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编辑推荐
★一个为了给女儿报仇而赌上一切的父亲,一个出人意表、不按常理出牌的死神,一个为期七天、紧张激烈又温暖人心的奇妙故事。
★这是一个悲伤的故事,却让人读后心里温热起来;这是一个奇妙的故事,竟然能从死神身上获得生活的勇气;这是一个关于死亡的故事,却给人好好活下去的信念。
★伊坂幸太郎:“我的愿望是,读者读完《死神的浮力》后不是低下头,而是抬头向上,哪怕只有一点点……用量角器来比喻,就是1°左右吧。这样一直延长下去,不是能达到相当的高度吗?”
★日本年度图书Top5
★五月天:如果村上春树是个爵士乐手,那伊坂幸太郎就是个不折不扣的摇滚乐手。我极少错过伊坂的小说,那是每次巡回途中重要的精神食粮,甚至某些专辑概念也被他的小说所影响。
★伊坂幸太郎善于描写这个世界上活着的人感受到的恐惧和不安。《死神的浮力》描写的是,如果自己或者重要的人死去时对死的根本上的恐惧。假设我的孩子成了凶犯的牺牲品,光是想想这一点,有孩子的父母和没有孩子的人都会感到切肤之痛。这种痛,伊坂表现得毫不张扬,很内敛,诚实地描写了感情。——杉江松恋(书评家)
★故事意外的情节发展和出人意料的结局都给本书增添了不少趣味,而在这趣味的背后,则是'死亡必然降临"这一事实和对生命的严肃思考。《死神的浮力》是一本披着fantasy外衣、内核相当深刻的书。——大矢博子(书评家)
★读完《死神的浮力》后确实对死亡的印象大有改观,希望有一天拍成电影。——中村义洋(导演)
★伊坂幸太郎作品有趣的地方在于:文字覆盖了情节的残酷,出其不意的出场人物、脱线的人物对话、令人捧腹的小知识、让人想要记下来的漂亮句子……这些都在很大程度上提升了读者的阅读体验。——《周刊文春》
★如果现有的推理小说已经走到山穷水尽,伊坂幸太郎一定是那位使日本推理小说命运柳暗花明的人物。——詹宏志(出版人)
海报:
内容简介
《死神的浮力》是伊坂幸太郎继百万级畅销书《死神的精确度》之后创作的长篇小说杰作,延续了《死神的精确度》中死神千叶的角色设定,围绕一个为了给女儿报仇而赌上一切的父亲,和一个出人意表、不按常理出牌的死神,描述了一个为期七天、紧张激烈又温暖人心的奇妙故事。
因女儿无辜被杀,凶手逃脱审判,山野边决心复仇。凶手毫无人性,精心布下一个个陷阱。复仇根本没有胜算,仅防守就已经心力交瘁,山野边面临身败名裂的危险,人生沉没在幽暗的水底。
一个叫千叶的人出现了。他消息灵通又举止怪异,陪山野边一起行动,搞砸了不少计划,却也化解了更多危险。不知不觉间,山野边从水底慢慢浮起,人生轨迹发生了奇妙的转折。
世界无理可循,生命脆弱不堪,可还是得昂着头走下去。或许黑暗随处可见,但幸好还有星光,是黑暗中至为微小却有力的存在。
作者简介
伊坂幸太郎
日本文坛独树一帜的新锐作家,以异想天开而独创的世界观、多重的构想力著称。知识广博,文风豪迈诙谐,极具思想性和娱乐性。
曾获推理作家协会奖、山本周五郎奖、新潮推理俱乐部奖等多项文学奖,更曾五度入围直木奖。与东野圭吾、村上春树连续数年包揽书评杂志《达文西》受欢迎男作家前3名。
代表作有《金色梦乡》《死神的精确度》《杀手界》《摩登时代》等。
精彩书评
我极少错过伊坂的小说,那是每次巡回途中重要的精神食粮,甚至某些专辑概念也被他的小说所影响。
——五月天
伊坂幸太郎善于描写活着的人的恐惧和不安。《死神的浮力》讲述的是如果自己或者至亲死去时对死的根本上的恐惧。孩子成了凶犯的牺牲品,光是想想都会感到切肤之痛。伊坂诚实地描写了这种痛。
——杉江松恋(书评家)
