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人生悟理-第9部分
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可能会失去了作用强度,甚至会失良机。只有时刻感受到彼此的脉动、与时俱进,操控好碰撞的力度、方向、作用时间和作用频率,才能够驾驭住情感的走向,并从两情相悦的爱恋中获得幸福和欢愉。同时,还应尽量回避多体碰撞的情况,以免影响恋爱婚姻关系的稳定与和谐。
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爱的引力——万有引力+库伦引力+范德华力
恋爱就像阳离子和阴离子相互吸引慢慢化合成准分子的过程。浪漫的男子如阳离子,他具有一定的质量(m1)和电荷(Q1),多情的女子像阴离子,也具有一定的质量(m2)和电荷(Q2)。恋爱的过程事实上是“阳离子+阴离子=准分子”的反应过程。有三种力参与其中。
首先是万有引力(FG),它与人的性别无关,但却与双方的综合素质和距离密切相关。根据牛顿万有引力定律,具有一定质量的物体之间会产生一种相互吸引的力,其大小与两个物体质量(m1,m2)的乘积成正比,与两物体间的距离(r)平方成反比,即:
其中G为万有引力常数。
每个人的“固有质量“m”是他的综合素质和感染力的总和。当人与人之间的距离越近,双方的作用强度就越强。同时,具有更高素质、更强个人感染力(m值大)的人也会对周边的人产生更大的影响。这与万有引力定律在原理上相符,只是G变成了社会影响力常数,与所处环境、氛围密切相关。
其次是库仑力(Fc)。库仑定律指出:两个带电的物体之间会产生库仑相互作用,其作用力的大小与两个物体所带电荷(Q1,Q2)的乘积成正比,与两物体之间的距离(r)平方成反比,即:
其中e是物体间介质的介电常数。
当我们将库仑定律中的Q看作是男性和女性所具有的性别魅力指数时,男性体现出的阳刚之美具有正电的特征,女性具有的阴柔之美则体现为负电性。所以,男女之间表现出的是异性相吸的力,而同性之间体现的是同性相斥的力。两个异性男女的个人魅力越强,彼此的吸引力越大;同时,作用力的大小反比于两个人空间距离和心理距离的平方。这其中e是环境因子,与社会、文化、经济背景等密切相关。
再次是范德华力(Fw)。它是一个短程吸引力,只有当原子或分子接近到纳米尺度以下时,才能够产生。这与热恋中的男女,特别是已经发生了身体接触之后的恋爱男女之间的一种心理亲近很相像。只有当两人的心理和身体距离足够近时才能够产生。这一时期两个离子已经进入到准分子状态。
综上所述,恋爱中的力主要表现为彼此的相互吸引力,即:
通常,爱情发展的过程可分为相识、相知、相恋、相依四个阶段。恋爱关系是在爱情引力的作用下不断发展和升华。在恋爱的不同阶段,力的表现形式也不同(图3…2): 错误!未定义书签。
图2…2
在相识阶段往往是“万有引力”发挥主导作用,促使双方产生交往的兴趣,并因此建立友谊;在相知阶段“万有引力和库仑引力”同时发挥作用,使得两颗心快速靠近,并发生低强度碰撞;在相爱阶段,距离迅速变小,“万有引力”和“库仑引力”都迅速增大,而且后者的强度远大于前者,使得彼此靠拢并碰撞出“爱的火花”;在相依阶段,距离已进入范德华力的作用范围,彼此已经是难舍难分,如李商隐诗中所说“相见时难,别亦难”,此时,双方进入准分子状态——情人关系。
当距离进一步缩短时,彼此间将会出现排斥力。准分子只能共用外壳层的价电子,不能与彼此的内壳层电子发生作用,这正如同恋人之间仍有各自的秘密、各自的私秘空间一样,那里是彼此保留的禁区。所以,恋爱中双方也要注意尊重对方的感觉,不要越位,否则就会受到排斥力的作用。而这一点往往被很多相爱的人们所忽略,成为发生矛盾的根源。
