今天我阅读了《被上帝照顾的老人》,给了很大启示:告诉大家成功都是由不少辛酸和汗水所结成的果实。
成功并非一时的,它的重点是靠平日间的准备与辛勤开垦。有一个老人以低价买下一块长满野草没有人问津的荒地。老人每天早上六点就启动工作:除草、松土、下种、浇水、施肥、捕虫.每天都忙到太阳下山后才收工回家,真正是门出而作,日落而息,励志《励志小故事:被上帝照顾的老人》在老人辛辛苦苦地工作半年后,这片原是没有人要的荒地已经长满了鲜艳夺目标花树了。
卑微的伟人
一位父亲带着儿子去参观梵高故居,在看过那张小木床及裂了口的皮鞋后面,儿子问父亲:“梵高不是一位百万富翁吗?”父亲回答:“梵高是位连妻子都没娶上的穷人。”
又过了一年,父亲又带儿子去了丹麦,到安徒生的故居去参观,儿子又疑惑地问:“爸爸,安徒生不是生活在皇宫里吗?怎么他生前会在这栋阁楼里?”父亲回答:“安徒生是位鞋匠的儿子,他就生活在这里。”
这位父亲是一个水手,他每一年往来于大西洋的各个港口,他儿子叫伊东布拉格是世界上早的一位获普利策奖的黑人记者。
二十年后,伊东布拉格在回忆童年时说:“那时我们家除了很穷以外,还是黑人,父母都靠卖苦力为生。有很长不短的一个时期,我一直觉得像我们这样地位卑微的黑人是不可能有哪些出息的。是父亲让我认识了梵高和安徒生,也是父亲让我认识到了黑人依然不会卑微,这两个人具体经历让我清楚,上帝没有轻看黑人。”
廖昌永-这一响铛铛的名字,为我们中国人在世界歌唱家中搏得了地位,你就可以清楚的知道道他原来是农民的儿子。
廖昌永7岁那年,父亲病故了,这对本来就十分贫困的廖昌永来说,无疑是雪上加霜,上学后,廖昌永渐渐地喜欢上了音乐,他对音乐的初了解,来自于农村的大喇叭,每天清晨村头电线杆的喇叭里传出的歌声,如同细雨一样,滋润着他那颗热爱音乐的心。
从此,廖昌永不放弃任何学习音乐的机会。虽然他也曾失败过,但音乐那优美的旋律一次次漫湿了他枯干的心灵,后他从阴影中走出来了,成为一个着名的男高音歌唱家。
兰姆的点金术
他个子不高,身体单薄,眼中散发出淡淡的忧郁,而他的性格就像他的姓氏-Lamb(羔羊)一样,羞涩、温和。他一生默默无闻,屡遭不幸,然而,不管碰见多么大的挫折,他都可以用他那特有的点金术化腐朽为神奇,化痛苦为欢乐-他就是英国著名作家查尔斯·兰姆(1775-1834)。
兰姆出生于伦敦一个贫穷家庭,父亲是法学院执事的助手兼仆人。执事家中有一个小型图书馆,常和父亲到执事家玩耍的小兰姆得到执事的许可后,从小便读遍了执事家的都藏书。这是兰姆的第一个人生点金术:他用自己的勤奋好学,将一个出身贫穷、没有机会读书的懵懂少年,点化成了博览群书的青年才俊。
因为家庭贫困,兰姆14岁便不可以不辍学谋生,先是在伦敦南海公司工作了哪些月,然后在东印度公司工作。尽管工作兢兢业业,但他依然不会甘心一辈子做个整天和账目打交道的小职员,于是幻想着能用手中的那支鹅毛笔点石成金,改变命运。他每天在下班路上,便启动构思,有的时候,走着走着便撞到了树上,但一首诗歌或是一篇随笔,便在这撞击中诞生了。
就在兰姆深深地沉浸于作家梦之际,1792年,父亲的雇主-那位可敬的执事去世,父亲随之失去了工作。然而,这还不是大的不幸,4年后,年长他10岁的姐姐玛利遗传的疯病发作,竟用刀子杀死了自己的母亲。这一年,兰姆2l岁,正是一个满怀抱负的年轻人向自己的理想冲刺的珍贵时光。
