大结局之后,甚至有一个计划,这部剧要不要过段时间再看一次?是不是还有一些忽略的细节,比如服装、配饰,比如妆容,比如演员们可圈可点的演技。这部剧给了主演们很多面部镜头,甚至是眼神的特写,他们几乎都在这样的特写和放大下完成了对角色的诠释,对于主演来说,剧中的角色不是他们驾轻就熟的重复,而是可以作为代表作之一去呈现的一部剧。温柔的结局:故人们都在归来什么样的结局才是好的结局?在影视剧中不留遗憾,封存圆满的结局是更能抚慰人心的,就这一点而言,这部剧做到了。为了消灭顺德和朱厌,多少人付出了代价?飞濂神君和雷泽神君为了修补琉璃心灯献祭,离殊去取灯火再度烟消云散,林昊青在被顺德控制的情况下与纪云禾对战被刺坠崖,洛锦桑为保护空明被刺,纪云禾最终自己入阵......三百年后,才是真正的结局空明接管了仙师府,与洛锦桑成婚,并且即将有他们的子女还是想吐槽一下,咱们要是当初换个颜值高一些的演员,没准观众对这部剧的喜爱程度会再增加几分,在这一点上我也是有这样的私心,毕竟还是有一些颜控,演技另说,但颜值形象是真的不该轻易妥协(不是说影视圈只看外貌的意思)。卿瑶接管北渊尊主,世间只有爱情才值得期待吗?如果不能跟自己最心仪的人在一起,那何必非要为了有伴侣而寻找伴侣呢?飞濂神君和雷泽神君重塑仙骨,小天君身边的三位老神仙又可以重聚,这样的结局也让人欣慰,往往大战之后,失去朋友故人,安静祥和背后的代价过于沉重,能够让故人归来才是温柔的结局。林昊青劫后余生,思语陪伴左右这部剧中,我竟然真的很喜欢林昊青这个角色,一直在牺牲,一直在筹划,我甚至不能仅仅用痴情来表达这个角色,他的能力不是很强,但是万花谷谷主的身份让他必须去承担道义和责任,有的人想要解救苍生,林昊青想的是解救万花谷。仙侍思语对他的陪伴,恰如卿舒对林沧澜的陪伴,一开始以为是反派,没想到最后竟然是生死相依不离不弃的陪伴者。雪三月遇到了重生的离殊,这个设定完全弥补了原著中的遗憾,为什么让小猫咪去取火种做灯芯?为什么一定要生离死别?为什么这个家族的命运就是为了天地正道去献祭?这种宿命论能打破吗?好在有一线生机。看过关于雪三月的番外,她成了仙师之后灵力最强的御灵师,她游走于人间,遇到了一个屠狼的少年,那少年便一直要跟着她,照顾她,那恐怕就是离殊。我还挺喜欢这两位演员的,此次是因为有《一生一世》在前,对他有一个脸熟,扮演雪三月的演员是第一次在影视剧里关注到,他们的辅线故事我觉得很好看。终于说到了主角,纪云禾长意,我只是好奇,为什么云禾在最后会变成一只鱼,不是九尾狐吗?怎么三百年之后就成了一只鱼?原著中的尾声,长意把北渊交给了空明,自己带着纪云禾由北向南来到大海。纪云禾站在岸边,夕阳将她的影子拉得很长,忽然之间,远处一声破水之声。纪云禾眼瞳倏尔睁大,一条巨大的蓝色鱼尾在海面仰起。鳞片映着波光,将纪云禾漆黑的眼瞳也染亮。她唇角微微一动。从未觉得海浪如此温暖,海风也吹得这般温柔。但说到结局,我却还想说说顺德的结局,顺德的故事,如果用顺德的话去说,会是一个什么样的故事?天君的女儿,四海八荒最尊贵的仙姬,爱上了宁清,但爱而不得,小天君说过姐姐的脾气是在仙师身边养坏的,原本汝菱不是那么嚣张跋扈的个性。在这部剧之前,我对郭晓婷的印象是《前行者》里的女学生江韵清,民国抗战剧,没有看过角色太多惊喜。原著《驭鲛记》,说的就是驯化鲛人的故事,顺德想要得到鲛人的尾巴最新裙,想要鲛人臣服,后来是希望纪云禾臣服,但最终她没有得逞,这世界不可能让她一人意愿为所欲为。郭晓婷在剧中做了很多比较狰狞的表情,但是她这次的造型是真的好看。最后喊着“与我同葬”,眼泪顺着眼角留下来,这就是作为演员的演技,我到最后都不觉得对汝菱这个角色有多少恨意,本质上她是一个自私的受害者,最开始是被虚伪的宠爱诓骗,但因为自己不愿意清醒,成为朱厌的傀儡,那一刻,她想的就是毁灭一切。故事中的合虚神君讲过很多道理,对小天君说机缘说正道,也说如何看待过去和未来,在这样一个神话的氛围中,我们还是可以看到人性,有男女之爱,有对天下苍生的大爱,也有追求自由的人性华彩,故事是需要内核的,这个内核起码打动了我。喜欢讲道理打辩论的纪云禾,单纯正义的鲛人长意,被责任强压着的林昊青,对主人绝对忠诚的卿舒、思语,有正义之爱的汝钧、宁悉语,仙侠剧讲的是天上和人间的故事,朱厌的恶是天生的,宁清的恶是自寻的,如菱的恶是被滋养的。任嘉伦没有重复自己,迪丽热巴没有重复自己,满分10分,这部剧我打7分。,

