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结婚纪念演讲稿

时间:2014-08-09 18:30

今天爸爸妈妈的结婚纪念日的演讲稿

谢谢这些年来,亲爱的爸爸妈妈给予我的呵护,永远爱您们!  愿父母在今后的日子里,能够永远开心,快乐!说出自己的真心话比什么都重要,简单的语言已经足以表达对父母真挚的感情,所以,明白了吧,父母结婚纪念日那天,要说什么了吧!

求新娘亲属代表人在婚礼上的讲话稿

谢谢

这种讲话稿一般比较简短先说代表新娘亲属的光荣心情再夸赞男方的精心操办外夸一下新郎新娘如何般配最后祝福这就是讲话稿

名人故事演讲稿

. 华罗庚 1946年,美国某大学以优厚的条件聘请著名数学家华罗庚为终身教授 。

但他回答说:“为了抉择真理,为了国家民族,我要回国去

”终于带着妻儿回到了北平(今北京)。

回国后,他不仅刻苦致力于理论研究,而且足迹遍布全国23个省、市、自治区,用数学解决了大量生产中的实际问题,被誉为“人民的数学家”。

此外,还有著名地质学家李四光,生物学家童第周、核物理学家钱学森,高能物理学家张文裕,化学家唐敖庆……他们个个都满怀爱国之志,为国家的复兴作出了巨大贡献。

2.科学家有他的祖国 巴斯德 巴斯德是19世纪法国一位杰出的科学家,微生物学的奠基人,因发明了传染病预防接种法,为人类和人类饲养的家畜、家禽防治疾病做出了巨大的贡献。

由于在科学上的卓越成就。

使得他在整个欧洲享有很高的声誉,德国的波恩大学郑重地把名誉学位证书授予了这位赫赫有名的学者。

但是,普法战争爆发后,德国强占了法国的领土,出于对自己祖国的深厚感情和对侵略者德国的极大憎恨,巴斯德毅然决然把名誉学位证书退还给了波恩大学,他说:“科学虽没有国界,但科学家却有自己的祖国。

”这掷地作响的话语,充分表达了一位科学家的爱国情怀,并因此而成为一句不朽的爱国名言。

3. 钱学森 一片丹心向祖国 1949年中华人民共和国的成立。

使在美国呆了近20年的钱学森异常兴奋。

在新中国诞生的第6天,钱学森夫妇就萌发了一个强烈的念头:回到可爱的担国去,为新生的共和国贡献自己的智慧和力量。

但回国道路充满着的曲折和艰辛,是钱学森始料未及的,这位“无论到哪里都抵得上五个师”的学者,在已将科学书籍和自己的研究工作笔记装好箱,交给美国搬运公司启运回国时,却遭到美国移民局的刁难。

他们对中国的这位爱国学者百般恐吓,并把他关进拘留所,人身自由受到极太限制。

整整5年时间,他几乎过着被软禁的生活。

但重重磨难并没有泯灭钱学森夫妇返回祖国的坚强意志,他们收拾好箱子,天天准备随时搭乘飞机回国。

1955年,饱受磨难归心似箭的钱学森向祖国发出了求救的呼声,中国政府出面通过谈判设法营救他回国。

终于在这年9月,经过长达5年多斗争的钱学森夫妇回到了祖国的怀抱. 4.波义耳——怀疑派化学家 波义耳十分重视实验研究。

他认为只有实验和观察才是科学思维的基础。

他总是通过严密的和科学的实验来阐明自己的观点。

在物理学方面,他对光的颜色、真空和空气的弹性等进行研究,总结了波义耳气体定律;在化学方面,他对酸、碱和指示剂的研究,对定性检验盐类的方法的探讨,都颇有成效。

他是第一位把各种天然植物的汁液用作指示剂的化学家。

石蕊试液、石蕊试纸都是他发明的。

他还是第一个为酸、碱下了明确定义的化学家,并把物质分为酸、碱、盐三类。

他创造了很多定性检验盐类的方法,如利用铜盐溶液是蓝色的,加入氨水溶液变成深蓝色(铜离子与足量氨水形成铜氨络离子)来检验铜盐;利用盐酸和硝酸银溶液混合能产生白色沉淀来检验银盐和盐酸。

波义耳的这些发明富有长久的生命力,以至我们今天还经常使用这些最古老的方法。

波义耳还在物质成分和纯度的测定、物质的相似性和差异性的研究方面做了不少实验。

在1685年发表的《矿泉水的实验研究史的简单回顾》中描述了一套鉴定物质的方法,成为定性分析的先驱。

1670年,波义耳因劳累而中风,之后的健康状况时好时坏,当无法在实验室进行研究工作时,他致力于整理他多年从实践和推理中获得的知识。

只要身体稍感轻快,就去实验室做他的实验或撰写论文,并以此为乐趣。

1680年,他曾被推选为皇家学会的会长,但他谢绝接受这一荣誉。

他虽出身贵族,但他一生醉心的却是在科学研究中工作和生活,他从未结婚,用毕生精力从事对自然科学的探索。

1691年12月30日,这位曾为17世纪的化学科学奠定基础的科学家在伦敦逝世。

恩格斯曾对他作出最崇高的评价:“波义耳把化学确定为科学。

” 5.普利斯特里——气体化学之父 1774年,普利斯特里把汞烟灰(氧化汞)放在玻璃皿中用聚光镜加热,发现它很快就分解出气体来。

他原以为放出的是空气,于是利用集气法收集产生的气体,并进行研究,发现该气体使蜡烛燃烧更旺,呼吸它感到十分轻松舒畅。

他制得了氧气,还用实验证明了氧气有助燃和助呼吸的性质。

但由于他是个顽固的燃素说信徒,仍认为空气是单一的气体,所以他还把这种气体叫“脱燃素空气”,其性质与前面发现的“被燃素饱和的空气”(氮气)差别只在于燃素的含量不同,因而助燃能力不同。

同年他到欧洲参观旅行,在巴黎与拉瓦锡交换好多化学方面的看法,并把用聚光镜使汞银灰分解的试验告诉拉瓦锡,使拉瓦锡得益匪浅。

拉瓦锡正是重复了普利斯特里有关氧的试验,并与大量精确的实验材料联系起来,进行科学的分析判断,揭示了燃烧和空气的真实联系。

可是直到1783年,拉瓦锡的燃烧与氧化学说已普遍被人们认为是正确的时候,普利斯特里仍不接受拉瓦锡的解释,还坚持错误的燃素说,并且写了许多文章反对拉瓦锡的见解。

这是化学史上很有趣的事实。

一位发现氧气的人,反而成为反对氧化学说的人。

然而普利斯特里所发现的氧气,是后来化学蓬勃发展的一个重要因素。

因此各国化学家至今都还很尊敬普利斯特里。

1791年,他由于同情法国大革命,作了好几次为大革命的宣传讲演,而受到一些人的迫害,家被抄,图书及实验设备都被付之一炬。

他只身逃出,躲避在伦敦,但伦敦也难于久居。

1794年他六十一岁时不得不移居美国。

在美国继续从事科学研究。

1804年病故。

英、美两国人民都十分尊敬他,在英国有他的全身塑像。

在美国,他住过的房子已建成纪念馆,以他的名字命名的普利斯特里奖章已成为美国化学界的最高荣誉。

6.居里夫人 玛丽·居里(居里夫人)是法籍波兰物理学家、化学家。

1906年,彼埃尔·居里遭车祸去世。

这一沉重的打击并没有使她放弃执著的追求,她强忍悲痛加倍努力地去完成他们挚爱的科学事业。

她在巴黎大学将丈夫所开的讲座继续下去,成为该校第一位女教授。

1910年,她的名著《论放射性》一书出版。

同牟,她与别人合作分析纯金属镭,并测出它的性质。

她还测定了氧及其他元素的半衰期,发表了一系列关于放射性的重要论著。

鉴于上述重大成就,1911年她叉获得了诺贝尔化学奖,成为历史上第一位两次获得诺贝尔奖的伟大科学家。

这位饱尝科学甘苦的放射性科学的奠基人,因多年艰苦奋斗积劳成疾,患恶性贫血症(白血病)于1934年7月4日不幸与世长辞,她为人类的科学事业,献出了光辉的一生. 7. 生物学家 童第周怒斥皮诺 著名学者童第周在国外留学时,与他同住的俄国人皮诺挑衅地说:“童先生,真辛苦呀,我一见到你,就想到了你的国家,东亚病夫……”童第周拍案而起:“不许你侮辱我的祖国!你可以代表你的国家,我就代表我的国家,从明天起,看我们谁先取得学位!”皮诺哑口无言。