为了赡养父亲、照顾姐姐,兰姆把家庭重担全都挑在了肩上。父亲去世后,姐弟二人更相依为命。因为要养活姐姐,兰姆专业作家的梦想破灭了,但业余创作仍在继续。也就是在这个时候,他还鼓励姐姐和他一起写作。玛利不犯病时,一起读书、写作成了他们快乐的时候光。他们合写的《莎士比亚戏剧故事集》,目前已成为全世界莎剧初学者必读的入门书。
1825年,兰姆从供职了36年的东印度公司退休。这一年,他50岁。劳碌了一辈子,目前有这个时间安心创作了,但上帝似乎有意或恶意和他过不去,因为身体状况越来越恶化,退休仅仅9年后,他便离开了人世。临死时,他大的遗憾就是姐姐还活着,这说明了他照顾了一辈子的疯姐姐不了解将如何度过余生。
为了照顾姐姐,兰姆终身未婚。他终生都在麻烦的工作和家庭的重负当中奔波,但仍坚持写下了涵盖诗歌、剧本、莎剧论文、美术评论等非常多优秀作品,而他的《伊利亚随笔》更是穿越了漫长的时候光隧道,以历久弥新的姿态展目前后世读者面前,并成为我们这个时代屈指可数的经典随笔集之一。
兰姆笔下的主人公都是一群和他一样的“小人物”,那些与他同时代的作家不屑涉猎的小职员、乞丐甚至小偷,经过他风趣、幽默的描写,马上变得生动起来。假设说兰姆拥有一支化腐朽为神奇的鹅毛笔让我们羡慕,既然如此那,他那化痛苦为欢乐的人生点金术,则不可以不让我们感叹了:尽管兰姆有资格倾诉命运对他的不公,但不管是在生活还是在他的随笔中,你竟然没有找到一滴眼泪,看不到他对生活的一些抱怨。
那么兰姆是如何拥有这样的点石成金的能力的呢?可能,我们可以从他致好友的一封信中找到正确的答案:“伦敦全部的大街小巷全是纯金铺成的-至少说,我懂得一种点金术,可以点伦敦的泥成金,那就是爱在人群中过活的心。”事实上兰姆的点金术依然不会复杂,那就是“爱”。这样的能力也并不是兰姆所特有,我们每个人都拥有它。
2000年,因演唱电视剧《永不瞑目》的主题歌《你快回来》,孙楠用高亢的歌声征服了大众,快速成为内地歌坛一哥。在成名前,孙楠曾做过建筑工、油漆匠、搬运工等10各种工作,也在城乡服务社做过服务员,卖货、练摊儿。
干来干去,孙楠认为没有一项工作特别合适自己。那时刚刚有流行音乐,他就加入中央歌舞团舞蹈队成为一个歌手,住在地下室里,和他住在一个房间里的是黄格选。别说肉了,连菜都没换过样,天天烧土豆,不是大多数情况下的苦。
陈平忍辱苦读书
陈平西汉名相,少时家贫,与哥哥相依为命,了承父命,光耀门庭,不事生产,闭门读书,却为大嫂所不容,为了消弭兄嫂的矛盾,面对一再羞辱,隐忍不发,随着大嫂的变本加厉,终于忍无可忍,出走离家,欲浪迹天涯,被哥哥追回后,又不计前嫌,阻兄休嫂,在当地传为美谈。
终有一老者, 慕名前来,免费收徒授课,学成后,辅佐刘邦,成就了一番霸业。
害怕”只是一个过程我的耳边吹过刺骨的风,心中不由得升起一种感觉:那就是害怕。
漆黑的夜晚,漫长的田野小路上我自己独立骑车疯狂的走在回家的路上,我的心一遍又一遍的告诉自己不害怕!可是当我经过一片坟地时,我的心不由的提高了跳跃的速度,眼睛时不时的往坟地里多看两眼,脑海里顿时浮现出我看过的各自不同的鬼故事。
我好害怕“鬼附身”,我心里又告诉自己那只是一种迷信。但是,我不由得提高了骑车的速度,好想马上到家!但是,路还是需一步一步走完的,目前感觉这条路是那样的长,好像走不到路的尽头。
我的表面是平静的,心中反而害怕的!总算看到了成功的曙光,我的心放松了一点。
当到达光亮之处,心中充满了喜悦。
脚下是我追寻的圣土,蓦然回首。
爱祖國,更爱家乡。
岁月悄无生息地流淌,沿着时间的路途。
祖國欣欣向荣一片好,
忆往昔,千古风流人物。
看今朝,英雄尽显本色。
我欣欣然走在乡间的小路上。
于是乎?
