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人们有时是否可以说谎?是否应该说谎?或者必须说谎?如果是的话,那是在什么时候?这个问题不仅需要在道德神学和道德哲学上进行讨论,也有必要在日常生活中讨论。一、义务说出自身觉得真实的内容:康德作为对奥古斯汀绝对谎言禁令的著名捍卫者,像其他许多人一样,也提到了这一点:对于真实义务的违反就是谎言。说出真相的义务是没有意义的,因为人们在很多情况下根本不知道真相,所以只有义务说出自身觉得真实的内容。二、有时沉默也是说谎:为了安全我就什么都不说了!很多情况下沉默也是错误的,就是在他人有权利得知沉默原因时。在这类情况下,我认为坦诚是最合适的。坦诚包含了真实——说谎也意味着不坦诚,而且比真实的意义更多。不是每种沉默都会受到指责。对很多人来说,通常少说话多沉默反而是最好的,但在其他一些情况中很明显的是:对另一半不吐露生活中重要的事情其实接近于故意隐瞒。三、对待谎言的三种基本态度:原则上讲,人们对待谎言可以有三种基本态度:第一种,人们可以将谎言看作谎言并且视每个谎话都是不道德的,因此谎言是错误的,只有在紧急情况下才能破例;第二种,人们可以只关注结果,中性地看待谎言,事后再进行判断,谎言是有正面影响还是负面影响;第三种,人们可以自己思考谎言到底有哪些坏处,然后做出判断。我认为第三种是最有意义的处理方式。四、人们为什么不愿意说谎:人们不愿意就是必须拒绝谎言的第一个原因:如果普遍地允许人们说谎,那人们也就没法再说谎,这听上去很矛盾,但却十分有逻辑,因为如果谎言要能起作用,它需要讲真话这一义务。五、谎言就像不健康的空气:严格地说,谎言甚至会导致语言上的损失。这听上去可能有点夸张,说到说谎者是:“谎言就是抛弃,仿佛就是毁掉说谎者的尊严。一个人自己都不相信他对另一个人所说的话,他的价值,甚至比他是物品所具有的价值还小。”六、说谎是对被骗者的一种操控:说谎者夺去了被骗者获悉真相的权利,也夺去了其自由,正因为这个原因才会说谎,即使他本人可能没有意识到。说谎对被骗者可能会产生的影响是:他会相信一些本来不会相信的事情,在他思考的出发点中有一些内容是不正确的,他做出的决定是在他得知真相时不会做出的。七、为自我保护而说谎是被允许的:凶手寻找追杀目标的故事是一种特殊情况:在这里不是对被骗者的伤害,而是通过谎言将被骗者保护起来。除此之外估计还有很多这样的情况,人们通过谎言保护自己,以防止好奇心带来的负面结果,或单纯为了避免发生不愉快。所以我们到底需不需要说谎这个问题,完全取决我们当时的环境,也完全取决我们每个人自己的决定。
本来打算选择一个人完成所有公式化简的胡一民,可是最终没有瞒住其他六个人的察觉。他原本想让他们好好休息一下,可最后还是让伙伴们发现了他的好意,原本以为会有无法想象的争吵画面,结果却让他们七个人越来越团结了,这样优秀的画面的结果可能比推导NS方程公式结果更好、更有意义。看见他们越来越团结,或许有人会想这是不是黑云星球的远程控制外星人在对他们进行加速成熟,从而想让他们身上的芯片早点成熟。不过结果却不是,因为黑云星球的首领曾经说过现在不能帮忙,因为外界的帮助会导致芯片的成熟的纯度减弱,这样会弱化人的神经系统和芯片的合成。“弗兰克,你可以啊!别人都说玩计算机的都是单向呆子,没想到你的数学和物理学还蛮厉害的嘛!以前看来太小看你了,你这是明显的理工专业全能选手啊”大家都走在去教室的路上,昨晚在学校的实验室解题时,朴哲秀就在弗兰克的旁边,他亲眼目睹了弗兰克的计算能力,于是他想到后连忙对着弗兰克说着。“我记得好像计算机编程里面好多知识都是在基础学科里面延伸,还有什么计算思想,还有什么设计思想,哦……还有数学思维,反正里面含有的学科蛮多的,一般一个计算机很厉害的,其他的学科应该也不差吧。”西蒙娜听了朴哲秀说的话后连忙对着大家说。“娜娜说的有点过了,我只是业余爱好了。