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努力,终会遇见更好的你

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  小A和佳佳是大学同宿舍的好友,两人都爱学习,有规划,从大二开始两人每天6点准时起床,洗漱,然后去食堂吃早餐,7点准时出现在自习室。   大学的课程并不繁重,可是,这两人总把时间排的满满的,几点到几点看背单词、几点到几点听听力,等等。当然还少不了考证。她们是英语专业的,必考的证书有英语专业四级(简称专四)、英语专业八级(简称专八)和六级。可是在她俩的自制课程表里,她还加上了教师证、翻译证和考研的科目。忙碌的她们解释说,技多不压身,想考的都趁早考吧,省得一毕业,就输在起跑线。   她们还有一个同学梦梦,梦梦不像她俩这么有规划这么努力,没课的时候梦梦不是在寝室追剧就是在逛街,她最爱说的话就是,不就是考试嘛,考前突击两个月就可以了。结果专四考了两次才过,幸好第二次过了,因为专四只能考两次,如果第二次考不过,以后就没有报考资格了。   而考专八的时候,梦梦就没有这么幸运了。专八和专四一样,也只能考两次,如果第二次不过,以后也不能考了。大四第一次考专八的时候,梦梦因为备考的时候没有认真看真题和模拟题,对考试规则不清楚,考试的时候没有按要求答题,原本是做阅读的时间,她拿来写作文,结果收阅读卷子的时候,她还一篇阅读理解都没看,最后只好草草地蒙了答案。两个月后,成绩下来,可想而知,没过。下次考试,只能等毕业后再回校考了。   2
  一年后。   小A研究生落榜,虽然考研失利,好在她有教师证和翻译证,在父母的期盼下,回到自己的小镇,当了一名人民教师,工作和生活有了新的开始。   佳佳厉兵秣马,顺利通过研究生考试,再次考上了理想的大学和热爱的专业,在新的起点上继续前进。   梦梦呢,纠结于是找工作,还是备考专八,工作了就不能安心备考专八,全心备考专八又面临多重压力:一方面辜负了父母的期望,另一方面,同学们工作的工作、读研的读研,跟大家的差距越拉越大,还有一方面就是担心专八落榜。   五年后。   小A和佳佳还延续着读大学时的好习惯,坚持学习。   在工作上孜孜不倦的小A认真钻研教学技能,每天坚持阅读英文原著,专业扎实,课堂生动精彩,在学校已经成了骨干教师,学生喜爱,家长尊敬,领导器重。   学习忘我的佳佳,则成了一名高级翻译,化身职场丽人,经常去国外出差,工作上可圈可点,还对很多国家的风俗和文化如数家珍。   佳佳告诉我,以前努力学习是考试需要,现在努力学习则是工作需要,接到一个新的翻译任务,就要提前将相关的专业术语理解并且牢记,准备的越充分,才能翻译的越准确。   不爱学习、没有规划的梦梦,因为瞻前顾后、静不下心,第二次专八考试又没考过。没有了专八这块敲门砖,梦梦找工作没有自信,最后只能在一家小公司找个简单的文员工作,不仅工资不高,而且工作的内容千篇一律,打打文件、收收快递,不利于提升,最重要的是丧失了理想和追求,取而代之的是自怨自艾,偶尔想起来要学习,也是三分钟热度,借口工作忙,没时间。   所以起点相同的人,若干年后,努力和不努力的人生,真的不一样,当我们握紧拳头的时候,命运就在自己手中,生命的出路在于你有没有选择好方向,并朝着自己选择的方向努力付出。   3
