无垠大道-第73章
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100周年的庆祝会上,演唱瓦格纳的《罗恩格林》获得极大成功。
多明戈擅长表演各种古典音乐和流行音乐,是当今蜚声世界歌坛的男高音歌唱家,有“歌剧之王”之称。1982年他还参加拍摄了影片《蝴蝶夫人》。多明戈录制的音带有《阿依达》、《假面舞会》和《托斯卡》等。
普拉西多…多明戈(pcido domingo) 1941年生于马德里。父母都是西班牙小歌剧演员。8岁时移居墨西哥。在墨西哥城音乐学院学习声乐、钢琴及指挥后,他在蒙特雷首次登台。 作为歌唱家,多明戈已扮演过多达115个歌剧角色。超过音乐编年史上任何一位男高音。多明戈的保留剧目有115个角色。几乎囊括了意大利和法国歌剧中的主要角色。他曾在全球所有主要歌剧院演唱。唱片录音有100多种,其中有93部歌剧全剧的录音,往往同一个剧目多次录音,共8次获格莱美奖。他还曾录过50多个视盘,拍过3部歌剧影片。
他出生在典型的马德里市区内;从小就展开了表演 生涯,据他回忆说:有时我父母制作的歌唱剧需要一些儿童角色,我就被派上场了, 我就是这样开始接受一些基本的戏剧训练。
逐渐地。多明戈发挥了他演唱的资赋, 先前往墨西哥国家戏院,应征“男中音”。现在大家形容多明哥的声音,都说他的歌声 有如“天鹅绒”般的柔软。1957年多明戈初次应征演唱歌剧。当时他虽十分紧张,准备 倒很充分。评审听完之后大家一致认为,他是一个男高音。多明哥胸怀对世界舞台的饥 渴,他的野心与天份都非拉丁美洲的国界所能限制。早年他曾在特拉维歌剧院受过严厉 的训练,奠定他将来进军纽约大都会舞台的基础。多明戈在纽约市立歌剧团的演出十分 成功,之后他就接到许多欧洲的邀请,其中最著名的是汉德堡与维也纳。征服了世界最 重要的歌剧舞台后。多明戈的朋友和歌迷都以为他会开始沈迷在无数成功首演和广受欢 迎的气氛中,这可是低估了自有主见的多明戈。他决定再为自己手上的把戏加进一个球: 指挥。不过他的确在1983年在柯芬围指挥了“蝙蝠”。在1984年指挥“波希米亚人”。 他从自己指挥的录影带评断自己对速度的掌握和准确度,发现自己已能收放自如,不再 像稍早些时为克服紧张而大幅挥动手臂。一般的音乐爱好者可以看出多明哥的素养,以及身为超级明星男高音,他所展现的宽广幅度。
多明戈在全球各地举行音乐会,从远东到南美,从美国到几乎欧洲各国。他与帕瓦罗蒂和卡雷拉斯合作举行三大男高音演唱会,足迹遍及全球,从罗马到洛杉矶,从纽约到东京,从墨尔本到伦敦,从巴黎到南非。 多明戈还是世界上最大的年度声乐比赛“世界歌剧声乐比赛”的创始人。他于1993年创办的这一赛事,迄今已在巴黎、墨西哥城、马德里、波尔多、东京、汉堡和波多黎各举行。 他是当今最受尊敬的艺术家之一,经常被誉为“歌剧之王”、“真正文艺复兴式的音乐家”。
世界三大男高音何塞?卡雷拉斯是三大男高音中最年轻的一位,1946年12月出生在巴塞罗那的一个普通家庭。两岁时,卡雷拉斯险些溺死河中,幸亏被母亲及时救起。对他疼惜有加的母亲认为,大难不死的爱子定会成为“不凡之人”。在母亲的教导下,卡雷拉斯5岁时便立下了当歌唱家的远大志向。他经常将自己反锁在房间里,连续数小时练习意大利和西班牙民歌。
6岁时,卡雷拉斯观看了音乐电影《伟大的卡鲁索》,立即沉浸在马里奥。兰扎的美妙歌声中。回家后,凭借超凡的音乐记忆,他一音不差地唱出了片中所有的咏叹调。
