几乎。我们用顺丰寄来的急件就等着这天用，人家直接告知全天休息。</p><p>问题是昨天还打电话来确认送货事宜，遇到台风不上班我也不勉强，可我大陆人都知道台风来了，你们就不能事先说一下？提前说下让人有个心理准备也好啊！客服除了说帮忙确认然后消失，其它什么都不会。</p><p>不过说到底，天灾人祸我们也能理解，香港的小哥们精贵，不为难人家。可隔天天气好了，你把我们四件东西只送来一件是什么意思？好不容易联系到管事的，追问之下发现另外三件正安详地躺在某个遥远的仓库。</p><p>这其中的曲折和折腾现在还历历在目，远非我写的这么潦草。香港人办事效率和质量实在不敢恭维，可能我享受惯了大陆劳动人民的效率和任劳任怨，过不了舒服日子吧。</p><p>当然，去玩或许难有直接的体会，但真正为了工作而去，一定会有很多心得。</p><h4 id="的士大爷"><a href="#的士大爷" class="headerlink" title="的士大爷"></a>的士大爷</h4><p>说这个的士大爷，一方面是吐槽，另一方面是感谢，他其实是少有的真正对我们热脸相迎的香港人，是唯一的“亮点”。其他很多人或多或少都一副“diaonilaomu”的表情。</p><p>我们去香港是办正事的，那天台风稍小，我们立马打车去办事的地方，于是就遇到了这位大爷，他一听我们要去的地方，一脸惊恐，那句“那儿连苍蝇都不会有”吓得人菊花一紧。他一路都在劝我们回去，以他作为香港人几十年的经验，这点事情会不知道？这种台风还有人上班？</p><p>抱着试一试的心态，我让他在路边等着，冒雨跑进目的地大楼 - 办事的人都若无其事的工作着。</p><p>看在大爷是真心劝我们的份上，也不深吐了，可是你最后多收我们那么多行李费是怎么回事？</p><h4 id="购物糟心"><a href="#购物糟心" class="headerlink" title="购物糟心"></a>购物糟心</h4><p>都说香港是购物天堂，东西便宜。后半句我信，至于前半句，至少对我来说不对。在大陆当惯了”大爷”，实在受不了有些香港小哥的嘴脸，一听人说普通话，明显能感觉到态度的变化。我说至于吗？哪儿来的优越感？</p><p>更气人的是，好不容易选了个老婆满意的香水，等回到家用了才发现根本就不是在店里选的气味，现在想想，人家根本就是随便拿了一款包装一样的，你还能再找过去？</p><h4 id="人满为患"><a href="#人满为患" class="headerlink" title="人满为患"></a>人满为患</h4><p>最最不爽的，人太多，太挤了，狭小破旧的街道，不管什么时候都是人挤人，放深圳就是一城中村啊。一回来刚好看到《<a href="https://zhuanlan.zhihu.com/p/29080447" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="蜗居香港">蜗居香港</a>》这篇文章，从另一角度阐述了香港的拥挤。我对香港本来就印象极差，这简直是神助攻。</p><p>我去过的地方也不少，有贫瘠，有富饶，有青山绿水，也有沙尘飞舞，不过唯一让人这么不喜欢的，唯有 HongKong。</p>]]></content>
    
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      &lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;这些天一有空就学着用 CSS 之类做简单的网页，一直想写的香港之行便耽搁了。差不多快没有了记录的动力，想想不行，还是得坚持。于是就写一篇流水帐吧。&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;去香港之前，便早有一种淡淡的预感 - 一种感觉会被坑的预感。现实总是更残酷，总能让你猝不及防。
    
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      <category term="写作" scheme="https://blog.daisea.com/categories/%E5%86%99%E4%BD%9C/"/>
    
    
      <category term="香港" scheme="https://blog.daisea.com/tags/%E9%A6%99%E6%B8%AF/"/>
    
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    <title>Windows 下禁用某个驱动的自动更新</title>
    <link href="https://blog.daisea.com/disable-driver-update-on-windows/"/>
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    <published>2017-09-04T16:20:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.744Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<blockquote><p>提醒：对 Window 10 来说，只适用于专业版和企业版，因为家庭版没有组策略编辑器。</p></blockquote><p>自己的台式机还是 12 年靠兼职攒钱攒下来的，显卡用的是一代神卡 <a href="https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-460/specifications" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="GTX 460 v2">GTX 460 v2</a>，到现在依旧坚挺，连守望<del>屁股</del>先锋这种游戏，开开中低特效都足以应对。但不知道是体质问题还是怎么，这个显卡在某个版本的驱动更新以后，就会在游戏一段时间后出现掉驱动然后假死的情况，平时看视频之类却没有任何异常。<a id="more"></a></p><p>而显卡驱动在 Window 10 下是自动更新的！难道我每次玩游戏都要先装一遍旧版本的显卡驱动？</p><p>就在这时，一位在华硕工作的朋友送给我一张 1050 Ti，彻底解决了我的问题，哈哈哈 …</p><p>如果你没有这样一位朋友又没法换硬件的话，最好的方法就是禁用显卡驱动的自动更新了。</p><h4 id="禁用更新"><a href="#禁用更新" class="headerlink" title="禁用更新"></a>禁用更新</h4><p>这个是整体禁用，步骤非常的简单。</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">按 Win+R 后输入 gpedit.msc，打开；</span><br><span class="line">打开组策略，找到计算机配置 - 管理模板 - 系统 - 设备安装 - 设备安装限制；</span><br><span class="line">查看右侧的设备安装限制，选择“禁止安装未由其他策略设置描述的设备”；</span><br><span class="line">右键打开编辑属性；</span><br><span class="line">选择禁止安装未由其他设置描述的设备中的“已启用”，然后确认。</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><h4 id="禁用某个设备的更新"><a href="#禁用某个设备的更新" class="headerlink" title="禁用某个设备的更新"></a>禁用某个设备的更新</h4><p>如果只想禁用单个设备驱动程序的更新可以先按照上面的步骤到<code>设备安装限制</code>一步。</p><p>接着</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">找到“阻止使用与下列设备安装程序类相匹配的驱动程序安装设备”；</span><br><span class="line">在设备管理器里查看设备属性，点击“详细信息”标签，在属性中找到“类 Guid”，复制下方的数值；</span><br><span class="line">将复制的内容粘贴到上面的策略中</span><br><span class="line">确认即可。</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>通过这种方法，不仅仅是自动更新，手动安装也是被禁止的。希望能帮到恰好需要的人。</p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy！</strong></p>]]></content>
    
    <summary type="html">
    
      不知道是体质问题还是怎么，这个显卡在某个版本的驱动更新以后，就会在游戏一段时间后出现掉驱动然后假死的情况，平时看视频之类却没有任何异常。
    
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      <category term="教程" scheme="https://blog.daisea.com/categories/%E6%95%99%E7%A8%8B/"/>
    
    
      <category term="驱动" scheme="https://blog.daisea.com/tags/%E9%A9%B1%E5%8A%A8/"/>
    
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    <title>用新的还是旧的，这是个问题</title>
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    <published>2017-08-25T20:46:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.750Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>一直在用 <a href="https://github.com/JaxsonWang/WP-Editor.MD" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="Editor.md">WP-Editor.md</a> 这个插件写博客，<code>Markdown</code> 写出来的东西总感觉异常工整。昨晚看到插件更新提示，毫不犹豫点了更新。于是我最爱的代码高亮功能挂了 …<a id="more"></a></p><p>严格来讲并不能说这个功能挂了，而是更新后之前的设置被重置，且新的设置无法保存。于是现在的代码高亮是之前没修改完的主题自带的半成品。我无法证明是插件 BUG 还是我自己的环境出了问题。<br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/1.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/1.jpg" srcset="laoding ..." alt=""><br><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/2.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/2.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>另一个让人蛋疼的是，主题首页的 Post 摘要和正文中的代码高亮不是同时引用的一处样式表，对于我这种技术小白来说，没法将摘要和正文改成统一样式。真是尴尬无比。这才让我想到了插件。</p><h4 id="这让人陷入了沉思"><a href="#这让人陷入了沉思" class="headerlink" title="这让人陷入了沉思"></a>这让人陷入了沉思</h4><p>一直以来，我都喜欢用新不用旧，小到一个插件，大到操作系统或者硬件，总是在有条件的情况下用最新版本。对技术的敬仰让我的信念根深蒂固 - 那些牛逼吊炸天我一辈子也不可能望其项背的技术人员，会把一个东西越改越差？</p><p>从当年的 Win8 开发者预览版，到如今的 IOS11，从当年的 iPhone5 到如今的 iPhone7。这种“尝鲜”的行为经常被人不解，但我从未在乎。</p><p>万万没想到，千算万算却忽略了最重要的因素 - 决定一个产品好坏的，根本就不仅仅是技术，设计，生态，包括其他用户，都在一个产品的生命周期中扮演着举足轻重的角色。</p><h4 id="举个栗子"><a href="#举个栗子" class="headerlink" title="举个栗子"></a>举个栗子</h4><p>我的工作比较杂，为公司产品制作目录就是其中一项任务。做设计的同学应该都知道，软件 <a href="http://www.adobe.com/cn/products/indesign.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="InDesign">InDesign</a> 是不二之选。有了上文的铺垫应该容易猜到了，我这个半吊子有新必更。</p><p>其实这也没什么，生成 PDF 后转个曲直接就可以给印刷厂印了，不会有任何兼容性问题。</p><p>可谁能保证你的同事或者其他人不会在某些情况下会需要用到你的源文件？我原以为类似 office 软件一样，保存成兼容模式就行，可事实是 InDesign 的兼容性模式很差（不知道现在的版本有没有改善），旧版本软件打开以后几乎就是不可用的。</p><p>在引发了几次不大不小的麻烦后，<del>我让同事也装上了最新的 InDesign</del>。所以你需要一个愿意配合你的同事。</p><table><thead><tr><th style="text-align:center"><center><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/3.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/3.jpg" srcset="laoding ..." alt="IOS11 控制中心" title="IOS11 控制中心"></center></th><th style="text-align:center"><center><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/4.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/4.jpg" srcset="laoding ..." alt="IOS 锁频界面" title="IOS 锁频界面"></center></th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align:center"><center>IOS11 控制中心</center></td><td style="text-align:center"><center>IOS11 锁屏界面</center></td></tr></tbody></table><p>还有就是之前体验 IOS11，那丑到爆的控制中心和交互逻辑乱成渣的通知中心实在让人心碎。<a href="http://www.cnbeta.com/articles/tech/626053.htm" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="降级到 IOS10">降级到 IOS10</a> 还有 BUG，必须先刷一个什么 beta1 再刷 10。</p><h4 id="动摇了"><a href="#动摇了" class="headerlink" title="动摇了"></a>动摇了</h4><p>年龄的增长让人越来越不激进，我可以忍受“尝鲜”受挫时旁人的嘲讽，却受不了产品自己作死。</p><p>当然，我不会因此就固步自封，比如 IOS11 正式版我肯定还是第一时间更新，这种骨子里的信仰难以说变就变，只是会更加理智和清醒，没必要的新不更也罢。</p><p>以上，是一次更新插件出问题后的矫情。</p><p><strong>那么，问题来了，你是更新党吗？</strong></p>]]></content>
    
    <summary type="html">
    
      严格来讲并不能说这个功能挂了，而是更新后之前的设置被重置，且新的设置无法保存。于是现在的代码高亮是之前没修改完的主题自带的半成品。我无法证明是插件 BUG 还是我自己的环境出了问题。
    
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    <title>挥之不去的危机感和又申请了 GV 号码</title>
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    <published>2017-08-23T13:57:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.748Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>一直以来都有一种危机感和紧迫感，觉得自己没有足够的资本，不单单是金钱，而是担心不思进取被社会淘汰，更担心哪怕遇到一丝的天灾人祸，自己都毫无还手之力。最近看到知乎的<a href="https://www.zhihu.com/people/douzishushu/answers" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="豆子">豆子</a>关于普通人几乎连后代都难以留下的回答，深以为然，也从另一面加深了自己对人类社会的理解，给了自己更大的危机感。<a id="more"></a></p><p>遥想当年轻狂，根本不知“危机”为何物，感觉世界都在手中。步入社会后，渐渐沦为平庸。你会的，有无数人会，你懂的，无数人比你精通，而你不会的 - 网上一搜更是可怕，原来一堆大神已经嚼烂了就差喂到你嘴里。但并不想妄自菲薄，能明白这些，说明自己还没活糊涂，还在寻求真理的路上，眼界开阔了，才知道世界不会落在任何人手中。</p><p>亲人的逝去也让人倍感消沉，麻木的不知悲伤，不敢接受生命如此脆弱的现实。自以为看淡生死，才发现自以为是。</p><p>周末要去香港出差，这并非第一次去香港，更陌生的地方我也去过，但这次却无法松懈。很多不确定因素静静在那里等待，总有一个会让人不知所措。</p><p>想到以前的老师某次对我说，“不自信了吧。”没想到这一不自信，就不自信了这儿多年。</p><hr><h4 id="说说日常"><a href="#说说日常" class="headerlink" title="说说日常"></a>说说日常</h4><p>或许是这种感觉的驱使，或许其它乱七八糟的原因，今天又申请了一个 <a href="https://voice.google.com/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="Google Voice">Google Voice</a> 号码 - 一个所谓的自以为的“靓号”。令人惊讶的是，这么多年来 Google 都没有改变注册流程，连点击抢号都在。不同的是上次点击花了一个中午，这次花了不到一小时。明明以 Google 的技术，在任何一个环节设置障碍都能杀到一大片人。它不但没有这么做，还在新版 Voice 中提供了简化的注册方法，难道它在下一盘大棋？</p><p>想到前段时间 Apple 下架中国区 VPN，搞得网上哀号遍野。大公司的一举一动，似乎都能影响到很多人 - 很多不愿安于现状的人。</p><p>这又让人联想起最近关于网络<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%BB%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%8C%96" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="去中心化">去中心化</a>的争论，个人对这两者还没有清晰地思考，更希望它们能达成一个完美的平衡。</p><p>这一切是一种悲哀，也是一种幸运，原来现实中毫无交集的人可以在网络找到那么多共同爱好。</p><hr><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/sky.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.21/images/sky.jpg" srcset="laoding ..." alt="这两天天空蓝的让人以为在做梦" title="这段时间天空蓝的让人以为在做梦"></p><p>这两天天空蓝的让人以为在做梦，希望这段时间的悲观情绪早点过去，顺其自然吧。</p>]]></content>
    
    <summary type="html">
    
      一直以来都有一种危机感和紧迫感，觉得自己没有足够的资本，不单单是金钱，而是担心不思进取被社会淘汰，更担心哪怕遇到一丝的天灾人祸，自己都毫无还手之力。
    
    </summary>
    
    
      <category term="写作" scheme="https://blog.daisea.com/categories/%E5%86%99%E4%BD%9C/"/>
    
    
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    <title>打开新世界 - 利用你的 VPS  实现 IPv4 访问 IPv6 网站</title>
    <link href="https://blog.daisea.com/visit-IPv6-via-IPv4-with-your-vps/"/>
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    <published>2017-08-20T20:52:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.750Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>IPv6 的概念已经出来很久，但随着各种因素，比如 NAT 的广泛使用等，IPv6 的发展似乎停滞不前，平时也几乎感觉不到它的存在。虽然一直都有电信 IPv6 试商用的消息，可目前对它支持最好的还只是教育网。那我们这些早已毕业离校的学渣就从此告别 IPv6 了吗？作为一位新技术爱好者，当然要好好研究一番。<a id="more"></a></p><p>首先引起我注意的，自然是 VPS 的信息里赫然列着的 IPv6 几个字。顺藤摸瓜，果然找到了很多这方面的教程与文章。这里的内容也是我对这些前辈给出方法的实践总结。</p><h4 id="获得你的-IPv6-地址"><a href="#获得你的-IPv6-地址" class="headerlink" title="获得你的 IPv6 地址"></a>获得你的 IPv6 地址</h4><p>这一步不是必须，因为如果只是实现最普通的 IPv4 访问 IPv6，而你已经安装好 SS 的话，只要修改服务器上一个参数即可，本地可以不做任何修改。若是你本地也支持 IPv6 的话，则可以使用这个地址实现 IPv6 访问“那些不存在的网站”。</p><p>主流 VPS 服务商都已经支持 IPv6。Linode 的地址在 <code>remote access</code> 标签中，Vultr 则需要在部署服务器时的 <code>Additional Features</code> 中勾选 <code>Enable IPv6</code> 。而搬瓦工（Bandwagon）比较特殊，需要在服务器的 KiwiVM 控制面板中的 <code>IPv6 Addresses</code> 中开启，而且可以分配的 IPv6 数量很少，不过这对一般使用没有任何影响。</p><h4 id="让你的-SS-支持-IPv6"><a href="#让你的-SS-支持-IPv6" class="headerlink" title="让你的 SS 支持 IPv6"></a>让你的 SS 支持 IPv6</h4><p>首先你必须安装了 SS 服务，只有这样，VPS 才能成为跳板，这和我们访问“那些不存在的网站”是一个道理。</p><p>修改 SS 的配置文件，将服务器地址改为 <code>::</code>，示例</p><figure class="highlight plain"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br><span class="line">7</span><br><span class="line">8</span><br><span class="line">9</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">&#123;</span><br><span class="line">    &quot;server&quot;: &quot;::&quot;,</span><br><span class="line">    &quot;server_port&quot;: 1234,</span><br><span class="line">    &quot;password&quot;: &quot;12345678&quot;,</span><br><span class="line">    &quot;method&quot;: &quot;cccccc&quot;,</span><br><span class="line">    &quot;remarks&quot;: &quot;&quot;,</span><br><span class="line">    &quot;auth&quot;: true,</span><br><span class="line">    &quot;timeout&quot;: 5</span><br><span class="line">  &#125;</span><br></pre></td></tr></table></figure><p>这样，你的 SS 就可以访问 IPv6 的地址了。</p><p>如果您本地支持 IPv6 的话，还可以在 SS 客户端新建一个地址为服务器 IPv6 地址的服务（有点多此一举，因为你本来就可以直接用 IPv6，除非访问”那些懒得打字了“），如果不支持，就用原来的 IPv4 地址，无需任何改动。</p><p>试试访问 <code>ipv6.google.com</code> 或者 <code>bt.byr.cn</code>，这时你可能需要在 SS 客户端开启全局访问，或者把需要的地址添加到规则里。用 <code>ipv6-test.com</code> 测试得到的将是你 VPS 的 IP 和地址。</p><h4 id="另一个方法"><a href="#另一个方法" class="headerlink" title="另一个方法"></a>另一个方法</h4><p>如果你有公网 IP，路由器又支持 IPv6 的话，还可以用 <a href="http://he.net/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="Hurricane Electric">Hurricane Electric</a> 的服务，这样就不需要 VPS 了，具体方法请参考 <a href="https://taresky.com/post/ipv6" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="TARESKY">TARESKY</a> 的分享。</p><p>其实这个方法才是比较有意义的，但 NAT 的存在使得拥有公网 IP 的人越来越少， HE 的服务也不是很稳定，关于这方面的内容后面有机会再分享。</p><p><strong>Tip：怎么确认自己有没有公网 IP</strong></p><p>万网有一个<a href="http://www.net.cn/static/customercare/yourip.asp" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="测试本地 IP">测试本地 IP</a> 的页面，如果这里输出的 IP 是两个，一般后面一个还是 <code>10</code> 之类的开头，那么恭喜你，和我一样没有公网 IP。</p><h4 id="最后"><a href="#最后" class="headerlink" title="最后"></a>最后</h4><p>对于我个人来说，总是希望看到各种强大，让人生活更便捷的新技术快速应用和普及，但因为各种各样的原因，现实总是常常相反，很多实用的技术最终沦为小众甚至消亡，令人唏嘘。希望 IPv6 早日普及。</p><p>以上，是关于如何实现 IPv4 访问 IPv6 的简单分享。</p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy!</strong></p>]]></content>
    
    <summary type="html">
    
      IPv6 的概念已经出来很久，但随着各种因素，比如 NAT 的广泛使用等，IPv6 的发展似乎停滞不前，平时也几乎感觉不到它的存在。虽然一直都有电信 IPv6 试商用的消息，可目前对它支持最好的还只是教育网。那我们这些早已毕业离校的学渣就从此告别 IPv6 了吗？作为一位新技术爱好者，当然要好好研究一番。
    
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    <title>一键开启搬瓦工等 OVZ 架构 VPS 的 BBR</title>
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    <published>2017-08-20T19:47:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.745Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>BBR 是一个非常实用的功能，很多人应该都已经用上了，但是长期以来，它一直是 KVM 架构 VPS 的专利，OVZ 这种不完全虚拟化技术从原理上决定了其内核几乎无法修改。不过，总有大神化身为骑士，拯救劳苦大众于水火。<a id="more"></a></p><p>Github 大神 <a href="https://github.com/linhua55" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="linhua55">linhua55</a> 等直接放出了<a href="https://github.com/linhua55/lkl_study#one-key-script" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="一键安装脚本">一键安装脚本</a>。为使用 OVZ 架构，主要是使用搬瓦工（Bandwagon）的众人带来了光明。不过这个服务只适用于 64 位 Linux 的 IPv4 网络。</p><h4 id="一键安装"><a href="#一键安装" class="headerlink" title="一键安装"></a>一键安装</h4><p>登陆 SSH，输入如下脚本</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">curl https:<span class="comment">//raw.githubusercontent.com/linhua55/lkl_study/master/get-rinetd.sh | bash</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>最后提示 <code>XXX started</code> 即可。</p><h4 id="添加监听地址"><a href="#添加监听地址" class="headerlink" title="添加监听地址"></a>添加监听地址</h4><p>安装完还没结束，这个脚本中默认只监听 <code>443</code> 和 <code>80</code> 两个端口，如果你用的是其它端口，请到 <code>/etc/rinetd-bbr.conf</code> 添加端口，端口参照文件中的即可</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line"><span class="number">0.0</span><span class="number">.0</span><span class="number">.0</span> <span class="number">443</span> <span class="number">0.0</span><span class="number">.0</span><span class="number">.0</span> <span class="number">443</span></span><br><span class="line"><span class="number">0.0</span><span class="number">.0</span><span class="number">.0</span> <span class="number">80</span> <span class="number">0.0</span><span class="number">.0</span><span class="number">.0</span> <span class="number">80</span></span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>修改完成后，保存，重启 VPS。</p><h4 id="验证安装"><a href="#验证安装" class="headerlink" title="验证安装"></a>验证安装</h4><p>一般来说，上面的步骤走完以后就没有问题了，如果要确认 BBR 是否已经启用，可以使用 <code>top</code> 命令，它会列出 CPU 使用率的情况，其中如果有 <code>rinetd-bbr</code> 则表明服务已经启动。</p><h4 id="多说一句"><a href="#多说一句" class="headerlink" title="多说一句"></a>多说一句</h4><p>我也是新手，如有谬误，欢迎指正。有条件的各位还是尽量使用 KVM 架构，Bandwagon 早已经推出了 KVM 架构的服务器。</p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy！</strong></p>]]></content>
    
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      BBR 是一个非常实用的功能，很多人应该都已经用上了，但是长期以来，它一直是 KVM 架构 VPS 的专利，OVZ 这种不完全虚拟化技术从原理上决定了其内核几乎无法修改。不过，总有大神化身为骑士，拯救劳苦大众于水火。
    
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    <title>使用 LNMP 快速部署 Wordpress 网站的经验分享</title>
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    <published>2017-08-18T23:43:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.750Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p><strong><a href="https://lnmp.org/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="LNMP">LNMP</a>　及代表 Linux/Nginx/MySQL/PHP，与之对应的还有 <a href="https://lamp.sh/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="LAMP">LAMP</a>（A 代表 Apache）。两者都能实现一键快速部署。</strong></p><h4 id="为什么采用-LNMP-这种架构"><a href="#为什么采用-LNMP-这种架构" class="headerlink" title="为什么采用 LNMP 这种架构?"></a>为什么采用 LNMP 这种架构?</h4><p>采用 Linux、PHP、MySQL 的优点我们不必多说。</p><p>Nginx 是一个小巧而高效的 Linux 下的 Web 服务器软件，是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发的，已经在一些俄罗斯的大型网站上运行多年，目前很多国内外的门户网站、行业网站也都在是使用 Nginx，相当的稳定。<a id="more"></a></p><p>Nginx 相当的稳定、功能丰富、安装配置简单、低系统资源 …</p><h4 id="安装非常简单"><a href="#安装非常简单" class="headerlink" title="安装非常简单"></a>安装非常简单</h4><p>因为 LNMP 的安装是傻瓜式的，这里直接给出官网的教程，不再多此一举抄一遍。主要说说自己安装过程中的一些经验，这里假设你已经知道了如何使用 SSH 等基础知识，如果这些都不懂 … 当我没说。</p><ol><li><a href="https://lnmp.org/install.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="安装 LNMP">安装 LNMP</a></li><li><a href="https://lnmp.org/faq/lnmp-vhost-add-howto.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="添加虚拟主机">添加虚拟主机</a></li></ol><h4 id="我的经验"><a href="#我的经验" class="headerlink" title="我的经验"></a>我的经验</h4><h5 id="上传网站"><a href="#上传网站" class="headerlink" title="上传网站"></a>上传网站</h5><p>首先准备好需要上传的网站内容和上传工具。如果是全新网站，可以直接去 <a href="https://cn.wordpress.org/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="Wordpress 官网">Wordpress 官网</a>下载最新的安装包。上传有 FTP 和 SFTP 两种方式，推荐使用 SFTP 方式，直接下一个免费的 SFTP 工具（比如 <a href="https://filezilla-project.org/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="FileZilla">FileZilla</a>），用服务器的 SSH 账户登录即可。若用 FTP，则需先在服务器<a href="https://lnmp.org/faq/ftpserver.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="安装 FTP 服务">安装 ftp 服务</a>，安装完成再用 FTP 客户端登陆。</p><p>我自己用的客户端是 <a href="http://www.ghisler.com/" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer" title="Total Commander">Total Commander</a>，这是一款付费软件，但功能真是强大，FTP 还是 SFTP 都能实现。</p><p>推荐先将网站文件打包再上传，速度会快很多，一般默认路径是 /home/wwwroot，上传结束后进入目录解压。</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">cd /home/wwwroot *改成你自己的路径即可</span><br><span class="line">unzip wordpress.zip *改成你自己的压缩包</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>解压结束后别忘了把文件名改成之前设置的网站域名。（目录下应该已经有这个名称的文件夹，可以先把这个文件夹改成其它名字）</p><h5 id="修改文件夹权限"><a href="#修改文件夹权限" class="headerlink" title="修改文件夹权限"></a>修改文件夹权限</h5><p>网站文件传好后记得改一下文件夹权限，否则后面在后台进行安装插件等操作时非要你登陆 FTP，修改权限也巨简单</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">sudo chown www:www -R /home/wwwroot/www.isky.io</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>路径和网站改成你自己的即可。</p><h5 id="修改数据库文件夹名称"><a href="#修改数据库文件夹名称" class="headerlink" title="修改数据库文件夹名称"></a>修改数据库文件夹名称</h5><p>在 wwwroot 下还有个 default 文件夹，里面存放的是欢迎页面和数据库相关的页面文件，留下 <code>phpmyadmin</code> 和 <code>.user.ini.</code> 其它全部删掉。再将 <code>phpmyadmin</code> 改成你自己知道的名字，这样，访问数据库就可以通过 <code>你的域名/你自己知道的名字</code> 进行。</p><h5 id="看不到主题怎么办？"><a href="#看不到主题怎么办？" class="headerlink" title="看不到主题怎么办？"></a>看不到主题怎么办？</h5><p>通过 LNMP 安装的 Wordpress 经常遇到只能看到默认主题的情况，反正我是每次都遇到 …</p><p>只要删除 <code>/usr/local/php/etc/php.ini</code> 中的 <code>scandir</code> 这个单词即可解决。</p><h5 id="HTTPS-支持"><a href="#HTTPS-支持" class="headerlink" title="HTTPS 支持"></a>HTTPS 支持</h5><p>你可以自己到阿里云之类的地方给自己的域名申请免费证书，把下载的证书上传到服务器。在下文中提到的配置文件中填写证书路径即可，格式类似 <code>/home/wwwroot/你的证书文件名+后缀</code>。</p><h6 id="示例"><a href="#示例" class="headerlink" title="示例"></a>示例</h6><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">ssl_certificate /home/wwwroot/<span class="number">12345678.</span>pem;</span><br><span class="line">ssl_certificate_key /home/wwwroot/<span class="number">12345678.</span>key;</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>当然前提是你安装虚拟主机时选择了安装 SSL（LNMP 1.4 版本新增功能，非常实用，安装时可以先随便写一个路径，后面再改）。</p><h5 id="HTTP-重定向到-HTTPS"><a href="#HTTP-重定向到-HTTPS" class="headerlink" title="HTTP 重定向到 HTTPS"></a>HTTP 重定向到 HTTPS</h5><p>主机配置文件路径是 <code>/usr/local/nginx/conf/vhost</code>，你可以在此找到对应域名的配置文件，重定向也在此修改。找到如下内容，添加一行代码</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br><span class="line">7</span><br><span class="line">8</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">server</span><br><span class="line">    &#123;</span><br><span class="line">        listen <span class="number">80</span>;</span><br><span class="line">        <span class="comment">#listen [::]:80;</span></span><br><span class="line">        server_name isky.io;</span><br><span class="line">        <span class="keyword">return</span> <span class="number">301</span> https:<span class="comment">//isky.io$request_uri; *添加此行代码，域名自行更换</span></span><br><span class="line">        index index.html index.htm index.php <span class="keyword">default</span>.html <span class="keyword">default</span>.htm <span class="keyword">default</span>.php;</span><br><span class="line">        root  /home/wwwroot/www.isky.io;</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>暂时想到这些，又需要再更新，欢迎指正。</p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy!</strong></p>]]></content>
    
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      LNMP　及代表 Linux/Nginx/MySQL/PHP，与之对应的还有 LAMP（A 代表 Apache）。两者都能实现一键快速部署.
    
