例说变换角度写出新意

来源 :新作文(中学作文教学研究) | 被引量 : 0次 | 上传用户:forde88
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
没有深厚经验衬托的广博思想和知识,就像是一本每页仅有两行正文却有四十行注释的教科书。——叔本华写作文最忌千篇一律,人云亦云,文章有新意一直是写作者的追求,也是评价者的最爱。如何将文章写出新意,方法有很多,本文以变换角度为出发点,谈谈几种使文章出新意的方法。一、从立意的角度思考立意是文章的灵魂,好的立意是一篇文章的价值所在,好的立意或者深刻,或者高远,或者新颖。对于大多数学生来说,囿于思想水平和社会阅历,要做到深刻和高远有较大难度,但要做到新颖,还是有法可为的。 The vast body of thought and knowledge without deep experience is like a textbook with forty lines of comments on only two lines of text per page. - Schopenhauer writing the most avoid stereotyped stereotyped, parrot, article novelty has always been the pursuit of writers, but also the evaluator’s favorite. How to write something new, there are many ways, this article from a transformation point of view, talk about several ways to make a new article. One, from the perspective of conception is the soul of the article, a good idea is the value of an article, a good idea or profound, or lofty, or novel. For most students, it is more difficult and profound for them to attain their ideological level and social experience, but they should be innovative and have no legal basis.
其他文献
目的:探讨自制无指手套在预防腹部术后非计划拔管中的应用效果。方法:我院自2012年5月—2014年8月行腹部手术并置腹腔引流管病例218例,随机将其分为无指手套组及对照组,无指
急性出血性休克,及时手术止血是挽救生命的唯一措施,但血源短缺,给手术抢救带来极大的困难,甚至失去抢救时机。我们自1986年以来,对226例肝、脾及宫外孕破裂引起的失血性休
对5例急性心肌梗塞超急期心电图进行分析。首次心电图基本符合Schamroth标准,及时认识此期心电图的变化,对早期心肌梗塞的诊断、治疗和预后均有重要的临床意义。 Five cases of acute my
一篇思路结构非常完整的议论文包括“是什么——为什么——怎么办(怎么样)——结尾”四个环节,其中“是什么”属于提出问题(引论)部分,“为什么”属于分析问题(本论)部分,“
河南太康县领导在抓两个文明建设中针对目前企业面临的新形势和出现的新问题,注重企业的文化环境建设,帮助和指导企业开展文化活动,以激发企业职工奋发向上的精神。 The le
“看守所里的刑事案件就是反映人权的一面镜子”    没有下雪的九江让律师牛炳宜想起秦皇岛市某派出所的一个夜晚:同样是冬夜,秦皇岛下着雪,嫌犯被两副手铐分开铐在走廊墙上的铁环,高度正好站不起蹲不下,呈马步蹲姿被固定。第二天早晨,嫌犯尸体在5公里外的铁路边被发现,在他的双手上,各带着一副已成麻花状的手铐。据此,派出所的解释是:嫌犯挣脱了两副手铐,逃到铁轨边被火车撞死。在嫌犯曾被双手反铐的走廊上、积雪上
让我们一起听于老师讲讲与齐天大圣有关的数学故事吧。 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版全文
微课《进制的快速转换》和《RANK.EQ函数的运用》将平时枯燥的板书设计成虚拟的擦写黑板,整个视频生动形象,短小精悍。本文分析了校本微课在高职计算机应用基础课程中的教学
“学起于思,思起于疑”,问题是激活思维材料的直接刺激因素,问题情境的呈现引发建立模型——解释、应用与扩展,可见问题情境的创设之重要。数学教学中应该如何创设问题情境呢
纳米材料在电子学、光学、磁学和生物医药等方面有着广泛的应用。在过去的20年,金属纳米微粒已经成功地与多肽、蛋白质和DNA结合,但糖类物质直到2001年才被引入到纳米科学中