文字覆盖了情节的残酷,出其不意的人物、脱线的对话、令人捧腹的小知识、让人想记下来的漂亮句子……这些在很大程度上提升了读者的阅读体验。
——《周刊文春》
目录
序曲
第一天
第二天
第三天
第四天
第五天
第六天
第七天
尾声
前言/序言
《浮力:水的无形之手》 第一章:初识浮力,水的魔法 人类与水的故事,源远流长。从漂浮的木筏到巨轮横行的海洋,水以其独特的“浮力”,悄无声息地改变着我们的文明进程。但什么是浮力?它又为何如此神奇?本书将带您走进水的世界,揭开这无形之手背后的科学奥秘。 Archimedes,这位古希腊的智者,在一次冥思苦想中,意外发现了浮力的秘密。当他步入浴盆,水位上升的那一刻,一个跨越千年的科学定律便应运而生。浮力,顾名思义,便是水对浸入其中的物体产生的向上托举的力量。这股力量,并非凭空出现,而是源于液体压强的分布不均。浸入水中的物体,其底部受到的压力大于顶部受到的压力,巨大的压强差便形成了向上的浮力。 想象一下,将一块石头投入水中,它会沉入水底。而将一块同样质量的木头投入水中,它却能漂浮。这是为何?关键就在于物体与水之间的密度差异。密度,是物质固有的属性,单位体积内物质的质量。当物体的密度小于水的密度时,它受到的浮力将大于其自身的重力,便会向上漂浮。反之,当物体的密度大于水的密度时,重力便会占据主导,物体便会下沉。 水的浮力,看似简单,却在自然界中扮演着至关重要的角色。海洋中的巨鲸,体型庞大,却能轻松游弋于深海。它们正是依靠水中强大的浮力,来支撑起沉重的身躯,减轻骨骼和肌肉的负担。就连我们日常生活中遇到的许多现象,都与浮力息息相关。气球能飘浮于空中,是因为其内部填充了比空气更轻的气体,使得整个气球的平均密度小于空气。船只能够航行于波涛之上,更是浮力作用的典范。 本书将从历史的视角,追溯浮力理论的诞生与发展,介绍Archimedes的贡献,以及后世科学家如何在此基础上不断完善和拓展。我们将通过生动的语言和形象的比喻,深入浅出地解释浮力的产生原理,让您在轻松阅读中,领略科学的魅力。 第二章:浮力的奥秘,从原理到实践 浮力的原理,是物理学中的一个基本概念,但其背后蕴含着深厚的数学和物理学知识。本章将带领您深入探索浮力的本质,并将其应用于实际生活和工业生产中。 2.1 液体压强与浮力的关系 水的浮力,本质上是液体压强作用的结果。液体中的压强随深度增加而增大,这是因为液体的重量会随着深度的增加而增加。当一个物体浸入液体中时,它受到来自各个方向的液体压强。物体上部受到向下的压强,而物体下部受到向上的压强。由于物体下部所处的深度大于其上部,因此下部受到的液体压强更大。这个上下压强差就产生了向上的合力,这就是浮力。 2.2 Archimedes定律的精确阐述 Archimedes定律是描述浮力的基本定律,其内容是:浸在液体中的物体所受的浮力,等于该物体排开的液体的重力。换句话说,当一个物体浸入液体中时,它会占据一部分空间,并迫使一定体积的液体移开。这部分被排开的液体,就会对物体产生一个向上的托举力,其大小等于这部分被排开液体的重力。 用数学公式表示,浮力 (F_浮) 可以表示为: F_浮 = ρ_液 × g × V_排 其中: ρ_液 是液体的密度。 g 是重力加速度(约为9.8 m/s²)。 V_排 是物体排开液体的体积。 从公式中可以看出,浮力的大小与液体的密度以及物体排开液体的体积成正比。液体的密度越大,或者物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力就越大。 2.3 影响浮力的因素 了解浮力的计算公式后,我们可以清晰地看到,影响浮力的主要因素有两个: 液体密度 (ρ_液): 密度越大的液体,产生的浮力越大。