4年之后,童第周取得了博士学位,受到了欧洲生物界的赞扬,他为自己争了那口气,也为祖国争了光。

8. 陈嘉庚 爱国华侨陈嘉庚,17岁漂洋过海出外经商,惨淡经营,终成南洋巨富。

1919年秋,富贵而归乡的陈嘉庚决心在家乡兴办学校,先后办起了小学、中学、师范。

对于英国人的刁难,他坚定地表示:“企业可以收盘。

学校绝不能停办。

”他变卖家产,坚持要把学校办下去。

对于孙中山先生的革命行为,陈嘉庚给予积极支持。

他曾筹款20多万元,帮助光复福建。

抗日战争爆发后,他又尽可能多地为抗战提供财力和物力的帮助。

从1937年到1940年,陈先生为抗日募捐的总数 达30亿元之巨。

在个人生活方面,他从来不轻易乱花钱,自奉俭约,素食布衣。

临终时,他把遗产300多万元全部献给了国家。

几十年来,陈嘉庚以实际行动表达了一位华侨的拳拳爱国之心。

关于庆贺金婚的演讲稿

今年是姥姥和姥爷的金婚 两个人一起风风雨雨走过50年 其实 真的很难去想象这是怎样实现的这是一件让人羡慕 感慨 惊讶的事情也许我现在真的无法完全理解这其中的真谛记得看《金婚》的时候 看佟志和文丽的50年我的感想也只是仅仅局限在他们酸甜苦辣 油盐酱醋茶的生活 觉得有滋有味 又充满艰辛可我的体会也就停留在此了吧妈妈看的时候 说很感动我想那是我无法了解的一种共鸣吧可昨天看到姥姥和姥爷 我也有一种感动的心情虽然不清楚它到底来源于哪里 可它的确直侵了我心中最柔软的心房我想 两个人有一段美满的婚姻没有什么两个人有一个幸福的家庭也不算什么两个人一起经历风风雨雨也没有什么可当两个人一起经历了50年之后 还拥有幸福的家庭和美满的婚姻这就很珍贵 也真得值得让人感动了吧看到现在的他们两个人 无论之前谁做出了牺牲 或是谁付出的比较多 也都没有意义了无论之前为什么吵过架 也都化做一种甜蜜了无论之前怎样的奋斗过 或是为子女操心过 也都是最珍贵的回忆了虽然他们说不想庆祝了 可这样的日子 有谁不想好好庆祝一番呢而且是这样一个值得大庆的日子呢所以全家人一致同意 结婚纪念日的那一天 一定好好庆祝一下记得看脑白金广告的时候 那对可爱的老头老太太爸爸和妈妈说 他们要是老的时候可以象他们一样 他们就知足了我也就知足了也许是因为他们现在年龄越来越大的关系 他们也开始经常幻想他们老年的生活每次听他们说的时候 虽然都是再琐碎不过的小事 可在我看来 那似乎是比现在还温馨 浪漫的事情如果真的那样 我想 那一定是一种上天的赏赐了这种温暖的力量 也是一种可以让他们白头偕老的动力吧我一直都不知道该用什么理由来形容两个人携手走过一辈子的那种美好"一起变老吧"如果这就是理由

写一篇关于霍金的演讲稿 急

我想在这次演讲中描述一个激动人心的新机制,它可能改变我们关于宇宙和实在本身的观点。

这个观念是说,我们可能生活在一个更大空间的膜或者面上。

  膜这个字拼写为BRANE,是由我的同事保罗·汤森为了表达薄膜在高维的推广而提出的。

它和头脑是同一双关语,我怀疑他是故意这么做的。

我们自以为生活在三维的空间中,也就是说我们可以用三个数来标明物体在屋子里的位置,它们可以是离开北墙五英尺离开东墙三英尺还比地板高两英尺,或者在大尺度下,它们可以是纬度、经度和海拔。

在更大的尺度下,我们可以用三个数来指明星系中恒星的位置,那就是星系纬度、星系经度以及和星系中心的距离。

和原来标明位置的三个数一样,我们可以用第四个数来标明时间。

这样,我们就可以这样把自己描述成生活在四维时空中,在四维时空中可以用四个数来标明一个事件,其中三个是标明事件的位置,第四个是标明时间。

  爱因斯坦意识到时空不是平坦的,时空中的物质和能量把它弯曲甚至翘曲,这真是他的天才之举。

根据广义相对论,物体例如行星企图沿着直线穿越时空运动,但是因为时空是弯曲的,所以它们的路径似乎被一个引力场弯折了。

这就像你把重物代表一个恒星放在一个橡皮膜上,重物会把橡皮膜压凹下去,而且会在恒星处弯曲。

现在如果你在橡皮膜上滚动小滚珠,小滚珠代表行星,它们就围绕着恒星公转。

我们已经从GPS系统证实了时空是弯曲的,这种导航系统装备在船只、飞机和一些轿车上。

它依靠比较从几个卫星来的信号而运行的。

如果人们假定时空是平坦的,它将会把位置计算错。

  三维空间和一维时间是我们看到的一切。

那么我们为什么要相信我们不能想起不能观察到的它的额外维呢

它们仅仅是科学幻想呢,还是能够被看的到的科学后果呢

我们认真地接受额外维的原因是,虽然爱因斯坦广义相对论和我们所作的一切观测相一致,该理论预言了自身的失效。

罗杰·彭罗斯和我在讨论广义相对论时预言时空在大爆炸处具有开端,在黑洞处有终结。

在这些地方广义相对论失效了。

这样人们就不能够预言宇宙如何开端,或者对落进黑洞的某人将会发生什么。

  广义相对论在大爆炸或黑洞处失效的原因是没有考虑到物质的小尺度行为。

在正常情况下,时空的弯曲是非常微小的,并也是在相对场的尺度上,所以它没有受到短距离起伏的影响。

但是在时间的开端和终结,时空就被压缩成单独的一点。

为了处理这个,我们想要把非常大尺度的理论即广义相对论和小尺度的理论即量子力学相结合。

这就创生了一种TOE,也就是万物的理论,它可用来描述从开端直到终结的整个宇宙。

  我们迄今已经花费了三十年的心血来寻找这个理论,目前为止我们认为已经有了个候选者,称为M理论。

事实上,M理论不是一个单独的理论,而是理论的一个网络,所有的理论事物都在物理上等效,这和科学的实证主义哲学相符合。

  在这哲学中,理论只不过是一个数学模型,它描述并且整理观测。

(Positivist Philosophy---A theory is just a mathematical model, that describe and codifies the observations)人们不能询问一个理论是否反映现实,因为我们没有独立于理论的方法来确定什么是实在的。

