怎样才能让一个男人变得浪漫起来? 切合实际一点

怎样才能让一个男人变得浪漫起来? 切合实际一点,第1张

首先你得先搞清楚他不浪漫的原因,是本身性格问题?他是个工作狂,对待浪漫是心有余力不足?过了热恋期?种种的原因你总要先找出根源才能对症下药吧?有一类人是天生就不懂得浪漫的,思想中缺乏这种概念。据我所知金牛星座的男人往往在这方面就很欠缺,这个问题在我男友身上已经得到了验证,我也为此苦恼过,,只是江山易改秉性难移,如果你的他也是属于这种情况,那我劝你趁早死了这种念头吧!就像为什么有的人天生会泡妞,尽管其它哪方面都不优秀,偏偏就是在讨女人欢欣这方面比其他人技高一筹呢?因为他们骨子里有这种基因,天生知道怎么去讨好女人,也就是常说的懂得女人心思。而另一种就惨了,尽管苦心研究,大费周张,最终也没能明白女人到底想要什么。貌似你比较欣赏前者类型的男人?还是觉得生活中缺少浪漫让你感觉人生乏味?有种不被在乎的感觉?呵呵,你的感觉我很能理解,哪个女人不喜被浪漫浸泡呢,女人都渴望被珍惜,但说到底浪漫其实就是一种形式,我不否认这的确让人有满足感,幸福感,但想要通过这种方式证明对方的爱其实真的不是一个好的途径。不要总沉浸在童话国度里,一味地幻想千般柔情,万般宠爱,不论哪种情感总是会被时间所稀释的,激情退却之后浮现出的平淡才是最真实的,也是最长久的,你要学会接受这种现实,如果说浪漫能给带给你一时的感动,相信我,肯吃你咬过七口苹果人更能感动你一辈子!谈到浪漫,我倒是被偶像甄子丹深深感动过一回,记得95年红极一时的他曾在已有家室的情况下,承受着各种巨大压力,在亚视台庆时万千目光的注视下手捧鲜花向万绮雯跪地求爱,此举令全港哗然!何等的浪漫!万绮雯当时感动不已,泪水涟漪,表示此生“非丹不嫁!”,我敢肯定假如不是爱到一定境地,绝非会有如此壮举,的确感动了双方,震惊了全港,可如甄子丹已是另外两个孩子的父亲,孩子母亲却早已不是万绮雯。再次让我相信雷声越大,雨点越小这句话。大到汪小菲大S的闪恋闪婚,小到二人烛光晚餐,可以说各有千秋各不同。你是追求哪一种?是要他记得每个生日节日记念日,还是要他隔三差五粉红玫瑰大小礼物?一个男人你希望他更致力于哪方面?你很爱他吗?你很爱浪漫?为什么不找一个很懂浪漫的男人呢?我没有恶意,我只是觉得买一条裤子要比改一条裤子简单,还不用担心改失败。更何况是人,你知道改造一个人有多难吗?我有过亲身经历,对两个人来说都是种折磨,真的。我是很用心回答你问题,考虑把分加给我吧。虽然话不中听,却实实在在为你考虑。你要想要敷衍的回答我也可以给你,让他多陪你看韩剧,把自己的想法委婉的告诉他,每当某节日快到之前暗示他,平时生活中多显现温柔的一面让他感觉你也是个需要呵护跟疼爱的小女人,甚至你可以在看到或听到身边哪个男人怎么样对女朋友做了哪种浪漫时,小小的感叹一下,切记是小小的感怀,不要大大的抱怨哦,那样会让他觉得你在攀比,在把他跟人比较,所以拿捏好分寸,总之方法有很多,你要先了解男人的心理,不要犯用错方式的错误就好,而且不宜太过头,那样会有挑衅的嫌疑,容易发生矛盾。一切适可而止,关键在于你男友属于什么类型了。你得明白好多东西是要针对于个人的,不是每个人都一样,也就我先前说的对症下药。最后,我想问一下,假如你的男人向人打听怎么样才能让一个女人变得温柔娴淑?你预备会生气跟他吵闹分手吗?还是会难过?还是会默默地向他喜欢的那样去改变?我想这个似乎取决于你爱他的程度吧?假如你确定他够爱你,我想任何方法都比不上一个方法,就是直接了当去跟他说,告诉他你希望生活中能多点惊喜多点浪漫,希望他能更懂你,并且为你试着改变。我想他如果真的爱你在听了你的真实想法后他会有所改变的,即使收效甚微,至少他肯为你改,这就够了,反之如果在明白你的心意以后依然不为所动,那他根本不想为你改变,还有什么好强求?真的,两个人之间的事最好由两个人商量沟通,互相交流彼此的感受,你不觉得这种问题问别人有点不合逻辑吗?即使别人给了你再好的回答,那无非是别人的观点,别人的经验,能替代给你吗?换句话说,同一种方法嫁接到另一个人身上一定就起效吗?两个人在一起最重要坦诚相待,你都不让对方知道,哭半天都不知道谁死了,就是这个意思吧!我终于明白为什么那么多人分手了却不知道为什么了,原因就在于你只是嫌他不爱干净他却以为是自己挣钱太少。。。真的,没有心灵的沟通,再大的浪漫它也就只是浪漫两个字的定义罢了。你应该学会做自己感情的主人,最起码做到让对方明白你的意思。所以这个问题你最应该找你男人本人来给你答案。大胆地告诉他“我要浪漫!我要你对我浪漫一点!假如你爱我不会也要学!”这才是你要有的状态。幸福自己争取,得来才是自己的本事。一个男人在陪你过马路时会不由自主牵着你的手走在你前面,身体不舒服那几日会格外顺着你帮你烫脚阻止你洗衣服,会突然打电话来却只是提醒一句你是否忘记吃药,会严格限制你玩电脑时间却不说是担心你的眼睛直到看见桌上多了瓶润眼液屏幕上多了层隔离模,,,这样的男人纵使他有这样那样的毛病和缺点,相信我他是爱你的。其实每个女人都会遇到这样的一个男人,谁又能说,这不算是浪漫呢?如果一个男人没有做到这些那他就是摘下一颗星星给你,那种浪漫不要也罢。 谢谢 望采纳!

