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乃颜之乱是在什么样的背景下发生的?乃颜之乱简介

未解之谜 2026-05-23 菜科探索 +
简介:乃颜之乱是指中国初年黄金家族成员乃颜所发动的武装叛乱事件。

乃颜为幼弟铁木哥斡赤斤的后裔、塔察儿之孙,所继承的分地以今呼伦贝尔地区为中心,控制辽东大部分地区。

因元

【菜科解读】

乃颜之乱是指中国初年黄金家族成员乃颜所发动的武装叛乱事件。

乃颜为幼弟铁木哥斡赤斤的后裔、塔察儿之孙,所继承的分地以今呼伦贝尔地区为中心,控制辽东大部分地区。

因元廷为加强中央集权而设置东京等处行中书省,损害了乃颜的既得利益,遂于1287年起兵反叛。

闻讯后,亲自统率蒙汉两路军队由上都(今内蒙古正蓝旗东)征讨乃颜。

元军在撒儿都鲁(今内蒙古奈曼旗南)击败乃颜军前部,进逼其辽河上宫帐。

乃颜军号称十万,以车环卫为营,与元军激战。

忽必烈以步兵持长矛,加用火炮攻击,大败乃颜军,并处死乃颜。

1292年,乃颜余党哈丹被最终平定。

乃颜之乱后,元朝正式设置辽阳等处行中书省,作为东北地区最高行政机构,强化了对当地的统治。

背景 成吉思汗建立大蒙古国以后,一面对外扩张,一面大行分封黄金家族成员,他的儿子多被封于中央兀鲁思的西面,称为“西道诸王”;弟弟则多被封于东面,称为“东道诸王”(蒙古语称诸王为“可兀惕”)。

诸王享有很大的权力,不仅坐拥食邑人民,还能在封地内生杀予夺,威福自专。

铁木哥斡赤斤以成吉思汗幼弟的身份,颇受宠信,“延之上座,其子亦令位诸皇子之上。

车驾西征,命以本部兵居守漠北,辽东、高丽军国重事咸受其节度。

及成吉思汗末年,辽王薛阇撤藩,辽左之地,命斡赤斤镇守,其权势益重”。

斡赤斤封地的中心在今呼伦贝尔一带,其所获封地占了东道诸王近半数,影响力逐渐遍及整个辽东地区。

死后,斡赤斤企图用武力夺取汗位,被处死,但是他家在辽东的势力,似乎并没有因此而受到很大挫伤。

死后,塔察儿率先推戴忽必烈为汗,获得忽必烈的信任,因此成为东道诸王之长。

塔察儿甚至派人到高丽收拾民户,擅自管领。

乃颜为塔察儿之孙,斡赤斤家族的第五代继承人,到他在位时其家族已臻于全盛。

从斡赤斤到塔察儿再到乃颜,其家族势力的扩张不能不与蒙古大汗产生矛盾,特别是忽必烈继承蒙古帝国汗位以后,遵用汉法,立国中原,建大元国号,引进中央集权制度,极大触犯了包括乃颜在内的蒙古贵族的既得利益。

至元五年(1268年),西道诸王海都等掀起大规模叛乱,忽必烈一直不能将其平定。

乃颜与海都“潜与通谋”,反状日益明显。

北京宣慰使亦力撒合察其有异志,秘密奏请防备。

鉴于治理辽东政事的宣慰司“望轻”,至元二十三年(1286年)二月,元廷罢山北辽东道、开元等路宣慰司,将辽东的地方行政机构升格为东京等处行中书省。

东京行省虽然不到半年就撤销了,但却导致“东路诸王多不自安”,成为诱发乃颜之乱的契机。

至元二十四年(1287年)四月,乃颜联合成吉思汗弟哈撒儿后王势都儿和合赤温系诸王哈丹秃鲁干等举兵反元。

元朝中央政府与东道诸王之间的战幕就这样挑开了。

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银河系在不断长大 究其原因竟是在“吃饭”