甚至在我们四周,被认为显然是实在的物体,从实证主义的观点看,也不过是在我们头脑中建立的一个模型,用来解释我们视觉和感觉神经的信息。

当人们把贝克莱主教的“没有任何东西是实在的”见解告诉约翰逊博士时,既然他用脚尖踢到一个石头并大声吼叫,那么我也就驳斥这种见解。

  但是我们也许都和一台巨大的电脑模拟连在一起,当我们发出一个马达信号去把虚拟的脚摆动到一块虚拟的石头上去,它发出一个疼痛的信号。

也许我们也就是外星人玩弄的电脑游戏中的一个角色。

不再开玩笑了,关键在于我们能有几种不同的对于宇宙的描述,所有的这些理论都预言同样的观察。

我们不能讲一种描述比另外一种描述更实在,只不过是对一种特定情形更方便而已。

所以M理论网络中的所有理论都处于类似地位。

没有一种理论可以声称比其余的更实在。

  令人印象深刻的是,M理论网络中的许多理论的时空维数具有比我们经验到的四维更高。

这些额外维数是实在的吗

我必须承认我曾经对额外维持迟疑的态度。

但是,M理论网络配合得天衣无缝,并且具有这么多意想不到的对应关系,使我认为如果不去相信它,就如同上帝把化石放进岩石里,误导达尔文去发现进化论一样。

  在这些网络的某些理论中,时空具有十维,而在另一些中,具有十一维。

这是如下事实的又一个迹象,即时空以及它的维不是绝对的独立于理论的量,而只不过是一个导出概念,它依赖于特殊的数学模型而定。

那么对我们而言,时空是显得四维的,而在M理论是十维或者十一维的,这是怎么回事呢

为什么我们不能观察到另外的六或七维呢

  这个问题的传统的,也是迄今仍被普遍接受的答案是,额外维全部被卷曲到一个小尺度的空间中,余下四维几乎是平坦的。

它就像人的一根头发,如果你从远处看它,它就显得像是一维的线。

但是如果你在放大镜下看它,你就看到了它的粗细,头发的的确确是三维的。

在时空的情形下,足够高倍数的放大镜应能揭示出弯卷的额外维数,如果它存在的话。

事实上,我们可以利用大型粒子加速器产生的粒子把空间探测到非常短的距离,比如在日内瓦建造的大型强子碰撞机。

至少,迄今我们还没有探测到超出四维的额外维的证据。

如果这个图象是正确的,那么额外维就会被卷曲到比1厘米的一百亿亿分之一还小。

  我刚才描述的是处理额外维的传统手段。

它意味着我们有较大的机会探测到额外维的仅有之处是宇宙的极早期。

然而最近有人提出更激进的设想,额外维中的一维或者二维尺度可以大的多,甚至可以是无限的。

因为在粒子加速器中没有看到这些大的额外维,所以必须假定所有的物质粒子被局限在时空的一个膜或面上,而不能自由地通过大的额外维传播。

光也必须被限制在膜上,否则的话,我们就已经探测到大的额外维,粒子之间的核力的情形也是如此。

  另一方面,引力是所有形式的能量或质量之间的普适的力。

它不能被限制于膜上,相反地,它要渗透到整个空间。

因为引力不仅能够耗散开,而且能够大量发散到额外维中去,那么它随距离的衰减应该比电力更厉害。

电力是被限制在膜上的。

然而我们从行星轨道的观测得知,太阳的万有引力拉力,随着行星离开太阳越远越下降,和电力随距离减小的方式相同。

  这样,如果我们的确生活在一张膜上,就必须有某种原因说明为何引力不从膜往很远处散开,而是被限制在它的附近。

一种可能性是额外维在第二张影子膜上终结,第二张膜离我们生活其中的膜不远。

我们看不到这张影子膜,因为光只能沿着膜旅行,而不能穿过两膜之间的空间。

然而我们可以感觉到影子膜上物体的引力。

可能存在影子星系、影子恒星甚至影子人,他们也许正为感受到从我们膜上的物质来的引力而大大惊讶。

对我们而言,这类影子物体呈现成暗物质,那是看不见的物质。

但是其引力可以被感觉到。

  事实上,我们在自身的星系中具有暗物质的证据。

我们能看到的物质的总量不足以让引力把正在旋转的星系抓在一起。

除非存在某种暗物质,该星系将会飞散开。

类似地,我们在星系团中观测到的物质总量也不足以防止它们散开,这样又必须存在暗物质。

当然,影子膜并不是暗物质的必要条件。

暗物质也许不过是某种很难观测到的物质的形式,例如wimp(弱相互作用重粒子),或者褐矮星以及低质量恒星,后者从未热到足以使氢燃烧。

  因为引力发散到我们的膜和影子膜之间的区域,在我们膜上的两个邻近物体间的万有引力随距离的下降会比电力更厉害,因为后者被局限于膜上。

我们可能在实验室中,利用剑桥的卡文迪许爵士发明的仪器测量引力的短距离行为。

迄今我们没有看到和电力的任何差异,这意味着膜之间距离不能超过一厘米。

按照天文学的标准,这是微小的,但是和其他额外维的上限相比是巨大的。

正在进行短距离下引力的新测量,用以检测“膜世界”的概念。

  另一种可能性是,额外维不在第二张膜上终结,额外维是无限的,但是正如马鞍面一样被高度弯曲。

莉萨朗达尔和拉曼桑德鲁姆指出,这种曲率的作用和第二张膜相当类似。

一张膜上的一个物体的引力影响,将不会在额外维中发散到无限去。

正如在影子膜模型中,引力场长距离的衰减正好用以解释行星轨道和引力的实验室测量,但是在短距离下引力变化的更快速。

然而在朗达尔-桑德鲁姆模型和影子膜模型之中存在一个重大的差别。

物体受引力影响而运动,会产生引力波。

引力波是以光速通过时空传播的曲率的涟漪。

正如光的电磁波,引力波也必须携带能量,这是一个在对双脉冲星观测中被证实的预言。

  如果我们的确生活在具有额外维的时空中的一张膜上,膜上的物体运动产生的引力波就会向其它维传播。

如果还有第二张影子膜,它们就会反射回来,并且被束缚在两张膜之间。

另一方面,如果只有单独的一张膜,而额外维无限的延伸,就像朗达尔-桑德鲁姆模型中那样,引力波会全部逃逸,从我们的膜世界把能量带走。

这似乎违背了一个基本物理原则,即能量守恒定律。

它是讲总能量维持不变。

然而,只是因为我们对所发生事件的观点被限制在膜上,所以就显得定律被违反了。

一个能看到额外维的天使就知道能量是常数,只不过更多的能量被发散出去。

  只有短的引力波才能从膜逃逸,而仅有大量的短引力波的源似乎来自于黑洞。

膜上的黑洞会延伸成在额外维中的黑洞。

如果黑洞很小,它就几乎是圆的。

也就是说它向额外维延伸的长度就和在膜上的尺度一样。

另一方面,膜上的巨大黑洞将会延伸成“黑饼”。

它被限制在膜的邻近,它在额外维中的厚度比在膜上的宽度小得多。

  若干年以前,我发现了黑洞不是完全黑的:它们会发射出所有种类的粒子和辐射,它们就如热体一样。

粒子和象光这样的辐射会沿着膜发射,因为物质和电力被限制在膜上。

然而,黑洞也辐射引力波,这些引力波不被限制在膜上,也向额外维中传播。

如果黑洞很大,并且是饼状的,引力波就会留在膜的附近,这意味着黑洞以四维时空中所预想的速度损失能量和质量。

因此黑洞会缓慢地蒸发,尺度缩小,直至它变得足够小,使它辐射的引力波开始自由地逃逸到额外维中去。

对于膜上的某人,黑洞就相当于在发散暗辐射,也就是膜上不能直接观察到的辐射,但是其存在可以从黑洞正在损失质量这一事实推出。

这意味着从正在蒸发的黑洞来的最后辐射暴显得比它的实际更不激烈些,这也许是为什么我们还未观测到伽马线暴,后者由正在死亡的黑洞产生。

  虽然还存在另一种乏味的解释,就是说不存在许多这样的黑洞,其质量小到不迟于宇宙的现阶段蒸发。

这真是遗憾,因为如果发现一个低质量的黑洞,我就会获得诺贝尔奖。

  对于膜世界的产生有几种理论。

一种版本是称为Ekpyrotic宇宙的影子膜模型。

Ekpyrotic这个名字有点绕嘴,但是它是从希腊文来的,意思是运动和变化。

