清朝皇宮選秀的真實內幕...原來...

清朝皇宮選秀的真實場景和內幕
現代的選美,各式各樣,名稱不一,可謂五光十色。殊不知中國古代也有不同的選美活動。有檔案記錄的,就算清代的選秀女活動了。
   秀女也就是美女。何謂美女,各個時期有不同的看法。各個階級也有不同的標準。既有唐肥燕瘦之美,也有「三寸金蓮」之美,更有柔弱哀憐之美。而清朝宮廷選 美,即所謂秀女,首先必須是血統純潔的官員的女子,以保持滿洲貴族的尊嚴和特權。在保證血緣和社會地位高尚的情況下,才講女子的美貌與素質。挑選秀女,是 為皇帝做妃嬪或為親王、王子指婚,所以必須體形健美、品行端正。因此要經過層層挑選,保證無誤。

我深刻的感受到...... 屁啦!!

正黃旗選秀女照片。

這麼小就選,怎知長大正不正?!

 

這是瑾妃,光緒的妃子。不知道她是不是中非混血兒...

 

原來後宮的三千嬪妃們,是有按照等級配發飼料的啊!!不過,會不會配太多豬肉了?!

等待被選的清末內務府三旗女子

左起:瑾妃、德齡、慈禧、容齡、容齡之母、光緒皇后

 

果然有家族臉...

左起:德齡、四格格(慶親王奕劻的四女)、慈禧、元大奶奶(慈禧內姪媳)、容齡

慈禧著色照

 

溥儀的愛妃文繡

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溫靖皇貴妃

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瑾妃

光緒帝妃、宣統帝繼母

Imperial Consort Jin.jpg
他他拉
封爵 瑾嬪、瑾妃、瑾貴人、瑾妃、兼祧皇考瑾貴妃、端康皇貴妃、端康皇貴太妃
徽號 瑾、端康
旗籍 滿洲鑲紅旗
出生 同治十二年八月十五日
1873年10月6日
 大清
婚年 光緒十五年
1889年
婚姻名份 嬪、妃、貴人
逝世 民國十三年
1924年
中華民國 中華民國北京永和宮
諡號 溫靖皇貴妃
墳墓 崇陵妃園寢
親屬
父親 他他拉長敘
清德宗載湉
夫之父 醇賢親王奕譞
夫之嫡母 慈禧太后
夫之母 婉貞
夫之正室 孝定景皇后
夫之側室 珍妃
姊妹 珍妃
繼子 宣統帝

瑾妃(1873年-1924年),他他拉氏滿洲鑲紅旗人,為禮部侍郎長敘之女,清朝末年光緒帝。瑾妃有一妹,同為光緒帝妃,即珍妃

生平

瑾妃、珍妃姊妹為同父異母(一說同父同母),在家族中瑾妃排行第四、珍妃排行第五。

光緒十四年(1888年),在光緒帝的選后大典上,瑾妃和妹妹珍妃同時入選,成為光緒帝的妃子,並在隔年元月行大婚禮,之後個別以珍嬪的身分入宮。

在入宮之後,瑾嬪住在東六宮之一的永和宮,妹妹珍嬪也同樣的住在同為東六宮之一的景仁宮。瑾嬪不像珍嬪一般美貌靈巧,所以在宮中並未如妹妹珍嬪一般,獲得光緒帝之寵幸,相反的,她和皇后一般受到冷落,但瑾嬪不以為意。六年後,兩人被晉升為瑾妃珍妃

光緒二十年(1894年),珍妃因故得罪慈禧太后,姊姊瑾妃也受到牽連而一同被降為貴人,但在隔年兩人又恢復了原本的妃子位號,但珍妃卻受到了監禁,而瑾妃卻依然保有自由、繼續住在永和宮

光緒二十六年(1900年)七月,八國聯軍攻入京師,慈禧太后攜宮眷出逃紫禁城,瑾妃便是其中一員。

溥儀登基之後,瑾妃繼續住在永和宮,並被尊為兼祧皇考瑾貴妃。在宣統遜位後,上徽號為端康皇太妃,她和溥儀的關係一般。溥儀母親醇王妃瓜爾佳氏就是因受了瑾妃無理訓斥,一氣之下吞鴉片煙自盡。

終光緒一朝除隆裕皇后外,以瑾妃地位最尊。而其他三位太妃,雖是同治帝妃子,但在宮中身份只是皇帝的寡嫂。所以在隆裕太后崩逝後,瑾妃地位自動成為宮中最尊。瑾妃是四大太妃中年齡最輕,思想也較開通的。民國十一年,在遜清朝廷為溥儀議婚時,瑾妃支持受過受西方教育的郭布羅婉容為皇后。

瑾妃在永和宮過著很有品味的生活,時常以丹青書法自娛。在永和宮的擺設中,有著數樣的瓶盤盆景、上頭都鑲嵌著精緻出色的鐘錶和花鳥人物,同時她也是一位美食家,經常派人到京城附近的天福號買醬肘子供她吃早餐,由於瑾妃喜愛美食,因此永和宮裡的小膳房,烹飪相當地出色,遜清的王公舊臣都愛吃她賞的飯。

民國十三年(1924年),在和溥儀及其餘遜清皇室成員歡度中秋後,瑾妃受了風寒一病不起,五天後因情況惡化病逝在永和宮,享年五十二歲,以端康皇貴太妃的身分,下葬於光緒帝崇陵妃園寢,溥儀溫靖皇貴妃

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恪順皇貴妃

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珍妃
光緒帝妃

恪順皇貴妃舊照.jpg

 

 

他他拉氏姓

位號 嬪→妃→貴人→妃→皇貴妃(追贈)
旗籍 滿洲鑲紅旗
出生 光緒二年二月初三
1876年2月27日
婚年 光緒十五年
1889年
逝世 光緒二十六年
1900年8月15日 (24歲)
 大清北京景仁宮
諡號 恪順
墳墓 崇陵妃園寢
親屬
父親 他他拉·長敘
清德宗載湉
夫之父 醇賢親王奕譞
夫之母 婉貞
夫之正室 孝定景皇后葉赫那拉氏
夫之側室 端康皇貴妃他他拉氏
姊妹 端康皇貴妃他他拉氏

恪順皇貴妃(1876年2月27日-1900年8月15日),即珍妃,他他拉氏,滿洲鑲紅旗人。清朝光緒帝嬪妃,也是最為受寵的妃子,後因獲罪於慈禧太后而被投井殺害。


生平

珍妃其祖父乃陝甘總督裕泰,其父長敘曾任戶部侍郎,其伯父長善廣州將軍,珍妃與其姊瑾妃自幼隨長善在廣州長大。珍妃10歲那年,長善卸任廣州將軍,她與姊姊隨同北返北京

1889年,珍妃兩姊妹被入選宮中,13歲的她被封為珍嬪,15歲的姐姐封為瑾嬪,為九等嬪妃序列中的第五等,直至光緒二十年甲午春(1894年),因慈禧太后六旬萬壽加恩得晉嬪為。雖然妃之前還有皇后皇貴妃貴妃三個等級,但包括她們姐妹在內,光緒帝一生僅有一後二妃。

得寵與獲罪

光緒大婚之後,隆裕皇后逐漸失寵,而瑾妃與光緒相處漠漠。惟珍妃生性乖巧、善解人意,工翰墨會下棋,日侍皇帝左右,與清德宗共食飲共玩共樂,對於男女之事毫不在意,「德宗尤寵愛之,與皇后不甚親睦。」[1]珍妃喜歡照相,託人買來照相機,在景仁宮、養心殿照。