7月15日消息,近日,哥伦比亚大学的研究者利用了一种新的测量方法来研究银河系的质量,有证据表明这次计算的结果应该最精确——银河系质量相当于2100亿个太阳的质量。

生活在如此体量的星系中,你有没有想过它究竟是怎么变成这么大的呢?   夏天的夜晚,当我们在郊外仰望星空,就会发现天上一条模模糊糊的亮星带,从南至北。

这就是银河。

银河系是很大的天体结构,我们的太阳系就身处其中。

银河系的体型太大了,所以它的同伴只能被称为矮星系。

一个"矮"字突出了同伴的级别。

  一般的矮星系只有几十亿颗恒星,还有些只有上万颗恒星,而我们的银河系明显阔绰太多,它有接近四千亿颗恒星。

银河系是由数千个星团和一大批星云物质组成的系统,它的直径约为100000多光年,中心的厚度约为6000多光年。

  美国麻省理工学院的助理教授安娜,做了一个很有趣的研究课题。

经过研究,她认为,银河系过去没有这么大,它是在吞噬周围的矮星系,在不断地吞噬过程中,银河系才不断地长大,变成了如今的庞然大物。

  过去,人们一直认为,银河系是个旋涡星系,就跟仙女座大星系一样。

经过近几十年的研究,尤其是经斯皮策红外望远镜观测证实,银河系是一个棒旋星系,它的中心像一个棒子那样,而不是像一个旋涡。

不仅如此,斯皮策红外望远镜还确认证明,银河核心的棒状结构比预期的还大。

但是,这依然不影响我们原来对银河系的理解,从侧面看,它的外形就像两个扣在一起的盘子,恒星主要集中在中心,边缘地区较少,但在盘子的上侧和下侧,也并非空无一物,那里也有一些恒星,只是密度较小,看起来不是那么亮,这里被称为银河系晕。

  要指证银河系在不断吞吃周围的矮星系,关键就要在银河系晕的外围找到证据。

如果银河系吞吃了矮星系,这些矮星系的成员就会进入到银河晕的外围。

天文学家们找到相关证据了吗?   恒星化学条形码揭示出"穷人"和"富人"。

判断谁是真正的罪犯,最重要的证据莫过于DNA检测,DNA记录了一个人的生物遗传特性。

恒星也有自己的DNA,那就是恒星的化学条形码,它清晰地显示着恒星中所包含的化学信息。

  星光中包含着恒星的基本信息,这早在牛顿时代就为大家所共知,让阳光通过三棱镜,就可以看到七彩阳光,七彩光就暴露了太阳上的化学元素信息。

  一般的大型望远镜都装备有光谱仪,能够拍摄恒星的光谱。

光谱仪可以将星光分解成一条条的彩色光带,光谱中出现的暗线是吸收线,那些吸收线就是恒星的化学条形码,相当于恒星的DNA,告诉我们被观测恒星上包含着哪些元素,以及那些元素含量的多少。

  天文学家分析光谱仪发现,银河系晕外侧的一些恒星,它们的化学条形码显示它们内部的金属元素含量非常少。

天文学家声称,这就足以证明,那些恒星是一群外来户,它们是被银河系俘虏来的。

等一下!凭什么因为人家金属元素含量少,就断定人家是银河系的外来户了呢?说话一定要讲证据的!   首先,需要说明一下的是,化学条形码所显示的,并不是我们平常所理解的金属元素,它们是较重的化学元素。

  宇宙在最初形成的时候,只有很简单的几种元素,分别是氢、氦和锂元素,它们既是最简单的元素,也是最轻的元素,是它们聚合在一起形成了最早的恒星。

随着恒星的演化,这些元素就会演化成重元素。

这些重元素伴随着超新星一起形成,超新星爆发之后,这些重元素——也就是金属元素会参与下一轮恒星的形成。

  按照古人的说法,金也就是金属,也就是财富,说一个人有多少金就是说有多少钱,这种说法也适合在天文学上使用。

尽管这里说的所谓金属元素只是碳、氧、氮、铁,但是在天文学中,它们被称为金属元素。

携带较多碳、氧、氮、铁的恒星,被称为富金属恒星;