在Ekpyrotic场景中,人们认为我们的膜以及影子膜存在了无限久。

他们是在无限的过去在静态中启始的。

膜之间一个非常小的力就使他们相互运动,膜就会碰撞,并且相互穿越,产生大量的热和辐射。

这一碰撞被认为是大爆炸,也就是宇宙热膨胀相的启始。

  关于膜是否能够碰撞以及如此这般行为,存在许多未解决的技术问题。

但是,即是膜具有所需要的性质,以我的意见,Ekpyrotic场景也是不能令人满意的。

它要求膜在无限的过去启始时,处于一种以不可思议的精度调准的位形之中。

膜的初始条件的任何微小变化,都会使碰撞变得乱糟糟的,产生一个高度无规的膨胀宇宙,一点也不像我们现在观察到的这个几乎光滑的宇宙。

如果膜从它们的基态或者最低能态启始,初始条件被精确指定便是很自然的了。

但是如果存在最低能态,膜将会停留在那儿,而永不碰撞。

但事实上,膜从一个非稳态启始,必须人为地让它处于这种态。

这必须是一只相当稳定的手,才能使初始条件那么精确。

但是,但是如果一个人能够做到这一点,他能够使膜从任何方式启始。

  按照我的意见,膜世界启始的更远为吸引人的解释是,它作为真空中的起伏而自发产生。

膜的产生有点像沸腾水中蒸气泡的形成。

水液体中包含亿万个H2O分子,它们在最靠近的邻居之间耦合,并且挤在一起。

当水被加热上去,分子运动得更加快,并且相互弹开。

这些碰撞偶然赋予分子如此高的速度,使得它们中的一群能摆脱它们的键,形成热水围绕着的蒸气小泡泡。

泡泡将以随机的方式长大或缩小,这时液体中来的更多的分子参与到蒸气中去,或者相反的过程。

大多数小蒸气泡将会重新塌缩成液体,但是有一些会长大到一定的临界尺度,超过该临界尺度泡泡几乎肯定会继续成长。

我们在水沸腾时观察到的正是这些巨大的膨胀的泡泡。

  膜世界的行为很类似。

真空中的起伏会使膜世界作为泡泡从无中出现。

膜形成泡泡的表面,而内部是高维空间。

非常小的泡泡将重新塌缩成无。

但是一个由量子起伏成长的泡泡超出一定的临界尺度,很可能继续膨胀。

在膜上,也就是在泡泡的表面上的人们(例如我们)会以为宇宙正在膨胀。

这就像在气球的表面上画上星系,然而把它吹涨,星系就相互离开,但是没有任何星系被当作膨胀的中心。

让我们希望,没有人持宇宙之针将泡泡放气。

随着膜膨胀,内部高维空间的体积会增大。

最终存在一个极其巨大的泡泡,它被我们生活其中的膜环绕着。

膜也就是泡表面上的物质将确定泡泡内部的引力场。

  平等地,在内部的引力场也将确定膜上的物质。

它就像一张全息图。

一张全息图是一个三维物体被编码在一个二维表面上的象。

我对全息图的全部知识是,在一张图上是星际航行的一集中的场景,我本人与牛顿和爱因斯坦在一起。

(之后是一段黑白短片,在一个飞船船舱内三位巨匠和一位类似于船长的人在打牌,讨论着些事情,由于是英文对白,本人水平有限,未能得其意思。

)类似于,我们认为是四维时空的也许只是五维泡泡内部区域所发生的事件的一张全息图。

  这样,什么是实在的呢

是泡泡还是膜

根据实证主义哲学,这是没有意义的问题。

因为不存在独立于模型的实在性的检验,或者说什么是宇宙的真正维数是没有意义的,四维和五维的描述是等效的。

我们生活在三维空间和一维时间的世界中,我们对这一些自以为一清二楚。

但是我们也许只不过是闪烁的篝火在我们存在的洞穴的墙上的投影而已。

但愿我们遭遇到的任何魔鬼都是影子。

  膜世界模型是研究的热门课题,它们是高度猜测性的。

但是它们提供了可供观测验证的新行为,它们可以解释为什么万有引力为什么这么弱。

在基本理论的基础中,引力也许相当的强大但是引力在额外维散开意味着,在我们生活其中的膜上的长距离引力变弱了。

如果引力在额外维中更强,那么在高能粒子碰撞时形成小黑洞就容易得多。

这也许在日内瓦建造中的LHC也就是大型强子碰撞机上可能实现。

一个微小的黑洞不会吃掉地球,不像报纸中绘声绘色的恐怖故事那样。

相反地,黑洞将会在“霍金辐射”的“扑”的一声中消失,而我将得到诺贝尔奖。

LHC加油

我们可以发现一个膜的新奇世界。

一次就好的演讲稿要求800字

一次就好,我带你去看天荒地老,在阳光灿烂的日子里开怀大笑,在自由自在的空气里吵吵闹闹,你可知道,我唯一的想要。

因为第一次和他看电影,夏洛特烦恼,我知道了这首歌,也因此爱上了这首歌。

一次就好,或许情侣之间经常免不了看电影,觉得看电影是再普通不平凡的事情了,可是对于我来说,就像歌词里面所说的,一次就好,一次看电影,让我很满足很满足,相恋一年了,我们很普通,没有一般情侣的浪漫,两颗心觉得只要在一起,即使压马路,爬山,也觉得超开心,恋爱一周年的纪念日,我们终于一起去看了部电影,我当时激动地快哭了,我没有想他要陪我看电影,我看的很认真很认真,我很喜欢结局,男主人公那粘人的样子,都说恋爱的人智商为零,哈哈,真的像个孩子一样。

可是那是幸福的,在最爱的人面前,何不简单一点,幼稚一点,无论你有多少成就,无论你有多么伟大,在恋人面前,面对真实的自己,给彼此以轻松快乐吧。

那一刻,我觉得很幸福,终于把在电视剧里看电影的场景发生在我身上了。

一次就好,看电影里面的主人公,夏洛终于明白了,自己需要珍惜的人是谁,青春也只有一次,经不起我们浪费,如果遇到了对你好的人,而你也对他有好感的话,就请好好珍惜吧,不要用一个青春的时间怀念青春。

一次就好,面对男朋友,不要对他要求太高,今天想让他陪你看电影,明天想让他送你鲜花,后天想让他请你吃大餐,有一个人说:把浪漫当做结婚的基础是不明智的,恋爱里需要浪漫,可是浪漫不是生活的全部,不是每一个男生都在此刻有能力给你所想要的,或许在陪你吃大餐的时候,他一个人就只能去吃一碗面。

每一个男生都想把最好的东西给对方,请不要给他压力,他会进他所能给你需要的。

爱情需要两个人经营或许才能走的更远,两颗心彼此依偎在一起,就是最大的浪漫。

一次就好,真心的只喜欢一个人就好,青春有一次轰轰烈烈的恋爱就好。

遇到一个只对你好的人就好,只把你的心交给一个人就好。

珍惜青春,珍惜你所拥有的,珍惜那一次就好。

一次就好,愿每一个人都有一个难忘的青春,有一个懂你的人。

急求3到5分钟的励志演讲稿。

谢谢

篇一:的你最美丽同学们喜欢自己吗 你对自意吗?你很羡慕某些人,甚至自己也成为他吗?如果你对自己有疑惑,那么我来告诉你:就像每一片叶子都有它独特的形状,每一朵花儿都有它独特的香味,我们每一个人都是世上独一无二的个体,在这个世界上,没有两个人是完全一样的。

我们每一个人的存在,都有自己的价值与意义,别人可以比我好,也可以比我差,但没有人可以取代我。

美国少年天使肯尼,一出生就因为身体畸形截掉双腿,后来又发现切口的根部被癌细胞侵入,只好把腰部以下的身体全部切除。

但是,肯尼并没有向病魔低头,他在家人的帮助下向自己的生命挑战,拼命练习生存技能,使得自己日渐独立,能跟常人一样上学,甚至还学会了溜滑板、溜冰。

肯尼的生命是美丽的、动人的。

有时候我们以为遭遇到的危机使我们走投无路了,却在事后发现这是生命的转机。

美丽的生命在于勇于更新,且愿意努力学习。

化蛹为蝶,才能使生命焕然一新。

人的一生也需要蜕变才能成长。

每一次蜕变都回带你走进人生的新领域、新境界,使你获得新的感受、新的惊喜。

健康的我们,更要学会容忍自己的不足和缺点。

俗话说人无完人。

正因为这样,我们才要不断学习、不断提高自己。

如何在正视不足和缺点的前提下,采取积极的行动来弥补不足、克服缺点呢?一方面要正确和别人做比较,认识到自己在群体中处于什么样的位置,寻找以后努力的方向;另一方面要正确认识自己。

