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盘点 魔炮十大经典场景|

盘点 魔炮十大经典场景

“魔炮”的定义为:用魔法以炮击形式,攻击目标的方式就被称为“魔炮”。说到魔炮,估计有不少人想到的是《东方Project》系列里的雾雨魔理沙。因为魔理沙的代表性必杀技——恋符/魔炮『极限火花』。可能还有人会想到该系列中的旧作角色——幽香,其被认作是东方的魔炮的元祖。

盘点 魔炮十大经典场景|

雾雨魔理沙

幽香

不过,灵酱首先想到的却是具有这种魔炮攻击方式的代表人物,被人称之为“暴君”和“白色恶魔”的高町奈叶(出自《魔法少女奈叶》系列)。毕竟,灵酱接触魔炮要比东方早得多。雾雨魔理沙与高町奈叶并称动漫同人界两大魔炮娘,一说她和高町奈叶同样喜欢以魔炮交心。嘛……不管怎么说,这两个系列的作品,灵酱都很喜欢啊!

高町奈叶

话说回来,《魔法少女奈叶》是由2001年出品的十八禁游戏《三角心3 莉莉卡露玩具箱》上的13话小型剧改编而来的电视动画,于2004年10月开始首播,之后陆续推出了《魔法少女奈叶As》、《魔法少女奈叶StrikerS》、《魔法少女奈叶 The MOVIE 1st》、《魔法少女奈叶 The MOVIE 2nd As》、《魔法少女奈叶ViVid》以及《ViVid Strike!》等系列动漫作品。

高町奈叶、八神疾风、菲特·泰斯特罗莎(自左至右)

据官方最新消息,魔炮第三部剧场版分为前后两篇,是完全的新作剧情。前篇剧场版《魔法少女奈叶Reflection》已于2017年7月22日在日本上映,而后篇剧场版《魔法少女奈叶Detonation》确定于2018年公开。作为一名忠实的魔炮党,当听到这个消息时,心里甭提有多激动了!不知剧场版3何时会在国内上映呢?好期待的说……

关于《魔法少女奈叶》系列,其中的经典场景有哪些呢?在此,灵酱列出了十大经典场景推荐给大家。纯属个人意向,不喜勿喷~

10.来自异世界的转学生

菲特·泰斯特罗莎,《魔法少女奈叶》系列中的女主角之一,奈叶的挚友(老婆),出生于米德芝尔达南部时之庭园。在剧场版2中,菲特与奈叶一起负责处理暗之书的相关事件。为作调查活动的一环,常驻于奈叶所在的世界,转校至私立圣祥大学附属小学,成为了奈叶等人的同班同学。

评语:像这种美少女转学生,给灵酱来一打都不嫌多哦~

09.三巨头历史性会面

剧场版2中,奈叶的同学兼好友月村铃鹿曾单独一人在图书馆闲逛时,帮八神疾风(《魔法少女奈叶》系列中的女主角之一,暗之书事件中心人物)拿过书,因此与疾风交上了朋友(CP)。之后在圣诞节那天,与奈叶、菲特和爱丽莎等好朋友一同去探望住院的疾风。

评语:如果铃鹿没遇到疾风,奈叶和菲特也就不会认识疾风,也就没能及时阻止暗之书的暴走,用于肆虐一切的巨大能量会被释放出来,那么世界就会被毁灭……可以说,铃鹿间接拯救了世界。不愧是三巨头的历史性会面啊(笑:-D)

08.莎莉的神吐槽

此图为时空管理局总局工程设计师、一等陆士兼机动六科通信主任莎莉的神吐槽,出自《魔法少女奈叶StrikerS》第15话。当薇薇欧从她身旁走过,莎莉并不清楚那名金发小萝莉是谁的孩子。在薇薇欧跌倒时,奈叶像严格的妈妈,希望她自己站起走过来;而菲特,如同温柔的爸爸,却想要跑过去将她抱起来(官方设定就是慈父严母的感觉)。直到薇薇欧冲奈叶和菲特两人叫了声“妈妈”后,莎莉这才恍然大悟。

评语:百合无限好,哪怕生不了。真是令人羡慕的一家三口啊……

07.平凡人的反杀

蒂安娜·兰斯特二等陆士,时空管理局幻术师,机动六科先锋队中卫兼指挥官,自称“平凡人”。JS事件中,与战斗机人(又叫“人形兵器”,由杰尔·斯卡利艾迪博士开发,将人体和机械融合,拥有先天固有技能)正面交锋,在《魔法少女奈叶StrikerS》第23话,以一敌三的劣势下,凭着自己的机智和果断,最终战胜了三个战斗机人。

