智慧小故事
一个人被烦恼缠身,于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。
有一天,他来到一个山脚下,看见在一片绿草丛中,有一位牧童骑在牛背上,吹着悠扬的横笛,逍遥自在。
他走上前去问道:“你看起来很快活,能教给我解脱烦恼的方法吗?”
牧童说:“骑在牛背上,笛子一吹,什么烦恼也没有了。”
他试了试,却无济于事。于是,又开始继续寻找。
不久,他来到一个山洞里,看见有一个老人独坐在洞中,面带满足的微笑。
他深深鞠了一个躬,向老人说明来意。
老人问道:“这么说你是来寻求解脱的?”他说:“是的!恳请不吝赐教。”
老人笑着问:“有谁捆住你了吗?”他说:“……没有。”“既然没有人捆住你,何谈解脱呢?”
此时,他蓦然醒悟。
感悟:你的烦恼怎么来的?主要是“想太多”,没有看见自己的想法念头,烦恼只会接着一个又一个!
一个人被烦恼缠身,于是四处寻找解脱烦恼的秘诀。
有一天,他来到一个山脚下,看见在一片绿草丛中,有一位牧童骑在牛背上,吹着悠扬的横笛,逍遥自在。
他走上前去问道:“你看起来很快活,能教给我解脱烦恼的方法吗?”
牧童说:“骑在牛背上,笛子一吹,什么烦恼也没有了。”
他试了试,却无济于事。于是,又开始继续寻找。
不久,他来到一个山洞里,看见有一个老人独坐在洞中,面带满足的微笑。
他深深鞠了一个躬,向老人说明来意。
老人问道:“这么说你是来寻求解脱的?”他说:“是的!恳请不吝赐教。”
老人笑着问:“有谁捆住你了吗?”他说:“……没有。”“既然没有人捆住你,何谈解脱呢?”
此时,他蓦然醒悟。
感悟:你的烦恼怎么来的?主要是“想太多”,没有看见自己的想法念头,烦恼只会接着一个又一个!
《姜禾裴煜擎》姜禾 裴煜擎(全集小说/完整版)《姜禾裴煜擎》姜禾 裴煜擎全文阅读笔趣阁
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书名:《姜禾裴煜擎》姜禾 裴煜擎
主角:《姜禾裴煜擎》姜禾 裴煜擎
部分文段阅读:
鲜血顺着重剑滴滴答答的往下滴。
“你……想去哪里啊?”
姜禾的嘴角带着一丝笑容,只是笑不达眼底,带着森冷寒意。
这人可是大军中的叛徒,裴煜擎的毒就是他下的。
连带着原主姜禾的死,也是这人配合着韦金他们把她给引到这里的。
他可是收了韦金一千两银子的。
渣渣,姜禾一个也不会放过的。
第5章 李鬼遇李逵
塔玛部落是马背上长大的部落,他们擅长骑射。
为了离开他们恶劣的生存环境,为了寻求新的出路,塔玛部落的族长联合商国的有心之人发动了这场战争。
各取所需。
他们需要肥沃的土地,而商国则需要解决掉裴煜擎这个心腹大患。
他阻碍了太多人的路了。
唯有除之才能让他们心安。
血染红了整个战场,一个个身影在战场上穿梭,有的倒下了,有的被敌人杀死了,有的被活捉了。
厮杀声,怒骂声,交织成一首新的乐章。
敌军将领倪摩看到眼前的惨状,怒目欲裂,虎目一瞪,粗糙的手指放在嘴边,嘴里发出一声嘶鸣声。
只听“啾……”的一声嘶鸣,一头巨大的老鹰从远处飞了过来。
身体呈黑白两色,一对机警的圆眼睛,眨巴眨巴的看着这一片血腥蔓延的战场。
‘啾啾’,有好吃的了。
腐肉,我的最爱啊!
老鹰眨巴着小眼睛,滴溜溜的看着地上的尸体。
嘴角恨不能流下点哈喇子。
“阿大,攻击。”倪摩阴恻恻的说道。
阿大可是他从小养大的,非常听他的话,更是他在战场上不可多得的帮手。
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书名:《姜禾裴煜擎》姜禾 裴煜擎
主角:《姜禾裴煜擎》姜禾 裴煜擎
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鲜血顺着重剑滴滴答答的往下滴。
“你……想去哪里啊?”
