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真空,意思就是真的很空,按字面來理解,真空就是指不存在任何物質(zhì)的空間。那么如果從空間中清除掉所有的物質(zhì)從而獲得真空后,我們是不是就一定可以確認(rèn)這個(gè)空間是完全空的呢?恐怕未必。
我們來想象這樣一個(gè)場(chǎng)景,一個(gè)裝著黃博士的冰箱,先把黃博士從冰箱中拿出來,此時(shí)冰箱里面的空間顯然還不是真空,因?yàn)槔锩嬗兄罅康目諝?。而如果用一個(gè)不知道高到哪里去的真空泵將冰箱中的空氣也全部去除的話,此時(shí),冰箱內(nèi)部的空間中將沒有任何物質(zhì)存在,成為了真正意義上的真空。但其實(shí)這個(gè)真空也不全然空,冰箱中依然有著電磁波的存在,這是因?yàn)?,冰箱壁一直在向外輻射著紅外線等電磁波,也就是所謂的“熱輻射”。宇宙空間也是類似的情形,雖然在宇宙空間中,每立方米只有1個(gè)氫原子,而其余絕大部分都是空蕩蕩的真空,但其實(shí),這也并非完全是空的,因?yàn)閬碜孕求w等的光,還自由穿梭于宇宙真空之中。
那么如果我們下手更狠一些,把整個(gè)冰箱的溫度降低到絕對(duì)零度,此時(shí),熱輻射消失,那么這個(gè)真空,是不是就真的什么都沒有了呢?現(xiàn)代物理學(xué)認(rèn)為,事實(shí)也并非如此,那么究竟還有什么存在于真空之中呢?歡迎收看大型娛樂節(jié)目回到2049第三季第49集《真空不空:喧鬧的真空世界》。
也許你認(rèn)為真空離我們十分遙遠(yuǎn),除了外太空與地球上的某些實(shí)驗(yàn)室之外,我們幾乎不會(huì)接觸到真空環(huán)境。但其實(shí),真空就在我們的身邊。比如說,空氣是由在空中飛來飛去的無數(shù)氮分子、氧分子等組成的,但分子與分子之間的空間,其實(shí)什么也沒有。當(dāng)然了你可以抬杠說還有PM2.5,但是不論是分子,還是小粒子,它們之間總會(huì)有間隔,而這個(gè)間隔就是真空?,F(xiàn)在我們進(jìn)一步把視力放大,放大到原子的級(jí)別,對(duì)于這個(gè)小球球來說,真空依然是它的主體。比如說有這樣一個(gè)故事,說的是一個(gè)閑的蛋疼的教授和他的一群腦殘學(xué)生,教授往杯子里放滿了石頭,問學(xué)生說滿了嗎?學(xué)生說滿了。教授又往里面填滿了沙子,又問學(xué)生滿了嗎?學(xué)生說這下滿了。于是教授又向杯子中灌滿了水,然后又問滿了嗎?此時(shí),黃博士站起來說,早著呢,教授你圖樣,還有一大部分真空。然后黃博士被趕出了教室。那么黃博士錯(cuò)了嗎?當(dāng)然沒有,我們就以組成水分子的氫原子為例,原子的直徑約為1000萬(wàn)分之一毫米,中間是原子核,外面圍繞著電子。但是,這個(gè)原子核的直徑僅為原子的10萬(wàn)分之一,另一方面,雖然我們現(xiàn)在還不能具體地知道電子有多大,但與原子核相比,電子的大小幾乎可以忽略不計(jì)。所以這樣考慮的話,從某種意義上說,原子的大部分是真空,水的大部分也是真空,而我們的人體以及身邊的所有物質(zhì)都是由原子構(gòu)成的,所以我們或許也可以說,我們的身體及身邊的所有物質(zhì),其實(shí)也幾乎是真空??蓱z的黃博士就這樣成為了真理的殉道者。
了解完真空無處不在之后,我們就要來真正看一看真空中究竟有什么了。