例如,在盐水中,由于盐水的密度大于纯净水的密度,所以物体在盐水中受到的浮力会更大,更容易漂浮。 物体排开液体的体积 (V_排): 物体浸入液体中的体积越大,排开的液体就越多,受到的浮力就越大。对于完全浸没在液体中的物体,V_排等于物体的体积。对于漂浮在液体中的物体,V_排等于物体浸在液体中的那部分的体积。 2.4 浮力在生活中的应用 浮力原理的应用无处不在,深刻地影响着我们的日常生活和工业生产: 船只设计: 巨大的钢铁巨轮之所以能够漂浮在水面上,是因为它们的船体设计成中空结构,大大增加了体积,从而排开了足够多的水,产生了足够的浮力来支撑船体及其货物。船体的平均密度远小于水的密度。 潜水艇: 潜水艇能够潜入水下和浮出水面,是利用了浮力的调节。潜水艇通过控制压载水舱的进水和排水来改变自身的总重力和排开水的体积,从而实现沉浮。当压载水舱充满水时,潜水艇的总重力增大,平均密度大于水的密度,便下沉;当排空压载水舱时,总重力减小,平均密度小于水的密度,便上浮。 热气球: 热气球利用空气密度的差异来实现升空。当加热气球内的空气时,空气的密度会减小,小于周围冷空气的密度。根据浮力原理,热气球受到的空气浮力大于其总重力,从而实现上升。 密度计: 密度计是一种测量液体密度的仪器,其原理就是利用了浮力。密度计上部装有重物,下部是细长的玻璃管。当密度计放入不同密度的液体中时,它会下沉到不同的深度,直到浮力等于其重力。液体密度越大,密度计排开的液体体积越小,就漂浮得越高。 人体漂浮: 人体在水中是否能漂浮,取决于人体的平均密度与水的密度。通常情况下,人体的平均密度与水的密度非常接近,通过调整呼吸(吸气使肺部充满空气,减小平均密度)和身体姿势,大多数人都能在水中漂浮。 2.5 漂浮、悬浮与沉没的条件 通过比较物体所受的重力和浮力,我们可以判断物体在液体中的状态: 漂浮: 当物体受到的浮力大于重力时,物体会上浮,直到浮力等于重力为止。此时,物体排开液体的体积等于其浸入部分的体积。 浮力 > 重力 (物体会上浮) 悬浮: 当物体受到的浮力等于重力时,物体可以在液体的任何深度保持静止。此时,物体排开液体的体积等于其自身的体积。 浮力 = 重力 (物体可以悬浮) 沉没: 当物体受到的浮力小于重力时,物体会下沉。 浮力 < 重力 (物体会下沉) 2.6 密度与浮力的综合考量 在判断物体是否会漂浮时,我们通常会将其密度与液体的密度进行比较。 物体密度 < 液体密度: 物体会漂浮。 物体密度 = 液体密度: 物体会悬浮。 物体密度 > 液体密度: 物体会沉没。 理解这些基本原理,将帮助我们更深刻地认识水这一神奇物质,以及它在物理世界中扮演的关键角色。 第三章:浮力与自然界的奇迹 浮力,作为水赋予万物的无形支持,在自然界中展现出令人惊叹的创造力。从微小的浮游生物到庞大的海洋生物,从漂浮的冰山到潮汐的涨落,浮力无时无刻不在塑造着地球的生态系统和地貌特征。 3.1 海洋生物的生命之舟 广袤的海洋,是浮力最慷慨的舞台。海洋生物,无论是微小的浮游生物,还是巨大的鲸鱼,都依赖浮力来维系生命。 浮游生物: 这些微小的生命,构成了海洋食物链的基础。它们的身体往往拥有特殊的结构,例如微小的气囊或扁平的身体,以增大表面积,减小自身密度,从而更有效地利用浮力在水中悬浮,不至于沉入海底。它们就像微型的“海上孤岛”,随波逐流,享受着水的拥抱。 水母: 水母凭借其柔软的伞状身体,能够捕捉水流,并且自身密度接近水,使其能在水中轻松漂浮,无需消耗大量能量。它们的身体大部分是水,这极大地减小了其平均密度。 巨鲸: 巨鲸是陆地动物难以想象的存在。