一、浪漫没有一个准确的定义

所谓浪漫在每个人心目中的定义都是不一样的,虽然不一样但一定也不妨碍大家去追求它。

有的人觉得烛光晚餐很浪漫,有的人觉得给女孩送美丽的玫瑰花就是浪漫。

还有的人在下雨的时候,给女生撑伞,两个人一起雨中漫步也是一种浪漫。

每个人对浪漫的追求和情愫也不同。

实际上在现今的这个社会,大家迫于工作和生活上的压力,变得越来越不浪漫了。

众所周知,世界上最浪漫的国家是法国人。

法国人一年中有150天都不用工作。

他们有很多闲暇的时间去创造浪漫。

每逢夜色来临的时候,就可以来到一家很有情调的咖啡厅,一边欣赏着动人的小提琴演奏,一边品尝着浓烈的咖啡。

或者提起背包来一场所走就走的旅行,去放飞一下自由自在的心情。

所谓浪漫,就是不被世俗束缚的自由。

在繁琐的生活中,保持着一颗最爱情美好期待的心。

浪漫是你喜欢的这个人,而她恰好也喜欢你。

浪漫是花心思让喜欢的人开心,让喜欢的人动心。

所以浪漫也就是只对一个人花心。

二、浪漫的本质是它充满的种种不确定性

一段爱情中最浪漫的部分,是即将开始却尚未开始的期待。

如果爱情的一切发展在你的意料之中,想必会没有多少会那么热烈地追逐它。

喜欢你的人,你想要陪她一起去外面走走,即便是一起吃路边摊也很开心。

不喜欢你的人,就算他把整个世界送给你,你也不会开心。

三、大大咧咧的人,浪漫起来吓死人

我之前认识一个女生,她叫小丽,这是一个十分彪悍的女汉子形象。

这个小丽平时说话大不咧咧地,喜欢跟周围的人称兄道弟,让人忽略了她身上女性的因素。

自从她恋爱了以后,整个人里里外外就不一样了。

这里所说的不一样,不是说她的外貌或者行为,她还是和往常一样不拘小节,只是心思变得细腻了。

当然,这种细心,只针对她男朋友。

她跟男朋友在一起的时候特别着重自己的衣着是否整洁,妆容是否精致。

有一次她的男朋友带着平时玩的好的哥们刚喝完酒,小丽就叫着大家一起吃宵夜。

她的男朋友当时还很纳闷,因为这个小丽平时没有吃宵夜的习惯。

小丽却笑着说:“吃啥鬼宵夜,我是看你酒醒了没有?”