清朝制度,妃子例銀每年300兩,嬪為200兩。珍妃用度不足,又不會節省,還對宮中太監時有賞賜,虧空日甚。她遂串通太監,效仿慈禧受賄賣官。因為有利可圖,當時太監中最有勢力的數人均染指其中。胡思敬的《國聞備乘》記載:「魯伯陽進四萬金於珍妃,珍妃言於德宗,遂簡放上海道」。魯伯陽上任一個月後被江督劉坤一彈 劾罷免。 慈禧曾當面拷問珍妃,並從其宮中搜獲記有其賣官收入的一本賬本。由於樹大招風,賣官鬻爵的不法勾當影響日漸彰顯,引起了慈禧的強烈不滿,珍妃反唇相譏, 「祖宗家法亦自有壞之在先者,妾何敢爾?此太后主教也。」。光緒二十年(1894年)十月二十八日,珍妃遭到了「褫衣廷杖」(剝去衣服,由太監用竹板重打 坦裸的臀部)。

光緒二十年甲午十月,光緒帝奉慈禧皇太后懿旨,將瑾妃、珍妃著降為貴人(第六等),「以忤太后,諭責其習尚奢華,屢有乞請,降貴人以示薄懲」。珍妃被幽閉於宮西二長街百子門內牢院,與光緒隔絕,不能見面。光緒二十一年乙未(1895年),慈禧將其釋放並將瑾妃、珍妃一起恢複位號。逾年,仍封珍妃。《清史稿 卷二百十四 列傳一 后妃》)唯因珍妃蒙師文廷式、堂兄志銳等在戊戌變法時均屬於維新派「帝黨」,珍妃亦支持光緒維新,故而再次獲罪被囚。

沉井與後事

光緒二十六年(1900年)7月20日,八國聯軍兵臨北京城下。慈禧決定攜帶光緒等一行人出走西安。此時,大家都換了百姓布衣聚在寧壽宮後殿的樂壽堂,「慈禧忽感觸前事,出珍妃於牢院。強詞珍妃帶走不便,留下又恐其年輕惹出是非,因命太監將樂壽堂前的井蓋打開,要珍妃自盡,珍妃不肯死。眾人遂令太監將珍妃推入井中。」執行此命的是慈禧的領班太監崔玉貴和宮女王德環和何榮兒[2]

主流史學界認為珍妃的死因是因為支持光緒進行戊戌變法,向慈禧爭奪最高權力而觸怒了慈禧太后,但部分史學家認為,珍妃主要因多次違反宮闈禁忌,賣官受賄,再加上清德宗對她情有獨鍾,冷落了慈禧的親侄女隆裕皇后,最終落得被殺害的下場。

1901年春,清廷與八國聯軍講和,慈禧、光緒等準備還朝。慈禧見珍妃所投之井依然如故,便命人將屍骨打撈出來,裝殮入棺,葬於阜成門外恩濟莊太監公墓南面的宮女墓地。並企圖以「貞烈殉節」的名義掩世人耳口,並為此將珍妃追封為珍貴妃。太后死後,載灃將珍妃的死因從「投井自殺」改為「被崔玉貴投入井中溺死」。光緒和慈禧先後去世,宣統(溥儀)繼位,隆裕皇太后聽政,再將珍妃追封為恪順皇貴妃。而後民國四年(1915年),其姊瑾妃(時為兼祧皇考瑾貴妃)將珍妃遷葬光緒崇陵妃園寢,並在珍妃井北側的門房為她布置了一個小靈堂以供奉珍妃的牌位,靈堂上懸掛一額紙匾,上書「精衛通誠」,頌揚珍妃對清德宗的一片真情。

文藝作品

曾演過珍妃的女藝人

參考文獻

  1. ^ 胡思敬:《國聞備乘》
  2. ^ 金易、沈義羚著《宮女談往錄》
  • 商衍瀛:《珍妃其人》,《文史資料選輯》第92輯(中國文史出版社)
  • 金易、沈義羚:《宮女談往錄》(紫禁城出版社)
  • 唐海炘:《我的兩位姑母——珍妃、瑾妃》,《風俗趣聞》(北京出版社,2000)

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  • Mar 26 Wed 2014 10:32
  • 置頂 夸克

夸克

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夸克
圖中有三個顏色球(代表夸克),每一對都有彈簧(代表膠子)連接著,而它們都在一個灰色旳圓圈內(代表質子)。球的顏色分別為紅、綠及藍,跟每個夸克的色荷一致。紅色及藍色球上標著「u」(代表上夸克),而綠色球則標著「d」(代表下夸克)。各夸克的顏色分配並不重要,重要的是所有三種顏色都在。
由二個上夸克及一個下夸克所構成的質子
組成 基本粒子
費米子
第一代、第二代及第三代
基本交互作用 電磁力重力
符號 q
反粒子 反夸克 (q)
理論 默里·蓋爾曼 (1964年)
喬治·茨威格 (1964年)
發現 史丹佛線性加速器中心
(約1968年)
類型 6種
電荷 +23 e, −13 e
色荷
自旋 12

夸克英語quark,又譯「層子」或「虧子」)是一種基本粒子,也是構成物質的基本單元。夸克互相結合,形成一種複合粒子,叫強子,強子中最穩定的是質子中子,它們是構成原子核的單元[1]。由於一種叫「夸克禁閉」的現象,夸克不能夠直接被觀測到,或是被分離出來;只能夠在強子裡面找到夸克[2][3]。就是因為這個原因,我們對夸克的所知大都是來自對強子的觀測。

我們知道夸克有六種,夸克的種類被稱為「」,它們是[4]。上及下夸克的質量是所有夸克中最低的。較重的夸克會通過一個叫粒子衰變的過程,來迅速地變成上或下夸克。粒子衰變是一個從高質量態變成低質量態的過程。就是因為這個原因,上及下夸克一般來說很穩定,所以它們在宇宙中很常見,而奇、魅、頂及底則只能經由高能粒子的碰撞產生(例如宇宙射線粒子加速器)。

夸克有著多種不同的內在特性,包括電荷色荷自旋質量等。在標準模型中,夸克是唯一一種能經受全部四種基本交互作用的基本粒子,基本交互作用有時會被稱為「基本力」(電磁重力強交互作用弱交互作用)。夸克同時是現時已知唯一一種基本電荷整數的粒子。夸克每一種味都有一種對應的反粒子,叫反夸克,它跟夸克的不同之處,只在於它的一些特性跟夸克大小一樣但正負不同

夸克模型分別由默里·蓋爾曼喬治·茨威格於1964年獨立地提出[5]。引入夸克這一概念,是為了能更好地整理各種強子,而當時並沒有甚麼能證實夸克存在的物理證據,直到1968年SLAC開發出深度非彈性散射實驗為止[6][7]。夸克的六種味已經全部被加速器實驗所觀測到;而最早於1995年在費米實驗室被觀測到的頂夸克,是最後發現的一種[5]

分類

標準模型中的粒子有六種是夸克(圖中用紫色表示)。左邊的三行中,每一行構成物質的一

標準模型是描述所有已知基本粒子的理論框架,同時還包括希格斯玻色子[8]。此模型包含六種的夸克(q):u)、d)、s)、c)、b)及t[4]。夸克的反粒子反夸克,在對應的夸克符號上加一橫作為標記,例如u代表反上夸克。跟一般反物質一樣,反夸克跟對應的夸克有著相同的質量、平均壽命自旋,但兩者的電荷及其他的正負則相反[9]

夸克的自旋為12,因此根據自旋統計定理,它們是費米子。它們遵守包立不相容原理,即兩個相同的費米子,不能同時擁有相同的量子態。這點跟玻色子相反(擁有整數自旋的粒子),在相同的量子態上,相同的玻色子沒有數量限制[10]。跟輕子不同的是,夸克擁有色荷,因此它們會參與強交互作用。因為這種夸克間吸引力的關係,而形成的複合粒子,叫做「強子」(見下文強交互作用與色荷部份)。