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    <title>Linode 服务器开启 BBR 及切换内核</title>
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    <published>2017-08-16T20:10:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.744Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>换到 Linode 的服务器以后，第一件事就是安装 BBR，可是按照之前的方法安装总是失败。后来才发现其实不用那么麻烦，Linode 4.90 版本以上的内核都已经内置了 BBR，但默认是关闭的。</p><p>只需要几行简单的命令即可。<a id="more"></a></p><h4 id="切换内核"><a href="#切换内核" class="headerlink" title="切换内核"></a>切换内核</h4><p>首先，您可以在自己 VPS 的 Dashboard 中查看内核版本：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.24/images/linode-dashboard.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.24/images/linode-dashboard.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>如果自己的内核已经高于 4.90 则可以直接进行后面的步骤启用 BBR。否则要切换内核，只要点击右侧的 Edit，重新选择 Kernel 即可，不过记得还要点击页面底部的<code>确认修改（Save Changes）</code>按钮，不是直接选了内核就生效的，别问我怎么知道 …</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.24/images/linode-kernel.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.24/images/linode-kernel.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><h4 id="启用-BBR"><a href="#启用-BBR" class="headerlink" title="启用 BBR"></a>启用 BBR</h4><p>在 SSH 中分别输入：</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line"><span class="keyword">echo</span> <span class="string">"net.core.default_qdisc=fq"</span> &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</span><br><span class="line"><span class="keyword">echo</span> <span class="string">"net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr"</span> &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</span><br><span class="line">sysctl -p</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><h6 id="确认安装"><a href="#确认安装" class="headerlink" title="确认安装"></a>确认安装</h6><p>分别输入：</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control</span><br><span class="line">sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>这两句命令的输出结果分别为：</p><pre><code><figure class="highlight php"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">sysctl net.ipv4.tcp_congestion_controlnet.ipv4.tcp_available_congestion_control = bbr cubic reno</span><br><span class="line">net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><p>即等号后输出的结果都有 <code>bbr</code> 则说明开启成功。</p><p>大功告成！</p><p><strong>Enjoy!</strong></p>]]></content>
    
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      换到 Linode 的服务器以后，第一件事就是安装 BBR，可是按照之前的方法安装总是失败。后来才发现其实不用那么麻烦，Linode 4.90 版本以上的内核都已经内置了 BBR，但默认是关闭的。
    
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    <title>各国电压和插头标准大全</title>
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    <published>2017-07-23T15:00:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.748Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p><strong><em>特别说明：转自爱旅行网</em></strong></p><p><strong>出国旅游出差的朋友越来越多了，爱旅行网精心为大家整理了有关各国插头、电压的资料，请各位出国人士提前准备好转换插头，以免不时之需。</strong></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/1.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/1.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><a id="more"></a><h3 id="世界各国电压概况说明"><a href="#世界各国电压概况说明" class="headerlink" title="世界各国电压概况说明"></a>世界各国电压概况说明</h3><p>目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种，分别为100V～130V，与220～240V二个类型。100V、110～130V被归类低压，如美国、日本等以及船上的电压，注重的是安全；220～240V则称为高压，其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家，注重的是效率。采用220～230V电压的国家里，也有使用110～130V电压的情形，如瑞典、俄罗斯。</p><blockquote><ul><li>100V：日本、韩国2国</li><li>110～130V：中国台湾、美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、古巴、黎巴嫩等30国</li><li>220～230V：中国、香港(200V)、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、印度、新加坡、泰国、荷兰、西班牙、希腊、奥地利、菲律宾、挪威约120国</li></ul></blockquote><h3 id="出国旅游需准备的转换插头说明"><a href="#出国旅游需准备的转换插头说明" class="headerlink" title="出国旅游需准备的转换插头说明"></a>出国旅游需准备的转换插头说明</h3><p>国标插头在中国、澳大利亚、新西兰、阿根廷使用，特征是三个扁头。</p><p>美标插头在美国、加拿大、日本、巴西、菲律宾、泰国等国家和台湾使用，特征是一圆两扁。</p><p>英标插头在香港和英国、印度、巴基斯坦、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、马尔代夫、卡塔尔等国家和地区使用，特征是三个方头。</p><p>欧标(德标)插头在德国、法国、荷兰、丹麦、芬兰、挪威、波兰、葡萄牙、奥地利、比利时、匈牙利、西班牙、瑞典等欧盟国家及韩国、俄罗斯等国家使用，特征是两个圆头。</p><p>南非标插头主要是在南非、印度、俄罗斯使用，特征是三个圆头。还有意大利标准(意标)插头、瑞士标准(瑞士标)插头等。</p><p>出国转换插头也存在同一个国家或地区使用多种标准的情形。</p><p>美标（美国、加拿大、日本、巴西、菲律宾、泰国等国家和台湾使用，特征是一圆两扁。）：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/2.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/2.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>欧标（国、法国、荷兰、丹麦、芬兰、挪威、波兰、葡萄牙、奥地利、比利时、匈牙利、西班牙、瑞典等欧盟国家及韩国、俄罗斯等国家使用）：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/3.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/3.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>英标（香港和英国、印度、巴基斯坦、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、马尔代夫、卡塔尔）：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/4.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/4.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>瑞士：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/5.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/5.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>意大利：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/6.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/6.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>丹麦：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/7.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/7.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>澳标（澳大利亚、新西兰）：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/8.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/8.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>阿根廷：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/9.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/9.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>巴西：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/10.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/10.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>南非（南非、印度、俄罗斯使用）：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/11.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/11.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>以色列：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/12.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/12.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>日本：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/13.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/13.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p>中国<em>（其实中国的插头很多种，我们平时留意的话会发现五花八门什么都有，但大部分是美标和欧标）</em>:</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/14.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/14.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><h3 id="世界各国电压和转换插头对照"><a href="#世界各国电压和转换插头对照" class="headerlink" title="世界各国电压和转换插头对照"></a>世界各国电压和转换插头对照</h3><table><br><tr><br><td>国家</td><br><td>电压(V)</td><br><td>插头标准</td><br><td>国家</td><br><td>电压(V)</td><br><td>插头标准</td><br></tr><br><tr><br><td>阿尔巴尼亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>列支敦士登</td><br><td>230</td><br><td>瑞士标</td><br></tr><br><tr><br><td>阿尔及利亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>卢森堡</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>阿富汗</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>卢旺达</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>阿根廷插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>罗马尼亚插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>阿联酋插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标/英标</td><br><td>马达加斯加</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>阿鲁巴岛</td><br><td>127</td><br><td>美标</td><br><td>马尔代夫插头</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>阿曼</td><br><td>240</td><br><td>欧标</td><br><td>马耳他</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>埃及插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>马拉维</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>埃塞俄比亚</td><br><td>230</td><br><td>瑞士标</td><br><td>马来西亚插头</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>爱尔兰</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>马里</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>爱沙尼亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>马其顿王国</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>安哥拉</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>马提尼克岛</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>安圭拉岛</td><br><td>110</td><br><td>日本(两扁脚)</td><br><td>毛里求斯</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>安提瓜岛</td><br><td>230</td><br><td>美标</td><br><td>毛利塔尼亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>奥地利插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>美国插头</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>澳大利亚插头</td><br><td>230</td><br><td>国标</td><br><td>蒙古</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴巴多斯岛</td><br><td>115</td><br><td>美标</td><br><td>蒙特塞拉特岛</td><br><td>230</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴布亚新几内亚</td><br><td>240</td><br><td>国标</td><br><td>孟加拉国</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴哈马群岛</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>秘鲁</td><br><td>220</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴基斯坦插头</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>密克罗尼西亚</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴拉圭</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>缅甸</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴利阿里群岛</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>摩洛哥</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴林群岛</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>摩纳哥</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴拿马</td><br><td>110</td><br><td>美标</td><br><td>莫桑比克</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>巴西插头</td><br><td>220</td><br><td>美标</td><br><td>墨西哥插头</td><br><td>127</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>百慕大群岛</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>纳米比亚</td><br><td>220 N</td><br><td>　</td><br></tr><br><tr><br><td>保加利亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>南非插头</td><br><td>220/230</td><br><td>南非</td><br></tr><br><tr><br><td>贝宁湾</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>南斯拉夫</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>比利时插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>瑙鲁</td><br><td>240</td><br><td>国标</td><br></tr><br><tr><br><td>冰岛</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>尼加拉瓜</td><br><td>120</td><br><td>日本</td><br></tr><br><tr><br><td>波多黎各</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>尼日尔</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>波兰插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>尼日利亚插头</td><br><td>240</td><br><td>美标/英标</td><br></tr><br><tr><br><td>波斯尼亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>挪威插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>玻利维亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>葡萄牙插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>伯利兹城</td><br><td>220</td><br><td>美标</td><br><td>日本插头</td><br><td>100</td><br><td>日本(两扁脚)</td><br></tr><br><tr><br><td>博茨瓦纳</td><br><td>231</td><br><td>英标</td><br><td>瑞典插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>不丹</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>瑞士插头</td><br><td>230</td><br><td>瑞士标</td><br></tr><br><tr><br><td>布基纳法索</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>萨尔瓦多</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>布隆迪</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>萨摩亚群岛</td><br><td>120</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>赤道几内亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>塞尔维亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>丹麦插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>塞拉利昂</td><br><td>230</td><br><td>美标/英标</td><br></tr><br><tr><br><td>德国插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>塞内加尔</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>东帝汶</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>塞浦路斯</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>多哥</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>塞舌尔</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>多米尼加</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>沙特阿拉伯插头</td><br><td>127/220</td><br><td>美标/欧标/英标</td><br></tr><br><tr><br><td>多米尼加</td><br><td>110</td><br><td>日本(两扁脚)</td><br><td>圣路易斯</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>俄罗斯插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标/南非标</td><br><td>斯里兰卡</td><br><td>230</td><br><td>　</td><br></tr><br><tr><br><td>厄瓜多尔</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>斯洛伐克</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>厄立特里亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>斯洛文尼亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>法国插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>斯威士兰</td><br><td>230</td><br><td>　</td><br></tr><br><tr><br><td>法罗群岛</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>苏丹</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>菲律宾插头</td><br><td>220</td><br><td>美标</td><br><td>索马里</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>斐济</td><br><td>240</td><br><td>国标</td><br><td>塔吉克斯坦</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>芬兰插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>塔希提岛</td><br><td>110/220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>佛得角</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>泰国插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>福克兰群岛</td><br><td>240</td><br><td>　</td><br><td>台湾插头</td><br><td>110</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>冈比亚</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>坦桑尼亚</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>刚果</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>汤加</td><br><td>240</td><br><td>　</td><br></tr><br><tr><br><td>哥伦比亚</td><br><td>110</td><br><td>美标</td><br><td>突尼斯</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>哥斯达黎加</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>土耳其</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>格林纳达</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>土库曼斯坦</td><br><td>220</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>格陵兰</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>危地马拉</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>古巴插头</td><br><td>110/220</td><br><td>欧标</td><br><td>委内瑞拉</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>瓜德罗普岛</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>文莱</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>关岛</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>乌干达</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>圭亚那</td><br><td>240</td><br><td>美标</td><br><td>乌克兰插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>哈萨克斯坦</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>乌拉圭</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>海地</td><br><td>110</td><br><td>美标</td><br><td>乌兹别克斯坦</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>韩国插头</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>西班牙插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>荷兰插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>西萨摩亚</td><br><td>230</td><br><td>　</td><br></tr><br><tr><br><td>洪都拉斯</td><br><td>110</td><br><td>美标</td><br><td>希腊</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>怀特岛</td><br><td>240</td><br><td>欧标</td><br><td>香港插头</td><br><td>200/220</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>基里巴斯</td><br><td>240</td><br><td>欧标</td><br><td>象牙海岸</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>吉布提</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>新加坡插头</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>几内亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>新喀里多尼亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>几内亚比绍</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>新西兰插头</td><br><td>230</td><br><td>国标</td><br></tr><br><tr><br><td>加拿大插头</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>匈牙利插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>加纳</td><br><td>230</td><br><td>英标</td><br><td>叙利亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>加蓬</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>牙买加</td><br><td>110</td><br><td>美标</td><br></tr><br><tr><br><td>加沙</td><br><td>230</td><br><td>　</td><br><td>亚美尼亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>柬埔寨</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>亚述尔群岛</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>捷克斯洛伐克</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>也门</td><br><td>220</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>津巴布韦</td><br><td>220</td><br><td>英标</td><br><td>伊拉克插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>喀麦隆</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>伊朗插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>卡塔尔</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br><td>以色列插头</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>开曼群岛</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>意大利插头</td><br><td>230</td><br><td>意标</td><br></tr><br><tr><br><td>科摩罗</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>印度插头</td><br><td>240</td><br><td>英标/南非标</td><br></tr><br><tr><br><td>科威特</td><br><td>240</td><br><td>欧标</td><br><td>印度尼西亚</td><br><td>127/240</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>克罗地亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br><td>英国插头</td><br><td>230/240</td><br><td>英标</td><br></tr><br><tr><br><td>肯尼亚</td><br><td>240</td><br><td>英标</td><br><td>约旦</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>拉脱维亚</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>越南插头</td><br><td>127/220</td><br><td>欧标/英标</td><br></tr><br><tr><br><td>莱索托</td><br><td>220</td><br><td>　</td><br><td>赞比亚</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>老挝国</td><br><td>230</td><br><td>美标</td><br><td>乍得湖</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>黎巴嫩</td><br><td>230</td><br><td>美标</td><br><td>直布罗陀</td><br><td>230</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>立陶宛</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br><td>智利插头</td><br><td>220</td><br><td>意标</td><br></tr><br><tr><br><td>利比里亚</td><br><td>120</td><br><td>美标</td><br><td>中非共和国</td><br><td>220</td><br><td>欧标</td><br></tr><br><tr><br><td>利比亚</td><br><td>127</td><br><td>　</td><br><td>中国插头</td><br><td>220</td><br><td>国标</td><br></tr><br><tr><br><td></td><br></tr><br></table><p>各种插头英文图示：</p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/15.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/15.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/16.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/16.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/17.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/17.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/19.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/19.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><p><img src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/21.jpg" class="lazy" data-srcset="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/21.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p>]]></content>
    
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      &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;特别说明：转自爱旅行网&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;出国旅游出差的朋友越来越多了，爱旅行网精心为大家整理了有关各国插头、电压的资料，请各位出国人士提前准备好转换插头，以免不时之需。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.jsdelivr.net/npm/dukewill@0.0.20/images/1.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
    
