他死后康熙谕祭修48座坟是怎么回事?挖开一座发生怪事

作者:小菜 更新时间:2025-04-18 点击数:
简介:年间,朝中有功之臣若死了,康熙会谕祭。

湖北省沙洋县李市新城有一个人叫胡作梅,算是康熙宠臣。

曾任翰林院检讨、国子监祭酒、少詹事、礼部右侍郎兼翰林院学士。

青藏地区叛

【千问解读】

年间,朝中有功之臣若死了,康熙会谕祭。

湖北省沙洋县李市新城有一个人叫胡作梅,算是康熙宠臣。

曾任翰林院检讨、国子监祭酒、少詹事、礼部右侍郎兼翰林院学士。

青藏地区叛乱,康熙命他督粮,死于旅途之中。

康熙五十八年,康熙传旨祭葬。

祭文曰:“鞠躬尽瘁,臣子之芳踪;赐恤报勤,国家之盛典。

尔胡作梅性行恪醕,才能称职。

自服官以来,历有年所。

方冀遐龄,忽闻长逝。

朕用悯焉,特颁祭葬,以慰幽魂。

呜呼!宠锡重垆,庶沐匪躬之报;名垂信史,聿昭不朽之荣。

尔如有知,尚克歆享。

” 厚葬胡作梅的圣旨传到荆门,地方官找风水大师给胡作梅选墓地。

风水大师通过观察,发现牛蹄桥西官垱的一座岗岭上飞来了一只大鸟,并栖落此地,顿感这是上天点化,再看地势,是一块难得的风水宝地,于是建议地方官把胡作梅葬在那里。

为了防止胡作梅墓被盗,降旨给胡作梅修48座坟墓。

地方官员在的小江湖、官垱的凤凰山等地选了48个墓穴,一连48天,每天都为胡作梅出殡,扶柩执幛,纸钱飘飘,,呜咽痛悼,天天如此。

棺椁的大小与形状、颜色与重量几乎一样,让人无法分辨真伪。

不过最多的地方还是凤凰山,那里有几处胡作梅的坟墓。

解放前,胡作梅的后代每逢过年的时候,总是成群结队地来这里祭祖,这里有的公田,凡来祭祖的每人都会得到一个馒头作为干粮。

上世纪六十年代,李市刘淌村的学校差课桌,于是想到了胡作梅墓。

人们挖开一座大型古墓,从里面起出几口大棺材。

又把大棺材一一撬开,发现里面都有尸骨。

撬开最后一口棺材时,奇怪的事情发生了。

这口棺材里竟然有一具尸体,身上穿的蟒袍非常完好,如新的一般,皮肤也有弹性,就像刚刚死去一般。

奇怪的是,这具尸体没有脑袋,人们不禁大惊。

传说,胡作梅是被康熙错杀的,后来后悔了才传旨祭葬,可脑袋已经找不着了。

难道这件事是真的? 那个时候的人没有文物保护意识,任何疑问都会抛到脑后。

在一片混乱中,人们毁了尸体,拆走了棺材板。

那棺材板木质良好,人们做了许多课桌和乒乓球台。

康熙给胡作梅修了48座墓,最终还是被后人刨坟掘墓了。

只是棺材里的尸体没有脑袋成了千古之谜,由此派生出许多传说,最经典的是胡作梅下葬时以金脑袋代之,后来被盗墓者盗走。

但此说应不成立,因为如果盗走了金头,尸体定会遭到破坏,而胡作梅的尸体没被破坏,这又如何解释?到今没人给出答案。

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张雪峰推荐专科生学什么专业?看他最建议的专科专业名单

张雪峰推荐专科生学的专业主要有铁路相关专业、电力相关专业、定向士官学校专业。

这3类专业的就业前景非常不错,其中铁路、电力相关专业容易通过校招进国企,而定向士官则直接输送至军队。

来看看他最建议的专科专业名单吧!张雪峰推荐专科生学什么专业?1.铁道交通运营管理准确来说,张雪峰推荐专科生学的专业不止铁道交通运营管理这一个专业,将来能进铁路系统的所有铁路相关专业他都比较推荐,如:铁道机车车辆、动车组维修技术、铁道工程机械甚至智能焊接技术、机电制造与自动化等高职专业。

我们以成都局2024年校招为例,根据铁路系统的岗位专业需求表可以看到,大部分岗位对学历的要求放宽到了大专(高职),多个岗位的专业(方向)要求以铁道交通运营管理、铁道车辆、高速动车维修技术等铁路专业为主。

这也意味着,专科生只要选对了专业,均是有机会入职各地的铁路局集团公司,不仅工作相对稳定,而且也能享受到铁路系统的福利待遇,就业丝毫不输本科生。

2.供用电技术、电力系统及自动化技术等专业与电力相关的高职专业(如:发电运行技术、发电系统继电保护技术、发电厂及电力系统、输配电工程技术等)也是张雪峰比较推荐专科生报考的专业之一。

原因无他,只因电力相关专业比较适合进入电力系统,即便去不了国网也能凭借所学的技术进入电力相关的企业。

除国家电网外,电力相关专业学生就业参考方向还有如下的大型国有企业:很多考生和家长以为只有读类似于华北电力大学、上海电力大学这样的电力特色本科院校甚至是985、211大学才有机会进入国家电网,诚然,这类本科院校的毕业生确实更容易进入到电力系统工作。

但高职专科的学生也有很大的机会被国网录用,通过历年国网二批招录公示名单可以看到,每年都有很多电力职业技术学院的毕业生被国网录用,甚至在2023届国网招录中,江西电力职业技术学院就有245名毕业生入职国网分公司。