#朋友请听好# 张云龙向父母承诺,30岁就结婚生子,结果现在已经34岁,父母反倒不好意思追问了。但父母催婚的招数层出不穷,他过年回家时,母亲竟然对着家里的狗问:“你哥什么时候才能结婚啊?”

在《朋友请听好》中,张云龙贡献了这个精彩的故事,笑翻了无数听众和观众。

张云龙身高185cm,颜值很高,性格幽默,笑起来眼睛弯弯的,很符合时下的一句流行语:好好的帅哥,偏偏长了一张嘴!

正是因为他自来熟的性格,让他和自己的偶像言承旭结成了“云承万里”CP,也有人叫他们“承龙快婿”、“龙言大悦”CP。

参加《朋友请听好》时,谢娜问他“你看过我们的节目吗?”他毫不避讳地回答:“言承旭来那期我看了!”

如此明目张胆地“偏爱”,估计也就只有张云龙这种“直球男”能干得出来!

不禁想起参加《披荆斩棘的哥哥》时,张云龙在舞台上被问道:“最近有没有怀念或者想寻找的人?”

张云龙当着无数观众的面直接回答:“我最近都在找言承旭,因为他拉肚子,天天跑厕所,我就负责把他往回叫”——言承旭不要面子的吗?

本期节目的最大亮点,就是预定任务没有完成,张云龙满足了粉丝提出的惩罚条件:露腹肌。

谢娜、谭松韵嘴上说着“这是我可以看得吗”,结果都瞪大了双眼。

何炅、井柏然、董子健纷纷拿出手机拍照,表情格外逗趣;王勉自叹不如,表示回去练练,明年再露。

张云龙的颜值很高,演技上再磨炼一下,未来事业应该会有更好的发展。

【如何“脫離地球”更精確地測量宇宙時間?】據國外媒體報導,出於某些原因,當我們談及恒星、星系和宇宙的年齡時,通常使用“年”進行測量和描述,我們是否有更好的方法來測量宇宙時間?

現今,我們可以追溯138億年前發生的大爆炸事件,觀測到宇宙體積延伸至461光年,但是像“年”和“光年”這樣的時間計算單位不僅是完全隨意、以地球為中心,並且從地球歷史上講,這些時間計算單位甚至沒有一致的定義。也許有更好的方法來測量時間,尤其是對宇宙而言,但每種方法都存在著缺點。

關於宇宙,我們可以提出許多宏觀的問題,但這是人類歷史上最令人費解的謎團之一,例如:“宇宙是什麼?宇宙有多大?它是永恒不變的,還是突然形成的,如果是的話,是什麼時候誕生的?”這些問題曾是哲學謎團之一,但過去100年提供了堅定的科學答案。現今基於先進的天文勘測設備,我們知道宇宙是什麼,但迄今我們所觀測的僅是直徑922億光年宇宙的一小部分;我們知道大爆炸事件,這是宇宙開始的標誌性事件,大約發生在138億年前,但準確的發生時間仍有1%的不確定性。

然而,為什麼我們測量宇宙時間和距離的所有方法都使用以地球為中心的單位呢?例如:“年”和“光年”,難道沒有一種更好、更客觀、更普遍的方法來實現嗎?答案是肯定有的,至少科學家傑瑞·貝爾(Jerry Bear)是這樣認為的。

貝爾指出,為什麼宇宙學計算,例如:宇宙年齡和大小,要廣泛地使用狹隘的、與 “年”相關的參數呢?客觀地講,將地球一年的時間概唸作為一種宇宙衡量標準是較狹隘的,光年這個概念僅與宇宙區域測量有關。

以上測量標準都是很好的觀點,但我們需要進一步擴展和思考,尋找一些替代性標準,讓我們來看一下測量宇宙時間背後的科學吧!