彼此真诚相爱,但不要让爱成为束缚,留一点空间,让爱恋之舟在两颗心之间自由荡漾,使爱成为灵魂两岸之间的海洋。
爱的运行——圆周运动
如果把坐标原点建立在恋爱中一方身上的话,那么另一方犹如围绕其旋转的原子,爱情引力就是其转动的向心力,它维系了恋爱双方的旋转关系。
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图2…3
圆周运动中作用在物体上的向心力(F)和转动速度(v)、旋转半径(r)之间的关系为:
恋爱中的双方都希望缩短彼此的距离(r),同时,又要保证一定的旋转速度(v),因此,必须加大向心力(F)。然而,F也不可能无止境地增加。这是因为每个人的综合魅力 (m)和性别魅力(Q)都是有限值,所以,r不能超过最小限度(rmin)。否则,力会超出双方能够承受的极限值,导致恋爱关系的破裂,这时,旋转的原子会沿着切线方向飞离。
当速度不变时,向心力越大,两个人的关系越近;当彼此的吸引力减弱时,双方的距离会越来越远;一旦完全失去吸引力时,对方会沿着切线方向做惯性运动而离去。因此,恋爱中千万不要试图把对方拴得太紧,那样需要的力很大,一旦超出你的能力的极限,平衡会被破坏,她(他)就会离你而去,正如攥在手心里的一把干沙,你越想把它们捏在手心,它们越容易从你的指缝中滑落一样。
然而,爱情面前人人平等。对于一个正常旋转的系统,如果出现了第三者插足,就犹如给系统施加了外力,会破坏系统原有的平衡,使得旋转轨道发生变化。当这一外力足够大时,可能会使得被束缚的一方脱离原先轨道进入新的引力场中做圆周运动。此时此刻,哪两方的吸引力更强,哪两方的距离就更小。
为了捍卫自己的爱情,处于恋爱中的男女双方应该注意不断地提高自身的素养,增强自己的气质和魅力(m),这样会产生更强的向心力,第三者施加的干扰外力就很难破坏你们之间的关系。
目前关于爱情婚姻与第三者的话题一直都很受各种媒体的关注,尤其成为了很多影视剧的主要题材。比如电影《一声叹息》,电视剧《牵手》、《中国式离婚》《错爱》,以及近期播放的《爱无尽头》等,都在演绎着一个又一个原本相爱并步入婚姻的男女,在后来的生活中发生着的情感变化,以及出现第三者后所发生的种种跌宕起伏的故事情节。
从这些故事中我们不难看出,第三者也并不都是品质不好、道德败坏的人;而感情出轨者也并不都是 “陈世美”。有时“插足”是因为太爱,“背叛”是出于无奈。他们可都是认真的,既没有带任何附加条件的强求,也没有掺杂其他目的的欺骗。只是由于种种原因,曾经非常相爱的人已经不再能找到当初的感觉了,一切都不再新鲜、神秘。由此可见,在当今的生活中,情感的变化也如同这瞬息万变、令人眼花缭乱的大千世界一样,稍不留神,就会滋生出许多故事来,就连现在朋友间的正常问候也不得不变得谨慎起来,说不定那句话就会问出尴尬。
从情感上来说,每个人都有爱与被爱的权利,也都有接受与拒绝的理由。情感也不是一成不变的,曾经爱过并不意味着一定会终身相守,重要的是双方都能及时地调整自己的m——素养、气质、魅力等,并不断地调整彼此间的心理距离r,以免产生新的不适。更重要的是要提升各自的责任感,在芸芸众生中难免会遇到自己心仪的人或钟情自己的人,那么是放任自己的情感,还是守住自己的道德底线,就全凭自己的选择了。
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爱的平衡——杠杆原理
