风吹不散的忧伤

来源 :新作文·金牌读写高中生适读 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hainian3166
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
  我喜欢和你并肩走在喧哗的大街上,享受那只属于我们的午后时光,尽管这样的机会不是很多,但我还是很满足。看阳光透过树叶的间隙洒在马路上,投射出各种形状不一却只属于它的模样,就像不可复制的我们一样。
  我喜欢看你沉浸在欢乐中的样子,傻傻的,很可爱。我们有时会沉浸在自己的世界里无法自拔,不只因为那里没有忧伤只有欢乐,更因为只有在那里我们才能肆无忌惮,不用去探寻别人的目光是否在嘲笑;不用去在意今天的穿着是否合她们的意;也不用去在乎自己哪里做得不好,别人会因此不喜欢;更不用去追寻别人的脚步,我们可以尽情去走自己想要走的路。
  亲爱的,请原谅我的后知后觉,我竟然现在才发现,当年那个陪我一起疯,一起犯傻的姑娘,成为了我心底一份散不开的忧伤。
  透过时光的缝隙,我看见了曾经和我一起并肩而行、在与我一起谈论时眉间有一抹敛不住的忧伤的那个姑娘,那时的我却只顾宣泄自己的愤懑,而忽略了她的感受。亲爱的,对不起,希望这个道歉还不会太迟。
  我眼中一直恬静可爱的你,不知何时也变得如此多愁善感了呢?那一天,我们并肩走在大街上,你突然对我说:“是不是真的是有得必有失,我拥有了你最大的关心,所以是不是……”本想安慰你的话梗在喉间,一时竟不知如何开口了,我唯一能做的就是静静地听你诉说。这是我第一次看见你如此惶恐不安,像个需要保护的婴孩一样,我的心像被人硬塞了一团棉花似的,堵得慌。望着你离去的背影,就连你孤寂地抬手拭泪的姿势都没有逃过我的眼睛。你知道那一刻,我有多想抱着你,然后说:“我永远不会离开你,我会一直在你身边,永不离弃。”可是……可是我不敢,我害怕自己会做不到,让你失望。虽然我依旧不敢承诺太多,我只敢承诺你——“你若不离,我便不弃”。
  亲爱的姑娘,你的那份忧伤太过浓郁,连风都无法吹散,所以我会用我的微笑替你驱散阴郁。你刻意表现出的坚强让人心疼,所以我想保护内心脆弱的你。或许我有些自不量力,但是,亲爱的姑娘,请你相信我,我会一直在你的左手边,搂着你的肩膀,跟你一起面对忧伤,直至它们被风吹散。
  创作感言:
  每一个故事,它的骨架都来自现实,而作者只是讲故事的人,他们用自己的言语去丰富它,给予它血肉,赋予它灵魂,让它变得鲜活。
  文章里的“她”是真实存在的,她是在我身边的一个女孩,或许你们的身边也会有这样的女孩。学生时代的友情是最干净、纯粹的。而她,我的姑娘,是我除了亲人之外最亲的人,她知道我所有的秘密,我们也会一起为自己的梦想而努力,一起共享生命中的悲欢离合。
其他文献
光谱测量是用于对各种物质的定性和定量分析的重要工具,广泛应用于科学研究和生产等众多领域。随着光谱技术的发展和科学研究的需要,以光谱测量技术和显微镜技术相结合的显微光
在介观体系输运中,共振隧穿是一种有趣的现象。尽管共振隧穿态在理论上已经被预测,但是还没有实验宣称探测到共振隧穿态。  散粒噪声是导体中电荷量子化的结果,是一种非平
由于存储设备和逻辑器件广泛应用到实际生活中,电子传输和畴壁运动的相互作用受到了人们的极大关注。在铁磁纳米线中,自旋极化电流就像磁场一样可以诱导畴壁运动和变形,从而可
一、问题的提出  归因理论是美国当代一种以认知的观点看待动机的理论,近年来在心理学界日益流行。韦纳是美国当代著名的归因理论家,他从个体的归因过程出发,探求个体对成败结果的归因与成就行为的关系。韦纳把众多的原因按其特征分为三个维度,即原因源维度(内部——外部)、稳定性维度(稳定——不稳定)、可控性维度(可控——不可控)。并把这三个维度相互搭配,构成8种不同成分的分类组合。韦纳的研究还表明,人们对成功
期刊
形状是原子核的一个基本物理量,对于确定许多重要的物理观测量很重要。比如原子核的转动惯量,跃迁四极矩和衰变性质等都与形状严密相关。形状和角动量之间的相互影响是非常密
量子计算建立在量子力学叠加原理和量子纠缠特性的基础上,是一门很具发展潜力的新兴交叉学科。量子计算是用量子态编码信息,按照量子力学的规律、根据算法要求操控、演化编码
金属表面原子和小团簇的扩散研究是表面科学的重要课题之一,对表面上单个吸附原子及二聚物扩散机制以及热动力学的全面理解在基础研究以及技术领域方面都有重要的意义。这些
从量子力学建立之初,纠缠态就受到人们的广泛关注。随着研究的进展,量子纠缠在量子计算,保密通讯,量子成像等许多领域得到应用。另一方面,最近的研究显示利用光子纠缠实现的
散射介质的Mueller矩阵背散射光强的二维空间分布包含了散射介质的一些固有属性,如粒径、折射率、吸收系数和散射系数等,故Mueller矩阵被人们称之为“光学指纹”。因此,Muell
相比与超冷原子,超冷分子因为具有更丰富的振动能级而被大家预期会有更多重要的特性。因此,超冷极性分子这一研究领域倍受青睐。在这个快速发展的领域,超冷极性分子由于具有