触摸风

来源 :新作文·金牌读写高中生适读 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kueixing
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
  柔柔的、暖暖的,无色无味,无形无影,但,我分明触摸到了。轻灵的声波,鲜活的想象,这是风,这个晚上,我再度触摸到了。
  窗纱,撩动婆娑水竹,纤纤枝叶幽颤。伸出手,穿过夜幕,我挽住了馥郁轻酣的风。季风沉醉的夜晚,点染心湖关于风的涟漪。
  那么多的,婵娟的光华,玫瑰的甜香,林间的足印,溪流的轻唱,都做了风的霓裳。一曲“吹面不寒杨柳风”,被作家朱自清绘为春意绝唱。草树花木,皆感恩风的拔节心歌;鱼虫飞鸟,无不聆听柳风声声呢喃。山水城郭的温婉,碧空翠草的郁葱,是风,吟四季流墨,抒写渐次浓郁的诗情。
  在闲人啜品普洱中浸润的夏日,青春学子挥洒汗水的教室窗扉,我又触摸到风。缕缕酷热中难得的清凉,似乎也是劝学古风篇章。激奋怀志的我们,便在热风的考验下博学大度了;时有迷茫的我们,便在熏风的点拨里成熟深刻了。
  苦苦耕耘,漫漫收获。芳菲融融的金秋时节,果实垂下沉甸甸的谦虚,昂起对阳光的感谢。田野,一抹风,不,是满野的风,正与秋的丰硕轻轻絮语,喜悦连绵,风波流转,满足翩翩。
  冰清冬季飘来,寂寥街道上,冷风肆虐。学生上学的单车车流中,寒风让人瑟缩,却也应和了不畏严冬、不畏困苦的求知精神。“冬天来了,春天还会远么?”触摸风,听那冰冻世界里风的呼唤,分明,分明是盼春迎春的美好期待呵!
  触摸风,触摸风的冰清玉洁、纤尘不染。可是有一天,我突然听见风不再美丽了,我听见了风的呜咽。黄沙漫天翻飞,狂风暴怒呐喊!我惊恐地伸出双手,想紧紧抓住枯枝败叶间那一缕残存的风,抓出那原本柔柔的暖暖的无色无味无形无影却能让我们满眼碧绿的风!可是,我悲凉地看见,风有色了,有味了,有形了,有影了。风,被满眼污浊裹挟,不再鲜活,我只看见在环境被污染、天空被污染的肃杀里,风,在嘤嘤哭泣……
  生命,是不会就此消亡的。坚持的是希望,是能触摸到的积极的希望。激愤之后,于沉静多思的心深处,挣扎着再度耕耘希望。看幼林初长,闻鸟语花香,我,又触摸到了风!一抹属于灵魂妙曼的诗意,一个属于心路的方向,满盈春之生机,夏之跃动,秋之丰获,冬之考验。
  望着水竹颤动,夜风,滋润着期待,对希望对生命的期待。我埋下头,对指间的风轻轻诉说年华的旖旎,活力的盛绽。
  今夜,触摸风,如同触摸生命夏花点点,触摸生命步履姗姗。
  苏沐留言
  风,依旧是风
  我们曾在二月的柳树下感受过春风拂面;也在炎炎夏日午后体会过热风难耐;更曾在冬日里亲临寒风刺骨,但有谁想过将风写在纸上?可谢纯纯就这样做了,她将风诉之笔下,将风留在纸间。
  风在她的笔下犹如一位温文柔婉的少女,轻柔婀娜;又如一位勤劳善良的农妇,谦逊感恩;还像一位绝尘独立的女子,冰清玉洁。我们每天都会邂逅风,它也会不时吹起我们衣衫,这看不见摸不着的、不知什么模样的风,在这里有了形状,有了容貌,更有了性格。作者喜爱风,但她不爱当下的、不再美丽的风。作者不仅看到了风,还触摸到了—— 她看到风在哭泣,她触摸到了风的悲伤,她无法以一己之力将风变回原来的样子。于是,她多想每一个人都可以看见风的哭泣,可以摸到风的悲伤。
  而她唯愿现在的风,依旧可以是原来的样子。
其他文献
小型化光抽运铯束微波原子钟的物理部分由铯束管和稳频激光组成。作者完成了其中稳频激光的设计和制作。稳频激光采用三次微分方法,在数字电路的控制下,精密地调节通过DFB激光
气溶胶尤其是吸收性气溶胶的垂直分布影响着大气顶反射函数和天空背景散射强度。通过用辐射传输的累加法模拟不同气溶胶垂直分布下的大气顶反射函数和地表的透射函数,从而得
制备量子系统的相干叠加态是当今物理学领域的研究热点,它在化学反应控制、量子信息等方面得到了广泛地应用。本学位论文主要就多能级原子中相干叠加态的制备以及相干叠加态
当今,教育技术现代化已成为近年来教育教学改革引人注目的焦点,多媒体技术对课堂教学的改革起到了很重要的作用,计算机成为学生探索知识的有力工具。在数学教学过程中,恰当、正确的借助计算机辅助教学,充分发挥多媒体课件中融“声、图、文”于一体的优势,不但能改变学生的学习方式,而且有利于调动课堂气氛,创设学习情景,使整个课堂教学洋溢情趣、充满生命的活力。如何能有效的运用信息技术,优化小学数学课堂教学结构,提高
期刊
既具有固体的长程对角关联,又具有超流体的长程非对角关联,超固体成为新的一类发生玻色爱因斯坦凝聚的量子相.作为本世纪冷原子领域重要发现之一,固体序和超流序这两个貌似矛盾
表面等离激元(Surface Plasmon Polariton,SPP)作为纳米光学与材料科学交叉学科的研究热点,可以实现和入射光子的相互耦合与共振,从而为纳米尺度光电器件的研发提出了新的构想。
光学参量振荡器是目前人们广泛采用的利用非线性光学手段扩展激光光谱的激光器件。本文是对同步泵浦飞秒光参量振荡器及其泵浦源进行的研究。本论文主要内容总结如下:   (1
学位
近年来,纳米长余辉发光材料受到了研究人员极大的关注,其高度的集成性被广泛的应用于光电信息、宇宙探测和医学设备等领域。纳米长余辉发光材料可以通过多种制备方法得到。其中最常用的是水热法,但利用传统的水热法制备得到的纳米发光材料存在一定缺陷。本文研究了一维Y2O2S:Eu3+,Mg2+,Ti4+纳米红色长余辉发光材料的改进水热法制备工艺及样品性能。传统的水热法制备Y2O2S:Eu3+,Mg2+,Ti4+
拓扑绝缘体是一类非常奇特的物质相,这类材料最直观的特点就是它们的体态具有能隙,而由于非平庸的能带拓扑,其表面和边界却是受拓扑保护的稳定金属态。拓扑绝缘体中涉及许多重要