贫僧不想当影帝

作者: 陶安逸
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⏱️ 已完结
都市娱乐
【一句话简介】这是一个少年武僧被孪生兄弟坑进演艺圈、结果一不小心成了影帝的故事。 【正经简介】许臻是个在寺庙长大的孤儿。 老主持一手将他拉扯大,二人不是父子却胜似父子。 许臻本想二十岁后正式入戒,为师父养老送终。 结果,十八岁那年,一个自称是他哥哥的人却联系到了他。 说母亲去世了,问他要不要来祭拜。 许臻思量良久,最终还是听从了师父的建议。 是青灯古佛还是红尘俗世,且下山去看看再做决定。 然而。 山下等待他的却是…… 身为十八线艺人的孪生哥哥把他扔在家里当替身,自己跑!路!了! “小师父,你就帮我这一次吧。” 哥哥的经纪人看着一脸懵比的许臻,欲哭无泪地道:“我搭着人情、搭着面子,死皮赖脸才求来的这部戏。” “结果现在临阵开天窗,我以后还怎么做人?” “求你了,帮帮我,演好演坏都无所谓!” 许臻看着面前红彤彤的5万块钱,犹豫了。 他想起了西南角漏雨的斋堂,以及颤颤巍巍的藏经阁,默默算了算帐。 “小僧一心向佛,未得禅心,怎能轻易涉足红尘之事……” 许臻一脸严肃地道:“得加钱。”

读者评论 共111条

缘来林歌清萧啸
2022年11月13日

按照连读,xuanji去掉前一个字的辅音,后一个字的元音,就是xi,所以,宴溪就是宴玄机。另外我他妹的手再快也抢不了一楼是怎么回事?总是第二个读本章的!!!

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白月均
2023年05月19日

照这本书的设定,感觉最可惜的其实是安格隆,按正常剧情走就算降落的时候休眠仓爆了也不会受到太大的伤害,而且他自己也有治愈能力,后面凭借着超凡魅力安心成长,就算是被奴隶主收养了,也会在魅力的影响下教会他很多技能,度过最弱小时期,然后凭借着自己感应痛苦吸收痛苦的能力,团结更多的人在身边,解放整个星球,在这个过程中他也能慢慢凝聚一点拯救或者受难者权柄,拯救这个初始星球就像是一场小型成神仪式,那怕只是成就半神。回归帝国后参加大远征,也可以凭借着救赎或者受难者权柄滚雪球般壮大,到了后期更是能感应到整个银河系的痛苦情绪,都不用星语者传讯,神兵天降般,那里有痛苦那里就有安格隆来拯救。但这都是幻想,开局就被降落仓爆炸伤到了,接着就被豆芽预言,来了波劫杀,杀了豆芽马上又安排一波捕奴者,再接着给他来一根黄金时代的屠夫之钉,就这时候安格隆都还在抗争,然后帝皇就再给他来了个暴击,把整个星球都毁了……整个人就彻底毁了,摆烂了。如果安格隆正常的成长起来,应该是很牛逼的存在,不然不会受到这么多的针对,如果谁有兴趣可以用安格隆当主角写部小说,应该是很有趣的

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蕴卿
2020年12月28日

不知从什么时候开始,全球各地都出现一台无所不能的许愿机,只要愿意付出一定的代价,例如说,寿命,灵魂,情绪?反正许愿机判定有价值的东西,都可以拿来作为许愿的代价。当然了,如果说不愿意付出代价,那么帮许愿机完成一些小小的任务,也是可以的,例如说,带来几个新许愿者?在付出代价之后,许愿机便会帮你完成愿望,例如说你想要让你头顶青青草原管理者老王合理死去,那么老王就会很合理的死去,不过这个过程嘛....或许是你酒驾之时把老王撞死?或许是在草原播种之时过于激动而死?或者被你儿子撞见草原播种时你儿子杀死?谁知道呢?反正愿望一定会达成,不过这个过程,可是扭曲而又疯狂的,呵呵随着许愿的人越来越多,代价也越来越高,任务也越来越难,而许过愿的人都无法摆脱它了,因为,谁愿意成为别人愿望任务里的目标呢?许愿机:你们的美好愿景,我来实现!