在強子中決定量子數的夸克叫「價夸克」;除了這些夸克,任何強子都可以含有無限量的(或「」)夸克、反夸克,及不影響其量子數的膠子[11]。強子分兩種:帶三個價夸克的重子,及帶一個價夸克和一個反價夸克的介子[12]。最常見的重子是質子和中子,它們是構成原子核的基礎材料[13]。我們已經知道有很多不同的強子(見重子列表介子列表),它們的不同點在於其所含的夸克,及這些內含物所賦予的性質。而含有更多價夸克的「奇特重子」,如四夸克粒子qqqq)及五夸克粒子qqqqq),目前仍在理論階段[14],它們的存在仍未被證實[註 1][14][15]

基本費米子被分成三,每一代由兩個輕子和兩個夸克組成。第一代有上及下夸克,第二代有奇及魅夸克,而第三代則有頂及底夸克。過去所有搜尋第四代基本粒子的研究均以失敗告終[16],又有有力的間接證據支持不會有超過三代[註 2][17] 。代數較高的粒子,一般會有較大的質量及較低的穩定性,於是它們會通過弱交互作用衰變成代數較低的粒子。在自然中,只有第一代夸克(上及下)是常見的。較重的夸克只能通過高能碰撞來生成(例如宇宙射線),而且它們很快就會衰變;然而,科學家們相信大霹靂後,第一秒的最早部份會存有重夸克,那時宇宙處於溫度及密度極高的狀態(夸克時期)。重夸克的實驗研究都在人工的環境下進行,例如粒子加速器[18]

同時擁有電荷、質量、色荷及味,夸克是唯一一種能經受現代物理全部四種交互作用的已知粒子,這四種作用為:電磁、重力、強交互作用及弱交互作用[13]。對於個別粒子的交互作用而言,除非是在極端的能量(普朗克能量)及距離尺度(普朗克距離)下,重力實在是小得微不足道。然而,由於現時仍沒有成功的量子重力理論,所以標準模型並不描述重力。

關於六種夸克味更完整的概述,可見於下文中的列表

歷史

默里·蓋爾曼,攝於2007年的TED大會。蓋爾曼與喬治·茨威格在1964年提出了夸克模型。

夸克模型於1964年由物理學家默里·蓋爾曼[19]喬治·茨威格(George Zweig)[20][21]獨立提出[5]。在這個提案前不久的1961年,蓋爾曼提出了一種粒子分類系統,叫「八重道」——或技術上應叫SU(3)味對稱[22]。以色列物理學家尤瓦勒·內埃曼(Yuval Ne'eman),在同年亦獨立地開發出一套跟八重道相近的理論[23][24]

在夸克理論的初期,當時的「粒子動物園」除了其他各種粒子,還包括了許多強子。蓋爾曼和茨威格假定它們不是基本粒子,而是由夸克和反夸克組成的。在他們的模型中,夸克有三種味,分別是,他們把電荷及自旋等性質都歸因於這些味[19][20][21]。初時物理學界對於這份提案的意見不一。當時學界對於夸克的本質有所爭論,一方認為夸克是物理實體,另一方則認為,它只是用來解釋當時未明物理的抽象概念而已[25]

在一年之內,就有人提出了蓋爾曼-茨威格模型的延伸方案。謝爾登·李·格拉肖詹姆斯·布約肯(James Bjorken)預測有第四種夸克存在,他們把它叫做「魅」。加上第四種夸克的原因有三:一、能更好地描述弱交互作用(導致夸克衰變的機制);二、夸克的數量會變得與當時已知的輕子數量一樣;三、能產生一條質量方程式,可以計算出已知介子的質量[26]

史丹佛線性加速器中心(SLAC)的深度非彈性散射實驗在1968年指出,質子含有比自己小得多的點狀物,因此質子並非基本粒子[6][7][27]。物理學家當時並不願意把這些物體視為夸克,反而叫它們做「成子」(parton)——一個由理察·費曼所創造的新詞[28][29][30]隨著更多味的發現,在SLAC所觀測到的粒子後來被鑑定為上及下夸克[31]。不過,「成子」一詞到現在還在使用,是重子構成物(夸克、反夸克和膠子)的總稱。

奇夸克的存在由SLAC的散射實驗間接證實:奇夸克不但是蓋爾曼和茨威格三夸克模型的必要部份,而且還解釋到1947年從宇宙射線中發現的Kπ強子[32]

在1971年的一份論文中,格拉肖、約翰·李爾普羅斯盧奇亞諾·馬伊阿尼(Luciano Maiani)一起對當時尚未發現的魅夸克,提出更多它存在的理據[33][34]。到1973年,小林誠益川敏英指出再加一對夸克,就能解釋實驗中觀測到的CP破壞[註 3][35],於是夸克應有的味被提昇到現時的六種。

魅夸克在1974年被兩個研究小組幾乎同時發現(見十一月革命)——一組在SLAC,由伯頓·里克特領導;而另一組則在布魯克哈芬國家實驗室,由丁肇中領導。觀測到的魅夸克在介子裡面,與一個反魅夸克束縛在一起。兩組分別為這種介子起了不同的名子:J及ψ;因此這種粒子的正式名子叫J/ψ介子。這個發現終於使物理學界相信夸克模型是正確的[30]

在之後的幾年,有一些把夸克數量增至六個的提案。其中,以色列物理學家哈伊姆·哈拉里(Haim Harari)在1975年的論文[36]中,最早把加上的夸克命名為「」及「[37]

底夸克在1977年被利昂·萊德曼領導的費米實驗室研究小組觀測到[38][39]。這是一個代表頂夸克存在的有力徵兆:沒有頂夸克的話,底夸克就沒有伴侶。然而一直都沒有觀測到頂夸克,直至1995年,終於被費米實驗室CDF[40]小組[41]觀測到[5]。它的質量比之前預料的要大得多[42]——幾乎跟原子一樣重[43]

命名

蓋爾曼原本想用鴨的叫聲來命名夸克[44]。開始時他並不太確定自己這個新詞的實際拼法,直到他在詹姆斯·喬伊斯小說《芬尼根守靈夜》裡面找到「夸克」這個詞:

向麥克老大三呼夸克!
——《芬尼根守靈夜》,詹姆斯·喬伊斯 [45]

蓋爾曼在其著作《夸克與美洲豹》中,更詳細地述說了夸克這個詞的由來[46]

在 1963年,我把核子的基本構成部份命名為「夸克」(quark),我先有的是聲音,而沒有拼法,所以當時也可以寫成「郭克」(kwork)。不久之後, 在我偶爾翻閱詹姆斯·喬伊斯所著的《芬尼根守靈夜》時,我在「向麥克老大三呼夸克」這句中看到夸克這個詞。由於「夸克」(字面上意為海鷗的叫聲)很明顯是 要跟「麥克」及其他這樣的詞押韻,所以我要找個藉口讓它讀起來像「郭克」。但是書中代表的是酒館老闆伊厄威克的夢,詞源多是同時有好幾種。書中的詞很多時 候是酒館點酒用的詞。所以我認為或許「向麥克老大三呼夸克」源頭可能是「敬麥克老大三個誇脫」,那麼我要它讀「郭克」也不是完全沒根據。再怎麼樣,字句裏的三跟自然中夸克的性質完全不謀而合。

茨威格則用「埃斯」(Ace)來稱呼他所理論化的粒子,但是在夸克模型被廣泛接納時,蓋爾曼的用詞就變得很有名[47]。很多中國物理學家則稱夸克為「層子」,在台灣亦曾翻譯「虧子」,但並不普遍使用。