初登舞台,卡雷拉斯出演的多是抒情轻音乐剧,如《露克雷齐亚。博尔吉亚》中的詹那罗、《蝴蝶夫人》中的平克顿、《艺术家的生涯》中的鲁道夫等。他英俊潇洒的舞台形象倾倒了无数歌迷,但他没有止步于此,而是冒着失声的风险,不断拓宽自己的戏路。他曾选择了非己所长的威尔第歌剧《奥塞罗》和普契尼的《图兰朵》等许多难以驾驭的曲目以挑战自我。他说:“不犯错误,没有失败的艺术生涯枯燥难耐。如果成天为嗓音提心吊胆,老是拘泥于某些角色,对我来说太痛苦了。我希望生活更加多彩,哪怕艺术生命短暂也在所不惜,毕竟我是为生活而歌。”
在三大男高音中,卡雷拉斯声音的戏剧表现力不及多明戈和帕瓦罗蒂,但他擅长抒情,不肆意放纵,也不恃音凌人,这正是其特色。 卡雷拉斯外表沉默寡言,内心却激情澎湃。他还是巴塞罗那队最忠实的球迷,每逢重大赛事,他总要去赌场为心爱的球队赌上一把。 生活中的卡雷拉斯也是个性情中人。1972年,在拍摄《艺术家的生涯》一片时,他与戏中搭档、意大利最负盛名的女高音歌唱家恰蕾莉坠入爱河,这段甜蜜而痛苦的恋情维持了13年。此后,他又和奥地利空姐埃格尔一见钟情,并与其共同生活19年。
1987年,正值事业巅峰的卡雷拉斯被查出患有白血病,然而,只用两年时间,他又奇迹般地重返舞台,以盛况空前的欧洲巡回演出来庆贺自己逃脱死神的魔爪。3年后,三大男高音也冰释前嫌,首次同台演出,轰动全球。“当然,我的嗓音已不如30年前了,然而,我唱出的每个音符却更富表现力。歌手应该用心灵去歌唱,如果过分地追求花哨,那绝不是真正的歌者。”卡雷拉斯如是说。卡雷拉斯在他音乐事业之初就迅速显示出了他的才华…参加了一系列国际知名的音乐节,登上了世界许多大歌剧院的舞台,如:米兰斯卡拉大剧院、纽约大都会歌剧院、旧金山歌剧院、维也纳国家歌剧院、伦敦皇家歌剧院、慕尼黑歌剧院、芝加哥歌剧院、萨尔斯堡音乐节、爱丁堡、维罗纳等地的音乐节等,他很快成为了歌剧界的一颗明星。
演唱一开始,三位顶级男高音歌唱家就演唱起《黑色的星期天》,其旋律真的很悲伤,真的不是普通的悲哀,而是以死者的口气唱给生者,用在葬礼上也许是合适的。整个金色大厅一开始就弥漫着隆重的黑色悲哀,在邪恶心脏粒子“潘多拉”意识场能的助长之下,更是四处弥散的冲天幽怨、啜泣、呜咽,如果在演唱下去,整个金色大厅所有的人们都会形同进入地狱一般,都如同感受到了死神的降临,自己马上就要死去。也就在此同时,遥远的天际传来了佛教大师佛陀牟尼的南无阿弥陀佛梵唱之声,广袤的四野传来了古小龙“道德经”的吟诵之声,还有一丝尖细的声音,吟唱着直穿心底的“上帝之音”。
金色大厅中弥漫的黑色悲哀,弥散的冲天幽怨、啜泣、呜咽,顿时像被一阵清风吹过烟消云散,三缕梵唱、吟诵、吟唱如春风般吹进三位顶级歌唱家心底,并实时的护住其心脉,使三位瞬时间心绪平静,把他们从地狱、死神的边缘拉了回来,整个金色大厅所有人们也及时的醒悟,合着直穿心底的“上帝之音”合唱起来,最后变成了振奋人心的大合唱。剩下的三缕邪恶心脏粒子“潘多拉”意识场能还在四处飞散逃逸,也被古小龙用正反中微子真芥子太极阴阳鱼光球罩住,顺着太极阴阳鱼眼不断地交流流转,直至从暗紫色完全变成了高贵透明的玫瑰色。至此,邪恶心脏粒子“潘多拉”意识场能全部被净化化解,就还剩下漏网之鱼“潘多拉”之 “意”之意识场能。(。。)
第四十三篇 天降奇葩()
ps: 三岁的小孩,能背诵“道德经”,用现代语言诠释“道德经”,还能将古代二十八星宿以及古代天文倒背如流,这就是大脑中有了一颗“中微子”高能粒子环,这就是天降奇葩!求点击求订阅求打赏求月票!