评语:这几个战斗机人也太逊了吧,三对一还被反杀,灵酱也是醉了……

06.奈叶飞身救菲特

为了让死去的女儿艾丽茜亚复活,菲特的母亲普蕾西亚不惜引发 “次元断层”这一代价,也要前往失落世界“阿尔哈扎德”,以寻找禁忌之术。结果,普蕾西亚带着培养槽内的艾丽茜亚的遗体则一同掉入了次元空间洞“虚数空间”之中。时空庭院也因次元震而崩坏,菲特却陷入了危机。在这千钧一发之际,奈叶出手相救(此图出自无印第13话)。

评语:奈叶飞身救菲特的一幕,是魔炮里的一大看点,可惜剧场版少了这段情节。另外,普妈也是可怜人啊!

05.奈菲离别,交换发带

圣石之种事件中,菲特因引发次元犯罪被逮捕,即将前往时空管理局本局进行审判。菲特想要回应奈叶“成为朋友”的愿望,却对此一无所知。奈叶告诉菲特,只要互相呼唤对方的名字,就会成为好朋友(夫妻)。两人许下会再次相见的约定后,交换了彼此的发带,踏上了离别的旅途(该图出自剧场版1)。

评语:像奈菲这种超友谊关系,不仅仅是好朋友这么简单吧,毕竟两人都有女儿了233

04.白色恶魔宣言

奈叶的“恶魔”之称,来源于《魔法少女奈叶As》第9话。作为疾风的守护骑士之一,拥有“红之铁骑”称号的维塔,对奈叶等人百般阻挠其行动,感到非常愤怒,并对着奈叶说出了“恶魔”一词。从医院天台的火海中走出的奈叶,则顺势说了一句“被称作恶魔也没有关系,那我便以恶魔的方式来说服们!”,“白色恶魔”之名从此名震天下。

评语:9岁的小学生就能说出这么霸气的台词,名副其实的“白色恶魔”啊!

03.奈叶SLB菲特

剧场版1里,菲特受母亲普蕾茜亚的指使,收集圣石之种,与同样在寻找圣石之种的奈叶多次发生战斗,后被奈叶的设置型捕获魔法『禁锢枷锁』束缚了双脚和一只手(说明了什么?这是个值得深思的问题)。菲特首先正面挨了一发『天神烈破』,随即又受到全力全开的『星光爆裂』直击,拼尽全力仍抵挡不住奈叶的强大攻势,掉落了海中。

评语:由于在奈叶众多的炮击中,以Starlight Breaker(简称SLB)威力最为巨大。因而在网络上,“SLB”已经成为了“地图炮”的代名词,并且有“被奈叶炮轰过的人,都会成为一辈子的朋友”、“高町家入门仪式其中之一,就是吃奈叶的SLB”的说法,还戏称高町奈叶有“以炮交友”的能力。(给灵酱也来一发啊)

02.奈叶SLB五连发薇薇欧

薇薇欧,其原型是圣王时代中的古代贝尔卡人物,自身拥有强大的魔力和日常接触的人身上吸取来的战斗资料。拥有特殊技能“圣王灵铠”,几乎能对一切魔法攻击无效化。《魔法少女奈叶StrikerS》第25话,奈叶使用智能型魔导器“旭日之心”的“星光爆裂”五连发,成功击碎薇薇欧体内的圣遗晶石,使其恢复成原来姿态。

评语:家暴啊,对自己的女儿居然下这么重的手……

01.头脑冷静一下

此图出自《魔法少女奈叶StrikerS》TV版第八话,针对蒂安娜在模拟战中不听说教,做出的危险行为,奈叶才说了这么一句话。乍听之下还以为是劝蒂安娜先冷静下来,但接下来……奈叶却空手以两发『交激炽火』,硬是将蒂安娜轰至失神倒地,一时间举世震惊。凡是想反抗她的人,都无一例外地遭到炮击,并且在那之后都拜其膝下,甘愿成为其后宫的一员,这就是奈叶又称“暴君”的主要原因。

评语:对于不听话的家伙,先狠狠炮轰一顿,之后再以善言慢慢开导(误)。像奈叶这种以炮交友的方式,想想都很可怕啊……

除以上这十大经典场景之外,还有哪些令人难以忘怀的场景呢?欢迎留言评论!

魔炮恒久远,暴君永流传!

注:此文首发于微信公众号【二次元幻想大世界】,作者:木之本灵

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盘点十大经典励志电影

电影有时候可以让我们看到一个不一样的世界,有时还能赋予我们力量,激励我们的生活,励志电影就有这种神奇功效,你看过哪些好看的励志电影呢?是否被哪部经典励志电影激励过?下面小编为大家盘点十大经典励志电影,一部电影让我们懂了很多!