便置身百里杜鹃,才知花的`天堂,鸟的天堂;
走进草海,去感受海的静谧;
旭日从上帝山爬起,很多柳枝与海共舞;
浓浓的乡景乡情,与谁同醉?
是谁谱写一曲曲乡间的民歌?
伫立在微风中感受绿树野草散发出的清香。
瞬间春暖花开,温馨无限。
条条乡间道路四通八达,
片片绿色树林装扮家乡,
心灵顿时感到倚天长剑划破天宇,
爱祖國,更爱家乡。
诺贝尔研究火药
提起著名科学家的故事,就不可以不提及诺贝尔了,他是一位旷世奇才。诺贝尔全名是阿尔弗雷德·诺贝尔,瑞典化学家、工程师,硝酸甘油(炸药)的发明人。他出生于瑞典的斯德哥尔摩,从小体弱多病,但却有着惊人的精力和毅力。他一生为炸药的研究,获取了重要成就。他不单是根据事理论研究,而且,进行工业实践。他一生共取得技术专利355项,并在欧美等五大洲20个国家开设了约100家公司和工厂,累积了大笔财富。他在逝世前夕立下遗嘱,将大多数遗产作为基金,以利息分设物理、化学、生物或医学、文学及和平5种奖金,授予世界各国在这些领域对人类做出重要奉献的学者。
英国科学家希格斯励志故事
48年前,当彼得·希格斯提出,宇宙间有一种粒子是万物质量之源时,学界一片惊疑;2012年7月4日,当欧洲核研究组织宣布发现一种与“上帝粒子”“完全一样”的亚原子粒子时,希格斯说,“很难置信”。 英国科学家希格斯今年已83岁,4日应邀出现在->欧洲核研究组织位于日内瓦的总部。 低调与亮相 1964年,彼得·希格斯发表了一篇学术理论文章,提出一种粒子场的存在,预言一种能吸引其他粒子进一步出现质量的玻色子的存在。他觉得,这样的玻色子是物质的质量之源是电子和夸克等形成质量的基础,其他粒子在这样的粒子形成的场中游弋并出现惯性,进一步形成质量,构筑成大千世界。 这样的理论中的粒子后来被别人以“希格斯”的名称命名,外号“上帝粒子”。当其他粒子相继被发现时,48年来,“上帝粒子”自始至终遁形。 这一理论刚刚问世时,没有取得太多支持,直至后来,更多科学家认同这一理论,并在这一假设基础上构建“标准模型”的概念,依然不会断完善成今天的粒子物理学理论。 希格斯是位腼腆而谦恭的学者,提出希格斯玻色子理论后,他低调地在苏格兰首府爱丁堡生活了数十年。直至4日,他突然造访欧洲核研究组织总部,与其他科学家一同出现在->新闻公布会上。 谦逊与固执 灰色西装,白色开领衬衫。当希格斯走入公布会现场时,全场起立,喝彩欢迎。媒体记者一拥而上,老人明显有部分惊慌。“很难置信,”老人说,“居然在我的有生之年发现了它。” 当年与希格斯共事的一部分科学家启动回忆希格斯玻色子理论问世之初所遭受的磨难和挫折。在学术上跟随希格斯多年的物理学家阿兰·沃克说,希格斯第一篇相关玻色子的论文,原本打算在权威杂志《物理快报》上发表,但投稿遭拒。 “他(希格斯)当时说,‘好吧,他们不懂’。”沃克说。 后来,几经更改,希格斯的第二篇论文发表在美国期刊《物理学评论》上,那是希格斯相关玻色子的设想首次公开发表。 谈到希格斯这个人,沃克说:“他脾气相当温和,很绅士,但是在物理学上他有部分固执。” 有意思的是,当别人提到“希格斯玻色子”时,希格斯总是诚惶诚恐,因为他认为“不配用自己的名字”命名这样的粒子。而且他对“上帝粒子”的外号更反感,因为他坚称自己是无神论者。 荣誉与分享 希格斯出生在英格兰,他的父亲是英国广播公司的音效工程师。受第二次世界大战影响,希格斯童年教育依然不会连贯,有相当长时间在家学习。后来,他在伦敦大学国王学院物理学系取得学士、硕士和博士学位。 