它们的体重以吨计,然而却能优雅地在海洋中游弋。浮力在这里扮演了至关重要的角色。巨鲸的身体结构和内部气体组织,使其整体密度略大于水,但依靠强大的尾部推进力以及控制体内气体的能力,它们能够轻松地进行深潜和浮出水面。浮力减轻了它们骨骼和肌肉的巨大压力,使其能够维持如此庞大的身躯。 鱼类的浮力调节: 大多数鱼类都拥有一个叫做“鱼鳔”的器官,这是一个充满气体的囊。通过调节鱼鳔中的气体量,鱼类可以改变自身的平均密度,从而控制在水中的上升、下沉或悬浮。当鱼鳔充满气体时,鱼的平均密度减小,更容易漂浮;当鱼鳔排空气体时,平均密度增大,更容易下沉。 3.2 冰川与冰山:漂浮的地球卫士 冰,作为水的固态形式,拥有一个有趣的特性:它比液态水更轻。这就是为什么冰块能漂浮在水中,而冰川和冰山更是浮力的宏伟展现。 冰的密度: 水分子在结冰时,会形成一个六角形的晶体结构,这个结构比液态水分子随机排列时占据了更大的空间,因此相同质量的冰比水体积更大,密度更小。 冰川与冰山的形成: 陆地上的冰川在重力作用下缓慢流动,最终可能流入海洋,形成巨大的冰山。 漂浮的冰山: 冰山之所以能漂浮,正是因为冰的密度小于海水的密度。然而,冰的密度大约是海水的92%(考虑到海水中的盐分会略微提高密度)。这意味着,冰山的绝大部分体积(约90%)都隐藏在水面之下,只有一小部分(约10%)暴露在外。这便是“冰山一角”的由来,也是我们常说的“可见部分小于隐藏部分”的经典例子。 对气候的影响: 漂浮的冰川和冰山是地球气候的重要调节器。它们融化时会吸收大量的热量,有助于降低地表温度。同时,它们的漂移也影响着海洋环流,进而影响全球气候模式。 3.3 潮汐的神秘力量 潮汐,是海洋表面周期性的升降现象,是地球、月球和太阳之间引力作用的复杂结果,而浮力也在此过程中发挥着不容忽视的作用。 月球的引力: 月球的引力是引起潮汐的主要原因。它对地球的海水产生吸引力,使得靠近月球一侧的海水被“拉扯”起来,形成高潮。 惯性作用: 在地球远离月球的一侧,由于离心力的影响(可以理解为地球绕共同质心旋转产生的惯性),海水也会被“甩”出去,同样形成高潮。 浮力的辅助: 当海水被拉升时,相当于海水的一部分被“抬高”,这个过程也涉及到浮力的变化。海水被抬升,体积增加,但其质量保持不变,因此其平均密度会略微减小。相反,在低潮区域,海水被“挤压”,体积减小,平均密度增大。 潮汐的规律性: 潮汐的周期性运动,是地球自转、月球公转和太阳引力共同作用下的结果。潮汐不仅影响着沿海地区的生态环境,也为人类提供了重要的能源(潮汐能)。 3.4 漂浮植物的生态位 在许多淡水和海洋环境中,漂浮植物占据着独特的生态位。 睡莲等漂浮植物: 睡莲等漂浮植物,拥有宽大而扁平(或者中空)的叶片,这使其能够有效地利用浮力漂浮在水面。它们的根部通常扎根于水底,但叶片和花朵则暴露在阳光下进行光合作用。这种生活方式使其能够获得充足的光照,并有效利用水中的养分。 海藻: 许多海藻也具有某种程度的漂浮能力,它们通过体内含有的气体囊(浮囊)来增加浮力,使其能够悬浮在水中,充分接触阳光进行光合作用。 浮力,这个看似简单的物理现象,在自然界中编织出了一幅幅生动的画卷。它支撑着生命的重量,塑造着地貌的形态,驱动着自然的节律,是理解地球上无数奇迹的关键钥匙。 第四章:浮力与人类文明的交响 从古老的航海技术到现代的工程奇迹,浮力始终与人类文明的发展紧密相连。它不仅是科学探索的起点,更是技术创新的驱动力,深刻地影响着我们的生活方式、贸易往来乃至战争模式。 4.1 航海的起源与发展 人类对水的利用,最早可以追溯到原始社会的皮筏和木筏。这些简单的漂浮工具,便是对浮力最原始的认知和应用。 