姜禾的嘴角带着一丝笑容,只是笑不达眼底,带着森冷寒意。
这人可是大军中的叛徒,裴煜擎的毒就是他下的。
连带着原主姜禾的死,也是这人配合着韦金他们把她给引到这里的。
他可是收了韦金一千两银子的。
渣渣,姜禾一个也不会放过的。
第5章 李鬼遇李逵
塔玛部落是马背上长大的部落,他们擅长骑射。
为了离开他们恶劣的生存环境,为了寻求新的出路,塔玛部落的族长联合商国的有心之人发动了这场战争。
各取所需。
他们需要肥沃的土地,而商国则需要解决掉裴煜擎这个心腹大患。
他阻碍了太多人的路了。
唯有除之才能让他们心安。
血染红了整个战场,一个个身影在战场上穿梭,有的倒下了,有的被敌人杀死了,有的被活捉了。
厮杀声,怒骂声,交织成一首新的乐章。
敌军将领倪摩看到眼前的惨状,怒目欲裂,虎目一瞪,粗糙的手指放在嘴边,嘴里发出一声嘶鸣声。
只听“啾……”的一声嘶鸣,一头巨大的老鹰从远处飞了过来。
身体呈黑白两色,一对机警的圆眼睛,眨巴眨巴的看着这一片血腥蔓延的战场。
‘啾啾’,有好吃的了。
腐肉,我的最爱啊!
老鹰眨巴着小眼睛,滴溜溜的看着地上的尸体。
嘴角恨不能流下点哈喇子。
“阿大,攻击。”倪摩阴恻恻的说道。
阿大可是他从小养大的,非常听他的话,更是他在战场上不可多得的帮手。
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@【天体与物理学史上的今天】-公元1964年5月13日的今天,美国天文学家和无线电工程师阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊在7.35厘米的波长上测到宇宙空间的各向同性辐射。此后又在1毫米到21厘米的射电波段以及在X和γ射线波段上观测到了这一现象。这个现象后来被命名为宇宙微波背景辐射,是60年代天文学上的“天文四大发现”之一,为宇宙大爆炸理论提供了最强有力的证据。彭齐亚斯和威尔逊也因此获得了1978年度的诺贝尔物理学奖。
宇宙背景辐射是来自宇宙空间背景上的各向同性的微波辐射,也称为微波背景辐射。二十世纪六十年代初,美国科学家彭齐亚斯和威尔逊为了改进卫星通讯,建立了高灵敏度的号角式接收天线系统。1964年,他们用它测量银晕气体射电强度。为了降低杂波,他们甚至清除了天线上的鸟粪,但依然有消除不掉的厘米波背景噪声。他们认为,这些来自宇宙的波长为7.35厘米的微波噪声相当于3.5K。1965年,他们又订正为3K,并将这一发现公诸于世,为此获1978年诺贝尔物理学奖。
宇宙背景辐射特征和绝对温标2.725K的黑体辐射相同。频率属于微波中的厘米波范围。宇宙微波背景是宇宙背景辐射之一,为观测宇宙学的基础,因其为宇宙中最古老的光,可追溯至再复合时期。利用传统的光学望远镜,恒星和星系之间的空间(背景)是一片漆黑。然而,利用灵敏的辐射望远镜可发现微弱的背景辉光,且在各个方向上几乎一模一样,与任何恒星,星系或其他对象都毫无关系。这种光的电磁波谱在微波厘米波区域最强。1964年美国射电天文学家阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊偶然发现宇宙微波背景辐射 ,于1940年代开始研究,并于1978年获得诺贝尔奖。
宇宙微波背景很好地解释了宇宙早期发展所遗留下来的辐射,它的发现被认为是一个检测大爆炸宇宙模型的里程碑。宇宙在年轻时期,恒星和行星尚未形成之前,含有致密,高温,充满着白热化的氢气云雾等离子体。等离子体与辐射充满着整个宇宙,随着宇宙的膨胀而逐渐冷却。当宇宙冷却到某个温度时,质子和电子结合形成中性原子。这些原子不再吸收热辐射,因此宇宙逐渐明朗,不再是不透明的云雾。宇宙学家提出中性原子在“再复合”时期形成,紧接在“光子脱耦”之后,即光子开始自由穿越整个空间,而非在电子与质子所组成的等离子体中紧密的碰撞。光子在脱耦之后开始传播,但由于空间膨胀,导致波长随着时间的推移而增加(根据普朗克定律,波长与能量成反比),光线越来越微弱,能量也较低。这就是别称“遗留辐射”的来源。“最后散射面”是指我们由光子脱耦时的放射源接收到光子的来源点在空间中的集合。
因为任何建立的宇宙模型都必须解释这种辐射,因此宇宙微波背景是精确测量宇宙学的关键。宇宙微波背景在黑体辐射光谱的温度为2.72548±0.00057K。光谱辐射dEν/dν的峰值为160.2GHz,在微波中的毫米波频率的范围内。(若光谱辐射的定义为dEλ/dλ,则峰值波长为1.063毫米。)