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    <title>曼哈顿计划与原子弹的诞生（下）</title>
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    <published>2017-05-07T15:00:00.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.747Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<h6 id="“三位一体”"><a href="#“三位一体”" class="headerlink" title="“三位一体”"></a>“三位一体”</h6><blockquote><p>“漫天奇光异彩，有圣灵逞威。只有一千太阳，方能与其争辉。”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 罗伯特·奥本海默，1945 年 7 月 16 日凌晨，阿拉莫戈多试验场”</p><p>德国投降后，美国的科学家和工程师已经完全相信，他们能够在 1945 年 7 月之前制造出第一颗原子弹，并进行爆炸试验，这颗原子弹将是内爆式炸弹，裂变材料为钚。</p><a id="more"></a><p>早在 1943 年 4 月，曼哈顿工程人员就讨论了原子弹的两种爆炸方式：比较简单的方式是直接把一块裂变物质射到另外一块中，从而在瞬间达到临界质量，这个速度要非常快，快到 100 万分之 1 秒的程度，否则在绝大多数裂变物质产生反应前，就可能发生小规模爆炸(即所谓“噗嗤”)，浪费掉其余的装药。为研究这种精密的引爆结构，曼哈顿工程投入了 30 多名专家级工程师和 3 年的精力，直到 1945 年 5 月才研制成功。网络上流传的一篇“如何自行制造原子弹”的文章称二踢脚里的黑火药就可以达到这个速度，实在是误人子弟，即使能搞到受严密控制的武器级浓缩铀，造出来的也不过是颗“脏弹”而已。</p><p>参加曼哈顿工程的尼德迈厄博士（Seth Neddermeyer）提出了另一种方法：把普通烈性炸药的爆炸向内导到一定质量的裂变物质上，将其挤成非常致密的状态。由于裂变物质的临界质量与其密度平方的倒数近似成正比，因此密度越大，临界质量越小，这样，处于亚临界状态的裂变物质将被压缩达到临界状态，从而引发链式反应。</p><p>曼哈顿工程人员在 1943 年底发现，根据当时的技术水平，在枪式原子弹里不能很安全地使用钚，因为金属钚中含有另外一种同位素钚 240，后者有很高的中子自发射率，临界质量很低，因此钚对提前点火非常敏感，极易造成哑弹。内爆式原子弹的缺点是引爆器电池使用寿命只有几天，需要经常更换，而更换时需要拆下大部分零件，这个问题在最初的几颗原子弹中没有得到解决</p><p>曼哈顿工程的科学家还讨论过第三种爆炸理论，即 1922 年就被发现的核聚变效应。1942 年 5 月康普顿要求奥本海默手下的科学家对这种爆炸方式进行可行性研究，但是经过仔细讨论，科学家们认为任何这种超级炸弹都要有裂变武器发出的高热才能爆炸，所以把研究核聚变的优先度排在了原子弹研究之后。另一方面，由于这种核聚变炸弹在理论上具有非常大的军事潜力，美国军方又舍不得在战时将其完全抛弃，于是授权爱德华·特勒对此继续展开研究。</p><p>到 1945 年 5 月德国投降时，枪式原子弹的设计工作早已完成，只待橡树岭工厂运来足够的铀 235 便可以组装。内爆式原子弹则在弹体结构上遇到了技术困难：炸药爆炸的能量无法聚合到一个点上。最后格罗夫斯从陆军请来了两名爆破专家，协助设计了一种球形的装药方式，由干酪一样的黄色TNX炸药组成球体，终于解决了爆炸能量波聚合问题。奥本海默得到了格罗夫斯的指示，一旦拿到足够的裂变材料就立刻装配原子弹。</p><p>这个日期在 1945 年 6 月来到了。 人类历史上第一颗原子弹名叫“小玩意”（Gadget），其裂变材料为 6.2 公斤钚 239（只有一个柚子大小），旁边放着被称为“海胆”的中子源。中子源有高尔夫球那么大，里面包含钋 210 和铍两种元素，钋 210 是一种半衰期 138 天的放射性金属，它每放出 100 万个 α 粒子，就会在铍中产生 30 个中子。钚装药和“海胆”的外面是铀 238 组成的中子反射层，将逃逸的中子反射回裂变材料中。起爆时由重约 2268 公斤的复合型 B 炸药（被称为“透镜”）向内爆炸，将其压缩到核桃大小，以达到致密的超临界状态。“小玩意”的核装药、反射层和高爆炸药装在 12 块五边形的球壳上，用螺栓将它们组合为球体。</p><p>为了确定内爆式原子弹是否能够爆炸，同时也是为了给已经为曼哈顿工程拨款数十亿美元的美国国会一次交代，曼哈顿工程必须进行一次实爆试验，这次试验代号“三位一体”，试验计划早在 1944 年春天就已经开始制定。当时格罗夫斯和奥本海默设想爆炸要在一个容器里进行，这样如果没有发生爆炸，或者爆炸威力很小，那么还可以回收全部或大部分贵重的钚（汉福德工厂每克钚的生产成本达 126 美元，是当时金价的 108 倍，“小玩意”的钚装药总值 78万 美元），曼哈顿工程为此向美国最大的锅炉制造商巴布考克-威尔考克斯公司（Babcock-Wilcox）订购了一个很大的钢制容器，该容器又大又重，很块得到一个叫“巨物”（Jumbo）的外号。“巨物”的尺寸是内径 3.05 米，壳壁厚 127 毫米，两头端盖之间长 7.62 米，两头焊上盖后再用 0.95 米厚的钢带缠绕，重量达 220 吨。为了把它从美国东部的制造厂运到新墨西哥，特地改装了一节车皮，又特制了一辆 36 个轮胎的平板车将它运到新墨西哥州南部的沙漠试验场——阿拉莫戈多（Alamogordo）。</p><p>如果不是格罗夫斯极力反对，科学家们很可能就把第一颗原子弹的爆炸试验场设在洛斯阿拉莫斯了。格罗夫斯反对的原因一是考虑到安全问题，二是因为洛斯阿拉莫斯峡谷一带再也没有可以利用的大片荒地。考察了几处合适的地点后，认定阿拉莫戈多是最令人满意的地址，该地有铁路通过，又在空军基地范围之内，周围也没有印第安人保留地。</p><p>到 7 月 15 日，洛斯阿拉莫斯的科学家和工程师几乎已经全部搬到了阿拉莫戈多，原子弹已经组装完毕，吊在一个 30 米高的铁塔上，地面乱七八糟到处是电缆和传感器，一切工作都已准备就绪，但是天气情况却不利于爆炸。为试验提供天气预报的陆军气象观测员此前预报得都很准，但 7 月 15 日新墨西哥南部的天气突然变坏，狂风怒吼，电闪雷鸣，还下了阵雨。为避免放射性尘埃因雨水而过度富集在一片面积狭小的地区，核爆炸必须在晴天进行，此外执行观测任务的飞机在恶劣的天气下不适合起飞，而且试验用的电路和仪器也有受潮短路的危险。</p><p>在离原子弹铁塔 16 公里远的阿拉莫戈多试验基地营房内，奥本海默的许多助手力劝他把试验推迟 24 小时，后者沉默不语。格罗夫斯把见状他和几名高级助手叫到办公室里，平心静气地向他们解释说爆炸必须按照原定时间进行，原因之一是核爆炸成功与否对波茨坦会议的美方立场以及对日最后通牒的措辞事关重大，其次是核试验每推迟一天，就意味着战争要多拖延一天，最后，全体试验人员和保卫人员均已精疲力尽，若是将试验推迟，就要一口气推迟3到5天，好让这些人休息过来。最后奥本海默同意按照原定时间进行试验，两人在午夜时动身前往离爆炸现场 8 公里的掩蔽指挥所。</p><p>当预定的爆炸时刻 - 7 月 16 日凌晨 4 时到来时，天气仍没有好转，多云夹有小雨，空气湿度很高。奥本海默将爆炸时间推迟了 1 小时。5 点的时候，天气转晴，奥本海默决定 30 分钟后起爆。守卫在原子弹铁塔下的 5 名士兵接到格罗夫斯的电话，打开事先安装好的探照灯，将铁塔和装有“小玩意”的小屋照得雪亮，然后分乘几辆吉普车前往 8 公里外的掩蔽指挥所。格罗夫斯把奥本海默留在了那里，自己赶回基地营房。与奥本海默一道留在掩蔽指挥所里的特勒脸上、手上、胳膊上涂满防晒油，与一群年轻的科学家打赌原子弹能不能爆炸，奥本海默也参加了这场押宝游戏，他那顶著名的软礼帽里很快就塞满了赌注。</p><p>凌晨 5 时 29 分 15 秒，加州大学伯克利分校的物理学家贝恩布里奇博士扳动了主传导器的开关，接着开动了第二、第三级传送器，电流信号传到了“小玩意”的计时引爆器中，人们开始紧张地计算时间。格罗夫斯趴在康南特和布什之间，心里盘算着这颗宝贝炸弹要是不能爆炸，美国国会大概就会在战后召开有史以来最严厉的一次听证会，质询那 20 亿美元究竟都花到什么地方去了。他半开玩笑地对布什说：“想不想跟我一块儿在国会山附近买间房子？很可能咱们下半辈子就要在国会度过了。”康南特则对法雷尔说：“我从未想过几秒钟会这样长。”</p><p>格罗夫斯的担心随着读数到零时迅速发生的爆炸而消失了。“小玩意”爆炸的时间是 1945 年 7 月 16 日上午 5 时 30 分，爆炸当量为 2.2±3 万吨TNT炸药。当时目睹了这次壮观奇景的《纽约时报》科学专栏作者威廉·劳伦斯后来这样写道：“它就像人类前所未见的一次日出。一轮巨大的绿色太阳，在不到 1 秒的时间里就升到 8000 多英尺的高度……把大地与周围天空照得通明。一个直径大约 1 英里的巨大火球向上升去，颜色不断变化，从深紫色变为橙黄色，扩散了，变大了……一种被禁锢了千万年的自然力量从自身的桎梏中解放了出来……人们感到似乎亲眼（原文如此）听得见开天辟地时上帝说：让世间有光罢。”</p><p>甚至连不那么夸张的法雷尔准将（格罗夫斯的副手）也在一份写给陆军部的报告中这样描述了这次爆炸：“整个原野被一种强度比正午的太阳大许多倍的刺眼光芒照得通亮，那是金色的、深红色的、紫色的、灰色的和蓝色的光芒，它以无法形容的清晰和华美照亮了每一座山峰，每一道沟谷……爆炸后 30 秒，先是冲来了气浪，猛烈地冲击着人和物，几乎立即就随之响起强烈、持久而可怕的怒吼，似乎在预示着世界的末日……”</p><p>有一个人只看见了闪光，却没听到爆炸的巨响。费米手里握着一把纸片，在冲击波到来的时将其从手中撒出去，纸片被吹到了几米远的地方。费米已经事先计算好了不同爆炸当量下纸片飞越的距离，用脚步量了量这段距离（这是费米一种奇特的天赋，早在20年代的意大利，他就可以用拇指和鼻尖量出山脉的高度和道路的远近），然后对奥本海默说：“这次爆炸的强度在 2万吨 TNT 左右。”</p><p>费米完成计算后坐进一辆用铅板屏蔽的“谢尔曼”式坦克，用一个机械抓斗挖掘土壤样品。由于辐射太强，人们还不能直接进入爆心地带，几天后身穿防护服的科学家进入那里时，发现爆心周围的沙漠被冲压成浅碟子一样的地形，半径400米以内的沙子熔化后凝结成一层碧玉一样的翠绿色坚硬物质，爆心中央是一个半径 40 米、深 2 米的坑，坑内是极细的粉状灰尘。30 米高的铁塔已经变成了气体，耸立在爆心 800 米外、用混凝土固定在地面上的“巨物”和其外面 40 吨重的钢塔也在冲击波之下变成扭扭歪歪的废铁。</p><p>奥本海默与法雷尔乘车返回基地指挥部，后者兴高采烈地对格罗夫斯说：“战争就要结束了！”格罗夫斯回答说：“对，等我们把一两个这玩意儿扔到日本之后。”接着他平静地对奥本海默说：“我为你们全体人员感到骄傲。”奥本海默简捷地答道：“谢谢您。”</p><p>对奥本海默、费米、西拉德、玻尔、查德威克、费因曼（著名数学家，他的数学天分对造出第一颗原子弹帮助甚大）和其他成百上千的科学家来说，他们的工作已经基本结束了，然而格罗夫斯和美国军方的工作还远没完成。格罗夫斯首先下令收集放射性尘埃数据，以便在万一情况不妙时疏散周围 50 公里内的居民；接着又要面临保密问题：大半个新墨西哥州和小半个得克萨斯州的居民都听到了爆炸声，冲击波虽然对离原子弹 8 公里的掩蔽指挥部没什么影响，却震裂了几百公里外的许多玻璃窗，最远一直传到得克萨斯州的埃尔帕索。新墨西哥州的居民中产生了很大骚动，当天最早出版的一家该州报纸提到了这次爆炸：“大概是一个弹药仓库爆炸了。甚至一位瞎眼的姑娘都看到了闪光。”</p><p>到上午 11 时，这次大爆炸再也无法对外界保密了，阿拉莫戈多空军基地的司令奉命发布公告，称：“关于今天上午发生在阿拉莫戈多空军基地保留地内的一次大爆炸……在一所位于远处的、装有大量烈性炸药、烟火和化学品的陆军军火仓库发生了爆炸。未发生任何人员伤亡。军火库以外的财产损失极为轻微……在这一爆炸中破裂的毒气弹，由于气候的原因可能会产生扩散，陆军当局可能因此会把少数居民迁离他们的住处。”不过这份报告没有骗过所有的外人。一位杜邦公司派驻汉福德工厂的工程师事后在华盛顿对格罗夫斯说：“杜邦公司所有的人都向您表示祝贺。”万分惊讶的格罗夫斯立即追问他：“您说什么？”那位工程师狡黠地回答说：“我们还是第一次听说陆军把烈性炸药、烟火和化学药品放在同一座仓库里。”</p><p>正在波茨坦陪杜鲁门总统开会的陆军部长史汀生于柏林时间 7 月 16 日晚上 7 点半，即爆炸 6 小时后，在波茨坦郊外的美国代表团住处收到了华盛顿发来的绝密电报，内容是：“今晨施行手术，诊断尚未完成，但结果似令人满意，已超过预期的后果。详情后报。”第二天上午，史汀生收到了第二封电报，称“医生返回，心情振奋，信心百倍。小男孩与他的大哥一样强壮，他的眼神能从这里看到海霍尔（史汀生在纽约长岛的庄园，此句意为在 400 公里外都可看见爆炸的闪光）……”美国陆军波茨坦机要中心的译电员惊呆了，还以为 70 多岁高龄的史汀生部长又做了一次父亲。这份报告也通过在美国的苏联间谍传到了斯大林手中，那天夜里，杜鲁门在记录当天的会议情况时在日记中写道：“约大叔今天看上去疲惫不堪，脸都拉长了。”</p><h5 id="第三部-胖子与小男孩"><a href="#第三部-胖子与小男孩" class="headerlink" title="第三部 胖子与小男孩"></a>第三部 胖子与小男孩</h5><h6 id="第-509-混合大队"><a href="#第-509-混合大队" class="headerlink" title="第 509 混合大队"></a>第 509 混合大队</h6><blockquote><p>“杀日本鬼子呀，杀日本鬼子！奋勇多杀日本鬼子！你做好本职工作，就是帮助前方多杀日本狗杂种！”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 美国海军上将威廉·哈尔西，1943 年，图拉吉岛</p><p>阿拉莫戈多的试验并没有消除人们对于原子弹的所有疑问。由于“小玩意”已经爆炸，所以内爆式原子弹在理论上应该是能够投入使用的，但是对于枪式原子弹就谁也说不准了。由于浓缩铀的生产速度比钚慢上许多倍，曼哈顿工程手头没有足够的铀 235 可供进行一次爆炸试验之用。</p><p>在洛斯阿拉莫斯装配的第二颗内爆式原子弹规格与“小玩意”相同，装药为 6.2 公斤钚 239，只是在外面加装了弹壳和稳定翼，全重 4.5 吨，长 325 厘米，外径 152 厘米。这颗炸弹起初有许多绰号，如“圆人”（Round Man）、“大男孩”（Big Boy）、“大个儿”（Big Fellow）等等，最后在 1944 年 9 月被命名为“胖子”（Fat Man），以纪念丘吉尔和英国人对曼哈顿工程的帮助。枪式原子弹的装药为 60 公斤铀 235，按照 42：58 的比例分为“子弹”和“靶子”两部分，“枪管”直径 18 厘米，弹体长 320 厘米，外径 71 厘米，总重 4 吨，在投放前夕被命名为“小男孩”（Little Boy，其他几个绰号包括“瘦子”（Thin Man）、“皮包骨”（Skinny One）等等，“瘦子”是一种弹长达 5 米的设计）。</p><p>由于原子弹的尺寸大大低于预测（爱因斯坦曾认为需要用船运到港口），所以格罗夫斯决定用陆军航空队的轰炸机作为投放手段。早在 1944 年春天，他就为此拜访过陆军航空兵司令阿诺德寻求支持，当时他甚至还不知道原子弹的尺寸和重量是多少，能不能装进 B-29 轰炸机的弹舱里。阿诺德问到如果装不进去怎么办，格罗夫斯说那就不得不考虑使用英国的“兰开斯特”轰炸机了，他确信丘吉尔一定会乐于把这种飞机提供给美国使用。格罗夫斯的激将法令阿诺德感到很没面子，于是回答说，他希望用美国的轰炸机载运原子弹，即使为此特地改装 B-29 也在所不惜。</p><p>1944 年 8 月，格罗夫斯通知陆军航空兵派来的联络官威尔逊（Roscoe Wilson）上校，空军应当按照以下总则着手制定计划：一、在 1944 年 9 月 1 日到 1945 年 2 月 1 日这段时间里，为了训练目的，曼哈顿工程将供给他们数百颗和内爆式原子弹具有类似弹道特征的高爆炸弹，供投弹练习之用，但首批炸弹的交付时间尚待确定。二、枪式原子弹的制造大体上已经完成了，不过还需要等待足够的铀 235 装药，预计其完工时间为 1945 年 6 月。三、内爆式原子弹还在研究中，但有希望在 1945 年 1 月交出第一个与其外形相同的高爆炸弹。</p><p>在这一通知的基础上，威尔逊制定了陆航的支援计划：专门指定一个附带特别小队的重型轰炸机中队及其人员，将其集中在西南部的某基地进行特殊训练；及时地开始改装飞机，在 1944 年 9 月 30 日之前提供 3 架改装的 B-29，在 1945 年 1 月 1 日前再提供 13 架，在这段时间里在地面和空中进行练习炸弹的投掷训练工作，训练期间，曼哈顿工程和空军的专家应随时在场并提供技术指导；到 1944 年底，应指定原子弹空袭的起飞机场。</p><p>由于 B-29 是一种数量稀少且造价昂贵的新式超重型轰炸机，所以陆航的各单位都不愿意将自己手头的飞机交出去，阿诺德得知此事后立即插手干预，对其部下说：“曼哈顿工程区的任何要求必须无争论地予以满足。”几个月后，曼哈顿工程的专家又认为最好使用新出厂的飞机，格罗夫斯为此再度求助于阿诺德，后者的回答非常干脆：“鉴于国家已经花费了巨大的力量支援曼哈顿工程，空军方面就不容有任何疏忽，否则我们就会成为失败的罪人。”他问需要多少新飞机，格罗夫斯说至少需要1架用来空投原子弹，结果阿诺德一下子批了 14 架，并另购 14 架以供备用，并一再对格罗夫斯说，不管别的部门出什么岔子，决不能让人说空军方面没有竭尽全力支持曼哈顿工程。</p><p>这批崭新的 B-29 于 1945 年春天交到了犹他州西部紧邻内华达州边境的温多佛机场（Wendover），它们装有可控燃油喷嘴和变距螺旋桨。驻在温多佛的是组建于 1944 年 12 月 17 日的第 509 混合大队（509th Composite Group），该大队隶属于总部在科罗拉多州的陆军航空兵第 20 航空队第 315 轰炸机联队，核心为 1944 年 9 月从调往太平洋的第 504 大队中分出的第 393 重轰炸机中队，此外还有 1 个空运中队和 1 个军械特别中队，成员包括 225 名军官和 1542 名士兵，指挥官为保罗·蒂贝茨上校（Paul Tibbets），他曾担任过北非和欧洲战场的第 97 轰炸机大队作战参谋，具有多年的飞行经验，调回美国后一直从事 B-29 飞机的接收、检验和编写操作条例的工作，对这种轰炸机的性能非常熟悉。</p><p>第 509 混合大队在 1944 年 10 月就开始从陆航其他部队里接收二手的 B-29 轰炸机，并于同月开始从代号“人王”（King Man）的温多佛机场起飞，在荒无人烟的索尔顿湖上空进行投弹试验。这些模拟炸弹的大小和重量与原子弹一样，起初只是实体模型，后来一些炸弹装进了炸药，以增加训练的真实感。1944 年 12 月，第 393 中队还被调到古巴的巴蒂斯塔机场进行两个月的长途跨海飞行训练，练习内容包括高空目视投弹和雷达投弹，训练时采取单机飞行的方式，因此对每架飞机的领航员的要求都非常严格。</p><p>1944 年 7 月开始计划使用原子弹轰炸日本时，美国的战略是按照以下步骤制订的： 1945 年 10 月 1 日对九州展开代号“奥林匹亚”的进攻，紧接着于同年 12 月对本州岛、尤其是关东地区发动代号“冠冕”的登陆作战，进攻的力量将为 36 个师，共计 153.2 万人，预计伤亡将十分惨重。由于此时苏联参战的意向还不很明确，参谋长联席会议推定进攻将由美军独立进行，并在 1945 年 5 月 25 日批准了该方案，并将“奥林匹亚”的开始日期推迟 1 个月，延到了 11 月 1 日。为了减少美军伤亡，并尽最大可能削弱日本人的抵抗能力和抵抗意志，美国将使用原子弹，以此作为摧毁日本士气、尽快结束战争的手段之一。大约在同一时期，格罗夫斯、阿诺德、史汀生和马歇尔讨论了目标问题。</p><p>在战略航空兵参谋长诺斯塔德准将（Lauris Norstad）最初开列的潜在目标清单上一共包括 17 个日本城市：本州岛上的东京、大阪、名古屋、京都、广岛、新泻、滨松、岛田、敦贺、四日、柏崎、大垣、日立、宇部；九州岛上的小仓；四国岛上的德岛、宇和岛（德国清单则包括柏林、慕尼黑、莱比锡、奥格斯堡等城市）。选择这些目标只参考一个标准 - 军事潜力。这些城市要么是军备供应和生产中心，要么是重要的指挥部或军队集结地。为了进一步确定详细目标，来自曼哈顿工程区的 4 个主要负责人（包括格罗夫斯）和 3 名陆军航空兵的专家在 1945 年 5 月 2 日组成了目标特别委员会，将这 17 座城市筛选为 4 座，其中 2 座为轰炸目标，2 座为后备目标。遴选的标准主要考虑到该城市被破坏的程度，因为此前的破坏程度越小，则越可以准确评估原子弹的威力；其次这个城市不能太大，最好能将原子弹的破坏范围局限在一定的范围里，以使美军专家稍后能更准确地判断其威力。于是东京、大阪、名古屋等面积广大、破坏严重的城市就从名单中剔除了，大津、柏崎这样的小城市也于随后删除。</p><p>目标特别委员会最终选定的城市（按轰炸的优先顺序排列）是：1、小仓，这里有日本最大的小仓兵工厂，厂区长达 1.3 公里，宽 0.8 公里，附近还有铁路车辆厂、机械工厂和发电厂；2、京都，日本的故都，也是拥有 100 万人口的巨大工业城市，由于别的日本城市已经遭到严重的空袭破坏，大量人口和机器设备都往京都迁移，因此它已经成了日本战时最重要的兵工生产中心；3、广岛，这里是日本的军队指挥中枢之一，第二军总区司令部所在地（日本本土只有两个军总区，第一军总区司令部在东京，由此可见广岛的重要军事地位），同时也是日本陆军最大的集结地，从中日甲午战争时期开始，参加日俄战争、吞并朝鲜、出兵山东、出兵“满洲”、全面侵略中国大陆和东南亚的日军部队都在广岛市区的宇品港登船出发，因此这里有规模巨大的军需品和军火仓库以及码头设施，此外城东还有铁路中转枢纽和军火制造、船舶维修等重工业设施； 4、新泻，濒临日本海的重要工业城市，那里有一座炼铝厂、一座巨大的钢铁工厂、一个重要的炼油厂和一个油港码头。在投放原子弹之前，这些城市将作为禁止轰炸的目标，以便将来评估原子弹威力。</p><p>格罗夫斯把这份名单提交给马歇尔时遭到了史汀生的反对。史汀生任菲律宾总督期间曾经多次访问过京都，对这座优雅而美丽的千年古城有很深的感情，那里传统而悠久的日本文化给他留下了深刻印象。史汀生称，京都对日本人有巨大的感情价值和宗教意义，如果将其毁灭，将给战后管理日本带来很大的困难。格罗夫斯反驳道，日本的经济很大程度上依赖于小型工厂，这些工厂在战时生产大量的军备物资。京都市区里包括 264 公顷已查明的和 195 公顷待查明的工业区，那里正在生产机床、精密机械和飞机零件，以及无线电和火控仪器，是最有价值的、最重大的军事目标。史汀生仍然坚持自己的意见，并找来马歇尔，向他力陈不可轰炸京都的理由。马歇尔倒是认为是否摧毁京都无关紧要，因为即使不用原子弹炸，几个月后也得用燃烧弹和高爆弹轰炸。最后史汀生找到了杜鲁门总统，劝说他划掉京都的名字，同时将该城继续保留在禁止轰炸的城市名单上。</p><h6 id="MOKUSATSU"><a href="#MOKUSATSU" class="headerlink" title="MOKUSATSU"></a>MOKUSATSU</h6><blockquote><p>记者：首相对 27 日的三国共同宣言如何看？<br>铃木：我认为，那个共同声明是开罗会议的翻版。帝国政府不认为其有重大价值。唯有默杀。我们唯有坚持向完成战争迈进。</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 铃木贯太郎，1945 年 7 月 28 日</p><p>1945 年 4 月，第 20 航空队的李梅将军下令将第 509 混合大队基地从温多佛转到提尼安岛，该岛原属日本委任统治下的北马里亚纳群岛，1944 年 8 月被美军占领，岛上已建有一个机场，而且该岛距离日本本土比另一个主要军事基地——关岛近 160 公里。海军工程队从 2 月底就进驻该岛扩建机场，尼米兹特地指示该地区的海军部队必须无条件服从提尼安岛的任何物资调遣需求，并为此签发了强制执行命令，洛斯阿拉莫斯则派去了一个专家小组指导施工，组长为曼哈顿工程的安全主管威廉·帕森斯海军上校，陆军的柯克帕特里克上校为曼哈顿工程派驻太平洋地区海军的联络官。美军攻克硫磺岛后，帕森斯小组将该岛也接收过来，作为后备基地，以便在携带原子弹的飞机发生故障时在该岛紧急迫降，把原子弹转移到备用飞机上。</p><p>1945 年 5 月上旬，第 509 混合大队的 800 多名人员在西雅图登船，14 架 B-29 飞机在 5 月 20 日抵达提尼安。到 7 月中旬，整个大队的人都已经在岛上安顿下来，飞行员接受 7 天的正规训练后，开始用特鲁克为目标进行为期 20 天的轰炸练习。这时他们已经有了外形和原子弹完全一样的训练弹，这种外形短胖的炸弹被称作“南瓜”，第 509 大队的人得知他们接受这么特殊的训练只是为了扔这种十分平凡的炸弹，不禁感到十分失望，其他大队的人也拿“南瓜”来取笑他们。</p><p>从 7 月 20 日起，第 509 大队的飞机开始对日本本土城市投掷“南瓜”，以试验投弹技巧，尤其是投弹之后的俯冲急转弯动作。“南瓜”轰炸的目标主要是从最初的 17 座原子弹目标城市里漏掉的那些幸运儿：7 月 20 日，第 509 大队的 10 架 B-29 轰炸了日立、东京、富山等地的钢铁和制氨工厂，扔下了 10 枚“南瓜”；7 月 24 日，11 架 B-20 用 10 枚“南瓜”轰炸了爱媛县的住友钢铁厂，神户的川崎车辆工厂、三菱重工神户船厂、神户制钢厂，四日的海军燃料库，滋贺的日满制氨工厂和大垣的市区；7 月 26 日，第三批 10 架 B-29 轰炸了新泻的昭和电工工场、日立铜精炼厂，以及大阪、名古屋、岛田、滨松、富山和烧津的市区目标；7 月 29 日，在实弹投掷前的最后一次模拟原子弹空袭中，8 架 B-29 轰炸了东京郊区武藏野的中岛飞机厂，宇部的帝国燃料工场、日本制氮和苏打工厂，以及郡山、和歌山的轻工业目标。由于炸弹是空爆，装填的又是普通炸药，所以这几次轰炸的效果很不理想，7 月 29 日对宇部的轰炸就只炸死了 6 人，也没有造成太大的财产损失，不过第 509 大队的飞行员为此获得了足够的投弹经验。</p><p>7 月 26 日是第一颗原子弹所需的铀 235 装药和其他组件运到提尼安的日子。这批铀在 7 月 2 日从橡树岭工厂运到洛斯阿拉莫斯，经检验后于 7 月 14 日装上了 1 辆封闭的黑色卡车，在 7 辆汽车的护卫下从圣菲运到了阿尔伯克基，在那里装上空军飞机运到旧金山市郊的哈密尔顿机场，随后运到亨特角海军仓库。</p><p>7 月 16 日清晨，装有铀 235 的一个金属圆桶和装着原子弹零件的一个大板条箱搬上停泊在母马岛海军基地的“印第安纳波利斯”号重巡洋舰，该舰随后立即启航，全速前往提尼安，7 月 26 日当天就卸完了货，随后前往菲律宾海域，不幸的是，该舰于 7 月 30 日被日本潜艇击沉，900 多名舰员遇难。原子弹的其他零件和最后一点铀 235 于几天后分别用两架 C-54 专机运到提尼安，人类第一颗用于实战的原子弹“小男孩”将在那里完成装配工作。</p><p>7 月 23 日，在马歇尔赴波茨坦开会期间代理参谋长的汉迪将军（Thomas Handy）签署了最后的书面命令：“致美国陆军战略航空兵指挥官卡尔·斯帕茨将军：1、空军第 20 联队第 509 混合大队大约在 1945 年 8 月 3 日以后，当气候条件允许进行目视轰炸时应立即将第一颗原子弹投到下列目标之一：广岛、小仓、新泻和长崎。另一架伴随飞机将载着陆军部及文职科学人员前去对爆炸效果进行观察和记录；2、另外一个炸弹，在本计划人员将其准备就绪后，也应立即投到上述目标，关于上述城市之外的目标，将另有指示；3、所有任何有关使用这类武器攻击日本的消息只可由陆军部长及美国总统发布，战地司令官未经授权不得发布与此有关的文件或新闻……希望你将此命令的抄件亲自转交麦克阿瑟将军一份，尼米兹海军上将一份。”</p><p>7 月 24 日，格罗夫斯给远在德国的马歇尔送去了一份备忘录，希望他对轰炸目标进行最后批准。按照轰炸优先顺序，4 个目标依次是广岛、小仓、新泻和长崎，长崎是刚被拉进目标清单以代替京都的，但是它市区多山，妨碍原子弹威力的发挥，而且美军飞机已对该市进行了多次猛烈轰炸，因此格罗夫斯及其幕僚不禁对原子弹在长崎的爆炸效果有些担心。备忘录提出第一次轰炸的时间为 8 月 1 日到 10 日之间，取决于最后一批铀 235 什么时候运到提尼安，帕森斯海军上校将作为后援军官随机前往广岛，并提供技术保障。</p><p>7 月 21 日中午，史汀生收到了由特别信使送来的格罗夫斯报告，午后不久，他和马歇尔将军一同阅读了这份报告，并在下午 3 点 30 分将其呈递给杜鲁门。在波茨坦凯撒大街 2 号“小白宫”（原为德国出版商古斯塔夫·米勒别墅，被苏军征用）的书房里，史汀生大声地向总统朗读了这份报告。格罗夫斯的报告里生动地描写了爆炸时的闪光、火球、冲击波和蘑菇云，谈到了被烧成翠玉一样的沙漠地表和消失的铁塔，以及爆炸成功后科学家们如何兴高采烈地欢呼：“……基斯塔科夫斯基博士伸出双手与奥本海默拥抱在一起，欢呼着……大家被抑制的感情在这几分钟之内全都迸发了出来，并且似乎立即意识到这次爆炸远远超出了最乐观的预料和科学家们最狂热的愿望。所有的人都感觉到他们置身于一个新时代诞生的时刻……”</p><p>史汀生读了一个多小时，当天傍晚杜鲁门去塞西林宫与斯大林谈判的时候信心增强了许多，艾森豪威尔将军的政治顾问罗伯特·墨菲注意到总统的神情发生了变化，“他对自己更有把握，也更加自信了。显然发生了什么事。”丘吉尔也注意到杜鲁门的变化，对史汀生说他想象不出总统是怎么了。第二天史汀生把格罗夫斯的报告读给丘吉尔听时，后者的反应比杜鲁门强烈得多：“史汀生！火药算什么？电力算什么？毫无意义！这颗原子弹才是愤怒的基督再临人间！”</p><p>7 月 24 日上午，经过两天深思熟虑的杜鲁门做出了对日本使用原子弹的决定，并按照 1943 年魁北克协定的规定，于当天中午在“小白宫”和丘吉尔及美英联合参谋团的午餐上把这一决定告诉了丘吉尔。丘吉尔毫不犹豫地说，如果原子弹可能有助于结束战争，他就赞成使用它。当天下午在塞西林宫的会议结束后，杜鲁门对斯大林说：“我们有了一种具有超常破坏力的新式武器。”斯大林听了之后平静地答道：“那很好，希望你们能好好用它来对付日本人。”杜鲁门没有具体说明这是什么武器，也没提出和苏联共享科学秘密，斯大林也没表示出过分的好奇，没有询问这一武器的性质、它是怎么制造出来的、美国手头有多少，也没有提议让苏联科学家去进行考察，因为实际上他通过间谍了解到的美国原子弹情报几乎和杜鲁门一样多。</p><p>在以后的几年中，杜鲁门经常和别人说，做出使用原子弹的决定的那天晚上，他终于睡了一个好觉。住在他楼下的美国国务卿贝尔纳斯则说：“参与决定使用原子弹的人当中，没有一个人对此感到高兴。”</p><p>7 月 26 日晚上，贝尔纳斯和杜鲁门决定发表波茨坦公告，公告以杜鲁门、艾德礼(他刚接替丘吉尔担任首相)和蒋介石的名义发表，它保证日本人民将获得人道待遇，盟国无意奴役日本民族或消灭其国家，一旦言论和宗教自由得以确立，一旦“欺骗及错误领导日本人民使其妄欲征服世界”的政权被彻底铲除，并自由选出一个负责任的、倾向和平的政府，占领军就将撤出。声明最后警告日本政府立即宣布所有武装部队无条件投降，“除此一途，日本即将迅速完全毁灭”。日皇裕仁的命运是模棱两可的，声明里完全没有提到他，也没有解释盟国有什么样的手段可以使日本“迅速完全毁灭”。</p><p>日本的无线电监听人员于东京时间 7 月 27 日早晨 6 点收听到了这个公告，裕仁获悉内容后立即将东乡茂德外相召进宫中，告诉他不必迟疑，立即接受波茨坦公告。铃木首相为此和内阁成员开了一整天会，除了陆相阿南惟几外，大多数内阁成员赞同接受公告，并将公告内容向国民公开，让人民知道准备投降，同时警告各报不准批评盟国文告。但是内阁成员对波茨坦公告还有很多疑问，因为该文告是无线电广播，未经正常外交途径递交，日后能否以此作为谈判依据？拟议中的派前首相近卫公爵赴苏求和的行动有没有必要继续搞下去？这些复杂的问题有待考虑，因此内阁最后在东乡的建议下决定对波茨坦宣言暂守缄默，静待发展。</p><p>7 月 28 日下午，铃木贯太郎召开记者招待会，据日本内阁新闻局的人事后透露，铃木准备在记者招待会上这样说：“内阁准备接受波茨坦宣言，但不拟立即宣布，理由有二：等待苏联是否接受日本提出的调停要求；等待盟国的哀的美敦书（最后通牒）经过正常的外交途径到达。”但是这位出身海军大将的首相在记者招待会上的发言却与其相反，还使用了“默杀”一词。</p><p>“默杀”（mokusatsu）这个词在英文中没有恰当的翻译，即使在日语中意义亦很含糊，既可表示“不予置评”，也可以表示“无视、不予理睬”，如果铃木想表示“暂不予以置评”的意思，应该用“默视”（mokushi）一词。战后一种流行的观点认为，共同社的译员并不清楚铃木的原意，选择了错误的那个译文，将“默杀”翻译为英文的“ignore”，盟国随后又将其理解为“reject”。但是从铃木对记者的讲话原文看，第一、二句说明对波茨坦公告“无须重视”，然后合乎逻辑地道出第三句“不必理会”。这样看来，共同社“无视”的译法基本上是正确的。当然，无视不等于拒绝。但如果再考虑第四句所明显表露的顽抗态度，则盟国 “拒绝”的译法也就没有什么大错了。</p><p>铃木在战后写道：“波茨坦公告一看就知道是催促日本投降的最后条件……可大叫‘一亿玉碎’的军部认为公告不屑一顾，结果决定暂不表态……然而，国内舆论和军部的强硬派还是认为，应对公告加以彻底反击，以鼓舞士气……为此，我迫于无奈，在 7 月 28 日的内阁记者会上作了大意为该公告不值得重视的回答。这使我很久之后仍感到非常遗憾……”如此看来，“默杀”发言之所以出笼，军方的压力是一个重要原因。但客观地分析，日本政府、特别是作为首相的铃木贯太郎，亦负有重大责任。第一，既然内阁最高会议认可对波茨坦公告暂不予评论，政府就应不失时机地向国内外媒介说明白这层意思；其次，即使军方牵制，至少在对外广播时应当、而且完全可能明确表示“不予评论”、并取消“坚持……战争”之类的调子。杜鲁门就此回忆道：“在下达了准备使用原子弹的命令之后，我向陆军首长指示，只要没有日本可能接受最后通告的消息，投弹的命令就有效。……东京广播宣称日本政府继续战争。这下就没有其他的路可走了。”</p><p>那么日本政府为何会犯此重大错误？根源在于对波茨坦公告的轻视。事实上，铃木贯太郎上述“一看就知是最后条件”的说法太像是“事后诸葛亮”式的表白，实际上，铃木发表“默杀”讲话的背景，一是认定苏联没有参与波茨坦公告，仍寄希望于苏联的调停，二是没有真正理解波茨坦公告所称“除此一途，日本即将迅速完全毁灭”的意思，因为日本当局那时还不知道美国已经制成了原子弹。</p><p>东京广播的新闻使盟国大为震怒，日本内阁主和派对铃木的措辞及共同社的误译极其愤怒，而日本陆军却对这个错误大感兴趣，鼓励各报将“默杀”继续译成“断然拒绝”，此后军方主战派再度嚣张，主和派或被陆军逮捕，或受监视威胁，盟国的态度也日趋强硬，“默杀”一词遂将错就错，无人纠正。美国国务卿贝尔纳斯在波茨坦告诉记者，这个答复是“使人失望的”，杜鲁门总统则还寄希望于日本人回心转意，但直到 3 天后仍然没有收到相反的消息。7 月 30 日，华盛顿再度发来一封特急电报，称“格罗夫斯计划的时间表进展很快，现在必须在 8 月 1 日星期三之前得到你批准投放的声明……”。7 月 31 日清晨 7 点 48 分（柏林时间），杜鲁门用铅笔在粉红色的电报纸背面写下了批复，字迹大而清楚：“建议获得批准。准备就绪后即投放，但不得早于 8 月 2 日。”该电报随后发回美国。</p><p>8 月 2 日早上 6 点 45 分，杜鲁门一行离开波茨坦，在柏林加托机场乘“圣牛”号总统专机飞往英国的朴次茅斯军港，当天中午在那里登上“声望”号战列巡洋舰拜会英王乔治六世，并享受了一顿包括汤、鱼、羊排、土豆和巧克力冰淇淋在内的丰盛午宴，当天下午乔治六世对杜鲁门的“奥古斯塔”号重巡洋舰进行了回访，英王离舰后 15 分钟，“奥古斯塔”号就启程回国了。杜鲁门随后把几名随行记者叫到了船舱里，面前放着一本笔记本，开始向他们讲述原子弹及其历史，合众社记者梅里曼·史密斯回忆道：“他（杜鲁门）对这种可怕的毁灭性武器的开发忧心忡忡。”随行记者们则更是垂头丧气：“这是自发明火药以来最大的新闻，我们对此却什么也做不了，只有坐等。”</p><h6 id="1945-年-8-月-6-日：广岛"><a href="#1945-年-8-月-6-日：广岛" class="headerlink" title="1945 年 8 月 6 日：广岛"></a>1945 年 8 月 6 日：广岛</h6><blockquote><p>“……亮红色的火焰还在市中心烧着，像是燃烧的火炭。屋顶瓦片爆裂……在大约100 米见方的地方，有 40 来具粉红色尸体，男人、女人，也有孩子，全都一丝不挂。一个年轻的母亲脸朝下扑倒，她的婴孩蜷伏在她胸前。他们看上去更像是一堆蜡娃娃而不是人……整个城市弥漫着令人作呕的恶臭。一个姑娘，看来是被动员到工厂做工的学生，向市中心走去，一路痛哭失声。河岸长满南瓜，一片艳俗刺目的黄色。这事，我藏在心里已经半个世纪了……”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 野崎清，64 岁，退休教师，北九州市</p><p>8 月 1 日到了，日本上空的天气很不好，李梅取消了轰炸任务。8 月 4 日下午两点，李梅向第 509 混合大队下达作战指令，确定 8 月 6 日向日本实施原子弹轰炸，计划出动 7 架 B-29，其中“同花顺”（Straight Flush）、“贾比特三世”（Jabbitt III）、“满堂红”（Full House）为气象观测飞机，分别部署在广岛、小仓、长崎上空；“恩诺拉·盖伊”号（Enola Gay）为执行原子弹轰炸的飞机，蒂贝茨担任机长，帕森斯上校随机前往；“伟大艺人”号（The Great Artiste）由斯韦尼少校任机长，在爆炸区上空空投测量仪器，核物理学家哈罗德·阿格纽负责测量爆炸当量；第 91 号机（广岛任务后被命名为“必要的邪恶”，The Necessary Evil）由马夸特上尉驾驶，装载照相器材，物理学家拉里·约翰斯顿博士用 16 毫米彩色胶卷负责拍摄；“绝密”号（Top Secret）为“恩诺拉·盖伊”号万一发生机械故障时的预备机，部署在硫黄岛。实地轰炸以目测为主，雷达为辅助手段，如果不能进行目测轰炸就把原子弹带回提尼安岛。三个目标的投弹瞄准点分别是广岛火车站附近的的第二总军司令部（后改为相生桥）、小仓兵工厂动力车间和长崎饱之浦的三菱造船厂。</p><p>8 月 5 日早晨，美军气象预报部门称次日将是个好天气，于是帕森斯将原子弹初步装配完毕，将其装上拖车，外面包上帆布，运到装卸坑，于下午 3 时在那里吊进“恩诺拉·盖伊”的弹舱。当天傍晚，最后的检查工作已经完毕，原子弹完全准备好，飞机随时可以起飞。晚 11 时，全体参战飞行员在作战室听取出发指令，由于阿拉莫戈多实验的记录片还没有运到，帕森斯简要地向飞行员口述了这颗炸弹的威力，但没有提到“原子”的字眼。随后蒂贝茨宣布了此次作战计划的详细规定：“恩诺拉·盖伊”投弹后向右做 155 度急转俯冲，“伟大艺人”号在同一时刻空投 3 台仪器后向左做 155 度急转俯冲，第 91 号机随“伟大艺人”号进行机动。所有人都领到了电焊工护目镜，规定在原子弹爆炸后戴上以保护眼睛，还发放了氰化物胶囊，接着吃了早餐，随后在威廉·唐尼牧师带领下进行了宗教仪式。</p><p>1945 年 8 月 6 日星期一凌晨 1 时 37 分（提尼安时间，日本本土时间回推 1 小时，为凌晨 0 时 37 分），“同花顺”、“贾比特三世”和“满堂红”起飞飞往各自的观测目标。2 时 45 分，“恩诺拉·盖伊”带着原子弹起飞，2 分钟后“伟大艺人”升空，第 91 号机和“绝密”号的起飞时间依次顺延 2 分钟。2 时 53 分，帕森斯和助手莫里斯·吉布森上尉爬进“恩诺拉·盖伊”的弹舱，开始组装原子弹的最后部分：被称为“绿插头”的信号发生器。他小心翼翼地拧开原子弹的背板，露出枪式装置的底座，在里面装进 4 块引爆炸药，整个装配工作在 3 时 18 分完毕，蒂贝茨随后用密码向提尼安发回了原子弹安装完毕的报告。</p><p>6 时 07 分，“恩诺拉·盖伊”在硫磺岛上空与“伟大艺人”和第 91 号机会合，此时他们仍不知道轰炸的最后目的地。7 时 30 分，帕森斯装上了被称为“红插头”的起爆器，“小男孩”里的电池开始向它发出讯号，原子弹现在随时都可以爆炸。从 7 时 41 分到 8 时 30 分，蒂贝茨编队陆续收到了 3 架气象观测机发来的消息：广岛和长崎上空天气较好（云层覆盖率 3/10），小仓上空多云，他们在 8 分钟后爬到了 1 万米的高空，向 1 号目标广岛飞去。</p><p>日本本土时间 7 时 09 分，“同花顺”号飞到广岛上空，该地日军司令部发出警报，“同花顺”随即离开。7 时 31 分，广岛解除警报，市内上班的人陆续出门奔向各自的工作场所，由中学生和市民组成的“国民义勇队”、“勤劳奉仕队”开始在市内各地点进行防火带房屋拆除作业。当时广岛气温 26.7 度，海平面气压 1018 毫巴，相对湿度 80%，能见度良好。</p><p>7 时 50 分（日本时间），蒂贝茨编队在四国岛室户岬上空飞入日本领空，23 分钟后从东北方向进入广岛市区上空。8 时 12 分 17 秒，蒂贝茨通知机组人员戴上护目镜；13 分 47 秒时，投弹手法雷比少校开始用诺顿瞄准镜搜索目视轰炸目标：太田川和元安川分流处 T 字形的相生桥。这时广岛上空又拉响了防空警报，广岛中央放送局的古田播音员冲进情报联络室，抓起麦克风广播：“中国军管区情报！敌大型机 3 架，西条上空……”他的广播再也没能说完。</p><p>日本时间 8 月 6 日上午 8 时 15 分 17 秒，提尼安时间上午 9 时 15 分 17 秒，“恩诺拉·盖伊”号炸弹舱门打开，“小男孩”从 9600 米的高空中笔直地落了下去，仅仅比预期时间晚了 17 秒。蒂贝茨立即以 60 度的俯冲角进行 158 度急转弯，然后加速脱离爆炸点。“伟大艺人”号在同一时刻投下了 3 台带降落伞的仪器，这些仪器将把爆炸数据传回飞机。</p><p>8 时 16 分整，原子弹内的气压引爆器发出脉冲信号，在 10 亿分之 1 秒内传到电雷管中，引爆了“子弹”后面的高爆炸药，将重约 25 公斤的“子弹”迅速射入 35 公斤重的“靶心”里，两块铀 235 合而为一，其原子核中的中子被激活，飞到四面八方轰击其他的原子核，有些命中了，将其一分为二。铀 235 含有 92 个质子和 143 个中子，大部分变为钡 133（56 个质子、77 个中子）和氪 99（36 个质子、63 个中子），同时释放出 2 个中子引发下一步的裂变。这些中子的数目加起来只有 142 个，还有 1 个中子消失了，彻底从地球上消失了，根据爱因斯坦的质能转换方程，变成了 2.5 亿电子伏的能量。</p><p>在“小男孩”的 60 公斤铀中，只有 1.3 公斤发生了裂变反应，释放出的能量就已经十分惊人：爆炸后 100 万分之 1 秒的时间里，爆心最高温度达数百万摄氏度，构成原子弹的所有物质都变成等离子体电浆，并释放出波长 0.01 到 10 毫微米的电磁波。这些能量迅速被其周围 100 立方米内的空气吸收，并向四周辐射光和热，在爆炸后 0.1 毫秒内形成了半径 15 米、温度达 30 万度的等温火球，仿佛从地球深处穿破地层突兀而出。火球内部的温度几乎均匀一致，其表面形成了冲击波的波阵面，波阵面向前移动，形成巨大的压力，同时火球一分为二，中心部分温度稍高，周围温度稍低。此后冲击波的传播速度超过了火球的膨胀速度，在爆炸后 15 毫秒内与火球脱离，火球外部的空气被加热并发光，表面的温度约为 1800 度，随后在 0.2 毫秒内再次上升，达 7700 度，随后逐渐下降。约 10 秒后，火球消失，其顶端出现了巨大的蘑菇云，在天空中不断地翻滚扩大，扶摇直上 1 万米的高空……</p><p>原子弹的威力已经首次降临人间。广岛原子弹爆心投影点在相生桥以东 100 米的细工町 19 番地岛病院上空（据 1969 年的综合测算，爆炸高度为 580±15 米）。光辐射和 γ 射线首先在万分之 19.3 秒的时间里到达地面，在 10 万分之 1 秒的时间里，岛病院和附近街道上的人首当其冲，所有人的骨骼、牙齿、肌肉、神经、皮肤 …… 全都在瞬间吸收了大量的 γ 射线，象微波炉里的肉一样凝固、沸腾、汽化，最后在几毫秒内变成无数分子，成为爆炸的一部分。爆心投影点的地表温度迅速升至 3000 到 4000 度，医院的病房设备和周围的房屋在转瞬之间化为灰烬，爆心半径 100 米以外、500 米以内的人被烧成像焦炭、树根一样的东西，根本看不出来人形。根据 1946 年 8 月的统计，当时在爆心周围 500 米内有 21,662 名市民，2.74%（593 人）当场汽化，89.23% 的人死亡并找到尸首，3.77% 的人重伤或轻伤，只有 0.04% 的人暂时幸免（全是待在背向爆心的钢筋混凝土建筑里的人）。</p><p>距爆心约 1 公里的中国军区司令部是幕府时代的广岛城城址，原子弹爆炸时，有 20000 多名第二集团军的军人正在这里的大操场上出操，结果全都化为乌有，幸运些的人留下了烧焦的尸体，那些不幸没有当场死掉的人全身严重烧伤，耳朵、鼻子全都烧掉，爆炸时抬头看火球的人眼睛被彻底烧毁，只留下黑窟窿一样的眼窝，不停地流淌着晶状液体。