  有位叫果丹皮的作者这样写到:掌握有用的知识,丰富自己的头脑,和一帮青年才俊聊阳春白雪,谈诗与远方,何其美哉。上大学,让未来变得值得期待。相比生活的苦,学习真的不算什么。   就在前几天,朋友桃子告诉我,她们单位刚解雇了一位同事,问问缘由才知道,那位同事姓张,大家叫她张姐,四十多岁,初中毕业,没什么特长,做事跟办公室的年轻人比起来慢了许多,公司这个项目最近赶进度,领导觉得张姐占了名额,而且工作又慢,于是就将她解雇了。   德国作曲家贝多芬说过:对于富有才华和热爱劳动的人来说,不存在任何障碍。   没有改掉好逸恶劳这个坏习惯的梦梦只能在一份普普通通的工作上停滞。而没有学历也没有练就一技之长的的张姐,则是失去了工作。   人生没有坐享其成、不劳而获的事情。想过上自己理想的生活,就要去努力、去奋斗。成功时候的辉煌离不开成功背后的汗水与付出。正如一本书的书名:《人生没有白走的路,每一步都算数》。   曾经有一篇高考满分作文说的很好:生命,该是阳光下一树树繁花,该是明媚的人间四月天,该是舞在风中的精灵。愿我们的生命长出自己的形状,一路轻舞,舞出自己的旋律,舞出自己的一树花开!   微信公众号:杜小近

浩瀚宇宙中的奥秘大解析!最大的类星体集团是什么?人类探索宇宙的历史由来已久,从嫦娥奔月开始,我们就一直对于天空那头的世界充满了好奇。今天,我就来为大家揭秘几个宇宙中的大秘密,前方高能,不要眨眼!宇宙中最大的类星体集团众所周知,宇美国宇航局詹姆斯韦伯太空望远镜最后一次在地球上打开金镜美国宇航局詹姆斯韦伯太空望远镜最后一次在地球上打开金镜下次,金色的浩瀚如折纸花一样绽放时,它将进入太空。美国宇航局在星期二的一份声明中说这项测试的结论代表了该团队在一系列旨在确保韦超音速爆轰试验让人类距离超高速航空和太空旅行又近了一步你可能想象不到,永不停歇的爆炸可能是高超音速飞行和太空飞机的关键,这可以使航天器无缝地从地球直接进入太空轨道。现在,研究人员在实验室里重新创造了这种爆炸现象,使之成为可能。爆轰是一小行星采矿机器人上天成功,太空淘金梦或将实现?不知道是从什么时候开始,就诞生了人类天文学家,天文学家通过研究充满着秘密的宇宙,一次一次的做出猜想并且花非常多的时间去验证,慢慢的,现在人类揭露了越来越多的宇宙神奇,为了人类的文明大有学问,科学家也不完全知道地球上的水是从哪里来的水是地球上非常丰富的一种化合物。全球约有四分之三的面积覆盖着水,地球上的水总体积约有13亿8600万立方千米,换成质量,有1。38610的17次方(吨),也就是138。6亿亿吨。这涂上氧化石墨烯普通纤维也能自带返回键来源科技日报融合柱与节点融合网之间可逆转变的宏观照片受访者供图近日,浙江大学高分子科学与工程学系高超教授课题组首次发现,湿法纺丝制备的氧化石墨烯纤维在溶剂触发下,能实现精确可逆的融每日一问太空垃圾这么多,卫星撞到的概率有多大呢?太空垃圾是地球周围零碎的无用人造物体,小到漆片粉尘,大到一整片飞船的残骸。目前地球轨道上有1亿个一粒盐大小的人造物体50万个弹珠大小的物体2。3万个接近或超过垒球大小的太空垃圾,而5月9日,贵阳天空现红色精灵奇观,形似水母,科学解释其产生原理在5月9号夜晚,贵阳天空出现罕见的红色精灵奇景,当时这几团红色精灵在漆黑的天空中一闪而过,有幸观察到的人们也都是第一次见到此类景象。红色精灵的外形酷似章鱼或者水母,整体宽度可达51火箭残骸去哪儿了?砸中人的概率高吗?专家详解原标题火箭残骸都去哪儿了4月29日,搭载中国空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭,在我国文昌航天发射场点火升空。