昭陵六骏背后的唐朝养马事业,战马产量丰富

昭陵六骏指的是伴随唐太宗南征北战的六匹骏马。
为了纪念这些在战场上表现优异的
【菜科解读】
昭陵六骏指的是伴随唐太宗南征北战的六匹骏马。
为了纪念这些在战场上表现优异的坐骑,唐太宗命宫廷工匠画师阎立德、兄弟,将六骏制作成浮雕,装饰在自己的陵寝前所谓陪伴。
这六匹马的石刻,曾经在唐太宗陵寝昭陵的北祭坛中安放。
后来历经战乱,其中两个石刻流散海外被宾夕法尼亚大学收藏。
其余部分则收藏在陕西西安碑林博物馆中。
昭陵六骏全图 昭陵六骏活跃的时代,也正是东亚骑兵实力和战术的巅峰时代。
为何骑兵如此强大?其实从昭陵六骏的石刻中不难找到答案。
从石刻马的生理特点可以看出,昭陵六骏的马种为蒙古马或中亚马。
其中三匹粗脖高鼻、筋骨健壮,是典型的蒙古马特征。
另外三匹长腿小腹,为典型的中亚马种。
事实上唐朝在崛起过程里,获得的战马也多为蒙古马种或中亚马种。
典型的蒙古马种 鲜有人知的是,隋唐养马事业的繁盛,直接得益于继承自北魏王朝的重视畜牧的传统。
北魏是游牧的鲜卑部落所建立的王朝,畜群的饲养规模相当庞大。
据说曾经拥有马匹二百多万,是隋唐骑兵崛起前的一个骑兵高峰。
建立后继续加强马政,并广泛从民间征调马匹参与军事行动。
远征高句丽时号称百万大君,其中骑兵就有五十多万。
典型的中亚良马 但隋朝的马政伴随着王朝末期各地战乱而被完全摧毁。
在太原起兵的李渊父子,不得不从多种渠道筹措马匹。
其中包括通过向称臣获得的2000匹良马和在战场上缴获敌方战马,以及搜罗的隋朝国营马场的残余。
这才不同程度的丰富了唐初的战马资源,使唐军拥有强大的骑兵,在对隋末群雄的战斗中夺取最后胜利。
天下一统之后,唐太宗曾亲自下令挑选突厥马2000匹与隋朝官营马场的3000匹剩余马匹,放牧陇右。
这被看作是唐朝官营马场的起源。
骑兵将领出生的李世民 对马匹非常热衷 当时战马的一个主要来源地是突厥。
其来源渠道包括了突厥的主动进贡以及战场缴获。
李世民就非常喜欢突厥战马,曾在突厥进贡的百匹良马中挑选十匹,称作“十骥”。
昭陵六骏的名字也大多和突厥相关。
如“什伐赤”中的什伐,当翻译为突厥语shad,就是突厥官职中一个叫设的职位。
这个职位位列可汗和叶护之下,地位相当尊贵。
“特勒骠”里的特勒,是特勤的转写。
特勤也是突厥的官职,通常由贵族子弟担任。
“颯露紫”中的飒露,可能是突厥语“isbasa”的翻译。
汉译一般翻译为“沙罗钵”,意思是勇士。
突厥是唐朝马匹的主要进口地 类似这样的音译转译在六骏的名字里都找得到踪迹。
从此可以推断,唐初的良马大多来自于突厥。
在进入和平发展时期后,来自国营马场的自产马才逐渐占据主流。
到归德年间,陇右马场中的马匹数目多达70万匹。
堪称是中国国营养马事业的巅峰时期。
除了官营马场之外,民间也大量养马。
市场上马的数量之多,造成了马匹价格的下跌。
甚至出现过一匹马只能换一匹素绢的情况。
唐军出战前,马场优先供应强壮的战马。
等壮马抽调完后,才供应次一等的马匹。
所以唐军骑兵在战斗中表现出令人惊叹的冲击力和机动力,其物质基础比很多后来的朝代都不知道要好了多少。
在骑马文化盛行的唐朝 才会有马球游戏 到了开元初年,随着国营马场的积弊加深和对吐蕃战争持续,马匹存栏数就越来越少。
为了应对战争需求,颁布了鼓励养马的优惠政策。
人民养马十匹以上者,皆可免除一定赋役。
于是王侯勋贵争相养马,数量远远超过州县储备的国营战马。
各军将领都畜养私人马匹,各军中马匹动辄以万匹计算。
经过一段时间的恢复,唐军骑兵也提升了自己的战马储备,确保自己在开元和天宝年间的一系列对外战争中取得胜利。
唐朝的骑兵强势 源自丰厚的战马产量 自然,战马的充足只是唐代骑兵兴盛的物质基础。
唐朝骑兵的主动攻击精神和将领的指挥得当也是骑兵得以强大的原因。
但所有的唐军统帅都深谙“无良马即无胜利”的秘诀。
范阳节度使之所以有信心反叛,很大程度上是因为他兼任了内外闲厩都使的职务。
这个职务让他得以控制玄宗时代后期最重要的养马基地——楼烦马场。
而安禄山造反的时候,原本唐朝最大的陇右马场仅剩下马匹三十二万,其中二十多万是不能投入战斗的马驹。
唐军在战争前期的一败涂地,也就可想而知了。
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广义相对论是在什么样的背景下发生的 广义相对论简介
其基础有A.于1915年完成,1916年正式发表。
这一理论首次把引力场解释成时空的弯曲。
