探秘“丈八蛇矛”

来源 :百科知识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenchendewei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在《三国演义》中,张飞被描绘为挥舞着号称“丈八蛇矛”的兵器,在百万军中取上将首级如探囊取物!如果按照现在的标准,1米=3尺来计算,一丈八尺长的“丈八蛇矛”相当现在的6米,有电线杆那么长。张飞即使“力大如神”,骑在马上也挥舞不起来啊!其实,这里涉及很多我国古代科学技术,让我们揭开“丈八蛇矛”有趣的秘密吧!先从古代的长度谈起。
  
  最早的尺子是什么?
  
  人类很早就开始和长度打交道了。那么早期的尺子是怎样的呢?我国历史悠久,聪明的祖先最初使用的尺子就在自己的身上。“尺”字本身就是证据:当伸出手用拇指和中指去量一段长度时,看看手型,像不像“尺”这个字?现代汉语中叫做“拃”(zhǎ)。
  我国古代很长一段时间,都是规定1拃作为1尺的长度,各个行业都有自己的长度标准。据考证,周朝1尺长约20厘米。秦始皇统一中国以后,统一“度量衡”,对于社会生产力是一个有力的推动。秦朝对长度单位的规定是:1丈=10尺=100寸,当时的“秦尺”大约是现代的23厘米。我们可以大概计算一下“丈八蛇矛”的真实长度,1丈8尺就是18尺,相当于现代4米多的长度。
  顺便说一下,我们身上的尺除了有“一柞”,还有一庹(tuǒ)和一步。一庹就是张开双臂,举平,两个中指指尖之间的距离。一步就是向正前方自然跨一步,两脚尖之间的距离就是一步的长度。这里还有一个秘密告诉你:因为每个人两臂平伸,两手指尖之间的长度“一庹”的数值和他身高的数值基本是一样的,不信你可以自己比较一下。
  
  最古老的兵器——矛
  
  矛,起源于原始社会的狩猎工具,是枪的前身。经历了石器、铜器、铁器各个时代,还留下“自相矛盾”这一脍炙人口的成语。远古时代,人们将兽角或尖石镞绑在木杆或竹竿上,用来猎捕陆上野兽或水中鱼鳖,这就是矛的雏形。进入新石器时期,人们已能将石头或骨、木等材料经过精心磨制,装上长柄,用来刺杀野兽等。
  矛在原始社会并无定形,到了商代出现了青铜矛,矛的形式才较为一致。殷墟出土的商代前期青铜矛不仅制造工艺精致,而且类型很多,可以推测商代青铜矛在军队中已被大量使用。周武王伐纣大军所使用的主要兵器就是矛与戈。春秋时大名鼎鼎的越王勾践剑,有“天下第一剑”之称,其实就是青铜剑,埋藏地下2000多年,出土时仍寒气逼人,锋利异常!进一步研究发现,“越王勾践剑”千年不锈的原因,在于剑身被镀上了一层含铬的金属,铬的熔点约4000℃,这是一个还没有揭开的千古之谜。
  直到汉代,钢铁制造的矛头逐渐取代青铜矛头,矛头的形体加大并更加锐利。骑兵用矛的长度逐渐增加,至三国末西晋初时已经出现一丈八尺的骑兵用矛,这种长矛被称为“槊”,最早叫作“矛肖”。而猛张飞挥舞的“丈八蛇矛”,是因为矛曲如蛇,故名。
  这时我国钢铁冶炼技术不断提高,需要提到的是使用了两种先进技术:“百炼钢”技术和“淬火”技术。百炼钢特点是经过反复加热锻打,可排除钢中夹杂物,从而使其成分趋于均匀,组织趋于致密,细化晶粒,改善钢的性能。古代工匠把“精铁”加热锻打100多次,直到斤两不减,即成“百炼钢”。除“百炼”外,古代还有“五十炼”、“三十炼”、“七十二炼”、“九炼”之说。
  “淬火”的技术,是将钢铁加热到某一高温,再用水、油使其急速冷却,并让工件表面硬化。《太平御览蒲元传》中提到,三国时的诸葛亮曾命工匠蒲元造武器,蒲元为了造出好武器,还特地指定要使用蜀江江水来为刀刃淬火,所造的3000口刀非常精良,被称为“神刀”。这种“超速骤冷”的技术,也是我国古代人的一项伟大发明。
  
