我们班里的“八卦”事

来源 :家教世界·创新阅读 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wang1hnsc
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
  六年里,我们班里那些活灵活现、妙趣横生的“八卦”事件,总是在我脑海中出现,成为我小学时光中最珍贵、最可爱、最有趣的记忆。
  “自由男神像”
  体委乔岚枫长得又高又壮,他的口才也相当不错,有好几次我们班代表学校展示风采,他都是主角之一。
  他也有“卡壳”的时候。上周体育课,有些同学不听他的话,像私下里预谋好了似的,一起向他发难。他张了几次嘴,瞪着眼睛,一时没了辙,愣了愣神,却自己生起闷气来,低着头,咬着食指,一动不动地站在操场中央。
  我们几个女生故意惹他,到他面前逗他,他都熟视无睹,继续定格在那儿。于是我们讨论了一番,得出结论:美国不是有个自由女神像吗?中国的“自由男神像”,就在今天,就诞生在中国沈阳南京一校的校园里。
  过了一会儿,大概是想明白了,“自由男神像”又复活了。他自信地走到同学们面前:“全体立正……”又亮开了他那浑厚的嗓门。
  斯文人的义举
  “百科全书”苏伯儒,知识特丰富,但又有别于一般不苟言笑的“老夫子”,总显得很活泼、很幽默。
  最近我们学了一篇课文叫《一句话》,是上世纪大文豪闻一多先生写的爱国诗歌。
  那一天,老师罚我们课堂纪律,取消了体育课。于是,苏伯儒“诗兴大发”,模仿着闻一多做起诗来——有一句话,说出就是祸。/有一句话,能点得着老师的火。/别看一上午没有说破,你猜得透谁的缄默?/突然班里一个霹雳,爆一声:“咱们的体育课!”
  “愚”得快乐
  愚人节那天,我刚进教室,小岳子就问我:“你抄课文了吗?”“别逗了,聪明的我还想愚别人呢!”小岳子马上就没电了。没想到,随后而来的王冠中同学却中招了。
  他一听,就站住了:“什么?什么课文?我怎么不知道!”小岳子捂嘴笑了一下,说:“快去抄吧,第17课第七自然段三遍!”
  “哦哦哦,是,快点快点……”王冠中边说边跑回座位上。于是,十多个同学围在王冠中身旁,看着他飞快地拿出语文书,又飞快地拿出练习本,开始龙飞凤舞地抄课文。
  上课铃响了,老师走进了教室。
  “哈哈……”前排的同学忍不住笑了起来。“笑什么呢?”老师问。“王冠中……”有同学指了指还在奋笔疾书的王冠中。“王冠中,你干吗呢?”老师又问。“我?补抄课文呢!”
  “抄课文?我没留哇!”
  “啊?”王冠中的嘴巴此时变成了大大的O型,这才反应过来。
  故事还没完。下午老师们要开会,所以停半天课。吃完午饭老师开始留作业:“一、1~15课读读写写两遍;二、新闻点评、阅读卡各一篇……”老师一口气留了五项作业。刚说完,全班大叹了一口气。
  “嫌少?”老师问。“不不不……”看到同学们的 样,老师大笑:“哈哈,今天是愚人节,你们还真上当了!今天作业就前两个吧!”
其他文献
酚醛中空微球/环氧树脂复合材料因其优异的热阻尼性能、烧蚀性能、低密度性能及良好的性能设计性,使得其在航天航空领域中有非常广泛的应用。但是限于中空微球材料的加工性能
高性能船舶对推进轴系的振动特性要求越来越高。了解艉轴承所受的载荷,便于轴系健康的监控,对推知轴系运转状态具有重要意义。此外,准确地获知载荷状态有助于了解轴系的动态特性
自然界中的合作行为是确立每一层生命组织的必要先决条件,因此合作在自然演化过程中起到了至关重要的作用。然而为什么合作可以在激烈的竞争中击败其他行为却始终困扰着科学家
随着微机电系统和储存装置的发展,越来越多的机械系统运转部件处于界面摩擦状态,微观摩擦行为不仅影响系统的使用性能,同时也将影响系统的使用寿命。由于微观摩擦状态的摩擦特性与宏观摩擦状态的摩擦特性显著不同,因此,对微观摩擦行为的研究与控制变得尤为重要。本文通过建立微观摩擦模型,主要分析了滑动速度、材料参数、等重要参数对界面摩擦黏滑行为的影响。首先,基于能量非连续耗散观点,建立了界面摩擦黏滑行为的动力学模
当前,月球、火星等地外星体的探测已经成为国际热点,外星探测机器人作为重要手段正在得到越来越多的关注。目前,国际上研发和设计的外星探测机器人基本上都采用六轮摇臂转向架式
摘 要:在教育不断革新的今天,传统的教学方式的教学弊端逐渐显露出来,并被人们所摒弃。为了可以让教育事业取得更好的发展,我国开始推行合作学习的教学模式,通过同学之间的互帮互助,相互讨论,来促进学生达到预定的教学目标。本文将着重讨论在中职数学教学中合作学习的具体运用以及相应的效果分析。  关键词:中职数学教学;合作学习;运用;效果分析     中职教育作为我国教育事业的一大组成部分,将其进行改革创新可
摆线齿锥齿轮是螺旋锥齿轮的两大齿制之一,Klingelnberg摆线齿锥齿轮更是螺旋锥齿轮中一个重要的发展方向,在汽车、航空、重型机床等重载、大功率传动领域正在得到越来越广泛的运用。随着机械传动系统日益朝着高速、精密的方向发展,螺旋锥齿轮作为传动系统中的关键传动部件,其动力学特性对于传动系统性能的影响将会更加显著。研究Klingelnberg螺旋锥齿轮动力学特性对于设计和制造高精度、高耐久性、低噪