在地球上,只有兩種方法來理解時間流逝的概念,這兩種方法都是利用定期重現的現象,這些現象不僅對人類活動至關重要,而且對所有生物活動都至關重要,在較短的時間尺度上,我們有“天”的概念,這是很重要的,原因如下:

一天標誌著日出和日落,大致與地球繞地軸一個完整自轉週期相對應,同時,一天的時間與大多數植物和動物經曆晝夜活動和休眠的時間相對應,所有這些現象都在接下來的一天時間內重復出現,在接下來的幾天里,或許會出現實質性差異,如果我們等待的時間足夠長,這些差異就會重復出現,在一年時間里,日子會以各種方式發生變化,其中包括:日出和日落的時間提前和延遲,白天時間的增加和減少,太陽在地平線之上的最大高度和最小高度,以及季節變化週期、植物和動物生活週期等。但從一年的時間角度來講,幾乎沒有變化,幾年內重複循環出現。

基於以上分析,我們就很容易理解為什麼人們會提出一些基於“日”和“年”等概念的計時系統,因為我們在這顆星球上的活動與這些週期性循環密切相關。但通過仔細觀察,出於各種原因,我們在地球上所經曆的日和年的概念並不能很好地轉化為一組標記時間流逝的通用公式。

首先,在地球歷史上,一天的持續時間已經生了巨大變化,當月球、地球和太陽相互作用時,潮汐摩擦現象會導致一天的時間變長,月球會以螺旋方式逐漸遠離地球,大約40億年前,地球的“一天”時間僅持續6-8個小時,一年有1000多天。

然而,一年的變化,或者說地球繞太陽公轉一週所需的時間,縱觀太陽系歷史僅存在少許變化。變化的最大因素是太陽質量改變,迄今為止,太陽已損失了相當於土星的質量,該變化將促使地球被推向距離太陽更遠的區域,並導致它的軌道運行速度隨著時間推移略慢一些,這將導致一年的時間變長,但僅是略微延長——大約延長萬分之二,這相當於從太陽系誕生至今,一年的時間延長了大約2個小時。

但是為什麼我們要將地球的計時概念延伸應用於整個宇宙,以及將其他星系中行星環繞主恒星的任意運動聯繫起來呢?這是不客觀的,也不是絕對的,而且除了以地球為中心的計時標準之外,再也沒什麼用。天和年都不是普遍適用宇宙的時間度量單位,光年和秒差距(或者相關單位,例如:千秒差距、百萬秒差距或者兆秒差距)都不是普遍適用的距離度量單位。

有趣的是,有一些方法可以更客觀、理物理地定義時間,而且它們不會像以地球為中心的定義那樣存在缺陷,但是我們也有一些很好的理由不使用這些時間度量,因為每一個度量都有其優點和缺點,如果你要對某種方法使用進行論證的話,以下有一些可以考慮的選擇,人們可以從太陽系歷史角度進行分析,判斷這些方法是否比現在以年為基礎(實際上是以地球為中心的計時標準)的計時系統更好或者更差。

即使太陽系發生了複雜的天體物理變化,地球一年的持續時間仍可能是一種有效且穩定的衡量標準,我們可以使用該計時標準確定與地球相關的時間計數。由於光速是一個已知且可測量的常數,因此“光年”就作為一個推導出來的距離單位出現了,而且隨時間變化光年的計時標準僅發生很小變化,在過去數十億年的時間里,準確率一直保持在99.98%左右。

有時,我們會使用另一個重要計時定義,雖然它是間接的,但也是基於地球環繞太陽運行一年的定義——秒差距,它不是僅基於時間,而是基於天文角度和三角學原理。當地球環繞太陽運行,相對一顆“未移動恒星”的視位置,就出現了位置變化,人們可以做一個簡單的測試——只睜開左眼,然後交替睜開右眼,就會發現較近的物體相對於較遠的背景物體會出現“位移”。

在天文學領域,我們稱該現象為“視差”,我們使用地球相對於太陽位置的最大距離來代替人類左右眼之間的距離,地日軌道直徑大約3億公里,一個天體相對於遙遠背景移動1弧秒(1/3600度),將被定義為一個秒差距:大約3.26光年。以下是“脫離地球”的幾種宇宙計時系統:

