万安究竟是如何当上内阁首辅的?

作者:小菜 更新时间:2025-03-17 点击数:
简介:万安究竟是怎么当上的?下面小编为大家详细介绍一下相关内容。

万安做过宪宗朝的内阁首辅,不过他真的没有什么能力。

他之所以能够当上内阁首辅主要是靠攀附权贵上位的。

【千问解读】

万安究竟是怎么当上的?下面小编为大家详细介绍一下相关内容。

万安做过宪宗朝的内阁首辅,不过他真的没有什么能力。

他之所以能够当上内阁首辅主要是靠攀附权贵上位的。

当然了,另一个原因就是当时的任用奸邪,这也给了万安这样的人机会。

万安据《》载:“长身魁颜,眉目如刻画,外宽而深中。

”也就是说此人长得还算挺帅的。

他是出身,选,授编修。

虽然他做了官,他的官职也曾提升,但客观说这并不能完全否认他的能力,至少在那个时候他没有得到什么帮助。

可是后来他开始巴结宦官永昌的养子、同榜进士。

李泰每次官职升迁,必然推荐万安在自己之上。

推荐阁臣时,李泰再次推荐万安说:“你先入阁,我还担心不能入阁吗?”可是李泰却突然暴毙了,这对万安来说是个巨大的打击。

不过这之后万安算是找到了一个升官的诀窍,那就是巴结宦官。

尽管如此,万安还很担心,于是又去巴结后宫中最受宠的,为了得到万贵妃的支持,他竟然还和万贵妃攀起了亲戚,两个人其实本没有什么关系,只不过都而已,但万贵妃听到万安的巴结十分高兴。

万贵妃的弟弟万通与万安两家来往密切,势力愈加稳固。

傍上了大后台的万安越来越猖狂,与他有嫌隙的官员都被他给构陷,导致入狱。

后来,首辅商辂因为罢革事件而得罪了,导致下野。

之后并没有什么真材实料的万安混成了内阁首辅,后来更是成为了少师。

万安在首辅的任上尸位素餐长达十年之久,可笑的是万安并没有做什么有益的事,反而一味地讨好宪宗皇帝,更是演变成了宦官集团的附庸。

本来之前彭时在担任首辅期间,借助天现彗星的异象,趁机劝谏恢复了“君臣面见奏事”的惯例,可万安竟在皇帝召见阁臣还未奏事完毕的情况下便高呼“万岁”恭送宪宗离开,从而打断了奏事。

此后万安背上了“万岁阁老”的外号,也成为了笑柄。

其实在万安之前,比如、彭时、商辂几人,都是忠直的贤臣,不管是个人的道德修养还是政治能力都很突出。

但到了成化后期,明宪宗却变了,他怠于政事,不见大臣。

导致朝堂风气大变,像汪直、万贵妃等人猖狂一时。

也正是明宪宗不理朝政,让这些人有了,也导致万安这样的人在首辅位置上一待就是十年,对大明的危害是很大的。

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科学探秘宇宙究竟有没有边缘,宇宙的边缘是什么?

究竟有没有边缘,宇宙的边缘是什么?千百年来在人类心中,菜叶网,宇宙一直是无比奇怪的,甚至到了科技发达的如今,宇宙还是着有许多许多的未解的秘密的!很早之前在人类认为地球是平面的时候,就开始探索宇宙的边缘,直到后来科学家发现地球是球体...现在科学家关于宇宙的猜想许多,甚至还有说法说宇宙可能是一个生物等等...宇宙边缘宇宙是无穷无大的,有着许多其妙的天体,人类对宇宙的探秘一直没有停歇!宇宙究竟有多大,宇宙有无边缘,甚至宇宙边缘是什么一直是人类所好奇的...在人类刚刚探秘到宇宙之中就被他征服了。

科学家曾经试图利用现有科学技术水平对宇宙有多大其进行测量。

然而因为如今的科技水平有限,我们能精确测量的宇宙的宽度及深度有限,那么宇宙边缘到底在哪里?至今,科学家们仍然无法准确说明,科学家能够测量到的边缘,也仅仅是我们能够探知的极限而已,这并不能代表宇宙真正的界限!科学探秘宇宙究竟有没有边缘随着如今天文观测技术的发展,科学家已经能用天文望远镜观测到宇宙大爆炸后7亿年左右的早期天体,天文望远镜就如同一台时间机器,可以看到过去的“情景”可即便是这样还是不能够查探到宇宙边缘,不过在科学家的宇宙大爆炸论证之中喜欢用气球来形容宇宙,宇宙怪才宇宙怪才霍金也喜欢用膨胀的肥皂泡来形容宇宙!宇宙的最奇特性质便是宇宙是在不断的膨胀的,就像肥皂泡一样,并且这种膨胀速度几乎是可以用最大速度进行,甚至超越光速的极限!这就意味着科学家用天文望远镜所能观测到的最远的天体事实上远比我们现在看到它的实际距离还来的近的多!

