细草微风岸,危樯独夜舟。

作者:小菜 更新时间:2025-03-13 点击数:
简介:细草微风岸,危樯独夜舟。

出自唐代:杜甫的诗的《旅夜书怀》 细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

【千问解读】

细草微风岸,危樯独夜舟。

出自唐代:杜甫的诗的《旅夜书怀》 细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

抒怀孤独唐诗三百首写景 杜甫的简介 杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。

他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。

759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

《旅夜书怀》杜甫 古诗翻译及注释翻译微风吹拂着江岸的细草,那立着高高桅杆的小船在夜里孤零地停泊着。

星星垂在天边,平野显得宽阔;月光随波涌动,大江滚滚东流。

我难道是因为文章而著名吗?年老病多也应该休官了。

自己到处漂泊像什么呢?就像天地间的一只孤零零的沙鸥。

注释(1)岸:指江岸边。

(2)危樯(qiáng):高竖的桅杆。

危,高。

樯,船上挂风帆的桅杆。

(3)独夜舟:是说自己孤零零的一个人夜泊江边。

(4)星垂平野阔:星空低垂,原野显得格外广阔。

(5)月涌:月亮倒映,随水流涌。

大江:指长江。

(6)名岂:这句连下句,是用“反言以见意”的手法写的。

杜甫确实是以文章而著名的,却偏说不是,可见另有抱负,所以这句是自豪语。

休官明明是因论事见弃,却说不是,是什么老而且病,所以这句是自解语了。

(7)官应老病休:官倒是因为年老多病而被罢退。

应,认为是、是。

(8)飘飘:飞翔的样子,这里含月“飘零”、“飘泊”的意思,因为这里是借沙鸥以写人的飘泊。

《旅夜书怀》杜甫 古诗赏析诗的前半描写“旅夜”的情景。

第一、二句写近景:微风吹拂着江岸上的细草,竖着高高桅杆的小船在月夜孤独地停泊着。

当时杜甫离成都是迫于无奈。

这一年的正月,他辞去节度使参谋职务,四月,在成都赖以存身的好友严武死去。

处此凄孤无依之境,便决意离蜀东下。

因此,这里不是空泛地写景,而是寓情于景,通过写景展示他的境况和情怀:像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。

