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《荆棘鸟》:女人有哪些特质,最容易过得幸福?

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大家好呀,我是梅也。

传说中有一只鸟儿,它从离开巢窝的那刻起,就一直寻找荆棘树,然后把身体扎进最长、最尖的刺,放开歌喉,泣血而歌,歌声胜过百灵和夜莺。

它忍受剧痛,以生命为代价,换取最后的绝唱。

许多迷失在爱情中的女人,就像荆棘鸟一样,为梦中的爱情,不管不顾,放手一搏?

结果,她们得到了想要的幸福吗?

今天为大家推荐的书叫《荆棘鸟》,以三代女人的情感故事为主线,告诉我们三个爱情的真相。

作者:十点围裙书香

外婆年轻时低三下四地迷恋有妇之夫,却换不来真心。

母亲年轻时喜欢一个为了权位出卖爱情的伪君子,结果代价惨重。

女儿朱丝婷则有主见,敢想敢做,独立自强,结果成为人生赢家。

《荆棘鸟》被誉为澳大利亚的《飘》。

它告诉我们,为爱赴汤蹈火,这种英雄主义可歌可泣。

但女人终究要知道,爱情不是女人的全部,为爱拼命,丢了自己,搭了一生,不值得。

你会是这样的荆棘鸟吗?

低自尊的爱,换不来真心

外婆菲奥娜的初恋如一场飞蛾扑火。

菲奥娜年轻时是一个大家闺秀,她举止优雅,读书弹琴,很受人喜欢。

条件这么好,如果找个门当户对的小伙子,她一定能美满幸福。

然而一次偶然邂逅,她却喜欢上了有妇之夫,他是赫赫有名的政治家,比菲奥娜大很多,老练且富有魅力。

对方只是逢场作戏,菲奥娜却爱他到了疯狂的程度,意乱情迷,不顾一切生下弗兰克。

她为家族蒙羞,被家族嫌弃,最后带着弗兰克下嫁给了忠厚的帕迪。

后来,她陆陆续续为帕迪生了八个孩子,但菲奥娜不喜欢他们,她一心扑在弗兰克身上,呵护他,把弗兰克看作天空中一颗灿烂的明星,她把弗兰克看成是她少女时爱情的延续。

从小没有父亲的弗兰克,性格压抑孤僻,乖戾暴燥,他身上有一种狂野的,不顾一切的冲动。

后来他失手把别人打死了,判了无期徒刑。

然而祸不单行,一场山火吞噬了帕迪的生命,儿子斯图尔特被野猪压死。

听到消息的菲奥娜像一个石头人,目光呆滞,然后说:“我是一个人的妻子,一个人的母亲,你没有权利让我远远的站着。”

她终于明白,帕迪不是他所要选择的男人,但世上没有比他更好的人了。

她也终于知道,这么多年来,她一直追寻的爱情不过是一场虚幻的梦。

她说:“我长久地耽溺在这种幻觉中,把它们抛弃得太迟了。”

梦醒时分,至亲远去,只有日益年老的自己,形单影只,在自己的世界里孤单悲鸣。

这让我想起张爱玲,低到尘埃里的付出:

给胡兰成生活费,为他堕胎,容忍他一而再再而三的出轨,但她没有收获真正的爱。

爱情说到底也是一场博弈,低三下四的付出,最终换不来真心。

少女时的菲奥娜为爱痴狂,无所顾忌,结果被无情地抛弃。

她一直深陷在幻觉中,这段恋情像一根荆棘,深深扎在菲奥娜的内心,一生为之悲呜。

当断不断的爱,得不到结果

第二个爱情故事,讲的是母亲梅吉,她爱上教父拉尔夫,但拉尔夫为了事业出卖了她,她执迷不误,贻误终身。

梅吉10岁的时候,父亲接到玛丽姑妈的来信,要他们从新西兰到澳大利亚来继承遗产。

神父拉尔夫前去火车站接她们一家。

当拉尔夫看到梅吉纯净的大眼睛,浓密漂亮的金红色头发时,立刻喜欢上了梅吉。

她银灰色的眼睛像熔融的宝石,闪烁着柔和、纯洁的光芒。

此后,拉尔夫像一位大哥哥尽情呵护她,送她去上学,教她骑马,带她去玩。

拉尔夫又像是一位知己关心她,梅吉月经来的时候,她以为得了癌症,跑去问拉尔夫,拉尔夫悉心教导她如何度过经期。

时间一长,拉尔夫对梅吉的爱就像播下一颗种子,在少女的心里慢慢发芽,从最初的崇拜到迷恋。

拉尔夫对梅吉的爱引起了玛丽姑妈的妒忌,她有巨额家产,像个老巫婆一样有着极强的掌控欲。

70多岁的玛丽姑妈,也喜欢神父拉尔夫,曾向他表白,但拉尔夫打心底讨厌她。

玛丽姑妈感到绝望透顶,在死前重新修改了遗书。

拉尔夫继承巨额遗产,梅吉的父亲失去了资格。

姑妈的遗书像一道符咒,让拉尔夫永远失去梅吉。

因为她知道,拉尔夫爱金钱地位甚于梅吉。

一千三百万遗产,拉尔夫觊觎已久。

一千三百万遗产,是他晋升红衣主教的捷径。

他本可以把遗嘱付之一炬,然后做一个默默无闻的普通人,和梅吉相爱。

但是他做不到啊,一个贪婪的男人怎么能够放弃他显达的机会呢?

思量再三,他只能出卖梅吉,成为巨额财产的继承人离开了梅吉。

梅吉另嫁他人,虽然有了女儿,夫妻没有感情,日子根本没法过下去。

最终梅吉和拉尔夫旧情复然,在一幢度假别墅里度过了人生最美好的时光……

后来,梅吉怀孕,有了她们爱情的结晶——戴恩。

梅吉把戴恩看做是从上帝那偷来的礼物,延续着对拉尔夫无尽的爱和思念。

但天不隧愿,长大的戴恩在一次救人中溺水死亡。

失子之痛让梅吉伤痕累累,在剩下的岁月里,无尽地思念……

爱情来的时候,我们都是真正的英雄,不管不顾,冲锋在前。

歌中唱道:“爱过知情重,醉过知酒浓,花开花谢终是空!”

韶华渐逝,万事成空。

爱情除了谈感情,更要看人品。

为了一千三百万遗产出卖爱情,这样的男人其实不值得爱,更不值得托付终身。

古人说:“当断不断,反受其乱。”

一段割舍不了的感情,成为母亲梅吉扎在内心的荆棘,一生都在为之纠结挣扎。

自立自强的爱,才修得正果

第三个故事,讲的是女儿朱丝婷的幸福生活。

小时候的朱丝婷,被妈妈梅吉冷落。

她长得不好看,满脸雀斑,尖脸,令人失望。

然而这些不妨碍她成为一个独立有主见的姑娘。

在她17岁的时候,她不顾家人反对,决定成为一位演员。

为了当好演员,积累更多的经验,她主动失去童贞,她认为:“要是我连男女之间的事都不知道,怎么能盼望成为一个好演员呢?”

她有自己的主见,对拉尔夫主教说:“我认为宗教完全是一大套骗人的东西。”

当梅吉问她是否想结婚时,她不屑一顾地说:“根本不可能,向某个连我一半都不如、却自以为是的男人俯首称臣吗?哈哈哈,我才不干呢!”

故事的结尾,朱丝婷成为最后的赢家。

她事业成功,是人们喜爱的漂亮女演员。

她拥有财富,拉尔夫主教把遗产留给了她。

她被人宠爱,雷恩等了她7年,一直希望能娶她,远方的家人都盼着她回家。

她不像祖母菲奥娜放下身段去爱,爱得悲壮压抑;

她也不像母亲梅吉那样敏感隐忍,爱得小心翼翼。

她无所畏惧,她听从内心的声音,打破陈规陋习,勇敢地做自己。

在事业方面,努力向上,自立自强。

在爱情面前,敢爱敢恨,不卑不亢。

舒婷在《致橡树》中写道:“我如果爱你,绝不像攀援的凌霄花,借你的高枝炫耀自己”!

女人只有自强自立,才能被对方尊重珍视。

女人只有对自己好,才能收获真正的爱情。

两代女人的爱情悲剧之后,终于在第三代修成正果,给这个家族带去活力和希望……

什么样的女人最容易获得幸福?