我們知道,在通常情況下,物體不接觸就不會(huì)產(chǎn)生力的作用,比如說黃博士就不能像我一樣僅靠意念就把妹子推到,必須得施加強(qiáng)力才可以,這樣的力我們稱之為“接觸力”。但是,還有一些即便不接觸也能傳遞的力存在于宇宙中,這樣的力就是所謂的“非接觸力”。比如說磁力就是典型的代表,磁力在不存在任何物質(zhì)的真空中也能傳播。比如說,宇航員在非常接近真空的宇宙空間中,也可以用指南針來觀測(cè)地球的磁力。同磁力相似的還有靜電力,漂浮在宇宙空間中的宇航員,就會(huì)與飛船之間產(chǎn)生靜電,這種靜電是國(guó)際空間站和人造衛(wèi)星的大敵,因?yàn)樗鼤?huì)導(dǎo)致航天器的精密儀器失靈。所以宇航員在出艙活動(dòng)時(shí),之所以要用繩索將自己與空間站綁在一起,這一方面固然是怕自己飄走了,另一方面也是為了防止身上帶上靜電。
像上面這兩種情形,真空中沒有物質(zhì),但存在著能傳遞非接觸力的“某種非物質(zhì)的東西”,我們就將其稱為“場(chǎng)”。傳遞磁力的場(chǎng)被稱為磁場(chǎng),傳遞靜電力的場(chǎng)就被稱為電場(chǎng)。由于兩者密切相關(guān),所以統(tǒng)稱為電磁場(chǎng)。電磁場(chǎng)是空間本身的一種性質(zhì),與物質(zhì)不同,用任何泵都無法清除掉,所以在空無一物的真空中也能存在。由于光或者說電磁波是一種由電場(chǎng)與磁場(chǎng)的振動(dòng)而傳遞的波,所以電磁波在真空狀態(tài)中也可以傳播。關(guān)于電磁波與磁場(chǎng)的話題,各位老板們可以參考我們往期的節(jié)目,一是《物有所指》,二是《阿光正傳》,在喜馬拉雅和B站都可以找得到,那時(shí)候的我比現(xiàn)在更年輕,看著絕對(duì)是一種享受,今天我們就不廢話了。
從這個(gè)角度看,其實(shí)我們的宇宙真空是滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)?,這其中不僅充滿了星體發(fā)出的光,而且還存在著宇宙誕生之初所發(fā)出的光。138億年前,宇宙的溫度極高,就像一個(gè)炙熱的火球,這一時(shí)期的宇宙被稱為“大爆炸宇宙”,當(dāng)時(shí),整個(gè)宇宙中也曾光芒四射,而且直到今天,其光線還充滿了宇宙空間?,F(xiàn)在,宇宙依然在不斷膨脹,所以其波長(zhǎng)也被不斷拉長(zhǎng),從而變成了微波,這便是所謂的“宇宙微波背景輻射”。研究表明,每立方厘米的宇宙空間中,大約有410個(gè)宇宙微波背景輻射的光子。所以說,在看上去空無一物的真空的宇宙空間中,到處都充滿了光。
宇宙微波背景輻射
那么如果我們用不知道高到哪里去的辦法,把宇宙空間中所有的物質(zhì)與光全部去除的話,我們是不是就可以創(chuàng)建一個(gè)完全意義上的一無所有的空間呢?接下來才是我們今天的重點(diǎn)內(nèi)容。
我們知道,光在真空中的傳播速度大約為每秒30萬(wàn)千米,這是自然界中的最大速度,任何物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)速度都無法超越光速。這個(gè)事實(shí)我們所有人都知道,那么為什么光以外的物質(zhì)就不能以光速運(yùn)動(dòng)呢?目前的理論認(rèn)為,整個(gè)宇宙空間中充滿了某種東西,這種東西使得光以外的物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)速度變慢了,唯有光不受其影響,那么這個(gè)東西是什么呢?科學(xué)家稱其為“希格斯場(chǎng)”。
希格斯場(chǎng)無所不在,不僅存在于你眼前的空間,就連原子中原子核與電子之間也充滿了希格斯場(chǎng)。研究認(rèn)為,正是由于希格斯場(chǎng)的存在,使得電子與希格斯場(chǎng)相互作用,從而使其無法以光速前進(jìn)。如果沒有希格斯場(chǎng)的話,那么原子中的電子就會(huì)以光速直線飛離,同時(shí),質(zhì)子將轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶?,原子核也將破碎,如此一來,原子也就無法保持其形狀從而崩潰了。而世間萬(wàn)物都是由原子構(gòu)成的,所以正是得益于希格斯場(chǎng),才有了我們以及今天的世界。
