鸟,是自然家庭的一份子,也包括我们人类。自然界中的一草一树,任何一个有生命的东西都是这个家庭的成员。我们应该爱护这个快乐、幸福的大家庭。如果一个家庭缺少某一部分,它还会幸福吗?
假如世界上没有鸟类,那生活就会变得非常冷清、寂静。本来的世界是“千里莺啼绿映红”,生机勃勃,充满欢乐的。可现在虽有了绿树,有了红花,却没有鸟儿的画面是多么的单调,多么的安静呀。你们想一生活在这样的世界里吗?
假如世界上没有鸟类,那么请问谁来保护庄稼呢?你吗?还是他?有谁愿意放掉手里的工作,整天在外面日晒雨淋呢?谁愿意汗流浃背,疲劳和辛苦就是家常便饭呢?有谁愿意不去享受人间美味,而跑到这个地方活受罪呢?这岂不是自作自受?
假如世界上没有鸟类,一些动物就会因为失去天敌这个制约因素,而泛滥成灾,生态失去平衡。还危害人类、家禽,有些甚至会导致我们因中毒而有生命危险或默默地等待着无情的死神地到来。
假如世界上没有鸟类,那么森林里的树木,就会因为没有小鸟给它们“看病”,而束手无策。只好眼睁睁地看着“病毒”侵入自己的身体,让蛀虫把自己给蛀蚀了。鲜嫩、翠绿的枝叶就会变得枯黄,风一吹,就“哗哗哗”地从树上 飘落下来。长此以往,树就会死亡,森林里的树木就会大量减少,就白白浪费了这块宝贵的土地。树木死亡,不但我们人类没有木材制做房梁、桌子、椅子等。而且,洪水击打时,因为没有树根的阻止,泥土就会全部都被洪水给冲走。水面不断上涨,没过多久,这个以前美丽的地方,就会永远地被洪水淹没着,我们永远也看不见这块土地了。
假如世界上没有鸟类。我们的世界就会失去音乐。我们的生活就会失去情调,就好象一首曲子失去了它自己的旋律一样。大家在这样的世界里生活一定会慢慢的感到厌倦。
假如世界上没有鸟类,天空就会失去色彩,变的暗淡无色,没有一人会去理会它了。若在以前,有些人会不时地抬头看看天空中的鸟儿嬉戏。可现在,没有一个人愿意抬起自己的头去看看天空。因为天空中只有奇形怪状的云,没有欢唱活跃的小鸟。
啊,叔叔阿姨们请收回你们那颗刺叫贪婪的心,停住那双沾满血腥的手吧!让鸟儿展开翅膀,自由自在地在天空里飞翔。飞到那属于它自己的天空里幸福地生活下去。愿鸟儿能永远地生存下去。
音乐,是人类的精神食粮,它给我们一种美的享受。很难想象,要是没有了音乐,这世界将会怎样?
我们拥有音乐,我们享受音乐。它像汹涌澎湃的大海,又像无边无际的天空。它能燃起我们心中的激情,它激励着人们前进。
过去,前辈们踏着《义勇军进行曲》的旋律,打下了一个红彤彤的新中国。现在,在运动场上,运动员们每每看到鲜艳的五星红旗,伴着雄壮的国歌冉冉升起的时候,都会激动得热泪盈眶。
不同的音乐有不同的形式,不同的音乐有不同的含义,不同的音乐使人有不同的感受。流行音乐也好,高雅音乐也罢,都随着我们的生活一起流淌着,给人们带来了乐趣,解除了压力。
假如世界上没有音乐,那会是什么样呢?
热爱音乐的人像失去了灵魂一样,我们没有了音乐课,再也听不到音乐演出……那将只剩下一个冷冰冰的世界……
如果你也爱音乐,那就去感受吧,生活中随处都会有音乐;如果你也爱音乐,那就大声唱出来吧,让有充满活力的歌曲;有伤感的歌曲;有好听的山歌、儿童歌曲……等等。这些歌曲,在我们伤心时哼起它,就算再不好的心情也会化为“灰烬”,烟消云散不知不觉的飞走……
假如世界上没有了音乐,你是否会高高兴兴的?假如世界上没有了音乐,你的世界会充满活力与色彩吗?不会!绝对不会!没有了音乐,世界上只会剩下那些所谓的争吵,无休无止的喧哗和噪音。人们个个垂头丧气,无精打采。有时候,音乐是安抚每个人心灵的良药。不仅让你神采飞扬,还会让你的世界充满希望。
假如世界上没有了音乐,我门定会心情暴躁。到时候谁来安抚、安慰我们的心灵呢?每当一首十分好听的歌出现在我们的眼前,放下繁忙的工作,放下手中的学业,去倾听一下音乐的美,感受音乐那无与伦比又无可阻挡的魅力。
假如世界上没有了音乐,噪音震耳欲聋的生活你能坚持的下去吗?清晨,第一缕阳光照进我们的屋子,小鸟叽叽喳喳的歌唱……这样的生活相信都是每个人心中所向往像天堂一样的生活。听听那山间小溪清水的声音;听听蜜蜂采蜜的声音……这一连串,是自然的音乐。
自古以来,人们用自己辛勤的双手、耳、嘴,创造了一首又一首震撼人心的歌曲,多少千古佳人唱起音乐呢?我相信,音乐是永恒的,只有我们,才能将音乐继续传承,继续传递……
爱因斯坦的广义相对论预言:引力波的主要性质有:在真空中以光速传播;携带能量和与波源有关的信息;是横波,在远源处为平面波;最低次为四极辐射;辐射强度极弱;物质对引力波吸收效率极低,引力波穿透性极强,地球对引力波几乎是透明的;其偏振特性为两个独立的偏振态等。引力波是波动形式和有限速度传播的引力场。
爱因斯坦虽然在1916年曾预言加速的质量可能有引力波存在,但他提出的引力波与坐标的选取有关,在某一个参考系看来,引力波可能有能量,而换一个参考系可能就没有。因此在提出引力波存在的初期,包括爱因斯坦本人在内的大多数人对引力波都持怀疑态度。1956年,皮拉尼提出一个与坐标系选取无关的引力波定义;1957年,邦迪进而从理论上证明与坐标系选取无关的平面引力波的存在。1959年,邦迪、皮拉尼和罗宾森更进一步证明,静止物体在引力波脉冲作用下会产生运动,于是间接地证明引力波携带能量,并可被探测到。由于引力辐射极其微弱,目前还不能在实验室里发射可供探测的引力波,而大质量天体的激烈运动,比如双星体系公转、中子星自转、超新星爆发,理论预言的黑洞的形成、碰撞和捕获物质等过程,都能辐射较强的引力波。
多年来,各国科学家都在致力于探测引力波,美国马里兰大学的科学家韦伯首创用一根铝棒作为天线进行探测,并声称探测到了不能排除是引力波的信号,但其他科学家都没有得到这一结果,韦伯的结论没有得到公认。现在对引力波的研究方兴未艾,反引力或称反重力研究又提上了日程,这项研究可能获得的成果或许将彻底实现人类实现恒星际航行的梦想,科学家值得为这项研究投入毕生的精力和才华。中国科学家在这方面已经做了有价值的实验和研究。
自从英国科幻小说作者威尔斯描述了“反重力”(能够屏蔽重力影响,使宇宙飞船飞向月球)后,反重力已经成为人类一个多世纪的梦想。如果反重力是确实存在的,它必将改变整个世界。汽车、火车、轮船,所有你能想到的交通系统,都能通过从引力场中获取的能量驱动。
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