《勇敢的心》

影片以13-14世纪英格兰的宫廷政治为背景,以战争为核心,讲述了苏格兰起义领袖威廉华莱士与英格兰统治者不屈不挠斗争的故事。1995年5月该片在美国上映。1996年,该片在第68届奥斯卡金像奖上获得最佳影片、最佳导演等5项奖项,《勇敢的心》是一部充满了激情、政治、浪漫、道德的古装史诗电影。拍摄这样一部电影对于任何一个导演来说都是一个挑战和考验。

《肖申克的救赎》

该片改编自斯蒂芬金《四季奇谭》中收录的同名小说,该片中涵盖全片的主题是希望,全片透过监狱这一强制剥夺自由、高度强调纪律的特殊背景来展现作为个体的人对时间流逝、环境改造的恐惧。影片的结局有《基督山伯爵》式的复仇宣泄。在IMDB当中被超过160万以上的会员选为250佳片中第一名。并入选美国电影学会20世纪百大电影清单。

《阿甘正传》

该影片描绘了先天智障的小镇男孩福瑞斯特甘自强不息,最终傻人有傻福地得到上天眷顾,在多个领域创造奇迹的励志故事。电影上映后,于1995年获得奥斯卡最佳影片奖、最佳男主角奖、最佳导演奖等6项大奖。2014年9月5日,在该片上映20周年之际,《阿甘正传》IMAX版本开始在全美上映。

《愤怒的公牛》

该影片于1980年11月14日在美国上映。该片根据前世界中量级拳王杰克拉莫塔的真实经历改编。讲述的是一代拳王 杰克拉莫塔一生中从成功到失败的过程。

《国王的演讲》

该影片讲述了1936年英王乔治五世逝世,王位留给了患严重口吃的艾伯特王子,后在语言治疗师莱纳尔罗格的治疗下,克服障碍,乔治五世驾崩,爱德华八世继承王位,却为了迎娶寡妇辛普森夫人不惜退位。艾伯特临危受命,成为了乔治六世。他面临的最大挑战就是如何在二战前发表鼓舞人心的演讲。在二战前发表鼓舞人心的演讲。该片获得第83届奥斯卡金像奖最佳影片。

盘点世界十大经典物理实验

伽利略的自由落体试验

伽利略的自由落体试验是十大经典物理实验之一,在16世纪末,人人都认为重量大的物体比重量小的物体下落的快因为伟大的亚里士多德是这么说的。伽利略,当时在比萨大学数学系任职,他大胆的向公众的观点挑战,他从斜塔上同时扔下一轻一重的物体,让大家看到两个物体同时落地。

他向世人展示尊重科学而不畏权威的可贵精神。伽利略的自由落体试验在世界十大经典物理实验中是十分著名的,甚至被列入了高中的教科书。

埃拉托色尼测量地球圆周

埃拉托色尼测量地球圆周也是世界十大经典物理实验之一。在公元前3世纪,埃及的一个名叫阿斯瓦的小镇上,夏至正午的阳光悬在头顶。物体没有影子,太阳直接照入井中。埃拉托色尼意识到这可以帮助他测量地球的圆周。在几年后的同一天的同一时间,他记录了同一条经线上的城市亚历山大(阿斯瓦的正北方)的水井的物体的影子。

发现太阳光线有稍稍偏离,与垂直方向大约成7度角。剩下的就是几何问题了。假设地球是球状,那么它的圆周应是360度。如果两座城市成7度角,就是7/360的圆周,就是当时5000个希腊运动场的距离。因此地球圆周应该是25万个希腊运动场,今天我们知道埃拉托色尼的测量误差仅仅在5%以内,所以被列入了世界十大经典物理实验之中也是很不足为奇的。

伽利略的加速度试验

伽利略继续他的物体移动研究,他做了一个6米多长,3米多宽的光滑直木板槽。再把这个木板槽倾斜固定,让铜球从木槽顶端沿斜面滑下。然后测量铜球每次下滑的时间和距离,研究它们之间的关系。

亚里士多德曾预言滚动球的速度是均匀不变的:铜球滚动两倍的时间就走出两倍的路程。伽利略却证明铜球滚动的路程和时间的平方成比例:两倍的时间里,铜球滚动4倍的距离,因为存在重力加速度,这个实验在十大经典物理实验中也是很著名的。

牛顿的棱镜分解太阳光

牛顿的棱镜分解太阳光也是十大经典物理实验之一,艾萨克牛顿出生那年,伽利略与世长辞。牛顿1665年毕业于剑桥大学的三一学院。当时大家都认为白光是一种纯的没有其它颜色的光,而有色光是一种不知何故发生变化的光(又是亚里士多德的理论)。