而缺乏这些元素的恒星,当然就是贫金属恒星。

贫金属恒星,也就是恒星家族中的穷人。

  在银河系的晕中,就发现了宇宙中最缺铁的恒星,铁元素的含量只有地球地核的1%,但是它的质量却是地球的三十万倍。

  银河系是一个比较大的星系,银河系那样有三千多亿颗恒星成员,大多数恒星很亮,它们在不停地演化,以至于今天包含着太多的金属元素,银河系不该有这些穷成员,这足以说明,银晕里面的贫金属恒星是外来户,是被银河系俘虏来的。

  弱肉强食,矮星系里"穷人"的命运。

贫金属恒星多存在于星系晕中,它们不愿意跟富人为伍。

富人们喜欢炫富,它们聚集在一起,生活在豪华的地方,生活在光芒明亮的银河系银盘里面,相互攀比谁的光芒更明亮。

但是,穷人就不能这样,星系晕就是它们的家园,那里就是贫民窟。

它们只能居住在生活条件简朴的贫民窟里。

  以上说法,当然只是玩笑。

贫金属恒星为什么只喜欢生活在银河系的银晕里面呢?这引起了天文学家的兴趣。

他们知道,还有另一个地方也是贫民窟,这个贫民窟就是矮星系。

尤其是那些只有几千颗恒星的矮星系,更是贫金属恒星的家园,那里是实实在在的贫民窟。

  一般认为,银河系周围的矮星系产生较早,它们是宇宙诞生之初的第一代恒星,保持着最纯朴、最原始的状态,它们是星系演化的活化石。

也正因为如此,人们才努力寻找它们,试图揭示宇宙诞生之初的更多信息。

  矮星系包含的恒星竟然出现在银河系,这就揭示了一个惊天地秘密:长期以来,银河系一直在吞噬周围的那些矮星系,这就是弱肉强食。

银河系如何做到的呢?它就是凭借着自己强大的引力呗,把矮星系的恒星逐渐吸收过来,使得一些原本独立存在的矮星系早已无影无踪,它们的成员都被纳入到银河系银晕里面。

如果我们能听懂,这些贫金属恒星一定在痛苦地向我们诉说:当年曾经发生过毛骨悚然的吞噬案件。

  吞噬,银河系就是这样不断壮大。

银河系吞噬矮行星系恒星的案件,也间接告诉我们,银河系本来没有今天这么大,它是通过吞噬周围的矮星系不断壮大自己的,它是在不断地吞噬中长大的。

  这种吞噬同类的罪名可是很严重的,银河系可不愿背负:天文学家,你们这么说,一定要有坚实的证据。

幸好,今日的银河系还有某些不正常的行为告诉我们,它确实很残暴,吞噬的事件现在正在发生。

  在人马座方向,科学家发现有很多恒星,从人马座矮椭圆星系奔涌而出,构成恒星流,宛如一串巨大的恒星项链,环绕在银河系周围。

它的跨度超过100万光年,包含了大约1亿颗恒星。

这表明,这些排队奔向银河系的星流,原来属于人马座矮椭圆星系。

  人马座矮椭圆星系是个小星系,成员较少,尽管它努力挣扎,但还是扛不住银河系巨大的引力。

银河系的引力扯碎了它们,让它们奔向银河系。

最终,星流在银河系的外围停止前进,它们会在银晕的外围安家,逐渐适应新的栖息之地。

  目前,科学家已经发现了14条这样的恒星流,它们都是从银河系附近的矮星系被吸引来的。

这表明,与银河系这个富人俱乐部为伍,并不是一件快乐的事情,稍有不慎就会被吞噬。

  天文学家继续举证:能证明银河系吞噬同类罪名的证据,还不仅仅是这些。

计算机演示宇宙诞生初期,在银河系的附近,诞生了大量的矮星系,它们围绕着银河系运行,就像是行星环绕着恒星运行那样。

