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2021-09-06 22:14:59 0行业新闻
“今子有五石(dàn,重量单位)之瓠(hù,葫芦),何不虑以为大樽(zūn,舟),而浮于江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫。” 丫头:老爸,“子”是不是你的意思? 我:对的。这句话是庄子跟惠子两个人讨论一个大葫芦时说的,“子”就是指惠子。 丫头:惠子是谁啊,是庄子的朋友吗? 我:嗯,惠子几乎是庄子唯一的知己了,像庄子这样聪明绝顶、才华横溢的人要找一个能...
2021-04-05 08:43:11 2行业新闻
孔子、孟子希望建立一个有道德、有秩序的理想世界,而老子和庄子则希望你解脱于各种局限的认识、看到一个更完整真实的世界,摆脱束缚后的世界会更加广阔,你可以游刃有余地生活其中,智慧、自由地生活。 老 子 的 论 道 《道德经》五千多字,到目前为止,没有人敢说读懂,但每个读过的人,都或多或少从中得到了自己需要的生活智慧,舒展了自己闭塞的心灵。 这就好比,中秋之夜,你坐在高楼林立的城市中,却看不到天空...
2021-10-19 20:18:59 0行业新闻
【原文】 昔者,有馈生鱼于郑子产,子产使校人①畜之池。校人烹之,反命②曰:“始舍之,圉圉③焉;少则洋洋④焉;攸然⑤而逝。”子产曰:“得其所哉!得其所哉!”校人出,曰:“孰谓子产智?予既烹而食之,曰‘得其所哉!得其所哉!’”故君子可欺以其方,难罔⑥以非其道。(选自《孟子•万章上》) 【注释】 ①校人:管理池沼的小官。 ②反命:复命。 ③圉圉(yǔ):疲惫,...
2022-03-07 00:21:48 3行业新闻
谢尔盖·亚历山德罗维奇·叶赛宁(1895—1925),俄罗斯田园派诗人。生于梁赞省一个农民家庭,由富农外祖父养育。1912年毕业于师范学校,之后前往莫斯科,在印刷厂当一名校对员,同时参加苏里科夫文学音乐小组,兼修沙尼亚夫斯基平民大学课程。1914年发表抒情诗《白桦》,1915年结识勃洛克、高尔基和马雅可夫斯基等人,并出版第一部诗集《亡灵节》。1916年春入伍,退伍后与赖伊赫结婚。1925年12月2...
2021-05-20 02:16:39 4行业新闻
1.解落三秋叶,能开二月花。 2.江南可采莲,莲叶何田田。 3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。 4.况属高风晚,山山黄叶飞。 5.斛叶落山路,枳花明驿墙。 6.枝枝相覆盖,叶叶相交通。 7.桑之未落,其叶沃若。 8.君看一叶舟,出没风波里。 9.落叶他乡树,寒灯独夜人。 10.暂时花戴雪,几处叶沉波。 11.念归林叶换,...
2021-08-25 11:17:38 1行业新闻
“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,纵观我国古典诗歌史,古代文人为我们留下了大量吟咏春天景致的绝美诗篇。万物复苏,鸟语花香,在春天里品读这些绝美诗篇,不仅可以感受到春天的美好,亦能体会出古典诗歌它所蕴含着的独特的艺术美。 春天,是韩愈笔下的“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,也是贺知章笔下的“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”,亦是杜牧笔下的“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”。总之,不同诗人笔下...
2021-11-05 16:55:53 0行业新闻
一直有一个梦想,就是想成为小说,电影里面武艺高强,飞檐走壁的侠客,路见不平一声吼,拔刀相助后飘然离去的帅帅酷酷的少年英豪。这个梦想一直陪伴着笔者走过了多年,终于,发现了这么一款游戏,竟然可以让笔者沉浸情节当中不可自拔,感觉自己都萌萌哒的成为一个大侠客了。 《汉家江湖》获得了2017年最佳游戏提名,年度最佳本土独立游戏等多项荣誉,由汉家松鼠游戏工作室出品。这是...
2021-11-24 10:40:38 2行业新闻
唐多令 ◎刘过 安远楼小集,侑觞歌板之姬黄其姓者,乞词于龙洲道人,为赋此《唐多令》。同柳阜之、刘去非、石民瞻、周嘉仲、陈孟参、孟容,时八月五日也。 芦叶满汀洲,寒沙带浅流。二十年重过南楼①。柳下系船犹未稳,能几日、又中秋。 黄鹤断矶头②,故人曾到否?旧江山浑是新愁。欲买桂花同载酒,终不似、少年游。 【注释】 ①南楼:安远楼。②黄鹤断矶:黄鹤...
2022-07-25 11:19:28 1行业新闻
古之传(zhuàn)者有言:成王以桐叶与小弱弟戏,曰:“以封汝。” 1、古之传者:古时撰写史籍的人; 2、成王:姬诵,周武王姬发之子,母邑姜(齐太公吕尚之女),西周王朝第二位君主;小弱弟:成王的弟弟叔虞;《史记•晋世家》:成王与叔虞戏,削桐叶为珪以与叔虞 ,曰:“以此封若。” 史佚因请择日立叔虞 。 成王曰:“吾与之戏耳。” 史佚曰:“天子无戏言。言则史书之,礼成之,乐歌之。”於是遂封叔虞...
2022-02-21 06:45:54 1行业新闻
微波是一种波长为1mm1m、频率为300MHz300GHz的高频电磁波,具有很强的热效应和化学效应,是一种很好的热源。其加热的基本原理是,利用它所产生的交变电磁场的快速变化,使被加热物质的极性分子随电磁场的极性变换而变换。在此过程中,分子相互摩擦而生热,同时由于非极性分子的阻碍和干扰,从而产生类似于摩擦的效应,使这一部分能量转换为热能,使被加热物料的温度迅速升高。微波加热具有穿透能力强、升温速度...
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