恋爱像一场美妙无比的游戏,犹如一男一女压跷跷板,在上下翻飞之中寻找浪漫飞翔的感觉。
图2…4
两千多年前,古希腊物理学家阿基米德就在《板的平衡》一书中对杠杆原理做了精确的描述,由力矩平衡原理可定义平衡因子f为:
其中,m1、l1和m2、l2分别是男女双方的质量和坐的位置到支点的距离。如果f1游戏都难以玩下去。只有当f@1时,游戏才能玩得轻松愉快,只要其中一方略施外力(脚蹬地),就可以开始游戏。因此,在游戏开始之前,双方通常要适当调整自己到支点的距离,使得双方力矩处于接近平衡的状态。然后,力矩略大的一方用脚轻轻蹬地,使跷跷板开始运动,双方交替蹬地,只需花很少的力气,就使得翘翘板周而复始、上下翻飞,双方在失重与超重的过程中得到内心的愉悦。
在恋爱中也是如此。首先,双方的“质量(m)”差距不能太大,这样,只需要很少的距离调整就可以使得双方接近平衡。这里的“质量”也就是双方的综合条件。
在双方“质量”不等的情况下,游戏的主动权往往被“质量”较重的一方掌控,因为只有他主动地调整距离、同时用脚蹬地才能够使得游戏继续。一旦他的体力不支或者兴趣全无,那么游戏就将结束。当然,“质量”较轻的一方也可以向后移动,通过延长距离来增加自身的力矩。然而,板的长度往往是有限的,当退到末端仍无法将对方压起,那么,这个游戏就无法进行下去,双方只能够选择放弃。
如果双方“质量”相差很大,必然一个坐得离支点很近,一个坐得离支点很远,前者翘起的高度非常有限,甚至脚都不能离地,玩得很无聊;后者翘起的高度又太高,会感到恐惧。这样的游戏即便勉强维持下去,也不会使双方感受到游戏本身的愉悦与欢快,随时都有被终止的可能。
由此看来,古代人相亲时提出的“门当户对”似乎也有一定的道理。彼此条件相当的人更容易玩好这个游戏。所以,恋爱中的双方应该知己知彼,主动选择条件般配的人去玩爱情游戏。否则,这场游戏会玩得很累,双方都需要付出很大力气去维持关系,一旦体力不支或失去了耐性,恋爱关系就难以维系。
其实,所谓的用力轻轻蹬地就是恋爱中的“让步”、“妥协”。长期倾斜的恋爱关系是无法持久的,在恋爱中双方都应该时常做出一些妥协才能够使得双方的关系得到维系和发展。只有懂得这一点,才能够在不触犯大原则的前提下,双方都做出适当的调整,交替地“蹬地”,才能保证游戏的正常进行。
由此看来,合作是游戏进行下去的前提,只有彼此的“质量”相近才能够使得游戏玩得既轻松、又愉快;同时,只有在过程中不断地调整自己的位置,才能维持爱情游戏中的动态平衡。无论是怎样的开始,只要双方都是真情的付出,就一定会爱得精彩、爱得持久。
爱的变化——跃迁、激发和电离
如果把一个人看作是一个原子序数为Z的原子核,而把与它具有某种关系的人看作是围绕它旋转的轨道电子,那么原子序数为Z的原子核应该有Z个轨道电子分布在各自的轨道上。青年人处于人生中最充满欲望和激情的年龄,犹如处于激发态的原子,核外电子会不断地向内跃迁或者被激发、电离。
一个陌生的人对于他来说犹如一个自由电子,偶然路过他的身边,在他的库仑引力场作用下,变成了一个外壳层的束缚电子,这就是一个相识的过程。
图2…5
如果说从陌生到相识是从自由电子变成束缚电子的过程,那么从相识到相知则是从最外壳的轨道跃迁到中间壳层(n; m)轨道上的过程;从相知到相爱则是从中间轨道进入内壳(m; l)轨道的跃迁;从相爱到相依则是从内壳轨道到k壳轨道的跃迁,此时,双方的关系已经进入了最亲密的程度。所以,一对男女从陌生到相识、相知、相爱、相依的过程就犹如一个自由电子首先变成束缚电子,再不断向内壳层跃迁直至变成最接近原子核的K壳层轨道电子的过程。
如果你想知道你的朋友恋爱进展到什么程度,不妨问他“你们现在到了哪一条轨道上了?”