史啸摄长征七号运载火箭飞行状态模拟图,从左至右分别是助推器分离整冷战最疯狂太空计划核弹推进的猎户座飞船提起已故理论物理学家和数学家弗里曼戴森(FreemanDyson),你的第一印象可能就是他提出的戴森球理论,他假设高等智慧外星生命可能会建造一个包围恒星的巨大球形结构,以此来捕获恒美国宇航局将计划在月球黑暗面建造射电望远镜到现在为止,众所周知,由平克弗洛伊德(PinkFloyd)提出的月球黑暗面实际上并不是黑暗的。它获得的阳光与朝向地球的潮汐锁定面一样多。但是,黑暗是一种非常重要的方式它不受地球本身
我们每一天都在星际旅行以往大家的认知都是八大行星围绕着太阳转,又疑惑为什么太阳系,包括银河系都是扁平的。原因来了,太阳带着地球等行星围绕着银河系中心转。从宇宙的视角来看,我们人一生中,每一天的位置都是不我国女性出舱第一人!感觉良好的背后,王亚平都付出了什么我国在10月16日成功发射了神舟十三号载人飞船,并把三名宇航员成功送入中国空间站中的天和核心舱,在核心舱中将进行为期六个月的太空出差,既然是出差那肯定是要进行工作的,不可能一直蜗居地球产生生命的概率,实在是太多巧合了,难怪有地球监狱理论为什么有科学家认为地球是被设定好的?因为地球生命产生的概率,要比你买彩票,连中一年的概率还要小很多。太阳系的巧合首先太阳系非常完美地处于银河系的宜居带中,如果再靠近银河系的中心,就你好火星!科普专家详解天问一号着陆火星恐怖9分钟央视网消息天问一号着陆巡视器着陆火星可以说是闯过了重重难关。火星探测不仅要面临最远4亿公里的遥远距离,而且火星大气稀薄地形复杂,着陆风险非常高。到目前为止,人类进行的火星探测任务成麻省理工学院成功开发二维聚合物材料美国麻省理工学院的化学工程师使用一种创新的聚合工艺,开发出了一种比钢更坚固重量却轻如塑料的新材料,并且这种材料易于大批量制造。这种新型材料是一种二维聚合物,可以自组合成薄片。与其他一颗小行星或许将会被命名为吉田直树Reddit论坛网友Rukongai发帖称,自己有机会将一颗小行星命名为吉田直树我想这和晓月之终途这一主题非常契合。这颗小行星于2006年9月25日由Mt。LemmonSurvey海王星气温神秘起伏海王星气温神秘起伏袁原天文学家观测发现,海王星17年里一度气温骤跌,之后其南极又大幅升温,原因不明。据路透社报道,多国研究人员分析了海王星近100幅红外热像图后得出上述结论,研究报举世罕见智利发现群居翼龙墓地南美侨报网编译李糖糖报道智利大学(UCh)研究人员胡纳坦阿拉尔孔(JhonatanAlarcn)领导的一个研究小组多年来一直致力于寻找恐龙遗骸。近日,他们在智利北部又发现了一处翼龙月球背面有嫦娥吗?月球近地面和远地面大有不同月球的近侧(左侧)和从地球上看不到的月球远侧在右侧。美国有线电视新闻网报到从地球上的有利位置我们永远无法看到月球的另一面,它看起来与我们过去在夜空中看到的来!这里能捡到星星的碎片陨石也称陨星,是落到地球或其它行星表面的未燃尽的外太空石质或铁质物质。作为宇宙的信使,它不仅给科研工作者带来了探索其他星球和更广阔宇宙的机会,其具有的神秘色彩也吸引了很多人的关注。大麦哲伦望远镜到目前为止所知道的一切自从伽利略在17世纪初首次将他的望远镜指向天空以来,人类一直在使用硬件设备来搜索浩瀚的外层空间。最初,伽利略的第一个望远镜设备由一个凹面目镜和一个凸面目镜组成,将物体放大了三倍,并