悬空寺究竟是如何修筑的为什么历经千年而不倒

作者:小菜 更新时间:2025-04-19 点击数:
简介:悬空寺位于山西大同的恒山,是我国国内现存唯一的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。

它建在恒山金龙峡西侧翠屏峰的间,面朝恒山,背倚翠屏,上载危岩,下临深欲,楼阁悬空,结

【千问解读】

悬空寺位于山西大同的恒山,是我国国内现存唯一的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。

它建在恒山金龙峡西侧翠屏峰的间,面朝恒山,背倚翠屏,上载危岩,下临深欲,楼阁悬空,结构巧奇。

整个寺庙为木质框架式结构,依照力学原理,半插横梁廊栏左右紧连。

悬空寺的总体布局有寺院、禅房、佛堂、三佛殿、关帝庙、鼓楼等,寺内有铜、铁、石、泥佛像八十多尊,寺下岩石上有“壮观”二字,是大诗人所题。

大旅行家唷其为“天下巨观”。

据悉,恒山悬空寺始建于北魏太和15年(公元491年)。

始建初期,最高处的三教殿离地90米,因多年河床淤泥,现仅剩58米。

远望悬空寺,像一幅玲珑剔透的浮雕,镶嵌在万仞峭壁间,近看悬空寺,大有凌空欲飞之势。

登临悬空寺,攀悬梯,跨飞栈,穿石窟,钻天窗,走屋脊,步曲廊,几经周折,忽上忽下,左右回旋,供销社一线青天,如置身于九天宫阙,犹如腾云皈梦。

悬空寺以“奇、险、巧、奥”为基本特点,体现在建筑之奇、选址之险、结构之巧、文化之多元,内涵深奥,可谓世界一绝。

到底是什么原因使悬空寺可以历经千年而不倒呢? 经过学家们的考古研究发现,所有悬空寺的楼阁和栈道下都埋有横梁。

这些横梁直径50厘米左右,深嵌于山东岩上,露在外面的部分大约有1米左右。

据统计,这样的横梁共有27根。

这些横梁很可能是挑起整座楼阁的关键,它的上面用森板成的走廊。

不仅直言,整个楼阁的底座也直接压在这些横梁上。

20世纪80年代,考古学家在峡谷南部陡峭的石壁上,无意中发现了两排方形石孔。

有趣的是,这些石孔沿着山崖在河道上方一字排开,像是要把人引出山谷。

从悬空寺现存的横梁来看,横梁的走私和这些石孔十分吻合。

经过专家们的进一步调查发现,栈道下方的立森可以晃动,没有支撑的作用。

但是在楼阁下方的立木却完全不同,这些立木正好顶住横梁,几乎无法移动。

在悬空寺最高的建筑三宫殿下,共架有22根立木。

这些立木上撑着横梁,下端牢牢地压在岩石上。

正是这些立木和横梁共同构成了一个有力的支撑体系,保证了楼阁的悬空。

建于北魏时期的悬空寺至少已经有1500年的历史了。

对于今天而言,1500年前的工匠既没有炸药,又没有今天复杂的施工机械,他们是如何在石壁上开凿石孔的呢? 根据浑源县有名的石匠张守直的介绍。

他家至今还保留着祖辈传下来的凿石工具——喇叭和錾。

经过调查,专家们推断,当年的工匠仅凭这些简单的铁制工具,就足以开凿出用于旋转横梁的27个石孔。

那么,古人是彼将横梁牢牢地插在石孔中的呢? 20世纪90年代,文物保护部门试图更换部分悬空寺的横梁,却无法将横梁从石孔中拔出。

专家们发现,所有的横梁都被作过独特的处理,插入石孔中一端打上了楔子,打入洞内,楔子会撑开横梁,牢牢卡在石壁上。

它的作用类似今天的膨胀螺栓,打得越深,固定得就越紧密。

根据寺里石碑的记载,在当时,工人们首先完成横梁的布置,然后再在山脚下,制造出每一个木质构件。

当把所有的构件都造完之后,把它们搬运到山顶上,再用绳索把工人和这些部件都放到山腰。

在那里,工人将这些部件拼成一个个单独的建筑,再在单个的建筑体间铺上栈道,连接成整体。

这样便成了悬空寺。

浑源县历史上曾经有多次地需的记载,最近40年发生了两次六级以上地震,其中一次使浑源县城三分之一的房屋倒塌,造成很大的损失,而悬空寺却安然无恙。

是什么原因使这个空中楼阁没有垮掉呢? 悬空寺是一个典型的古代木结构建筑,不但悬空的楼阁靠木材支撑在悬崖上,楼阁本身的框架结构也是由木质的梁柱组成,形成一个榫卯结构。

榫卯结构最大的特点,就是能防震。

这种结构的建筑在受到巨大外力作用时,部件彼此错动,当外力消失时又能恢复原状,所以不会遭到彻底破坏。

这一特性正是悬空寺在历次地震中能够幸免于难的主要原因。

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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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