第三、四句写远景:明星低垂,平野广阔;月随波涌,大江东流。

这两句写景雄浑阔大,历来为人所称道。

在这两个写景句中寄寓着诗人的什么感情呢?有人认为是“开襟旷远”(浦起龙《读杜心解》),有人认为是写出了“喜”的感情(见《唐诗论文集·杜甫五律例解》)。

很明显,这首诗是写诗人暮年飘泊的凄苦景况的,而上面的两种解释只强调了诗的字面意思,这就很难令人信服。

实际上,诗人写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和颠连无告的凄怆心情。

这种以乐景写哀情的手法,在古典作品中是经常使用的。

如《诗经·小雅·采薇》“昔我往矣,杨柳依依”,用春日的美好景物反衬出征士兵的悲苦心情,写得多么动人!诗的后半是“书怀”。

第五、六句说,有点名声,哪里是因为我的文章好呢?做官,倒应该因为年老多病而退休。

这是反话,立意至为含蓄。

诗人素有远大的政治抱负,但长期被压抑而不能施展,因此声名竟因文章而著,这实在不是他的心愿。

杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为老和病,而是由于被排挤。

这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他飘泊、孤寂的根本原因。

关于这一联的含义,黄生说是“无所归咎,抚躬自怪之语”(《杜诗说》),仇兆鳌说是“五属自谦,六乃自解”(《杜少陵集详注》),恐怕不很妥当。

最后两句说,飘然一身象个什么呢?不过象广阔的天地间的一只沙鸥罢了。

诗人即景自况以抒悲怀。

水天空阔,沙鸥飘零;人似沙鸥,转徙江湖。

这一联借景抒情,深刻地表现了诗人内心飘泊无依的感伤,真是一字一泪,感人至深。

王夫之《姜斋诗话》说:“情景虽有在心在物之分,而景生情,情生景,互藏其宅。

”情景互藏其宅,即寓情于景和寓景于情。

前者写宜于表达诗人所要抒发的情的景物,使情藏于景中;后者不是抽象地写情,而是在写情中藏有景物。

杜甫的这首《《旅夜书怀》杜甫 古诗》诗,就是古典诗歌中情景相生、互藏其宅的一个范例。

全诗景情交融,景中有情。

整首诗意境雄浑,气象万千。

用景物之间的对比,烘托出一个独立于天地之间的飘零形象,使全诗弥漫着深沉凝重的孤独感。

这正是诗人身世际遇的写照。

大历三年(768年),迟暮之年的诗人终于乘舟出了三峡,来到湖北荆门,心境不免孤寂。

此诗开头四句写“旅夜”:岸上有细草微风,江上只有一叶孤舟,依岸而宿,就舟而居,遥望原野,远处天与地似乎相接了,天边的星宿也仿佛下垂得接近地面。

大江之中,江水浩浩荡荡东流,一轮明月映照在江水中,随着江水的流动而浮荡着。

岸上星垂,舟前月涌,用“星垂”来描写原野的广阔,用“月涌”来形容大江的东流,形象而细致地描绘了江上的夜景。

唯有在广阔的原野上才可感到“星垂”;唯其“星垂”,才能见出原野的广阔。

而大江中有“月涌”,才能反映出江水的流动;也只因江水的流动,才能感到“月涌”。

“星垂”、“月涌”是以细腻称阔大的手法,首四句塑造了一个宏阔非凡宁静孤寂的江边夜境。

后四句书“怀”:“名岂文章著”,声名不因政治抱负而显著,反因文章而显著,这本非自己的矢志,故说“岂”,这就流露出因政治理想不得实现的愤慨。

说“官应老病休”, 诗人辞去官职,并非因老而多病,什么原因,诗人没有直接说出。

说“应”当,本是不应当,正显出老诗人悲愤的心情。

面对辽阔寂寥的原野,想起自己的痛苦遭遇,深感自己漂泊无依,在这静夜孤舟的境界中自己恰如是天地间无所依存的一只沙鸥。

以沙鸥自况,乃自伤飘泊之意。

《旅夜书怀》杜甫 古诗创作背景唐代宗永泰元年(765)正月,杜甫辞去节度参谋职务,返居成都草堂。