1、普朗克時間

你是在尋找一個除宇宙基本常數之外不依賴任何規律的時間定義嗎?如果取三個最基本、可測量的自然常數,你可能會考慮到普朗克時間。

萬有引力常數G,光速c,以及量子常數(即簡化的普朗克常數)h,將它們結合起來,就可能得出一個基本的時間單位。雖然這對應於一個有趣的宇宙範圍,因為該等級的量子起伏不會形成粒子/反粒子成對化,但對於黑洞則不同,目前沒有相關的物理過程對應於黑洞的時間變化。普朗克時間非常小,這意味著我們甚至需要天文數字等級的普朗克時間來描述亞原子過程,例如:頂夸克,這是目前已知壽命最短的亞原子粒子,其衰變時間大約10^18普朗克時間,一年的時間相當於10^51普朗克時間,這一時間標準並沒有什麼“錯”,但它確實不符合直覺。

2、原子鐘

這是一個有趣、但令人不易接受的事實:所有關於時間、質量和距離的定義都是“非常隨意”的,1秒、1克、1公斤或者1米,都沒有實質意義,我們只是選擇這些價值標準作為人們日常生活中使用的規範常數。然而,我們確實有一些方法可以將這些選擇的量聯繫起來——通過三個基本常數萬有引力常數G,光速c,以及量子常數h,我們用它來定義普朗克時間,如果你對時間或者距離進行定義,例如:光速可以作為另一種衡量單位。

那麼,為什麼不選擇一個特定的原子躍遷來定義時間和距離呢?在原子躍遷過程中,電子從一個能級降至另一個能級,並釋放特定頻率和波長的光線,以此來確定時間和距離範圍。頻率僅是一個反比延時概念,所以人們能通過測量一個波長光線經過的時間來獲得一個“時間”單位,同時,可以通過波長定義“距離”,這就是原子鐘的工作原理,它也可以用於定義秒和米。

但這是一個任意定義,許多時間變轉太快,其時間間隔太小,不適用於日常的計時標準。例如:現代科學界對秒的定義是:一個銫-133原子超精細結構釋放的光子在真空中9192631770個波長週期。

3、哈勃時間

如果我們從另一個角度出發,而不是使用基於量子特性的更小常數,上升至宇宙尺度等級,將會怎樣呢?宇宙以特定的速率膨脹——宇宙膨脹率,該指數經常被稱為哈勃參數或者哈勃常數。雖然我們通常將它描述為一種速度-距離單位,例如:哈勃常數描述為“71 km/s/Mpc”,它也可以簡單地描述為一種逆比時間:2.3 × 10^-18逆秒,如果我們將其轉換為時間,就會得到一個計時單位——“哈勃時間”,相當於4.3 × 10^17秒,大約是宇宙自大爆炸以來的年齡。

如果我們使用光速來計算哈勃時間,就會得出“哈勃距離”為1.3 × 10^26米,或者說是137億光年。這是一種宇宙宏觀參數,我們可以使用距離單位和時間單位來研究真正意義上的宇宙尺度。

不幸的是,這樣存在一個大問題:哈勃常數並不是一個隨時間變化的常數,而是隨著宇宙年齡的增長,以一種複雜的方式不斷下降,具體取決於宇宙中所有不同成分的相對能量密度。

4、氫原子自旋翻轉躍遷

長期以來,我們試圖尋找一個更好的宇宙時間定義,有一種方法值得考慮:整個宇宙中最常見的量子躍遷。無論任何時候形成的中性氫,它的形成都是一個電子結合在原子核上,而原子核幾乎總是一個單獨、裸露的質子,當電子到達基態時,相對於質子的構型將出現兩種可能性。

電子或者質子要麼反方向量子自旋,即其中一個自旋+ 1 / 2,另一個就是自旋-1 / 2;要麼就是同方向量子自旋,即電子和質子都是自旋+ 1 / 2或者自旋-1 / 2。如果自旋是反向排列,那麼就處於最低能態;如果自旋是正向排列,那麼電子旋轉就有一定概率是自發翻轉,釋放一個特定頻率的獨特光子,該頻率為1420405751.77赫茲。

有趣的是,氫原子自旋躍遷速率較慢,相當於2.9× 10^-15逆秒,如果我們將它轉換成宇宙時間和宇宙長度標準,就相當於1090萬年和1090萬光年,相當於大約330萬秒差距。 #媒体手记#


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