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水能听懂音乐读懂文字?
2007-03-16 14:05:37
(新闻周报2004年9月21日报道)倒一杯水放在桌子上,仔细观察一下,想像在你的杯中映照出了什么?
也许,杯中映照出的可能有房间的布置、窗外的景色,还有你凑近的脸庞。水能映照出各种颜色、光线、形状和风景。“而当你凝视水的时候,其实水也在凝视着你。”日本IHM研究所所长江本胜博士认为,你心中所想的,包括你心中的“风景”所营造的那种氛围,一切的一切,水都留存在自己的记忆里。不仅如此,江本胜博士还通过实验拍摄出“风情万种”的水结晶照片,向世人展示了一项“前所未有”的“科学观察”:水能听,水能看,水知道生命的答案!
“高速摄影”拍摄水结晶
在拍摄水结晶照片之前,江本胜博士一直用波动测定法进行与水相关的研究。然而,研究过多年水之后,有一天,他偶然翻开一本书,书上有一行标题进入自己的眼帘:“雪之结晶,没有任何两片相同。”就在那一天,这句话给了江本胜博士某种启迪:“原来如此!说不定把水冻成冰,观察其结晶,其形状也可能会完全不同!”也就是从这一瞬间起,江本胜博士有了一个大胆的想法:把水冻成冰,然后拍出它的结晶照片。
灵感一来,马上付诸行动。于是,他很快便和公司里年轻的研究员们一同展开了实验。只是这个前所未闻的实验结果会怎样,其实没有任何可以行得通的依据。但是,江本胜博士相信它一定会有结果,实验肯定能顺利地进行下去。于是,他立刻去租来了精密度很高的显微镜,并将水放到家用冰箱里使之结成冰。因为在常温下进行拍摄,冰块的融化速度很快,所以好长一段时间根本拍摄不到结晶的照片。两个月之后,他们终于拍到了第一张水结晶的照片,一张非常美丽的六角形的水结晶照片。
后来,为方便实验,江本胜博士购置了一台更大的冰箱,并将其温度通常设置在零下5℃。这项实验尤其需要有足够的敏锐力,因为在多次的实验过程中江本胜博士发现,水结晶常常形成于温度开始上升、冰块开始融化的数十秒间。所以,高速摄影方式被运用在了实验中。
在《水知道答案》一书中,江本胜博士介绍了自己拍摄水结晶照片的具体方法:首先将各种水分别放到有盖的玻璃器皿中(刚开始进行实验的前几年,每次要用100个玻璃器皿),然后放进冷冻库冻上3个小时。这样,在玻璃器皿中会形成直径大约为1厘米的冰块。将光线投射到一个个凸起的冰块上,用显微镜观察,就能看到结晶。
当然,在每一个玻璃器皿上不会出现相同的结晶,有的甚至无法形成结晶。统计这些结晶,并制成图表后,就能了解水的性质,诸如哪些水会出现类似的结晶、哪些水根本不会形成结晶,还有哪些水只能形成一些破碎的结晶……等等。
在最初的观察中,研究员们发现:城市中被漂白的自来水几乎无法形成结晶,这是因为自来水在消毒过程中使用了氯,从而将天然水的美丽结构全都破坏掉了。而与此相反,只要是天然水,无论出自何处,它们所展现的结晶都异常美丽。泉水、地下水、冰川、仍然保持自然形态的河流上游的水(下游往往因为生活废水的注入,而无法看到美丽的结晶),不管来自世界上哪一个地区,只要是在大自然中未被污染的水,都能呈现出美丽的结晶。
就这样,江本胜博士和研究员们拍摄、观察水结晶的研究正式步入了正轨。他们的实验表明,水冻结后显现的结晶,没有任何两个是完全相同的,这正如绝对没有两片完全一样的相同的雪结晶一样。
有思想、有感受的水
水结晶的研究没过多久,拍摄水结晶的研究员又开始了一个异想天开的想法:“让水听一听音乐,看看会形成什么样的结晶。”