但是现在,只能找到很少的一部分矮星系,要找到只有几千颗恒星的矮星系更是困难重重。

它们太黯淡了,在最初形成的时候,它们的个头就不大,光芒也就不亮。

又因为聚集的数量太少,就更无法与群星璀璨的银河系争辉了。

  不过,科学家确信它们存在,找不到它们,过去,科学家只能埋怨自己的望远镜不够先进。

可是恒星流的发现,给了科学家启示:也许,找不到的那些矮星系都成为了银河系的腹中之物。

最初的银河系,只不过是个很一般的小星系,随着时间的流逝,它越长越大,长大的原因就是它在不断地吞噬周围的矮星系,银河系正是在不断吞噬中长大的。

在太阳系中最高的山峰为什么不在地球 而是在小小的火星上面呢

  地球上最高的山峰是珠穆朗玛峰,海拔8844.43米,那么太阳系最高的山峰是哪一座呢?是不是也是珠穆朗玛峰呢?  太阳系的八大行星中,只有水星、金星、地球、火星属于岩质行星,也就是说,只有这四颗行星上有高山,而在这四颗行星中,以地球的质量和体积最大,那么按理说太阳系第一高山应该在地球上了,但事实上却并不是这样,太阳系第一高山座落于火星上面。

  在太阳系的四个岩质行星中,火星的体积并不大,可以说比地球小得多,只有地球的1/7,质量则只有地球的1/10,地球和金星都比火星大得多,但是火星上的山却比地球上的山高得多,火星第一高山――奥林帕斯山相当于珠穆朗玛峰高度的两倍多,又被称为太阳系第一高山。

  奥林帕斯山是火星上的一座盾状火山,高于基准面21,229米,它的面积非常大,直径达600多公里。

在人类还没有往火星上发射探测器之前,人们在地面望远镜中看到的奥林帕斯山是一个明亮的亮点,因此它被19世纪后期的天文学家命名为"奥林帕斯山之雪"。

  那么为什么太阳系第一高山不在最大的地球上,却在很小的火星上呢?这其实正是由于火星体积小质量小造成的,因为火星的引力小,地壳薄,那么火星内部的岩浆就比较容易喷出地表,然后在火星表面堆集,渐渐的就能形成巨大的高山了,像地球等行星却不是这样,引力强和地壳较厚,内部的岩浆不容易突破地壳,就是突破了地壳,也会形成一个尖锥状的高山,虽然有的高度也很高(夏威夷岛的冒纳罗亚火山高度约9000米),但很难突破火星上的火山高度。

  奥林帕斯山就是由于大量的熔岩喷发和熔岩层叠堆积而形成的,它还是一座活火山,科学家认为奥林巴斯山它曾经在200万年前喷发,今后仍然有重新喷发的可能。

它的破火山口由五个互相覆盖的陷落组成,总体为东北西南走向,长约85公里、宽约70公里,火山口壁可高达3公里。

山体周围环绕4至8公里高的山壁,这么高的悬崖,在太阳系中也是极少见的,据估算,该山山顶的气压只有山脚气压的8%,而珠穆朗玛峰的气压是海平面气压的33%,可见奥林帕斯山的确比珠穆朗玛峰高得多。

  虽然奥林帕斯山非常高,但是整个火山坡度却非常缓(近山顶约2.5度,外围约5度),但是由于距离非常远,从山坡边缘无法看见山顶,而从山顶也无法看见山坡边缘,不过如果能在山坡边缘开车上去的话,这样的坡度是并不费劲的。

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