国网被称为电老虎,作为传统能源大型国企,福利待遇自然不会少。

据悉,能进入国网工作的高职高专毕业生们无一例外学的都是电力相关专业。

而开设电力相关专业的高职院校基本为专科层次的电力行业特色院校,这类院校几乎“一省一校”,分布在我国各个地区,所以在报考院校方面,推荐大家选择本地区的“电力职业技术学院”。

3.定向士官定向士官同样是张雪峰非常专科生报考的专业类型,建议有执笔从戎想法的男生重点关注。

定向士官指的是定向培养军士,通过军队和高职高专院校联合培养的模式,为部队定向培养技术型储备军人。

通过定向士官入伍的一般为技术型军士,和应征入伍的“2年兵”有很大的差异。

通过定向士官入伍一般会被授予下士军衔,服役满2年即可获得中士军衔。

下文以台州地区为例,为大家整理了定向士官服役期间工资待遇情况,供各位考生和家长参考。

那么在了解到定向士官的福利待遇后,大家一定也想知道定向士官的招生院校、招生专业有哪些?全国目前一共有48所定向培养军士院校,由于定向单位不同,可报考的专业也有很大区别。

以下为大家整理了四川省2023年定向士官招生计划表(部分),建议大家根据自身情况酌情选择。

由于本文篇幅限制,暂不为大家整理定向士官学校的分数线,关于士官学校的分数线情况,大家可以点击下方链接进行详细了解。

https://www.gk100.com/read_21708322.htm注意:定向士官需要在专科提前批进行报考。

其次,并不是所有省市的考生都能报考定向培养士官,比如黑龙江、内蒙古、河北、天津、广东、广西等地就没有定向士官的招生计划,在报考前一定要了解清楚。

陨石是什么?我参观并研究他们在我们星球

    由陨石撞击行星表面造成的撞击坑是最基本的宇宙过程之一。

信用:Eshma/Shutterstock  据The Conversation(伊丽莎白·科瓦列娃):据我们所知,成千上万颗小行星正在我们的太阳系中漫游。

这些是由金属、硅酸盐和冰组成的建筑块,是在时间之初行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星)及其卫星聚集时遗留下来的。

  在大多数情况下,小行星安静地绕着太阳运行——但有时它们会相互碰撞,或者与行星及其卫星碰撞。

撞击行星表面的小行星被称为陨石。

当陨石以每秒10公里到70公里的超高速移动时,碰撞会释放出巨大的能量波,并在行星表面的适当位置留下一些东西。

  这些陨石或撞击坑看起来像伤疤。

一些行星比其他行星坑坑洼洼:月球上有成千上万个陨石坑,但地球上只有200个已确认的陨石坑。

这有几个原因。

首先,陨石在到达表面之前会在我们的大气层中减速甚至燃尽。

其次,地球的70%被水覆盖——我们只能在陆地上看到环形山。

地球也有构造板块,它们移动并不断更新地表。

  我是研究撞击坑的地球科学家。

我已经参观了地球上10个已确认的陨石坑,这些地方多种多样,包括亚马逊丛林、北极圈、中欧和南非。

我甚至研究了阿波罗任务收集的月球样本。

  撞击坑是最基本的宇宙过程之一。

它通过吸积(质量的积累)负责行星体的增长。

例如,月球是年轻的地球和一颗更小的行星忒伊亚碰撞的结果。

  已经证明恐龙灭绝是由大规模撞击事件造成的。

因此,研究撞击坑可以拓宽我们对地球演化和生命以及它可能的未来的理解。

  研究撞击物  在奥地利维也纳大学完成博士论文答辩后,我搬到了南非的自由州省。

最近的、最有趣的地质遗址是Vredefort撞击坑。

它是世界上最古老和最大的已知撞击结构,可以追溯到大约20亿年前,直径在180公里到300公里之间。

  我和其他研究人员每年都会去几次弗德福特,收集各种数据。

撞击坑研究帮助我结合了我的两大爱好——变质岩石学(岩石如何从一种类型转变为另一种类型)和矿物变形(它们如何在压力下改变形状和结构)。

  那么,撞击坑形成后会发生什么呢?在陨石撞击行星表面的那一刻,强烈的热量(达到数千摄氏度)和压力(数百万个大气压)的结合。

陨石被摧毁,部分目标蒸发。

  那个碰撞点就是众所周知的撞击坑。

它周围和下面的地面充满了被称为撞击岩的岩石。

这些在其他任何地方都找不到:撞击物不是由任何自然过程形成的,而是由陨石撞击形成的。

独特的变形特征在已经存在于行星表面的矿物中形成。

  有时,会发现新的矿物,例如柯石英和铁闪石,它们是石英的高压变体,以及钙闪石,它们是锆石的高压变体。

另一个是撞击钻石,叫做朗斯达雷特。

  尖端技术  当然,研究撞击物并不像用肉眼观察或放在传统显微镜下观察那么简单。

一种称为透射电子显微镜(TEM)的技术正在推动该领域的最新研究。

它已经使用了几十年,但近年来,它的质量和精度有了很大的提高。

  TEM是一种以难以置信的高分辨率观察撞击岩的微米和纳米结构的方法。

使用薄的、特别制备的样品,小到几纳米的特征——大约是人类头发直径的1/10000——可以根据它们的组成、形状、晶体结构以及与周围环境的关系来表征。

晶体中的单个分子及其图案可以被识别和成像。

我们甚至可以通过分析分子的排列来确定我们正在看的是什么矿物。

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