然而,有了这个想法之后,应该给水听什么样的音乐、在什么样的状态下进行?一开始,研究员们还摸不着头脑。经过几次不成功的尝试之后,他们决定在两个喇叭之间放一瓶水,用一般人平时听音乐的音量让水听音乐看看。
实验的结果很美妙:听了贝多芬《田园交响曲》的水所呈现的结晶,像这首明快、清爽的曲子一样美丽而工整;而听到对美充满深深祈望的莫扎特的《第40号交响曲》的水,其结晶也竭尽全力展现出一种华丽的美。
研究员们发现,水就是这样随着美丽的古典音乐,发挥出自己的个性,形成了美丽的结晶。相反,让水听充满了愤怒与反抗色彩的重金属音乐时,它的结晶的形状就全都是凌乱而破碎的了。
接着,研究员们又有了更为奇妙的想法——让水读文字。把水装进瓶里,在纸上写一些字,并把有字的一面贴在瓶壁上。他们想知道分别给水看“谢谢”和“混蛋”这两个词之后,水结晶有什么不同。
实验结果揭晓时,又让研究员们大吃一惊——看到“谢谢”两个字的水结晶,非常清晰地呈现出美丽的六角形;而看到“混蛋”两个字的水结晶,像听到重金属音乐的水那样破碎而零散。同样,把“让我们做吧”这句话贴在瓶子上给水看,它的结晶就很整齐;但采用命令式口气要求它“一定要做”,它甚至无法形成结晶。
研究员们让水读文字的实验,还使用了多种语言文字,结果发现,无论是日、英、德任何一种语言,当水看到“谢谢”后,其结晶都非常整齐而美丽。与此相反,不管是哪个国家的语言,只要是看了带有辱骂及攻击性的,例如“混蛋”等字眼的水,便都散乱得无法形成结晶,而且样子还惨不忍睹。
波动理论告诉人们,世间万物都处在波动状态中,各自拥有一定的波长和固定的频率。不仅人们周围的物体呈现波动状态,就连各种文字、声音、图像,以及人们的心理变化和情感活动也呈现为一种波动状态。而构成人体的60%至70%是水,地球表面也有70%被水覆盖,所以当人们看不见、听不到、摸不着波动的时候,水却能感受到,并且受到强烈影响。水结晶也许正是这些影响的信息记录。
“水能听、能读”遭遇质疑
水能听、水能读,这显然是前所未有的结论。江本胜博士的那些实验水结晶的照片结集为《水知道答案》出版后,马上引起了世界范围内的轰动。江本胜博士本人也多次被邀请前往欧美展示水结晶照片并发表演讲。然而,记者发现,对于江本胜博士的这项研究,我国一些科技界人士的态度却有些冷淡。
“他(江本胜博士)的这项研究很不严谨,我国科学家几乎都不愿谈这项研究。”一位资深科技记者说,“而且,这很可能是伪科学。”
江本胜博士似乎倾向于用量子力学的观点来解释水的这一特性,即世间万物都是电子围绕着原子核的波动,水能对这种肉眼不可见的波动做出反应。他“耸人听闻”的实验结果,已经伴随着《水知道答案》的畅销,在世界各地广为流传。但是,一位研究员指出,江本胜博士的结论显然尚未在科学界得到广泛认同。水对音乐的反应可以用声波反应原理来解释,而水对文字的反应则缺乏实证,难以让人苟同。《水知道答案》并不是一本言之凿凿、天衣无缝的科普书,在某种程度上它已经靠近了玄学。
万物是通过波动而存在的,世间所有的一切都在波动,并且各自拥有一定的波长,从而形成了自己独有的波动。不仅是物质,其实这个世界上所有的现象都有其固定的波动频率。既然万物都能发出波动,那么也必然能发出声音。
江本胜博士认为,水是“倾听声音的高手”。为什么听到声音或者“看”到文字的水,其结晶会发生变化呢?江本胜博士解释说,这是因为有“波动”存在,因为水对万物所发出的波动都非常敏感,它能将那些波动一一如实地复制下来。