不要只从不同的方面平价自己,却看不到自己的优点,老觉得“某某的学习比我好,某某的书法比我好,某某的琴比我弹得好”,而实际上每个人身上都有自己的闪光点:学习好的可能体育不如你,书法好的可能学习不如你,不要一味给自己挑毛病。

既能够看到闪光点,也能够看到不足之处,对自己的认识才会全面,才能更好的取长补短。

台湾著名作家琼瑶,小时候除了语文外,其他学科成绩并不好。

有一次,数学考试她只考了20分,学校发给她一张“通知单”,要她拿回去给父母盖章。

捱到深夜,她鼓足勇气拿着通知书交给母亲。

母亲整个脸色都阴暗下去,将他好好责骂了一顿。

她绝望的给母亲写了一封长信,服毒自杀,幸亏抢救及时,才没有造成终身的遗憾。

从死神手中逃回来的她,分析了自己的长处与短处,下决心取长补短,专心写作。

父母默认了她的追求,她开始发挥自己写作方面的长处,真正追求自己的事业,最终取得了令人羡慕的成就。

所以我们要多鼓励自己:“成绩单不漂亮没关系,只要我努力,就是一名好学生!”“基础不好没关系,只要我每天都有进步,就是一种成功!”“我的生活是充满阳光的,努力的我最美丽!”这样自信的度过每一天,你会越来越体验到:我的人生是非常有价值的,我是最棒的!篇二:励志演讲稿十年冷窗苦读,我们怀着冲动的心境跨进了大学的校门。

在这里,我们吸纳着前人的智慧精华,接收着人文道德的洗礼。

我们是幸福的,是荣幸的。

由于我们是大学生,我们有毅力畅游知识的海洋、有韧性攀缘科学的顶峰,更有理性穿梭于多彩的世界。

人们给了我们光彩的称号,给了我们这么多荣幸的光环,更给了我们衷心回报社会、家庭的神圣的职责。

这就是我们大学生应有的良知。

在这知识的殿堂里,我们是否做天了与知己为伴,让灵魂得到高尚、让人格得到高贵、让人生得天升华呢!有的人做到了,时刻让良知牵引自己前行,尽力为以后的人生展垫着牢固的基石。

然而,令我们可悲的是,在这通往光亮与光辉的路上,有人却轻易地抛掉了良知,让昏暗遮蔽了自己。

马加爵,这个曾经的乖孩子、昔日的优等生,但谁也无法想到,他竟然会亲手杀逝世自己的同学的四位同窗。

四个不瞑的灵魂走了,留给我们的却是深深地思索。

马加爵,作为一个大学生,本应当保卫自己的这片良知净土,积极乐观,克服心理作遂。

但惋惜的是他泯灭了这一切,让自己同罪行的凶犯站在同一平台上,终极让邪恶毁掉了自己。

他是可悲的,由于他没能让大学生的良知在自己的心中根深蒂固,因而造成了今天这无法挽回的悲剧。

还有一个不知该为他的不幸而哭,还是该为他的幼稚而笑的咸阳大一男生,由于在情人节送花给敬慕的女生遭到谢绝,他竟以选择跳楼而停止了自己和性命。

他死了,人们给他的只是同情,同情他的年少、同情他的无知。

作为大学生,没有大学生处置问题的沉着,更没有大学生应有的广阔胸怀,这真的是作为大学生的悲痛。

更有一个令人难以置信的法律专业的大学生,为了替父还债,竟然绑架了邻居小孩,勒索20万元现金。

被逮捕后,却以没想过伤害人质为由,请求广大处置。

真令人痛心,这种痛是为她如此单薄的法律意识的痛;为她就这样轻易葬送自己美妙前途的痛;更为她作为大学生,却摈弃了大学生良知的痛。

等等的事件,在我们四周产生,带给我们的是震惊、是思索。

我们心中自问:是什么使我们当中的他们产生了质的变更?是自卑、是脆弱、是无知,我这就是答复。

面对生涯的挫折与打击,他们没能凭毅力与智慧克服,因愚蠢而失败;面对生活的陷井他们没能悬崖勒马,因盲目而坠进其中,故事。

一切罪行地产生都是错的,看似生涯的错,听似别人的错,但我以为更应当批评的是作为大学生,却摈弃大学生知己的他们。

我们是大学生, 我们真挚、乐观、自负、文明,我们对生涯充斥热忱,心灵,对人生满怀信念。

这就是我们的实质,这就是我们的知己。

马加爵,他们摈弃了这些,这是他们的悲痛,但我们不要。

我们理解生的意义,我们铭刻人生的哲理——把有限的性命投进到无穷的为人类谋幸福之中,在性命逝往时,让精力之光照射万代,让人类之火熊熊燃烧。

同窗们!别让愚蠢的悲剧重演,励志歌曲,重演在这洋溢着智慧与活气的舞台上。

让我们携起手来,坚守我们的良知,以此来演奏属于我们当代大学生的精美乐章!让我们携起手来,保卫我们的良知,以此来开启属于我们当代大学生的人生航帆。

篇三:读书励志暑期的一个晚上,晚饭后,我走到新华书店,看到一本书,书名是《当名人还小的时候》。

我拿起书来浏览一下,知道了书中大概的内容是讲中、外名人小时候的故事,我觉得很好看,又很有教育意义,就把它买下来了。

回到家,我迫不及待地拿起书来仔细阅读。

书中的一个个名人故事,不但引人入胜,而且深深地打动了我。

比如:英国的史蒂芬 ;霍金,他全身瘫痪,现在的霍金除了三根手指和大脑,已经没有什么可以动弹的了,但他仍然以坚强的毅力顽强地学习、研究,成为国际上最负盛誉的科学伟人之一。

还有我国明朝著名的科学家李时珍,他不怕艰苦,深入民间,遍尝百草,总结了我国药物学的丰富经验,花费了三十多年写了《本草纲目》一书。

李时珍小时候,还被人们称为“小神医”呢!马克思是德国人,他与恩格斯共同起草了《共产党宣言》,是人类历史上最伟大的无产阶级革命家。

马克思小时候勤学好问。

有一天,他问爸爸:“天上的星星是怎么来的?”爸爸不好意思地摇摇头,对马克思说:“书房里就有最好的老师,它肯定知道。

”马克思一下子明白了:书就是最好的老师。

从此,马克思更加刻苦地学习。

读完这本书,我悟出了两个道理:古今中外的名人,一是勤学好问,勇于实践;二是不怕艰苦,有顽强的毅力。

我要好好向他们学习,长大后做一个对国家有贡献的人。

篇四:创业励志演讲稿各位领导、各位评委、各位工友们:大家下午好!今天很高兴能够和大家一起探讨奉献青春这个话题,青春需要实现人生价值,而创业是实现人生价值的最佳途径;所以我们可以得出一个结论--青春需要创业。

创业难,难创业;作为我们青年应该如何去创业呢?“让青春烈火燃烧永恒,让生命闪电划过天空,用所有热情换回时间,让年轻的梦没有终点”!这句话一直用它激励自己的学习、工作和生活。

我认为,青春就应该燃烧,发出亮光才有价值!人的一生可能燃烧也可能腐朽,既然这样,我不愿腐朽,也不能腐朽,我愿意燃烧起来!在座的朋友们!你们愿意吗?说到这里,我想起了这样一句话:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

”生命的意义在于活着,那么活着的意义又是什么呢?当然不是为了活着而活着,答案只有两个字,奉献!我们可以设想一下,不付出、不创造、不追求,这样的青春必然在似水年华中渐渐老去,回首过往,没有痕迹,没有追忆,人生四处弥漫着叹息。