夸克味的命名都是有原因的。上及下夸克被這樣叫,是源於同位旋的上及下分量,而它們確實各自帶有這樣一個量[48]。奇夸克這個名字,是因為它們是在宇宙射線的奇異粒子中被發現的,發現奇異粒子的時候還沒有夸克理論;它們被視為「奇異」,是因為它們的壽命不尋常地長[49]。跟布約肯一起提出魅夸克的格拉肖說過:「我們把它叫魅夸克,是因為在構建它的過程中,見到它為亞原子世界所帶來的對稱,我們被這種美迷住了,對成果感到很滿意。」[50]至於「頂」和「底」這兩個名字,哈拉里決定這樣做,是因為「它們是上及下夸克邏輯上的夥伴」[36][37][49]。在過往,底及頂夸克有時會分別被叫作「美」及「真」夸克,但這兩個名字現在已經很少人會用[51]

性質

電荷

夸克的電荷值為分數——基本電荷的−13倍或+23倍,隨味而定。上、魅及頂夸克(這三種叫「上型夸克」)的電荷為+23,而下、奇及底夸克(這三種叫「下型夸克」)的則為−13。反夸克與其所對應的夸克電荷相反;上型反夸克的電荷為−23,而下型反夸克的電荷則為+13。由於強子的電荷,為組成它的夸克的電荷總和,所以所有強子的電荷均為整數:三個夸克的組合(重子)、三個反夸克(反重子),或一個夸克配一個反夸克(介子),加起來電荷值都是整數[52]。例如,組成原子核的強子,中子和質子,其電荷分別為0及+1;中子由兩個下夸克和一個上夸克組成,而質子則由兩個上夸克和一個下夸克組成[13]

自旋

自旋是基本粒子的一種內在特性,它的方向是一項重要的自由度。在視像化時,有時它會被視為一沿著自己中軸轉動的物體(所以名叫「自旋」),但是由於科學家們認為基本粒子應是點粒子,所以上述這個看法有點兒誤導[53]

自旋可以用向量來代表,其長度可用約化普朗克常數ħ來量度。量度夸克時,在任何軸上量度自旋的向量分量,結果皆為+ħ/2或−ħ/2;因此夸克是一種自旋12粒子[54]。沿某一軸(慣例上為z軸)上的旋轉分量,一般用上箭頭↑來代表+12,下箭頭↓來代表−12,然後在後加上味的符號。例如,一自旋為+12的上夸克可被寫成u↑[55]

弱交互作用

圖為β衰變費曼圖,時間箭頭向上。CKM矩陣(詳見下文)包含了β及其他夸克衰變的發生機率。

夸克只能通過弱交互作用,由一種味轉變成另一種味,弱交互作用是粒子物理學的四種基本交互作用之一。任何上型的夸克(上、魅及頂夸克),都可以通過吸收或釋放一W玻色子,而變成下型的夸克(下、奇及底夸克),反之亦然。這種變味機制正是導致β衰變這種放射過程的原因,在β衰變中,一中子(n)「分裂」成一質子(p)、一電子e
)及一反電微中子ν
e
)(見右圖)。在β衰變發生時,中子(udd)內的一下夸克在釋放一虛W
玻色子後,隨即衰變成一上夸克,於是中子就變成了質子(uud)。隨後W
玻色子衰變成一電子及一反電微中子[56]

  n   p + e
+ ν
e
(β衰變,重子標記)
udd uud + e
+ ν
e
(β衰變,夸克標記)

β衰變及其逆過程「逆β過程」在醫學上都有常規性的應用,例如正電子發射計算機斷層掃描。這兩個過程在高能實驗中也有應用,例如微中子探測

圖為六種夸克間弱交互作用的強度。線的「深淺」由CKM矩陣的元決定。

儘管所有夸克的變味過程都一樣,每一種夸克都偏向於變成跟自己同一代的另一夸克。所有味變的這種相對趨勢,都是由一個數學表來描述,叫卡比博-小林-益川矩陣(CKM矩陣)。CKM矩陣內所有數值的大約大小如下[57]

|V_ud| ≅ 0.974; |V_us| ≅ 0.225; |V_ub| ≅ 0.003; |V_cd| ≅ 0.225; |V_cs| ≅ 0.973; |V_cb| ≅ 0.041; |V_td| ≅ 0.009; |V_ts| ≅ 0.040; |V_tb| ≅ 0.999.

其中Vij 代表一夸克味i 變成夸克味j(反之亦然)的可能性[註 4]

輕子(上圖β衰變中在W玻色子右邊的粒子)也有一個等效的弱交互作用矩陣,叫龐蒂科夫-牧-中川-坂田矩陣(PMNS矩陣)[58]。PMNS矩陣及CKM矩陣合起來能夠描述所有味變,但兩者間的關係並不明朗[59]

強交互作用與色荷

不論種類,強子的總色荷為零。

夸克有一種叫「色荷」的性質。色荷共分三種,可任意標示為「藍」、「綠」及「紅」[註 5]每一種色荷都有其對應的反色荷——「反藍」、「反綠」及「反紅」。每一個夸克都帶一種色,而每一個反夸克則帶一種反色。[60]

掌管夸克間吸引及排斥的系統,是由三種色的各種不同組合所負責,叫強交互作用,它是由一種叫膠子規範玻色子所傳遞的;下文中有關於膠子更詳細的討論。描述強交互作用的理論叫量子色動力學(QCD)。一個帶某色荷的夸克,可以和一個帶對應反色荷的反夸克,一起生成一束縛系統;三個(反)色荷各異的(反)夸克,也就是三種色每種一個,同樣也可以束縛在一起。兩個互相吸引的夸克會達至色中性:一夸克帶色荷ξ,加上一個帶色荷−ξ的反夸克,結合後色荷為零(或「白」色),成為一個介子。跟基本光學顏色疊加一樣,把三個色荷互不相同的夸克或三個這樣的反夸克組合在一起,就會同樣地得到「白」的色荷,成為一個重子或反重子[61]

在現代粒子物理學中,聯繫粒子交互作用的,是一種叫規範對稱空間對稱群(見規範場論)。色荷SU(3)(一般簡寫成SU(3)c)是夸克色荷的規範對稱,也是量子色動力學的定義對稱[62]。物理學定律不受空間的方向(如x、y及z)所限,即使座標軸旋轉到一個新方向,定律依然不變,量子色動力學的物理也一樣,不受三維色空間的方向影響,色空間的三個方向分別為藍、紅和綠。SU(3)c的色變與色空間的「旋轉」相對應(數學上,色空間是複數空間)。每一種夸克味,f,下面都有三種小分類fBfGfR,對應三種夸克色藍、綠和紅[63],形成一個三重態:一股有三個分量的量子場,並且在變換時遵從SU(3)c的基本表示[64]。這個時候SU(3)c應是局部的,這個要求換句話說,就是容許變換隨空間及時間而定,所以說這個局部表示決定了強交互作用的性質,尤其是有八種載力用膠子這一點[62][65]

質量

在提及夸克質量時,需要用到兩個詞:一個是「淨夸克質量」,也就是夸克本身的質量;另一個是「組夸克質量」,也就是淨夸克質量加上其周圍膠子場的質量[66]。這兩個質量的數值一般相差甚遠。一個強子中的大部份的質量,都屬於把夸克束縛起來的膠子,而不是夸克本身。儘管膠子的內在質量為零,它們擁有能量——更準確地,應為量子色動力學束縛能(QCBE)——就是它為強子提供了這麼多的質量(見狹義相對論中的質量)。例如,一個質子的質量約為938 MeV/c2,其中三個價夸克大概只有11 MeV/c2;其餘大部份質量都可以歸咎於膠子的QCBE[67][68]