那么,我们又该如何去解释水“看”了文字后其结晶所产生的变化呢?江本胜博士分析指出,那是因为写在纸上的文字本身就会发出一种固定的波动频率,而水能够感知到这种频率。水可以忠实地反映世上所有事物所发出的波动频率,然后通过我们肉眼可见的形式表现出来。看到文字的水,把文字视为一种波动,并将这种波动给它留下的“印象”具体表现出来。
对此,中国科学院生命科学与生物技术局一位研究员指出:“如果说水能‘听’,可能有道理,因为水可以吸收声波。但是,绝对不能把它提升到水能‘读’的程度。”这位研究员还指出,国外很多所谓的“科学研究”也都出版了科普书籍,甚至被引进到了我国,但后来发现都是“伪科学”,关于“水晶头盖骨”就是一个很好的例子。
“找回对水的崇敬之心”
不管科学界如何评价江本胜博士的研究,但是,我们的确可以试着变换视角、试着用水的眼睛来感受这个世界,那些战乱、纷争、污染环境的行为立刻就能得到一个丑陋的影像,而所有的热爱、奉献、感谢、和谐都能换取光华灿烂的美丽结晶。从这个意义上来讲,“水能听,水能看,水知道生命的答案”更似劝人向善的格言。
江本胜博士关于水结晶研究对水科学研究的其他领域起到了很好的推动作用。例如,瑞士苏黎世工业大学琼安·戴维斯女士一直从事河水的研究工作,她认为,水结晶的实验表明:“水其实对许多非常纤细而敏感的物质都能产生一定的反应,因此,我们通过更进一步的对水结晶的研究,可以告知科学家或有关单位,我们现有的水资源并未得到相应保护。”
所以,讨论水结晶的研究结果是否科学也许并不重要,而怀有爱与感谢之心才是最重要的。正如江本胜博士所说,“感谢”能让我们生发出爱心,“爱”则能让我们知道去感恩,从而让我们的慈悲之怀像水结晶一样扩展到全世界。我们肩负着净化水资源、改变整个地球环境的使命。过去,我们掠取、污染着地球,这段历史会永远留在我们的记忆中、永远留在水的记忆中。现在,水开始说话了,水通过它的结晶向人们申述着它的委屈,而人类则必须“找回对水的崇敬之心”。(相关资料来源:《水知道答案》)
也许,杯中映照出的可能有房间的布置、窗外的景色,还有你凑近的脸庞。水能映照出各种颜色、光线、形状和风景。“而当你凝视水的时候,其实水也在凝视着你。”日本IHM研究所所长江本胜博士认为,你心中所想的,包括你心中的“风景”所营造的那种氛围,一切的一切,水都留存在自己的记忆里。不仅如此,江本胜博士还通过实验拍摄出“风情万种”的水结晶照片,向世人展示了一项“前所未有”的“科学观察”:水能听,水能看,水知道生命的答案!
“高速摄影”拍摄水结晶
在拍摄水结晶照片之前,江本胜博士一直用波动测定法进行与水相关的研究。然而,研究过多年水之后,有一天,他偶然翻开一本书,书上有一行标题进入自己的眼帘:“雪之结晶,没有任何两片相同。”就在那一天,这句话给了江本胜博士某种启迪:“原来如此!说不定把水冻成冰,观察其结晶,其形状也可能会完全不同!”也就是从这一瞬间起,江本胜博士有了一个大胆的想法:把水冻成冰,然后拍出它的结晶照片。
灵感一来,马上付诸行动。于是,他很快便和公司里年轻的研究员们一同展开了实验。只是这个前所未闻的实验结果会怎样,其实没有任何可以行得通的依据。但是,江本胜博士相信它一定会有结果,实验肯定能顺利地进行下去。于是,他立刻去租来了精密度很高的显微镜,并将水放到家用冰箱里使之结成冰。因为在常温下进行拍摄,冰块的融化速度很快,所以好长一段时间根本拍摄不到结晶的照片。两个月之后,他们终于拍到了第一张水结晶的照片,一张非常美丽的六角形的水结晶照片。
后来,为方便实验,江本胜博士购置了一台更大的冰箱,并将其温度通常设置在零下5℃。这项实验尤其需要有足够的敏锐力,因为在多次的实验过程中江本胜博士发现,水结晶常常形成于温度开始上升、冰块开始融化的数十秒间。所以,高速摄影方式被运用在了实验中。