爆心半径 1 公里内，许多屋瓦被烧成泡状，说明当时的温度超过了 1800 度，这一区域里重度烧伤者的衣服全被立刻烧焦，接着被冲击波吹飞，露出的皮肤被烧烂剥落。爆心半径 2.9 公里内的电线杆和树木等物体面向爆心的一面全被烧焦。人体皮肤被光辐射烧伤的作用半径为 3.5 公里，爆心 2 公里以内暴露在室外的人几乎全都被中度烧伤，那天出门时穿白衣服的人幸运一些，穿黑衣服或花衣服的人皮肤上留下了花纹的痕迹。朝鲜李朝末代国王纯宗的侄子、第二集团军教育参谋李鍝公爵（日本陆军中佐）当时正在骑马上班的途中，也被原子弹烧伤，7 天后痛苦地死在医院中，其日本副官为此切腹谢罪。</p><p>光辐射和 γ 射线到达地面数秒后，球面性的冲击波也到达了地面，似乎有一种巨大的力量在搅动着广岛上空的大气，参天的大树被连根拔起，建筑物被整幢推倒，人和各种重物被大风卷起，仿佛有无数看不见的巨爪把人和东西四处投掷……冲击波到达地面时，爆心周围的风速达 440 米/秒，每平方米压力达 35 吨，不仅杀伤了仍侥幸活着的一些人和动物，而且还摧毁了大部分建筑，飞散的砖头、瓦砾、玻璃造成了二次杀伤，倒塌的建筑物又活埋了许多没有当场死掉的人。冲击波和光辐射的综合作用在方圆 13 平方公里的范围内引起了大火，灾区的热空气迅速上升，周围的冷空气从四面八方流入，形成猛烈的爆风，风速达每秒 18 米。</p><p>由于广岛 70% 的消防设施被破坏、80 %以上的消防队员受伤，所以大火持续了约 6 小时，到下午 2 点时，爆心投影点周围 2 公里内的所有可燃物质全都被火暴烧成灰烬，经受了光辐射、核辐射和冲击波摧残的广岛市民又被满城大火逼得奔来逃去，在人和动物的尸体间挣扎奔命……火灾时生成的炭粒和其他微尘随热空气上升到数千米的高空，与原子弹爆炸时的铀微粒相结合，就像人工降雨时发射的碘化银颗粒一样将水汽凝结成水滴，形成了带放射性的“黑雨”，这场恐怖的黑雨一直从上午 9 点下到下午 4 点，雨点落到被光辐射烧得灼热的地面上，发出可怕的“嘶嘶”之声，黑雨、灰烬和纸片破布等轻物甚至飘到了 50 公里外的岛根县境内。</p><p>1944 年日本人口普查时，广岛市区的人口为 343,034 人，此后进行了 5 次大规模疏散，按照日本政府的估计，8 月 6 日当天广岛市内的市民人口约为 28 万到 29 万人，一部分市民于前一日或该日清晨去乡下购物、工作或看望亲属，另有约 1 万名“国民义勇队”从乡下进城协助拆除房屋，此外广岛市内约有 3 到 5 万名朝鲜劳工和侨民，37 名伪满、汪伪和伪蒙疆政府选派的中国留学生，9 名来自马来亚、菲律宾、印尼、缅甸的留学生，以及约 3200 名美籍日本人（广岛此前没有受到过美机大规模轰炸，有人以为这和该市居住着 3000 多美侨 - 尽管是日裔 - 有关），和 10 多名德国、白俄侨民。此外在因岛、向岛两处战俘营内还有一批盟军战俘，其中约 10 人死于原子弹轰炸。</p><p>广岛是日本第二大军事指挥中枢，其驻军数量在最高时期达 9 万人，8 月 6 日当天，城内的第二集团军人数为 23,158 人，另有约 2 万名新应征的军人经广岛中转前往外地，原子弹爆炸时正在爆心附近。综合起来，原子弹爆炸时广岛城内约有 35 到 38 万人。由于爆炸时有人化为乌有，有的被埋在废墟中，有的葬身于江河中被冲走，所以死亡人数一直是一笔糊涂账。广岛县知事在 1945 年 8 月 20 日上报的死亡人数为 32,959人，失踪 9,591 人；广岛县警察局 1945 年 11 月 30 日报告死亡 78,150 人，失踪 13,983 人；1951 年美日联合调查团报告死亡人数为 64,602 人，以上数字都不包括军人的死亡人数。其中大多数人死于爆炸瞬间及之后的一周，其他的人死于辐射引起的慢性病变和癌症。可以预测的是，随着时间的推移，死亡人数还将逐渐增加，直至曾亲历原子弹爆炸的人全部去世为止。</p><p>原子弹给广岛带来了巨大的物质损失。太平洋战争爆发前，广岛是日本国民收入最高的地区之一，爆炸之后，爆心周围 500 米内的建筑被完全摧毁，1 公里内全部木结构建筑和大约 30% 的钢筋水泥建筑被摧毁，4 公里内的建筑物都有破坏，全市 76328 幢建筑物中有 4.8 万幢全部被毁，22178 幢半毁。根据美日联合调查团的统计，广岛损失的住宅、中小工厂、家具、以及医疗、教育、工业设施的总额为 9 亿至 11 亿日元（1945 年币值，约合现在的 2500 亿日元），硬币、金银、贵金属、仓库物资、大工厂、铁道、船舶、车辆、道路、桥梁的损失尚未包括在内。广岛县政府、消防署、警察署、邮政、电信、电话、广播电台、学校等设施大多在原子弹爆炸时被彻底毁坏，电车、道路、供电、煤气、自来水和下水道等公用设施全部破坏，全市 18 个医院和 32 个救护所被彻底摧毁，全市医务人员有 90% 死亡或丧失工作能力，抢救工作完全是由外来的军队和卫生队进行的。</p><p>当第一批来自吴海军镇守府和宇品陆军船舶司令部的救援部队经被破坏的道路徒步进入已遭彻底毁灭的广岛时，眼前地狱一般的场景让他们惊讶不已：妇女、儿童和老人默默地坐在路边、栈桥上，全身一丝不挂，有的人从头到脚都涂抹了一种面粉状的药膏，闪着灰白色的光，有的人痛苦地呻吟着要水喝，一个 5 岁的小女孩哭喊着请求别人把她烧伤的胳膊和腿砍下来。许多人的皮肤像烧焦的纸或衣服一样大片大片地撕落下来，垂吊在身上，路旁堆满了褐色的和红色的尸体，有的人眼珠都被爆风拍得鼓了出来。随着太阳落山，广岛市的生命似乎与光明一道灭迹，火势逐渐消退，令人窒息的股股黑烟挟裹着阴燃的火星到处袅袅飘荡，升腾起舞，犹如狂欢的死神舞会……</p><p>蒂贝茨投弹之后就向提尼安方向返航，50 秒后，“恩诺拉·盖伊”被冲击波击中两次，第一次是直接冲击，第二次是地面反射波的冲击，此时飞机离开广岛已经有 24公里的距离了。帕森斯在飞行日记中写道：“10：00（提尼安时间）：仍然看到烟云 …… 高度超过了 4 万英尺，向四周闪烁着五颜六色的射线 ……”直到离开广岛 400公里远时，“恩诺拉·盖伊”机尾观测员仍能看见一直上升到同温层的蘑菇云。帕森斯用一次性密码向提尼安岛发回电报，电文随后转到华盛顿，交给格罗夫斯和马歇尔：“结果很清楚，各方面都很成功。肉眼观察到的爆炸效果比新墨西哥州的实验效果还要大。飞机在投弹后情况正常。”</p><p>“恩诺拉·盖伊”号于当地时间下午 2 时 58 分在提尼安岛降落，“伟大艺人”号和第 91 号机随后也安全着陆。美国陆军战略航空兵司令斯帕茨上将、第 20 航空队司令特文宁中将（Nathan Twining）和副司令吉尔斯中将（Barney Giles）、第 313 联队长戴维斯准将等数百名官兵在机场上欢迎凯旋的机组成员，斯帕茨上将当场授予蒂贝茨优异服役十字勋章，所有参加行动的人员均获得银星勋章。情报官哈赞·派厄特随后仔细询问了投弹经过和观测结果，斯帕茨和特文宁也旁听了询问。华盛顿时间凌晨 4 时 30 分，格罗夫斯收到了详细的观测报告。</p><p>中大西洋时间 8 月 6 日上午 11 时，“奥古斯塔”号重巡洋舰的海图室军官格雷厄姆上尉把史汀生转发的电报交给正准备吃午餐的杜鲁门，杜鲁门读完电报后一下子激动起来，抓住格雷厄姆的手说：“这是历史上最伟大的事件！”他站起来向餐桌上的国务卿喊道：“是我们回家的时候了！”然后用叉子轻轻敲了几下杯子，让大家注意：“请在座诸位听我讲几句。我有件事情要宣布一下。我们刚刚向日本投下一枚新式炸弹，其威力比 2 万吨 TNT 还要大(“小男孩”的实际爆炸当量为1.25万吨)，这是极大的成功！”在“奥古斯塔”号军官和水兵们的欢呼声中，杜鲁门再次公布了这一好消息，他挥舞着小小的电报纸条，满脸笑容，大家都很激动，每个人都在欢呼。几分钟后，“奥古斯塔”号收到了华盛顿关于原子弹的新闻公报，然后是白宫于华盛顿时间 8 月 6 日上午 11 时（日本时间 8 月 7 日凌晨 2 时 30 分）发布的总统广播文告：“16 小时前，一架美国飞机在广岛上空投下一枚炸弹 …… 这是一枚原子弹，它利用了宇宙间的基本能量 …… 现在，我们准备以更快的速度彻底地抹掉日本任何城市在地面上的每一个生产企业。我们将摧毁他们的码头、工厂和通讯设施。这里不要有什么误解：我们要彻底摧毁的是日本发动战争的能力，而不是消灭日本民族 …… 如果他们现在不接受我们的条件，等待他们的将是从天而降的毁灭之雨，这个星球上从未见过的那种毁灭之雨 ……”</p><p>总统文告使美国全国都沉浸在兴奋之中，每个有儿子或丈夫在军队中服役的家庭都如释重负：战争肯定会随时结束。对于在太平洋服役的几百万军人和正准备从欧洲乘船前往太平洋战区的军队来说，这个消息如同一道令人高兴的缓刑判决书。作家保罗·富塞尔当时 21 岁，是驻法国的陆军步兵中尉，腿和后背在欧洲战场上严重受伤，被定为 40% 残疾，但仍要参加进攻日本的战斗。他这样回忆当时的心情：“虽然我每次从车上跳下来都会因腿脚不灵而摔在地上，但仍被认为适合参加未来的作战行动 …… 广岛事件后，我们意识到再也不需要装出男子汉气概，在枪林弹雨中冲上东京附近的海滩，我们如释重负，高兴得掉下泪来。我们将要活下去了。我们终于可以长大成人了。”</p><p>然而有关原子弹的消息也给美国人带来一种前所未有的暧昧和恐惧感。专栏作家汉森·鲍德温在 8 月 7 日的《纽约时报》上写道：“昨天，我们在太平洋夺取了胜利，但是我们也播下了罪恶的种子。”《圣路易斯邮报》发出警告说“科学已经签发了哺乳动物世界的死亡证书，并订立契约把地球的废墟转让给蚂蚁。”《华盛顿邮报》在题为《闹鬼的森林》的社论中说，随着新型炸弹的发展，所有科幻小说中虚构的最丑恶恐怖的事物似乎都已经变成了真的。</p><p>被拘留在英国剑桥附近高德曼彻斯特镇一座舒适农庄里的德国科学家对这一消息则有另外一种奇特的反应。根据英国人 1997 年公开的窃听记录，德国原子弹项目负责人格拉赫听到这一消息后犹如战败了的将军，表现出一系列精神分裂的症状，住在其隔壁的海森堡和魏茨泽克直担心他会自杀。在纳粹德国科学界权力金字塔的下层等级中受气很久的年轻科学家责备他们的长辈在制造原子弹的过程中“渎职”，起初大吃一惊的奥托·哈恩和马克斯·冯·劳厄也垂头丧气，哈恩认为他最初的发现导致了这几十万人的死亡，感到自己应受责备。他喝了点酒才平静下来，然后下楼与别的科学家一起吃晚饭。</p><p>在晚餐桌上，德国科学家们还是半信半疑，对美国人如何制造出原子弹展开了激烈的讨论。海森堡得到的结论是美国人一定空投了整整一座核反应堆，哈恩则说“制造元素 93 是件极端复杂的工作 …… 如果美国人有了铀炸弹，那么你们就统统是二等货色。我可怜的老海森堡啊！”</p><p>海森堡问：“有关这种原子弹他们有没有提到铀的字眼？……没有？那么就和原子弹没什么关系了……我能说的是，在美国某个只懂皮毛的人认为这种炸弹有相当于 2 万吨TNT的威力，实际上却是完全办不到的。”哈恩回答说：“总之，海森堡啊，你们确实是二等货色，你还是少说为妙。”</p><p>海森堡最后说：“我很同意 …… 我乐意相信这是一种高威力的炸弹，但我不相信与铀有关系。我认为这是一种化学物质，他们用这种物质大大增加了炸弹的爆炸力。”</p><p>此时海森堡还自负地以为德国的科学技术遥遥领先于其他任何国家，他这个德意志物理学的帝王比美国和英国的科学家都高明，如果连他天才的海森堡都造不出原子弹，那么美国人更不可能造出原子弹。到晚上聆听了美国政府的详细公报后，海森堡才相信美国人真的造出了原子弹，于是哀叹（注意这个词。这是英国人公布整理窃听记录时形容海森堡当时讲话情绪的原文）他自己没有像冯·布劳恩研究 V-1 和 V-2 火箭那样为德国的核计划贡献出全部精力。</p><p>这时原子物理学史上最厚颜无耻的谎言之一出笼了：海森堡感到必须对德国没能制造出原子弹有个交代，他的“谋士”卡尔·冯·魏茨泽克受到海森堡哀叹的启发，于是说：“我相信我们没有做的原因是因为所有的物理学家在原则上没有想做。如果我们那时都想使德国赢得战争的胜利，我们也能够获得成功。”不那么无耻的哈恩反驳说：“我不相信。然而我很高兴我们没能获得成功。”海森堡对其门徒的暗示心领神会，于是立即在次日清晨起草了一份名为《农庄馆声明》（Farm Hall Statement）的东西，并劝诱其他科学家在上面签名。《农庄馆声明》声称纳粹科学家只是想将原子能用于动力，根本没有进行原子弹方面的研究（他们确实没精力研究，因为连制造原子弹所必需的反应堆都没造出来），换句话说，纳粹德国没能造出原子弹既不是因为在战争中缺乏技术、资源和科技实力，也不是因为斯佩尔没有给予原子弹军备生产优先权，而是因为他们这些可尊敬的先生们有“科学上的良心”，从心眼里不愿意制造原子弹那种可怕的东西，所以比美英同行“高尚”得多，纳粹科学家对人类充满了“爱心”，不想去杀害他们。不过海森堡没有费心解释为什么他在 1939 年拒绝留在美国，反而忠心耿耿地赶回德国去参加军方的“铀计划”，为“对人类充满爱心”的希特勒和纳粹政权效劳，因为这方面的谎根本编不圆。</p><p>美国核物理学家菲利普·莫里森在 1947 年说出了他对《农庄馆声明》的看法，这也是原子物理界大多数科学家的心里话：“和他们的盟国对手并无不同，德国科学家在条件所允许的程度上尽最大的努力为德国军方工作了。但是人们永远不会原谅的一个不同是，他们是为希姆莱和奥斯维辛灭绝营而工作的，是为焚书者和枪杀人质的凶手而工作的。”</p><p>注1：卡尔·冯·魏茨泽克（1912 -）出生于德国贵族世家，父亲是德国外交部国务秘书。起初爱好哲学，20 年代后期在哥本哈根遇到海森堡，兴趣转到了量子物理学上。1940 年参加纳粹原子弹计划，战后被盟军逮捕，带到英国。为纳粹德国科学家洗罪的《农庄馆声明》即出于他的手笔。战后返回西德，进入马克斯·普朗克研究院工作。其弟理夏德·冯·魏茨泽克在 1984 - 1994 年曾任德国总统。</p><p>注2：海森堡在二战期间的所作所为曾经引起过极大的争议。他确实对第三帝国的官僚体制进行过“反抗”，不过反抗的不是纳粹政权，而是一群荒谬绝伦的纳粹物理学家，后者认为只有建立在牛顿力学基础上的物理才是真正的物理学，把量子物理学称为“犹太物理学”，而量子物理学是海森堡的职业生命。更为荒谬的是，海森堡“反抗”的手段是用大纳粹压小纳粹，用希姆莱去压制三流德国科学家。海森堡甚至迎合当时的纳粹反犹思潮，提出“没有爱因斯坦，人类也会发现相对论”的谬论。海森堡从未表现出对纳粹政权的反感，1939 年他访问美国时正是遭纳粹物理学家围攻最激烈的时刻，费米和佩格拉姆教授曾劝说他留在美国，海森堡的答复是“德国需要我”，他把纳粹和德国等同了起来，把他自己和德国科学等同了起来。海森堡的“爱国”思想根深蒂固，十分盼望希特勒能够征服和统治全世界。战争期间，他和卡尔·冯·魏茨泽克多次去被占领国进行种族文化宣传工作，尽管对纳粹德国的野蛮政策深有了解（他曾在莱比锡亲眼目睹犹太儿童被送进集中营），但仍同纳粹元凶觥筹交错，无论在战时还是战后从未对此表示过丝毫的不满或遗憾，在战后还为此强词夺理，文过饰非，从这一点上说，海森堡的人品同他在理论物理学界所享有的卓越声望极不相称。</p><h6 id="1945-年-8-月-9-日：长崎"><a href="#1945-年-8-月-9-日：长崎" class="headerlink" title="1945 年 8 月 9 日：长崎"></a>1945 年 8 月 9 日：长崎</h6><blockquote><p>“我国政府不会轻易生产和使用它，但是，我们知道我们的敌人正在研究它 …… 我们先于德国人发明了它。我们发明了原子弹并使用了它，我们用它对付那些偷袭了珍珠港的人，对付那些用饥饿折磨、毒打直至处死美国战俘的人，对付那些口是心非、完全违背了国际战争法的人。我们使用它是为了减少战争带来的痛苦，是为了挽救成千上万美国青年的生命。我们将继续使用它，直至我们完全摧毁日本发动战争的能力。只有日本投降才能阻止我们使用它。”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 哈里·S·杜鲁门，1945 年 8 月 9 日晚，有关波茨坦会议的全国广播</p><p>8 月 7 日，“奥古斯塔”号抵达诺福克军港，杜鲁门立即离舰乘专列向华盛顿驶去，到 8 日上午，美国全国上下都知道他已经回到了办公桌旁。此时日本方面仍没有一点反应，既没有乞求停战，也没有继续抵抗的迹象。五角大楼办公室里，史汀生和马歇尔私下里很担心，炸弹是否没有取得预期的震撼效果？</p><p>日本最高层领导人已经知道扔在广岛的是原子弹了。8 月 6 日当天，日本知名核物理学家仁科芳雄被叫到参谋本部，军方向他介绍了广岛被破坏的情况，仁科断定美国人一定是使用了原子弹。军部的领导人随后问他日本的原子弹究竟进度如何，能否在 1 年之内研制出来？陆军已经在长野县的山中修建了巨大的地下工事体系，准备用作美军登陆后的最后抵抗基地，如果日本能在 1 年内造出原子弹，军方就把天皇和核物理学家转移到那里，然后拼命抵抗下去，赢得这 1 年的时间。</p><p>日本陆军的原子弹计划提出于 1940 年 5 月，1941 年陆军立川航空技术研究所与东京理化学研究所共同展开了代号“二号计划”的研究工作，负责人是曾与狄拉克、玻尔、海森堡等人共事的仁科芳雄，军方联络人是航空技术研究所所长安田武雄中将。日本海军“核物理应用研究委员会”也于 1942 年开始独立研究原子弹，负责人为另一位核物理学家荒胜文作。在二战期间，日本海军还与纳粹德国进行合作，以获得氧化铀和浓缩铀。到 1945 年初，日本科学家已经完成了热扩散法生产浓缩铀的研究工作，还制造出了一批重水，但是仁科芳雄的实验室不久即在东京大空袭中被烧毁，实验室内的六氟化铀和分离器全都化为灰烬，因此他对能否在1年中造出原子弹一点把握也没有，军部的人失望地把他打发到了广岛进行实地考察。</p><p>由于“印第安纳波利斯”号被击沉，格罗夫斯决定用 C-54 运输机将“胖子”的钚装药从洛斯阿拉莫斯运到提尼安，第 509 大队留在阿尔伯克基的 2 架 B-29 负责运输其余的零件。投放这颗原子弹不需要杜鲁门签署特别命令，阿诺德和斯帕茨两人就可以批准轰炸。7 月 25 日，汉迪将军指示正在关岛的斯帕茨将军，“工作人员的准备工作一旦完成，就立即把另外的炸弹投向上述目标……”8 月 7 日，斯帕茨在关岛正式批准对日本进行第二次原子弹轰炸。轰炸的目标依次为小仓和长崎。斯帕茨和法雷尔准将（格罗夫斯已将他派到提尼安岛担任一线指挥）讨论后从目标名单中删去了新泻，理由是该地距提尼安太远，一旦投弹不成功将没有周旋余地，另外该市市区面积也太小，不利于测试轰炸效果。</p><p>8 月 8 日，6 架载有“南瓜”的 B-29 前往日本进行轰炸，由于天气原因，1 架飞机迷航返回提尼安，其它 5 架飞机轰炸了宇和岛的松山海军航空队，以及敦贺和四日的工业目标。到当天晚上，“胖子”已经在提尼安基地的一座工棚中组装完毕，准备吊上飞机。</p><p>内爆式原子弹的结构比枪式原子弹复杂得多，因此无法在起飞后再进行最后组装（8 月 7 日组装原子弹时，509 大队军火库主任、海军工程师阿什沃思就把起爆器电缆装反了，最后不得不切断所有电缆后重新组装），投弹飞机必需携带装配好的原子弹起飞。此前 B-29 在该岛起飞和降落时已经多次发生过事故，这次如果携带原子弹的飞机在跑道上坠毁，很可能将这个岛屿炸成齑粉，或者至少造成极严重的放射性污染。提尼安岛的空军基地指挥官要求帕森斯签署一份保证装好原子弹的飞机起飞时绝对安全的保证书，尽管有点畏缩，帕森斯还是签署了这份文件，因为如果真发生事故的话，他和这位空军指挥官大概都不会有机会活下来对此进行争论了。</p><p>根据安排，第二颗原子弹的投弹日期为 8 月 11 日，但气象预报人员说 8 月 9 日以后的 5 天之内天气都不会很好，于是李梅将其提前到 8 月 9 日。8 月 8 日晚 11 时，所有参加此次任务的飞行员集合起来进行了任务介绍，由于天气的影响，将不采取编队飞行方式，各轰炸机不绕道硫磺岛，而是直接飞行到屋久岛上空集结，飞行高度为 4000 米，每架飞机在集结点的等待时间不得超过 15 分钟，如果仍未能会合，则单机飞往第一目标小仓。蒂贝茨还特地加进了一点：只许进行目视轰炸，如果无法投弹，就将原子弹带回基地。</p><p>8 月 9 日凌晨，执行第二次轰炸任务的 6 架飞机都已准备就绪，但是最后检查时发现执行投弹任务的“博克之车”号的燃料泵发生了一个小故障，有 800 加仑汽油打不到发动机里。由于预计此后两天的天气都不好，法雷尔准将决定让机组准时起飞。他问“博克之车”号机长斯韦尼（斯韦尼的“伟大艺人”号为预定的投弹机，但投弹日期提前了两天，“伟大艺人”号此时还未拆掉空投仪器的装置，于是蒂贝茨命令其机组换乘“博克之车”号）：“年轻人，你可知道这颗炸弹花了多少钱吗？”斯韦尼回答说：“大约 2500 万美元。”于是法雷尔告诉他说：“请让我们的钱花得有价值！”</p><p>8 月 9 日凌晨 2 时 58 分（提尼安时间），执行气象观测任务的“原子之上”号（Up an’Atom）和“懒龙”号（Laggin’Dragon）起飞，分别飞往小仓和长崎。3 时 49 分，“博克之车”号（Bocks Car）起飞，接着是空投仪器的“伟大艺人”号和进行观测的“大臭”号（The Big Stink），担任后备的“满堂红”号于 3 时 55 分起飞，飞往硫磺岛。4 时整的时候，阿什沃思爬进“博克之车”的炸弹舱， 15 分钟后灰头土脸地爬了出来，告诉斯韦尼必需保持 1500 米以上的飞行高度，否则原子弹就会爆炸。另一位技术专家伯恩斯中尉手拿盖革计数器，聚精会神地望着上面的读数，一位机组成员好奇地问这是什么东西，伯恩斯说：“看到这个灯泡没有？如果它慢慢地一亮一灭，就说明原子弹没有问题。如果它突然开始快闪起来，嗯 ……”</p><p>上午 8 时 10 分（日本时间，下同），“博克之车”飞到了指定的会合点，在那里同“伟大艺人”会合，但是“大臭”却迟迟不见踪影。尽管蒂贝茨规定只许等待 15 分钟，斯韦尼还是在屋久岛上空盘旋了 30 分钟之久，最后才决定向小仓飞去。</p><p>“原子之上”曾报告说小仓上空天气良好，可以进行目视轰炸，但当斯韦尼机组飞到这座城市上空时却发现整个城市都被云层覆盖，“博克之车”在小仓上空穿梭了 3 次仍未找到缺口，最后向第二目标长崎飞去，“懒龙”报告说那里晴朗无云。此时“博克之车”的另一台燃料泵也发生故障，机尾的 640 加仑汽油抽不到引擎里去。根据计算，如果“博克之车”要飞到冲绳岛的后备机场降落的话，只能在长崎上空作 1 次轰炸飞行，否则他们就会因耗尽燃料而在海上迫降。</p><p>长崎上空的云层也很厚，云量达 8/10，“博克之车”第一次通过时未能找到目视投弹目标。按照规定，斯韦尼在这种情况下应带弹返回，但他和阿什沃思商量后决定采用雷达轰炸。“博克之车”在箕岛上空调头，“伟大艺人”紧随其后，两机从东北偏北方向进入长崎上空，向三菱重工长崎船厂方向飞去。投弹手比汉（Kermit Beahan）正准备换用雷达瞄准器，突然发现两块云团之间有个大缝隙，第二投弹点三菱重工长崎兵工厂清晰可见，于是立即通知斯韦尼进行目视轰炸。</p><p>提尼安时间 11 时 58 分，比汉瞄准了预定轰炸目标三菱重工长崎船厂以北 2.5 公里的长崎市中心体育场跑道，扔下了原子弹。根据美国陆军测量部 L902 地图，爆心投影点在浦上天主教堂附近，松山町交叉点中心东南约 90 米，东经 129?1’56.4，北纬 32?6’12.6 的位置（即长崎和平公园原子弹爆心投影点纪念碑处）。当时长崎气温 28.8 度，气压 1104 毫巴，相对湿度 71%，天气晴朗闷热。</p><p>“胖子”爆炸的准确高度有几种说法：1945 年调查为 490±25 米，1966年为500±9 米，1969 年为 504±10 米。1976 年综合分析的结论为 503±10 米，据说这是最可靠的数据。爆炸时间也有几种推断：长崎气象站的自动记录显示上午 10 点 54 分时气压有剧烈振动，事后查明这个记录器的时间不准确，后修正为 11 点 05 分。距长崎 38 公里的云仙温泉气象站于上午 11 点 02 分、距离 70公里的佐贺气象站于上午 11 点 07 分也均记录有气压振动，最后确认长崎的爆炸时间为上午 11 点 02 分（饭岛宗一：《广岛·长崎原爆灾害》，日本岩波书店）。不过“博克之车”和“伟大艺人”上的机组成员都没有注意这一时间，他们被防护镜外面那旷古未见的美丽奇观惊呆了。</p><p>在 B-29 的头顶上，是明亮的正午阳光，突然间，来自下面的巨大闪光照亮了整个机舱。闪光过后，机组人员摘下护目镜，发现那不同于日光的光线仍在继续照耀着，整个天空充满了奇异的蓝光。爆炸后第一个冲击波撞在飞机上，他们立即前后剧烈摇晃起来。长崎为丘陵地貌，山谷反射的冲击波一个接一个相继袭来，使人感到飞机仿佛遭到来自四面八方的炮火袭击。飞行员和记者回头向窗外望去，但见一个光亮灼目的巨大火球自地面迅速上升，上部不断地喷射出数不胜数的白色烟环，接着有一条巨大的紫色火柱直贯万米高空，它快速飞升的情况如同自地球内部飞起的一颗流星。火球的下部与地面升起的火柱相连，变成了一朵美丽的蘑菇云。这个“蘑菇”的底部直径至少有 5 公里，颜色为棕色，中部接近琥珀色，颈部直径约为 1 公里，颜色为白色。随机记者劳伦斯写道：“柱顶的蘑菇似乎极有生命力，看上去犹如沸腾的奶油在冒白泡，或者一杯上好的啤酒在溢出泡沫 …… 数秒后，柱顶的蘑菇头迅速挣脱主体，高速地飞向 6 万英尺的同温层。紧接着从那烟柱上端又冒出第二个蘑菇云，但是较小，犹如被砍去脑袋的妖怪又长出了一颗脑袋 ……”当长崎上空的原子弹烟云即将离开美国人的视线时，他们最后看到的景象异常壮观：第一个蘑菇云在向上漂浮的同时变成一朵花的形状，巨大的花瓣朝下低垂，花瓣大部分呈白色，花心却是美丽的玫瑰红 …… 蘑菇云变成了一朵花，一朵旷古未见的美丽毒花。</p><p>长崎这座从幕府时代起对外通商历史最悠久的城市大难临头了。这里地形狭长，大致分为中心区和浦上地区两部分，原子弹如果在预定的爆心原点棗长崎三菱船厂上空爆炸的话，将会造成更大的伤亡和损失。尽管这样，“胖子”还是将爆心投影点周围 2 公里以内的地区全部毁坏，爆心 3 公里以内的大部分建筑也在随后的火灾中化为灰烬。三菱长崎兵工厂、三菱长崎钢铁厂、三菱长崎电机厂、三菱长崎立神船厂、饱之浦船厂及众多附属工厂、九州热电厂、西部煤气大桥工厂、长崎医科大学及其附属医院、浦上第一医院、长崎县政府……都在光辐射和冲击波的作用下顷刻间化为废墟。</p><p>浦上地区集中了长崎 2 万名天主教徒中的 1.5 万，其中 1 万多人死于原子弹爆炸，长崎市民总计有 19748 人在爆炸一周内死亡， 1951 年美日调查团统计的死亡人数在 29570 人到 39214 人之间。驻长崎的军人包括第 122 混成绿团和第 134 高射炮团，约有 9000 人，只有约 150 人死亡。市内 1.2 万名朝鲜劳工和侨民中死亡约 1500 到 2000 人，600 多名华侨中约 200 人遇难，此外长崎各工厂煤矿中的被绑架中国劳工也有约 400 人遇难，其中 40 多人是被关在浦上监狱中被炸死的。长崎香烧岛战俘营内有 480 名爪哇战俘，还有少数英国和荷兰战俘，原子弹爆炸时分别在长崎造船厂、幸町机械厂和长崎船厂铸造厂内干活，60 到 80 人在爆炸时死亡。长崎市的 36 辆消防车中 7 辆全毁，2 辆严重毁坏，64 台消防泵中 14 台烧毁，长崎消防署的两个分队直至傍晚才在市政府一带建立了最后防火线，阻止火势蔓延。爆炸和火灾之后，长崎市区 48950 幢建筑物中有 12900 幢全毁，5509 幢半毁，财产损失达 4.8 亿日元。</p><p>斯韦尼投弹后即迅速转向飞往海上，此时“博克之车”的燃油即将告罄，就连前往最近的冲绳也非常勉强。斯韦尼降低飞行高度，放慢速度，以尽可能节约燃料，在距离冲绳岛还有 15 分钟航程时就开始不断呼叫冲绳机场塔台，但一直没有回应。当地时间 12 时整，“博克之车”飞抵冲绳上空，此时冲绳机场上一片忙碌，仅有的一条跑道上飞机起降频繁，地面上车辆往来不绝，如果贸然降落的话后果不堪设想。斯韦尼下令发射信号弹，可是没有引起地面人员注意，最后他下令将所有的信号弹全像礼花一样打出去，机场地勤人员终于发现了这架飞机，于是迅速清空了跑道。斯韦尼来不及减速，以 250 公里的着陆速度向跑道冲去，由于降落速度太快（正常降落速度为 190 到 200 公里），“博克之车”一落在跑道上就跳了起来，当飞机起落架再次落地的时候，2 号发动机的燃料已经告罄。20 分钟后，“伟大艺人”和“大臭”也在冲绳安全降落。当天傍晚 6 时 30 分，3 架飞机离开冲绳返回提尼安岛，于夜里 11 时 30 分安全降落。</p><p>美国人手头仅有的两颗原子弹现在已经全都用了出去，格罗夫斯下令在 13 日以前暂停将第 3 颗原子弹所需的铀 235 运到提尼安，如果 13 日以后日本还不投降，就组装第 3 颗原子弹。他还电告汉福德工厂加速生产，争取在 9 月初制造出第 4 颗原子弹所需的钚。8 月 14 日，7 架 B-29 对名古屋兵工厂及其附近的爱知县地区进行了最后一次“南瓜”轰炸，此时格罗夫斯和第 509 大队的人谁也不知道战争在第二天就要结束。</p><p>原子弹轰炸长崎的消息公布出来后，美国国内的民众都认为战争的结束指日可待了。杜鲁门在当天写给著名鹰派人物、主张“炸死全部日本鬼子”的佐治亚州参议员理查德·拉塞尔的信中写道：“我知道日本人在战争中是一个极度残忍和野蛮的民族。但是我无法使自己认为，因为他们是畜生，我们就应该以牙还牙，以眼还眼 …… 就我本人而言，我确实为由于一个国家的领导人的愚蠢而必需消灭其全体国民这一点感到内疚，我想让你知道的是，不到万不得已，我是不会这样做的 …… 我的目标是挽救尽可能多的美国人的生命，但我对日本的妇女和儿童也有人道主义的感情。”当天夜里，杜鲁门在关于波茨坦会议的广播讲话中特意呼吁全体日本百姓立即撤出工业城市，以保住性命。</p><p>8 月 10 日，日本政府通过瑞士就美军使用新式炸弹“违反战时国际法”，向美国政府提出抗议，下面这番话竟然能一本正经地出自对人类及人类文明犯下滔天罪行的日本政府之口，不禁让人感到特别的滑稽：“…… 使用这种以往任何武器和投掷物都无法比拟的、不加区分的破坏性和残忍性的炸弹，是对人类文化的犯罪。帝国政府在以自己和全人类及人类文明的名义谴责美国政府的同时，严正要求必须立即停止使用这种非人道的武器 ……”然而这已是“大”日本帝国灭亡前的最后哀鸣了。</p><p>长崎挨炸的当天上午，最高指挥委员会还在总理府防空洞里开会，陆相阿南惟几、参谋总长梅津美治郎和军令部长丰田副武则提出了接受《波茨坦公告》的 4 点条件：承认皇室；自动撤兵；日本自行惩处战犯；盟国不占领日本。主和派的铃木首相、东乡外相和米内海相则坚持只附加保留天皇制度这一条。下午会议继续召开，阿南唾星飞溅地讨论将美国人“引诱上岸”然后进行本土决战的计划，称这是“死中有活”、“战局能有好转”云云。下午 3 点，传来了美军在长崎扔下第二颗原子弹的消息，但主战派仍不为所动，会议一直开到深夜 10 点都没结果，最后铃木决定史无前例地请裕仁天皇“圣断”。深夜 11 时 30 分，御前会议在皇宫御文库防空洞召开，主和派和主战派再次唇枪舌剑地说到了凌晨两点，最后裕仁史无前例地在御前会议上做出了明确指示：“…… 军人是朕的股肱，要解除他们的武装，并把朕的臣下作为战犯引渡出来，这是不能忍受的事……但是现在是我们忍不住也得忍的时候了。”裕仁说完后就起身走出会议室，身后响起了一片嚎啕之声。</p><p>10 日上午，日本外务省致电驻瑞士和瑞典大使，令其向美、英、苏、中四国递交接受波茨坦公告的照会。杜鲁门在华盛顿时间 8 月 10 日星期五早晨收到了这一照会，经过和史汀生、贝尔纳斯、海军部长福雷斯特等人的讨论，决定允许日本保留天皇制，但“需经盟国最高司令部同意”。第二天上午，蒋介石、艾德礼和斯大林也来电同意照会内容。</p><p>两天时间飞快地过去了，却没有日本人方面的消息，杜鲁门通知马歇尔在 13 日后恢复 B-29 轰炸，并准备投放第 3 枚原子弹，马歇尔随即通知阿诺德、斯帕茨和格罗夫斯，对小仓和名古屋进行侦察和气象观测。但是第 3 枚原子弹再也没有扔下去。华盛顿时间 8 月 14 日傍晚 6 时 10 分，瑞士驻美国使馆代办来到国务院，向贝尔纳斯国务卿递交了日本的照会。日本帝国投降了。</p><p>这样，经过了 4 年探索和 4 年勤奋的工作，成以及千上万的普通美国男女和全世界最优秀的科学家的共同努力，花费了 23 亿美元（实际开支为 21.9 亿）的曼哈顿工程终于达到了目的，迫使人类有史以来最邪恶凶残的政权屈膝投降。然而有关原子弹的道德辩论还将继续下去，也许人们永远也不能用简单的是非来评价原子弹的历史地位。不过，对于曾遭受两次原子弹打击的那个民族来说，再也没有什么评语比这样一句西方谚语更为恰当了：</p><blockquote><p>Reap what you sow！</p></blockquote><h6 id="结语：斯韦尼就日本政府抗议美国纪念投放原子弹-50-周年一事于-1995-年-5-月-11-日在美国国会发表的证词"><a href="#结语：斯韦尼就日本政府抗议美国纪念投放原子弹-50-周年一事于-1995-年-5-月-11-日在美国国会发表的证词" class="headerlink" title="结语：斯韦尼就日本政府抗议美国纪念投放原子弹 50 周年一事于 1995 年 5 月 11 日在美国国会发表的证词"></a>结语：斯韦尼就日本政府抗议美国纪念投放原子弹 50 周年一事于 1995 年 5 月 11 日在美国国会发表的证词</h6><p>我是美国空军退役少将查尔斯·斯韦尼。我是唯一一位参加了两次对日本原子轰炸的飞行员，在对广岛的轰炸中担任驾驶员蒂贝茨上校的右座领航员，在对长崎的轰炸中任编队指挥员。</p><p>作为唯一曾参与两次原子弹轰炸的飞行员，我将陈述本人亲身经历的往事。我要强调指出，我所陈述的都是无可争辩的事实，而有些人就是无视这些明显的事实，因为这些事实与他们头脑中的偏见不符。</p><p>此刻，作为经历了那段历史的人们，我要陈述我的思考、观察和结论。我相信杜鲁门总统做出的对日本使用原子弹的决定不仅符合当时的情况，而且具有压倒其他可能选择的道义上的必要性。像我们这一代绝大多数人一样，我最不希望发生的一件事就是战争。我们这个民族不是穷兵黩武的骑士，我们不渴望那种辉煌。而当我国正在大萧条中挣扎时，日本开始了对邻国的征服 - 搞什么“大东亚共荣圈”。</p><p>法西斯总是打着最漂亮的旗帜去掩饰最卑鄙的阴谋。这种“共荣”是通过对中国进行残酷的总体战进行的。日本作为一个国家，认为自己命中注定要统治亚洲，并由此理应据有亚洲的自然资源和广袤土地。日本屠杀无辜的男人、女人和孩子，未有丝毫的怜悯和犹豫。在惨绝人寰的南京大屠杀中，30 万手无寸铁的平民被屠杀。这是事实。</p><p>日本认为美国是阻止其实现在亚洲的“神授”命运的唯一障碍，于是对驻扎于珍珠港的美国海军太平洋舰队进行了精心策划的偷袭。偷袭时间定于一个星期天的早晨，因为此时行动可以最大限度地摧毁舰队实力、消灭人员，给予美国海军以致命的打击。数千名美国水兵的生命湮灭于仍然沉睡在珍珠港湾底的亚利桑那号战列舰里，其中的许多士兵甚至不清楚为什么受到突然袭击就已死去。战争就这样强加在美国的头上。</p><p>科雷吉多尔岛的陷落，以及随后对盟军战俘的屠杀，驱散了对日军兽性的最后一丝怀疑。即使是在战时，日军的残暴也是令人发指的。巴丹的死亡进军充满恐怖。日本人认为投降是对自身、对家庭、对祖国、对天皇的污辱。他们对自身和对敌人都毫不手软。7000 名美军和菲律宾战俘惨遭殴打、枪杀、被刺刀捅死，或惨死于疾病和饥饿。这些都是事实！</p><p>随着美国在广阔的太平洋向日本缓慢地、艰苦地、一步一流血地进军，日本在最大的程度上显示出它是一台冷酷无情、残暴无人性的杀人机器。无论战事多么令人绝望，无论机会多么渺茫，无论结果多么确定，日本人都战至最后一人。为了取得可能大的光荣，日军全力以赴去杀死尽可能多的美国人。美军开进得距日本本土越近，日本人的行为就变得越疯狂。塞班岛美军阵亡 3000 人，其中在最后几小时就死了 1500 人。硫黄岛美军阵亡 6000 人，伤 21000 人。冲绳岛美军阵亡 12000 人，伤 38000 人。“神风敢死队”驾驶装载炸弹的飞机撞击美国军舰。队员认为这是天上人间至高的光荣，是向神之境界的升华。</p><p>日本用言语和行动表明，只要第一个美国人踏上日本本土，他们就处决所有的盟军战俘。日本为大屠杀做了准备，强迫盟军战俘为自己挖掘坟墓。即使在投降后，他们仍然处决了一些战俘。</p><p>《波茨坦公告》要求日本无条件投降。日本人认为这是荒唐可笑而不屑考虑的。我们从截获的密码得知，日本打算拖延时间，争取以可接受的条件来谈判投降。</p><p>8 月 6 日之前的几个月里，美国飞机开始轰炸日本本土，一个个日本城市化为火海，成千上万的日本人死去，但日军仍然发誓决不投降。他们准备牺牲自己的人民，以换取他们所理解的“光荣”和“荣誉”- 不管死多少人。他们拒绝救助平民，尽管我们的飞行员事先已就可能来临的空袭投撒了传单。在一次为期 10 天的轰炸行动中，东京、名古屋、神户、大阪的许多地方化为灰烬。即使在用原子弹轰炸了广岛之后，日本军部仍然认为美国只有一枚炸弹，日本可以继续坚持。在 8 月 6 日之后，他们有 3 天的时间投降，但他们不。只有在长崎受到原子轰炸后，日本天皇才最后宣布投降。即使在这种情况下，军方仍声称他们可以而且应该继续战斗。一些陆军军官发起叛乱，试图截获并销毁天皇向日本人宣布投降的诏书。</p><p>这些事实有助于说明我们所面临的敌人的本质，有助于认清杜鲁门总统在进行各种选择时所要考虑的背景，有助于理解为什么对日本进行原子轰炸是必要的。像每一个男女军人一样，杜鲁门总统理解这些事实。伤亡不是某种抽象的统计数字，而是惨痛的事实。</p><p>原子弹是否结束了战争？是的。它们是必须的吗？对此存在争议。50 年过去了，在某些人看来，日本成为受害者，美军成为凶残成性的征服者和报复者；原子弹的使用是核时代的不正义、不道德的起点。自然，为了支撑这种歪曲，他们必然要故意无视事实或者编造新的材料以证明这种论调。其中最令人吃惊的行径之一就是否认日军曾进行过大屠杀。事情怎么会弄成这个样子呢？</p><p>答案也许会从最近发生的一些事情中找到。当前关于杜鲁门总统为什么要下达对日本进行原子轰炸的命令的争论，在某些情况下已变成数字游戏。日本财团在美国策划的“原子轰炸后果”展览显示了卑微的修正主义论调，这种论调在史学界引起轩然大波。“原子轰炸后果”展览传递出这样的信息：日本是无辜的受害者，美国是罪恶的侵略者。想象一下如果你的孩子去看展览，他们会留下什么样的印象？他们还会知道事实的真相吗？</p><p>在一个全国性的电视辩论中，我听到这样一位所谓的杰出历史学家声称，原子弹是没有必要的，杜鲁门总统是想用原子弹吓唬俄国人，日本本来已经打算投降了。还有些人提出，艾森豪威尔将军曾说过，日本已准备投降，没有必要使用原子弹。然而，基于同样的判断，艾森豪威尔曾严重低估了德国继续战斗的意志，在 1944 年就下结论说德国已无力进行攻势作战。这是一个灾难性的错误判断，其结果即是“突出部战役”的失败。是役中数万盟军毫无必要地牺牲了，盟国面临着允许德国拖延战争和有条件投降的风险。一个相当公正的结论是，根据太平洋战场上已发生的情况，可以合理地预测，日本将是比德国更疯狂的敌人。</p><p>最后，有一种理论认为，如果盟军进攻日本本土，我们的伤亡不是 100 万，而是只要死上 46000 人就够了。只不过是 46000！你能够想象这种论调的冷酷吗？仅 46000 人，好像这些是无关紧要的美国人的生命。</p><p>此时此刻，我要承认，我不清楚在对日本本土的登陆进攻中美军将伤亡多少人，也没有任何人知道。根据对日本战时行为的判断，我认为，一个公正合理的假设是，对日本本土的进攻将是漫长而代价高昂的。根据我们所知道的情况而不是根据某些人无端的臆想，日本不打算无条件投降。在对硫磺岛这样一个太平洋中 8 平方英里的岛礁的进攻中，就有 6000 名海军陆战队官兵牺牲，伤亡总数高达 27000 人。对于那些认为我们的损失“仅是”46000 人的人，我要问：是哪 46000 人？谁的父亲？谁的丈夫？谁的兄弟？谁的儿子？</p><p>是的，我只注意到了美国人的生命。但是，日本的命运掌握造日本人的手中，而美国不是。数以万计的美军部队焦急地在大洋中等待着进攻。他们的命运取决于日本下一步怎么走。日本可以选择在任何时刻投降，但他们选择了等待。而就是日本“无所作为”的时候，随着战事的进行，美军每天伤亡 900 多人。</p><p>我曾听到另一种说法，称我们应该与日本谈判，达成一个日本可以接受的有条件投降。我从来没听任何人提出过与法西斯德国谈判投降。这是一个疯狂的念头，任何有理性的人都不会说出这样的话。与这样一个邪恶的法西斯魔鬼谈判，就是承认其合法性，即使是已经在事实上打败了它。这并不是那个时代空洞的哲学上的原则，而是人类的正义要求，必须彻底、干净地铲除法西斯恶魔的势力，必须粉碎这些邪恶的力量。法西斯的领导者已经无情地打碎了外交的信誉。</p><p>为什么太平洋战争的历史这么容易就被遗忘了呢？也许原因就存在于目前正在进行着的对历史的歪曲，对集体记忆的歪曲。在战败 50 年后，日本领导人轻率地声称他们是受害者，广岛、长崎与南京大屠杀在实质上是一回事！整整几代日本人不知道他们的国家在第二次世界大战中都干了些什么，这可以解释为什么他们不理解日本为何要向其受害者道歉。与德国认罪的姿态不同，日本坚持认为它没干任何错事，它的行为是受当时局势的拖累。这种态度粉碎了任何真正弥合创伤的希望。只有记忆才能带来真正的原谅，而遗忘就可能冒重复历史的危险。</p><p>通过精心策划的政治公关活动，日本现在建议使用“太平洋胜利日”来取代“对日胜利日”这一术语。他们说，这一术语将会使太平洋战争的结束“不那么特别与日本有关”。</p><p>有些人可能会提出，这些文字又能说明什么呢？对日本胜利，太平洋的胜利，让我们庆祝一个事件，而不是一个胜利。我要说，话语就是一切。庆祝一个事件！类似于庆祝一个商场开业典礼，而不是欢庆战争的胜利。这将分裂整个地球。数以千万计的死者、数以千万计受到身心伤害的人和更多的人将会不知所措。这种对语言的攻击是颠倒历史、混淆是非的工具。文字或话语可以像任何一种武器一样具有毁灭性：黑即白，奴役即自由，侵略即和平。在某种程度上，通过抹除精确的描述文字而对我们语言所展开的攻击，要比 50 年前日本对我们进行的真正的侵略更具有危害性，至少在真正的侵略中，敌人是清楚的，威胁是清楚的。</p><p>今天，日本巧妙地打起种族主义这张牌，以此来宣示其行为的正义性：日本不是进行罪恶的侵略，而只是从白人帝国主义中解放受压迫的亚洲大众。解放！是啊，他们用屠杀“解放”了 3000 万无辜的亚洲人。我坚信，这 3000 万无辜的人，他们的家人，他们的后代，永远也不会欣赏日本“崇高”的行为。</p><p>经常有人问我，用原子弹轰炸日本是否是出于报复，是否是蓄意毁灭一个古老而令人尊敬的文明。对此有如下事实：一，在最初的轰炸目标清单上包括京都。虽然京都也是一个合法的目标，在先前的空袭中未曾予以轰炸，但陆军部长史汀生还是把它从目标清单中去掉了，因为京都是日本的古都，也是日本的文化宗教中心。二，在战时我们受到严格约束，在任何情况下不得轰炸东京的皇宫，尽管我们很容易识别皇宫并炸死天皇。毕竟我们不是为了报复。我经常想，如果日本有机会轰炸白宫、杀死美国总统，是否也会像美国这样克制。我认为不会。</p><p>在此让我澄清一个事实，纠正一个长期以来的偏见，那就是我们故意选择人口密集的城市轰炸。实际上我们要轰炸的每一个目标城市都有重要的军事价值。广岛是日军南方司令部所在地，并集结了实力可观的防御部队。长崎是日本最大的造船工业中心，还有两个重要的兵工厂。在这两个城市，日本都把兵工厂和部队配置于市区中心。</p><p>像在任何一场战争中一样，我们的目标，理所当然的目标，就是胜利。这是一个不可动摇的目标。我不想否认双方死了许多人，我不为战争的残酷而骄傲或欢乐，我不希望我国或敌国的人民受难。每个生命都是宝贵的。但我的确认为这样一个问题应该去问日本战犯，是他们以日本人民为代价追求自身的辉煌。他们发动了战争，并拒绝停止战争。难道他们不应为所有的苦难、为日本的灾难负最终的责任吗？</p><p>也许,如果日本人真切地了解过去，认清他们国家在战争中的责任，他们将会看到日本战犯才应负起战争的罪责。日本人民应该给远东人民一个答复，是谁把灾难强加给远东各国，最后强加给日本自己。当然如果我们与日本人一道抹煞历史的真相，那么这一点是永远也做不到的。如果日本人民不追询并接受真相，怎能安心地与自己相处，与亚洲邻国、与美国相处？</p><p>我和我的部属在执行原子轰炸任务时坚信，我们将结束战争。我们并没有感到高兴，而是有一种责任感和使命感，而且我们想回到自己的家人身边。</p><p>今天，我站在这里作证，并不是庆祝原子弹的使用，而是相反。我希望我的使命是最后一次。我们作为一个民族，应该对原子弹的存在感到恐惧。我就感到恐惧。但这并不意味着回到 1945 年 8 月，在战时情况下，在敌人顽固凶残的抵抗下，杜鲁门总统没有义务使用所有可能的武器结束战争。我同意杜鲁门总统的决定，当时以及现在。战后几年中，有人问杜鲁门总统是否还有其他选择，他响亮地说：没有。接着他提醒提问者：记住，珍珠港的死难者也没有其它选择！战争总是代价高昂的，正如罗伯特·李将军所说：“战争如此残酷是件好事，否则就会有人喜欢它。”</p><p>感谢上帝使我们拥有原子武器，而不是日本和德国。科学有其自身的逻辑，迟早会有人设计出原子弹。科学不能被否定。关于制造原子弹是否明智的问题，终将被原子弹已被制造出来这一事实所压倒。由于德国和日本法西斯被击败，世界变得更好了。日本和美国的年轻人不再相互杀戮，而是生长、成家立业，在和平中生活。作为 10 个孩子的父亲和 21 个孩子的祖父，我可以表明，我很高兴战争这样结束。</p>]]></content>
    