我想,这绝对不是我们存在的意义。

古往今来,有无数能人志士在自己的青春年华就已经成就了不朽的人生,在这里我来不及一一列举。

说实话,×年前,我刚来工作的时候也有过失落和茫然,因为工作环境恶劣,空气中到处弥漫着灰尘,感觉现实不尽如人意,感觉离曾经的梦想总是有一些距离,一度陷入困惑之中。

可是,青春的我是一把刚刚铸好的刀,不容得你有片刻的等待和迟疑。

我决不能眼睁睁看着这把刀慢慢氧化,失去光泽,随即斑驳、锈蚀、风化,最后成为一块废铁。

我告诉自己,“如果你是金子,到哪都能发光,只要你斗志昂扬的面对生活、面对工作,你就会有所获得”。

青春是学习的季节,青春是奋斗的岁月,不要停止我们前进的步伐,因为青春的路正长。

有空的时候静下心来好好看看书,回头想想自己走过的路,为自己的人生做好一个规划,把自己的理想铭刻在心中,做一个甘于寂寞,敢于创新、干劲十足的年青人。

作为一名××人,心中无不闪烁着梦想,那么现在就是我们努力实现梦想的时候了。

我们要做的有很多很多。

纵使艰难险阻,也要努力前行:追求卓越,真诚回报,释放青春能量,点燃创业梦想。

或许我们成不了伟人,纵使我们平淡一生,但这都不要紧,群星闪烁时我们同样灿烂,这样的平凡其实是一种伟大。

因为只有我们自己清楚,平凡的岗位需要我们付出,火热的生活需要我们的付出,构建××的宏伟蓝图需要我们大家一起付出。

我们的青春是有限的,有限的青春因为我们的奉献变得充实、久远。

我选择了××,从某种意义上来说,就已经选择了奉献。

青春不是人生的一段时期,而是心灵的一种状况。

如果你的心灵很年青,你就会常常保持许多梦想。

大家都知道我们企业的精神:务实、敬业、创新、高效,虽然我们工作在不同的岗位,但我们拥有一个共同的家,在这里,我们信守同样的××精神,写下同样的奉献承诺,拥有同样的壮美青春。

这是一次演讲,更是一次告白。

当我满带着青春的气息,怀揣着沉甸甸的梦想与信念站在这里的那刻,我的内心是如此的坦荡与激昂,那种难以形容的兴奋与紧张,我真诚的邀请你们一同分享。

篇五:员工励志感言体验决定深度,知识决定广度。

你的人生是什么呢?我有个有趣的观察,外企公司多的是25-35岁的白领,40岁以上的员工很少,二三十岁的外企员工是意气风发的,但外企公司40岁附近的经理人是很尴尬的。

我见过的40岁附近的外企经理人大多在一直跳槽,最后大多跳到民企,比方说,唐骏。

外企员工的成功很大程度上是公司的成功,并非个人的成功,西门子的确比国美大,但并不代表西门子中国经理比国美的老板强,甚至可以说差得很远。

而进外企的人往往并不能很早理解这一点,把自己的成功90%归功于自己的能力,实际上,外企公司随便换个中国区总经理并不会给业绩带来什么了不起的影响。

好了问题来了,当这些经理人40多岁了,他们的薪资要求变得很高,而他们的才能其实又不是那么出众,作为外企公司的老板,你会怎么选择?有的是只要不高薪水的,要出位的精明强干精力充沛的年轻人,有的是,为什么还要用你?从上面这个例子,其实可以看到我们的工作轨迹,二三十岁的时候,生活的压力还比较小,身体还比较好,上面的父母身体还好,下面又没有孩子,不用还房贷,也没有孩子要上大学,当个外企小白领还是很光鲜的,挣得不多也够花了。

但是人终归要结婚生子,终归会老,到了40岁,父母老了,要看病要吃药,要有人看护,自己要还房贷,要过基本体面的生活,要养小孩……那个时候需要挣多少钱才够花才重要。

所以,看待工作,眼光要放远一点,一时的谁高谁低并不能说明什么。

从这个角度上来说,我不太赞成过于关注第一份工作的薪水,更没有必要攀比第一份工作的薪水,这在刚刚出校园的学生中间是很常见的。

正常人大概要工作 35年,这好比是一场马拉松比赛,和真正的马拉松比赛不同的是,这次比赛没有职业选手,每个人都只有一次机会。

要知到,有很多人甚至坚持不到终点,大多数人最后是走到终点的,只有少数人是跑过终点的,因此在刚开始的时候,去抢领先的位置并没有太大的意义。

刚进社会的时候如果进 500强公司,大概能拿到3k -6k\\\/月的工资,有些特别技术的人才可能可以到8k\\\/月,可问题是,5年以后拿多少?估计5k-10k了不起了。

起点虽然高,但增幅有限,而且,后面的年轻人追赶的压力越来越大。

我前两天问我的一个销售,你会的这些东西一个新人2年就都学会了,但新人所要求的薪水却只是你的一半,到时候,你怎么办?职业生涯就像一场体育比赛,有初赛、复赛、决赛。

初赛的时候大家都刚刚进社会,大多数都是实力一般的人,这时候努力一点认真一点很快就能让人脱颖而出,于是有的人二十多岁做了经理,有的人迟些也终于赢得了初赛,三十多岁成了经理。

然后是复赛,能参加复赛的都是赢得初赛的,每个人都有些能耐,在聪明才智上都不成问题,这个时候再想要胜出就不那么容易了,单靠一点点努力和认真还不够,要有很强的坚忍精神,要懂得靠团队的力量,要懂得收服人心,要有长远的眼光……看上去赢得复赛并不容易,但,还不是那么难。

因为这个世界的规律就是给人一点成功的同时让人骄傲自满,刚刚赢得初赛的人往往不知道自己赢得的仅仅是初赛,有了一点小小的成绩大多数人都会骄傲自满起来,认为自己已经懂得了全部,不需要再努力再学习了,他们会认为之所以不能再进一步已经不是自己的原因了。

虽然他们仍然不好对付,但是他们没有耐性,没有容人的度量,更没有清晰长远的目光。

就像一只愤怒的斗牛,虽然猛烈,最终是会败的,而赢得复赛的人则象斗牛士一样,不急不躁,跟随着自己的节拍,慢慢耗尽对手的耐心和体力。

赢得了复赛以后,大约已经是一位很了不起的职业经理人了,当上了中小公司的总经理,大公司的副总经理,主管着每年几千万乃至几亿的生意。

谁能给我找一篇关于科学家资料的演讲稿

我最喜欢的科学家  理查德·菲利普·费曼[1](Richard Phillips Feynman),1918年5月11日—1988年2月15日,美国著名物理学家,1965年,因在量子电动力学方面的成就而获得诺贝尔物理学奖。

