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人生得不到和已失去

  我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!
  图片来源于网络
  年轻人期待着唯美的爱情故事发生在自己身上。但是,却忘记了现实的残酷。这么多年来我见过许多人到了谈婚论嫁最终因为彩礼钱的原因各奔东西。当然,我也见过部分人结婚,那是因为父母已经给了他足够的底子,买房帮付首付,买车白送,然后抱的美人归。真正一穷二白,然后二人白手起家,创业、贷款买房买车的少之又少。在物质横溢的社会里,任何人都想朝高处爬,又怎会想到伸手拉谁一把?古时候婚姻要求门当户对是有道理的。
  两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮?人与人如果不能长久的在一起,渐渐的就会有隔阂,也就渐渐的会淡化了感情。因为生存的空间不同,经历事情不同,世界观,人生观也会因为各自的经历而改变,最终道不同不相为盟,结果就是各奔东西!现实就是这样,有人结了,有人离了,有人没结,有人叹息,还有人幸灾乐祸。这都怨不得谁,路都是自己走的,背叛也好,出轨也罢,每一个人当走出第一步的时候就会想到最终的结果,如果非要寻一个错误的理由,哪是没必要的,所以事物最后不管好坏,都不该怪谁,也不该怨谁。
  当一个人经历的事情多了,就会发现一个很现实的问题:爱情不是人生的全部,且爱人也不是人生的全部,也许出门在外的人更有感触,家人有时候都不是自己的全部。人与人大致分为三个阶段:陌生、熟悉、再陌生。任何人都逃离不掉这个循环,这个循环就像春、夏、秋、冬四季更替。草长瓜熟,日出日落,月圆月缺属于正常的自然现象,任何个体,人类,都不可能违背这个原理,因为这个原理叫"天道",千万年不变。
  人一生,得不到和已失去是最痛心疾首的。其实仔细分析会明白,所谓的"得不到"是因为你付出了许多,你觉得自己付出了就必须要有回报,但这个残酷的世界,怎么可能会依据一个人的心理、行为而逆流?执念对"得不到"而有怨和恨的人,是因为你一直活在自己的小宇宙里面,你没有跳出自己的小宇宙,用井底之蛙的浅见来度量这个世界,最终吃亏只能是自己。
  大环境不容改变,也不会改变,就像一个人很早就起床去上班,但是半路被电动车给撞了,你起的很早充满了正能量,但是结果呢?你遭了殃。那个骑电动车的不早不晚正好在你该出现的地方出现,然后撞了你,这就是大环境,大家都在忙着去上班,你也不例外,然后你们相遇了,撞上了。人生中,所谓"得不到":当你的企图心越来越强的时候,你所遭遇的远胜于你所想的,前面的困难远大于你所能理解和承担的,如若纠结最终必走进死胡同。
  关于"已失去"。刚才已经讲过:人与人是从陌生、熟悉、再陌生,这是人与人相识、相知、相遇、相爱、相欺的结果,为什么会有这样的结果?因为人性是自私的,人因私欲而败坏道德,也因私欲而损伤情谊。所有人包括你的父母,爱人、家人、亲人、朋友、同事,全部都像是来"开会"的,在你一生的时间里,形象一点的讲,大家就是来"开会"的,曲终了,人都会散。只是你舍不得她(他)曾经陪伴着你的时光罢了。而这种"舍不得"造成了你对"已失去"的追忆,结果回忆越多,越难过。人是要向前看,向未来看的。很早之前我说过:老黄历是翻不得的,要不然会得病。就是这个原因。
  时光飞逝,很多人会从我们的记忆中消失,很多事情也会因为时间的关系渐渐淡忘。这不是因为你不留恋,也不是因为你不想记住。而是因为人的大脑存储东西本就只能那么多,你十岁前的事情二十岁后会渐渐淡忘,你二十岁前的事情三十岁后会渐渐淡忘,你三十岁前的事情也会在四十、五十岁后淡忘。这不是因为你不想记住,是因为你的大脑根本容不下你记住,因为需要存储正在发生的事情,不得不清理大脑神经元中的空间。
  念旧!是一种情怀,但这并没有好处。人一生,所有已经发生的事情,遇见的人,经历的事都是过去时,唯一值得珍惜的是当下,现在将要发生和未发生的事情。爱情也罢、亲情也罢、友情也罢、凡是已经逝去的,都不值得留恋。你所留恋的,别人不一定也留恋,你所想珍惜的,对方也许根本不在乎。太过于执着,残酷的现实会告诉你,你所谓的坚持只是一厢情愿,你所谓的等待只是浪费时间;你所有的执念只会造成你当下的人生失衡;所以任何人,任何事过了就过了,淡定、从容、重拾人生,开始新生,才是正道。
  不念过去,不惧将来,面朝大海,才能迎来春暖花开!