可見,希格斯場(chǎng)賦予了不同粒子不同強(qiáng)度的“阻力”,粒子受到的阻力越強(qiáng),就越不容易移動(dòng),而粒子移動(dòng)的難以程度,其實(shí)正是質(zhì)量的本質(zhì),所以正是希格斯場(chǎng)賦予了粒子以質(zhì)量。由于電子受到的阻力相對(duì)較弱,所以便于移動(dòng),也就是說,電子是質(zhì)量較小的基本粒子。而傳遞弱核力的W玻色子受到的阻力就比較強(qiáng)了,所以它很難移動(dòng),也就是說,W玻色子的質(zhì)量很大,目前的理論認(rèn)為,W玻色子的質(zhì)量大約是電子的16萬(wàn)倍。
希格斯場(chǎng)
不過,在宇宙誕生之初,情況并非如此。研究認(rèn)為,在宇宙誕生之初,其體積極小、溫度極高,在這樣的環(huán)境中,希格斯場(chǎng)根本無法像現(xiàn)在這樣發(fā)揮作用,基本粒子也沒有受到來自希格斯場(chǎng)的阻力,所以所有的基本粒子都是以自然界的最大速度光速運(yùn)動(dòng)的,此時(shí),原子是不可能存在的。
后來,宇宙不斷膨脹并開始變冷,從而導(dǎo)致希格斯場(chǎng)的狀態(tài)發(fā)生了急劇變化,這樣一來,幾乎所有的粒子都開始與希格斯場(chǎng)相互作用,開始變得難以運(yùn)動(dòng)了,于是,電子等基本粒子便“誕生”了質(zhì)量。之后,中子與質(zhì)子也誕生了質(zhì)量,不過這里面需要注意的是,中子與質(zhì)子質(zhì)量的98%并非是由于其與希格斯場(chǎng)的相互作用而獲得的,目前的理論認(rèn)為,強(qiáng)相互作用力將組成質(zhì)子與中子的夸克連接在了一起,根據(jù)愛因斯坦能量與質(zhì)量可以相互轉(zhuǎn)化的理論,正是強(qiáng)力巨大的能量賦予了質(zhì)子與中子以質(zhì)量。
在宇宙誕生37萬(wàn)年后,宇宙進(jìn)一步冷卻,減速的電子與質(zhì)子之間產(chǎn)生了電吸引力,從而形成了氫原子?,F(xiàn)在我們溯本求源,可以說,正是因?yàn)橄8袼箞?chǎng)的狀態(tài)發(fā)生了變化,宇宙中才誕生了原子,于是也才有了后來的故事。
而在誕生之初的宇宙中希格斯場(chǎng)所發(fā)生的變化,這被稱為“相變”,所謂的相變,就是指物質(zhì)因環(huán)境而改變狀態(tài)的現(xiàn)象。至于強(qiáng)力為何可以在夸克間發(fā)生作用從而賦予中子與質(zhì)子以質(zhì)量,目前也認(rèn)為源自某種相變,不過這種相變是不同于希格斯場(chǎng)相變的。那么希格斯場(chǎng)的相變與導(dǎo)致中子與質(zhì)子獲得質(zhì)量的相變是如何產(chǎn)生的,我估計(jì)我說了你也不懂,再說我也不會(huì),所以就此略過。
希格斯場(chǎng)雖然與磁場(chǎng)、電場(chǎng)都叫場(chǎng),但它們還是擁有著很大的不同,最明顯的一點(diǎn)就是,電場(chǎng)與磁場(chǎng)是既具有大小也具有方向,但希格斯場(chǎng)卻只有大小沒有方向,也就是說,希格斯場(chǎng)是一種“標(biāo)量場(chǎng)”,而且,希格斯場(chǎng)在宇宙各處的值都是相同的,所以無論是在地球上,還是在距離我們十分遙遠(yuǎn)的星系中,電子所受到的來自希格斯場(chǎng)的阻力都完全相同,也就是說,電子的質(zhì)量在宇宙的任何地方都相同。對(duì)于其他基本粒子來說,情況也是一樣的。