標準模型假定所有基本粒子的質量,都是來自希格斯機制,而這個機制跟希格斯玻色子有關係。頂夸克有著很大的質量,一個頂夸克大約跟一個金原子核一樣重(~171 GeV/c2[67][69],而透過研究為甚麼頂夸克的質量那麼大,物理學家希望能找到更多有關於夸克,及其他基本粒子的質量來源[70]

性質列表

下表總結了六種夸克的關鍵性質。每種夸克味都有自己的一組味量子數同位旋I3)、魅數C)、奇異數S)、頂數T)及底數B′)),它們代表著夸克系統及強子的一些特性。因為重子由三個夸克組成,所以所有夸克的重子數B)均為+13。反夸克的話,電荷(Q)及其他味量子數(BI3CSTB′)都跟夸克的差一個正負號。質量和總角動量J;相等於點粒子的自旋)不會因為反粒子而變號。

夸克按其特性分為三代,如下表所示:

夸克味的性質[67]
名稱符號質量(MeV/c2*JBQI3CSTB′反粒子反粒子符號
第一代
u 1.7 to 3.3 12 +13 +23 +12 0 0 0 0 反上 u
d 4.1 to 5.8 12 +13 13 12 0 0 0 0 反下 d
第二代
c 1,270+70
−90
12 +13 +23 0 +1 0 0 0 反魅 c
s 101+29
−21
12 +13 13 0 0 −1 0 0 反奇 s
第三代
t 172,000±900  ±1,300  12 +13 +23 0 0 0 +1 0 反頂 t
b 4,190+180
−60
12 +13 13 0 0 0 0 −1 反底 b
J = 總角動量B = 重子數Q = 電荷I3 = 同位旋, C = 魅數S = 奇異數T = 頂數B′ = 底數
* 像4,190+180
−60
這樣的標記代表量測不確定度。以頂夸克為例,第一個不確定度是自然中的隨機,第二個是系統的

註:每一味夸克都具有紅、綠及藍三種色的版本,但對上表所列的性質而言,三種版本都一樣,故不列出。

交互作用中的夸克

就像量子色動力學所描述的,夸克間的強交互作用由膠子傳遞,膠子是無質量的向量規範玻色子。每一個膠子帶有一種色及一種反色。在粒子交互作用的標準框架下(它是通用表述微擾理論的一部份),膠子通過發射與吸收虛粒子,不斷在夸克間進行交換。當膠子在夸克間轉換時,兩者的色荷都會改變;例如一紅夸克在發射出一紅-反綠膠子後,它就會變成綠夸克,又例如一綠夸克在吸收了一紅-反綠膠子,它就會變成紅夸克。因此,儘管夸克的色不斷在變,但是它們間的強交互作用是維持著的[71][72][73]

由於膠子帶色荷,所以它們自己能發射及吸收其他膠子。因此導致「漸近自由」:當兩個夸克間的距離愈來愈近時,它們之間的色動束縛力就愈來愈弱[74]。相反地,當夸克間的距離愈來愈遠時,束縛力就愈來愈強。色場開始受到「應力」影響而不穩定,就像橡皮筋拉長時受應力影響而快斷開一樣,於是色場就會自發地生成許多合適色荷的膠子,來強化色場。當能量過了一個底限時,就會開始生成夸克和反夸克對。這些對與分離中的夸克束縛在一起,形成新的強子。這個現象叫「夸克禁閉」:夸克不能單獨存在[72][75] 。夸克在高能碰撞中生成後,在能與其他夸克作出任何交互作用之前,就會發生強子化這個過程。唯一的例外是頂夸克,因為它會在強子化前先衰變[76]

海夸克

除影響量子數價夸克((q
v
)之外,強子也含有夸克-反夸克對(qq),這些對粒子叫「海夸克」(q
s
)。當強子色場的膠子分裂時,就會產生海夸克;以上過程的逆過程也會發生,當兩個海夸克湮滅時,會產生一個膠子。於是膠子就會持續地分裂與生成,形成所謂的「海」[77]。海夸克比價夸克不穩定得多,它們一般會在強子內部互相湮滅。儘管如此,海夸克在某些情況下還是會強子化,形成重子或介子類的粒子[78]

夸克物質的其他相

夸克物質的性質描述相圖。圖中準確的細節,仍是進行中的研究課題[79][80]

在足夠極端的條件下,夸克可能會脫離禁閉,成為自由粒子。在漸近自由的演變下,高溫時的強交互作用變得較弱。最後,色禁閉會失效,形成一股超熱電漿體,由自由移動的夸克與膠子組成。這種物質的理論相叫夸克-膠子漿[81]。需要達到這個相的確切條件,現時仍是未知,但這方面一直都有不少的推測及實驗。溫度需求的近期估計為1.90±0.02×1012
開爾文[82]。雖然夸克及膠子的完全自由態從未被實現(儘管歐洲核子研究組織在1980年代至90年代間嘗試過許多次),但是在相對論性重離子對撞機的近期實驗中,有證據指出像液體的夸克物質,能展示出「近乎完美」的流體運動[83]

夸克-膠子漿的特點是,相對於上及下夸克對的數量,重夸克對的數量大幅提昇。宇宙學家們相信,在大霹靂後10−6秒之前(夸克時期),宇宙裏充滿著這種夸克-膠子漿,因為當時的溫度實在太高,重子會不穩定[84]

當重子密度足夠高時,且溫度相對地低——大概可以跟中子星相比的條件——根據理論預測,夸克物質會退化成一弱作用夸克的費米液體。這種液體的特點是,它是由帶色夸克的庫珀對凝聚而成的,因此會對局部SU(3)c對稱性造成破缺。由於庫珀對含有色荷,所以這樣的一種夸克物質相,叫色超導體,此時色荷能夠在無色阻的情況下通過[85]

另見

註解

  1. ^ 2000年代初,有幾個研究小組聲稱,已證實了四夸克粒子與五夸克粒子的存在。儘管四夸克粒子的情況目前仍在爭論中,但是所有五夸克候選粒子都已被證實不存在。
  2. ^ 主要證據是基於Z0
    玻色子
    共振寬度,它限制了第四代微中子的質量,此時質量需要大於~45 GeV/c2。與其他三代的微中子相比,它們的質量不高於2 MeV/c2,可見兩者形成非常大的對比。
  3. ^ 在弱交互作用下的一個反應中,當左右被逆轉(P對稱),且粒子被換成反粒子(C對稱)後,CP破壞會使這個反應的前後不一樣。
  4. ^ 從一夸克衰變至另一夸克的實際機率,是一個包含衰變夸克質量、衰變產物質量及對應CKM矩陣元等變數的複雜函數。該機率與CKM矩陣對應項(|Vij|2) 的平方成正比(但不相等)。
  5. ^ 儘管名字中有顏色,色荷跟可見光的色譜並沒有關係。

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雷峰塔

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座標30°14′2″N 120°8′42″E

2002年重建的雷峰塔

雷峰塔建於975年,歷時6年完成,傳說是吳越錢弘俶為慶祝寵妃黃氏得子而建,昔日亦稱黃妃塔(亦作「黃皮塔」)。「雷峰」之名取自所處的杭州南岸夕照山之最高峰雷峰頂。雷峰塔曾於1924年倒塌,後來於2002年重建。

 

塔毀歷史

1910年的雷峰古塔

元朝時,雷峰塔還是保存得較為完好,有「千尺浮圖兀倚空」的記載。嘉靖年間,倭寇侵入杭州,因懷疑塔內藏有明軍而放火燒掉了雷峰塔木質的塔檐平座欄杆塔頂等結構,只留下了磚體塔身。這在崇禎時的一張西湖古畫中,能得以證明。後來,由於傳說雷峰塔的塔磚可以用來驅病強身或安胎,許多人就從塔磚上磨取粉末、挖取磚塊,還有人從塔內挖尋經卷來牟利。1924年9月25日下午,幾乎挖空的塔基再也不堪重負,突然全部崩塌。