如果我的这些技能能帮助团队,我想这才有意义,计算机程序编程里面确实含有数学设计和计算思维,但是也没外界说的那么厉害,最多也只是点对点的复习后的结果”弗兰克听了西蒙娜的高度评价,他觉得他们高估了自己所以连忙解释着。“一民,我们现在的这个进度,能在一周后向学校提交结果吗?我昨天算的那个条件下的磁场变化下,公式的结构和数字结构很难满足NS方程,我和西蒙娜的假设性条件距NS方程推导都相差很远,不知道你们的怎么样?”工藤一馨对着胡一民说了昨晚大家一起解的公式出现的问题。“哎呦,一馨我看我们还是晚上回学校的实验室再讨论吧,毕竟马上期末了,我们几个挂科会很丢脸的。”西蒙娜知道期末已经临近了,所以她在提醒大家。说完后大家都去了自己专业的教室,按理来说,以他们几个的智商应该不会太担心自己专业会在期末怎么样?但是他们为什么会担心呢?时间并不会同情每一个人,它就像个永动机永远一个人在那里摆动。很快就到了晚上,最近一段时间晚上自习时间都去了学校的实验室了,今天也不例外。大家纷纷的进入了实验室,这时弗兰克说:“我们昨天好像都计算的是常态下的磁场,条件都可以满足,但是常态下的磁场力好像把大船,飞机没有对抗力吧,而且常态下的磁场作用不会产生较长时间,所以它的公式是很难满足NS方程,根本带不进去,其实,虽然最后都可以归结为数据不够,但是我们不能在这个常态的公式中再假设再添其他了”“我昨天算的时候,最后的数据也是这样,如果我们要交给的最终对象是学校那些领导,那还好,但是最后还是要落在专业的人手里,所以我们昨晚在常态下磁场计算应该不行,太明显了”西蒙娜对着大家说着。“其实,百慕大三角上空还好解释,就是水面上的船只消失的原因用什么技术理论支持?难道也是磁场效应吗?这个数据怎么获取?怎么取值?辅助条件是什么?以前不是有人解释下面有漩洞吗?”朴哲秀对着大家说着。“其实,关于空中的现象我昨天在推导公式已经完成了,我现在想的也是水面上的现象,大家都知道地磁场吧,地球存在磁场的原因还不为人所知,普遍认为是由地核内液态铁的流动引起的。最具代表性的假说是“发电机理论”。1945年,美国物理学家埃尔萨塞根据磁流体发电机的原理,认为当液态的外地核在最初的微弱磁场中运动,像磁流体发电机一样产生电流,电流的磁场又使原来的弱磁场增强,这样外地核物质与磁场相互作用,使原来的弱磁场不断加强。由于摩擦生热的消耗,磁场增加到一定程度就稳定下来,形成了现在的地磁场。还有一种假说认为,地磁场的主要部分犹如一个近似沿自转轴方向均匀磁化的球体的磁场。因此“永久磁石说”就成为地磁场成因最早和最自然的猜测。当地球物理学家提出地核可能是由铁、镍等强磁性物质组成的时候,这种猜测似乎得到了支持。然而地球内部的温度远超过铁的居里点(见岩石磁性),所以这个假说不能成立。继而有人曾企图借助于带电地球的旋转、回转磁效应、温差电流以及感应电流等物理效应来解释地磁场,但其量值都远远不够大。例如根据回转磁效应,地球由于自转获得的磁化强度约为10-10电磁单位,比与地磁场相当的均匀磁化球体的磁化强度7.2×10-2约小 9个数量级。鉴于从已有的物理规律找不到答案,有人开始探索新的规律。1947年英国物理学家布莱克特(P.M.S.Blackett)发现,当时测定的太阳、室女星座78号星和地球 3个天体的磁矩M和角动量P满足关系,其中G为万有引力常数,c为光速,β为比例常数,约为0.25。布莱克特把这个关系设想为物理学的一个新定律,作为地磁场起源的解释,称为“巨大转体说”。由于有 3个天体的支持,这个假说曾一度引起广泛的关注。为证实这一结果,布莱克特专门设计了一种测弱磁场的高灵敏度仪器,但实验结果是否定的,所以布莱克特本人声明放弃他的假说。”胡一民对着大家说着。“所以你觉得水面上的船只的消失,还是和磁场有关,就像你说的地磁场,但是地磁场的影响好像最多是破坏一些方向设备或者船只迷失方向,要想让庞大的船只消失或沉没这个力应该不小吧!”