新研究称,新生气态行星可能出奇地平坦

    一位艺术家对太阳系外行星“热木星”的概念。

鸣谢:uux.cn/美国国家航空航天局/JPL加州理工学院  据对话迪米特里斯·斯塔马特洛斯:一颗新的行星在一个由气体和尘埃组成的旋转圈里开始了它的生命,这个旋转圈被称为原太阳盘。

我和我的同事利用计算机模拟显示,这些盘中的新生气体行星很可能具有令人惊讶的扁平形状。

这一发现发表在《天文学和天体物理学快报》上,可能会增加我们对行星形成的确切了解。

  观察刚刚形成并仍在其原太阳盘中的原行星是极其困难的。

到目前为止,只有三颗这样年轻的原行星被观测到,其中两颗在同一个系统PDS 70中。

  我们需要找到年轻的系统,距离我们的望远镜足够近,能够探测到来自行星本身的昏暗光线,并将其与圆盘的光线区分开来。

行星形成的整个过程只持续几百万年,从天体物理学的角度来看,这不过是一眨眼的功夫。

这意味着我们需要运气才干在形成过程中抓住它们。

  我们的研究小组进行了计算机模拟,以确定气态原行星在行星摇篮中各种热条件下的特性。

  模拟具有足够的分辨率,能够从早期阶段跟踪盘内原行星的演化,当时它只是盘内的一个冷凝物。

这种模拟对计算要求很高,是在英国天体物理超级计算设施DiRAC上运行的。

  通常情况下,一个圆盘内会形成多个行星。

研究发现,原行星的形状被称为扁球体,像Smarties或M & M‘s,而不是球形。

它们重要通过两极而不是赤道吸入气体来增长。

  从技术上讲,我们太阳系中的行星也是扁球体,但它们的扁平度很小。

土星的扁平率为10%,木星为6%,而地球仅为0.3%。

  相比之下,原行星的典型扁平率为90%。

这种变平将影响原行星的观测属性,在解释观测结果时需要考虑到这一点。

  行星是如何开始的  最广为接受的行星形成理论是“核心吸积”理论。

根据这个模型,比沙子还小的微小尘埃颗粒相互碰撞,聚集在一起,逐渐成长为越来越大的物体。

这实际上就是你床下的灰尘没有清理时的情况。

  一旦形成足够大质量的尘埃核心,,它就会从圆盘中吸取气体形成一颗气态巨行星。

这种自下而上的方法需要几百万年的时间。

  相反的,从上到下的方法,是磁盘不稳定理论。

在这个模型中,伴随年轻太阳的原太阳盘是引力不稳定的。

换句话说,它们太重而无法维持,因此碎裂成碎片,进而演变成行星。

  核心吸积理论已经存在很长时间了,它可以解释我们太阳系如何形成的许多方面。

然而,盘的不稳定性可以更好地解释我们近几十年来发现的一些系外行宇宙岛统,例如那些气态巨行星的轨道距离其主太阳非常非常远的系统。

  这一理论的吸引力在于行星的形成非常快,在几千年内就形成了,这与表明行星存在于非常年轻的盘中的观察结果一致。

  我们的研究重点是通过圆盘不稳定性模型形成的气态巨行星。

它们是扁平的,因为它们是由一个原来扁平的结构原太阳盘压缩形成的,还因为它们的旋转方式。

  没有平坦的地球  尽管这些原行星总体上非常平坦,但它们的内核最后将演变为我们所知的气态巨行星没有那么平坦——只有大约20%。

这只是土星扁率的两倍。

随着时间的推移,它们有望变得更加球形。

  像地球和火星这样的岩石行星无法通过圆盘不稳定性形成。

人们认为它们是由灰尘颗粒慢慢聚集成鹅卵石、岩石、千米大小的物体并最后形成行星而形成的。

它们密度太大,即使是新生的也不会明显变平。

地球年轻时不可能被压扁到如此高的程度。

  但是我们的研究确实支持在某些行宇宙岛统的某些世界中圆盘不稳定性的作用。

  我们现在正从系外行星发现的时代转向系外行星表征的时代。

许多新的观测站即将投入使用。

这些将有助于发现更多嵌入其圆盘的原行星。

计算机模型的预测也变得越来越复杂。

  这些理论模型和观测结果之间的比较使我们越来越接近理解我们太阳系的起源。

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