建築·文物

遠眺雷峰塔

雷峰塔原是一座八角形、五層的磚木結構的樓閣式塔。塔檐、平座、游廊、欄杆等為木構。塔內八面有《華嚴經》的石刻,塔下供有金剛羅漢十六尊,後來被移到淨慈寺

對於塔基下是否有地宮,存在著多年的爭論,後終於藉助「雷達探測」等手段得以確認,2001年3月11日雷峰塔地宮被開啟。地宮口被一塊重750公斤的石頭所覆蓋,地宮正中是一隻鐵製舍利函,鐵函邊上有一尊小的銅佛像、4面銅鏡和大量的銅錢。鐵制舍利函打開後,內有鎏金銀質的金塗塔一座、方形銅鏡一塊、銅鏡上的鎏金銀盒一個、帶摳完好的皮帶一副及小的藍玻璃瓶一個。其中,鎏金銀質的金塗塔裡供奉著佛螺髻髮。

重建

重建後的雷峰塔

1999年10月杭州市決定重新建造雷峰塔,重塑雷峰夕照景觀。2002年10月25日,新雷峰塔建成。新雷峰塔就建在舊雷峰塔的原址之上,塔座部分成為遺址的展示廳,並有許多的文獻資料供人參觀。

名稱由來

雷峰塔之名,則是因為塔建於西湖南岸夕照山的雷峰之上,民間以地名指稱,都叫開了雷峰塔,反而少有知道黃妃塔的。雷峰是夕照山的中峰,北宋詩人林和 靖有《中峰詩》云:「中峰一徑分,盤折上幽雲,夕照前村見,秋濤隔嶺聞」,可見當時已是悠遊賞景的好去處。至於雷峰之名的由來,據《淳祐臨安志》所載,是 因舊有郡人雷就築庵所居,故名。也有人考證,中峰又稱回峰,回峰之回字舊作雷,後人以形致誤,錯作雷峰。毛希齡《西河詩話》說:「南屏山前回峰,以山勢回 抱得名。……宋有道士徐立之築室塔旁,世稱回峰先生。此明可驗者。」後人將雷峰塔景緻稱「雷峰夕照」,列為西湖十景之一,實是語在雙關,韻味無窮。

文化

雷峰塔曾是西湖十景之一,因傳說《白蛇傳》而揚名。歷代詩人「雷峰殘塔紫煙中,潦倒斜曛似醉翁」「保俶如美人,雷峰如老衲」的詩句、文辭來描寫它。在塔倒之時正值中國的新文化運動,國家內憂外患交困,魯迅以此為題兩論雷峰塔的倒掉,表達了他對未來的理想文明社會重建與革新的嚮往。[1][2]徐志摩俞平伯卻更多地站在歷史文化的角度,對於雷峰塔的倒塌,帶有更多的惋惜之情。他們分別創作了詩歌和文章,來紀念這座古塔的歷史。[3][4]

文學作品

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  • Mar 23 Sun 2014 11:32
  • 置頂 蜂膠

蜂膠

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(重定向自蜂膠
蜂膠用於修補隙縫
Propolis in beehives.jpg

蜂膠,是蜜蜂採集植物的汁液、花粉花蜜,混合自己分泌的唾液蜜臘,所形成之膠狀物,用來修補蜂巢,並作為天氣不佳而無法外出覓食狀況下之備份糧食。蜂膠因具有抗菌成份,可以防止黴菌、細菌或病毒入侵,有效保護幼蟲、幼蜂及蜂后的安全。[1]

成份與療效

蜂膠含有大量黃酮類物質,對心血管病有很好的作用。來源於不同樹種的蜂膠其成分、顏色有很大差別。蜂膠內的類黃酮素約有兩千多種,而目前大部分的研究中顯示,槲皮黃酮(Flavonoid)的主要作用是可降低低密度脂蛋白等不良膽固醇氧化,預防它形成斑塊附著在動脈壁上,或剝落而引發血管栓塞

至於黃酮醇除了也被認為可強化微血管、調控血壓外,它的強力抗氧化作用也被認為和癌症治療有很大的關係;而蜂膠內的黃酮的主要作用則是抗病毒抗菌消炎止痛等。

種類

市售蜂膠根據不同的用途,主要有以下幾個類型:

  1. 毛膠:直接從蜂箱中取得,未經過加工,含有蜜蜂肢體的木屑,泥沙、麻布纖維等雜質,其形態為不透明的團塊狀或碎屑狀,適於外用或用於雞豬牛羊飼料強化劑。 
  2. 原膠:毛膠經工廠化加工,雜質與重金屬含量符合國際標準。形態為不規則條塊狀,適合於做食品、藥品、化妝品原料。  
  3. 蜂膠標準溶液:是一種蜂膠的乙醇溶液,適於外用或用於食品、藥品添加劑及食品防腐劑。
  4. 蜂膠水溶液:適於稀釋後口服,或用於食品、藥品、添加劑。   
  5. 蜂膠油:蜂膠油溶液,適用於美容化妝品,或日常皮膚保養。   
  6. 蜂膠乾膏:蜂膠提純物,膠片狀,適用於食品、藥品、化妝品、並用於工業、農業、畜牧業、水產養殖業。   
  7. 蜂膠製品:各種含蜂膠的食品、藥品、化妝品。
  8. 蜜溶蜂膠:適用於稀釋後口服,或外用。是由蜂蜜溶蜂膠液,不添加化學添加劑。

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什麼蜂王

    蜂王工蜂為飼養蜂王,而將採集之花粉、花蜜經過組咀嚼後,從咽頭腺分
泌出來之黏稠性高單位天然活性賀爾蒙,色如奶油狀略帶酸辣味,蜂王以此為食,
故名之蜂王
在蜂巢裏任何一個受精卵若終生以蜂王為食,僅16天即可羽化成蜂王,其體
形比工蜂約大三倍,壽命大約為工蜂的40倍,長達3-5年,且在繁殖期間每天產卵
二000-三000個,相當於蜂王本身體重的兩倍。
若不食蜂王而以花粉、花蜜為食,則要21天才可羽化成工蜂,其體形小又無
生殖力,壽命只1-5個月。
究察蜂王與工蜂生長力、生命力、生殖力之有如此大的差異,當可發現其神秘
力量,完全來自蜂王的專有食物-蜂王
蜂王怎樣來的?

蜂王羽化後4-12日的年輕工蜂,其咽頭腺所分泌的一種物質。
外勤的工蜂(20日齡)每天由巢外飛到原野尋找蜜源,採集各種植物的花粉,把
採到的花粉黏在後腳上的花粉籃,帶回蜂巢,餵給4-12日齡的年輕工蜂食用。
花粉由蜜蜂吞入口內,經消化吸收後,把養分經血管運送到蜂頭部的咽頭腺,
促使腺體充分發育肥大,分泌出蜂王
蜜蜂的咽頭腺相當於人類的唾液腺,人類在17-18時,此腺分泌最為旺盛,能
分泌一種返老還童的賀爾蒙叫做唾液腺賀爾蒙(Parotin),而蜜蜂羽化後4-12日
時,相當於人類的17-18歲,也大量分泌類似唾液腺賀爾蒙的物質-類唾液腺賀爾
蒙。
蜂王由咽頭腺所分泌,自然含有﹝類唾液腺賀爾蒙﹞。由蜂王的來源,
我們亦可推論蜂王中具有返老還童的物質。
科學家發現,工蜂體內還含有一種特殊物質,人們至今還無法了解的,因透
過這種特殊物質的作用,蜂蜜和花粉才會轉化成蜂王
蜂王的功效(1)