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      &lt;h6 id=&quot;“三位一体”&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#“三位一体”&quot; class=&quot;headerlink&quot; title=&quot;“三位一体”&quot;&gt;&lt;/a&gt;“三位一体”&lt;/h6&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;“漫天奇光异彩，有圣灵逞威。只有一千太阳，方能与其争辉。”&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;—— 罗伯特·奥本海默，1945 年 7 月 16 日凌晨，阿拉莫戈多试验场”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;德国投降后，美国的科学家和工程师已经完全相信，他们能够在 1945 年 7 月之前制造出第一颗原子弹，并进行爆炸试验，这颗原子弹将是内爆式炸弹，裂变材料为钚。&lt;/p&gt;
    
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    <title>曼哈顿计划与原子弹的诞生（上）</title>
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    <published>2017-04-23T20:24:20.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.747Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<h4 id="原子弹"><a href="#原子弹" class="headerlink" title="原子弹"></a>原子弹</h4><p><strong><em>特别说明：转自大漩涡，原文摘录自《战争史研究》第 5期，非常难得的科普与记事文，详尽讲解了那段传奇历史。</em></strong></p><h5 id="第一部-原子群星闪耀时"><a href="#第一部-原子群星闪耀时" class="headerlink" title="第一部 原子群星闪耀时"></a>第一部 原子群星闪耀时</h5><h6 id="原子分裂了"><a href="#原子分裂了" class="headerlink" title="原子分裂了"></a>原子分裂了</h6><blockquote><p>铀，Uranium，原子序数 92，银白色金属……1789 年被德国化学家克拉普罗特（Martin Heinrich Klaproth）发现，并以 1781 年新发现的天王星（Uranus）命名。1841 年法国化学家佩利若(Eugene-Melchoir Pelgot)用钾还原四氟化铀首次制得金属铀……主要存在于沥青铀矿中，在波希米亚和比属刚果储量丰富。化学性质与镭近似，工业用途不大，主要用于钟表的夜光涂面与陶瓷生产……</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 不列颠百科全书，1936 年版</p><p>简单的说，核武器工程是一个非常庞大和复杂的系统工程， 需要高效有序的管理，需要顶尖的科学家，也需要千千万万工程技术人员和工人的辛勤劳动，同样也需要投入大量的物力财力资源。</p><a id="more"></a><p>我们的国防将获得巩固，不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。在英勇的经过了考验的人民解放军的基础上，我们的人民武装力量必须保存和发展起来。我们将不但有一个强大的陆军，而且有一个强大的空军和一个强大的海军。让那些内外反动派在我们面前发抖罢，让他们去说我们这也不行那也不行罢，中国人民的不屈不挠的努力必将稳步地达到自己的目的。</p><p>不列颠百科全书的优点在于，它的内容是每年更新一次的，这样就可以随时收进最新的科学发现，并更正过去的谬误，比如铀元素的用途。</p><p>爱因斯坦已经在 1936 版百科全书出版前 10 多年就论证了质能转换的可能性，虽然他在论文里并没有指出如何实现这种转变，但是以德国为首的欧洲顶级物理学家和化学家都在向这个方向进行探索。1932 年，英国科学家查德威克（James Chadwick）在剑桥大学实验室用 α 粒子轰击铍元素时发现了一种新的基本粒子，其导师卢瑟福将其命名为中子。1933 年 9 月，正准备从欧洲流亡到美国的匈牙利犹太裔科学家西拉德（Leo Szilard）在伦敦街头散步时，受《泰晤士报》上刊登的一篇卢瑟福论文的启发，忽然在脑子里涌现出链式反应的概念，于是立即展开了试验。</p><p>1934 年 1 月，弗雷德里克·约里奥和伊雷娜·居里夫妇通过用 α 粒子轰击铝元素的方法在法国制造出了人工诱导放射同位素。α 粒子是带正电荷的氦核，它们作为核炮弹的效率取决于其自身携带的正电荷的影响，因为原子核周围带负电的电子会使其速度放慢，这样它们在其经过的极短的路程上碰撞一个原子核的机会是微乎其微的。另一方面，如果一个 α 粒子最终碰撞到原子核，那么因为两者都带正电荷，排斥力也会使这种碰撞效果大为降低。电子的数目和原子核正电荷的数目在较重的元素内要大一些，这也是为什么用 α 粒子轰击重元素无效的原因。</p><p><img src="/images/Laura_and_Enrico_Fermi_1954.jpg" class="lazy" data-srcset="/images/Laura_and_Enrico_Fermi_1954.jpg" srcset="laoding ..." alt=""></p><center><em>费米夫妇 1954 年在洛斯阿拉莫斯核物理研究所的合影</em></center><p>一位年轻的意大利物理学家费米（Enrico Fermi）读到了约里奥-居里夫妇的研究报告后，决定试用中子来轰击原子核，因为中子不带电，既不会被电子所吸引，也不会被原子核所排斥。在意大利卫生部（该部向费米提供了 1 克镭，当时价值 67 万里拉，约合 3.4 万美元）的支持下，他用放射性气体氡(镭的天然衰变产物)和铍粉混合在一起，氡衰变时放出的α粒子轰击铍使其产生中子。费米按照元素周期表用中子轰击各种元素，从氢开始，一直轰击到氟才产生第一种放射性同位素。1934 年 5 月，当他轰击到第 92 号元素 - 铀的时候，发现它被激活了，产生了一种自然界没有的新元素，即第 93 号元素，这种元素在地球上并不存在，因为它是不稳定的。</p><p>1934 年 10 月 22 日，费米将装有放射性铍同位素（中子源）的银筒（银是轰击对象）放入石蜡中，发现的银同位素的人工诱导放射性提高了 100 倍。费米认为，中子穿过石蜡时候与石蜡中的质子（氢原子核）碰撞，失去一部分动能，使其速度减慢，这样，费米制造出了人工诱导放射性的一个重要诱发源 - 慢中子。</p><p>此时另外几位科学家在英国和德国进行着同样的工作。西拉德在英国的最初的试验对象是铍和铟，但是这两种金属在中子轰击下毫无结果，于是也转而研究自然界最重的几种元素 - 锕、钍、镤和铀。1936 年，西拉德将链式反应的专利转给了英国海军部，随后在 1938 年移居美国，就职于哥伦比亚大学。</p><p>1938 年年底，德国物理学家奥托·哈恩（Otto Hahn）和斯特莱斯曼（Fritz Strassmann）在柏林威廉皇帝物理研究院（Kaiser Wilhelm Gesellschaft）的实验室里用中子轰击钍 232 和铀 238 元素，获得了令人难以置信的成果：被慢中子轰击的钍和铀原子核发生裂变，从轰击后的铀粉残片中检测到了钡和氪的痕迹。由于这两种元素的质子数加起来正好等于铀的质子数（92），所以哈恩推测某些铀原子已经被中子轰裂为两部分。1939 年 1 月 6 日和 2 月 10 日，哈恩在德国的《自然科学》杂志（Naturwissenschaften）上公布了这一现象。</p><p>曾经和哈恩一道在威廉皇帝物理研究院实验室共事的还有奥地利女物理学家迈特纳（Lise Meitner），但因为她是犹太人，所以德奥合并后失去了奥地利国籍，成为无国籍保护的犹太难民，并面临被纳粹党棍们逮捕的威胁。在威廉皇帝物理研究院这一“日耳曼物理学”的圣堂中并没有其一席之地，于是迈特纳在几个友人帮助下带着她的量子物理学或曰“犹太物理学”的研究成果逃往瑞典。</p><p>德国人最终将自食其果。在二战爆发之前，德国曾经是诺贝尔奖获得者最多的国家，德语是欧洲科学界的通用语言，德国的哥廷根大学曾是与牛津、剑桥并称的欧洲顶尖学府，德国另两位最著名的原子物理学家海森堡（Werner Heisenberg）和玻恩（Max Born）都曾在这里工作。总的来说，战前原子物理学界最重要的科研工作都是在欧洲、尤其是德国进行的，但是从 30 年代开始，随着纳粹德国推行野蛮排犹的政策，大量出色的犹太科学家被免去公职，他们当中大多数人选择流亡国外。除了纳粹上台后滞留美国的爱因斯坦外，马克斯·玻恩去了意大利，随后前往美国定居并宣布永远不回德国，诺贝尔奖得主哈伯（Fritz Haber）、弗朗克（James Franck）、以及在德国从事科研工作的瑞士犹太科学家布洛赫（Felix Bloch，1952 年获诺贝尔物理学奖）和匈牙利犹太科学家特勒（Edward Teller，“氢弹之父”）、魏格纳（Eugine Weigner）也都流亡美国，他们当中绝大多数人参加了美国的原子弹计划。从 1935 到 1938 年间，仅洛克菲勒基金会就帮助了 300 多名犹太科学家逃离欧洲、移民美国。拜纳粹所赐，到二战结束后世界头号科技大国已经变成了美国。</p><p>法西斯意大利则向美国贡献了另外两位顶级物理学家：费米因发现放射性同位素和制造出慢中子获得 1938 年诺贝尔物理学奖，而此时法西斯意大利对学术和个人生活的干涉越来越严重，还在 1938 年 9 月通过了反犹太法律（费米的妻子劳拉是犹太人）。由于当时意大利实行严格的外汇管制，严禁携带里拉出境，因此费米夫妇去瑞典领奖时只带了 50 美元，家中为数不多的其他财产都换成了随身携带的金表、裘皮大衣等贵重细软。在斯德哥尔摩的颁奖仪式上，费米与瑞典国王握手而不是行法西斯敬礼，同时他穿的是“资产阶级”的夜礼服而不是法西斯制服，所以惹怒了意大利国内的一群法西斯愤青，再加上 1935 年诺贝尔和平奖授予德国记者冯·奥西埃茨基（Carl von Ossietzky，1938 年死于集中营）后希特勒禁止德国人接受这一奖金，所以费米被法西斯党徒认为犯下了对法西斯意大利和纳粹德国不敬的三重罪行。不过这些党棍根本没机会对之加以惩罚，因为费米一拿到奖金就退掉了返程票，直接去了美国。费米最聪颖的同事塞格雷（Emilio Segre，1959 年获诺贝尔物理学奖）因对法西斯政权的不满也在同一年移民美国。这样，欧洲通过最荒谬的方式向新大陆贡献了它最优秀的一批科学天才。</p><p>哈恩和斯特莱斯曼实现人工核裂变后，把他们的成果通知了流亡斯德哥尔摩的迈特纳，后者来到哥本哈根，在那里与她的侄子弗里施（也是从德国逃出来的犹太科学家）和尼尔斯·玻尔（Niels Bohr）讨论了这一惊人事实。迈特纳做出了这样的推论：铀原子分裂时，一定会释放出大量的核能，而且铀原子的两块碎片会以极高的速度飞开。玻尔随即动身前往美国与爱因斯坦刚定居下来的费米会晤，商讨这一发现的重大意义。他于 1939 年 1 月 16 日抵达美国，迈特纳和弗里施的电报正在纽约等着他：在哥本哈根所做的试验同样证明了原子分裂现象，同时观测到这一过程中释放出了大约两亿电子伏的电。</p><p>玻尔认为费米在用中子轰击铀、得到 93 号元素时一定也产生了裂变过程，只是他只注意了产物中与铀相近的新元素，却忽略了另外 50 多种其他产物。费米没有为错过这一发现而懊悔，而是兴奋地提出了新的理论，即当铀一分为二时，可以放射出中子。据费米的妻子回忆，当时他坐在书房里眉飞色舞地对玻尔说：“打碎一个铀原子，需要一个中子；我们必须首先制出、然后用掉那个中子。然而让我们假定我的假说是正确的，一个铀原子在裂变时释放出两个中子，那么我们就无须制造新的中子，这两个中子能击中另外两个铀原子，释放出 4 个中子，再下一步就有 8 个中子……换句话说，开始时仅用几个人造中子来轰击一定数量的铀，我们就可以得到一连串的反应，它会自发地持续下去，直到全部铀原子都被分裂为止。”<br>这就是自持式链式反应的基本概念。链式反应的重要意义在于，如迈特纳所假设的那样，铀在分裂的时候会损失一点质量，同时释放出巨大的能量，这样，爱因斯坦的质能转换方程式第一次得到了证明。利用原子能的无限能源的可能性第一次展现在人类的眼前。在 1939 年初这一随时可能出现战争的时刻，一想到核裂变已经在德国被发现，就让流亡美国的欧洲科学家不寒而栗：德国人有能力用原子能驱动他们的战舰吗？或者更糟些，有能力制造原子炸弹吗？</p><h6 id="看台下的核反应堆"><a href="#看台下的核反应堆" class="headerlink" title="看台下的核反应堆"></a>看台下的核反应堆</h6><blockquote><p>阁下：<br>费米和西拉德近期所做的一些工作的手稿已经寄给了我，这使我想到，在不久的将来，铀元素可能被转变成一种新的重要能源。已经出现的这种情况值得引起注意，如果必要，应迅速使其作用于政府机构的部门。我认为我有责任使您对下列事实和建议引起注意：</p></blockquote><blockquote><p>在最近四个月中，法国的约里奥和美国的费米所做的工作在大量的铀中产生了一个核连锁反应，通过该反应可产生大量的能量，以及新的像镭似的元素。……这一新现象有可能使人们研制出一种新型的极有威力的炸弹，这是非常可信的。这种炸弹可由船载并在某个港口内爆炸，只要一枚炸弹就很可能摧毁整个港口及周围的地区。<br>我知道目前德国已经停止出售它侵占的捷克铀矿开采的矿石。如果同时注意到德国外交国务秘书冯·魏茨泽克的儿子正在柏林的威廉皇帝研究所工作，那里正在重复美国人在铀方面所做的工作，就会明白德国人为何做出此举了。</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 您真诚的爱因斯坦</p><p>在芝加哥大学的校园里有一座古老倾圮的建筑，这座建筑掩蔽着一座早已不再使用的橄榄球场的西看台，外形模仿中世纪城堡的式样，有着哥特式的角楼和雉堞，巨大的烟囱从窗口伸出来，伸到雉堞的上面，用灰粉刷过的墙上挂着一块镂花金属匾：“1942 年 12 月 2 日，人类在此实现了第一次自持链式反应，从而开始了受控的核能释放。”这座建筑已在 1957 年被拆除，其原址树立着英国雕塑大师亨利·摩尔的作品“核能”，以纪念这一划时代的伟大事件。</p><p>这就是原子时代的出生证。</p><p>德国人可能将核裂变和链式反应用于军事的可怕前景令玻尔、迈特纳、费米等人忧心忡忡。费米曾寄希望于自持式链式反应只能在理论上实现，因为在实际情况中并不是所有裂变产生的中子都能轰击到铀原子的原子核，有许多会被吸收掉，而且裂变产生的中子速度太快，不能有效地用作轰击原子的子弹，除非能找到一种方法使它们慢下来。</p><p>这个复杂问题的挑战使得物理学家们立即行动起来，芝加哥大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学都开始了这方面的研究工作，哥伦比亚大学比较有优势，因为它拥有回旋加速器和费米、西拉德这样的一流原子物理学家。费米于 1939 年 1 月 25 日哥大物理实验室所做的实验再次表明核裂变释放出巨大的能量，该年 3 月 16 日，哥大物理学教授佩格拉姆（George Pegram）致信海军军械部部长胡珀上将，向军方坦率地阐明了核裂变的军事潜力。现在美国的科学家开始担心这样一个事实：纳粹德国意识到这个潜力了吗？</p><p>1939 年夏天，德国突然宣布禁止出口波希米亚地区的沥青铀矿，流亡美国的欧洲物理学家认为这种做法只有一个可能：德国已经开始将铀用于军事目的。比起美国本土的科学家来，这些来自德国、意大利、匈牙利的流亡科学家懂得独裁国家的政治结构和运转机制，那里存在着把研究工作与军事应用连接起来的纽带，尤其是他们当中大多数人都曾亲身体会过希特勒和德国的“新秩序”，在德国，一切科学研究都可以被纳入战争的努力之中。这就是为什么罗斯福只能从爱因斯坦、费米、西拉德等人那里得到警告的原因。这些人懂得军事独裁和权力的集中，而大多数美国土生土长的科学家却从未找到走出学术象牙之塔的大门。</p><p>当年 7 月，西拉德、魏格纳这两位流亡匈牙利人去普林斯顿大学拜访了爱因斯坦，三人决定应当起草一封信给罗斯福总统，提醒他德国人有研制出原子炸弹的可能，并且由爱因斯坦这位在美国最声名卓著的科学家来署名。到这封信最终写好的时候，爱因斯坦已经到纽约附近的长岛度暑假去了，由于西拉德不会开车，所以找了第三个匈牙利人——年轻的爱德华·特勒开车，那一天是 1939 年 8 月 2 日，二战爆发前一个月。</p><p>爱因斯坦仔细地阅读了这两张写得密密麻麻的打字机纸，最后评论道：“这将是人类历史上第一次利用不是来自太阳的能量”，然后在第二页下面签了名。这几个人都不是外交方面的专家，对于罗斯福能否读到这封信一点把握都没有，西拉德劝爱因斯坦将这封信寄给他的老友比利时王太后伊丽莎白，通过她将其转交给罗斯福，同时将副本抄送美国国务院。过了几天，西拉德的一位朋友提出了一个更好的主意，把这封信交给了华尔街金融家亚历山大·萨克斯，此人是罗斯福的经济顾问，有机会直接与总统见面。</p><p>10 月 11 日，萨克斯将爱因斯坦的信交给了罗斯福，但是这两页东西太长，罗斯福听了一半就听不下去了，打发萨克斯次日再来见他。萨克斯深知此信的重大意义，一夜辗转反侧，搜尽枯肠，寻找可以打动罗斯福的语言。第二天早晨，他对罗斯福讲了拿破仑拒绝使用新发明的蒸汽船以至未能征服英国的故事，打动了这位总统。在回信中，罗斯福告诉爱因斯坦，他感到“这个情况十分重要，因此我成立了一个委员会，……让其全面论证你提及铀元素的那个建议的可行性。”</p><p>然而这个“委员会”（全称叫“铀顾问委员会”）成立的步伐一点也不快：听取证词、申请预算、审核报告、召开委员会会议、组织、改组董事会、种种变更指示……使得该委员会直到两年后的 1941 年 12 月 6 日，即珍珠港事件的前一天，才收到科学研究与发展总署（OSRD）署长、卡内基学院院长范尼瓦尔·布什（Vannevar Bush）发布的“全力以赴进行原子能研究”的决定。</p><p>前面已经说过，在哥伦比亚大学和美国其他大学中所做的试验证实了费米关于在裂变过程中会释放出中子的假说，因此链式反应在理论上是可以实现的，困难在于：一、铀裂变时释放的中子速度太快，无法有效地引发其他铀原子的裂变；二、裂变产生的中子四散逃逸，大多数在有机会起作用之前就逃逸到空气中或被其他物质吸收掉了。如果要实现链式反应，就必须使中子慢化，并大幅度地减少它们的逸失，使得裂变增殖的中子数与上一代中子数之比（K 系数）大于 1，这样链式反应才能持续下去。</p><p>中子减速是费米的老手艺了，在意大利皇家科学院工作时他就用石蜡、水等多种物质进行过中子减速试验。但是在哥大实验室进行多次试验后，费米发现水和石蜡中的氢吸收的中子太多，于是西拉德建议用碳做减速剂，因为碳原子也会使中子慢下来，而且只要其纯度很高，吸收的中子就比水或石蜡少（不纯的碳则有惊人的吞噬中子的能力）。费米和西拉德两人共同想出了一种他们认为会产生链式反应的设计：把纯石墨砖与嵌入铀块的石墨砖分层叠放起来，换句话说，这东西是一个“堆”（费米和西拉德两人为此共同拥有核反应堆的专利权）。但这个堆应该多大、该有多少层、形状是方的、圆的还是锥形的，却没有一个人知道。当然，通过试验可以得到想要的答案，但困难在于当时美国只有很少的几克铀，而且没有接近所需纯度的石墨。</p><p>采购成了一件重大的工作，费米将其推给了西拉德，后者在美国军方有许多身居高位的朋友。1940 年初，美国陆军和海军向费米提供了首批购买材料的 6000 美元赠款，到开春时几吨高纯度石墨已经开始运抵哥大物理系大楼，费米和其助手成了泥瓦匠，亲自堆砌石墨砖。他们很清楚，在几个月、或许是几年内，是不会有足够的铀来尝试建造一座反应堆的，这倒暂不成问题，因为他们自己对于铀的性质也不甚了了，甚至连它的熔点都还没弄清，在建议铀顾问委员会对反应堆投入巨大的经费和精力之前，他们还有大量关于石墨和中子的研究工作需要完成。</p><p>由于材料不足，试验进行得很缓慢。到 1941 年春天，费米和他的小组建造了一个小型的反应堆，他们抠出一些石墨砖，在里面挖出小洞，放进铀块，然后再把石墨砖放回去。随着越来越多的纯净石墨送到哥大，这座反应堆越来越高，最后在该年秋天的时候顶到了天花板，但它还远远没有达到自持式链式反应的要求，太多的中子被吸收掉或逃逸了，需要更大的房间，更高的天花板。费米派他的助手在纽约四下寻觅这样的房子。</p><p>12 月 6 日，即“铀计划”领导人布什宣布“全力以赴进行原子能研究”的决定后不久，费米就得到通知，他本人、他的小组、他的设备以及他收集来的各种材料都要搬到芝加哥去，因为美国物理学会主席、芝加哥大学的诺贝尔奖获得者康普顿教授（Arthur Compton）被任命主管链式反应的基础物理研究工作，康普顿决定把所有的工作都搬到芝加哥大学来进行。康普顿还委托威斯汀豪斯电气公司制造3吨纯铀，并委托美国国家标准局和联合碳化物公司制造所需的纯净石墨。</p><p>芝加哥链式反应实验室命名为“冶金实验室”（Metallurgical Laboratory），不过里面一个冶金专家也没有。从纽约搬到芝加哥后，反应堆的高度增加了，但却仍然没有达到预期的效果，费米认为，石墨这种多孔物质中有很多空气，而空气中的氮起着吸收中子的作用，如果能在反应堆周围造成真空，也许能增进反应堆的性能。受食品罐头的启发，费米让芝加哥大学的铁匠制造了一个巨大的铁罐，抽出里面的空气，但中子逸失的现象还是很严重。有人建议用甲烷代替空气，但甲烷存在爆炸的危险，而费米的实验室已经发生过两次危险的爆炸事故了（一次钍粉爆炸，一次铍粉和镭粉爆炸），他最后否决了这个主意，决定建造一个更大的反应堆。</p><p>康普顿为这个反应堆找到的最理想的地方是芝加哥大学体育场(斯塔格体育场)西看台底下的一个室内网球场，这间屋子宽 9 米，长 18 米，高近 8 米，自从美国参战以后就被废弃了。物理学家们希望有更大的地方，但是其他几处更适于安装反应堆的地方都被芝加哥日益增多的军队部门征用了。</p><p>在新反应堆等待石墨和铀的同时，费米的助手安德森（Hebert Anderson）去固特异轮胎橡胶公司定制了一个正方形的气球，固特异公司的人用惊异的目光瞪着这个纤瘦的年轻人，因为他们还从来不曾听说过有正方形的气球。安德森把精确的规格要求讲了出来之后，固特异的人勉强答应用胶化织物制作一个正方形气球，不过固特异公司“不能担保这玩意儿飞得起来”。</p><p>费米并不需要让它飞起来。两个月后，这个巨大的气球运到了芝加哥大学，费米小组七手八脚把它搬到室内网球场，用脚手架和升降机将它固定在室内，只留下一个供人员出入的扇形吊门，随后开始在里面组装核反应堆。从已经完成的无数试验中，费米对于这个反应堆到底应该是个什么样子已经有了一定的概念：它是一个直径 26 英尺（7.9 米）的圆球，用一个正方形的木架支撑，外面罩着那个正方形气球。气球的作用是在必要的时候抽成真空，不过费米小组后来一直没有这么做。自愿来帮忙的中学生在室内网球场和附近的木工棚之间川流不息，搬来做好的木块，然后带走下一块木头支架的图纸。当物理学家们开始摆弄联合碳化物公司送来的纯石墨砖时，样样东西都变成了黑的：首先是网球场的墙壁和那个气球，接着是地面，石墨粉末铺满了地板，光滑得好像舞厅的地板一样，漆黑的人影在上面滑行着，他们的工作套衣和防护镜也是漆黑一片。气球里面，一堵高大的石墨黑墙正在迅速地增长，墙上还插着 7 根镉棒和 3 根硼钢棒，以控制中子增殖的数目。</p><p>随着反应堆的增高，费米进行了各种测试，那个石墨球的最上面几层始终没有加上去，因为反应堆达到临界大小的时间比预料的来得要快，从安放第一层石墨砖起仅仅过了 6 个星期，就到了 12 月 2 日凌晨。当时给反应堆做扫尾工作的是安德森，如果当时他抽出镉棒的话，那么他就会开动核反应堆，从而成为实现人工自持链式反应的第一个人，不过他决定把这个荣誉让给费米。</p><p>天亮之后，费米、康普顿及其助手们云集在网球场里，耐心地等待着最后一刻。在场的人中有一位是“冶金实验室”以外的人物：杜邦财团的克劳福德·格林沃尔特先生，他后来成为杜邦的董事长，而在历史性的那一天清晨，他恰好和杜邦公司的其他人在附近的一个房间里同军方的高级官员举行会谈，康普顿把他拉出来领到了现场。</p><p>格林沃尔特和杜邦公司的人当时正处于一种为难的境地：他们不知道怎样才能和军方达成协议。美国军方在 1942 年 8 月就接管了“铀计划”，并将其命名为“曼哈顿工程”。9 月，美国陆军工兵上校格罗夫斯（Leslie Groves）被任命为“铀计划”或曰曼哈顿工程的负责人。该工程包含着比核研究更多的东西，包括生产石墨和铀（既包括金属铀又包括氧化铀），还有铀同位素的分离，以及一种新元素——钚的生产。杜邦公司被告知在铀的裂变过程中会产生钚，而钚或许适合于制造原子弹，于是格林沃尔特及其同事就被军方请到加州大学伯克利分校参观已完成的钚研究工作，然后飞往芝加哥与军方谈判制造用于生产钚的核反应堆事宜。格林沃尔特对是否接受这一合同犹豫不决，毕竟这是一笔价值十多亿美元的大合同，而且他的公司也愿意帮助打赢战争，可是……这是在说反应堆和钚啊！鬼知道这是些什么东西！</p><p>康普顿觉察出格林沃尔特的犹豫不决，于是决定打破常规，把他拉到网球场，让他亲眼目睹反应堆的第一次运转（据康普顿回忆，当时之所以挑格林沃尔特，还因为他的岁数较小，“可以在更长的岁月中亲身向后人讲述这一不平凡的时刻”）。他们登上了网球场北端的看台，除了 3 个呆在反应堆上的人之外，费米和他的助手们也在那里。这 3 个年轻人被称为“自杀队”，其任务是一旦链式反应失控就将一桶桶的镉溶液浇到反应堆里。此外还有一个叫乔治·韦尔的年轻物理学家站在地面上一根镉棒的旁边。其他的镉棒和硼棒都早已抽出来，现在整个链式反应就被这根镉棒制止着。</p><p>演出开始了。韦尔将镉棒抽出来一点，它还有 13 英尺留在反应堆里，盖革计数器开始咔哒咔哒地响起来，描笔移升了一点，在卷纸上绘出一道直线。费米给出更多的指令，韦尔每次把棒往外多抽一点，描笔就升到费米预先算定的那一点上，这个点就代表了 K 系数的大小。格林沃尔特紧张地喘着粗气，费米则镇定地微笑着，因为他预先进行了严格周密的计算，即使那根镉棒一下子完全抽出来，他也可以保证反应堆可以从容自在地按预定速率开始反应，根据计算结果，反应堆发生爆炸是绝对不可能的，而且也不会失控到放射出致命剂量放射线的地步。然而网球场里的人都是在和一种未知的东西打交道，所以小心谨慎还是至关重要的。</p><p>这样就到了午饭时分，虽然没有一个人做出饥饿的表示，费米还是宣布“我们去吃午饭吧！”午饭过后，大家又各就各位，这时格林沃尔特已经非常激动了。到下午 3 点 20 分，费米对韦尔说：“把它再往外抽1英尺。”随后转向看台上焦急的人群，补充说：“这次就成了。现在反应堆将开始链式反应。”K 系数描笔上升到了 1.00，然后是 1.01、1.02、1.03……1.09、1.10，“自杀队”的 3 个人绷紧了肌肉等待费米发出指令。这群人注视着各种记录仪达 28 分钟之久，K 系数稳定在 1.09 和 1.10 之间，反应堆的行为正如人们所料的那样。</p><p>尤金·魏格纳（就是 1939 年曾致信罗斯福的那位匈牙利犹太科学家）拿出了一瓶藏在身后的意大利基安蒂葡萄酒，向费米敬酒。所有在场的人都喝了酒，用的是纸杯子，悄然无声，没有祝酒。随后大家都在酒瓶的纸标上签了名，然后四下走散了。格林沃尔特赶回和军方会谈的那间屋子里，一口气宣布说：是的，按照军方的要求着手建造反应堆，这对杜邦公司来说是完全应该的，反应堆是了不起的东西，走得像一只瑞士手表那样精确，而且只要有费米和他的小组那样能干的科学家，杜邦公司就不是在冒无谓的风险。康普顿则赶回办公室，给科学研究与发展总署成员、哈佛大学校长康南特（James Conant）通了长途电话。电话刚一接通，康普顿就说：“那位意大利航海家已经到达新大陆了。”</p><p>“那么他发现当地的居民怎么样？”</p><p>“非常之友好！”</p><h5 id="第二部-曼哈顿工程"><a href="#第二部-曼哈顿工程" class="headerlink" title="第二部 曼哈顿工程"></a>第二部 曼哈顿工程</h5><h6 id="橡树岭"><a href="#橡树岭" class="headerlink" title="橡树岭"></a>橡树岭</h6><blockquote><p>“上校，在国库里，我们计算银的单位不是吨，而是金衡盎司。”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 丹尼尔·贝尔，美国财政部副部长，1943 年 3 月</p><p>“铀顾问委员会”成员包括美国国家标准局、陆军和海军的代表，该委员会时常与物理学家和化学家开会讨论原子能和原子武器的发展问题。根据讨论中提出的意见，该委员会向陆军和海军申请适当的款项以购买研究材料。1940 年 6 月，在风闻威廉皇帝物理研究院已经承担了关于铀的庞大研究计划后，又成立了“国防研究委员会”（NDRC，National Defence Research Committee），由 OSRD 署长布什兼任该委员会主席，铀顾问委员会成为该会下属的一个分支机构。国防研究委员会通过与一些大学和学院订立合同的办法进行工作，最初使用陆海军划拨的经费，后来则从国会拨款委员会得到了专门的预算。</p><p>到 1941 年 11 月，由于“铀计划”已经变得极为重要，布什决定让铀顾问委员会（此时已改称S-1委员会）脱离 NDRC 的管辖，直接划归 OSRD 管理。布什同罗斯福商讨了军用原子能的问题，在扩充计划、调整组织、获得特别经费及与英国交换情报方面得到了罗斯福的批准，随后创立了一个原子弹计划的最高政策小组，成员包括总统本人、副总统华莱士、陆军部长史汀生、参谋总长马歇尔和康南特博士。</p><p>到 1941 年 11 月为止，所有在实验室进行的研究工作都是利用铀 235 来实现可控链式反应。铀 235 是一种稀有的同位素，在天然铀中的含量只有 0.7%。在费米的核反应堆中，就是靠这 0.7% 的铀 235 实现了核裂变，如果能够从天然铀中进行提纯，去掉较重的铀 238，则裂变的几率将大为增强。根据费米的估算，要实现核爆炸，可能需要几公斤到几十公斤纯度 90% 以上的铀 235，但是在此之前人类从未获得过哪怕是超微量的纯铀 235，要生产出以“公斤”计的这东西来不啻是天方夜谭。</p><p>然而还存在另外一条捷径：用高能中子轰击铀 238 后可以获得同位素铀 239，后者的半衰期约为 23 分钟，随后嬗变成新元素 93（镎），镎是一种不稳定的超铀元素，在 2 到 3 天内衰变为钚。1940 年 3 月，以西博格博士（Glenn Seaborg）为首的研究小组在加州大学伯克利分校用 60 英寸回旋加速器加速的氘核轰击铀 238，获得了钚 239（第106号元素后来以西博格命名，第 97 和 98 号元素分别以伯克利和加利福尼亚命名）。对这种物质的分析表明它的临界质量比铀小得多，在同样为球体时大约是后者的 1/5 左右，而且纯度只需要 10% 到 15%，所以可以用在自然界储量较高的铀 238 来制造新的核裂变材料。</p><p>美国卷入第二次世界大战后，终止了关于原子能动力方面的研究，集中人力物力加快制造原子弹的步伐。在 1941 年 12 月 16 日的最高决策小组会议上，布什建议将当时仍处于分散研究状态的核物理学家和工程师集中到某一地区以提高效率、加强保密工作。他推荐陆军工程兵团统管该地区的建设工作。此后不久，康南特博士又审核了布什的报告，提出了建设生产工厂的问题。当时有 6 种方法生产裂变物质：用离心法、气体扩散法、液体热扩散法和电磁法来分离铀 235，用铀 238 加石墨或重水反应堆来生产钚 239。</p><p>1942 年 6 月 17 日，布什送给罗斯福一份原子弹计划现状的报告，他在报告中指出，制造用于战争的核武器在技术上是可以实现的，并详细说明了生产这种武器的方法，在报告的最后，布什建议“及时把它制造出来以影响当前战争的结局。”罗斯福批准了该报告，次日美国陆军后勤部参谋长斯泰尔少将（W.D.Styer）指定工兵上校马歇尔（James Marshall）主管建设一个工程区，来“执行陆军在原子能发展方面的职责”。从这一天开始，“曼哈顿工程”正式启动。当然，此时该工程还不叫这个名字，而是叫“代用材料发展实验室”（Lab. of the Dev. of Substitute Materials），直到该年8月，项目负责人之一格罗夫斯上校担心这个名字会引起人们的好奇，建议以马歇尔上校的办公室所在地曼哈顿命名，于是“曼哈顿工程区”就这样诞生了。</p><p>1942 年 9 月 17 日，刚刚完成五角大楼施工项目的陆军工程兵团建筑部副主任格罗夫斯上校被任命为曼哈顿工程的军方负责人，接替即将调任海外的马歇尔上校，同时被提升为准将。格罗夫斯在华盛顿占用了陆军部大厦（现为美国国务院所在地）的 5120 和 5121 两个房间，作为曼哈顿工程的总部。</p><p>按照曼哈顿工程最初的时间表，将在 1942 年 10 月 1 日开始建造钚反应堆，11 月 1 日开始电磁分离工作，1943 年 1 月 1 日开始离心分离工作，3 月 1 日开始气体扩散工作。</p><p>根据专家估算，裂变物质工厂需要一片广阔无人的土地，此地必须远离东西海岸，和华盛顿、纽约、芝加哥之间的交通往来必须便利，该地必须有大量水源，地价低廉，最后，该地气候条件必须允许全年施工。格罗夫斯最后选中了田纳西州诺克斯维尔附近、濒临田纳西河的克林顿镇（Clinton）为铀工厂厂址，华盛顿州濒临哥伦比亚河的汉福德（Hanford）为钚工厂厂址。</p><p>克林顿是个典型的田纳西小镇，到处是散居的农户，只有几家小商店和一所主日学校，该地有公路和铁路与外地相连，交通十分便利，同时罗斯福“新政”时代兴建的田纳西河流域整治工程所建立起来的一系列水电站为该地提供了充足的电力保障。曼哈顿工程在克林顿镇地区征购了 54,000 英亩土地，由政府按居民产业的全部价值支付征地费和搬迁费。整个厂址起初命名为“克林顿工厂”，直到 1943 年夏季才改用“橡树岭”作为包括工厂、居民区在内的整片地区的对外通讯名称，但铀工厂的正式名称仍是“克林顿工厂”，直到 1947 年美国原子能委员会成立后才改名为“橡树岭工厂”。</p><p>当时已经研究出几种分离铀 235 和铀 238 的方法：化学家尤里（Harold Urey，氘的发现者，1934 年获诺贝尔化学奖）在哥伦比亚大学进行气体扩散试验，劳伦斯（Ernest Lawrence，回旋加速器的发明者，1939 年获诺贝尔物理学奖，第 103 号元素以其命名）在加州大学伯克利分校进行电磁分离试验。气体扩散的原理是用泵将六氟化铀气体抽过大约 4000 多层金属薄膜筛，每个筛子都有无数个微小（小于百万分之一厘米）的小孔，铀 235 形成的六氟化物分子量较小，因此可以以较快的速度通过筛孔。电磁法则利用回旋加速器的原理，借助铀 235 和铀 238 氟化物分子量上的细微差异，使它们在穿过电磁场时弯曲度稍有不同，随之将其分离。橡树岭电磁分离厂中安装了空前巨大的电磁铁，磁极的直径达 4.6 米，用这种方法终于生产出以公斤计的铀 235。离心方法则用离心机将铀 235 和铀 238 的混合物高速旋转（每分钟上万转到上百万转），铀 238 较重而被逐渐甩到外层，然后车削掉最外面极薄的一层纯铀 238，随后不断重复这一过程。这种方法当时虽然已经研究出来，但还没有发展到可用于工业生产的程度，为了避免分散精力，格罗夫斯最后决定只在橡树岭建造气体扩散厂（代号 K-25）和电磁分离厂（代号 Y-12），两厂相距约 27 公里。</p><p>电磁分离厂（Y-12）建在橡树岭的东南部，占地 825 英亩，动力设备由通用动力公司承包，阿利斯-查尔默斯公司生产磁铁，威斯汀豪斯公司生产操作箱和其他部件，斯通-韦伯斯特公司承包建筑施工。整个工厂在 1943 年 2 月开工建设，同年 11 月投产，建设费用达 3.04 亿美元。它是克林顿工厂中工人最多的(战时雇员最多达 8.2 万人），也是战争期间制造出武器级浓缩铀的唯一工厂。</p><p>整个 Y-12 工厂分为三大部分：进行初步浓缩的 α 车间、进行再提纯的 β 车间，以及辅助的化学、动力等车间。α 车间包括 5 座厂房，每座厂房安装 9 座被称为“跑道”的电磁分离装置，每套装置包括 96 个磁铁和 96 个气体收集器，β 车间则包括 3 座厂房，每座厂房安装 8 台“跑道”。这样一共需要 6624 个巨大的磁铁，如何获得生产这些磁铁所需的铜成了克林顿工厂起步时碰到的最大的难题。如果这些磁铁全都用铜带缠绕，那么 Y-12 工厂至少需要约 12 万吨铜。1942 年美国全年铜产量为300 万吨，但是其中绝大部分用于更紧急的军事项目了，最后格罗夫斯想到了美国财政部的白银。</p><p>经过一系列协商，美国财政部同意提供 4.7 万吨银币，以及 3.9 万吨银锭（美元银元券纸币的准备金），条件是在战争结束后 6 个月之内归还同等数目的白银。这些银币和银锭从西点银库中提出来，在严密的保护下运到美国金属精炼公司铸造为短银条，道奇铜制品公司把这些银条做成导流带、磁铁线圈以及类似的各种部件，最后交给阿利斯-查尔默斯公司制造电磁铁。由于保卫工作严密，整个过程（包括后来的生产过程）中没有发生过一起失窃案，价值 3 亿多美元的 8.4 万吨白银最后只损失了 0.035%，原因是铸造、加工和使用中正常的损耗。</p><p>在 Y-12 工厂投产的最初几个月里，格罗夫斯等人发现了一系列技术问题：磁铁铁芯的银带缠绕得过密，再加上用于冷却的循环油中混进了铁屑，造成了线圈短路；老鼠跑进了真空操作箱；鸟儿、暴风、雷击使得电线短路……最后格罗夫斯不得不加强保卫及废物回收措施，防止怠工者进行破坏（比如将铁屑投入循环油中），同时规定每 4 周清理一次 α 车间，每两周清理一次 β 车间。</p><p>气体扩散工厂（K-25）的开工时间比电磁分离工厂晚得多，因为 S-1 委员会将其优先度排在了电磁分离厂和钚工厂之后。该工厂的核心是几千个分级过滤设备，每套设备里都有用金属滤膜制成的管子，由于涉及到许多当时最先进的化工技术，所以美国最大的化工公司之一联合碳化物公司被指定为生产滤膜及级联过滤设备的主要承包商，扩散泵则由阿利斯-查尔默斯公司生产。由于需要多种频率的电源，更重要的是担心供电线路遭到破坏（气体扩散工厂一旦停工就可能需要几个月才能重新启动，这一点与电磁分离工厂不同，后者停工后只需几天便可重新开工），K-25 工厂没有使用田纳西河流域管理局提供的电力，而是单独建立了一座火力发电厂。为了避免气体腐蚀，有人建议将该厂几百英里长的工艺管道全都用镍制造，生产管道设备的克莱斯勒汽车公司经过计算发现，这样的话全世界的镍都不够 K-25 工厂所用。最后格罗夫斯找了新泽西州的一家小公司，给每个管子都镀了一层厚厚的镍。为了确保安全，在几百英里的管道中一个气孔都不能有，而且这些管道在投产前都经过了外科手术级的清洁工作，格罗夫斯为此又建立了专门的焊接和清洗车间……这样，在投产之前，K-25 工厂已经花了 2 亿美元。</p><p>战争末期克林顿工厂还建设了液体热扩散车间，作为气体扩散的辅助生产手段。热扩散的原理是不同分子量的同位素比热不同，这样较轻的铀 235 将向上流动。1941 年夏天，化学家阿贝尔森（Philip Ableson）已在华盛顿卡内基学院通过这种方式分离出了微量的铀 235，海军随后资助了这一试验，并在费城海军船厂建了一个实验工厂。建立一整套热扩散生产设备的话，大约需要 20 到 30 亿美元，但是该工艺可以作为取得低浓缩铀的第一步工序，这样就省钱得多。1944 年夏天，代号 S-50 的液体热扩散工厂在 K-25 工厂旁边开工，前者利用后者的蒸汽，后者利用前者的粗制产品进一步提炼浓缩铀。整个工厂共有 21 套同位素分离器，每套包括 102 座长 15 米的圆管，内为镍管，外为铜管，铜管外部包有白铁冷却水管。</p><p>到 1945 年 5 月，橡树岭已经为曼哈顿工程提供了足够的铀，用于制造投放在广岛的那颗原子弹，整个生产过程中只有 8 人因工伤死亡，其中 5 人触电，1 人中毒气，1 人被烧伤致死，1 人被落下的重物砸死。考虑到整个铀生产的过程中危机四伏，不仅要用到许多危险品和剧毒的化学品（比如碳酰氯/光气、液氮、氟化氢、四氯化碳等等），铀本身及其化合物也有毒性和爆炸性，能够保持这么少的工伤率实在是一件了不起的成就。</p><h6 id="汉福德"><a href="#汉福德" class="headerlink" title="汉福德"></a>汉福德</h6><blockquote><p>“依照当前已掌握的工艺，钚生产是可以实现的，其成功的或然率为 99%，炸弹的成功或然率为 90%……在时间上，假设能够得到连续不断的全方位支持，1944 年将会交出第一颗原子弹，1945 年将达到每个月制造 1 颗的生产率……”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 阿瑟·康普顿，1942 年 12 月</p><p>1942 年 10 月 5 日，即曼哈顿工程预定的钚计划开工时间之后 4 天，格罗夫斯、康普顿、费米、西拉德和魏格纳等人在芝加哥“冶金实验室”开会讨论钚生产问题。当格罗夫斯问到制造一颗炸弹大致需要多少钚的时候，被物理学家们的回答吓了一跳：具体需要多少钚不清楚，能计算出来的最精确的因数是 10，也就是说,如果计算结果是 1 颗原子弹需要 10 公斤钚，则正确答案应该在 1 公斤到 100 公斤之间。即使只需要 1 公斤钚，在那时也是一个天文数字，因为当时人们只是用回旋加速器制造出了几毫克的钚，至于反应堆里面产生的钚则还没找到办法将其与铀分离出来。</p><p>格罗夫斯决定先撇下这群科学家，着手解决钚工厂的建设问题。为了减少工程、建设、运行三方面的协调问题，他决定让一家公司独自负责这三种工作，而当时美国国内有能力统管这些工作的只有杜邦化学公司一家。杜邦公司接受的委托包括一个大规模的钚工厂的设计、建造、运行等内容，杜邦公司根据“冶金实验室”的设计施工，美国联邦政府对此过程中可能产生的任何损害负全责。杜邦公司董事会表示，它将免费协助政府，不会为这项工作接受任何酬金或收取任何专利费，于是这一条款也写进了合同，但是出于法律方面的理由，杜邦公司又必须接受酬金才能使合同成立，于是合同中最后规定酬金为1美元。有趣的是，日本投降后不久，美国政府提前将这1美元酬金完全付给了杜邦公司，而财政部的官僚却认定合同没有期满，判定杜邦公司应退还政府 33 美分，幸而杜邦公司在和政府部门的多年相处中已养成了诙谐感，于是饶有风趣地接受了这一裁决。根据其他合同的安排，杜邦公司制氨部生产重水（当时已经决定用石墨作为减速剂，重水只是备用手段），TNX（三硝基二甲苯）炸药部生产钚。</p><p>曼哈顿工程起初准备将钚工厂的厂址设在芝加哥附近的阿贡山，但由于钚的生产过程比铀生产更具危险性，不适合将其安放在人口稠密的大城市周围。橡树岭是个比较合适的地点，不过如果将钚工厂安在那里的话，需要再征购 7.5 万英亩土地，同时田纳西州的电力负担将过重，而且万一钚工厂发生爆炸、泄露等事故，将势必影响当地铀工厂的运转。经过讨论，杜邦公司和曼哈顿工程成员对厂址的选择提出了以下几点意见：1、能够大量提供冷却水；2、至少能提供 10 万千瓦的电力；3、最危险的核心生产区至少为 16x12 英里见方；4、实验室至少离反应堆或分离工厂 8 英里远；5、生活和福利区应在离反应堆和分离厂至少 10 英里的上风处；6、反应堆或分离厂周围 20 英里内不应有人口在 1000 以上的小镇。当时美国最大的几个水电站 - 哥伦比亚河上的大柯利水坝（Grand Coulee Dam）、科罗拉多河上的博尔德水坝（Boulder Dam，现名胡佛水坝）- 都在西部地区，经过从华盛顿州到墨西哥边境的美国西部地区的仔细勘察，格罗夫斯决定将厂址设在华盛顿州中部的汉福德，这里可以从大柯利（设计装机容量 197 万千瓦，1943 年时可发电 82 万千瓦）及其下游的博纳维尔（52 万千瓦）两处水电站取得充足的电力供应。当时的汉福德是个很小的小镇，只有两家杂货店，由于土壤里多为沙石（这种地基对于安装反应堆的大型建筑来说比较理想），特别是灌溉用水都要从 20 公里外引来，所以只有几个种薄荷、樱桃和饲养火鸡的农庄，地价低廉。1943 年 2 月 8 日，美国陆军部长颁布了征地命令，在汉福德地区收购了 50 万英亩的土地。</p><p>汉福德工厂设在离河几公里的地方，哥伦比亚河冷冽纯净的河水很适合用来冷却反应堆，冷却水流出反应堆后收入贮水池，待里面的放射性同位素衰变后再排放到哥伦比亚河中，以免伤害河里的鲑鱼。整座工厂包括 6 座 20 万千瓦水冷石墨反应堆和 3 座分离工厂，每座反应堆占地 2.6 平方公里，由钢、压制木板和厚厚的混凝土屏蔽，以保护操作人员不受辐射的伤害。为确保安全，每座反应堆都配备了双套水冷系统，反应堆之间相距 10 公里。此前根本没有将反应堆用于工业生产的经验，比如管道材料在中子轰击下的强度问题就是以前完全没有考虑过的，所以汉福德工厂只得一边建设一边发现问题、并从芝加哥冶金实验室和克林顿工厂的小型试验反应堆那里获得经验。建设一座反应堆需要用到 45 万套各种组件，其中许多零件需要比制造精密钟表更精细的公差来进行装配，杜邦公司将这些部件转包给美铝、联合碳化物、通用汽车和其他上百家中小公司，在汉福德工厂建设的高峰时期，有 45 万人直接或间接地为其服务。</p><p>汉福德工厂原本计划建造 8 座分离厂，后来又减为 6 座、4 座，最后确定建设 3 座分离工厂，其中两座正常运行，另外一座做为后备工厂，每座工厂的厂房长达 240 米，用 2 米厚的混凝土分割成一个个小操作间，经反应堆处理的铀棒用专用的铁路车辆运到这里后用化学方法分离出钚，残渣和废液经过再萃取后放到钢筋混凝土容器中深埋地下。</p><p>除了建设钚工厂外，另一个紧迫的问题是为迅速涌入汉福德的上万名工人建设生活和福利设施，包括住宅、办公楼、工厂的总务和后勤机关、实验室、医院、仓库、商店、教堂、红十字会、储蓄所、供热厂、变电所、围墙、下水道、水塔……还有几百公里的专用公路、铁路和配电线路。这些基础设施的施工由陆军工程兵负责，汉福德工厂还从全国各地招募了好几千名妇女从事文书、打字、速记、事务员等工作，因此为她们建立了服装店和美容沙龙，每天傍晚还有一趟专车运送妇女们到 70 公里外的帕斯科镇，妇女们可以去那里采购、理发、看电影，或是参加帕斯科海军航空兵基地的定期舞会。</p><h6 id="洛斯阿拉莫斯"><a href="#洛斯阿拉莫斯" class="headerlink" title="洛斯阿拉莫斯"></a>洛斯阿拉莫斯</h6><blockquote><p>“Y 基地是在某个陌生的荒野地带中间的一块地方，我们的许多朋友都在那里销声匿迹了。在那里，有几位来自欧洲的人感到很不快，因为在一块封闭起来的区域里生活使他们回想起了集中营……在 Y 基地里我肯定会很愉快的，这是一位沉思地叼着烟斗的年轻人的意见。我和他以前从未谋面，他到芝加哥来看望我们，对我们尽可能地解释了Y基地。他在那里是实验室主任，他的名字是罗伯特·奥本海默……”</p></blockquote><p></p><p align="right">——劳拉·费米，《费米传》</p><p>铀工厂和钚工厂的建设工作算是告一段落了，然而摆在格罗夫斯面前的还有另外一个更为重要的任务：那些原子弹专家，或者用他的话说，“花了好多的钱才好不容易搜罗来的科学狂人”，他们该在什么地方制造他们的原子怪物呢？</p><p>在 1942 年 6 月“曼哈顿工程区”成立之前，美国的原子物理学家们并没有将多少精力投入到原子弹的制造方面，因为当时连最基本的链式反应都没实现，铀 235 的分离或钚的工业化生产也没有开始，此前所做的全部工作只不过是论证原子弹的可行性。至于如何设计原子弹、原子弹应该有多大，当时谁也不知道，军方一些乐观的人甚至认为不必着急，等搜集到足够的铀和钚后，只要 20 个科学家花 3 个月时间就可以做出原子弹。但是格罗夫斯将军接管这一工程后，决定立即着手原子弹的设计和制造工作，宁可让原子弹等材料，也不能让材料等原子弹。</p><p>原子弹的设计工作被称为 Y 计划，这一计划的领导人有很多人选，例如阿瑟·康普顿或者欧内斯特·劳伦斯，但是格罗夫斯和布什、康普顿、康南特等人反复协商后，最终决定指派当时还不很出名的朱利叶斯·罗伯特·奥本海默为 Y 计划的负责人。</p><p>奥本海默毕业于哈佛大学，后在剑桥和哥廷根深造，1927 年返回美国后在加州大学和加州理工学院从事原子和原子核的研究工作，此时（1942 年 10 月）正在康普顿的领导下研究铀的临界质量和同位素分离技术，而且已经做出了一定的成绩。格罗夫斯了解到，奥本海默有着惊人的智力和管理才能，在理论物理学方面具有精湛的知识，在学术界也很受尊敬。康普顿虽然有着更为丰富的行政领导经验，但他不能长时间离开芝加哥的“冶金实验室”，另一个合适人选劳伦斯则在伯克利从事至关重要的电磁分离研究工作，也无暇抽身。哥伦比亚大学的尤里虽然是一位杰出的化学家，但是他在技术上还没有资格领导这一工作，而且他的健康状况也不是很好。奥本海默最大的缺点是没有获得过诺贝尔奖，这样的资历在其众多获得诺贝尔奖的同事中未免显得有些黯淡，格罗夫斯担心他可能得不到应有的尊重。当格罗夫斯把奥本海默的名字提交给军事政策委员会时，有很多人反对这一提名，于是格罗夫斯请每个委员提出一个更好的人选。几周之后军事政策委员会再次开会的时候事情变得很清楚：再也找不到比奥本海默更合适的人了，于是他被正式任命为Y工程的科学部门负责人。</p><p>然而还有另一个问题：奥本海默的档案里有许多让人不喜欢的东西：战前他与自由主义的、左派的和亲共产主义的许多政治组织有过联系，给它们捐过钱，还曾两次差点跟一个叫琼·塔特罗克的女共产党员结婚。格罗夫斯倒是认为这些事没什么，可是“上面的”一些人却对此感到不舒服，于是给奥本海默布下了最严密的监视网，联邦调查局中有关奥本海默的档案足有 4 英尺 6 英寸（1.37 米）厚。在战后的麦卡锡时代，奥本海默为此受到了极为不公正的迫害。</p><p>对奥本海默的任命一经确定，他就开始着手寻找原子弹实验室的合适地址。与裂变材料工厂一样，这个地方必须有足够的水源，允许全年施工的温和气候，而且必须远离主要的城镇，一方面是为了保密，另一方面也是在万一“魔法师打翻他的炼药坩埚”（格罗夫斯语）时不至殃及池鱼。但是，由于该地要住进一些最重要的科学家，必须保证他们能有一个满意的生活条件。</p><p>对美国西南部地区进行了广泛的考察后，格罗夫斯亲自选定了 3 个地点，加利福尼亚的那个后来因离洛杉矶过近而否决了，内华达州的另外一个地方则有冬季大雪封路的问题。最后只剩下了新墨西哥州北部、靠近该州最大城市及交通枢纽阿尔伯克基（Albuquerque）和圣菲（Santa Fe）的地区。奥本海默向格罗夫斯指出，在圣菲北边的洛斯阿拉莫斯峡谷（Los Alamos）中，有一座小小的牧场子弟寄宿学校，他在孩提时代曾经随童子军在此住过一段时间。奥本海默家在附近的佩科斯河谷有一座牧场，因此对这一带了如指掌。事实上奥本海默曾建议将自家牧场作为 Y 计划的基地，但因周围印第安人的小块牧场太多、征地工作困难而作罢。洛斯阿拉莫斯的优点很多：远离人口中心；只有几条道路和少数峡谷可以通达，周围十分僻静，便于保安和保密；第一批施工人员可以住进寄宿学校，不必另行搭建房屋；四周有大量的荒地可供征用；而且还有水源，虽不充足，但也够满足生活所需（奥本海默当时没有预料到该地的扩展规模，以及科学家们用起水来大手大脚的习惯）。新墨西哥州的国民警卫师于珍珠港事件后在菲律宾被日本人俘虏，该州官员反日情绪很强烈，非常乐于配合军方的征地工作（虽然他们并不知道这块地被征来干什么）。</p><p>格罗夫斯对奥本海默介绍的情况很感兴趣，于是在 1942 年 11 月和他乘火车去圣菲实地考察当地的情况。圣菲北面的里奥格兰德河谷是一片宽阔的盆地，底部炎热而荒凉，东边是绵延起伏的桑格雷-德克里斯托山脉，西边和西北部则被绿色的赫梅斯山岗包围。赫梅斯山岗被一条条峡谷切割成一系列平行的台地，峡谷底部大部分时间是干涸的，洛斯阿拉莫斯牧场子弟学校就坐落在这样的一块台地上，有 10 多间木板和土坯建造的教室和宿舍，一间小礼拜堂，还有水井、修理场和一间小小的发电机房。由于美国参战后师资缺乏，所以寄宿学校的主任很高兴地关闭了学校，把校舍卖给军方。</p><p>1943 年 1 月，美国陆军工程兵部队开始进驻洛斯阿拉莫斯，在稠密的泥浆大海中建造了大批实验室、住宅、工厂和其他设备，一座城市就这样在海拔 2000 多米的高原上平地而起。新的家庭源源不断地涌到这里，住宅建设永远跟不上人口增长的速度，军营一样的平房和楼房在原来那几座很少的房子周围胡乱地矗立起来，街道没有名称，漫无目的地向四面八方延伸，把台地划分成错综复杂的格局。所有的住房都是木结构的，外面刷成绿色，以 45 度的角度斜对着街道，以便最大限度地利用土地。几乎所有的街道都是一个样子，房子也没有门牌号，新来的人只有借助耸立在全城最高部位的高大水塔才能辨明方向。整个洛斯阿拉莫斯光秃秃的一棵树都没有，原来的树也在施工时死光了。马路没有铺柏油，路面是胶质粘土，夏天下雨后变成厚厚的一层泥浆，冬天下雪后也变成厚厚的一层泥浆，路旁乱糟糟地堆满了建筑材料和砍倒的树木，起重机、压路机和载重卡车忙乱地驶过……1944 年 8 月费米一家从芝加哥搬到洛斯阿拉莫斯时，看到的就是这样一幅令人泄气的画面。</p><p>除了费米外，还有许许多多来自美国、英国、加拿大和其他国家的科学家带着家眷住进了这里，在长达两年半的时间里，美国地图上没有洛斯阿拉莫斯这座城市，这里的居民没有选举权，对于一般的外人来说，它根本不存在；对于极少数知道它的人来说，这里是 Y 基地；对于不得不与洛斯阿拉莫斯居民通信的人来说，这里是 1663 号邮政信箱。整个洛斯阿拉莫斯峡谷都与外界隔开，主要的城镇入口是东大门，这里有公路一直通到圣菲，西大门每天只在特定的几个小时里对非军人开放，穿过它就可以到达风景秀丽的赫梅斯山岗和里奥格兰德河谷，那里有青色的云杉、黄松和白杨，人们可以钓鱼、滑雪、爬山。</p><p>出入洛斯阿拉莫斯镇的人都要向值勤宪兵出示通行证并登记，只有带特别证章的人才能进入用铁丝网围起来的技术区，整个镇子外面环绕着另外两层铁丝网，但是洛斯阿拉莫斯所有的孩子都知道哪里有破洞，于是他们经常充当成年人的向导，带着童心未泯的科学家们和工程师们溜出去玩儿。</p><p>所有的知名科学家在离开洛斯阿拉莫斯时都要使用化名，恩里科·费米改名尤金·法默，哈罗德·尤里改名休·厄尔曼，康普顿则有两个名字，在东海岸旅行叫科马斯先生，在西海岸旅行时叫康斯托克先生。然而有一个人在 Y 基地里也要使用化名，他叫尼古拉斯·贝克先生，那些过去就认识他的人称他为“尼克大叔”，因为“贝克先生”这样的称呼很难说出口，而他的真名实姓又是严禁提及的。尼克大叔的名字是洛斯阿拉莫斯保密保得最好的事情之一，要是当时有哪位无关的人知道尼尔斯·玻尔这样一位举世闻名的原子物理学家正在洛斯阿拉莫斯，那就是美英两国特工部门战时最重大的泄密事件之一了。</p><h6 id="玻尔与重水工厂"><a href="#玻尔与重水工厂" class="headerlink" title="玻尔与重水工厂"></a>玻尔与重水工厂</h6><blockquote><p>罗斯福：“你很了解原子科学的发展情况？”<br>威廉·斯蒂芬森(英国特种行动执行局负责人)：“是的，我跟那些精通原子科学的人保持联系。其中最重要的是在丹麦的玻尔博士。”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 斯蒂芬森回忆录</p><p>玻尔逃离丹麦的整个故事可以写成一部畅销的惊险小说。</p><p>这位欧洲最负名望的原子物理学家早在 1939 年 1 月 16 日抵达美国时，就曾忧心忡忡地和刚刚来到美国的费米谈到了未来事物的某些征兆，在瑞典-美洲邮船公司码头一间大而嘈杂的屋子里，费米的妻子隐隐约约地听到他们讨论的一些字眼：“战争……希特勒……丹麦……危险……占领……”。玻尔随后前往普林斯顿拜会爱因斯坦，其间还拜访了多位原子物理学家和化学家，在这些会晤中，他以越来越带《启示录》语气的口吻谈到了欧洲的劫数，提到了欧洲安全体系的崩溃，很为他的家庭、他的祖国和整个欧洲担忧。</p><p>1940 年 4 月 9 日清晨，德国人静悄悄地占领了丹麦，盟国科学家万分惊恐地发现玻尔这位欧洲最杰出的原子物理学家和哥本哈根大学刚刚建成的回旋加速器一道落入了纳粹的手中。不过直到 1943 年秋天，德国在丹麦的占领力图保持一种平静的假象，似乎他们并没有把丹麦纳粹化的意图，德国占领军接到严格的命令要尽可能地避免得罪丹麦人，德国党卫军没有搜捕丹麦犹太人。玻尔、他的研究所和他的回旋加速器也没有被触动，甚至在德国和美国宣战后仍然可以继续接受洛克菲勒基金会的资助。当然，这些伪善的行为并不能掩盖这样的事实：丹麦已成为纳粹德国的殖民地，正在经受占领者的掠夺和折磨。</p><p>1943 年 2 月，原子物理学的先驱查德威克爵士草拟了一封致玻尔的措辞谨慎的信，邀请他去英国。此时玻尔还在哥本哈根理论物理研究所埋头工作，研究原子分裂的问题。英国情报部门和丹麦地下抵抗运动担心玻尔的工作热情会将他引向成功，从而有利于德国人对原子弹的探索，丹麦地下军甚至在他的实验室连接重水和回旋加速器的管道底下埋了炸药，以防万一。</p><p>玻尔拒绝了查德威克来信中措辞微妙地要求他停止工作的请求，并且婉拒去英国继续他的研究。查德威克不敢提到英美研制原子弹需要玻尔的工作，因为后者是个反暴力的和平主义者。英国特种行动执行局（SOE）和美国战略情报局（OSS）在伦敦和纽约举行了紧急会议，商谈在紧急情况下绑架玻尔并炸毁哥本哈根实验室的可能。最后德国人自己解决了盟国的道义难题。1943 年 8 月，德国驻丹麦的太上皇贝斯特博士向国王克里斯蒂安十世提出在政府内安插纳粹分子的问题，国王高傲地拒绝了他，说：“丹麦没有纳粹分子。”恼羞成怒的贝斯特下令党卫军随意抓捕“破坏分子”，把丹麦人送往德国的劳工营。这些措施激怒了丹麦人民，破坏活动在全国各地展开，一个德国军官在安徒生的故乡欧登塞差点被工人拿棍棒打死。8 月 28 日，德国大使向丹麦首相递交最后通牒，要求停止抵抗运动，否则将实行军事管制。在最后通牒期满前 15 分钟，德国人得到的答复是“不！”</p><p>8 月 29 日，德军占领了哥本哈根的要塞和军事基地，并将丹麦军队解除武装。克里斯蒂安十世国王草草地写了一张便条，劝玻尔立即出逃，因为他本人再也无法保护他。玻尔首先把其助手斯蒂芬·罗森塔尔（流亡丹麦的德国犹太人）叫来，给他一笔钱让其流亡，然后匆匆地收拾起他的全部手稿、通信和其他文件，将其封存在一根金属管里，埋在嘉士伯大厦（丹麦啤酒巨头嘉士伯赠给玻尔的豪华府邸）的花园里，然后把自己的金质诺贝尔奖章溶在硝酸里，藏到地窖内。在 9 月份德国人开始兜捕犹太人之前乘坐小船登上了瑞典海岸，那时逮捕玻尔的命令正放在哥本哈根盖世太保总部的办公桌上。</p><p>玻尔逃到瑞典后找到了英厄堡公主（克里斯蒂安十世的妹妹，瑞典国王古斯塔夫五世的弟媳），她已经加入了英国情报组织，为盟国工作。英厄堡领他去见瑞典国王，玻尔恳求国王让德国人把在丹麦逮捕的几百名犹太人送到瑞典，古斯塔夫五世答道，在挪威开始驱逐犹太人时他就提出过这样的建议，但遭到了侮辱性的拒绝。这时英厄堡公主插嘴说道：“尼尔斯，你完全脱离了现实生活。你身居第三帝国之内，但你却根本不了解它。”</p><p>这句话第一次刺痛了玻尔。此前他只是出于和平主义的理想才拒绝与轴心国和盟国双方合作，现在事情越来越明显，如果需要一方用原子弹这样的浩劫来劫数战争，那么这一方最好是反对独裁的一方。他决定去英国，帮助同盟国制造原子弹。他被驻瑞典的英国特工人员领到斯德哥尔摩郊外一个荒废机场，一架蚊式飞机正等在那里。玻尔穿上了一件厚厚的大衣，戴上保护帽和面罩，被绑在炸弹舱里，开始踏上漫长的旅程。</p><p>蚊式飞机起飞后不久，就爬升到需要使用氧气的高度，，以使敌人难于截击。驾驶员用机内对讲系统告诉玻尔：“现在你应该戴上氧气面罩”，但没有反应。驾驶员又试了一下机内对讲系统，还是没有回答。蚊式飞机还要飞两个钟头，如果仍保持这样的高度，玻尔就会因缺氧而死，如果降低高度，他可能会缓过气来，但可能被敌人的夜航战斗机打死。掉头往回飞等于自投罗网，在纳粹的压力下，瑞典不会再次放跑玻尔。飞行员最后贴着海面全速飞行，沿着德国战斗机航程之外的航线飞往苏格兰。在奥克尼群岛上空，他打开敌我识别器，此时没有任何迹象表明玻尔还活着。</p><p>特种行动执行局头子斯蒂芬森正在爱丁堡附近一个荒凉的夜间战斗机基地上焦急地等待着。飞机降落后，救护人员和机械师齐奔这架风尘仆仆的飞机，炸弹舱的门被打开，玻尔博士软绵绵的身躯被抬了下来，放到等候着的担架上，医生迅速地给他输氧、注射强心剂。斯蒂芬森问道：“有希望吗？”那个年轻医生拔出针管，说：“脉搏微弱，不过我们会使他转危为安的。”</p><p>几天之后，玻尔的儿子也从斯德哥尔摩接了出来，他熟悉他父亲的工作进度。父子两人被安置到威斯敏斯特附近的一家旅馆里，英国科学家和情报人员向他们询问德国原子弹的进展情况。5 天之后，丘吉尔同玻尔见了面。按丘吉尔的意见，因为此前玻尔多次拒绝去英国，结果险些滑到帮助德国的地步，所以“应当被禁闭，或者无论如何得使他看到他险些儿犯了弥天大罪。”玻尔的儿子事后这样描述他父亲同丘吉尔见面后回来时的情景：“……垂头丧气……他挨了一顿骂，马上就开始口授一份书面意见，阐述原子能工程以及反对原子弹的观点……”</p><p>1943 年底，玻尔父子前往纽约，给他们的假身份证上用了“贝克”这个名字，因为别的化名他都记不住，无论是在斯德哥尔摩还是在伦敦，往往一接电话就习以为常地说“我是玻尔……”。“尼克·贝克”大叔和年轻的“吉姆·贝克”被吸收进曼哈顿工程，在 18 个月后终于帮美国人制造出了第一颗原子弹。</p><p>玻尔逃亡前把实验室里的几瓶重水灌进啤酒瓶后藏进地下室，这些重水在战争期间一直藏在那里，没被德国人发现。重水是德国人尝试建造核反应堆时所用的主要减速剂，因为玻尔的门生海森堡曾经通过计算断定纯碳（石墨）是“用不得的”，其助手卡尔·冯·魏茨泽克的计算和海德堡大学的实验又支持了这一错误结论。，建造一座反应堆大约需要 5 吨重水，海森堡在 1940 年初曾建议在德国建立一个重水工厂，几个月后德国入侵挪威后接管了当时世界上唯一的重水工厂 - 位于奥斯陆以西 120 公里的尤坎镇（Rjukan）的挪威水电公司（Norsk Hydro），并直接将其纳入德国原子弹计划的轨道。</p><p>英国谍报机关发现，法本化学公司早在战前就曾悄悄地向这家挪威工厂投资，条件是法本无限期享有重水的专卖权，并改进电解生产程序，立即增产 10 倍。1940 年 2 月，挪威水电公司向法国的约里奥-居里提供了第一批重水，用于建造法国的第一座反应堆，3 个月后入侵挪威的德国人就占领了工厂所在地，断绝了该厂向第三帝国之外的重水供应。</p><p>此后不久英国的原子弹工程也开始运转，代号为“管道合金”（Tube Alloy Project），成员不仅包括查德威克这样的英国物理学家，也包括流亡自德国的犹太科学家弗里施和鲁道夫·派尔斯，以及 1940 年 6 月以后逃到英国的几名法国科学家（他们还带来了 200 公斤重水）。然而这项工作开始之后不久，散布在各乡间实验室里的科学家就发现，要把原子弹从设计图纸变为实用的武器需要巨大的资源。仅生产 1 公斤铀 235 就需要 2 万名工人、50 万千瓦的电力以及 1.5 亿美元的金钱，而英国的原子弹工程既没有杜邦和威斯汀豪斯那样的大公司提供技术支持（仅帝国化学公司提供了一些帮助），也没有政府和军方的资助，因为这样高的花费是英国负担不起的。1940 年 7 月，英国驻美大使洛西恩侯爵为此向罗斯福总统提出建议，在包括原子武器在内的军事科技领域进行全面合作。</p><p>1941 年夏天，哈罗德·尤里和佩格拉姆教授到英国访问，了解英国在这一领域中的工作。当时英国主要在进行气体扩散法分离铀 235 以及用重水反应堆生产钚的理论工作，对于石墨反应堆和电磁分离法则一点没有进展。令两人感到可笑的是，一些英国科学家竟然认为他们的工作进展已经远远地超过了美国，因此不愿意与他们分享原子弹情报，一些美国人也因为同样的原因不愿意和英国人在一起工作。最后还是丘吉尔和罗斯福在 1943 年的魁北克会议上友好地协商了这个问题：在华盛顿建立了“联合政策委员会”，史汀生、布什、康南特、格罗夫斯、查德威克、英国陆军元帅迪尔（John Dill）、加拿大军需部长豪厄（Clarence Howe）以及丘吉尔的科学顾问林德曼都是该委员会的成员，原子弹研究的成果由美英（包括加拿大）分享，至于工业和商业领域的原子能技术，考虑到美国为该计划提供了绝大多数的人力、物力和财力，美国总统可以“在公平合理的基础上”单方面决定向英国提供哪些情报。</p><p>美英两国在原子弹计划方面进行合作有一个更为重大的意义，即破坏纳粹的重水供应，美国在这件事情上要完全借助英国谍报机关的力量，因为后者此时已经在欧洲沦陷区建立了一个卓有成效的间谍网，不仅可以刺探情报，而且可以执行破坏任务。</p><p>1940 年夏末德国空军的第一批炸弹落到伦敦时，挪威的重水产量已经增加到每月 300 公斤，足够德国的“铀计划”所需。在挪威地下抵抗运动领袖利夫·特隆斯塔德（Leif Tronstad）的配合下，英国开始认真地计划摧毁挪威重水工厂。在加拿大多伦多附近一个绰号“小挪威”的地区，上百名自挪威流亡出来的青年男女接受了空降和破坏训练，其中 4 个曾经住在尤坎镇附近的人被挑出来接受进一步的严格训练，随后空投到尤坎镇周围潜伏下来，刺探重水工厂的情报。1942 年 10 月，这个小组发回电报，称“德国人要运走全部的重水，相信重量足够满足柏林目前的需要。”该电报在特种行动执行局里引起了一阵恐慌，战时内阁举行了紧急会议，决定派遣一支正规突击队乘坐滑翔机，对挪威水电公司的重水车间发动一次全面的武装袭击。</p><p>1942 年 11 月 9 日深夜，两架“哈利法克斯”式轰炸机牵引两架霍尔萨滑翔机从英格兰起飞，向东北飞去，每架滑翔机上搭载着 17 名突击队员。结果这支突击队全军覆没：第一架滑翔机的拖曳缆绳因结冰而被坠断，滑翔机在山上坠毁，17 人中有 8 人幸存，他们刚从残骸中爬出来就被德国人逮捕了，4 个人被送进野战医院，血管里注入空气而死，另外 4 人被处决。第二架滑翔机的牵引机撞山坠毁，滑翔机在附近的山上强行着陆，14 名幸存者全被枪杀。德国人从滑翔机的残骸里搜出了尤坎镇的地图，德国驻挪威专员约瑟夫·特波文（Josef Terboven）与驻挪威德军司令冯·法尔肯霍斯特（Nikolaus von Falkenhorst）亲临尤坎镇，下令军队和盖世太保在该地严密搜捕可疑人员，挪威水电公司重水工厂则住满了驻军，成了一座大兵营。</p><p>为了声东击西，伦敦指示挪威地下组织对尤坎镇附近的摩斯湖水坝展开袭击活动，以引开守厂德军兵力，德国人果真中计，在挪威地下组织几次“暴露”袭击水坝的企图后，重水工厂内的几百名党卫军士兵都调到大坝附近，厂内仅留几十名德军看守。1943 年 2 月 16 日，英国又派去了 6 名突击队员，次日凌晨 1 时在离尤坎 28 公里的斯克吕肯湖附近空降，随后在高山上建造了一座雪屋，等待与潜伏在当地的4名挪威潜伏人员会合。2 月 23 日，挪威人滑雪找到了英国突击队，这时他们已经靠吃地衣过活了一个星期，好几个人都生了冻疮。当天晚上，这支 10 人的突击小组徒步穿过一片地形复杂的森林，越过一条汹涌的急流，爬上一堵高达 300 米的冰崖，出其不意地从下水管道出口摸进了重水工厂的厂区。</p><p>2 月 24 日零时 30 分，身穿白衣白裤的突击队员迅速接近工厂便门，麻利地剪断铁链、铁锁，推门进入车间。厂内的机器轰鸣声掩盖了他们的动静，由于工厂布局与在英国搭建的模型一丝不差，突击队顺利地找到了与浓缩室相通的电缆隧道，摸到了位于7楼的电解水车间，两个打瞌睡的挪威保卫还没明白是怎么回事就被按到地上喝令不准出声。根据流亡英国的建厂工程师的指示，突击队员将 20 包炸药安装在 18 个高浓缩电池和其他一些管道设备上面，点燃导火线，命令俘虏赶快上楼逃命，然后从原路逃出。他们刚钻出电缆隧道，身后就传出一阵爆炸声，但声音轻微得出奇，丝毫没有引起德军的注意。次日早上，德国人才发现电解水车间已经被炸毁，450 公斤宝贵的重水（每公斤价格达 4500 美元）从炸毁的水槽中流出，排入了工厂下水道。</p><p>挪威水电公司在这次袭击后差不多一年才恢复生产，此后盟军对该工厂又进行了多次空袭，但效果并不理想，还白白牺牲了许多飞行员和挪威平民。最后英国人停止了轰炸工作，转而准备破坏该厂的运输线。1943 年底，从挪威传出的情报显示，有一批相当于半年产量（5000 磅，约合 2270 公斤）的重水将和重水工厂的设备一道运往德国，其运输路线中最薄弱的环节是廷斯贾克湖的火车轮渡。1944 年 2 月 20 日，挪威地下组织通过事先安装在“海德罗”号渡船上的炸药将德国最后一批珍贵的重水炸入了 400 米深的湖底。</p><h6 id="德国原子弹计划与阿尔索斯小组"><a href="#德国原子弹计划与阿尔索斯小组" class="headerlink" title="德国原子弹计划与阿尔索斯小组"></a>德国原子弹计划与阿尔索斯小组</h6><blockquote><p>“神明保佑，英国和美国的科学家战胜了德国的一切努力！”</p></blockquote><p></p><p align="right">—— 温斯顿·丘吉尔，1945 年 5 月</p><p>具有讽刺意味的是，盟国为之耗费了极大精力和生命的重水与原子弹本身无关，只是德国人最初级的原子物理实验的材料，因为海森堡根本没有想到过利用重水反应堆生产钚，他在 1941 年之前甚至没有考虑过将钚作为裂变材料。海森堡最初的研究是将原子能作为军舰动力使用，原料应当是很纯的铀 235（至于怎么将其提纯出来则还是一脑子浆糊），重水只是控制裂变速度的减速剂，否则链式反应就会越来越大，以至发展到失控的地步，将反应堆或者“铀机器”（海森堡取的名字）熔化掉。</p><p>当然，海森堡也向德国军方提议过将原子能用于炸弹，但是从现在得到的情报来看，即使海森堡得到这些重水，也只会继续摸索下去，因为制造原子弹最关键的一个问题他在战争期间一直没能解决，那就是铀 235 的富化和同位素分离，这一点在很大程度上要归功于第三帝国的种族政策：诺贝尔奖得主古斯塔夫·赫兹（他的叔叔海因里希·赫兹就是发现电磁波的人）自 30 年代初就开始研究同位素的气体扩散和电磁分离法，但是到了 1935 年，由于有部分犹太人血统，他被免去了公职。虽然赫兹没有被送进毒气室，但是他离开了柏林工业技术学院，在战争期间再也无法从事同位素分离的研究了。</p><p>作为重水的代用品，海森堡及其“铀俱乐部”曾经尝试过水和石蜡。1940 年 10 月，“铀俱乐部”在柏林达勒姆区的威廉皇帝生物研究院附近修建了一座“病毒室”，在其旁边挖了一个水坑，坑中放进一个直径和高度都是 1.4 米的铝罐，罐内交替装有八氧化三铀（代号制品 38）粉末和石蜡减速剂。1941 年初，莱比锡大学实验小组将装有氧化铀粉末和重水的小球塞进一个大铝球中，然后将其吊入水罐（L-2 模型），该年年底又试验了内外两侧都被重水包围、中间装有铀粉的球壳（L-3 模型）。这几次试验都没有成功，海森堡经过计算发现，球壳里的铝吸收了 99% 以上的中子。</p><p>经过这几次试验，“铀俱乐部”手头的铀很快告罄。1940 年初海森堡曾经向军方申请 1 吨纯氧化铀，但那时全德国才只有 150 公斤氧化铀。1940 年 1 月，柏林的奥厄公司从捷克的约阿希姆斯塔尔矿山（Joachimsthal）弄来一批沥青铀矿石，加紧将其处理为氧化铀，并向比利时的上加丹加联合矿业公司订购了 60 吨铀矿石。到那年晚些时候，德古萨公司（DEGUSSA，德国金银精炼公司，参见《战争史研究》3）又从布鲁塞尔弄到了一批比属刚果的优质铀矿石，从中提炼了 9 吨氧化铀。</p><p>比利时沦陷后，存放于布鲁塞尔附近欧伦镇的铀矿石成为盟国担心的问题之一，这批矿石来自比属刚果南部加丹加地区的欣科洛布韦矿区（Shinkolobwe），是世界上品位最高的铀矿石，其氧化铀含量达 65%（曼哈顿工程从科罗拉多和加拿大开采的铀矿石品位只有 0.2%，南非兰德金矿的尾矿矿渣中氧化铀含量为 0.03%，仍被认为有提取价值），数量约为 1200 吨。德军入侵比利时后，留在纽约的上加丹加联合矿业公司总经理塞涅尔（Edgar Sengier）曾下令将其运到英国，但还未来得及安排船位比利时就沦陷了，但塞涅尔还是设法把价值 180 万美元的 120 克镭抢运到英国。此时在欣科洛布韦还有另外 1250 吨矿石没有起运，盟国决定采取一切措施阻止德国人获得这些矿石。由于联合矿业公司其他董事都身陷比利时德占区，因此塞涅尔得以全权处理这批存货，他在 1940 年 9 月指示公司在非洲的代表将这些贵重的矿石（除铀外还含有大量的镭）装入 2000 多个铁桶，经铁路运到葡属安哥拉的洛比托港，然后装船运往纽约，储存在斯塔腾岛的一个货栈中，曼哈顿工程制造原子弹的铀就来自这些矿石。</p><p>1943 年 5 月，美英两国还与比利时流亡政府首脑、外交大臣斯巴克（Paul Henri Spaak）签订了协议，盟国获得欣科洛布韦矿石的采购优先权，美国军方为此拨给格罗夫斯 3750 万美元作为采购矿石的费用（只要是有关原子弹的项目，军方就扔钱扔得欢天喜地的）。该年秋天，美国专家动身前往刚果，查看欣科洛布韦矿的剩余储量，发现所有的富矿都已开采一空，但令他们感到惊讶的是，连堆在那里废弃不要的尾矿渣都含有 2% 到 3% 的氧化铀，于是将这些尾矿装船运回美国。除欣科洛布韦铀矿外，曼哈顿工程所需的铀矿石还来自加拿大的大熊湖，以及联合碳化物公司科罗拉多工厂以及美国钒公司炼钒厂的废渣堆。在南非总理史末资（Jan Smuts）批准下，兰德金矿的含铀废矿渣也被运到美国进行提炼。除了控制铀的供应外，美国还设法和巴西、荷兰（流亡政府）、英国签署协定，垄断了钍的主要来源 - 独居石的生产，当时这种矿石主要分布在巴西、荷属东印度群岛和印度的特拉万戈尔土邦。</p><p>由于德国人从天然铀中提取铀 235 的努力一次次地宣告失败，德国离建成反应堆和原子弹似乎还相当遥远。但是 1941 年 8 月，另一个独立研究机构 - 德国邮政部柏林研究所的豪特曼（Fritz Houtermans）却用铀-甲烷反应堆得出了重要的研究结果：铀 238 可以通过吸收中子变成钚，而钚也是可以裂变的。海森堡意识到这个发现的重大意义，决定去哥本哈根拜访他的导师，讨论这个问题。</p><p>二战期间理论物理学界最著名的一次会晤发生在玻尔和海森堡之间，时间是 1941 年 9 月 16 日晚上，地点是被德国占领的哥本哈根，会谈的气氛因此可想而知。这次会晤的内容如黑泽明的《罗生门》一样有多种不同的诠释，按海森堡在战后的说法，他告诉玻尔说德国在战争结束之前无力制造出原子弹，想通过玻尔向盟国透露这一信息，以使德国免遭核武器的打击。按玻尔的说法，海森堡向他炫耀了德国在核研究方面的最新突破，称在他和原子弹之间隔着的只是时间和努力而已。</p><p>玻尔是个宽厚的人，不愿意说海森堡的坏话，不过两人此前 20 年的深厚交情在这次谈话后就宣告终结了。战后曾经广泛流传过一种神话，该神话的源头是海森堡的门徒和谋士卡尔·冯·魏茨泽克在广岛原子弹后炮制的一篇声明，内称纳粹德国没能制造出原子弹是因为海森堡具有“人类的良知”，是个反纳粹的“民主斗士”云云，可是根据俄文刊物最新的披露，1961 年玻尔访问苏联时曾透露过一点有关 1941 年那次著名会晤的不为人知的内容：当时海森堡曾私下劝玻尔不要对德国占领者那么强硬，因为希特勒在全世界取胜已成“定局”。海森堡与爱因斯坦、玻尔被称为“20 世纪 3 位最伟大的理论物理学家”，但一些世界知名的物理学家和物理史学家对于海森堡在二战期间的那段历史却颇多争论，甚至连为人谦逊、宽厚、温和的玻尔也无法原谅海森堡的所作所为。在战时另外一次去荷兰莱顿大学的访问中，海森堡还向荷兰物理学家卡斯密尔（Hendrik Casimir）说他知道集中营的情况，也知道德国对占领地区的掠夺，但他“还是希望德国能够统治下去”，因为“民主制度不能发挥足够的能量来管理欧洲，因此只有两种可能：德国和俄国。那么，一个在德国领导之下的欧洲或许更不邪恶一些。”甚至在战后，海森堡还对一位犹太物理学家说本应该让希特勒继续统治 50 年，那时希特勒这个人就会变得“好”起来云云。</p><p>讽刺的是，海森堡一直自负地以为德国在核物理学方面的进展远远领先于盟国，但实际上德国的原子弹研究与美国正好相反：既没有把几个不同的研究小组（包括军械部的、威廉皇帝学会的、邮政部的、以及莱比锡大学、海德堡大学、汉堡大学和慕尼黑大学的众多小组）合并为一、以提高效率，德国政府和军方也没有为其提供很多的经费和资源，尤其是在德军于 1941 年底被阻挡在莫斯科城下之后，德国“铀计划”的地位不得不屈从于更紧迫的军事生产要求。德国军械部武器研究处处长舒曼博士（Erich Schumann，著名音乐家舒曼的后人）在 1942 年初放弃了对核研究的大部分控制权，此后五花八门的政府机关就抢夺起果实来，最后德国教育部下属的国家研究委员会（RFR）物理部头头艾骚（Abraham Esau）被总管四年计划的戈林指定为掌管核研究的国家全权代表。</p><p>为了争取更多经费，艾骚在 1942 年 2 月安排了一次非专业性的演讲，受邀请的听众包括戈林、鲍曼、希姆莱、斯佩尔、凯特尔、约德尔等第三帝国党政军要员，为了吸引他们前来，艾骚开列了一份给人深刻印象的演讲者名单：海森堡、哈恩、盖革……。也许是造化弄人，送去的节目表同国家研究委员会的老对头–军械部的会议演讲目录搞混了，结果第三帝国的显贵们发现自己要去听 25 篇深奥的专门演讲，包括中子扩散长度、富化的同位素、中子倍增以及莱比锡模型的中子吸收系数，可想而知这些高官一个也没出席，“铀计划”的优先度遂被军工生产负责人斯佩尔列为最低等的“Kriegswichtig”（对战争是重要的），艾骚的职位则被慕尼黑大学的诺贝尔奖得主格拉赫（Walther Gerlach）接替。</p><p>1942 年 7 月，莱比锡大学的 L-4 模型发生了爆炸事故，铀粉在水中发生爆炸，把实验室炸毁了，海森堡（此时他已从莱比锡大学调到柏林，担任威廉皇帝物理研究所所长和柏林大学理论物理学教授）下令将反应堆试验搬到柏林继续进行。此后不久，海森堡小组在柏林郊区达勒姆的威廉皇帝生物研究院“病毒室”试验了 B-5 和 B-6 模型，这时盟军已经开始了对德国城市的轰炸。</p><p>海森堡的实验材料一直是铀板，效果总是不理想，而德国军方的核物理学和爆炸物专家狄布纳（Kurt Diebner）于 1943 年 2 月用冻住的重水和立方体铀金属块建造了一座反应堆，得到了大约为 0.36 的 K 系数，比海森堡以往任何一次的成果都高出许多，海森堡很不情愿地承认铀块比铀板的效果好得多。在狄布纳的第二次尝试中，他用细金属丝把铀块吊进了液态的重水中，得到了 1.10 的 K 系数，但是这个反应堆没有达到临界状态，如果其尺寸再大一些，德国人就可以实现自持式链式反应了。1943 年 10 月，盟军的轰炸机摧毁了生产铀立方体的德古萨公司铀加工车间，于是狄布纳的研究工作也陷入停顿状态。</p><p>1944 年 1 月，海森堡收到了奥厄金属公司加工的最后一批铀板，海森堡及其助手将这些1厘米厚的铀板装入直径 1.24 米的镁合金圆桶容器，然后沉入水池中，向容器里灌入重水（B-6 模型）。经过 4 次试验，在铀板间距为 26 厘米时得到了高达 2.06 的 K 系数。同年 12 月的 B-7 模型形状与此相同，但是用石墨代替了水，这是德国人第一次将石墨用作减速剂，结果K系数反而降低了，原因仍然是西门子公司生产的石墨纯度不够。</p><p>此时第三帝国的局势已经一天天地变坏，威廉皇帝物理研究所的人员已于 1943 年年底从柏林疏散到了德国西南部黑森林地区风景如画的小城黑兴根（Hechingen），海森堡及其研究小组则仍然留在柏林。到 1944 年 1 月，格拉赫下令将所有的核反应堆搬出柏林，此时海森堡已经在柏林的达勒姆组建了尺寸最大的 B-7 反应堆，据他的回忆，当时格拉赫“身穿军装，屁股后头别着手枪来到达勒姆实验室，语气狂乱地下令将反应堆拆开运到南方。</p><p>1945 年 2 月底，B-7 反应堆运到黑兴根，那时离战争结束只有两个月了。在黑兴根附近的海格尔劳赫村有一块巨大的山岩，上面建有中世纪的教堂和修道院，岩石底下水平地挖了一个山洞，当作附近小旅馆主人的酒窖。格拉赫征用了这个山洞，先喝光了店主的酒，然后让工人扩大山洞，挖掘水池，安装水管、电缆、绞车和起重设备。1945 年 3 月中旬，海森堡和他的技术人员在这间“原子酒窖”里完成 B-8 反应堆的最后组装工作，把一块块用石墨覆盖的铀立方体吊入了反应堆的圆筒容器中，然后慢慢地灌进重水。在灌水的过程中，K系数慢慢地升高了，一直升到骇人的 6.70，不仅达到了临界状态，而且面临失控的可能，这时海森堡惊恐地想到他们一点安全准备都没有，于是下令取出铀块，此时盟军先头部队离黑兴根只有不到 80 公里了。</p><p>盟军从诺曼底向德国本土突进时，其情报部门取得了关于德国核研究进展的大量情报。盟国早已从威廉皇帝物理研究院前所长、荷兰籍物理学家德拜（Peter Debye，1940 年德国入侵荷兰后因拒绝加入德国国籍而被解职，后前往美国）那里知道威廉皇帝研究院在从事原子物理的秘密研究工作，也知道海森堡是德国原子弹计划的关键人物之一，甚至在 1942 年年底海森堡去瑞士苏黎世演讲时，海森堡的两位流亡美国的前同事就建议盟国情报机关绑架他。美国战略情报局派往欧洲搜集原子弹情报的年轻特工伯格（Morris Berg，普林斯顿大学毕业生，会说 7 种语言）曾奉命竖起耳朵旁听这次演讲，在稍微有一点迹象表明海森堡是在制造原子弹时，伯格就应拔出手枪将其击毙。幸运的是海森堡这次只谈论了他晦涩难懂的 S 矩阵理论。</p><p>从 1939 年 1 月开始，到 1945 年春天美军进入德国并逮捕了德国最后一些核科学家为止，盟国一直担心德国会抢先一步制造出原子弹，因此格外重视这方面的情报搜集工作。起初这一工作由陆军情报局、海军情报局和战略情报局各自分头进行，1943 年 9 月，马歇尔将军建议格罗夫斯将这些部门接管过来，成立专门的原子情报部门，该部门被命名为“阿尔索斯小组”（Alsos），这个单词在希腊语中相当于英语的“格罗夫斯”（意思为“小树丛”）。阿尔索斯小组的首任组长是俄裔美国人帕什中校（Boris Pash），其手下包括 1 个行政官员、4 个翻译、4 个反情报部门人员和4 名科学家。1943 年 11 月，该小组前往意大利进行调查工作，但是没有取得多少成果，因为意大利根本没有进行原子武器方面的研究工作，于是阿尔索斯小组被召回国内解散了。</p><p>1944 年 4 月 4 日，阿尔索斯小组再度成立，领导人仍是帕什，这次增加了科学情报部门，其负责人是电子自旋的发现者、1927 年起就在美国密执安大学任教的荷兰犹太物理学家高德斯密特（Samuel Goudsmit）。高德斯密特高龄的父亲和失明的母亲留在荷兰，1943 年被德国人从海牙的家中拖了出来，他留在荷兰的朋友给海森堡写信让他帮忙向希姆莱求情，但是杳无音信。1943 年 2 月 11 日，即高德斯密特父亲 70 岁生日那天，他的父母被送进了奥斯维辛的毒气室。当然，格罗夫斯的任命与这种对德国人的深仇大恨无关，高德斯密特被选中是因为他熟悉欧洲的物理学家，也完全不了解曼哈顿工程的进度，一旦被俘没有泄密之虞。</p><p>1944 年 6 月 4 日，盟军攻克罗马，阿尔索斯小组迅速进驻罗马大学物理实验室，向意大利原子物理学家盘询其研究工作，并从他们那里了解德国在这方面的进展。随着盟军越来越深入欧洲，阿尔索斯小组的规模也越来越大，到解放巴黎时已经增加至 40 人，其中 33 人为科学家。8 月 24 日，阿尔索斯小组抵达约里奥在巴黎郊外的别墅，那里的仆人说教授可能在巴黎他的实验室里。8 月 25 日早上，帕什和 3 名手下乘坐吉普车，赶在法国军队头里抵达了奥尔良门，随后夹在勒克莱尔将军的坦克车队里开进巴黎，转来转去摸到了法兰西科学院，找到了约里奥的实验室，发现约里奥和他的几个助手都在那里，满脸胡碴，浑身肮脏，胳膊上还戴着法国国内军的臂章：他们已经在巴黎警察总署大楼内随起义的巴黎警察和市民战斗了两天，用实验室的硫酸和氯酸钾制造燃烧瓶。那天晚上，阿尔索斯小组和约里奥一起痛饮香槟酒庆祝解放，为了适应这个科学圣堂的气氛，他们用实验室的烧杯当酒杯。</p><p>根据阿尔索斯小组询问的结果，一些德国科学家（包括舒曼和狄布纳）曾经使用过约里奥实验室的回旋加速器，约里奥悄悄地记下了他们的试验成果，这些成果显示德国人在原子弹方面并没有取得很大进展。此后阿尔索斯小组的总部就设在巴黎，并派出多个小组跟在盟军突进部队的后头搜集情报。1944 年 11 月 23 日盟军攻克斯特拉斯堡前夕，在斯特拉斯堡大学从事研究的卡尔·冯·魏茨泽克匆忙地逃回了德国，临走时丢下了大批笔记、资料和报告，高德斯密特及其助手闻讯在 11 月 25 日赶到斯特拉斯堡，在烛光下彻夜翻译这些东西。忽然间，这群科学家大声地纵身叫嚷起来，令旁边神经紧张的美军如临大敌，原来他们发现了德国“铀计划”的完整卷宗，这些案卷揭示了第三帝国核物理和裂变材料研究的全部工作进度。</p><p>根据这些文件的内容，阿尔索斯小组分析出德国离建成反应堆或原子弹至少还有两年的距离，而从盟军和苏军进攻的速度看，纳粹是永远无法获得这两年的时间了。这些报告证实了德国人进行研究工作的一些地点，其中大部分在此时已经划定的美军占领区里，然而有一个特别重要的目标却在未来的苏占区，即奥厄公司的奥兰宁堡工厂，该厂当时正在从事钍和铀的生产。由于美军无法深入到该地，格罗夫斯建议空军将其炸毁。1945 年 3 月 15 日下午，美第 8 航空队的 612 架 B-17 轰炸机在奥兰宁堡工厂上空投下了 1560 吨高爆炸弹和 178 吨燃烧弹，摧毁了所有的厂房。为了防止德国人或苏联人了解到这次轰炸的真实意图，还以同样猛烈的火力轰炸了奥兰宁堡附近的德军最高统帅部所在地佐森。</p><p>1945 年 3 月，阿尔索斯小组进入德国本土，占领了汉堡大学的实验室，并俘获了物理学家玻特（Walther Bothe）、威廉皇帝生物研究所主任库恩（Richard Kuhn）等人，从他们那里得知奥托·哈恩已经撤退到特尔丰根，海森堡和冯·劳厄在黑兴根，柏林的反应堆也搬到了那里，他们还供称德国缺乏重水，重水的唯一来源是在挪威。玻特透露说，德国在原子物理方面的全部力量有他自己和 3 个助手、海森堡及其 10 多名助手、莱比锡大学和维也纳的另外 3 名科学家和 8 名助手，奥托·哈恩则主要从事化学方面的工作，并没有直接参加原子弹计划。</p><p>格罗夫斯刚松了一口气，又从上面得知另外一个坏消息：美国将把其占领区的一部分转给法国，其中包括德国原子弹计划的主要几个地区：斯图加特、蒂宾根和黑兴根。由于担心法军缴获的东西最终落到苏联人手里（法国这时已经威胁美国人，如果不与其分享原子弹情报，那么法国将被迫与苏联合作），美军必须率先进入法占区，逮捕隐居在那里的德国最后一批科学家，找到他们的资料和设备，将其运走或销毁。格罗夫斯得出该结论后，与史汀生和马歇尔讨论了这一问题，在史汀生的办公室里有一张挂满一面墙的德国大地图，3 个人在上面找了半天黑兴根的位置，但都没找到。最后史汀生叫来了他的副官凯尔上校，后者在离地面不到半米高的地方找到了这个不知名的德国小镇，于是 4 个人都趴在地上聚精会神地凝视着接近地面的这个小黑点（可惜当时没人拍下这一有趣的镜头）。</p><p>史汀生建议对黑兴根进行一次空降突袭，但是法国人前进的速度太快了（他们急着要赶到维希分子的躲藏地西格马林根去逮捕这些卖国贼），来不及向部队布置任务，最后帕什上校带着第 1279 战斗工兵营于 4 月 23 日抢在法军前面 1 个小时赶到了黑兴根。他们逮捕了哈恩、冯·劳厄和冯·魏茨泽克，拆卸了海格尔劳赫的反应堆，炸毁了山洞中剩余的圆筒和水池，在法国指挥官还没意识到出了什么事之前，黑兴根的重水和铀就已经在运往巴黎的途中，那些俘虏和他们的文件也都送到了美占区内古老的大学城海德堡，由高德斯密特等人进行审讯和检查了。</p><p>至于德国人 1940 年从比利时掠夺的高品位铀矿石，阿尔索斯小组在德国中部图林根州施塔斯富特的露天仓库中找到了 1100 吨，其他 100 多吨矿石早在 1944 年就在比利时和法国的图卢兹被发现了。由于施塔斯富特不久就将被移交给苏军，阿尔索斯小组命令当地的工厂立即开工赶制 2 万个铁桶，又想法从美国陆军运输处弄来了一支卡车队，利用抓来的德国战俘花了三天三夜装车，抢在红军到来之前把这些矿石运到了汉诺威。这些铀矿石后来与在黑兴根发现的金属铀和重水一道在安特卫普港装船送到了英国，随后又运至美国，用在了曼哈顿工程里。</p><p>此时还有 3 个重要目标逍遥法外：在慕尼黑的格拉赫、狄布纳和不知道在什么地方的头号目标海森堡。经多方审问，阿尔索斯小组得知海森堡在 4 月 19 日就骑着自行车离开了黑兴根，一路上躲开到处劫掠的小股德军和低空飞行的美国战斗机（两者都是见到任何活动的东西就开枪），一直骑到了 250 公里外的乌尔菲尔德，他的妻子和孩子从莱比锡疏散到了那里。不服输的帕什将手下分为两组，一组到慕尼黑搜捕格拉赫和狄布纳（两人在 5 月 1 日被捕），另一组由他亲自带领，去仍在德军控制之下的乌尔菲尔德逮捕海森堡。</p><p>这个 8 人小组在 5 月 2 日抵达乌尔菲尔德，与一个 10 人的侦察小分队会合，在当天傍晚进入乌尔菲尔德镇，并找到了海森堡。大约 1 小时后，一名德国将军来拜见他，代表他手下的一个师向这 18 名美军投降，帕什急中生智推说天色太晚，让他次日早晨再来。接着又有一名德军上校带 800 多人前来投降，也被帕什支开。帕什担心自己这支小小队伍的安全，决定在夜间悄悄地向美军战线撤退，当天夜里，美军工兵修好了通往乌尔菲尔德的桥梁，次日清晨 6 时，帕什带着一个营的兵力再次抵达乌尔菲尔德，海森堡已经收拾好了行李，坐在小屋的前廊上平静地看着远处的湖水，他一见到帕什便起身说：“我一直在等着您呢。”</p><p>5 月 7 日，海森堡和其他重要的德国科学家被送到凡尔赛近郊一个叫“垃圾桶”的营地(这个名字有一种预示性的味道，宣告了这些德国科学家对盟国的价值)，当天晚上，德国人在法国兰斯签署了无条件投降的文件，欧洲的战争、第三帝国、以及第三帝国的原子弹计划就这样结束了。</p>]]></content>
    
