关羽究竟是凭实力斩杀的颜良?还是偷袭呢?

作者:小菜 更新时间:2025-04-18 点击数:
简介:作为名将,武艺绝伦,和被称为“万人敌”,而且是正史中明确记载的,关羽一生最辉煌的战绩有两次,第一次是斩杀大将,解白马之围,第二次是发动襄樊战役,击败七军,斩杀,

【千问解读】

作为名将,武艺绝伦,和被称为“万人敌”,而且是正史中明确记载的,关羽一生最辉煌的战绩有两次,第一次是斩杀大将,解白马之围,第二次是发动襄樊战役,击败七军,斩杀,威震华夏。

中,关羽斩颜良一案,网上议论非常多,可谓争议最多的一大悬案。

、颜良、三人,笔者认为是前三国阶段,猛将的三大巨头,武艺非常了得。

颜良这个人,虽然笔墨不多,不过,就颜良20个回合击败而言,虽然不如吕布50个回合杀得张飞枪法渐乱一例惊人,但也不逞多让。

徐晃的本事有多大呢?50个回合战平,可以相像实力非同一般。

另外,徐晃出战前,还有宋宪、魏续2将,实力并非泛泛之辈,算是车轮战,结果被颜良,几个回合搞定。

那么,这么牛的一个武将,关羽上去1刀就咔嚓掉。

如果是凭实力斩杀,关羽会厉害到什么程度?很明显是不符合常理的。

所以说,关羽正常情况下不要说斩杀颜良,甚至击败都没一点把握,有人说,关羽斩杀颜良,是靠偷袭成功的,有人说,是凭实力,那么,关羽究竟是凭实力斩杀的颜良?还是偷袭呢?只能用计。

你看,关二爷倒提青龙刀,先把兵刃藏起来,等纵马靠近,颜良方欲问时,刺颜良于马下。

这个刺字用的好,关羽是用刀的,拿刀去刺,不就是偷袭吗?举过头顶,你去砍颜良,不早露馅了。

关于解白马之围,史书有明确记载,《关羽传》记载:绍遣大将颜良攻东郡太守刘延於白马,曹公使及羽为先锋击之。

羽望见良麾盖,策马刺良於万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者,遂解白马围。

正史《三国志》说的很清楚,袁绍派大将颜良进攻东郡太守刘延,当时在白马,派大将张辽和关羽为先锋,与颜良交战,关羽看见颜良的麾盖,策马刺颜良在万军之中,并且斩了颜良首级而回,袁绍诸将都不能抵挡,因此,解除了白马之围。

先看关羽的表现,看见颜良麾盖,骑着马就冲过去了,在万马军中,斩杀了颜良,这个万军之中,有可能是万人以上,也有可能是数词,几千人,但是不管怎么说,至少是几千人,关羽一个人冲过去就杀了颜良。

还有一处关键的地方,袁绍的那些将领,没有一个人能抵挡住关羽,由此可以看出,关羽确实非常厉害。

至于关羽是不是偷袭?我觉得不可能是偷袭。

两军对阵,主将颜良在麾盖之下,手下至少有数千兵马,关羽冲过来,不是和他谈判,是和他拼斗,颜良能不做准备?打仗不是游山玩水,而是拼命。

再说了,颜良手下的兵士,看见敌军中冲来一个将领,不可能不保护颜良这个主将,肯定要护卫的,这样看来,关羽能是偷袭吗?不可能是偷袭。

护卫的结果是,绍诸将莫能当者,说的很清楚,没有人能抵挡关羽。

有人说,《三国志》也不能记录当时战场上的真实情况,但是,《三国志》是正史,作者是陈寿,本身就是蜀汉人,而且,《三国志》比其他史书成书时间离汉末三国这个时期更接近,所以,更有说服力。

再说了,研究历史,只能以正史为依据,除此之外,没有别的办法,不能依据野史。

还有一点可以从侧面说明,关羽是有能力斩杀颜良的,首先,关羽是万人敌,曹操谋士都亲口承认了。

《三国志张飞传》记载:魏谋臣程昱等咸称羽、飞也。

虽然颜良骁勇,很厉害,但是,关羽比他更强。

关羽斩杀颜良时,是暂时屈身在曹操这里,他时刻想着早一点离开曹操,回到那里,恨不得马上就走。

但是,要走,必须要立功才能走,否则,无法报答曹操的厚恩。

《三国志关羽传》:初,曹公壮羽为人,而察其心神无久留之意,谓张辽曰:“卿试以情问之。

”既而辽以问羽,羽叹曰:“吾极知曹公待我厚,然吾受刘将军厚恩,誓以共死,不可背之。

吾终不留,吾要当立效以报曹公乃去。

”恰好这时,立功的机会来了,千载难逢,曹操派他和张辽去解白马之围。

关羽肯定心想,只有这一战立功,才能马上动身离开曹操找刘备,如果这时不能立功,就失去机会,这个机会,必须要抓住,必须要立功,。

所以,关羽一看到颜良的麾盖,就策马冲了过去,以惊人的战斗力,斩杀了颜良。

也可以想象,关羽是因为想早点立功,地想离开曹操,回到刘备那里,所以,激发了他的战斗力,用通俗的话说,就是战斗力爆表了,应该是超长发挥,所以,一战成功。

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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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