首先,是对自己好的女人

对自己好,不是吃点好的穿点好的就是对自己好,而是在内心真正地爱自己。

真正的爱自己,是接纳自己,听从自己内心的声音。

朱丝婷喜欢演戏,她从“心"出发,勇敢追求自己的梦想,她不断地学习提升,与时俱进,努力向前,成为人生赢家。

其次,是做自己的女人

独立的女人把爱情看成调剂品,而很多爱情悲剧,是女人看低了自己,把自己变成附属品。

爱情有时是一场翘翘板的游戏,你退,容易导致对方得寸进尺。

不攀附,以平视对等的姿态,才能收获真正的爱和尊重。

第三,及时止损的女人

如果遇上了不合适的人,要及时抽离。

经济学上有一种“沉没成本”,是指已经发生的与当前决策无关的费用。

一段变坏的感情里,付出的青春,消耗的精力,浪费的感情,都是已经发生的不可收回的沉没成本。

就像《荆棘鸟》中,外婆被政治家抛弃,母亲被神父背叛,如果及时止损,果断地与过去告别,也许就不会有这么多扎心的悲剧。

然而,这毕竟是虚构的小说,在生活里,我希望你是那个被爱的朱丝婷,独立的像那株木棉,作为树的形象彼此站在一起,努力做自己,努力爱自己,然后成为别人的光,活成幸福的榜样。

背景音乐 |《Revisiting The Heartland》

图片来源 | 《荆棘鸟》剧照

-作者-

围裙书香,十点读书签约作者,在文字里做一条自由的鱼,写暖心的文字,愉悦自己,温暖她人。本文首发十点读书(ID:duhaoshu),超3000万人订阅的国民读书大号,转载请在后台回复“转载”。

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已完结

《荆棘鸟》:女人有哪些特质,最容易过得幸福?

类型:剧情 爱情 科幻 台湾 2019 

主演:李晨浩 张子璇 崔永炫 侯晓 高雄 马佳玮 王蕾 王力 

导演:德翁·泰勒 

剧情简介

温度计小史

今年的“三伏天”从7月17日开始,8月25日结束,炎炎夏日,大家更关心每天的温度。温度与我们日常生活的关系太密切了,上了年纪的人习惯关注每天《新闻联播》后的“天气预报”节目,年轻人更喜欢直接在手机上查看天气的动态信息,伴随天气变化的气温往往决定了未来几天的穿着或行程。自己或家人身体有些发热,自然会用体温计去测量。今天我们就聊聊有关温度计的故事,首先说温度计的发明,其次谈温标的确立,最后是温度计知识传入我国的过程。

一、 温度计的发明

大家或许想知道,在温度计发明之前,人类是如何表达温度高低的呢?很简单,靠经验描述。你可能还记得战国《列子汤问》中“两小儿辩日”的故事吧,一小儿为“近者热而远者凉”辩护道,“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”。这便是很朴素的经验性描述。当然,古人还摸索出了稍微高级一点检测温度的办法,比如烧制陶瓷中的“照子”就是一例。那么什么是“照子”呢,简单说就是窑工用于判别窑火温度高低的泥土胚胎。据景德镇陶瓷大学郑乃章教授研究,魏晋南北朝时已经出现照子,不过当时主要用于试验釉色;到了宋元,照子技术已经成熟,通过观察照子的烧结程度,检测窑内制品在最高烧成温度下保温时间的长短。这种技术全靠窑工的经验积累,无法定量、精确检测。

温度计的发明是西方近代科学革命的产物,而且是伽利略首先发明了一种利用空气热胀冷缩原理的气体温度计。西方在探究空气热胀冷缩及其运用方面历史悠久,早在古希腊时期,著名的希罗(Hero of Alexandria)就利用这一原理设计出了可用在神庙的自动开门机械。伽利略的气体温度计很简单,就是一根细长的玻璃管,一端开口,另一端是一鸡蛋大小的玻璃泡。使用时,先用手把玻璃泡捂热,然后让玻璃泡一端在上,把玻璃管竖直插入到水中,这便形成了一个简单的气体温度计。当外界空气上升或下降时,玻璃管中水柱就会下降或上升。如果在玻璃管上标识上刻度,便可以指示温度。尽管不清楚伽利略当时是如何标记温度的,但他在一本书中明确提到了度数。不过由于这种温度计会到受到气泡内空气温度以及外界气压的影响,误差比较大。受伽利略的启发,他的朋友、意大利帕多瓦大学的医学教授桑克托留斯(Sanctorio Sanctorius)在1612年发明了一种蛇形的气体温度计,上端的玻璃泡可以放入病人口中,从下方水柱查看病人体温的变化。这是世界上最早的体温计。