该光辉在所有方向中几乎一致,但细微的残留变化展现出各向异性,与预期的一样,分布相当均匀的炽热气体已经扩大到目前的宇宙大小。特别的是,在天空中不同角度的光谱辐射包含相同的各向异性,或不规则性,随区域大小变化。它们已被详细测量,若有因物质在极小空间的量子摄动而起的微小温度变化,且膨胀到今日可观测的宇宙大小,应该会与之吻合。这是一个非常活跃的研究领域,科学家同时寻求更好的数据(例如,普郎克卫星)和更好的宇宙膨胀初始条件。虽然许多不同的过程都可产生黑体辐射的一般形式,但没有比大爆炸模型更能解释涨落。因此,大多数宇宙学家认为,宇宙大爆炸模型最能解释宇宙微波背景。
在整个可视宇宙中有高度的一致性,黯淡却已测得的各向异性非常广泛的支持大爆炸模型,尤其是ΛCDM模型。此外,威尔金森微波各向异性探测器及宇宙泛星系偏振背景成像实验观测相距大于再复合时期之宇宙视界角尺度上涨落间的相关性。此相关可能为非因果的微调,或因宇宙暴胀产生。
宇宙背景辐射是来自宇宙空间背景上的各向同性的微波辐射,也称为微波背景辐射。二十世纪六十年代初,美国科学家彭齐亚斯和威尔逊为了改进卫星通讯,建立了高灵敏度的号角式接收天线系统。1964年,他们用它测量银晕气体射电强度。为了降低杂波,他们甚至清除了天线上的鸟粪,但依然有消除不掉的厘米波背景噪声。他们认为,这些来自宇宙的波长为7.35厘米的微波噪声相当于3.5K。1965年,他们又订正为3K,并将这一发现公诸于世,为此获1978年诺贝尔物理学奖。
宇宙背景辐射特征和绝对温标2.725K的黑体辐射相同。频率属于微波中的厘米波范围。宇宙微波背景是宇宙背景辐射之一,为观测宇宙学的基础,因其为宇宙中最古老的光,可追溯至再复合时期。利用传统的光学望远镜,恒星和星系之间的空间(背景)是一片漆黑。然而,利用灵敏的辐射望远镜可发现微弱的背景辉光,且在各个方向上几乎一模一样,与任何恒星,星系或其他对象都毫无关系。这种光的电磁波谱在微波厘米波区域最强。1964年美国射电天文学家阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊偶然发现宇宙微波背景辐射 ,于1940年代开始研究,并于1978年获得诺贝尔奖。
宇宙微波背景很好地解释了宇宙早期发展所遗留下来的辐射,它的发现被认为是一个检测大爆炸宇宙模型的里程碑。宇宙在年轻时期,恒星和行星尚未形成之前,含有致密,高温,充满着白热化的氢气云雾等离子体。等离子体与辐射充满着整个宇宙,随着宇宙的膨胀而逐渐冷却。当宇宙冷却到某个温度时,质子和电子结合形成中性原子。这些原子不再吸收热辐射,因此宇宙逐渐明朗,不再是不透明的云雾。宇宙学家提出中性原子在“再复合”时期形成,紧接在“光子脱耦”之后,即光子开始自由穿越整个空间,而非在电子与质子所组成的等离子体中紧密的碰撞。光子在脱耦之后开始传播,但由于空间膨胀,导致波长随着时间的推移而增加(根据普朗克定律,波长与能量成反比),光线越来越微弱,能量也较低。这就是别称“遗留辐射”的来源。“最后散射面”是指我们由光子脱耦时的放射源接收到光子的来源点在空间中的集合。
因为任何建立的宇宙模型都必须解释这种辐射,因此宇宙微波背景是精确测量宇宙学的关键。宇宙微波背景在黑体辐射光谱的温度为2.72548±0.00057K。光谱辐射dEν/dν的峰值为160.2GHz,在微波中的毫米波频率的范围内。(若光谱辐射的定义为dEλ/dλ,则峰值波长为1.063毫米。)
该光辉在所有方向中几乎一致,但细微的残留变化展现出各向异性,与预期的一样,分布相当均匀的炽热气体已经扩大到目前的宇宙大小。特别的是,在天空中不同角度的光谱辐射包含相同的各向异性,或不规则性,随区域大小变化。它们已被详细测量,若有因物质在极小空间的量子摄动而起的微小温度变化,且膨胀到今日可观测的宇宙大小,应该会与之吻合。这是一个非常活跃的研究领域,科学家同时寻求更好的数据(例如,普郎克卫星)和更好的宇宙膨胀初始条件。虽然许多不同的过程都可产生黑体辐射的一般形式,但没有比大爆炸模型更能解释涨落。因此,大多数宇宙学家认为,宇宙大爆炸模型最能解释宇宙微波背景。
在整个可视宇宙中有高度的一致性,黯淡却已测得的各向异性非常广泛的支持大爆炸模型,尤其是ΛCDM模型。此外,威尔金森微波各向异性探测器及宇宙泛星系偏振背景成像实验观测相距大于再复合时期之宇宙视界角尺度上涨落间的相关性。此相关可能为非因果的微调,或因宇宙暴胀产生。
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