乔治听了胡一民说的关于地磁场的解释,他连忙问着胡一民。“是的,乔治你说的没错,但是加上一些条件呢?比如说‘导电流体与磁场的关系’在数学上也就是电磁场方程与流体运动方程的耦合。在磁场中运动的导电流体,根据法拉第电磁感应定律,将在随流体运动的回路里产生感应电动势。若导体是电导率为无穷大的理想导体,感应电流将为无穷大,这显然是不可能的。如果任意运动回路中的磁通量不变,磁力线必然随流体一起运动,犹如磁力线与流体牢固地粘在一起。这个现象称为磁场的“冻结”效应,即磁场与流体完全冻结起来。这时磁场所满足的方程称为“冻结方程”。当流体的电导率为有限时,除不断有焦耳热损耗外,磁场还将不断由强的区域向弱的区域扩散。因此在一般情况下,导电流体中的磁场既受冻结效应的控制,又将不断扩散。这时满足的方程称为“扩散冻结方程”。冻结和扩散两种效应,除与电导率(λ)有关外,还与流体的速度(v)和尺度 (L)有关。在电磁流体力学中,定义无量纲常数为磁粘滞系数。RM>>1时,流体中冻结效应将是主要的;RM<<1时,扩散现象将占优势。由于磁场的存在,流体运动方程中除原有的作用力外,还将增加电磁力。运动和磁场方程相互耦合的媒介就是电磁力。然后,在假设产生旋转磁场的条件下,也就是在满足两个磁轭的几何夹角与两相激磁电流的相位差均不等于0度或180度时,这个船不翻都不行了”胡一民回答着乔治的问题。“可是,怎么做到它最终会和NS方程有关呢?”工藤一馨问着胡一民。“问的好,如果我们尝试建立块三对角方程的大规模高效并行求解方案[56],将变换得来的三对角方程写成块三对角的形式为A= (5)式中:A=Ai,Bi,Ci为块三对角矩阵,Ai,Ci1≤i≤nz和Bi0≤i≤nz为M×N阶矩阵;和为M×N维列向量,=xT1,…,xTnT,=T1,…,TnT.为已知方程的右端项,通过式(4)求得.通过变换分解块三对角方程,得到在MPI分块中缩减的块三对角方程,其中绝大部分主对角绝对占优,可采用只需与相邻分块通信的近似求解方法,减少并行计算中的数据通信量.剩下的少部分主对角不能绝对占优的三对角方程,求解过程则需全局通信.在z方向分块内的计算网格数目越大,主对角占优的三对角方程的数量越大.块三对角方程的高效并行近似求解方法,是实现高效并行计算不可压流动NS方程中压力泊松方程直接求解方法的关键步骤:在计算得到块三对角方程的解后,通过对应的二维离散余弦傅里叶的反变换公式:pi,j,k=4MNMu=0Nv=0αuβvu,v,kcosπuiMcosπvjN (6);可得到全场的压力pn+1,完成泊松方程直接求解利用以上高效并行三维压力泊松方程直接求解方法,联合其他方便并行的动量方程等计算,创建三维不可压NS方程高效并行直接求解计算方法,使得在一些特定情况下,大规模高效并行的不可压流动NS方程湍流模型计算或者DNS成为可能,三维湍流热对流大规模并行计算效率与计算结果3.1三维湍流热对流方程,RB热对流是研究流体对流传热的典型物理模型.在封闭的盒子内,下底板加热而上底板冷却后形成对流传热的研究系统.在Boussinesq假设下,无量纲化后的三维热对流的描述方程为:Δ·V=0;Vt+(V·Δ)V=-Δp+1Ra/PrΔ2V+θ;θt+(V·Δ)θ=1RaPrΔ2θ (7)式中:Ra为瑞利数;Pr为普朗特数;θ为相对温度,下底板为加热,θ=0.5,上底板为冷却,θ=-0.5;通过热对流方程组可以看出,整个计算过程实际上就是数值求解不可压NS方程组联立温度的对流扩散方程.本文对三维湍流热对流进行DNS。”大家听完胡一民说的后,好像思路都有点线索了。只是在昨天的计算中大家没有想到胡一民竟然在上空的条件中他算出来了,或许他才是真正学霸吧。
一个人该在什么时候说谎,什么时候不能说谎。这些决定权最终还是在当事人自己手上。

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