男友奇怪,却笑了:“哟!你咋知道我喝醉了?我还没醉了呢”

小丽说:“别狡辩了,平时你喝醉的时候,喝酒是闭眼的,清醒的时候喝酒睁着眼的。”

她的男朋友惊呆了,没想到自己居然还有这样的习惯,平时就连自己都没发现。

从那以后,她的男朋友对她更用心了,因为人的一生中很难遇到一个真正在乎自己的人。

虽然小丽平时给人的感觉很粗心大意,不会浪漫。

实际上,她也有自己的浪漫,只是她喜欢把浪漫都藏在一些细节里。

四、什么才是真正的浪漫

那么什么才是真正的浪漫呢?

所谓浪漫都是被爱和美所触动的。

实际上浪漫就是一种对“美”的感动。

当你喜欢的那个女生遇到难以解决地麻烦时,而你恰好就出现在她面前,并且帮她解决了麻烦。

在她最想要你的时候,你的出现给了她惊喜。

在夜深人静地时候,你在心里想着她的模样,想一次,笑一次。

在她生病时,你递上一杯热水给她喂药;

当你领到第一份工资时,你给她买了她最喜欢的包包;

你的外套口袋里永远都能掏出她喜欢吃的糖;

无论你怎么生气,你都会想着该怎么去哄她开心。

在爱情中,不用刻意去制造所谓的浪漫和惊喜,而是把你对她的爱变成无微不至地照顾和最深切的牵挂。

无论受到多大的诱惑,都不会让你对她的爱产生哪怕一丝丝的动摇。

为了浪漫而浪漫,那就失去了其本来存在的意义了。

浪漫的本质就是在于它的不确定性,在于你在她毫不知情的情况下,让她感动。

我们站在真实的对立面,做起了一段短暂的、狂喜又躁动的梦。

浪漫宇宙是世界浪漫的起源

 浪漫宇宙是世界浪漫的起源,相信很多人在自己生活中都会遇到各种各样的问题,或者是自己的对很多事情都很好奇,有的问题还不知道解决方法或者说是为什么,那么朋友们都知道浪漫宇宙是世界浪漫的起源吗?

浪漫宇宙是世界浪漫的起源1

 最近文艺作品中关于平行宇宙的展现越来越多了。无论是早期李连杰主演的救世主,还是X战警里的改变未来,还是**复仇者联盟四终结中的回到过去,还是动漫《命运石之门》里对世界线的展现,都对平行世界进行了畅想。那么平行宇宙理论到底是怎么一回事?为什么会有平行宇宙?

  一:量子力学的实验事实

 物理学家克劳斯的电子双缝干涉实验。简单的说:将若干电子发射到前方有两条相互平行的狭缝中,电子在通过狭缝后会在后面的探测屏上留下最终的运动位置,以便实验人员进行观察、总结。

 如果以宏观物理学的角度来看,把电子视为一个粒子,那么若干电子在通过双缝之后应该会在后面的探测屏上留下两条与狭缝对应、平行的亮纹。

 但事实却并不是这样,实际上后面的探测屏上出现了多条明暗相间、相互干涉的条纹。

 这显然与预计不符,不过克劳斯认为可能是若干电子在运动时发生了撞击,所以导致探测屏上出现了很多干涉条纹。克劳斯为了避免这种现象的发生,于是将电子一个、一个的进行发射,这样电子之间就不可能发生碰撞。但实验结果还是没有改变,探测屏上依旧就多条干涉条纹,好像一个电子可以同时穿过两条狭缝一样。

 实验说明微观粒子本身具有波动性,以波的叠加混沌态存在,微观粒子的位置等要素同时存在着多个可能性,而不是单一的,精确的。

 梅里为了弄清楚这种诡异的现象究竟是怎么发生的。在1974年梅里教授在双缝的入口安装了极高清的摄像头,它可以直接观察到电子的运动情况。梅里教授的实验依然是将电子一个一个进行发射,然后梅里教授通过监视器观看电子的运动情况。令人震惊的事情出现了:原本预想的探测器上很多相互干涉的条纹不见了,电子如最开始人们预想的一样,直线的通过双缝,并且留下了两条平行、对应的亮纹。

 实验与13年前克劳斯进行的实验没有任何差别,只是在此基础上安装了一个摄像头而已,并没有干预实验的正常进行,但实验结果却大不相同。梅里教授想不出其中的原因,于是将摄像头关闭,又重新进行了一次实验,这次探测器上却出现了很多相互干涉的条纹。梅里教授再将摄像头开启,探测器又变成了两条平行对应的亮纹。再关闭,平行对应的亮纹则又消失。也就是说只要去观察微观粒子,微观粒子就会表现出精确的单一的位置。后来科学家利用光子、原子、甚至分子做双缝干涉实验,得到的结果也与梅里教授相同。

