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 李亦伸觀點:「火勇大戰」,NBA季後賽僅剩招牌


:

你還很熱衷看NBA嗎?NBA季後賽如火如荼,還那麼吸引你嗎?除了二連霸金州勇士和「咖哩」柯瑞(Stephen Curry),NBA還能靠那塊招牌提升季後賽收視和聲勢?

2019年1月美國媒體「The Athletic」報導,NBA例行賽事TNT電視和ESPN收視率分別下降了22%和5%。這是過去20年來不曾出現現象。

2019年4月美國媒體「FOX Sports」報導,NBA季後賽收視率比起去年同期下滑26%。這是近30年來NBA電視收視市場最大異象。除了勇士比賽還有看頭和人氣,其他季後賽對戰組合全部躺平。

今年NBA季後賽第一輪到第二輪,只靠勇士vs.快艇系列賽和勇士vs.火箭「火勇大戰」系列賽支撐收視和人氣。儘管隨著東、西區決賽戰局吃緊和情勢影響,收視率和關注度將會拉高,但例行賽收視率已經出現大幅下滑,季後賽有一半以上組合收視下探情勢,NBA收視市場和受關注度,出現近20年來最大反差。

東區最熱門球隊之一塞爾提克季後賽正在崩落,聯盟第一人詹姆斯(LeBron James)和他的湖人沒打進季後賽,今年球季領先18分以上的比賽頻頻遭翻盤,這麼多大起大落的劇情、故事,還是沒能有效拉抬電視收視。

NBA怎麼了?為什麼戰況同樣激烈,球星頭角崢嶸,新星輩出,但電視收視率卻普遍下探?「火勇大戰」竟成了NBA季後賽僅剩招牌。

今年NBA幾個現象和異象,值得注意:

#新星未成氣候

「字母哥」安特托昆波(Giannis Antetokounmpo)今年帶領公鹿成為聯盟第一種子和奪冠大熱門,字母哥更以超凡+全能數據,成為年度MVP最熱門人選之一,字母哥世代剛剛開啟,他的人氣正在提升累積,但形勢尚未凝聚。公鹿今年季後賽可以走多遠?公鹿是否有機會打上總冠軍舞台,都會影響字母哥成為聯盟第一人和看板球星的聲量。

在字母哥未成氣候,對市場和收視產生巨大影響之前,詹姆斯、咖哩、勇士、火勇大戰仍是聯盟最主要招牌和收視看板,更是球迷關注最焦點。

暴龍雷納德(Kawhi Leonard)也在往巨星之星邁進,今年季後賽雷納德逐漸在證明他是聯盟超級球星。但除了戰績,球隊人氣和個人市場魅力,仍需要時間累積。

「字母哥」安特托昆波聲名大噪,但仍然無法扛起聯盟第一人的金字招牌。 (美聯社)

#詭異比賽太多

今年球季最脆異的現象是,18分以上被逆轉的比賽可能是史上之最,這跟三分球風潮,快速打法,現代籃球攻防變革有最大關聯,聯盟鼓勵進攻,限制防守手段的執法尺度,也有很大關係。

但常常都會有領先20分以上比賽被翻盤、逆轉,季後賽勇士甚至在領先快艇31分情況下被逆轉,的確造成太多負面情緒和不信任感。

#聯盟涉入太深

NBA的打法、風格,執法尺度,以及「零容忍」規範,都是聯盟這幾年做出的大調整和改變,聯盟涉入更多,干擾更深,裁判執法尺度影響比賽更多,比賽就不完全是比賽,籃球本質也被改變太多,這一切都是聯盟涉入太深,影響籃球和比賽本質的

NBA原本就是商業聯盟,有最多市場、行銷、操作考量,職業運動的基礎就是「商業」,商業的源頭就是球迷+贊助商+合作夥伴。球員和教練都是演員,他們在演的就是一場最大的秀,不只是籃球比賽。

