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江南七怪
概述按次序他们是:“飞天蝙蝠”柯镇恶,是盲人,擅使杖法及发放毒菱,兄长为“飞天神龙”柯辟邪。由于是瞎子,善于黑夜中与敌人打斗,授予郭靖的武功有“伏魔杖法”。后来,七怪中的六怪都已身亡,唯独他活到《神雕侠侣》时代。“妙手书生”朱聪,是穷书生。擅点穴、扇子,也擅于偷东西,曾从梅超风、裘千丈、沙通天中偷去东西,绝技为“妙手空空”,授予郭靖的武功有“空手夺白刃”及“分筋错骨手”-(由朱聪自己钻研而来,用中原武师流传版本颇有不同。)在桃花岛冯氏墓中死于杨康及“西毒”欧阳峰手下。“马王神”韩宝驹。韩小莹堂兄。擅使鞭法及马术,授予郭靖的武功有“金龙鞭法”。在《射雕英雄传》中,每一次打斗基本都是他所挑起。使一盘龙软鞭,精擅专攻下盘的金龙鞭法,马术超群,相马之术更是举世无双。在桃花岛冯氏墓中死于杨康的九阴白骨爪下。“南山樵子”南希仁,是乡农、樵夫,身体壮实。沉默寡言,少说话,说出的话都富有道理,一说就切中要...
人物百科 | 2017-10-16 -
科勒照明
背景临界照明(Criticalillumination)在其之前,临界照明(英语:Criticalillumination),或者Nelsonianillumination是主要照明方式,临界照明的缺点是光照不均,光源的像在结果像中可见。德国教授奥古斯特·科勒发明了一种革命性的完美照明新方法,利用光源的散焦影像照明样品。光学原理科勒照明光学设置和光路显示各种光学部件的共轭像平面。科勒照明确保光源的像在样品平面上是散焦的,在光路图中可见光是平行穿过样品的。科勒照明需要一些光学元件起作用:集光透镜和/或场透镜场光阑聚光器光阑聚光器透镜这些元件按照列出的顺利分布在光源和样品之间。集光透镜和/或场透镜作用是收集光源的光线,并使其在视场光阑平面聚焦。集光器透镜的作用只是投射光线,而不进行聚焦。这种照明方式建立了两套共轭像平面,一个是光源的像平面,一个是样品的像平面。这两套像平面在以下点上:光源的像平...
人物百科 | 2017-10-16 -
视星等
历史将肉眼可见的恒星亮度分成六个等级,用于指示星等的方法起源于古希腊。在夜空中最亮的星是1等星(英语:Firstmagnitudestars)(m=1),最黯淡的星是6等星(m=6),是人视知觉(不借助望远镜)的极限。每一等级的星等是下一等级的两倍(对数尺度),然而当时没有光感测器,所以这个比率是非常主观的。这个相当粗糙的恒星亮度等级一般认为起源于喜帕恰斯,但经由托勒密的天文学大成传播才广为人知。在1856年,诺曼·罗伯特·普森正式定义这个系统,1等星的亮度是6等星的100倍,从而建立起现今仍在使用的对数尺度。这意味着一颗星等为m的恒星,其亮度是星等为m+1恒星的2.512倍。这个数值是100的五次方根(英语:Generalizedcontinuedfraction#Example2),后来被称为普森比率。普森尺度原本是以2等星的北极星做为0点,后来天文学家发现北极星的光度有轻微的变化,所...