可以想見的是,希格斯場(chǎng)作為一種理論,雖然可以很好地解釋基本粒子質(zhì)量的來源,但它還是過于虛無縹緲了,那么我們可以證實(shí)它的存在嗎?我們知道,原子中的電子振動(dòng)時(shí),電磁場(chǎng)也會(huì)振動(dòng),并發(fā)射出光子。那么處于希格斯場(chǎng)中的粒子振動(dòng)時(shí),是不是也會(huì)帶動(dòng)希格斯場(chǎng)的振動(dòng)并發(fā)射出某種未知的粒子呢?或許我們可以循著這一思路,找出希格斯場(chǎng)的蹤跡。為此,粒子物理學(xué)家將希望寄托在了歐洲大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)之上,他們?cè)谡婵盏沫h(huán)形管內(nèi),把質(zhì)子加速到接近光速,并使其在探測(cè)器中相互碰撞。此時(shí),無比巨大的能量集中于一點(diǎn),從而振動(dòng)希格斯場(chǎng),結(jié)果令人喜大普奔,物理學(xué)家轟擊出了由希格斯場(chǎng)所產(chǎn)生的希格斯玻色子,從而證實(shí)了希格斯場(chǎng)的存在。鑒于此,由于從理論上預(yù)言了希格斯場(chǎng)的存在,英國(guó)物理學(xué)家彼得-希格斯與比利時(shí)物理學(xué)家弗朗索瓦-恩格勒分享了2013年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
希格斯玻色子的產(chǎn)生
希格斯
恩格勒
可見,即便是排除了電磁場(chǎng)與電磁波,真空中依然存在著看不見摸不著的希格斯場(chǎng),這是空間固有的一種性質(zhì),只要空間還存在,希格斯場(chǎng)就存在。不過,我們不妨再開開腦洞,如果有一天,我們有能力把希格斯場(chǎng)也移除的話,真空是不是這下就“真空”了呢?恐怕,你的愿望還是難以達(dá)成。
因?yàn)樵诹孔诱撝?,真空是一種完全不同于我們常規(guī)認(rèn)知的存在。量子場(chǎng)論是研究基本粒子等微觀世界基本規(guī)律的物理學(xué),它認(rèn)為,微觀世界是由“量子場(chǎng)的漲落”所支配的。傳統(tǒng)理論認(rèn)為,如果真空是一個(gè)不存在任何物質(zhì)的空間,那么真空中的基本粒子的數(shù)量應(yīng)該為0。但量子場(chǎng)論認(rèn)為,在微觀世界中,甚至連基本粒子的數(shù)量也在不斷地漲落,根本無法保持為0的狀態(tài)。量子場(chǎng)論認(rèn)為,真實(shí)情況是,在微觀世界中,基本粒子在不斷生成與消失,其數(shù)量是在時(shí)刻變化著的。
也許你會(huì)認(rèn)為,既然粒子在不斷地生成與消失,那么在某一個(gè)極其短暫的瞬間中,肯定會(huì)存在有物質(zhì),所以此時(shí)這個(gè)空間就不是我們通常意義上的真空。但事實(shí)上,這些粒子與我們熟悉的普通粒子完全不同,它們根本無法作為粒子而直接被我們觀測(cè)到,所以無論我們?cè)鯓尤ビ^測(cè)怎樣去實(shí)驗(yàn),看到的也只能是真空。而為了把這種粒子與能夠觀測(cè)到的普通的“實(shí)粒子”區(qū)分開,物理學(xué)家就將其稱為“虛粒子”,也叫“假想粒子”。
不過,雖說基本粒子的數(shù)量在漲落,但基本粒子并非沒有任何限制地從真空噴涌而出,正所謂無規(guī)矩不成方圓,它們還是要遵守一些基本法的。比如說,根據(jù)海森堡不確定性原理,科學(xué)家推斷出質(zhì)量越大的粒子,消失得就越快。同時(shí),粒子的漲落也必需遵守電荷守恒定律,比如說,電子帶一個(gè)負(fù)電荷,那么只要真空中生成了一個(gè)電子,就會(huì)打破空間內(nèi)的電平衡。所以,生成電子時(shí),就必定會(huì)成對(duì)產(chǎn)生一個(gè)帶正電的正電子。而電子消失時(shí),這個(gè)正電子也不可能獨(dú)善其身,二者必定會(huì)相撞從而成對(duì)消失。對(duì)于其他粒子來說也一樣,生成一個(gè)粒子,也必然產(chǎn)生一個(gè)與原有粒子電性相反、其他性質(zhì)則完全相同的粒子,這就是所謂的“反粒子”。