哨音、執法尺度肯定會影響比賽,主客觀因素也會改變比賽本質,所謂的機制和裁判報告,更會影響比賽本身和籃球傳統。

過猶不及,這可能也是NBA必須讓更多層面回到籃球和比賽本質最重要的「概念和精髓」。

NBA季後賽還是很精采迷人,戰況激烈,只是不再那麼自然,同時少了一點最原始的「傳統美味」,打橄欖球和打排球的尺度,都能同時存在,這就是比賽很容易走調的最大關鍵。

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 掉進黑洞會怎樣?霍金逝世周年告訴你問題的解答


:

霍金認為,如果你的腳比頭先掉進洞裡,而這個黑洞又只有太陽的幾倍大,那在抵達事件視界之前,你就會被拉成像一根長長的義大利麵。(圖片來源/pixabay)

作者簡介

史蒂芬.霍金 Stephen Hawking

適逢霍金逝世周年(3/14),這本書將是你讀懂霍金的最後機會!

霍金與漸凍人症搏鬥數十年,腦袋中除了進行最尖端的物理學思考,他念茲在茲的,都是我們人類如何繼續蓬勃發展、如何保護最脆弱的地方、如何保有理性思維,以及應該如何教育孩子以面對未來。

黑洞有一個邊界,稱為「事件視界」。在這個邊界,重力的大小剛好足夠把光往回拉,使其無法逃脫。由於沒有任何東西的速度可以快過光速,因此在事件視界以內的所有東西,都會被重力往回拉。

掉進事件視界的過程,有點像划著獨木舟通過尼加拉大瀑布一樣。當你還在瀑布上方的時候,只要你划槳的速度夠快,你還有機會可逃脫;一旦你越過某條界線,你就會墜落消失,沒辦法回頭了。當你愈靠近瀑布的時候,水流的速度也愈快。這意味著,水流對獨木舟前頭的拉力較大,而對尾部的拉力較小,因此,獨木舟會有被扯斷的風險。

黑洞的情形也很類似。如果是你的腳比頭先掉進黑洞裡,比起頭部,重力對你的腳有更大的拉力,因為你的腳離黑洞較近。結果是,你的身軀會被拉長,而身體側邊則是受到強烈的擠壓。如果這個黑洞的質量只有太陽的幾倍大,那麼你在抵達事件視界之前,你就會被拉成像一根長長的義大利麵條那樣。

不過,如果你是掉進一個大型的黑洞,譬如質量為太陽的一百萬倍,那麼作用在你身上不同部位的重力大小,就都是一樣的,所以在靠近事件視界的時候,你不會感到任何不適。

所以說,如果你想看看黑洞裡面長什麼模樣,記得要挑一個大的黑洞。而在我們銀河系的中心就有這麼一個,質量為太陽四百萬倍的黑洞。

當你掉進黑洞的時候,你自己不會感覺有什麼不同,但對於在某個距離之外看著你的人而言,卻永遠無法看見你跨過那道事件視界。情況是,你看起來會逐漸變慢,而且就在事件視界之外徘徊。你的影像會變得愈來愈暗,愈來愈紅,直到消失為止。從黑洞外面的世界來看,你是永遠消失不見的。

就在我女兒露西剛出生不久的時候,我有了一個「尤里卡」 瞬間:我發現了黑洞的面積定理!如果廣義相對論是正確的,物質的能量密度為正值(情況通常如此),那麼事件視界的面積,也就是黑洞的面積,將會隨著黑洞所吸入的物質或輻射而增加。此外,當兩個黑洞碰撞、合而為一的時候,新的黑洞面積大小,會大於原本兩個黑洞的面積之和。

這個面積定理,可透過LIGO的實驗觀測資料,獲得驗證。2015 年9 月14 日,LIGO 測得兩個黑洞碰撞與合併時的重力波信號。從波形來看,我們可以估計出個別黑洞的質量與角動量,再藉由「無毛定理」,便可計算出它們的視界面積。

深入探究黑洞的特性

黑洞視界面積的一些性質,與古典熱力學,特別是熵的觀念,有些近似。

熵是系統無序性的度量,另一個等效的說法是,我們無法確切得知系統的精確狀態為何。著名的熱力學第二定律的主要觀念是:熵總是隨著時間的流逝而增大。發現這個「只增不減」的關鍵性連結,是我得到的第一個啟示。