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      &lt;h4 id=&quot;原子弹&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#原子弹&quot; class=&quot;headerlink&quot; title=&quot;原子弹&quot;&gt;&lt;/a&gt;原子弹&lt;/h4&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;特别说明：转自大漩涡，原文摘录自《战争史研究》第 5期，非常难得的科普与记事文，详尽讲解了那段传奇历史。&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;h5 id=&quot;第一部-原子群星闪耀时&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#第一部-原子群星闪耀时&quot; class=&quot;headerlink&quot; title=&quot;第一部 原子群星闪耀时&quot;&gt;&lt;/a&gt;第一部 原子群星闪耀时&lt;/h5&gt;&lt;h6 id=&quot;原子分裂了&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#原子分裂了&quot; class=&quot;headerlink&quot; title=&quot;原子分裂了&quot;&gt;&lt;/a&gt;原子分裂了&lt;/h6&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;铀，Uranium，原子序数 92，银白色金属……1789 年被德国化学家克拉普罗特（Martin Heinrich Klaproth）发现，并以 1781 年新发现的天王星（Uranus）命名。1841 年法国化学家佩利若(Eugene-Melchoir Pelgot)用钾还原四氟化铀首次制得金属铀……主要存在于沥青铀矿中，在波希米亚和比属刚果储量丰富。化学性质与镭近似，工业用途不大，主要用于钟表的夜光涂面与陶瓷生产……&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;—— 不列颠百科全书，1936 年版&lt;/p&gt;&lt;p&gt;简单的说，核武器工程是一个非常庞大和复杂的系统工程， 需要高效有序的管理，需要顶尖的科学家，也需要千千万万工程技术人员和工人的辛勤劳动，同样也需要投入大量的物力财力资源。&lt;/p&gt;
    