就這樣,粒子與反粒子在極短的時(shí)間內(nèi)不斷成對(duì)產(chǎn)生并成對(duì)消失,使得真空世界一直處于萬(wàn)分喧鬧的狀態(tài)之中。
與上面情形類似的,還有質(zhì)子與中子中的情況。質(zhì)子與中子都是由3個(gè)夸克所組成,就像電子那樣,夸克也是一種點(diǎn)狀的基本粒子,我們可以把它們的大小直接看作是0,所以質(zhì)子與中子內(nèi)部其實(shí)也是空蕩蕩的,夸克之間的空間也稱得上是某種“真空”。不過,無數(shù)個(gè)假想粒子在這個(gè)真空中不斷地生成與消失,也與上面情形一樣的是,盡管這也是一個(gè)擠滿了無數(shù)個(gè)假想粒子的過于密集的空間,但由于無法觀測(cè)到假想粒子,所以這里依然是一個(gè)真空世界。而正是由于這些假想粒子的存在,質(zhì)子、中子與原子核才得以保持其形狀,這種假想粒子被稱為“膠子”。量子色動(dòng)力學(xué)認(rèn)為,夸克不斷釋放和吸收膠子,膠子不斷轉(zhuǎn)變?yōu)槌蓪?duì)的夸克與反夸克,或者再次變回膠子。而膠子這樣的行為便在夸克間產(chǎn)生了四大基本作用力中的“強(qiáng)相互作用力”,并賦予了中子和質(zhì)子以質(zhì)量。
那么我們可不可以證實(shí)真空中量子場(chǎng)漲落的存在呢?可惜的是,直接觀測(cè)所謂的虛粒子是做不到的,但既然它們存在,就必定會(huì)伴隨著能量的產(chǎn)生,所以,如果我們從真空中測(cè)得了能量出現(xiàn),或許就可以間接地證實(shí)這些虛粒子的存在。1913年愛因斯坦與核物理學(xué)家奧托-斯特恩預(yù)言,就算從真空中完全清除掉光,里面依然會(huì)殘留有被稱為“零點(diǎn)振動(dòng)”的一種特殊的“光”,這種光將賦予真空能量,而這條預(yù)言,正是基于量子場(chǎng)論所認(rèn)為的微小漲落的存在。
從愛因斯坦的預(yù)言出發(fā),荷蘭物理學(xué)家亨德里克-卡西米爾于1948年提出了“卡西米爾效應(yīng)”,該假想認(rèn)為,如果在真空中放置兩塊金屬板,在極其靠近的狀態(tài)下,兩者將會(huì)僅僅因?yàn)榉浅?拷a(chǎn)生被稱作“卡西米爾力”的引力。不過,由于檢測(cè)卡西米爾效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)過于精密,所以直到預(yù)言提出后的第49年也就是1997年,科學(xué)家才成功檢測(cè)到了卡西米爾力。在實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)兩塊金屬板接近到僅僅相隔10納米時(shí),卡西米爾效應(yīng)達(dá)到了1個(gè)大氣壓左右,此時(shí),金屬板之間雖然有萬(wàn)有引力的作用,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于卡西米爾力,所以可以忽略不計(jì)。
卡西米爾
卡西米爾效應(yīng)
那么卡西米爾力是怎么來的呢?剛才我們說了,愛因斯坦預(yù)言真空中存在一種特殊的“光”,也就是所謂的“零點(diǎn)振動(dòng)”,對(duì)于金屬板外側(cè)來說,可以存在各種波長(zhǎng)的零點(diǎn)振動(dòng)。但是金屬板內(nèi)側(cè)就不一樣了,在兩塊金屬板之間,只能存在其半波長(zhǎng)的整數(shù)倍與金屬板的間隔恰好一致的零點(diǎn)振動(dòng),也就是所謂的“駐波”。所以與外側(cè)相比,金屬板內(nèi)側(cè)可存在的零點(diǎn)振動(dòng)就非常有限,這就導(dǎo)致金屬板內(nèi)測(cè)的能量小于外側(cè),于是便產(chǎn)生了卡西米爾力。真空能量的存在,由此得到了驗(yàn)證。
