范加尔前车之鉴!高层劝滕哈格不要组建荷兰帮,接受采访尽量圆滑

曼联高层向滕哈格提出建议,希望滕哈格不要在更衣室过分倾向荷兰籍球员,从而在更衣室制造出“荷兰帮”。荷兰著名记者范德克兰也希望滕哈格能够吸取范加尔的前车之鉴,不要表现出太过明显的“荷兰风格”,特别是接受媒体采访时要圆滑一些,不要太过直率。

曼联本赛季的崩盘,被认为主要源自于更衣室不和。《镜报》曾经透露曼联更衣室已经分裂成功英格兰帮、葡萄牙帮以及其他中立球员,尽管这一则消息最终被曼联更衣室进行辟谣,但是TA杂志还是撰文认为,每一家俱乐部出现不同的派系是普遍现象。

每一名球员都有自己的母语,来自相同国家的球员将会更加亲近,并且在训练场上也会给予更大的宽容和耐心,这是任何一家俱乐部都不可避免的问题,C罗召开生日派对时就只邀请了葡萄牙球员B费、达洛特参加;马塔也曾经组织拉丁语系的球员在家中进行烧烤,只不过卡瓦尼并未参与。

在曼联今年夏窗的转会传闻中,阿贾克斯球员占据了大部分的内容,德容和廷贝尔被认为是滕哈格迫切需要引进的嫡系球员,加上即将从埃弗顿回归的范德贝克,一旦滕哈格如愿引援成功,那么曼联队内至少将会拥有3名荷兰球员存在。考虑到范德贝克过去两个赛季在曼联并不如意,并且范德贝克极有可能被赋予帮助荷兰球员适应的责任,那么曼联更衣室存在荷兰帮小团体的可能性非常大。

荷兰著名记者范德克兰表示,非常确信廷贝尔一定会加盟曼联。范德克兰认为,滕哈格一直不擅长使用两名高大中后卫,他更加希望一高一快的中后卫组合,在瓦拉内伤病频繁的情况下,滕哈格几乎只能采用马奎尔作为一名固定中后卫人选,那么廷贝尔的速度、上抢将会起到至关重要的作用。而范德贝克在下赛季也将会成为一线队重要的一员,至于德容的转会目前尚不明朗。

范德克兰还劝告滕哈格注意范加尔的前车之鉴,荷兰的足球风格与英超完全不同,范加尔就是未能适应英格兰的足球风格,导致执教时期遭遇诸多批评。特别是对待媒体的方式上,荷兰籍主教练通常秉承着直率的采访风格,但是这种直率的采访风格很容易被媒体抓住漏洞,从而大做文章。

因此,范德克兰认为滕哈格需要作出改变,要坚持荷兰化,但是又不能太过荷兰化。英格兰的记者并不像荷兰记者那么容易解决,一旦英格兰记者们开始兴风作浪,曼联更衣室再度分崩离析也是可能的。在本赛季,《每日邮报》、《镜报》等媒体就不遗余力地批评曼联,甚至编造曼联更衣室不和的传闻,引导了讨论的方向。

当然,我们看到滕哈格在曼联的首次新闻发布会上,拿出非常谦逊的态度,进入老特拉福德球场的新闻厅时,与每一名记者都进行友好地握手并且打招呼,试图与媒体之间保持良好地的合作关系。

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第二三六天,电子和光子在石墨烯等六边形对称的二维材料中的运动服从相同的规律

俄罗斯圣光机大学、英国谢菲尔德大学和冰岛大学的科学家们证明,电子和光子在石墨烯等六边形对称的二维材料中的运动服从相同的规律。

石墨烯是最著名的二维材料,它经久耐用,具有高导电性。俄罗斯裔荷兰籍与英国籍的物理学家安德烈·盖姆和俄罗斯裔英国籍物理学家康斯坦丁·诺沃塞洛夫因为它的开发获得了2010年诺贝尔物理学奖。尽管石墨烯很轻,但它的强度却是钢铁的300倍。它的独特性能与其结构有关。电子在材料中的行为在很大程度上取决于该物质的晶格的几何形状。在石墨烯当中,碳原子形成六边形单元,因此电子可以表现为有效质量为零的粒子,尽管在现实中具有质量。

俄罗斯圣光机大学物理与工程学院的研究员阿列克谢·尤林解释说:"石墨烯中电子的这种行为是由量子力学定律所描述的,电子不是被认为是围绕原子核运动的粒子,而是一种物质波。不同物理性质的波的特定性质只取决于系统的对称性。这使得制造'光子石墨烯'成为可能。它类似于一个薄薄的透明板,看起来像蜂窝。如果说电子在经典石墨烯中可以表现为没有质量的粒子,那么在这里,光子的行为也是类似的。"

来自俄罗斯、英国和冰岛的科学家们开始着手利用在光学系统中传播的无质量光重现石墨烯中具有自旋的无质量电子的动态。在创造了石墨烯的光学对应物后,他们研究了用光子影响石墨烯时出现的效果:它被一个聚焦的激光发射激发,而这个激光是在特定角度下的。光线落在光子系统上的入射角的改变,为具有所需特性的波的出现提供了条件。

科学家们研究了一个实例,他们在光子石墨烯中选择性地激发了无质量的光子。理论和实验的比较表明,所提出的数学模型再现了实验结果。为了比较,他们还研究了一个光在光子石墨烯中表现为质量非零的常规粒子的实例。

在实验过程中,物理学家发现,偏振效应与固态物理学中众所周知的自旋效应类似。科学家们还证明了借助经典物理学领域的方程来描述这些现象的可能性。现在,在固体中难以测量或控制的特性可以使用光子系统进行研究,在这里这些任务可以比较容易地解决。
尤林表示:"由于常规石墨烯中发生的过程与光子系统中的过程相似,光学系统可以用来模仿电子的自旋动力学。研究光子石墨烯中的自旋-轨道相互作用,可以更好地理解在固态电子学中观察到的类似效应。更重要的是,这些结果鼓励我们在其它系统中寻找这种相似性,例如在声学石墨烯中。"


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