黑洞的性質與熱力學定律之間的關聯,可以再做進一步的思考。熱力學第二定律說,當某系統的熵值發生微小的變化時,該系統所伴隨出現的能量變化,正比於該熵值的變化量。

卡特(Brandon Carter, 1942-)、巴汀(Jim Bardeen,1939-)與我,一起從黑洞的質量變化,與事件視界面積大小變化之間的關聯,發現了一條與熱力學第二定律很類似的定律:黑洞質量變化與視界面積變化二者之間的比例常數,稱為表面重力(surface gravity);表面重力是事件視界上的重力場強度。如果我們能接受事件視界的面積類比於熵,那麼表面重力就類比於溫度了。

此外,還有一個事實可以增強這份類比關係:表面重力在事件視界上的每一處,都是相同的一個數值,這就好像在熱平衡時,溫度在物體內的每一處都是相等的一樣。

黑洞的熵值,意味著什麼?

雖然,熵與事件視界的面積之間,有一種很明顯的相似性,但是,如何能把這個面積與黑洞本身的熵值關聯起來,卻沒有那麼明顯。黑洞的熵值,意味著什麼呢?

1972 年,貝肯斯坦(Jacob Bekenstein, 1947-2015)當時還是普林斯頓大學的研究生,他提出一個關鍵性的想法。這個想法是,當恆星因重力崩陷而生成黑洞時,整個過程很快就會減緩下來,呈現一種只含有三個參數的穩定態。這三個參數是:質量、角動量、電荷。

這個想法確立了「黑洞的終態與黑洞是由何種物質崩陷而成的無關,不論是物質或反物質;也與崩陷之前的恆星形狀無關,不論是球形或其他不規則的形狀」。換句話說,對一個給定質量、角動量與電荷這三個特性的黑洞而言,組成它的物質組態,可以是眾多各種不同物質組態當中的任意一種。所以,各種不同形式的恆星,都可能崩陷成看起來完全相同的黑洞。

的確,若是忽略量子效應,可能的恆星組態數目可以有無限多個,因為就連極多個質量非常小的星際塵埃粒子聚集起來,也能崩陷成為黑洞。然而,組態的數目真的可以是無限大嗎?

量子力學最著名的一個特徵是測不準原理。測不準原理的主要觀念是,我們無法同時準確測量位置與速度。如果你能完全確定某物體的位置,那就無法確知它的速度;如果你能精確測量出某物體的速度,你就無法確知它到底在哪裡—實際上這就意味著,我們無法定位任何物體。

假設你想測量某個行進中的物體的尺寸,那麼你將需要知道它的端點在哪裡。然而,你卻根本無法精確做這個測量,因為此舉需要你同時知道該物體的位置與速度。你唯一能做的事,就只能說:由於測不準原理,所以我無法精確測得這個物體的尺寸。結果就導致,在測量物體的尺寸上,測不準原理強加了一個限制。

稍作計算之後,我們發現,對於已知質量的物體,它的尺寸會有一個極小值。對於較重的物體,這個尺寸極小值反而較小;但是對於愈輕的物體,它的尺寸極小值反而愈大。這個尺寸極小值,可以視為量子世界中的物體「既具有波動性,也具有粒子性」這項事實的結果:較輕的物體,由於波長較長,因此分散得較遠;較重的物體,波長較短,所以看起來比較集中。

把這些想法與廣義相對論合在一起看的時候,便可推論出:只有當星體的重量超過某個特定的重量時,才能形成黑洞。這個特定的重量,大約為一個食鹽顆粒的重量。

再進一步推論這些想法:就一個已知質量、角動量與電荷的黑洞而言,組成它的物質組態數目,在數值上雖然會非常大,但仍舊是一個有限值。貝肯斯坦建議,根據這個數值,我們可以推論出黑洞的熵。黑洞的熵,就是星體在崩陷成黑洞的過程中,看似無法避免、必定會流失的資訊量的大小。

內容來源:《霍金大見解:留給世人的十個大哉問與解答》天下文化授權轉載。

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