那么如果把這種真空能去掉的話,是不是這下就真的真空了呢?怕是還不夠徹底。1999年,宇宙觀測(cè)結(jié)果表明,宇宙空間中充滿了導(dǎo)致宇宙加速膨脹的能量,由于這一能量的本質(zhì)尚不清楚,所以我們將其稱為“暗能量”。那么暗能量的本質(zhì)會(huì)是我們剛剛說過的真空能嗎?遺憾的是,目前的觀測(cè)并不支持這樣的結(jié)論,因?yàn)槔碚撏茰y(cè)的真空能量與天文觀測(cè)所推測(cè)的暗能量的數(shù)值相差120多個(gè)數(shù)量級(jí),也就是相差10的120多次方倍,這實(shí)在不知道差到哪里去了。更為神奇的是,暗能量并不隨著宇宙的膨脹而出現(xiàn)絲毫衰減,它的排斥作用是恒定的,這實(shí)在是超出了我們的正常認(rèn)知,即便我們相信真空中存在某種東西,也很難想象究竟是空間中怎樣一種存在,可以像暗能量這般匪夷所思。暗能量,這也是現(xiàn)代物理學(xué)最大的謎團(tuán)之一。好了,我實(shí)在是編不下去了,關(guān)于暗能量的話題,請(qǐng)參考我們的往期節(jié)目《鬼魅暗影:宇宙主宰暗能量》。
說實(shí)話,今天這個(gè)話題很大,按理說,說個(gè)兩三個(gè)小時(shí)沒有問題,但是由于很多內(nèi)容在往期節(jié)目中都有過專題討論,所以今天不做贅述,二是關(guān)于真空的話題,有很多我實(shí)在是不知道怎么編。所以今天長(zhǎng)篇就必然要水一天了,不過請(qǐng)放心,熟悉我們套路的人應(yīng)該知道,下周五必然要不知道高到哪里去了,到年底了,很多東西不能有所保留了。
最后為了湊合時(shí)間,再總結(jié)一下今天的內(nèi)容。真空其實(shí)一點(diǎn)也不空,它并非是空無一物的空間,而是充滿了決定現(xiàn)在宇宙性質(zhì)的各種場(chǎng)和能量。比如說,科學(xué)家通過調(diào)查光為什么能在宇宙空間中傳播,從而發(fā)現(xiàn)了光的傳播并不需要任何物質(zhì)媒介,而是通過能存在于真空的電磁場(chǎng)的振動(dòng)實(shí)現(xiàn)傳播。此外,愛因斯坦與斯特恩還提出了零點(diǎn)振動(dòng),并認(rèn)為真空中存在能量。后來,科學(xué)家通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了卡西米爾效應(yīng),從而也證實(shí)了真空能量的存在。希格斯等人認(rèn)為,真空中充滿了能賦予粒子質(zhì)量的希格斯場(chǎng),2013年,科學(xué)家成功發(fā)現(xiàn)了希格斯粒子,從而證明了希格斯場(chǎng)的存在。另外,研究認(rèn)為,真空中還充滿了使現(xiàn)在宇宙加速膨脹的暗能量,而且早期宇宙的急劇膨脹也是由充滿真空的暴脹子場(chǎng)所導(dǎo)致的。
總之,在真空中發(fā)現(xiàn)的任何奇妙物質(zhì),都為物理學(xué)的進(jìn)步作出了巨大貢獻(xiàn)。探明真空的本質(zhì),也必將解開現(xiàn)代物理學(xué)的各種未知之謎。真空看似空無一物,卻決定了我們的過去、現(xiàn)在,甚至是未來。在一無所有中,也許正蘊(yùn)藏著宇宙的根本動(dòng)力,或許真的是“無,名萬(wàn)物之始”。你我也一樣,縱然看不透這欺世的謎,但仍要相信自己潛藏的能量,它根植于你的存在之中,總有一天,你會(huì)找到它,開拓屬于自己的天地,因?yàn)槲覀儽揪鸵粺o所有。
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