为了验证这个假设,牛顿把一面三棱镜放在阳光下,透过三棱镜,光在墙上被分解为不同颜色,后来我们称作为光谱。人们知道彩虹的五颜六色,但是他们认为那时因为不正常。牛顿的结论是:正是这些红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫基础色有不同的色谱才形成了表面上颜色单一的白色光,如果你深入地看看,会发现白光是非常美丽的。

卡文迪许扭秤试验

18世纪末,英国科学家亨利卡文迪许决定要找到一个计算方法。他把两头带有金属球的6英尺木棒用金属线悬吊起来。再用两个350磅重的皮球放在足够近的地方,以吸引金属球转动,从而使金属线扭动,然后用自制的仪器测量出微小的转动。

测量结果惊人的准确,他测出了万有引力的参数恒量。在卡文迪许的基础上可以计算地球的密度和质量。地球重:6.010^24公斤,或者说13万亿万亿磅。

托马斯杨的光干涉试验

1830年英国医生也是物理学家的托马斯杨向这个观点挑战。他在百叶窗上开了一个小洞,然后用厚纸片盖住,再在纸片上戳一个很小的洞。

让光线透过,并用一面镜子反射透过的光线。然后他用一个厚约1/30英寸的纸片把这束光从中间分成两束。结果看到了相交的光线和阴影。这说明两束光线可以像波一样相互干涉。这个试验为一个世纪后量子学说的创立起到了至关重要的作用。

让傅科钟摆试验

1851年法国科学家傅科当众做了一个实验,用一根长220英尺的钢丝吊着一个重62磅重的头上带有铁笔的铁球悬挂在屋顶下,观测记录它的摆动轨迹。周围观众发现钟摆每次摆动都会稍稍偏离原轨迹并发生旋转时,无不惊讶。

实际上这是因为地球自转使得地面并非惯性系,从而在地面上看,向地球自转轴运动的物体受到沿纬线方向的惯性力(科里奥利力)。傅柯的演示说明地球是在围绕地轴旋转。在巴黎的纬度上,钟摆的轨迹是顺时针方向,30小时一周期。在南半球,钟摆应是逆时针转动,而在赤道上将不会转动。在南极,转动周期是24小时。

罗伯特米利肯的油滴试验

很早以前,科学家就在研究电。人们知道这种无形的物质可以从天上的闪电中得到,也可以通过摩擦头发得到。1897年,英国物理学家托马斯已经得知如何获取负电荷电流。1909年美国科学家罗伯特米利肯开始测量电流的电荷。他用一个香水瓶的喷头向一个透明的小盒子里喷油滴。

小盒子的顶部和底部分别放有一个通正电的电板,另一个放有通负电的电板。当小油滴通过空气时,就带有了一些静电,他们下落的速度可以通过改变电板的电压来控制。经过反复试验米利肯得出结论:电荷的值是某个固定的常量,最小单位就是单个电子的带电量。

粒子散射实验

卢瑟福从1909年起做了著名的粒子散射实验,推翻了汤姆生枣糕模型,在此基础上,卢瑟福提出了核式结构模型。

实验用准直的射线轰击厚度为微米的金箔,绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数粒子发生了较大的偏转,并有极少数粒子的偏转超过90,有的甚至几乎达到180而被反弹回来.

结果:大多数散射角很小,约1/8000散射大于90; 极个别的散射角等于180。

结论:正电荷集中在原子中心。

大多数粒子穿透金箔:原子内有较大空间,而且电子质量很小。

一小部分粒子改变路径:原子内部有一微粒,而且该微粒的体积很小,带正电。

极少数的粒子反弹:原子中的微粒体积较小,但质量相对较大。

托马斯杨的双缝实验

牛顿和托马斯杨对光的性质研究得出的结论都不完全正确。光既不是简单的由微粒构成,也不是一种单纯的波。20世纪初,麦克斯普克朗和艾伯特爱因斯坦分别指出一种叫光子的东西发出光和吸收光。但是其他试验还是证明光是一种波状物。经过几十年发展的量子学说最终总结了两个矛盾的真理:光子和亚原子微粒,(如电子、光子等等)是同时具有两种性质的微粒,物理上称它们:波粒二象性。

将托马斯杨的双缝演示改造一下可以很好的说明这一点。科学家们用电子流代替光束来解释这个实验。根据量子力学,电粒子流被分为两股,被分得更小的粒子流产生波的效应,他们相互影响,以至产生像托马斯杨的双缝演示中出现的加强光和阴影。这说明微粒也有波的效应......


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