希格斯在学术生涯中取得多个重要荣誉称号,获奖很多。英国皇家学会、英国物理研究所、欧洲物理学会、美国物理学会都曾授予他重要奖项。 不少年来,虽然他不曾取得诺贝尔物理奖,但自始至终是评选委员会考虑的备选人物。 希格斯压根不忘记当年与他一同创立理论的同伴。4日这天,他邀请比利时科学家弗朗西斯科·恩格勒与他一同出席公布会,同席而坐。恩格勒今年79岁,在公布会现场老泪纵横。 恩格勒说,欧洲核研究组织的这一发现“非常重要”,因为他们的理论“终于找到了位置”。 希格斯、恩格勒和另一名比利时科学家罗伯特·布鲁特是当年提出希格斯玻色子理论的核心三人,2004年曾一同取得物理学荣誉沃尔夫奖。布鲁特去年去世,享年82岁。
英国发育生物学家约翰·格登与日本京都大学山中伸弥共同取得诺贝尔生理学或医学奖。让人意想不到的是,在读书时,格登的生物学成绩反而学校差的,他甚至曾被老师断言“笨得完全不应该学习自然科学”。可是,正是这句话激励着格登,让格登登上了自然科学的人流高度聚集。
1933年10月2日,约翰·格登出生于英国。格登自小就对自然科学感兴趣,不过,他并非一个聪明的孩子,甚至有部分笨头笨脑,经常会因为问一部分稀奇古怪的问题而惹老师讨厌。虽然他很喜爱生物学,但他的生物学成绩很不太好,甚至受到老师的冷嘲热讽,这令格登很苦恼。
格登的中学生涯是在英国着名的贵族中学伊顿公学度过的,他的考试成绩依然不会理想。学校为了提升他们这些“差生”的考试成绩,特意请来博物馆馆长加德姆给他们补课。格登很高兴,因为加德姆在自然科学方面学识广博,由加德姆当自己的老师,他一定会学到更多的知识。 一次课间,格登伸出自己的手指,问加德姆:“老师,为什么长在手上的手指会动,而被砍掉的手指却不可以动?”加德姆说:“因为长在手上的手指有神经细胞,可以接受大脑的指令,而被砍掉的手指头却不可以。”格登说:“可是,受精卵不仅能动,而且,可以自由生长,而被砍掉的手指头何不能自己生长呢?”加德姆被问得瞠目结舌,忍不住大声吼道:“你这个笨蛋,这是自然界的生长规律!规律,你懂吗?”格登伸了伸舌头,低声说:“不懂。” 加德姆不仅不认为格登的好奇是一种天赋,反到是觉得格登是一个笨孩子。 加德姆得出这个结论主要是因为格登的成绩。虽然加德姆在格登的身上花费了很大的心血,但是在高中毕业考试中,格登的成绩仍然很不太好,他的生物学成绩竟然是全年级250名学生中差的。
当加德姆得知格登爱好自然科学时,惊讶地说:“假设你在大学选择自然科学专业,那将是一种浪费时间的做法,因为凭你的天赋,你完全不可能在自然科学方面获取任何成绩!” 加德姆,对格登的刺激很大。他真的热爱自然科学,尤其是生物学,可他的生物学成绩反而既然如此那,糟糕,就连加德姆也预言他不行。咋办,应该如何处理?经过不短的一个时期的思索,他后放弃了自己的兴趣,报考了牛津大学基督学院古典文学专业。
到牛津大学基督学院古典文学系报到后,格登就对自己的选择后悔了,因为他发现自己对文学依然不会感兴趣,他感兴趣的是自然科学。他决定挑战加德姆的预言,沿着自己的兴趣走下去。于是,他向牛津大学提出申请,从古典文学专业调整到了动物学专业。