第四十三篇 天降奇葩
回到了蓝色星球c国首都太空部队基地,古小龙首先立即针对新近打造好的,剩下二十四位具有宇宙基本粒子的成员之意念能场进行考核,考核的结果令人非常满意,只是功力尚低,还需继续修炼。古小龙立即会同佛教大师佛陀牟尼,共同祭起各自的道家、佛教意念能场,合二为一形成了普渡佛光光球,将这二十四位具有宇宙基本粒子的成员罩入到光球之中,用正反中微子和佛骨舍利子,对他们大脑下丘脑中的宇宙基本粒子进行了全面激活,这些宇宙基本粒子一旦被激活,就会在其下丘脑中形成一个微型的高能粒子环,将源源不断的为他们的意念能场供应足够的能量,有了这个生生循环的高能粒子环,对其大小周天意念能场功力的提升,就能达到飞速的提升。而且这些活性粒子还带有宇宙大爆炸时的基本信息“意识场”,就能不断地更新自身的“意识场”,感受感知外界的各种“意识场”,完全做到与宇宙、大自然的无垠大道同步;达到“天人合一”的高深境界。
其实古小龙就是这样的一位天降之“奇葩”。古小龙出生在一个书香世家,其爷爷奶奶都是首都大学的博士生导师,一位是c国的首席天文学家。一位是c国的首席道家学说专家。古小龙出生之时。正值蓝色星球公元两千年那场天象奇观。公元两千年二月的某一天。天已经朦朦发黑之时,突然整个东半球被笼罩在一道从宇宙深处发出的粒子风暴之中,粒子风暴携带者巨量的各种宇宙基本粒子、电荷、各种射线,结结实实的打在蓝色星球东半球的电离层上,引起了整个东半球电离层大约三分钟的磁暴和极光,整个东半球刚刚天黑的天空被照亮得如同白昼。人们纷纷先是惊恐,再是好奇,所有的只要是能动弹的人。全都跑到室外观看这美妙绝伦壮观无比天象。而几乎是整个东半球的有线无线也在此时均都瞬间失灵,给东半球国家带来了巨大的经济损失。同时,东半球几乎所有的天文观测设备、仪器,都第一次探索到了来自于宇宙深处巨量的比如夸克、中子等基本粒子,并且还发现了极其罕见的中微子的轨迹。
中微子,又译作微中子,是轻子的一种,是组成自然界的最基本的粒子之一,常用符号ν表示。中微子不带电,自旋为1/2。质量非常轻(小于电子的百万分之一),以接近光速运动。粒子物理的研究结果表明。构成物质世界的最基本的粒子有12种,包括了6种夸克(上、下、奇、粲、底、顶,每种夸克有三种色,还有以上所述夸克的反夸子,μ中微子和t中微子)而每一种中微子都有与其相对应的反物质。
中微子是1930年奥地利物理学家泡利为了解释β衰变中能量似乎不守恒而提出的,1933年正式命名为中微子,1956年才被观测到。 克),3种带电轻子(电子、μ子和t子)和3种中微子。中微子是一种基本粒子,不带电,质量极小,几乎不与其他物质作用,在自然界广泛存在。太阳内部核反应产生大量中微子,每秒钟通过我们眼睛的中微子数以十亿计。
中微子只参与非常微弱的弱相互作用,具有最强的穿透力,能穿越地球直径那么厚的物质。在100亿个中微子中只有一个会与物质发生反应,因此中微子的检测非常困难。正因为如此,在所有的基本粒子,人们对中微子了解最晚,也最少。
实际上,大多数粒子物理和核物理过程都伴随着中微子的产生,例如核反应堆发电(核裂变)、太阳发光(核聚变)、天然放射性(贝塔衰变)、超新星爆发、宇宙射线等等。宇宙中充斥着大量的中微子,大部分为宇宙大爆炸的残留,大约为每立方厘米100个。1998年,m国实验以确凿的证据发现了中微子振荡现象,即一种中微子能够转换为另一种中微子。这间接证明了中微子具有微小的质量。此后,这一结果得到了许多实验的证实。中微子振荡尚未完全研究清楚,它不仅在微观世界最基本的规律中起着重要作用,而且与宇宙的起源与演化有关,例如宇宙中物质与反物质的不对称很有可能是由中微子造成。
由于中微子探测技术的提高,人们可以观测到来自天体的中微子,导致了一种新的天文观测手段的产生。m国正在南极洲冰层中建造一个立方公里大的中微子天文望远镜——冰立方。flx国、ydl、o国也分别在地中海和贝加尔湖中建造中微子天文望远镜。nd观测到了来自地心的中微子,可以用来研究地球构造。
要说中微子,就不得不提它的“老大哥”——原子基本组成之一的中子。中子在衰变成质子和电子(β衰变)时,能量会出现亏损。物理学上著名的哥本哈根学派鼻祖尼尔斯?玻尔据此认为,β衰变过程中能量守恒定律失效。1931年春,国际核物理会议在罗马召开,当时世界最顶尖的核