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梦境中的时间是现实中的三十倍,而且只要保证目标对象知道自己是在梦境中,就能尽量避免迷失,只要把地点筑造的足够隐秘,就能有效的防止投影人物的打扰。
只要克服了这两点的话,在梦中学习记忆,的确是现实中三十倍的效率。所以,高慧的这个设想其实完全有可能成真。
不得不说,现在的学生真的是天才。思维太活跃了。宿梦起等人情不自禁的想到。
高慧走后,宿梦起便把灵犀和萧千韵找来,商议这个案例的可行性。
梦,从古至今,其实都是一个相当神秘且美妙的词语。噩梦固然可怕,但同样,历史上也留下了许多脍炙人口的著名梦境:
其中比较著名的一个,便是元素周期表的诞生,当时已经发现了6种元素,科学家无可避免地要想到,自然界是否存在某种规律,使元素能够有序地分门别类、各得其所?5岁的化学教授门捷列夫苦苦思索着这个问题,在疲倦中进入了梦乡。在梦里他到一张表,元素们纷纷落在合适的格子里。醒来后他立刻记下了这个表的设计理念:元素的性质随原子序数的递增,呈现有规律的变化。门捷列夫在他的表里为未知元素留下了空位,后来,很快就有新元素来填充,各种性质与他的预言惊人地吻合
关于缝纫针的设计方法,在工业化的服装生产出现之前,人们概念里的缝纫针都是一样的:穿线的洞开在与针尖相反的一头,因此针穿过布料的时候,线最后才穿过。对手工缝纫来说这没什么问题,但工业化的缝纫机需要让线先穿过布料。当时的发明家们采用了双头针或多针的方法,但都效率不高。9世纪40年代,美国人埃利亚斯·豪在不能解决这个问题的困恼中入睡,梦见一帮野蛮人要砍掉他的脑袋煮来吃。豪拼命地想躲过砍刀,但被生番们用长矛恐吓着,在这时他到长矛的尖头上开着孔。这个梦使他决定放弃手工缝纫的原理,设计了针孔开在针头一端的曲针,配合使用飞梭来锁线。45年他的第一台模型问世,每分钟能缝250针,比好几个熟练工人还快,真正实用的工业缝纫原理终于就这样出现了。
苯被发现后的几十年间,人们一直不知道它的结构。所有的证据都表明苯分子非常对称。不过大家实在难以想象6个碳原子和6个氢原子怎么能够完全对称地排列、形成稳定的分子。64年冬季的一天,德国化学家凯库勒坐在壁炉前打了个瞌睡,原子和分子们开始在梦中跳舞,一条碳原子链像蛇一样咬住自己的尾巴,在他眼前旋转。猛然惊醒之后,凯库勒明白了苯分子是一个环,提出了著名的凯库勒式结构图,就是现在充满了我们的有机化学教科书的那个六角形的圈圈。
96年诺贝尔生理学和医学奖的获得者,生物学家洛伊的梦境就更加具有传奇性。一天早上6点钟,他突然想到,自己昨夜在梦中记下了一些极其重要的东西,赶紧把那张纸拿来,却怎么也不明白自己写的是些什么鬼画符,幸运的是,第二天凌晨点,他又做了个重复的梦,逃走的新思想又回来了!它是一个实验的设计方法,可以用来验证洛伊7年前提出的某个假说是否正确。于是洛伊赶紧起床跑到实验室,进行了蛙心的对比试验。这个著名的实验表明,神经并不直接作用于肌肉,而是通过释放化学物质来起作用……于是,通过神奇的梦境,洛伊就这样发现了神经冲动的化学传递,开启了一个全新的研究领域……
关于在梦境中学习、研究,找到灵感,甚至发明创作成功的例子,古往今来数不胜数。这充分证明,在梦中,人的大脑运作并没有停止,而是变得更加快,甚至更加迅速和高效。
也正因为如此,宿梦起三人觉得,高慧提出来的这个在梦... -->>
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