不可否认,格登的基础很差,为了通过专业考试,他时常要付出比别人更多的努力。牛津大学是一个人才辈出的地方,不少考生已经发表或撰写出了一部分有分量的论文,而格登却一直悄无声息。他一直在默默无闻地研究“被砍掉的手指头何不能再生”的问题, 这是一个复杂的问题,它关系到细胞的特化机能逆转。他把自己关在实验室里,一次又一次地实验,一次又一次地失败。 在格登失意时,他会自觉不自觉地拿出中学那张成绩单,其实就是常说的那张糟糕的成绩单,一遍又一遍地回想加德姆的预言:“你不可能在自然科学方面获取任何成绩!”这时候,格登的心里就可以出现一种强大的动力,他对自己说:“我能行,我要证明自己!”就这样,他一次次从失败中站起来,重新启动自己的实验。
经过几年的努力,在牛津大学攻读硕士学位的格登终于成功地让一对成熟的体细胞转换为多功能干细胞。他发表了一篇论文,第一次指出细胞的特化机能可以逆转,这篇论文在生物界导致了巨大反响,因为在这里以前专家们完全一样觉得成熟的细胞发育过程是不可逆的。而根据格登的说法,砍掉的手指头在特定的条件下是可以像受精卵那样自由生长的。 格登的这一观点一直到多年后才被学界认同,还直接引导了世界上第一只体细胞克隆羊多利的诞生。
自此,格登的学术观点彻底颠覆了人类对自己发展和细胞分化的认识,并在医学上出现了越来越大的价值。
97岁,他还奋战在科研一线。
John B. Goodenough,人称“足够好”老爷爷,刚刚加冕诺贝尔奖。
10月9日,2019年诺贝尔化学奖颁向锂电池领域。
Goodenough与M. Stanley Whittingham,还有日本科学家吉野彰(Akira Yoshino)共享了这一奖项。
以表彰他们在锂离子电池领域作出的奉献。
诺贝尔评奖委员会称,三人的研究使锂电池的使用方法更稳定,以此开启了电子设备便携化进程,为打造一个无线互联的社会夯实基础。
引用果壳更科普化的解释,假设没是否有他们,我们每天形影不离的手机就是个随时可能点燃的炸药包。
而且,Goodenough今年加冕,也刷新诺贝尔奖新纪录-以97岁高龄,成为年长的诺贝尔奖得主。
在这里之外,他还是美国国家工程院、美国国家科学院、法国科学院、西班牙皇家科学院、英国皇家学会会员,撰写了超越550篇文章、参加85本著作的编写是2009年费米奖得主、2017年威尔齐化学奖得主,还取得了英国皇家学会的科普利奖章。
但这还不是Goodenough令人称奇、敬佩的都。
当他获奖,外界特别要注意关注他的履历,才发现其充满坎坷和跌宕的一生,简直就是传奇的一生、榜样的一生,励志的一生。
超级难想象,这位锂电池之父患有阅读障碍症,成长家庭依然不会和睦,大学历经二战,30岁才拿下博士学位,年过半百才正式研究电池材料。
后面一路开挂,58岁发明钴酸锂电池改变世界,75岁以磷酸铁锂电池再度改变世界,90岁以后启动研究全固态电池。
至今如此高龄,依然每周上班5天,仍旧有新研究成果问世。
假设你会有“目前做XX是不是太晚”的困惑,一定要看看Goodenough这传奇的一生。
如何成为锂电池之父?
我们先从Goodenough现目前成名作说起,看看他的科研之路。
Goodenough的博士本身读的是固态物理,30岁从芝加哥大学博士毕业,后面去了MIT林肯实验室,研究内存的材料物理和固态陶瓷。
24年后面,Goodenough进行了人生首次“跳槽”。
那年,牛津大学需一位能教无机化学,同时也可以管实验室的教授。
Goodenough虽然研究的是物理,但他本科时为了凑学分学了两门化学课,就因为这个原因意外的被选中了,进入牛津大学任教,并成为无机化学研究负责人。
正是本次跳槽,让Goodenough终于在54
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