以下是他关于《科学》的演讲节选:  不据理猜测,才是不科学  费曼  现在我要谈一件很重要的事情:旧有的定律可能是错误的。

观测结果怎麽会是错的呢

如果一切都经过仔细核证,怎麽还会错

为什麽物理学家永远都在修改定律

答案是,首先,定律并不等於观测结果,以及第二,实验永远都不准确。

所有的定律都是猜想出来的定律,而不是观测结果告诉你一定会怎麽样怎麽样。

它们只不过是一些优秀的猜想、一些观察的外推,是到目前为止还能通过验测的筛子而已。

往后出现新的筛子时,上面的洞比以前更小,这回定律就被卡住再也通不过去了。

因此定律只不过是一些猜测,是从已知外推到未知。

你根本不晓得会发生什麽事,因此你放胆一猜。

  例如,大家曾经相信、曾经发现一件物体在运动时,它的重量不会受到影响。

如果你转动一个陀螺,称它的重量,等它停下来再称一次,重量是一样的。

这是个观测结果。

但是,事实上当你称它的重量时,你没办法量到无限个小数点,甚至到几十亿分之一的单位的。

但现在我们知道,旋转中的陀螺比静止中的陀螺要重,大约增加几十亿分之一。

如果陀螺转得够快,快到接近光速的每秒钟约十八万六千英里,增加的重量就十分明显--但到这时候才明显。

在早期的实验中,陀螺的旋转速率远低於光速,看起来转动中陀螺的质量和没在转动的陀螺质量完全相同,有人因此推测,质量是永远不会改变的。

  笨

真是笨蛋

这只不过是个凭臆测而得到的定律,是一种外推。

那个人为什麽会做出这样不科学的事情

但事实上这件事没有什麽不科学;这只不过是不确定。

如果当时的人不作出猜测,那才真的不够科学。

因为,这种向未知外推才是唯一有点真正价值的事情。

只有在面对仍未做过、验过的情况,你还在猜想 “应该会这样发生”,这才有一探究竟的价值。

如果你只能告诉我昨天发生什麽  事,这样的知识是没有什麽真正价值可言的。

知识必须能够告诉我,如果我这样 做,明天会发生什麽事才行。

不一定需要真的做这些事,但那很好玩。

不过你也必须愿意承担错误的风险。

  任何一个科学定律、科学原理或实验观测报告,都只是某种形式的简本,细节都不在其中,因为你永远无法绝对精确地描述任何事物。

构思者就是会忘记

写定律时他应该说“速率不太高时,质量没改变多少”。

这个游戏就是要提出很 明确的法则,看看它能否通过筛子的考验。

当时提出的明确臆测,是质量永远不 会改变。

这是个教人兴奋的可能性呀

而假如往后发现事实并非如此,也不会构 成什麽大灾难。

一切只不过是不确定,而不确定并不妨害到什麽。

处於不确定状态中但提出一些看法,总比什麽都不说好。

求nba的演讲稿 大约五分钟

这个赛季够乱的,也够奇的

  NBA60年历史上第二高得分纪录诞生、绯闻缠上球星、歌星妻子允许球星丈夫寻欢、“小土豆”成为扣篮王……OK,下面就让我们再次重温本赛季之十大拍案惊奇。

  NO.1 81分先生  本赛季发生的最让人张大嘴巴的事情,竟是一位球星疯狂般地在比赛中飙分,一举拿下NBA60年历史上个人单场第二高分。

  1961年12月8日,靠打了3个加时赛,“铲车”张伯伦得到78分。

1962年3月2日,张伯伦单场得到了100分。

这些不可思议的高得分,在NBA历史上树起了一座座史诗般的丰碑。

2006年1月23日,一位球星杀将出来,在一场比赛中得到了81分,让张伯伦的78分纪录做古,也撼动了那个神圣不可犯的100分。

他就是湖人“小飞侠”科比,在这天湖人主场与猛龙比赛中,科比下半场拿下55分,在41分钟内46投28中,其中三分球13投7中,罚球20次得18分,四节得分分别为14分、12分、27分和28分,率湖人122比104击败猛龙。

当比赛还剩43.4秒科比被换下场时,整个响起了震耳欲聋的“MVP,MVP”喊声

  科比的81分,在NBA掀起了巨大的“81分风浪”。

那场比赛的门票,成为球迷们收藏的珍品;第二天上班后,球迷们互相打听的第一件事是“你看那场比赛了吗”;的工作人员,向科比索取这场比赛时所穿的球鞋以作名人堂收藏。

科比还自封了一个外号,他向队友们说:“就叫我81分先生吧

”  惊奇指数:★★★★★★★★★☆  NO.2 “”走火  允许自己的丈夫和别的女人上床

这样荒唐的事,还是头一回听说。

没错,2006年3月13日,基里连科的妻子、前俄罗斯当红歌星洛帕托娃,就大度地给了“”可以“走火”的权利。

  她对说,我和基里连科结婚6年了,虽未到7年之痒,但我深知,他一年有7个月要在美国比赛,包括女人在内的诱惑肯定很大。

托娃认为堵不如疏,并允许基里连科一年可以有一次外遇。

她说:“你越禁止他们做一些事情,这些事情对他们就越有诱惑力,运动员们都有这样的性格。

这和我们教育孩子一样,你越对他们说,‘没有披萨,没有披萨,没有披萨。

’他们越想得到披萨,不想要其他的东西了。

” 托娃说:“我和基里连科达成了协议,如果他这样做了,然后告诉我这是信任,而不是欺骗。

但我不会要求得到同样的待遇,我不想和别的男人上床。

” 托娃开玩笑地说,当我这段访问公开后,会有许多女孩整夜守在基里连科酒店门外的。

  基里连科对妻子的开明感到惊讶,但他并不打算去这样做:“她的话让人吃惊,但我不想这样做。

”  惊奇指数:★★★★★★★★★☆  NO.3 绯闻缠上“小皇帝”  ,加盟NBA后就人气冲天,并被打上了乔丹接班人的标签。

这位22岁的高中生球星,虽有了和他同岁的未婚女友,并于2004年10月初为他生了个大胖儿子,但“小皇帝”对绯闻好象有天生的嗜好,2006年3月12日,他竟让同为NBA球星的尼克斯队后卫——“阿Q”理查德森戴了“绿帽子”。

  这天晚上,詹姆斯率骑士到迈阿密与热火队较量,他自始至终打得很兴奋,并抢下了47分的高分。

但骑士却在领先15分情况下被逆转。

遭遇两连败的“小皇帝”却看不出丝毫的沮丧,比赛一结束,他便消失在了夜幕中。

没多久,迈阿密一家夜总会的舞厅里,出现了詹姆斯的身影,身边多了位娱乐名人——通俗歌星布兰迪。

穿着极具诱惑力的布兰迪,性感的嘴唇一直笑着和詹姆斯相拥着在舞池中忘情地跳舞。

在夜总会消遣的人,都瞪大了眼睛看着他们。

詹姆斯长相憨厚,甚至有些土里土气,但他对布兰迪却很大方,一出手便是一枚镶有50克拉钻石的手表。

  此事传出后,詹姆斯的母亲和经纪人都矢口否认,说根本没这么回事。

从“小皇帝”此前曾厚着脸皮约会俄罗斯网坛美少女的前科来看,此事他并不是做不出来。

  惊奇指数:★★★★★★★★☆☆  NO.4 新版英雄救美  一副老实相的尼克斯中锋是现任NBA球员工会主席,2006年1月20日,在看见老婆受欺负后,他竟不顾正在血战的加时赛,窜上10排看台去保护老婆,他当即被驱逐出场。

  作者: 〓遗失の美好〓 封 2006-5-31 06:42 回复此发言 删除  --------------------------------------------------------------------------------  2 NBA无奇不有——本赛季十大拍案惊奇  加时赛激烈异常,当一次暂停后,双方教练正在紧张地布置战术。

戴维斯却突然飞身从技术台边越过前排坐位,直奔第10排看台而去。

“我看见有人正在冲击我的妻子,人身安全受到威胁,我必须采取行动。

”戴维斯赛后说。

他赶到妻子身边时,却发现妻子并没受到任何攻击,为避免事态激化,戴维斯当即被驱逐离场。

尽管戴维斯冲上看台是为了帮助被他人攻击的妻子,尽管戴维斯是NBA球员工会主席,但只要做了违犯NBA规定的事,不管是谁,不管出于什么动机,都要受到处罚。

此事造成了很坏影响,NBA对他禁赛5场。

  NBA副总裁斯图·杰克逊解释道:“戴维斯的做法可以让人理解,但不管什么原因,球员都不能冲上观众席。

对他禁赛5场,没有罚款已经是手下留情了。

”  惊奇指数:★★★★★★★★☆☆  NO.5 六打五超级笑话  世界之大,无奇不有,2006年1月24日步行者与鹰队比赛中,竟出现了6人打5人的超级笑话。

这天比赛第三节的一次暂停后,比赛打了好一会儿,裁判突然发现,步行者队在场上打球的不是5个人,而是6个人。

哨声急促响起,步行者队被判技术犯规。

这样的失误,在NBA中实属罕见。

这个小插曲让步行者有些措手不及,鹰队却在上半场48比56落后的不利情况下,第三节趁步行者混乱之机,打出了27比15的大反攻。

第四节步行者仍未“醒”来,被鹰队打了个29比23,最后94比104输了4分。

  “这样的情况确实少见,但情况发生后,我们却栽在了这上面。

”步行者前锋史蒂芬·杰克逊悻悻地说。

  惊奇指数:★★★★★★★★☆☆  NO.6 和解纪念日  奥尼尔和科比,这对积怨长达10年之久的仇人,在2006年1月17日“马丁·路德·金纪念日” 的特殊日子,哥俩终结了恩怨实现了和解,成就了一段NBA佳话。