图1 伽利略的气体温度计

鉴于这种气体温度计的缺陷,1632年法国的医生让·莱伊(Jean Rey)首次把伽利略的温度计颠倒了过来,让玻璃泡在下方,并且里面充入水,以水为测温物质,温度则通过玻璃管中的水柱体现。但这种温度计玻璃管上方是开放式的,因此会受到水蒸发的影响。液体温度计后续的重大进展是由托斯卡纳的大公斐迪南二世(Ferdinand II)组织完成的,他是佛罗伦萨西芒托学院的创建人之一。他们试验了多种液体,发现酒精的热膨胀效果比较明显;同时他们把玻璃管的上端熔化封闭,这样就制成了世界上的第一支不受外界气压影响的温度计,时间是1654年。

1714年,华伦海特(Daniel Gabriel Fahrenheit)发明了水银温度计。他是一位气象仪器制造者,出生在德国,但一生大部分时间待在荷兰。水银温度计和酒精温度计各有千秋,水银的沸点为357度,故可以测量较高的温度。但由于其凝固点为零下39度,故不能测比之更低的温度。像我国内蒙古根河市,今年1月份有几天气温低至零下50多度,这种情况下水银都成固体了,自然无法使用水银温度计,但是可以使用酒精温度计,因为酒精的凝固点是零下117度。与水银温度计相反,酒精温度计不能测量较高的温度,因为酒精的沸点是78度。华伦海特不但发明了水银温度计,更重要的是开始着手确立温标。

二、 温标的确立

温标是温度数值化的标尺,要确立温标,最重要的是找出几个基准点。1724年,华伦海特选择了三个基准点:为了避免温度中出现负数,选择了氯化铵与冰、水混合物的温度为0度;冰、水混合物温度为32度;把温度计置于人的口中或腋下,可得到人体温度96度。后来人们又做了修订,把水在标准大气压下的沸点确定为212度,这样水的冰点和沸点间算是180度,这便是华氏温标。为了纪念华伦海特,华氏温标的单位记作:℉。目前世界上的主要国家,只有美国还在沿用华氏温标。

目前全世界应用最广泛的温标系统是瑞典人摄尔修斯(Anders Celsius)确立的,他一生主要在乌普萨拉大学从事天文学研究,不过因其旁涉温度计量而大名流芳。1742年,摄尔修斯在一篇论文《对温度计上两个固定点的观察》中描述了他的温标系统,这种温标是把标准大气压下水的冰点和沸点之间划分为100度,但当时他采取的是冰点为100度,沸点为0度的方案,这样可以避免低温为负数的结果。但这一方案与人们的习惯相悖,1745年,也即摄尔修斯去年后的第二年,他的同事、瑞典植物学家林奈(Carl Linnaeus)把冰点与沸点的度数颠倒过来,这便是我们现在使用的摄氏温标。不过另有人说,做了这项颠倒工作的是摄尔修斯的继任者马丁·斯特劳莫尔(Martin Stroeme)。无论如何,这种百分温标是创始者是摄尔修斯,为了纪念他,摄氏温标的单位记作℃。显然,从绝对数值上衡量1℉≠1℃,因为摄氏温标的100份在华氏温标下是180份,它们之间有如下转换关系:F=(9C/5)+32

图2 瑞典发行的纪念摄尔修斯的邮票

前述华氏温标和摄氏温标,均要依赖温度计,或者说依赖于测温物质,比如水银。可不可以找到一种不依赖于温度计的温标体系呢?可以。1848年,英国物理学家威廉·汤姆逊(William Thomson,即后来的开尔文勋爵)确立了一种新的温标——绝对温标,单位为K。此温标只有一个基准点,即绝对零度,这是冷到极限的状态,一切原子、分子的热运动都已消失,相当于摄氏温标中的零下273.15度,其分度间隔与摄氏温标相同,因此两者的转换关系为:T(K)=t(℃)+273.15。