概念介绍 黑洞 爱因斯坦的广义相对论理论在天体物理学中有着非常重要的应用:它直接推导出某些大质量恒星会终结为一个黑洞——时空中的某些区域发生极度的扭曲以至于连光都无法逸出;而多大质量的恒星会塌陷为黑洞则是印裔物理学家钱德拉塞卡的功劳——钱德拉塞卡极限(白矮星的质量上限)。
引力透像 有证据表明恒星质量黑洞以及超大质量黑洞是某些天体例如活动星系核和微类星体发射高强度辐射的直接成因。
光线在引力场中的偏折会形成引力透镜现象,这使得人们能够观察到处于遥远位置的同一个天体的多个成像。
引力波 广义相对论还预言了引力波的存在(爱因斯坦于1918年写的论文《论引力波》),现已被直接观测所证实。
此外,广义相对论还是现代宇宙学的膨胀宇宙模型的理论基础。
时空关系 19世纪末由于牛顿力学和(苏格兰数学家)麦克斯韦(1831~1879年)电磁理论趋于完善,一些物理学家认为“物理学的发展实际上已经结束”,但当人们运用伽利略变换解释光的传播等问题时,发现一系列尖锐矛盾,对经典时空观产生疑问。
爱因斯坦对这些问题,提出物理学中新的时空观,建立了可与光速相比拟的高速运动物体的规律,创立相对论。
狭义相对论提出两条基本原理。
(1)光速不变原理:即在任何惯性系中,真空中光速c都相同,为299,792,458m/s,与光源及观察者的运动状况无关。
(2)狭义相对性原理:是指物理学的基本定律乃至自然规律,对所有惯性参考系来说都相同。
爱因斯坦的第二种相对性理论(1916年)。
该理论认为引力是由空间——时间弯曲的几何效应(也就是,不仅考虑空间中的点之间,而是考虑在空间和时间中的点之间距离的几何)的畸变引起的,因而引力场影响时间和距离的测量。
万有引力 广义相对论:是一种关于万有引力本质的理论。
爱因斯坦曾经一度试图把万有引力定律纳入相对论的框架,几经失败后,他终于认识到,狭义相对论容纳不了万有引力定律。
于是,他将狭义相对性原理推广到广义相对性,又利用在局部惯性系中万有引力与惯性力等效的原理,建立了用弯曲时空的黎曼几何描述引力的广义相对论理论。
狭义相对论 狭义相对论与广义相对论:狭义相对论只适用于惯性系,它的时空背景是平直的四维时空,而广义相对论则适用于包括非惯性系在内的一切参考系,它的时空背景是弯曲的黎曼时空。
诞生背景 发展过程 爱因斯坦在1905年发表了一篇探讨光线在狭义相对论中,重力和加速度对其影响的论文,广义相对论的雏型就此开始形成。
1912年,爱因斯坦发表了另外一篇论文,探讨如何将重力场用几何的语言来描述。
至此,广义相对论的运动学出现了。
到了1915年, 爱因斯坦引力场方程发表了出来,整个广义相对论的动力学才终于完成。
开场方程式解 1915年后,广义相对论的发展多集中在解开场方程式上,解答的物理解释以及寻求可能的实验与观测也占了很大的一部份。
但因为场方程式是一个非线性偏微分方程,很难得出解来,所以在电脑开始应用在科学上之前,也只有少数的解被解出来而已。
其中最著名的有三个解:史瓦西解、 雷斯勒——诺斯特朗姆解、克尔解。
三大验证 在广义相对论的实验验证上,有著名的三大验证。
在水星近日点的进动中,每百年43秒的剩余进动长期无法得到解释,被广义相对论完满地解释清楚了。
光线在引力场中的弯曲,广义相对论计算的结果比牛顿理论正好大了1倍,爱丁顿和戴森的观测队利用1919年5月29日的日全食进行观测的结果,证实了广义相对论是正确的。
再就是引力红移,按照广义相对论,在引力场中的时钟要变慢,因此从恒星表面射到地球上来的光线,其光谱线会发生红移,这也在很高精度上得到了证实。
从此,广义相对论理论的正确性被得到了广泛地承认。
另外,宇宙的膨胀也创造出了广义相对论的另一场高潮。
从1922年开始,研究者们就发现场方程式所得出的解答会是一个膨胀中的宇宙,而爱因斯坦在那时自然也不相信宇宙会来涨缩,所以他便在场方程式中加入了一个宇宙常数来使场方程式可以解出一个稳定宇宙的解出来。
但是这个解有两个问题。
在理论上,一个稳定宇宙的解在数学上不是稳定。
另外在观测上,1929年,哈勃发现了宇宙其实是在膨胀的,这个实验结果使得爱因斯坦放弃了宇宙常数,并宣称这是我一生最大的错误(the biggest blunder in my career)。
但根据最近的一形超新星的观察,宇宙膨胀正在加速。
所以宇宙常数似乎有再度复活的可能性,宇宙中存在的暗能量可能就必须用宇宙常数来解释. 基本假设 简单地说,广义相对论的两个基本原理是:一,等效原理:惯性力场与引力场的动力学效应是局部不可分辨的;二,广义相对性原理:所有的物理定律在任何参考系中都取相同的形式。
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