 实验说明:微观物质以波的叠加混沌态存在,微观粒子的位置等要素同时存在着多个可能性;一旦观测后,它们立刻选择成为粒子,微观粒子的位置等要素变成了单一的,精确的。

 这与我们宏观世界的经验不符。为说明这个结论的荒谬,薛定谔设计了这样一个思想实验——薛定谔的猫:微观物质以波的叠加混沌态存在;一旦观测后,它们立刻选择成为粒子。实验是这样的:在一个盒子里有一只猫,以及少量放射性物质。镭的衰变存在几率,如果镭发生衰变,会触发机关打碎装有氰化物的瓶子,猫就会死;如果镭不发生衰变,猫就存活。根据量子力学理论,由于放射性的镭处于衰变和没有衰变两种状态的叠加,猫就理应处于死猫和活猫的叠加状态,即又死又活。

 但根据我们的经验,在盒子里必将发生这两个结果之一,而外部观测者只有打开盒子才能知道里面的结果。在量子的世界里,当盒子处于关闭状态,整个系统则一直保持不确定性的波态,即猫生死叠加。猫到底是死是活必须在盒子打开后,外部观测者观测时,物质以粒子形式表现后才能确定。这项实验旨在论证量子力学对微观粒子世界超乎常理的认识和理解,可这使微观不确定原理变成了宏观不确定原理,客观规律不以人的意志为转移,猫既活又死违背了逻辑思维。

  二:对于实验事实的理论某一种解释——平行宇宙理论

 关于薛定谔的猫,包括爱因斯坦在内的许多非主流科学家是持怀疑态度的,我们的世界也是由微观粒子组成的,微观粒子的性质不能和现实世界相违背。他们认为:这个原因是由“平行宇宙”造成的。大家知道在猫实验里,如果原子衰变,猫就被毒死,反之则存活。猫不可能是“又死又活”的,猫只能是要么死要么活。平行宇宙理论则声称:每次实验必定同时产生一只活猫和一只死猫,只不过它们存在于两个平行的世界中。这样一来,薛定谔的猫也不必再为死活问题困扰。只不过是宇宙分裂成了两个,一个有活猫,一个有死猫罢了。对于那个活猫的宇宙,猫是一只活着的,不存在死活叠加的问题。对于死猫的宇宙,猫在分裂的那一刻就实实在在地死了。

 当我们向盒子里看时,整个世界分裂成它自己的两个版本。这两个版本在其余的各个方面都是全同的。区别只是在于其中一个版本中,原子衰变了,猫死了;而在另一个版本中,原子没有衰变,猫还活着。在量子的多世界中,我们通过参与而选择出自己的道路。在我们生活的这个世界上,一切都是真实的,确定的。

 如果平行宇宙理论是成立的,那么还有更骇人听闻的假设:量子自杀——你永远不会死亡。

 在量子力学里,量子自杀是想法实验。宇宙有多个,量子的不确定性,多个可能性被分配到各个宇宙去变成精确事件。按照平行宇宙理论,这些非常低的概率总是对应于某个实际的世界。那么自杀总有活下来的可能,这个可能就变成了某个宇宙中的确实存在着的真实事件,所以量子自杀——你永远不会死亡。

  平行宇宙理论:从宇宙诞生以来,已经进行过无数次的分裂,它的数量以几何级数增长,很快趋于无穷。

 我们现在处于的这个宇宙只不过是其中的一个,在它之外,还有非常多的其他的宇宙。有些和我们很接近,那是在家谱树上最近刚刚分离出来的,而那些从遥远的古代就同我们分道扬镳的宇宙则可能非常不同。也许在某个宇宙中,小行星并未撞击地球,恐龙仍是世界主宰。在某个宇宙中,格鲁希没有在滑铁卢迟到,而希特勒没有在敦刻尔克前下达停止进攻的命令。而在更多的宇宙里,因为物理常数的不适合,根本就没有生命和行星的存在。

 而最近的文艺作品越来越多地接受了平行宇宙的理论。但到底平行宇宙理论是不是真实的,还需要时间去检验,还需要科学家们用更多的实验结果去证实。

 平行宇宙的理论,带给我们无限的遐想。虽然在这个世界你是困难重重的,不幸的,甚至失败的。但是再另外的一个世界你却是幸运连连的,是成功的。只要我们肯去做任何事情都是有可能成功的,而这个可能就会变成某一个宇宙中的事实。人们常说每个人的对手只有自己,根据平行世界的理论这真是再正确不过了。勇敢去尝试,把自己所处的世界变成最幸运的那个世界吧