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纽曼尔
2020年08月11日

科普:史瓦西黑洞是1916年由史瓦西(Schwarzschild)提出来的,史瓦西黑洞的设定是不带电不自旋转的黑洞,黑洞中心为奇点,黑洞的外圈为事件视界,又称史瓦西半径。时空里可能发生的事件到了事件视界上,就好像面临了穹端极界,停滞不变了,对外部的观察者看来,时间好像停止不动了。对于一个静止不带电的史瓦西黑洞,它的周围时空可以利用史瓦西度规描述史瓦西黑洞的区间微分平方。利用其可算出史瓦西黑洞的半径即事件穹界的大小为r=2MG/c^2。史瓦西半径是任何具重力的质量之临界半径。在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米。小于其史瓦西半径的物体被称为黑洞。在不自转的黑洞上,史瓦西半径所形成的球面组成一个视界。(自转的黑洞的情况稍许不同。)光和粒子均无法逃离这个球面。银河中心的超大质量黑洞的史瓦西半径约为780万千米。一个平均密度等于临界密度的球体的史瓦西半径等于我们的可观察宇宙的半径。广义相对论认为,黑洞是大质量恒星坍缩的必然结果。恒星是依靠内部不断进行的核聚变产生的辐射压与物质间引力维持平衡的。随着核燃料的逐渐减少,平衡被打破,恒星在引力作用下坍缩,其中质量大于太阳质量3.2倍的恒星将坍缩为黑洞。大质量星,尺度远大于史瓦西半径,光线几乎没有偏转,从恒星表面某一点发出的光可以朝任意方向直接射出。表示随着恒星半径减小。时空弯曲度增大,光线弯曲,出射光线会像喷泉中的水一样回落恒星表面,远处观测者只能偶然看到少数逃逸出来的光子。表示随着引力坍缩继续发展,光的“逃逸锥”不断缩小。恒星尺度减至史瓦西半径时,所有光线均被捕获,逃逸锥关闭,黑洞形成。史瓦西黑洞是不带电的球对称恒星坍缩形成的黑洞。从数学上来说,史瓦西黑洞就是其外部的引力场符合史瓦西解的黑洞。史瓦西研究的是在绝对中完全球对称的,在塌缩过程中没有丝毫物质异动,不带电荷,没有丝毫旋转的,标准理想化恒星的塌缩过程,以及它内外时空的场方程解。史瓦西黑洞,是寻常黑洞的发祥地,它有一个视界和一个奇点。视界,是物体能否回到外部宇宙的分界面,在视界外面,物体可以离开或者接近黑洞而保持安全。而在视界上,只有光速运动的物体可以保持不进入黑洞,但是连光也无法从这个面中逃脱。如果不幸进入了视界内部,那么就再也无法出来或者和任何人联络了。此外,视界也是时间和空间属性颠倒的地方,在视界内,空间是类时的,时间是类空的。奇点,是黑洞奇异性的来源,也就是黑洞中允许相对论和量子理论同时大规模作用于同一个物体的源泉。任何接触到奇点的物质(包括场)必然被奇点摧毁,被分解为纯粹的基本粒子和时空单体,即使是形成这个黑洞、这个视界、这个奇点的恒星,也将被它摧毁而不再对黑洞产生任何影响。超大质量黑洞假如一个天体的密度为1000吨/立方米(水在普通条件下的密度是1吨/立方米),而其质量约为1.5亿个太阳质量的话,它的史瓦西半径会超过它的自然半径,这样的黑洞被称为是超大质量黑洞。绝大多数今天观察到的黑洞的迹象来自于这样的黑洞。一般认为它们不是由星群收缩碰撞造成的,而是从一个恒星黑洞开始不断增长、与其它黑洞合并而形成的。一个星系越大其中心的超大质量黑洞也越大。恒星黑洞假如一个天体的密度为核密度(约千克/立方米,相当于中子星的密度)而其总质量在太阳质量的三倍左右则该天体会被压缩到小于其史瓦西半径,形成一个恒星黑洞。微黑洞小质量的史瓦西半径也非常小。一个质量相当于山的天体的史瓦西半径只有一纳米。暂时没有任何可以想象得出来的原理可以产生这么高的密度。一些理论假设宇宙产生时会产生这样的小型黑洞黑洞是广义相对论预言的一种特殊的天体。其基本特征是有一个封闭的视界。任何东西,包括光在内,只要进入视界以内都会被吞噬掉。黑洞的概念最早出现是1798年,当时拉普拉斯根据牛顿力学计算出,一个直径为太阳250倍而密度与地球一样的天体,其引力足以捕获其发出的光线而成为一个暗天体。1939年,奥本海默根据广义相对论证明一个无压球体在自身引力作用下能坍缩到引径rg。rg=2GM/(c*c)当天体的质量M大于临界质量Mc时,引力坍塌后就不可能达到任何的稳态,只能形成黑洞。黑洞只有三个特征量分别是质量M、角动量J和电荷Q。Q=0的黑洞为轴对称的克尔黑洞,J=Q=0时的黑洞为球对称的史瓦西黑洞。1974年,霍金证明黑洞具有与其温度相对应的热辐射,称为黑洞的发射。黑洞的质量越大,温度越低,发射过程就越慢,反之亦然。找寻黑洞是当代天文学的一个重要课题。银河系内的恒星级黑洞候选者有天鹅座X-1等。另外天文学家们还发现大星系的中心通常会隐匿着一个百万太阳质量以上的巨型黑洞。如在超巨星系M87的中心就很可能隐匿着质量达30亿个太阳的黑洞。而按照大爆炸学说,在宇宙形成早期可能会产生一些质量为10的15次方克的小黑洞。

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漂流幻海
2023年07月12日

游戏世界帖。此楼可以留言你们喜欢的游戏类型或者游戏模式,现有的游戏或者自己设想的都行。

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