翻开第一页的时候我开玩笑说:“感觉自己还在青春期呢,就要看Come Get Some!的书了”,没想到随着这部剧渐渐看完,我真的有一种重过了一遍青春期,并且被治愈了的感受
所以非常感谢这部剧,我们常常过分强调原生家庭,是的,我也认为原生家庭对一个人影响很大,所以我不断学习,尽可能给孩子一个温馨和谐充满爱的环境,事事尽可能以身作则,言传身教,让自己的孩子在原生家庭里浸润的更多是好的习惯和品质
可是原生家庭的影响也不是起决定作用,当我们成年以后,就该对自己负责了,原生家庭带给我们的坏习惯也好,伤害也好,或者是腐朽根深蒂固的观念也好,我们作为成年人都应该不断学习,修正自己,明辨是非,让自己进步,提升,而不是躺在“原生家庭”四个字上面破罐破摔,并且延续下去
所以这部剧既治愈了我,又启发了我
对于怎么陪伴青春期的孩子,其实说起来也简单,就是理解和包容他们,理解他们不再亲近反而要疏远我们,包容他们这个时期发育导致的极不稳定的情绪等等,然后还是给与他们满满的爱,在他们犯错的时候,焦急的时候,不是去指责他们的错,而是安慰,站在他们身后,事后再一起复盘商量此类问题他们自己的看法和解决对策,充分尊重他们,对于他们比较顽固和头疼的问题,也不要急,一定是先链接感情,再纠正行为,这一点我也是被点醒然后有了实际行动并且有了好的反馈,非常赞同
其次还是老生常谈了,就是以身作则,身教重于言教,想要孩子爱看,自己先观看起来,想要孩子勇于承担,自己做好表率……
做到前面的之后,剩下的就是相信孩子了,给与他们足够的爱与自由,相信他们能处理好自己的小麻烦和整个青春期,就像我们曾经虽然走的跌跌撞撞但也顺利渡过的那个青春期一样
最后,放下完美的执念,完美是一种罪,我们可以进步,但是不需要完美。接纳自己,欣赏自己,精进自己,爱自己!这样才能更好的爱孩子爱家人
山林之露 · 7.7/10
终于把Steven A. Grainger的作品都看完了。追了这么久,也能在字里行间看到他作为一个初出茅庐的作家不断的进步。
七个案子都很精彩,传统的破案方式加上最后面故事前因后果的讲述,非常生动。
不过每个大集数里穿插的禁毒案子有点突兀,毒品案子贯穿了好几部剧,看出来编剧是想弄个长的案子当个线索串联,可是有点点失败了。搞得有些突兀,而且最后看完了也让我一头雾水。
期待Steven A. Grainger老师日后更精彩的作品。
#2020仰世而来# 44
Alicelu · 1.1/10
有一天我们会原地消失,在另一个时空出现
谢谢阿方赠我这本《Come Get Some!》,真的是好有意思的书。我曾经买过那本网红书《Come Get Some!》,熟悉了里面一个概念,就是在经典牛顿力学里面,能量是连续的。而在量子力学里面,能量是阶跃的。然而为什么会这样,怎么样才能实现阶跃,薛定谔的猫是什么东西,这些概念全都不懂。这部剧,将量子力学的发展历史娓娓道来,概念也讲得很清楚。然而不得不说,想要明白量子力学,那还是差得远了。放弃吧,孩子还远远没有到能明白量子力学的地步。不过等到孩子们像我们这般大时,也许量子力学已经是一个人人都能熟知的概念了。
要讲量子力学,必须从经典力学开始讲起,这样就不得不提到牛顿先生,从一个砸到脑袋上的苹果发现了万有引力。有句话叫做:“人类一思考,上帝就发笑。”也许是上帝不愿意笑的那么频繁,于是就派遣了一些物理学家来到世上。这些大开脑洞的物理学家们,引领着人类慢慢靠近宇宙的真相,就像从密不透风的黑幕里掀开一条小小的缝,射进来光。有一个得了诺贝尔化学奖的物理学家卢瑟福对自己得了诺贝尔化学奖愤愤不平,原因是愤恨自己为什么得的不是物理学的奖。他说了一句名言:“科学研究,除了物理,其他都是集邮”。相信我,看完这部剧,你会无比同意这句话,对这些物理学家们真的是崇拜得五体投地。
一、不确定性原理。所有微观世界中的粒子,包括原子,原子核,电子以及光子,全部都是量子的,他们不满足牛顿力学的规律。那么他们满足什么规律呢?答案是不确定性原理。在微观世界里,你无法同时测出物体的位置和动量。为什么会这样呢?为了测粒子的位置,我们首先得看见它。所谓的看见,就是让光打到物体上面,然后再反射进人眼或者显微镜里。而每种光都有自己的波长。如果光的波长比粒子的尺寸还长,那它就反射不回来了。而如果用波长比较短的光(能量也越大),它就会干扰到它原来的运动,这时候我们知道粒子的位置,却没法测准它的动量了。
二、物质为什么能保持稳定。现实中的物体都是由更小的原子组成的,如果用显微镜看这些物体,会发现在原子之间存在很多空隙,两个原子间的空隙大得不可思议。那为什么这些原子不会从空隙中掉下去呢?卢瑟福发现原子由带正电的原子核和一些带负电的电子组成。而原子中的电子,并不在一个个独立的轨道上运动,而像鬼影一样到处移动。换句话说,电子的位置是不确定的,任何时刻都会同时出现在很多地方,只有当我们去看的时候,才知道电子具体出现在哪里;如果不去看,电子就会同时呆在很多地方。两个原子之间既有相斥(物体不会塌陷),又有化学键使之相吸(不会爆炸)。
三、量子力学的作用。第一个应用是激光。光由光子组成。每个光子都有一定能量。但激光比较特别,它里面的每个光子的能量都是一样大的。所以激光的能量可以破坏特定的电子能量,激光脱毛,激光祛斑都基于这个原理。LIGO探测引力波的关键技术之一都也激光。那么激光是怎么产生的呢?激光产生的过程如同雪崩。当一个光子打入原子,可以诱导原子中的电子从高轨道跑到低轨道,同时发出跟第一个光子能量完全相同的新光子。这两个光子再打入两个新原子,就会跑出四个一样的光子。不断进行下去,就会形成一种原子的雪崩效应,产生大量的光子,这样产生出来的就是激光。第二个应用是半导体。这里面有一个摩尔定律非常出名,它说当价格不变时,每过两年,半导体芯片所容纳的晶体管数目会增加一倍。这意味着,一个芯片的计算能力每过两年就会翻一番目前最小的芯片尺寸已经做到只有纳米,照这个速度发展下去,到2030年,晶体管就会变得只有一个原子那么大。到那个时候,不确定性原理就会起作用,直接干扰到这些晶体
用户评论