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    <title>给 Hexo 主题添加动态背景</title>
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    <published>2017-04-20T21:00:07.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.744Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<p>一步一步来。</p><h4 id="修改-layout-ejs"><a href="#修改-layout-ejs" class="headerlink" title="修改 _layout.ejs"></a>修改 _layout.ejs</h4><p>打开<code>themes/主题名称/layout/_layout.ejs</code><br>在 &lt; /body&gt;之前添加代码（不要放在&lt; /head&gt;后）。<br></p><figure class="highlight plain"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">&lt;% if (theme.canvas_nest) &#123; %&gt;</span><br><span class="line">&lt;script type&#x3D;&quot;text&#x2F;javascript&quot;</span><br><span class="line">color&#x3D;&quot;0,0,0&quot; opacity&#x3D;&#39;0.4&#39; zIndex&#x3D;&quot;-2&quot; count&#x3D;&quot;66&quot; src&#x3D;&quot;&#x2F;&#x2F;cdn.bootcss.com&#x2F;canvas-nest.js&#x2F;1.0.0&#x2F;canvas-nest.min.js&quot;&gt;&lt;&#x2F;script&gt;</span><br><span class="line">&lt;% &#125; %&gt;</span><br></pre></td></tr></table></figure><br>以上代码格式并不绝对，可以参照自己所用主题的 _layout 中有 if 的那部分代码。多尝试，并不难。<br><a id="more"></a><p></p><h6 id="配置项说明"><a href="#配置项说明" class="headerlink" title="配置项说明"></a>配置项说明</h6><pre><code><figure class="highlight plain"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">color：线条颜色, 默认：&#39;0,0,0&#39;；三个数字分别为（R,G,B）</span><br><span class="line">opacity：线条透明度（0~1）, 默认：0.5</span><br><span class="line">count：线条的总数量，默认：150</span><br><span class="line">zIndex：背景的z-index属性，css属性用于控制所在层的位置，默认：-1</span><br></pre></td></tr></table></figure></code></pre><h4 id="修改配置文件"><a href="#修改配置文件" class="headerlink" title="修改配置文件"></a>修改配置文件</h4><p>打开<code>themes/主题名称/_config.yml</code>，随意找一行，添加代码：<br></p><figure class="highlight plain"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br><span class="line">2</span><br><span class="line">3</span><br><span class="line">4</span><br><span class="line">5</span><br><span class="line">6</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line"># --------------------------------------------------------------</span><br><span class="line"># background settings</span><br><span class="line"># --------------------------------------------------------------</span><br><span class="line"># add canvas-nest effect</span><br><span class="line"># see detail from https:&#x2F;&#x2F;github.com&#x2F;hustcc&#x2F;canvas-nest.js</span><br><span class="line">canvas_nest: true</span><br></pre></td></tr></table></figure><br>然后运行<code>hexo s</code>，在浏览器的地址栏输入<code>localhost:4000</code>就能看到效果了。<p></p><p>这里的代码主要参照：<strong><a href="https://shenzekun.github.io/hexo%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%83%8C%E6%99%AF.html" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">距离</a>，特此感谢！</strong></p><blockquote><p>最后，欢迎来 Telegram 交流：<a href="https://t.me/daiseax" target="_blank" rel="noopener external nofollow noreferrer">https://t.me/daiseax</a></p></blockquote><p><strong>Enjoy!</strong></p>]]></content>
    