在《水知道答案》一书中,江本胜博士介绍了自己拍摄水结晶照片的具体方法:首先将各种水分别放到有盖的玻璃器皿中(刚开始进行实验的前几年,每次要用100个玻璃器皿),然后放进冷冻库冻上3个小时。这样,在玻璃器皿中会形成直径大约为1厘米的冰块。将光线投射到一个个凸起的冰块上,用显微镜观察,就能看到结晶。
当然,在每一个玻璃器皿上不会出现相同的结晶,有的甚至无法形成结晶。统计这些结晶,并制成图表后,就能了解水的性质,诸如哪些水会出现类似的结晶、哪些水根本不会形成结晶,还有哪些水只能形成一些破碎的结晶……等等。
在最初的观察中,研究员们发现:城市中被漂白的自来水几乎无法形成结晶,这是因为自来水在消毒过程中使用了氯,从而将天然水的美丽结构全都破坏掉了。而与此相反,只要是天然水,无论出自何处,它们所展现的结晶都异常美丽。泉水、地下水、冰川、仍然保持自然形态的河流上游的水(下游往往因为生活废水的注入,而无法看到美丽的结晶),不管来自世界上哪一个地区,只要是在大自然中未被污染的水,都能呈现出美丽的结晶。
就这样,江本胜博士和研究员们拍摄、观察水结晶的研究正式步入了正轨。他们的实验表明,水冻结后显现的结晶,没有任何两个是完全相同的,这正如绝对没有两片完全一样的相同的雪结晶一样。
有思想、有感受的水
水结晶的研究没过多久,拍摄水结晶的研究员又开始了一个异想天开的想法:“让水听一听音乐,看看会形成什么样的结晶。”
然而,有了这个想法之后,应该给水听什么样的音乐、在什么样的状态下进行?一开始,研究员们还摸不着头脑。经过几次不成功的尝试之后,他们决定在两个喇叭之间放一瓶水,用一般人平时听音乐的音量让水听音乐看看。
实验的结果很美妙:听了贝多芬《田园交响曲》的水所呈现的结晶,像这首明快、清爽的曲子一样美丽而工整;而听到对美充满深深祈望的莫扎特的《第40号交响曲》的水,其结晶也竭尽全力展现出一种华丽的美。
研究员们发现,水就是这样随着美丽的古典音乐,发挥出自己的个性,形成了美丽的结晶。相反,让水听充满了愤怒与反抗色彩的重金属音乐时,它的结晶的形状就全都是凌乱而破碎的了。
接着,研究员们又有了更为奇妙的想法——让水读文字。把水装进瓶里,在纸上写一些字,并把有字的一面贴在瓶壁上。他们想知道分别给水看“谢谢”和“混蛋”这两个词之后,水结晶有什么不同。
实验结果揭晓时,又让研究员们大吃一惊——看到“谢谢”两个字的水结晶,非常清晰地呈现出美丽的六角形;而看到“混蛋”两个字的水结晶,像听到重金属音乐的水那样破碎而零散。同样,把“让我们做吧”这句话贴在瓶子上给水看,它的结晶就很整齐;但采用命令式口气要求它“一定要做”,它甚至无法形成结晶。
研究员们让水读文字的实验,还使用了多种语言文字,结果发现,无论是日、英、德任何一种语言,当水看到“谢谢”后,其结晶都非常整齐而美丽。与此相反,不管是哪个国家的语言,只要是看了带有辱骂及攻击性的,例如“混蛋”等字眼的水,便都散乱得无法形成结晶,而且样子还惨不忍睹。
波动理论告诉人们,世间万物都处在波动状态中,各自拥有一定的波长和固定的频率。不仅人们周围的物体呈现波动状态,就连各种文字、声音、图像,以及人们的心理变化和情感活动也呈现为一种波动状态。而构成人体的60%至70%是水,地球表面也有70%被水覆盖,所以当人们看不见、听不到、摸不着波动的时候,水却能感受到,并且受到强烈影响。水结晶也许正是这些影响的信息记录。
“水能听、能读”遭遇质疑