浪漫宇宙是世界浪漫的起源2

  关于宇宙学最奇特的想法。

  1冲击膜

 我们所处的宇宙是否可能只是漂浮在更高维数空间上,反复地撞击到邻近的宇宙的一层薄膜。根据弦理论中被称为“膜世界”的分支,空间有很多额外的维度,虽然引力可以到达所有的空间维度,我们却被限制在自己的只有三维的“膜”宇宙中。英国剑桥大学的尼尔·杜洛克和美国新泽西州普林斯顿大学的保罗·斯坦哈特,设想出当我们所处的宇宙与另一个宇宙猛烈地冲击时,大爆炸就这样逬发出来了。反复的冲击会时常产生一系列新的大爆炸——因此,如果这种循环式的宇宙模型理论是正确的话,宇宙就可能是永恒的。

  2 不断进化中的宇宙

 加拿大滑铁卢周边研究所的李·斯莫林表示,当物质在黑洞中心被压缩到极度的密度时,就可能会迅速恢复活力而产生一个新的婴儿代宇宙。后代宇宙的物理规律可能会同其父代宇宙稍有不同,并有随机性——所以说宇宙可能是在不断进化的。造成许多黑洞的若干宇宙会有很多子女,最终在宇宙群体中占据着优势的地位。假如我们生活在某个典型的宇宙中,那么这个宇宙应该具有能够优化黑洞产生所需要的物理规律和物理常数,但至今我们还不得而知,我们的宇宙是否符合这个要求。

  3 超流体的时空

 根据物理学家美国南卡罗来纳大学的帕维尔·马祖尔和加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔实验室的乔治·卓别林的看法,其中一种宇宙论中最奇怪的新理论之一是时空实际上是一种零摩擦的超流体的物质,其中散布着急速旋转的涡旋。如果宇宙正在转动着,这种超流体的时空就会把旋涡分散开来——播下像星系那样的结构种子。马祖尔认为我们所处的宇宙在可能诞生于一个塌缩的恒星,在那里,由星球组成的物质和超流体的空间的组合可能会产生大量暗能量,这种暗能量是加速宇宙膨胀、与万有引力相反的排斥力。

  4 “金发女郎”式的宇宙

 为何宇宙总是具有“恰到好处”地允许生命出现的属性呢? 如果改变一些物理常数,我们会最终没有恒星,或者没有物质,或者宇宙只存在极短的一瞬间。答案之一是人择原理:我们所看到的宇宙必然是友善的,否则我们就不可能在这里去观察它了。最近,这种想法似乎占据了某些优势,因为暴涨理论表明,自然界可能存在着无数个宇宙,弦理论暗示,这些宇宙可能几乎都有着范围无限的各种不同属性和物理规律。但是,许多科学家拒绝接受这个人择原理,认为它不科学,因为它没有作出任何可检验的预测。

  5 万有引力理论的延伸

 暗物质可能并不真是 “实体” 的——它可能只是对万有引力古怪行为的误导性名称。被称作为修正的牛顿动力学的理论认为,引力理论并不像近代物理学理论所预计的那样会很快地消逝。更为强劲的引力理论能够担负起暗物质的作用,引力会抓住星系和星团使其不至于飞离而去。新的修正的牛顿动力学公式化表达可以不与相对论相矛盾,从而引起了人们对修正的牛顿动力学兴趣,尽管它可能还不符合宇宙微波背景的斑点模式。

  6 宇宙幽灵

 现代宇宙学的三个未解之谜,“暴涨”、“暗能量”和“暗物质”,在这个理论中都归结到一个幽灵物质了。调整了爱因斯坦的广义相对论后,有一组物理学家在他们的新理论中突然发现一种奇怪的物质,就是“幽灵聚合物”。它可以产生在大爆炸中引起宇宙暴涨的排斥力,随后使宇宙产生更为平稳的加速度,这种加速度归因为暗能量。此外,如果这个古怪的物质聚集在一起,就可能形成暗物质。

  7 它是个小宇宙

 宇宙微波背景中斑点模式有一个可疑的缺失,就是几乎没有什么大的斑点。一个可能的解释是,宇宙是微小的——它是如此微小,以致如果回到微波背景刚刚产生时,它不可能容下这么大的泡。如是,空间将只能以某种方式围绕着它自己。或许有一种最古怪的想法是,宇宙是漏斗状的,有着狭窄的一头和向外开展的一头,像是一个喇叭口。在这个模型中,向后折回的曲率也会把所有较小的微波点从圆形拉伸为小椭圆——这正是目前所观测到的。关于宇宙学最奇特的想法。

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