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      动态背景，无比炫酷。
    
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    <title>测试文章</title>
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    <published>2017-04-17T20:06:49.000Z</published>
    <updated>2022-05-10T02:17:24.749Z</updated>
    
    <content type="html"><![CDATA[<h2 id="这是第一篇文章"><a href="#这是第一篇文章" class="headerlink" title="这是第一篇文章"></a>这是第一篇文章</h2><h3 id="一个小小的测试"><a href="#一个小小的测试" class="headerlink" title="一个小小的测试"></a>一个小小的测试</h3><h4 id="这是四阶标题"><a href="#这是四阶标题" class="headerlink" title="这是四阶标题"></a>这是四阶标题</h4><h5 id="知乎"><a href="#知乎" class="headerlink" title="知乎"></a><a href="www.zhihu.com">知乎</a></h5><p><img src="/images/Bruce-Lee.gif" class="lazy" data-srcset="/images/Bruce-Lee.gif" srcset="laoding ..." alt=""><br><a id="more"></a></p><iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=EC2636C8198B1002&resid=EC2636C8198B1002%2138298&authkey=AJ_lyB-w5FBCgfg" width="320" height="180" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe><p><video controls poster="https://oohsjtdip.bkt.clouddn.com/%E7%86%8A%E7%8C%AB%E4%BA%BA%E4%B9%8B%E8%B0%9C.m4v_20170416_214113.png" preload="metadata" name="media"><source src="https://oohsjtdip.bkt.clouddn.com/%E7%86%8A%E7%8C%AB%E4%BA%BA%E4%B9%8B%E8%B0%9C.m4v" type="video/mp4"></video></p><p>试试代码<code>你和他</code></p><p>你好<br></p><figure class="highlight plain"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">hexo g</span><br></pre></td></tr></table></figure><p></p>]]></content>
    
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