渡槽是古代世界的奇迹,是任何扩张帝国不可或缺的一部分。然而,这些渡槽的哪些特点使其如此高效?罗马人和其他古代文明的人获得了多少工程知识?我们今天保留了这些想法中的哪些,为什么?在本文中,为了回答这些问题,我将罗马渡槽的结构与更现代的基础设施进行了比较,并参考了当代罗马历史学家和工程师的观点。显然,他们选择的输水方法和结构对他们很有帮助,可以保持理想的流动状态和水质,并克服不平坦的地形。
完美”,也不是“我就放手让上帝去做”,也不是“我自己去平衡天平”。与上述这些对成圣过程的异常观点相反,这段经文揭示了悔改(metanoia),即“思想、方向和目的的改变”,是信徒成长过程的关键。重要的是,圣经在这里和其他地方揭示(参见使徒行传5:31、11:18;罗马书2:4;哥林多后书7:9,10;以弗所书2:7),悔改是由上帝主权的恩典产生的:或者上帝可以应允……(提摩太后书2:25)。换句话说,就像相信基督的信心一样(例如以弗所书2:8-9),
几个世纪以来,寻找具有实用特性的新型材料一直是技术创新的核心。古罗马人开发了用于桥梁、蓄水层和其他结构的新型混凝土,其中一些已经存在了数千年。1 在现代,托马斯·爱迪生于 1879 年发现电灯泡的碳丝使这些灯泡能够持续使用足够长的时间,从而实现了实用,从而彻底改变了照明技术,并最终淘汰了鲸油灯和煤油灯。2 同样,查尔斯·古德伊尔在 19 世纪 30 年代发现了一种硫化橡胶的工艺,帮助克服了天然橡胶在高温下融化、在低温下开裂的局限性。古德伊尔(以及其他人)多年来一直致力于解决这一挑战,最终发现了如何交联天然橡胶中的长分子以制造出更坚固、更耐用的材料。3
∗ R ⃝ 符号表示作者姓名经过认证的随机顺序,如 Ray R ⃝ Robson (2018) 所述。作者感谢 Susan Athey、P´eter Bir´o、Matthew Cortland、Glenn Ellison、Ezekiel Emanuel、Simon Finster、Drew Fu- denberg、Navid Ghaffarzadegan、Gregg Gonsalves、Anup Malani、Paul Milgrom、Romans Pancs、Parag Pathak、Canice Prendergast、Hazhir Rahmandad、Alvin Roth、Tayfun S¨onmez、Alex Tabarrok、Nikhil Vellodi、Robert Wilson、编辑 (Robert Barro)、多位审稿人以及众多研讨会和会议听众的深刻对话和评论,并感谢 Xiaoyun Qiu 提供的出色研究协助。Akbarpour、Dworczak 和 Kominers 衷心感谢华盛顿公平增长中心的支持。 Akbarpour 非常感谢 Alfred P. Sloan 奖学金的支持。Dworczak 非常感谢欧盟在 ERC 启动基金 IMD-101040122 下提供的支持。但本文表达的观点和意见仅代表作者本人,并不一定反映欧盟或欧洲研究理事会的观点和意见。欧盟和授权机构均不对此负责。本文摘要发表于第 23 届 ACM 经济与计算会议论文集。
他的伟大答复。塞尔苏斯显然相信文明建立在武力之上,国王统治是神权统治,他向基督徒提出这样的问题:“如果所有罗马人都被说服接受基督徒的原则,并表现出对政府军事要求的同样漠不关心和同样拒绝崇拜君主,会发生什么?”“因为,”他说,“如果所有人都像你一样做,就没有什么可以阻止他被完全孤立和抛弃,地球的事务将落入最野蛮和最无法无天的野蛮人的手中;然后,人类中将不再存在你们宗教或真正智慧的任何荣耀。” 34 对此,奥利金回答
古罗马人曾将燕麦视为“病小麦”,不适合人类食用。但近年来,燕麦作为健康的超级食品和生活方式产品,重新受到人们的青睐。例如,纯素卡布奇诺含有燕麦奶,燕麦被用作植物性肉类替代品的蛋白质来源,而植物性肉类替代品是食品行业增长最快的市场之一。由于燕麦中混合链 β-葡聚糖纤维含量高,因此被宣传为可以降低胆固醇水平的特别健康食品。然而,对燕麦基因组资源的投资落后于小麦和大米等主要谷物。特别是,缺乏染色体级参考基因组,这限制了基于基因组学的农学重要性状(包括食品品质性状)的分子基础研究。
保加利亚位于欧洲东南部,巴尔干半岛东北部。西与塞尔维亚和北马其顿接壤,北与罗马尼亚接壤,南与希腊和土耳其接壤,东临黑海。首都索非亚位于该国西部。全国人口为 710 万,领土面积为 11.1 万平方公里。保加利亚行政区划为 28 个地区。最大的城市是索非亚、普罗夫迪夫、瓦尔纳和布尔加斯。保加利亚是一个议会制共和国。它是欧盟、北大西洋公约组织和欧洲理事会成员国,也是欧洲安全与合作组织 (OSCE) 的创始国。保加利亚是古代文明的继承者——色雷斯人、罗马人、拜占庭人和原保加利亚人在其土地上留下了极其珍贵的艺术和建筑证据,体现了他们先进的文化。该国还以其原始的自然风光和惊人的生物多样性而自豪。保加利亚丰富的文化和自然遗产受到联合国教科文组织的高度赞赏。
1884 年华盛顿纪念碑竣工时,一个六磅重的铝盖被放置在纪念碑顶部,当时铝非常稀有,被认为是一种贵金属和新奇事物。然而,在不到 100 年的时间里,铝就成为继铁之后使用最广泛的金属。铝的迅速崛起是其金属及其合金的优良品质以及经济优势的结果。在自然界中,铝与其他元素(主要是氧和硅)紧密结合,存在于靠近地球表面的红色粘土状铝土矿中。在地壳中自然存在的 92 种元素中,铝是第三大元素,含量为 8%,仅次于氧(47%)和硅(28%)。然而,由于从天然状态中提取纯铝非常困难,直到 1807 年,英国的汉弗莱·戴维爵士才将其鉴定出来,并以铝矾石 (lumine) 命名,这是罗马人认为粘土中存在的金属的名称。戴维成功地生产出少量相对纯净的钾,但未能分离出铝。1825 年,丹麦的汉斯·奥斯特 (Hans Oersted) 最终通过加热钾汞合金和氯化铝生产出一小块铝。