三、 温度计传入我国

清康熙年间,在华的传教士最早把温度计相关知识引介到国内。1664年,比利时人、耶稣会传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest)完成的《灵台仪象图》就绘有他制作的温度计。灵台就是天文台,当时的地址在如今北京建国门西南侧的古观象台。1671年,南怀仁更是完成了《验气图说》,专门谈温度计的制法、用法和原理。他制作的温度计如图3,在木架上竖立一U形玻璃管,U形管左侧上端连一玻璃球,右侧上端敞开。U形管内注入达到水平线的水(一说烧酒),玻璃球的气体受外界温度影响膨胀或收缩时,液体便会在U形管右臂或左臂上升,左右臂旁标有刻度,可以指示温度。显然,这是一种气体温度计,由于南怀仁在刻度理论上采用了错误的“天地间有三域说”,而且未能及时吸收欧洲已有的实验研究,故这种温度计不具备实测功能。

在南怀仁之后,很可能是法国来华的耶稣会士白晋(Joachim Bouvet)留下一份手稿《验气寒暑表说》,现藏梵蒂冈图书馆,中国科技大学石云里教授推测这很可能是他向康熙帝讲解西方科学的讲义之一。在这份讲义中,不但介绍了德国格里克(Otto von Guericke)、英国波义耳(Robert Boyle)就温度计研究的新进展,而且对比了新旧两种温度计。其中旧式温度计是一种气体温度计,而新式温度计便是前述斐迪南二世发明的水银温度计。

西方知识的引介、传播过程非常复杂。一方面不能高估清初传教士与皇帝的互动,康熙年间已经传入紫禁城的温度计、气压计等,到了雍正、乾隆时,他们对之仍一脸茫然,因为早年的那些仪器,早已束之高阁。另一方面不能低估好学之士吸收、仿制的能力,比如清初的黄履庄,在扬州时“因闻泰西几何比例,转捩机轴之学”,遂制出诸多奇器,其中就有“验冷热器”,即温度计。黄履庄制作温度计的知识,极有可能来自西学,至于其传播途径如何,已无从考究了。

图3 南怀仁制作的温度计

最后要说明的是,随着科学技术的发展以及现实测温条件的需要,诞生了多种多样的温

度计,大致可分为接触式与非接触式两类。在接触式温度计中,又分为像水银温度计这样的膨胀式,利用电阻随温度变化而改变的热电阻式等。在非接触式温度计中,又分为利用物体热辐射测温的辐射式,利用红外线照射导致元件温度变化的红外线温度计等。

愿这篇小文,伴随读者朋友度过一个不用关心温度的清晨、黄昏或午间。

作者史晓雷,系中国科学院自然科学史研究所副研究员

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💟温度计小史相关问题

1、问:温度计小史什么时候上映时间?

答:这部影片的上映时间是2024-04-30 20:08:18

2、问:温度计小史国产剧在哪个电视台播出?

答:温度计小史目前只有华数TV、1905电影网、咪咕视频、河塘影视等线上播出,而且还没有在电视上播出。

3、问:国产剧温度计小史演员表

答:在线观看非常完美是由达达执导,李晨浩 张子璇 崔永炫 侯晓 高雄 马佳玮 王蕾 王力领衔主演的国产剧。

4、问:哪个平台可以免费看温度计小史

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5、问:手机版免费在线点播有哪些网站?

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6、问:在线观看非常完美评价怎么样?

Mtime时光网网友评价:2023热播《荆棘鸟》:女人有哪些特质,最容易过得幸福?,楚岩笑了笑,也不否认,继续道可前辈有没有想过,这一次结束后,上古前辈突破十二界,实力又提升了一大层,那此地的压力,必然也会增长,没有新的力量进入,这压力可就要前辈们自己承受了。

丢豆网网友评论:王勇强行挤出点笑容来,期盼着江虎能接受他的提议。结果江虎给了他一窝脚,冷笑道:你当老子是傻子吗刚刚老子可是亲眼看到有鬼手从宅子里伸出来,明显有鬼,这地方谁还敢要,谁敢住还两亿,二块钱老子也不要

游客bx5NOD3网友评论:2023热播 《荆棘鸟》:女人有哪些特质,最容易过得幸福?等到第六层的时候,在这里终于感受不一样的气息,一团团属于地狱之塔的力量,在和那股奇异的力量相互僵持着,而在这个中间的地方,一个通天的白色石柱耸立在那里,在他的四周无数涟漪不断翻腾升起。

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