(765)四月,严武死去,杜甫在成都失去依靠,遂携家由成都乘舟东下,经嘉州(今四川乐山)、榆州(今重庆市)至忠州(今四川忠县)。

此诗约为途中所作。

杜甫名句推荐 石栏斜点笔,桐叶坐题诗。

作者:杜甫:出自《重过何氏五首》万里伤心严谴日,百年垂死中兴时。

作者:杜甫:出自《送郑十八虔贬台州司户伤其临老陷贼之故阙为面别情见于诗》坐开桑落酒,来把菊花枝。

作者:杜甫:出自《九日杨奉先会白水崔明府》相逢成夜宿,陇月向人圆。

作者:杜甫:出自《宿赞公房》雨荒深院菊,霜倒半池莲。

作者:杜甫:出自《宿赞公房》数回细写愁仍破,万颗匀圆讶许同。

作者:杜甫:出自《野人送朱樱》隔户杨柳弱袅袅,恰似十五女儿腰。

作者:杜甫:出自《绝句漫兴九首·其一》湖南为客动经春,燕子衔泥两度新。

作者:杜甫:出自《燕子来舟中作》禹庙空山里,秋风落日斜。

作者:杜甫:出自《禹庙》所向泥活活,思君令人瘦。

作者:杜甫:出自《九日寄岑参》

2024港口航道与海岸工程专业录取分数线!附最好17所大学排名

2024年港口航道与海岸工程专业录取分数线范围在437分~545分之间,其中录取分数较高的院校有河海大学、上海海事大学、江苏科技大学等。

2025届考生如果想要报考港口航道与海岸工程专业,建议参考具体院校分数线及录取位次,以降低落榜风险。

港口航道与海岸工程最好17所大学排名显示,河海大学、大连理工大学、天津大学分别位居前三强的位置,更多院校分数线及排名信息可在下文中查阅。

一、2024港口航道与海岸工程专业录取分数线港口航道与海岸工程专业旨在培养具备港口、航道和海岸工程基本理论与技能的高级人才。

该专业注重实践与应用,课程设置丰富,涵盖制图、测量、规划、设计、施工和管理等方面。

毕业生能在交通、水利、海洋开发等领域从事规划、设计、施工等工作,具有广阔的发展前景。

此专业对热爱海洋、乐于投身港口建设的学子具有极高的吸引力。

这里以贵州、上海2024年招录数据为例,为大家列举港口航道与海岸工程专业院校的收分门槛。

1、贵州2024年港口航道与海岸工程在贵州的招生院校共有10所,考生想要就读港口航道与海岸工程院校,至少要考到387分及以上,省排名位次需在149718名以内。

贵州数据显示,2024年收分最低、最容易考的港口航道与海岸工程院校是天津仁爱学院(387分)、山东交通学院(456分),而收分最高、最难考的港口航道与海岸工程院校是河海大学(599分)、江苏科技大学(537分)。

需要注意的是,港口航道与海岸工程专业大学中有10所要求考生必选“物理+化”,如河海大学、江苏科技大学等,因此大家在报考前要提前了解清楚专业选科要求。

2、上海2024年港口航道与海岸工程在上海的招生院校有5所。

数据显示,上海考生想要就读港口航道与海岸工程院校,至少要考到437分及以上,市排名位次需在34923名以内。

2024年收分最低、最容易考的港口航道与海岸工程院校为天津城建大学,学校分数为437分;而收分最高、最难考的港口航道与海岸工程院校为河海大学,学校分数为545分。

在上海招生的院校中,有5所要求考生必选“物化”,如河海大学、上海海事大学等。

二、2024港口航道与海岸工程最好17所大学排名根据软科2024年港口航道与海岸工程专业排名数据来看,上榜的港口航道与海岸工程院校有17所,其中河海大学、大连理工大学分别位居冠亚宝座,专业实力等级为A+级。

而十强院校中,长沙理工大学排全国第6名、重庆交通大学排全国第7名。

下面是港口航道与海岸工程最好大学排名一览表:学校名称等级排名河海大学A+1大连理工大学A+2天津大学A3中国海洋大学B+4武汉大学B+5长沙理工大学B+6重庆交通大学B+7同济大学B8哈尔滨工程大学B9浙江大学B9华北水利水电大学B11福州大学B12扬州大学B13三峡大学B14武汉理工大学B15东南大学B16上海海事大学B17