  矛的长柄——“积竹木柲”的秘密
  
  矛头的问题解决了,那么“丈八蛇矛”的长柄是什么材料制作的呢?4米多的长柄,如果真是钢铁制作,必定难以在马上灵活挥舞起来。如果单纯用木头棍做呢,又太不结实,交战时一旦手柄断裂,实在危险!难道是一种不为人所知的“复合材料”?
  研究中国科技史的学者,在浩如烟海的史料中发现,我国古代长柄兵器的手柄是“积竹木柲”!秘就是古体的“柄”字,“积竹”是什么意思?“竹,木”是什么关系?这简单的“积竹木柲”四个字的内容,却没有详细记载(可能属于军事机密)。
  如今,这个千古之谜终于被考古工作者揭开了。在湖北省随县挖掘出一座2000年前的古墓——曾侯乙墓,发现了大量的陪葬物品,其中就有各式长短兵器,而且保存完好。这一意外发现,揭开了“积竹木柲”四字的秘密。
  从古墓中挖掘出来的长柄兵器看,柄的“积竹木柲”结构相当复杂。你看:中间是一根质地坚硬的木棍,外围包裹一层或两层长条竹片,竹片的外面紧紧缠绕优质藤条,然后用结实的丝线细密地束缚藤条。最后还要涂漆,用生漆一层又一层地均匀涂抹,使这些材料紧密结合成一体,而且光滑美观。
  从现代科学技术角度来看,“积竹木柲”的复合结构,是多么完美的结合啊!木为骨干,取其坚硬不易弯曲;竹片在外,取其柔软不易折断;藤条缠绕,取其富有韧性;丝线束缚,取其结实耐磨;涂以生漆,取其光滑防腐,对内部材料起保护作用……这就是神奇的“积竹木柲”的秘密。
  
  如虎添一的“复合材料”
  
  科学家又做了各种组合试验,反复测定后证明:只有“积竹木柲”结构才有最好的效果,既能伸直又不易折断,既轻便耐用又具有一定的弹性。“积竹木柲”的结构,生动地说明了我国古代人民对复合材料的巧妙运用。是啊,在材料世界充满友谊,各种复合材料就是密切合作的产物。所谓复合材料,就是指将两种以上不同材料结合起来,互相取长补短。
  复合材料使用的历史非常久远,可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强黏土和已使用上百年的“钢筋水泥”,就是人们熟悉的复合材料。现在科学家已经研制出大量的新型复合材料:塑料钢板、玻璃钢砖、金属陶瓷、金属塑料、塑料木材、磁性塑料、生物陶瓷、光导纤维、玻璃纤维、碳/碳纤维……
  当前进行的这场新材料技术革命,对材料世界提出了前所未有的高要求:一是耐高温(3000℃以上);二是超强度(每平方米2000千克以上);三是超微密度(每立方厘米1.3克以下);四是多功能;五是无污染(可自毁);六是可再生。而这些近似苛刻的要求,只有复合材料才能够满足。
  这些新型复合材料如虎添翼,威力无比,更加满足社会发展的需要。比如航天飞机的许多部件要求极高:重量轻、强度高、耐高温、耐振动、耐腐蚀……没有一种材料可以单独胜任,而各种复合材料却完全可以胜任,比如航天飞机的外衣是至关重要的设备,当航天飞机由太空返回地球时,速度极快,与空气剧烈摩擦,会产生3000℃以上的高温。这件“避火衣”就是利用新型复合陶瓷制成,用3万多块瓦片“金缕玉衣”式精心覆盖在航天飞机身上,复合材料“避火衣”价值达3.6亿美元,使航天飞机可以成功地往返于地球与太空之间!(文章代码:0808)
  