  ??? 这天的和解来得让人措手不及,因为在2005年圣诞大战中,两人甚至都没互相看对方一眼。

这天比赛前,两位主角作为各自球队的队长友好握手,并紧紧拥抱在一起,让人惊喜不已。

“他先向我走来,我忙迎向前,就这样我们和好了。

这一切来得太突然,我感到有些惊讶。

”科比惊喜地说。

开球前,“OK”又一次拥抱,球迷用掌声和呼喊声欢呼这一历史性时刻。

这天是科比女儿生日,他的第2个孩子即将出生,奥尼尔向他表示祝贺。

“我感觉很好,我们之间发生过太多不愉快,但现在一切都结束了,我祝奥尼尔在迈阿密好运。

”科比说。

  奥尼尔和科比的和解,是著名的“指环王”拉塞尔促成的。

“我的行动来自拉塞尔的建议。

”奥尼尔说,拉塞尔在西雅图和他谈过这个问题,我问他职业生涯里是否憎恨哪位球员,他说从来没有。

他建议我和科比握手,过去的让他过去,一切向前看。

拉塞尔手上戴有11枚总冠军戒指,是NBA历史上获得总冠军最多的球员,上世纪50年代后期、60年代中前期,他和张伯伦进行了长达10年的巅峰对决,结下了许多恩怨。

“今天是马丁·路德·金纪念日,他是和平的大使。

拉塞尔告诉我,虽然很多人认为他和张伯伦互相憎恨,但他们之间只有爱。

他和张伯伦几乎每星期都会交谈几次。

人家能这么做,我为什么不能这么做

”奥尼尔长大了,听上去心胸那么宽广。

  惊奇指数:★★★★★★★☆☆☆  NO.7 飞越“土豆”  说起,不得不提起一个人,他就是身高只有1.70米的“土豆” 安东尼·杰罗姆·韦伯。

1996年扣篮大赛上,他用令人叹为观止的反身双手灌篮,击败了两届扣篮王威尔金斯夺得冠军,成为史上最矮的扣篮冠军。

  20年后,“土豆”再现扣篮赛场,不过他是以场外指导和“道具”的身份参与的。

在他帮助下,身高1.75米的尼克斯新秀内特·罗宾逊凭飞跃“土豆”的扣篮,在2006年全明星扣篮大赛上击败76人“小皮蓬”伊戈达拉,夺得扣篮大赛冠军,成为扣篮史上第2位身高不过6英尺的冠军。

  “土豆二世”的表演时刻出现在决赛第二扣。

罗宾逊竟请出了“土豆”韦伯。

韦伯穿上当年夺冠球衣,站到罚球线与篮筐中间,小罗助跑后,韦伯在篮下将球击地传给小罗,后者高高跃起飞过前辈,将皮球砸进篮筐

全场一片惊叹,就连科比、奥尼尔等巨星,也惊得张大了嘴巴,50分,5名评委都举起了10分的牌子。

加赛中,罗宾逊仍玩高难度,他从中线处开始助跑,采用的是胯下换手后将球直接砸向篮板接反弹球扣篮。

由于动作难度相当大,做了14次后才获成功,经过1个多小时血战,小罗终于继承了韦伯的衣钵。

  作者: 〓遗失の美好〓 封 2006-5-31 06:42 回复此发言 删除  --------------------------------------------------------------------------------  3 NBA无奇不有——本赛季十大拍案惊奇  罗宾逊赛后喜滋滋地说:“看到我表演各种高难度扣篮,大家可能纳闷,这小子怎么有这么好的弹跳力

我确实给大家带来了惊喜。

”韦伯说:“他创造了历史,许多年后,他可以跟自己的孩子们讲述今天发生的事情。

”  惊奇指数:★★★★★★★☆☆☆  NO.8全明星舞蹈秀  2006年休斯敦全明星赛的球星出场仪式极具创意。

随着交响乐在黑暗的体育馆中响起,东部明星队的教练和替补球员分列场地两边。

此后,东部的5位先发球员从地下“升”起后,他们突然扭动身躯,跳起了非常搞怪的舞蹈,有点像踢踏舞。

  西部明星队教练和替补球员进入场地后,马里昂和加内特也相继跳起了舞蹈,“狼王”的动作像极了中国的皮影戏。

西部5位先发出场后竟在纳什引领下,接力棒似地跳起了霹雳舞,非常传统的姚明也在众目睽睽之下展现了自己的舞姿。

“这个主意来自纳什,我们在休息室看到东部明星队正在练一套舞蹈。

我们当然不能输给他们,于是,纳什建议大家跳这样的舞蹈,大家都非常同意,这个舞蹈很有创意。

”麦迪泄露了天机。

  此外,全明星们的比赛服也颇具特色,怎么看怎么像武大郎在戏中穿的“裙装”。

东部明星队的球衣上身是白色,球裤是深兰色,西部队上身是红色,球裤则是白色。

由于全明星们穿的背心下摆与短裤颜色一样,再加上短裤设计得比较肥,这身比赛服看上去非常肥大,特别是短裤更像一条朝鲜族妇女穿的裙子,非常搞笑。

  惊奇指数:★★★★★★★☆☆☆  NO.9 愚人节玩笑  2006年4月1日,正是美国当地时间的“愚人节”, ESPN发布了一条消息:火箭队已经与队中的防守专家鲍文签下了一份6年5400万美元合同,这条消息并没得到火箭总经理道森证实。

道森说:“拥有鲍文这样的球员,是火箭队的荣幸,他在NBA干了7年,一直是一个不知疲倦的蓝领工人,他的防守很好,能够增加我们前场的板凳深度。

”火箭主帅范甘迪欣喜地说:“鲍文是一位每场能轰下1.4分、1.4个篮板的球员,我们太高兴拥有这样的球员了

”  知道鲍文底细的人,都对这条消息一头雾水,是不是火箭老板脑子灌水了,怎么会给这样的“垃圾球员”这样一份肥约呢

经证实,这是一出愚人节的恶作剧,一向严谨的ESPN玩起了幽默,并将开涮的对象对准了火箭和鲍文。

  遭涮后的鲍文,并没有和ESPN翻脸,而是就势玩起了炒作术。

他在火箭队此后的10天客场之旅时,在火箭官网上开了“鲍文博客”,记载这6个客场中发生的一些趣事。

别说,鲍文在博客中透露的一些火箭内幕消息,还很受博迷们的喜欢呢

  惊奇指数:★★★★★★☆☆☆☆  NO.10 偷天大盗  在球场上无所不能的“闪电侠”,却看不住放在眼皮底下的汽车,2006年3月19日,他的两部汽车上的8只轮胎,全部被梁上君子盗走。

  这天早晨醒来后,韦德突然发现自己的两部汽车——2006最新款黑色道奇公羊和英菲尼蒂QX56 SUV越野车,全都没了“腿”。

价两万美金的8个轮胎和一套昂贵的铬合金修车装备全被人盗走。

“闪电侠”赶紧报了警。

这个小区发生这样的情况不多,警局一下派了7名警察及其它工作人员,到了位于迈阿密皮内克斯特街59号的韦德家中。

  现场勘查的结果让韦德夫妇哭笑不得。

小偷们并没有怕惊醒韦德,他们实施盗窃时,两部汽车的警报器曾刺耳地响过。

但由于这天晚上韦德在与来访的凯尔特人比赛中,在一度落后25分困难情况下,用30分、6个篮板、3次抢断,完成了大逆转。

身体太累,加上由于兴奋睡得太晚,韦德夫妇竟没有听见汽车警报器的响声,让小偷从容地将轮胎卸走。

  惊奇指数:★★★★★★☆☆☆☆

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