惊涛拍岸:高达三个太阳的巨浪冲击着一颗

    惊涛拍岸:高达三个太阳的巨浪冲击着一颗巨大的恒星MACHO 80.7443.1718。

鸣谢:uux.cn/梅丽莎·维斯,CfA  据哈佛史密森天体物理中心:一个极端的恒星系统赋予了“冲浪”一词新的含义。

  该恒星系统引起了研究人员的兴趣,因为它是有记录以来最引人注目的“心跳星”。

现在,新的模型显示,由潮汐产生的巨大波浪正在反复撞击该系统中的一颗恒星——这是首次在恒星上观察到这种现象。

  心跳星是紧密成对的恒星,它们周期性地发出亮度脉冲,就像EKG机器上跳动的心脏的节奏。

心跳系统中的恒星环绕拉长的椭圆形轨道运行。

每当它们靠近时,恒星的引力就会产生潮汐——就像月球在地球上产生海洋潮汐一样。

潮汐拉伸并扭曲了恒星的形状,当它们的宽边或窄边交替面对地球时,改变了从它们身上看到的星光数量。

  一项新的研究解释了为什么一个特别极端的心跳恒星系统的亮度波动比典型的心跳恒星大200倍。

原因是:巨大的波浪卷过较大的恒星,当它的较小的伴星定期靠近时被激起。

研究发现,这些潮汐波达到如此高的高度和速度,以至于波浪破碎——类似于海洋波浪——并撞击到大恒星的表面。

  该系统被天文学家称为“心碎星”,它提供了大质量恒星如何相互作用的前所未有的视角。

  “恒星高耸的潮汐波的每一次撞击都释放出足够的能量,足以将我们的整个星球瓦解几百次,”摩根·麦克劳德说,他是哈佛&史密森尼天体物理中心(CfA)的理论天体物理学博士后研究员,也是发表在《自然天文学》上的一项新研究的作者,报告了这些发现。

“这些真的是大浪。

”  然而,据麦克劳德的顾问、CfA理论与计算研究所所长、论文的另一位作者亚伯拉罕·洛布教授(Abraham (Avi) Loeb)说,“恒星中的碎波就像我们海洋沙滩上的碎波一样美丽。

”  当美国宇航局的外行星搜寻开普勒太空望远镜挑选出它们的蛛丝马迹,通常是微妙的恒星亮度脉动时,心跳恒星首次被发现。

  然而,这位极度心碎的明星一点也不微妙。

该系统中较大的恒星的质量是太阳的近35倍,与它较小的伴星一起,被正式命名为MACHO 80.7443 . 1718——不是因为任何恒星肌肉,而是因为该系统的亮度变化在20世纪90年代由MACHO项目首次记录,该项目在我们的星系中寻找暗物质的迹象。

  大多数心跳恒星的亮度变化只有大约0.1%,但MACHO 80.7443.1718引起了天文学家的注意,因为它的亮度波动前所未有地剧烈,上下波动20%。

麦克劳德说:“我们不知道任何其他心跳明星有如此大的变化。

”  为了揭开谜底,麦克劳德创造了一个名为MACHO 80.7443.1718的电脑模型。

他的模型捕捉到了两颗恒星相互作用的引力如何在较大的恒星中产生巨大的潮汐。

由此产生的潮汐波上升到这颗庞然大物恒星半径的五分之一左右,这相当于三个太阳叠在一起那么高,或大约270万英里高。

  模拟显示,巨大的波浪开始是平滑而有组织的膨胀,就像海洋中的水波一样,然后自我卷曲并破碎。

麦克劳德说,正如海滩游客所知,猛烈撞击的海浪激起浪花和泡沫,在曾经平静的地方留下“一大片泡沫”。

  麦克劳德的模型显示,撞击波在MACHO 80.7443.1718上释放的巨大能量有两种影响。

它旋转恒星表面的速度越来越快,并向外投掷恒星气体,形成旋转和发光的恒星大气。

  大约一个月一次,两个明星擦肩而过,一个新鲜的怪物在心碎明星的表面挥舞着桶。

累积起来,这种搅动已经导致马乔80.7443.1718中的大恒星在赤道处比在两极处膨胀了大约50%。

麦克劳德说,随着每一波新的浪潮,更多的物质被甩向外面,就像“旋转的比萨饼皮甩出大块的奶酪和酱料”。

根据麦克劳德的说法,这种大气的标志性辉光是波浪在恒星表面破碎的关键线索之一。

  尽管MACHO 80.7443.1718是前所未有的,但它不太可能是独一无二的。

在迄今发现的近1000颗心跳星中,约有20颗显示出巨大的亮度波动,接近麦克劳德和勒布模拟的系统的亮度波动。

麦克劳德说:“这颗令人心碎的恒星可能只是不断增长的天体类别中的第一个。

”“我们已经计划寻找更多的心碎恒星,寻找由它们破碎的波浪甩出的发光大气。

”  考虑到所有的事情,麦克劳德说,我们很幸运地在这个阶段捕捉到了这颗恒星,“我们正在观看漫长的恒星一生中的一个短暂和变革的时刻。

”通过观察巨大的海浪在恒星表面滚动,天文学家希望了解密切的相互作用如何塑造恒星对的演化。

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