人物百科 | 2017-10-16 -
折原一
经历大学时代曾参加早稻田推理小说俱乐部,很早就有创作推理小说的经验。毕业于早稻田第一文学部后,进入JTB公司工作,其后成为月刊杂志“旅行”的编辑。从事编辑工作数年,1988年以短篇小说集《五口棺材》(后多增补两篇,改名为《七口棺材》)正式展开作家生涯,同年以《倒错的轮舞曲》入围第43回江户川乱步奖,1995年终于以长篇《沉默的教室》夺下第48回日本推理作家协会奖。折原一常在作品中运用叙述性诡计,并有很高的成就。此类作品特别的地方在本身的结构上设定谜团,透过不同角色的视点、日记、作中作等大量叙事方法来误导读者,从而对故事中某种要点产生出错误的理解,直到结尾部分作者才再把真相说明,营造震撼力十足的意外感。读者如果细心阅读的话,自然可看穿作者的意图。虽然大部分作家都不爱使用叙述性诡计,即使有也只会是偶一为之,但折原一却刚好相反,不断大胆革新写法,叙述性诡计的运用早已成为了他的标志,是日本推理界最...
人物百科 | 2017-10-16 -
上清经
成书根据《真诰叙录》和李渤《真系传》,《上清经》乃晋哀帝兴宁(364-370年)年间,由“紫虚元君上真司命南岳魏夫人”降授,由杨羲用隶字写出,以传许谧、许翙,翙传其子黄民(按《真诰》记载,传至此时王灵期见葛巢甫造构灵宝,风教大行,而造作一批新的上清经)。黄民以传马朗及朗弟马罕。宋明帝时,殳季真就马家得之,明帝恩弘道教,于太始三年(467年)筑崇虚馆供养陆修静,遂以殳季真所得的《上清经》与陆。陆又兼得《灵宝经》、《三皇文》,遂总括《三洞》。后又以之授与齐兴世馆主孙游岳,游岳以授粱陶弘景。陶氏搜摭杨、许遗经,较为完备,在南齐顾欢的基础上,编撰《真诰》一书,对上清经的源流和传授历史作了较为系统的叙述,成为上清一脉的著名代表。有别于道教弘法单线传承的记述,道教史研究者指出上清经可能的发展和多元统合过程。小南一郎指出上清“内传”的特殊性质,并提出从诸真传记了解茅山降经(364-370年)之前上清经派...
人物百科 | 2017-10-16 -
盂兰盆会
佛家盂兰盆法会北京广化寺的盂兰盆节法会部派佛教时期,印度就常兴办盂兰盆会而在中国,《佛说盂兰盆经》在西晋时由竺法护译出,因强调借由供养十方自恣僧,以报答双亲养育之恩,乃至度脱七世父母的思想,与中国崇尚孝道的伦理传统相符,因此中国历代帝王的提倡而盛行不衰。南北朝梁武帝时代,始兴盂兰盆法会,以报答父母祖先恩德。唐朝时期,法会活动呈现兴盛,官民共乐。民间佛教方面,早年华北世家居士,在中元节祭祖时,则盛行《盂兰三佛爷忏》的一种法事,在家门庭前,塑立三宝佛像,聘僧念经,张灯结彩为祖先祈求冥福。其信仰意义为:希望先供养释迦佛以减轻先人的业报;再祈求药师佛使祖先不再受病痛折磨,最后希望阿弥陀佛接引先人到西方净土。江南、华南盛行地藏法事,僧徒在地藏菩萨像前念经膜拜,请得幽冥教主地藏菩萨大开方便法门,引渡祖先。其余地方或者行《八十八佛洪名宝忏》、《观音大悲度忏》、《慈悲道场忏》(俗称《梁皇忏》)等其他法事。...
人物百科 | 2017-10-16 -
盖恩夫人
一生的十字架经历盖恩夫人1648年4月13日生于法国蒙塔日。1664年(15岁)嫁给37岁的丈夫盖恩(JacquesGuyon),生了五个孩子。家人禁止她过虔诚的生活。1676年丈夫去世。后来受到属灵运动的影响,追求内里生命。因此倍受天主教会的逼迫。两次被囚禁在巴士底狱,第一次八个月,第二次四年之久。以后又被放逐到卢瓦尔河旁的布卢瓦,以终余年。1702年才从巴士底狱出来,年正54岁。由于在狱时倍受寒暑潮湿之故,以至身体极度软弱,1717年6月9日去世,时年69岁。盖恩夫人的一生受过许多苦难:幼年母亲的虐待、丈夫的无情、婆婆的责骂、疾病缠累、天花毁容(23岁)、青年守寡、孩子夭折、受人侮辱。后半生,被天主教会冤枉,下在监中。她说:“主指示我全世界没有一个人帮助我,都要发怒反对我;但是在极深沉的安静中祂的话对我说,我必得无限量属灵的子孙,是藉着十字架生出来的。”但她在苦难中操练绝对顺服神,破碎...