1.教皇保羅十二世的復甦
翻開歷史,在五千年前蜂蜜就被人們供做藥用,蜜蜂在古埃及文字中被用做王
座的徵記,但蜂王之開始受人矚目,乃源自於一九五四年,教廷教宗畢奧十二世
起死回生的奇蹟事件。
當時已八十高齡,因衰老過度,臥病床上的教宗保羅十二世,病情一無起
色,雖經百般醫治,但已進入了彌留狀態,全國名醫束手無策,面對著昏睡不醒的
教皇,唯有暗自祈禱上帝保佑奇蹟的出現。
當時的主治醫師布羅南圖博士,試著給教皇服用蜂王,出乎意料,竟使昏睡
不醒的教皇奇蹟般的甦醒過來,恢復了健康。
這件事,在一九五六年西德召開的第二屆國際生物遺傳科學會議上被發表,引
起了全世界普遍的注意及研究熱潮。
因為蜂王中一種成份Hydrodesnic acid的作用所致,而發現此成份的布
羅南圖博士,因此得了諾貝爾獎。
蜂王的功效(2)

2.對灼傷的治療有效
維也納大學醫學部吉爾貝爾博士,於一九六0年九月,第一次國際醫學研究會
議中提出,對於被火燒之治療報告:以蜂王作注射治療,生長新皮膚細胞比以往
的治療法快30%。
蜂王中含有與人體唾液腺賀爾蒙(Paratin)相似的類唾液腺賀爾蒙,這種
蛋白賀爾蒙經食用後,最近已確知有助於皮膚組織、肌肉組織、軟骨組織的機能恢
復幼嫩。
捷克皮索加愛克博士指出,蜂王對魚鱗癬、皮膚乾燥病、皮脂漏等皮膚受傷
者尤其明顯的恢復效果。
對於皮膚的治療若內服並加外敷,將更使蜂王的功能充分發揮,使身體上的
皮膚迅速痊癒,恢復細嫩。
蜂王的功效(3)

3.對動脈硬化、高血壓、低血壓治療效果卓著
隨著年齡的增加,在血管壁上會堆積膽固醇成中性脂肪,堆積的厲害時,
會引起動脈硬化。
根據東京醫科齒科大學島本多喜雄教授之臨床資料顯示,對七個患者每天令
其食用40mg蜂王一次,實驗結果其中三人的血液中膽固醇值下降。
因此,蜂王是否真對動脈硬化有效,目前尚需更多科學上的證明。
不過,我們可以確知,精神緊張會致使膽固醇沉積在血管壁,所以使蜂王
可令神經系統順暢,進而血管放鬆,以減少膽固醇之附著。
蜂王也被認為對高血壓、低血壓有效,可惜這經驗的報告,仍需要科學
的舉證。將來若能證實蜂王確實具有將異常血壓變成正常血壓的功能,則對於
這些不治之症的病人而言,真是一大福音。
蜂王的功效(4)

4.促進兒童的發育、增加對疾病抵抗力
對於正在發育中的幼兒,蛋白質為不可缺的營養素之一,食用蜂王可使低
蛋白症迅速恢復,增加幼兒的體重。
近幾年來,將蜂王使用在小兒科的,除了義大利的荷羅斯倍利外,還有
拉地尼等人,荷羅斯倍利和拉沙地尼讓黃膽及其他傳染病的幼兒食用蜂王之後,
結果發現病兒的食慾大為增加,一個月體重增加達二公斤之多。
蜂王對小兒科方面的效果,除了可增加體重之外,同時還可增加幼兒食慾、
增血及加強對疾病的抵抗力。
蜂王的功效(5)

5.治癌、防癌、解毒作用
西德安東博士等人,於一九五二年調查一九0二六人結果依﹝職業類別癌症患
者比例﹞展開調查,結果發現釀造業者中每一000人中有4.6人患癌症,居最高,
幾近所有職業別一000人中癌症患者平均值(二人)之兩倍;然而養蜂業者每1000
人,僅有0.36人,也就是每三000人中只有一個癌症患者的低比率。結果引起各國
對蜂蜜、蜂王制癌作用之研究加速進行。
發表蜂王有抑制癌症作用的加拿大的達雲仙特博士認為,蜂王主要之成份
中含有珍貴的物質10-羥基發烯酸(10-Hydroxy-dece)。
達雲仙特博士在兩年之間對一000隻癌症病體老鼠注射蜂王,發現並非能根
絕已發生的癌,但可使癌細胞不再擴大蔓延,那由於蜂王中之(10-Hydroxy-
decenoic)酸中抑制癌的擴大、減輕癌症患者痛苦的效果。
蜂王中含量甚高的維他命B2與菸鹼酸發揮作用,對於可能制癌的食用色
素,氨等產生解毒效果,同時蜂王中的蛋白質對於人類的肝臟極有裨益。
科學發達為人類帶來若干物質上的享受,但同時也給人類帶來文明的災害...
...如化學添加物的危害人體健康......。而具有肝臟解毒功能的蜂王,對於人
類的健康,也就格外受到人們的重視了。
蜂王的功效(6)

6.控制糖尿病
蜂王對糖尿病患者來說一種很有效的食品,它能幫助患者:
1.消除身體的疲勞。 2.恢復視力。 3.使食慾變成正常。
4.恢復精力。 5.不再口渴。 6.精神爽快、臉色變好。
糖尿病因為胰島素(Inselin)分泌不足,使血糖值經常維持在偏高狀態的病
症,只能減輕病情,目前尚無法根治。
美國著名的糖尿病研究權威喬斯林說:「糖尿病係無法治療,但是可予控制
的病」。
簡單地說糖尿病恰似近視,近視的人因視覺不清,所以帶上眼鏡來矯正視力。
同理,糖尿病患者隨時能控制病情。
普通具體的控制方法為飲食起居和運動方面,照醫生的指示服藥及打針。
糖尿病的症狀因患者每人的個別差異,時時會發生變化,所以醫師必須對患者
的個別狀況施予治療,以往糖尿病的用餐都些低營養的食物,現在則改用一般健
康人所食用的食物。
通常一天醣份一五0公克、脂肪四0公克、蛋白質六十公克( 每一公斤體重要
一公克),及為補足礦物質、維他命每天要蔬菜三00公克。
以上一天營養最低限,這些數目與症狀輕重無關,因為熱量的需求量因人
而異,所以需要醫生的指示來攝取。
蜂王的功效(7)

 7.遲延更年期促進月經再來
蜂王有益人體健康,主要來自動物實驗的成果,科學家用白老鼠和母雞進行
實驗,結果發現食用蜂王的白老鼠,生命增加了30%。又將蜂王給母雞食用,
其產卵量另一組母雞的兩倍,最令人驚訝的已經停止產卵的老母雞在食用蜂王
之後,竟能在產卵。
更年期後的「閉經」,這種人體上明顯的變化,總會令女性們掛意,常聽人
說:假若月信再開,青春再來那多好。
在法國有中年婦女每天食用蜂王,居然使更年期的障礙消失,而再生育。
以往人們總認為支配閉經因為卵巢的老化,日本秋田大學醫學教授九鳩博士
研究認為,並非卵巢在支配,而其支配者係「間腦」內的性中樞之老化,而卵巢係
受到其支配。
至於性中樞的能力能否藉蜂王來恢復?九鳩教授作了更進一步研究。
九鳩教授做了一個實驗,將年輕的兔子和老兔子的卵巢開始重新有性週期,
相反的原功能正常的卵巢卻喪失了性週期。
九鳩教授的實驗證實了間腦性中樞的年輕與否支配卵巢的機能,也證實了食用
蜂王使人月信再來與更年期障礙獲得康復的功效。
「長生而青春永駐」人類永遠的夢,以後這方面的研究當然會再繼續進行。