水能听、水能读,这显然是前所未有的结论。江本胜博士的那些实验水结晶的照片结集为《水知道答案》出版后,马上引起了世界范围内的轰动。江本胜博士本人也多次被邀请前往欧美展示水结晶照片并发表演讲。然而,记者发现,对于江本胜博士的这项研究,我国一些科技界人士的态度却有些冷淡。
“他(江本胜博士)的这项研究很不严谨,我国科学家几乎都不愿谈这项研究。”一位资深科技记者说,“而且,这很可能是伪科学。”
江本胜博士似乎倾向于用量子力学的观点来解释水的这一特性,即世间万物都是电子围绕着原子核的波动,水能对这种肉眼不可见的波动做出反应。他“耸人听闻”的实验结果,已经伴随着《水知道答案》的畅销,在世界各地广为流传。但是,一位研究员指出,江本胜博士的结论显然尚未在科学界得到广泛认同。水对音乐的反应可以用声波反应原理来解释,而水对文字的反应则缺乏实证,难以让人苟同。《水知道答案》并不是一本言之凿凿、天衣无缝的科普书,在某种程度上它已经靠近了玄学。
万物是通过波动而存在的,世间所有的一切都在波动,并且各自拥有一定的波长,从而形成了自己独有的波动。不仅是物质,其实这个世界上所有的现象都有其固定的波动频率。既然万物都能发出波动,那么也必然能发出声音。
江本胜博士认为,水是“倾听声音的高手”。为什么听到声音或者“看”到文字的水,其结晶会发生变化呢?江本胜博士解释说,这是因为有“波动”存在,因为水对万物所发出的波动都非常敏感,它能将那些波动一一如实地复制下来。
那么,我们又该如何去解释水“看”了文字后其结晶所产生的变化呢?江本胜博士分析指出,那是因为写在纸上的文字本身就会发出一种固定的波动频率,而水能够感知到这种频率。水可以忠实地反映世上所有事物所发出的波动频率,然后通过我们肉眼可见的形式表现出来。看到文字的水,把文字视为一种波动,并将这种波动给它留下的“印象”具体表现出来。
对此,中国科学院生命科学与生物技术局一位研究员指出:“如果说水能‘听’,可能有道理,因为水可以吸收声波。但是,绝对不能把它提升到水能‘读’的程度。”这位研究员还指出,国外很多所谓的“科学研究”也都出版了科普书籍,甚至被引进到了我国,但后来发现都是“伪科学”,关于“水晶头盖骨”就是一个很好的例子。
“找回对水的崇敬之心”
不管科学界如何评价江本胜博士的研究,但是,我们的确可以试着变换视角、试着用水的眼睛来感受这个世界,那些战乱、纷争、污染环境的行为立刻就能得到一个丑陋的影像,而所有的热爱、奉献、感谢、和谐都能换取光华灿烂的美丽结晶。从这个意义上来讲,“水能听,水能看,水知道生命的答案”更似劝人向善的格言。
江本胜博士关于水结晶研究对水科学研究的其他领域起到了很好的推动作用。例如,瑞士苏黎世工业大学琼安·戴维斯女士一直从事河水的研究工作,她认为,水结晶的实验表明:“水其实对许多非常纤细而敏感的物质都能产生一定的反应,因此,我们通过更进一步的对水结晶的研究,可以告知科学家或有关单位,我们现有的水资源并未得到相应保护。”
所以,讨论水结晶的研究结果是否科学也许并不重要,而怀有爱与感谢之心才是最重要的。正如江本胜博士所说,“感谢”能让我们生发出爱心,“爱”则能让我们知道去感恩,从而让我们的慈悲之怀像水结晶一样扩展到全世界。我们肩负着净化水资源、改变整个地球环境的使命。过去,我们掠取、污染着地球,这段历史会永远留在我们的记忆中、永远留在水的记忆中。现在,水开始说话了,水通过它的结晶向人们申述着它的委屈,而人类则必须“找回对水的崇敬之心”。(相关资料来源:《水知道答案》)
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