  [责任编辑]庞云
其他文献
“世界末日”这个词近来很时髦,天文学家不断探讨小行星撞击地球的可能,电影导演们则争相拍摄有关末日危机的电影。对于世界末日,最为人们所熟知的记载,大概就是《圣经》中诺亚方舟的故事了。尽管我们不知世界末日是否会来临,也不知这一天何时来临,但科学家们也在为“世界末日”做着准备,他们将各种植物的“种子”收集储存起来,并把相关设施比喻为植物界的诺亚方舟。  据报道,为避免自然灾害、战争或毁灭性灾难等导致植物
奶粉、鸡蛋、鱼类等食品中都出现三聚氰胺让人们对食品添加剂既怀疑,又担心。但是,实事求是地说,三聚氰胺不是食品添加剂,而是一种重要的有机化工中间产品,其主要用来制作三聚氰胺树脂,具有较好的耐水性、耐热性、耐电弧性、阻燃性。可用于装饰板的制作,用于氨基塑料、黏合剂、涂料、币纸增强剂、纺织助剂等。    管理有没有矛盾?    虽然三聚氰胺与食品添加剂完全沾不上边,但如果人和动物食用,健康会受到较大伤害
进化生物学家威廉·汉密尔顿是一位在生物学界颇有建树的科学家,他的许多观点想象奇特、新颖、大胆,颇有些像科幻作家创作科幻小说,其中尤以他的云论假说最具代表性,他认为,云中存在微生物,并且这些微生物制造了云。  从传统生物学来看,天上的云已超出了生物学家的视野,由于空气过于稀薄,长期以来,大家都认为,云中不可能存在任何生命形式。然而,汉密尔顿却不这样看。他将一朵朵云彩想象成充满了各种生命体的河流。19
大家知道,一颗恒星要到生命尽头的时候,会突然变得特别的亮,这个时候这颗恒星被称为“超新星”。超新星诞生一般认为是由于大型恒星内核停止产生新的能量,因自身重力产生的巨大引力导致整个星体向中心塌缩,从而出现剧烈爆炸。具有磁场的星系等天体就像一个密闭的带有电粒子的容器。星系内的超新星爆发产生的冲击波会使质子等带电粒子加速向外辐射,这样的“天然加速器”因其质量的大小与磁场的强弱提供给“宇宙射线”的能量不同
你听说过被人们称为“海上森林”的红树林吗?  红树林其实并不是红色的,它们和陆地森林一样也是绿色的。在热带亚热带海岸的海湾、沙堤泻湖以及河口三角洲的潮滩上,就常常长着红树林。  涨潮时,红树林会全部或部分地浸泡在水中,看上去就像一片生长在海上的森林;退潮后,红树林在潮滩上展露出坚韧顽强的身躯,有如筑在海上的绿色长城。  走入红树林,常常会看见在泥滩或水面上跳跃跑动的弹涂鱼,多姿多彩的招潮蟹,或举着
最新研究发现,即使减肥成功,胖人体内的脂肪细胞总量不变,只是单个脂肪细胞会显著缩小。这一研究成果让人们知道了胖人减肥为什么如此困难。胖人和瘦人体内的脂肪细胞差别是在孩童时期形成的。尽管胖人和瘦人补充脂肪细胞的速度相同,但胖人体内的脂肪细胞数量约为瘦人的两倍。这一发现为治疗肥胖症提供了一个新的方法,那就是改变脂肪细胞中控制这种细胞形成的基因。脂肪细胞被替换的速度与它们死亡的速度相当,基本上是每年10
自从人类用显微镜发现了细胞,这种微小而神秘的东西就一直是科学家们研究的重点。近年来,很多细胞生物学方面的研究都涉及到细胞极性的问题。那么,什么是细胞的极性呢?其实,所谓极性,就是一种不对称性,一种非均衡性,这种不对称性是细胞生长的基础,正是因为细胞的不对称生长,产生了极性,这才能完成细胞活动的各项功能。无论在植物细胞或动物细胞中,细胞的极性都普遍存在。  我们以人类的神经细胞为例来说明这个问题。神
今年长江主汛期遭遇了反常的枯水现象,长江重庆、宜昌、沙市、武汉水位均降至100多年来汛期的最低值。人夏以来,重庆、四川出现新中国成立以来最严重的干旱,持续高温少雨。而北京又在8月初持续降雨,暴雨成灾、“水淹京城”。若要细细道来,难免会闻者惊心,听者落泪。灾害来时,我们忙于救灾、疏导、安抚灾民,灾害走后,我们要要反思,从中吸取经验教训。  这些异常现象是否与我们破坏环境的行为有关呢?灾害之后,需要我
低碳指降低以二氧化碳为主的温室气体的排放量,相应地,低碳生活则是指低能耗和低污染的生活方式。  低碳生活的一个重要体现是人们的服装和服饰。从二氧化碳的排放来看,可以将服装分为低碳服装和高碳服装,前者指的是以棉麻丝天然纤维为材料制成的服装,后者指的是以化学合成纤维材料制成的服装。  根据服装的碳排放指数可衡量每件衣服的使用年限、生命周期内的碳排放总量,以及年均碳排放量。计算表明,一件纯棉衣物一生大约
中俄关系是中国对外关系中很重要、也是最近10多年来发展最快的双边关系之一。2006年恰逢中俄宣布建立战略伙伴关系10周年、两国睦邻友好合作条约签署5周年和上海合作组织成立5周年。从历史纵向看,目前两国关系已达到历史最好水平;从国际现实关系看,中俄关系近年来的成就也是最显著的。    政治互信    政治互信是中俄战略协作伙伴关系的基础。2001年7月16日,中俄两国元首在莫斯科签署了具有历史意义的