蜂王的功效(8)

8.不受公害污染的天然健康食品
在健康食品風行世界的潮流裏,蜂王因包含了完整的各種營養素,所以獲得
舉世營養學家的推崇,可以說一種無所不備的天然健康食品。
或許有人會問:蜂王工蜂所分泌,那會不會遭受農藥的污染?
這一點科學家已做過研究,蜜蜂完全靠嗅覺生存的昆蟲,(其眼睛近視的)
其嗅覺可聞到數公里的花香,故任何地方有農藥污染,它絕對不會去接近,同時
蜜蜂對農藥的抵抗力極弱,就是人體無法察覺的一點點農藥,只要沾上一點點,
蜜蜂也無法活命,是故,蜂王絕對安全無公害污染的營養健康食品。

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長明燈

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長明燈、又名續明燈無盡燈常夜燈長命燈,是各國傳說中長久不滅的油燈蠟燭,多數是古墓燈,或是廟寺光明燈

印度中國埃及希臘等古老文明的國家和地區,流傳著長明燈的故事,就連義大利英國愛爾蘭法國等地也出現過[1]

史記》記載,秦始皇陵有以人魚膏製成的長明燈,有人認為是鯨魚腦油製成的蠟燭,但懷疑能量長久供應的可能性[2],永久不滅嚴重違背能量守恆定律,因此這種不熄的燈應該不存在[3]

隋唐嘉話》所載,江寧縣某寺有一長明燈,歷歲久遠,火色純青而不熱,自晉至唐,凡五百餘年,長明不滅[4]

現在是指使用電力的神明燈[5]

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海獸葡萄紋鏡

海獸葡萄紋鏡質地泛白,以高浮雕葡萄紋為主題紋飾,間飾海獸、鳥雀、蜂蝶、花草等圖案,華麗而繁縟。此唐鏡獸形鈕,鏡外緣為高直的窄線棱邊。
海獸葡萄紋鏡 - 基本信息
海獸葡萄紋鏡海獸葡萄紋鏡
【名稱】:海獸葡萄紋鏡
【類別】:銅器
【年代】:唐
海獸葡萄紋鏡 -



 
鏡面徑11.9cm,銅鏡圓形,厚重,質地泛白,以高浮雕葡萄紋為主題紋飾,間飾海獸、鳥雀、蜂蝶、花草等圖案,華麗而繁縟。其構圖方式分作內外兩圈,由於葡萄及長瓣花之枝蔓由內圈連亙於外圈,甚至延及外緣,故世人亦稱此種銅鏡為“過梁葡萄紋鏡”。此唐鏡獸形鈕,鏡外緣為高直的窄線棱邊。
海獸葡萄紋鏡 - 關鍵詞
唐鏡

海兽葡萄纹镜海兽葡萄纹镜

唐代是中國古代銅鏡製造的鼎盛時期,唐鏡不僅繼承了漢魏的文化傳統,而且吸收了邊疆民族的藝術成就,同時對外來(主要是波斯、印度)文化中的優秀部分也兼收並蓄,融匯一體,構圖更加精細,使銅鏡藝術達到了一個新的高峰。鑄鏡業是唐代最精細的工藝,每逢八月五日(唐玄宗生日)人們都將銅鏡作為禮品送人,祝福長壽,這一天被定名為“千秋金鑑節”(金鑑指銅鏡)。
海獸

紋飾中的“海獸”雖然姿態各異,但均為頭部大而圓的動物形象。據考證,海獸其實就是古代的獅子,古人稱“狻猊”。 《爾雅·釋獸》:“狻猊如彪貓,食虎豹。”郭璞注:“即獅子也,出西域。”西漢武帝時期,張騫通西域後,將獅子等珍貴動物相繼引進中國內地,並廣設獸圈,供貴族享樂。唐鏡圖案中的獅子形象由於畫域狹小不能細膩地描繪,便採用了粗略的浮雕手法,突出獅子的特點,誇張頭部,造型生動。紋飾中的獅子形象,古籍中在其名前冠以“海”字,其意義並非說它們是海中所產之物,這裡的“海”字表達我國古代的一種地域觀念,因為這些動物不是本國所有,而是傳自西域,故在名稱前加“海”字。
浮雕

在平面上雕出凸起的紋飾或物象的一種雕塑。按凸起高度的不同,可分為高浮雕、深浮雕、淺浮雕等,也有幾種雕刻技法結合使用的形式,多見於高精繁雜的雕刻作品。


即銅鏡背面中央的凸起部分,有穿,可係以絲帶,便於把持和懸掛。
葡萄紋

葡萄本非中國內地所產,係由西域傳來。 《齊民要術》曰:“漢武帝使張騫到大宛,取葡萄實,如離宮別館旁盡種之。” 葡萄紋在內地圖案裝飾藝術中最早見於東漢,到了唐代,葡萄紋在工藝美術領域裡已普遍流行。葡萄蔓延的枝條和豐碩的果實象徵著“富貴長壽”,深受人們的喜愛。
海獸葡萄紋鏡 - 相關論著
《唐海獸葡萄紋銅鏡與宋代仿製品》 丁孟《華聲雜誌》 1995年10期



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神乎其技

[shén hū qí jì]
神乎其技,漢語成語,形容技藝或手法十分高明。出自吳研人著《二十年目睹之怪現狀》第三一回·他仗著這個法子去拐騙金銀,又樂得人人甘心被他拐騙,這才是神乎其技呢!


1神乎其技編輯
出處
他仗著這個法子去拐騙金銀,又樂得人人甘心被他拐騙,這才是神乎其技呢! 《二十年目睹之怪現狀》第三一回。
用法
作賓語、定語、狀語;用於技藝或手法等。
結構
複雜式 其它相關
2其它相關編輯
同韻詞
探奇窮異、才華橫溢、殫財竭力、按行自抑、放諸四裔、隔年皇曆、深情厚意、機會主義、烏衣門第、毫無疑義、......
年代
晚清
3成語示列編輯
叫他們搞農藝,卻要他們像一個終歲勤勞的農民;叫他們演戲,卻要他們像一個神乎其技的明星,自然只有失望了。 葉聖陶《倪煥之》十七
成語例句
電光石火兔起鶻落地一展其令人眼花繚亂的神乎其技。
其所以驚異,都覺得白蘆真是神通廣大,神乎其技,就連到了這裡──這紅軍裡頭,這作田人裡頭,他也找得到朋友;其所以羨慕,都覺得這一下子他脫險了,得救了,而自己卻在生死未卜之中。
金成陽三郎著漫畫
神乎其神特效化妝師封面

神乎其神特效化妝師封面
作品:神乎其神特效化妝師
原作:金成陽三郎
漫畫:藪口黑子
題材:搞笑、職場、 生活親情
分類:少年漫畫

 

【名稱】聞香下馬
  【拼音】wén xiāng xià mǎ
  【解釋】聞到酒的香味,盡管正騎馬趕路,也要下馬品嘗。形容酒非常好。
  【出處】清·酌元亭主人《照世杯·百和坊將無作有》:“那三太爺頻頻咽涎,象有聞香下馬的光景。”(王朝網路 wangchao.net.cn)

 

 

【名稱】:烹龍煮鳳

【拼音】:pēng lóng zhǔ fèng

【釋義】:比喻烹調珍奇菜肴。亦形容菜肴豪奢珍貴。

【出處】:明·馮夢龍《喻世明言》第十一卷:“有《鷓鴣天》詞為證:城中酒樓高入天,烹龍煮鳳味肥鮮。公孫下馬聞香醉,一飲不惜費萬錢。”

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