根据原子物理理论,当自由电子变成外壳层束缚电子后,已经具有了一定的结合能,此时,随时都可以作为价电子与其它原子结合,也就是说他很容易被电离,或者被其它原子俘获,因此,是一种相对不稳定的状态,等同于没有确定恋爱关系的友情阶段。
当电子变成中间壳层轨道电子后,已经较难被其他原子通过化学反应方式俘获,所以,稳定度大大提高。但是,依旧较容易在外来能量的作用下被电离或者激发,等同于处在刚刚建立恋爱关系的时期。
当电子进入内壳层后,其稳定性进一步增强,被电离和激发的概率也大大降低,因此,处于相对稳定状态,相当于于处在热恋阶段。
当电子最后进入了k壳层时,双方已经成为最亲密的人,彼此把对方看作是亲人,此时,结合能非常强,同时排他性也很强。由于k壳层只能允许两个轨道电子同时存在,l壳层最多也只不过能允许存在8个轨道电子。所以,有时会出现亲情与爱情的冲突。这就好像是从恋爱到婚姻的过渡时期,一旦缔结了婚姻关系,配偶关系就可能替代亲子关系。而此时,父辈们总抱怨儿子娶了媳妇忘了娘。诸多婆媳之间的矛盾就因此而生。
原子内轨道电子的跃迁必须遵从跃迁选择定则。发生跃迁的前提是内壳层有空位;同时电子只能够由高能级向低能级跃迁,在原子中,离原子核越近的壳层具有的势能越低。而反方向的过程则叫做激发或者电离。离出现空位的内壳最近的高一能级轨道电子,向内跃迁的概率最大。受上述条件限制,通常从自由电子变成内壳电子需要一系列跃迁过程,这也和恋爱中感情发展的阶段性相一致,既需要一定的条件,也存在一定的竞争,感情每上一个台阶都有一个相对稳定的过程,不断为下一次跃迁积蓄能量,并等待机会(内壳空位)的出现。
一个人的朋友可以有很多,但是恋爱对象通常只有一个,因为爱情是排他的。已经确立恋爱关系的人,犹如内壳层已经填满的原子,第三者很难插足;然而,如果恋爱中出现了危机,内壳电子被激发到较高能级或者电离出去,使得内壳出现了空位,其它的外壳电子就有了向内跃迁的机会和权力。因此,激发犹如恋爱中出现的波动,使得双方的关系疏远、距离变大,而跃迁则是关系增进、距离变小的过程。
电离则是在外力的作用下,轨道电子脱离原子核束缚变成自由电子的过程,犹如恋爱中的双方突然解除恋爱关系。发生电离是需要一定能量的,因为处于内壳的电子与原子核有很强的结合能,只有外来能量足以克服这一结合能,才能够引发电子电离。当然如果内部出现了矛盾,释放出能量,也可以产生电离。
有的时候,双方已经交往了很久,彼此已经非常了解,但感情却依然平淡,没有升华。也许,正因为这种了解,使得彼此的关系难以进一步发展,颇有一种“千帆尽过,皆不是我心所爱”之感。这就像一个电子已经处于原子核外的某一个稳定轨道,反倒难以向内跃迁。一旦在他(她)的库仑场中出现了他(她)更感兴趣的“自由电子”,就使得该“自由电子”直接跃迁到了其内壳空位上,这一过程犹如“司马遇文君”一见钟情的恋爱,那时也是两个处于激发态的原子之间的共振。
恋爱的过程其实就是不断跃迁、激发、甚至电离的过程。通常我们希望跃迁(相爱)的幅度最好大一些,激发(闹别扭或受伤害)的幅度应尽可能小一些,最好不要发生电离(失恋)。但是往往事与愿违,跃迁发生得很慢,激发却经常发生,偶尔还有电离出现。
当那些处在困境中的恋爱中人抱怨:“为什么我总被激发?”,那些失恋的人感叹:“为什么被电离的总是我?”的时候,他们应该扪心自问,好好地自我反省一下,是不是自己的结合能不足?无论是被激发、被电离,还是出现“一见钟情”的跃迁,其中都有其一定的必然性。缘起缘落,看似偶然,其实有其必然。若我们还继续沉浸在对远去的爱情的悲哀中难以自拔时,更应该懂得“拿得起、放得下”的道理。面对爱情的挫折,应该保持一种坦然的心态,在蓦然回首间,思量一下自己的所得所失,就像检查完自己的课堂笔记,然后合上它,准备再开始新的篇章。
爱的状态——弹簧振动
恋爱关系有时还可以用振动模型来描述,而最简单的振动就是弹簧振子所作的简谐振动。
在弹簧振动的过程中,弹性力遵从胡克定律,即:
f=…kx
其中k为弹簧的弹性系数,是弹簧的固有特征,是个常数;x为弹子到平衡点的位移,力f 的方向永远指向平衡点,因此公式的右边有一个“…”号。振动过程中的能量变化如图所示:
图2…7
由此可见,弹簧振子在振动过程中,离平衡位置最远处(±xmax),动能为零,势能(U(x))最大,为
而在平衡位置O点处,势能为零,动能达到最
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