人物百科 | 2017-10-16 -
充媛
中国唐朝后宫二品是九嫔,包括昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛。修媛为内官九嫔第六,秩正二品。五代十国、宋朝、金朝都有设置。宋朝充媛位居内命妇第二品。金朝充媛视正二品,为九嫔之一。中国修媛列表宋真宗充媛杜琼真越南后黎朝初期时黎圣宗开始设置,位列九嫔,为“三充”之一,后黎朝九嫔分为三昭(昭仪、昭容、昭媛)、三修(修仪、修容、修媛)、三充(充仪、充容、充媛)。越南修媛列表黎太宗充媛吴氏玉瑶参考《新唐书·百官二·内官》注《金史·百官三·内命妇》
人物百科 | 2017-10-16 -
独孤伽罗
家世独孤伽罗的父亲独孤信西魏大司马、河内公,是西魏八柱国之一。独孤伽罗的母亲出自清河崔氏定著六房之一的的郑州崔氏,是郢州刺史崔蔚的曾孙女,永昌太守崔稚的孙女,崔彦珍的女儿,后追封纪国夫人。生平独孤伽罗十四岁时嫁给了杨坚,并生下五子五女。573年,女儿杨丽华成为北周的皇太子宇文赟之太子妃,太子登基后被立为皇后。杨坚从此把持朝政,权倾天下。后取代北周创建隋朝。独孤皇后仁爱律己,《隋书》谓“后颇仁爱,每闻大理决囚,未尝不流涕。”番州刺史陆让因为贪污下狱,数罪并发当死。他是陆家庶出之子,嫡母冯氏赴朝堂请罪痛斥陆让,又泣涕哀切为庶子送别,替其向皇帝上表求情。独孤皇后被冯氏的气度感动,为她向隋文帝求情。隋文帝树冯氏为妇女典范,并且发诏书号召天下妇女学习其道德风范,陆让也因其母得免一死。同时对外戚犯罪毫不留情,独孤伽罗姑姑的儿子崔长仁触犯法律被判死刑,隋文帝因为独孤伽罗的缘故赦免了他,但是,独孤皇后认为...
人物百科 | 2017-10-16 -
破六韩拔陵
姓名浅析破六韩拔陵姓“破六韩”,名“拔陵”,匈奴族人,早年匈奴右谷蠡王潘六奚投奔曹魏,并死于该国,于是其子孙就以“潘六奚”为姓氏,后人因讹传误写,变成了“破六韩”。史载事迹时代背景破六韩拔陵本系“六镇”中最靠西的沃野镇的边民。“六镇”在北魏定都平城(在今山西省大同市境)时期,本系京畿防御重地,因此当地无论军民都享有很高的待遇和地位。但从北魏孝文帝迁都洛阳以后,政治重心南移,六镇军事政治地位大大降低,防务逐渐松弛,六镇将士地位随之下降。后来朝廷又屡将罪人和死囚发往当地充当戍边士兵,称为“府户”,他们因地位极低而备受镇将的奴役和羞辱,社会矛盾空前激化。孝明帝时期,当地连年发生旱灾饥荒;正光四年(523年)二月,北魏北部的游牧部落政权柔然也发生大饥荒,向北魏求援,北魏由于自身经济窘迫加之一贯轻视柔然(蔑称其为“蠕蠕”或“茹茹”,意思其蠢笨如蠕虫),所以予以拒绝。柔然可汗阿那瓌,遂于四月派兵侵入北...
人物百科 | 2017-10-16