早期航海: 随着文明的进步,人类开始建造更复杂的船只。古埃及人建造的尼罗河驳船,古希腊人和古罗马人建造的战船和商船,无一不是在充分利用浮力原理的基础上发展起来的。他们通过木材的密度、船体的形状以及船舱的设计,来确保船只能够安全可靠地在水上航行。 巨轮时代: 到了大航海时代,帆船的出现极大地拓展了人类的活动范围。这些巨大的木制船只,能够承载更多的货物和更长的航程,标志着人类对浮力应用的成熟。而现代的钢铁巨轮,其庞大的体积和精妙的结构设计,更是将浮力原理发挥到了极致,使得人类能够进行全球范围内的贸易和交流。 海军力量: 浮力也直接影响着海军力量的发展。坚固的船体、巧妙的配重,以及各种船载武器和设备的搭载,都离不开对浮力的精确计算和控制。 4.2 桥梁与水利工程的挑战 在陆地与水域交界处,浮力同样扮演着关键角色,尤其是在桥梁和水利工程的设计中。 浮桥: 浮桥是一种依靠浮力来支撑桥面的临时性或半永久性桥梁。它由一系列浮筒或浮箱组成,上面铺设桥面。浮桥的建造相对简便,适用于跨越河流或湖泊的紧急通道。其稳定性很大程度上取决于浮筒的结构和水流的平稳程度。 水坝与堤坝: 虽然水坝和堤坝的主要功能是挡水和蓄水,但水体对这些结构的侧向压力(源于水位差产生的压强)以及结构本身的重力,都涉及到浮力原理的考量。水坝的设计需要承受巨大的水压,同时也要考虑其自身在水中的稳定性。 港口与码头: 港口和码头的设计,需要考虑船只停靠时的吃水深度和承载能力。浮码头则完全依靠浮力来维持其在水面的位置。 4.3 潜水与水下探索 人类对水下世界的探索,离不开对浮力的精妙控制。 潜水服与潜水设备: 早期的潜水钟和潜水服,其设计就考虑到了潜水员在水中的浮力平衡。现代的潜水装备,如浮力补偿器(BC)等,更是允许潜水员精确地控制自己在水中的浮力,使其能够轻松地在不同深度自由活动。 水下机器人与探测器: 无人潜水器(AUV)和遥控潜水器(ROV)等水下机器人,都需要精密的浮力控制系统,以应对各种复杂的水下环境,进行科学考察、资源勘探或工程作业。 4.4 浮力在体育运动中的体现 许多体育运动项目,都巧妙地利用了浮力原理。 游泳: 游泳的本质,就是利用身体的浮力和划水产生的推力来前进。良好的水中姿态和呼吸技巧,能够帮助游泳者更好地利用浮力,减少阻力,提高速度。 赛艇和皮划艇: 这些水上运动工具,其设计本身就是为了最大化利用浮力,同时减少水流阻力。精巧的船体结构,使其能够高效地滑行在水面上。 帆船运动: 帆船的航行,是风力、水的阻力以及浮力共同作用的结果。船体形状和压载水的分配,对于帆船的稳定性和航行性能至关重要,这一切都离不开对浮力的精准把握。 4.5 浮力在战争中的应用 军事领域同样无法忽视浮力的重要性。 登陆作战: 登陆舰艇的载重能力和航行能力,直接决定了部队的投送能力。 潜艇: 潜艇作为一种重要的战略武器,其隐蔽性、机动性和攻击能力,都与其精密的浮力控制系统密不可分。 水雷和鱼雷: 这些水下武器的布设和爆炸,也与浮力有着千丝万缕的联系。 浮力,这个看似简单却又深邃的物理现象,贯穿了人类文明的始终。从远古的漂浮工具到现代的高科技应用,它一直是推动人类探索、征服和利用水域的重要力量。理解浮力,就是理解人类与水共舞的历史,理解我们如何在水的拥抱中不断前进。 结语:水的无限可能 从Archimedes的浴盆到现代的巨型工程,浮力的故事在不断延续。它不仅仅是一个物理公式,更是自然给予我们的宝贵礼物,是人类智慧的灵感源泉。通过深入了解浮力,我们不仅能洞察自然界的奥秘,更能激发无限的创新可能。在未来的探索中,我们将继续与水共舞,在浮力的无形之手引导下,开创更加精彩的未来。