幻界门

来源 :新作文·高中版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoyurun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  慢慢从这身临其境的梦境中醒来,眼帘轻轻掀开。
  与这个世界,初次见面。
  屋里被阳光沐浴着,被描绘成一幅简笔画,是清晨最好不过的问候。它们静静地,像工艺品一般地望着我,我也同样礼貌地望着它们。
  那玻璃窗外柔和的季节,绿叶婆娑,新叶伸出,抚摸着小院的嫩枝。不知名的鸟叫,似曾相识的唤醒,就这样在没有闹钟喧嚣与汽车鸣笛中迎来新的一天。身上盖着的蓬松棉被散发着温暖好似“太阳”的香气,好久好久,没有这样舒服地起床了。
  不知是几时,阳光格外灿烂,万里无云,空气里散发的清香令人神清气爽。套上宽松的衣服,随手打开音响,让音符环绕耳边。赤脚踏上地板,走向镜前,眼前的自己截然不同。这才是真正的我,不带一丝烦恼的面孔。
  我愿与这小屋一同共舞,原木与土地的气息使心情飞扬。地缝间无意拜访的小花,注意别踩到它们。跟着音乐,随意起舞,心亦随然。
  拿起自制的花边搪瓷咖啡杯,煮一壶细腻的咖啡,咖啡慢慢渗入口中,香醇中品出牛奶的恬淡。
  柜里睡了一夜的提拉米苏,是别出心裁的猫咪模样。甜品不必太甜,否则说不定会尝出咖啡中的瑕疵。入口即化的味道,唇角保留晨光的温馨。
  小屋里有很多窗子,玻璃质的,嵌在倾斜的墙壁。我的阳光总是顶级“灯光师”,不管在哪个时辰照进来都别有一番情调。我不必担心哪天阳光会从小屋撤走,似乎可以穿过密密乌云。但我的确没见过乌云,因为阳光是小屋永远的访客。
  闭上眼,每一个感觉都那么自然。明明是初见,却像住了很长时间。
  也许,心中的生活早已浸透身体。
  远边泪湖的草丛茂盛了些,以前看惯了迟来的苏醒,总是淡淡的一层浅绿皮毛,倒是将天蓝的湖衬托得很自然,也许是春意渐浓了一些吧……或许这并不是春天,可能是另一种季节,不同于往常的四季,我想這可能是“我的季节”。
  推开门,迎来小院热情的问候。一夜之间,心中的花格外旺盛。提一壶清水,浇灌在绮丽间。风吹来寄宿在大地中的花籽,将它们细心埋下,迎接生命的培育。
  “种子”是在这里生活唯一的希望。只有不断地去寻找你想要的种子,才能培育出你想得到的东西。所以,你必须拿出足够的勇气与干劲,去探索这个无尽的宝藏。得到了种子,你必须相信脚下这片土地,而奇迹则掌握在你手里。为何万物化为种子,我想种子是最原始的开始,而你的悉心培育,则能体现耐心与希望。不同的泉水、泥土,甚至空气,都在这个充满秘密的岛屿里。
  如果有那么一种信念,自己的种子一定可以培育成功,那再好不过。但也不必因为过于溺爱而侵占了土地,或因为种子的死去而让土地贫瘠。万物是瞬息万变的,是优胜劣汰的。不过我希望它们是灵魂的演变,生命都有它们自己的权利。
  我走在这一望无际的原野,只有柔软的草坪。种子在哪里呢?是否埋在地下?或者说……
  在这一望无际以外的地方?
  没错,天外有天!对于这个世界的探索才刚刚开始!于是我迈开脚步,飞快地跑了起来,漫无目的地跑,迷路的担心抛之远去。轻盈的步伐仿佛会将我抛到空中,身轻如燕的快感,犹如飞翔的马,无限的自由感,忘却疲劳,只需奔跑。忘记时间吧,去寻求自己的种子。
  蓝天望着我的背影,崎岖大地记录我的步伐,软风从身旁拂过,几只鸟儿闪过天边。或许,另一个世界快到了。
  脚下的前进渐渐减慢,我看到了如丛林般的入口,但又似城市般繁华。深吸一口气,察觉到与我那清香的空气截然不同,这里散发着新颖。
  这个幻界,顺其自然地把我推进了梦与想的门里。
  未完待续……
  评委意见
  新奇优美的构想,清新恬淡的语言,还有独特的呓语似的叙述方式,让这篇文章令人眼前一亮、心头一颤。文中还有许多精彩妙语,读完文章,就像欣赏了一部格调高雅的文艺电影,拍摄手法细腻精致,仿佛眼前的每一个景物都在说话,整个世界都在随着“我”的节奏慢下来,一起跳舞,一同漫步在自由无边的原野上。跟随电影画面的推进,内心巨大的力量驱使“我”来到一个新颖的幻界入口,穿过那道门,就是另一个无边的吸引人探索的新奇世界。那里,种子已经深埋地下,生根发芽,自由生长,只待“我”的到来。
  无论是整篇文章的构架,还是行文语言的流畅,都令评委记忆深刻,实为佳作。
  (清 扬)
其他文献
斯托克斯椭偏仪是一种可实时测量多种材料厚度、折射率等光学参数的重要测量仪器。分振幅光偏振态测量仪(DOAP)是斯托克斯椭偏仪的核心部分,其功能是实现对光偏振态的实时测量
量子计算是基于量子力学原理的一种新的计算模型,也是当前量子物理领域中一个重要的研究分支。相比于传统的经典计算机,量子计算机显现出无可比拟的优越性。但是量子计算无论在
本论文首先,介绍了永磁强流微波离子源的基本组成及工作原理,分析了离子源引出系统对束流品质(束流强度、束流发射度、束流发散角等)的影响;其次,建立了前分析永磁性强流微波
光子态密度的调控是光子晶体的一个非常重要的特性,通过对态密度在时域和频域上进行调控可以实现带边自发辐射速率的增强和带隙自发辐射速率的抑制。当金纳米棒的纵向等离子共
本文利用严格方法分别研究了单子格系统和可分晶格上的一类特殊Hubbard模型,它具有无穷长程的跃迁项,不同格点间的跃迁几率幅度是相同的。 对于单子格系统,我们考查了系统半
在量子信息科学的研究中,为了充分利用各个量子系统的优点,我们常常把各个量子系统结合起来从而形成混合系统来实现量子信息的处理、量子态的转移以及研究观察各种新奇的量子物
在RHIC和LHC的高能重粒子碰撞中,碰撞中心区域会形成一种一般称之为夸克胶子等离子体(QGP)的全新的物质形态。在碰撞过程中的硬散射子过程中产生的部分子喷注在穿过QGP介质的
本文运用推广的Lee-Low-Pines(LLP)变分方法对该量子阱结构中由各种光学声子模引起的极化子效应进行了理论研究。在考虑和忽略内建电场两种情况下,采用数值方法计算了由所有上
  本工作采用离子注入的方法在GaN晶体中引入杂质,并在退火前后应用光致发光的手段研究离子注入对晶体发光的影响。样品为用MOVPE方法在蓝宝石衬底上生长的约2μm的n型GaN,选
对新型、异碳类的功能一维纳米材料合成制备的探索研究是当今纳米科技的最重要的研究方向之一。对这类材料的结构表征及物性(电学、磁学、热学和力学性能)研究是纳米电子学、