树的哲学

来源 :新作文·高中版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kykyky666888
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
  云流下了泪水,泪滴在空中随风摇摆飘落,泪滴在空中一会儿相撞,一会儿分离,又一会儿融合。落下来,砸在叶子上,叶子颤抖一下,泪滴瞬间散成晶莹饱满的珠粒,一会儿又砸在其他叶子上。有的顺着古木那粗糙的纹理流下,有的从叶脉滑到叶尖,抓住叶尖不放,一失足便坠入了水洼中,销声匿迹。
  晶莹的碎粒与枯黄的落叶相互纠缠,晶莹的碎粒把光揉着,切割着,拼接成奇异扭曲的虹。
  树,仍在静默着。
  你可曾知道,你可曾见到?初春的草地上,早已风和日丽,春暖花开,但在丛林的深处,却是另一番景象。树与树之间隔着迷雾,树上布满了苔,树顶上零星存着几片叶子,在大树根处,那潮湿还未腐烂的落叶下,藏着一堆迟来的冬菌。
  当春意开始进入丛林深处时,所有的树像是得到消息一样,它们率先长出新芽,在它們的表率下,万物才进入了春天。
  也许有人注意到了,树的根系十分发达,遍布在各个时代的地层。树与树及其他植物的根系缠绕在一起,相互分享着信息与养料。例如菌丝与树根缠绕着,菌丝分解落叶肥沃土壤,作为回报,树根帮菌丝疏松土壤,为菌群提供保护。同时树也会与动物有联系,为它们提供吃住之所,构成地球上最大最古老的互联网与物流体系。
  可以说,树是整个地球上最无私的古老物种。一树便是一世界,在它的庇护下,一个个小生物圈在不间断地运作。
  我是一个没什么乡土意识的人,我更乐于去漂泊,没有一块故土是永恒的——其实所谓的故土,是祖先走过的最后一站。我也要开创我的天地,也就是我的后代所说的老家。
  我绝不会离开地球,有些人移民太空,但我不会这么想。那些在空间站里生活过的宇航员都知道,长期待在太空站里并不舒服。在只有几十立方米的空间里,原本向往无拘无束生活的人类会更加难受。空间站内外是不同的,里面是精神的监狱,外面则为生命的禁区,只会带给人无尽的战栗。
  说到这些,我突然意识到,我也有乡土意识,而故乡便是地球。
  生命的主要承担者是树,树可以说是地球上最包容最无私的生物,它为动植物提供食物和庇护,索要的报酬却十分少。人类也一样,不可能没有敌人,也不可能没有朋友,只有相互包容,无私奉献,才能让整个地球——我们的家园变得更加美好。也许,这就是树教给人类的哲学!
  (指导老师:陆文芳)
  结语:
  作者们对笔下的植物有情有爱,品味草木之心,发现植物之美。植物有个性,它们的质感、形态、色彩各异,就像我们的人生。家园是生于斯长于斯的地方,我们在这里舒适自在,寻找灵魂家园,就像美丽乡愁,而植物就是记住乡愁的载体。每次在土地上行走都会令人无限感慨:人生一世,草木一秋,它们也有辉煌灿烂也有半途夭折也有生老病死,开花为了繁衍后代,扎根就不再漂泊。它们的生存方式也许是个永恒的秘密,它们充满了无限的生机和正能量。这与人类何其相似。所以,你我和植物之间拥有共同的语言!
其他文献
热电材料是一种能将热能和电能直接相互转化的功能材料,在能源利用和环境保护方面的特殊功能,使之成为材料研究领域的热点。钴基氧化物在氧化物热电材料中表现出了较好的热电
随着加工技术的日益更新,尤其是微加工工艺的出现,仪器的光、机、电集成化与微型化是一个必然的发展趋势,因此微光学受到越来越多学者的关注和重视.目前,处理亚波长光栅所必
该文所用的离解截面就是在含有夸克禁闭的强子模型的基础上,用非微扰的方法计算得到的.RHIC或LHC能区的核-核碰撞被分为四个阶段:(1)初始部分子-部分子散射;(2)部分子物质预
在雷雨天里,耀眼的闪电像一条白色的长龙,划破天空。不一会儿,轰隆隆的雷声便由远而近,在空中炸响开来,震得人头皮都发麻!  雷电的威力可大了,它带着巨大的电压和电流。当它从天而降时,专门朝着突出在地面上的目标“袭击”,像大树或者高耸的建筑。所以,碰到雷雨天,可千万别躲在大树下避雨,那样很容易被雷电击中。  雷电这么厉害,可是我们在生活中却很少听说有高楼被雷击的事情,这是为什么呢?原来,现在的高楼大厦
期刊
超声波气体流量检测是最近十年来发展起来的一种新的气体流量检测方法,随着城市煤气、天然气应用的逐步普及和工业生产的现代化,特别是国内正在实施的重大工程西气东输,精确测量
学位
该文阐述了强动载下金属表面对入射激光散射特性研究的背景和意义,综述分析了国内外在粗糙表面光散射特性研究方面的现状.围绕强动载下钨金属对532nm激光散射的空间分布问题,
该文研究的第一部分是利用GLV发展起来的opacity展开技术,讨论了具有热质量的部分子喷注穿过强作用介质由多重散射诱导的光子辐射和双轻子产生.结果表明,辐射光子的能量损失
该文主要做了两方面的工作:一是在修饰态表象中揭示修饰态原子相干对吸收的相长干涉产生电磁诱导吸收,这与修饰态原子相干对吸收的相消干涉导致电磁诱导透明的情形形成鲜明的
本文应用密度泛函理论,计算了单向径向形变对单壁碳纳米管吸附性能的影响.在(5,5)单壁碳纳米管对羟基吸附的计算中,随着形变的增加,总能量和吸附能也相应的增大,因为随着形变