医疗器械清洗彻底清除有机物,为消毒灭菌提供安全保障随着社会进步,医疗水平提升,以及人们对身体健康的需求加大,对于医疗器械进行彻底清洗工作成了医院消毒供应中心(CSSD)的重要任务。医疗器械清洗的效果好坏与患者的生命健康医院内感染及PET泡沫代替传统风电叶片芯材更轻更节能更高强更长寿尽管新冠病毒阴魂未散,但并不能阻止人类对美好生活的向往。风电作为洁净资源,为我们送来光明和温暖,在全球内大规模建设。在中国,政府正鼓励最大限度开发利用风电等新能源。2020年12月氟化液手机电脑完全浸在清洗剂里仍正常工作,就是这么神奇把你的手机电脑主机放在一种叫氟化液的透明溶液里设备既能正常工作显示也能保证除污清洗和散热不用担心瞬间爆炸的问题人机都很安全,惊不惊喜,意不意外?电子制造理想的清洗剂如今,在更加注重牙菌斑少21牙龈炎少11,电动牙刷要代替手动牙刷吗?随着人们生活品质的提升和满足市场的需求,各种便携式设备开始进入高速发展时期。电动牙刷就是在这种时代背景下催生的新物种,受到了越来越多的中青年意愿消费者的欢迎,为口腔保健领域带来了消铸造业三废处理创新解决方案,改善环境卫生发展循环经济图源pexels工业三废是工业生产制造中排放的废水(废液)废气固体废弃物(废渣)总称。含有多种有毒有害物质,若不经妥善处理,如未达到规定的排放标准而排放到环境(大气水域土壤)中,超特种聚氨酯海绵为静音轮胎隔层降噪,极大地提升驾乘体验2020款的理想ONE胎内采用静音绵对于很多老司机来说,轮胎就是汽车的鞋子,对轮胎行驶的舒适性静音性操控性以及安全性等要求越来越高。于是,市场上便出现了海绵静音轮胎在轮胎内壁上添加Interfoam机智号无人机是如何飞向火星的Ingenuity无人机2021年2月18日,毅力号火星车将携带它的侦察兵Ingenuity无人机在火星着陆,碳纤维发泡夹心层设计的螺旋桨将助力Ingenuity开启征服另一个星球首届Interfoam发泡材料展在沪盛大开幕,拉开行业新篇章穿越四海,千帆归来和衷共济,勠力同心约定不变,美好如期2021年4月2830日上海跨国采购会展中心2021上海国际发泡材料技术工业展览会Interfoam2021盛大开幕现场盛况立Interfoam发泡材料展预登记火热上线作为发泡材料行业首次专业盛会,Interfoam发泡材料展如约而至,观众预登记已在Interfoam发泡材料展官网和公众号踊跃展开。行业热情期盼,观众摩肩接踵,一场引领发泡材料行业全球汽车芯荒谁来渡劫?半导体芯片精密清洗已就位进入2021,全球芯片继续短缺。半导体芯片不只是智能手机和电脑的心脏,也是新车的关键零组件。芯片控制引擎和废气排放,甚至控制车窗升降的开关,是汽车制造的神经中枢。在智能化趋势下,汽DeburringTec磁力抛光机对工件有去毛刺抛光和洗净多重效果全自动磁力研磨图源启弘机械在工业工艺设计上,抛光是必不可少的流程,能使零件外表变得很润滑和平整,符合人们的审美需求和设计规范。磁力光饰机的出现,扩宽了零件表面精细化加工工艺,既适用
万古谜团长生不老神丹金液与金丹实物解密长篇连载(篇一)说明本长篇连载系列故事由各种史料或正史为基础略做修改,文中长生不老实物解密连载系列故事由本人原创,未经本人充许,不得转截!篇一,周穆王与西王母的故事关键词西王母,周穆王,神丹金液,X射线衍射仪对比分析X射线的英文简写为XPD或XRD。有时会把它叫做x射线多晶体衍射仪,英文名称为Xraypolycrystallinediffractometer简写仍为XPD或XRD。图1。某品牌原子吸收分光光度计的原理及分类原理原子吸收分光光度计又称原子吸收光谱仪,所谓原子吸收就是指气态自由原子,对于同种原子发射出来的特征光谱辐射具有吸收现象,将这种原子吸收现象应用到化学定量分析,首先必须将试样溶液中扫描电镜对比以及扫描电镜基础知识点扫描电子显微镜,是自上世纪60年代作为商用电镜面世以来迅速发展起来的一种新型的电子光学仪器,被广泛地应用于化学生物医学冶金材料半导体制造微电路检查等各个研究领域和工业部门。图1。扫电泳的原理分类和应用概述带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳(electrophoresis,EP)。利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为电泳技术。1807年,由四款拉曼光谱仪简介近些年来,拉曼光谱技术研究进程不断加快,取得了不少研究成果,许多仪器企业也相继推出了一款款拉曼光谱仪新品。仅仅在2018年上半年,就有不少性能出众品质上乘的拉曼光谱仪涌现出来,下面原子发射光谱仪的结构原理原子发射光谱分析(AtomicEmissionSpectrosmetry,AES),是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。学习原子发射光谱四种常见PCR仪的区别及运用PCR扩增仪(俗称PCR仪)PCRPCR(聚合酶链式反应)是利用DNA在体外摄氏95高温时变性会变成单链,低温(经常是60C左右)时引物与单链按碱基互补配对的原则结合,再调温度至D紫外可见分光光度计浅解图1。紫外可见分光光度计外观图简介紫外可见分光光度计是由光源单色器吸收池检测器和信号处理器等部件组成。光源的功能是提供足够强度的稳定的连续光谱。紫外光区通常用氢灯或氘灯,可见光区通液相色谱质谱联用仪简介及其技术参数分析概述液相色谱质谱联用仪(liquidChromatographMassSpectrometer),简称LCMS,是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸圆二色谱仪简介及其技术参数对比分析一。简介圆二色光谱(简称CD)是应用最为广泛的测定蛋白质二级结构的方法,是研究稀溶液中蛋白质构象的一种快速简单较准确的方法。它可以在溶液状态下测定,较接近其生理状态。而且测定方法快