2022-10-07 19:42:49来源:电影资讯责任编辑:80影视866人阅读
文/王一介
(作者王一介,南京艺术学院学生;本文系荔枝新闻客户端、荔枝网独家稿件,转载请注明出处。)
奔着《万物理论》里“霍金夫妇”的又一次合作,我走入电影院,去欣赏这个同样基于真人真事改编的电影。在《万物理论》中,我看到一段凄美脆弱、相濡以沫的感情,而《热气球飞行家》所呈现的,是一次无与伦比的冒险。两部电影拥有一个共同点,那就是人类对知识、科学的追求。
《热气球飞行家》的场面设计柔美与宏大相互交映,将云层之上的世界渲染得无比美丽。导演对于整个旅程的节奏把控到位,时不时的暴风雨或是冰霜让人一下子窒息;而接下来漫天飘雪或是一群群振翅的蝴蝶却又让人沉迷无际云海。影片采用双线叙事,在气球之旅间穿插了二人旅行前生活的点滴。两位主角配合默契。尤其是女主角Felicity Jones,在这部影片中的发挥,超过了男主角“小雀斑”,将这位女飞行家的感性、决断,和有时的脆弱展现到极致。
一般由真实故事改编的电影更能引起人们的共鸣,可这部《热气球飞行家》,却让我频频对其真实性感到怀疑。在影片中,我的确看到了成长,却没有看到使人信服的成长过程。比如说,我理解女主角Amelia经历过生死离别的后怕,在计划热气球之旅时的踌躇。可她的犹犹豫豫,却好像随便一番说辞就能改变想法。她在舞会上认识了James Glaisher后,便重拾了遗忘了两年的信念。但因为姐姐一番“女性家庭地位”的演说,就断然放弃了已经投入制作的热气球。最后又被素不相识的人推动着作出最终选择。这和之后Amelia的种种临危不乱、理智决断大相径庭。
其实最让我感到疑惑的,是男主角James的父亲,他第一次出场时没有对James的事业表示出支持;第二次出现时就变成了一个半失忆的老人,喃喃地诉说自己对于星空的痴迷。他为什么在失忆后才暴露热爱呢?他的最后一次出现是在电影的结尾——他在床上读报,报纸上正是气球之旅成功的新闻。这个片段放在全片的结尾有些平淡,父子间的情绪渲染应该有更高明的表现方式。再看看《少年派的奇幻漂流》《拯救大兵瑞恩》等电影,都有高超的手法去描绘人物的内心。将人物情感拟为动物,借此减弱内心那因“幸存者愧疚”和人性崩塌带来的愧疚感;从“我去救个陌生人,谁来救我?”的质疑到怜悯、救赎的生发。在这些电影中,尽管是“英雄”完成“奇遇”,但英雄总能回归生活,奇遇的完成不可避免。人物的行为,也往往都能用生活解释。
本片将一位女性塑造为热气球之旅的英雄,但在1862年的真实事件中,两位探索者都是男性。导演受了世界上第一位专业女气球飞行员——Sophie Blanchard的启发,更改了其中一位主要角色的性别,赋予她在当时的英国几乎无法想象的机会。19世纪的女性想要追求知识被认为是危险的,但 Amelia能在众多非议中保持清醒,攀上热气球之巅,而且很多时候她的能力超越了男性同事James,证明了自我的价值。但是,导演对于这个角色的塑造是否陷入了“后女性主义”的圈套呢?仅仅因为爱人丧生就把自己生活的其它可能完全扼杀,蜗居在杂乱的房屋,酗酒酣睡,这真的是女性独立的表现吗?如果她的脆弱让她和同时代的女性悲剧完全重合,这就不单纯是“英雄角色脆弱的一面”了。
此外,在云间上升时,James和Amelia的一些畅聊,谈到了对于科学与文学美的理解,让我触动。研究科学的人,同样可以热爱文学。的确,知识都是美好的。我认为这也是本片所要表达的内涵之一。在1862年的真实事件中,两位探索者一位53岁,另一位已有80岁。可高龄和外界的压迫在求知欲面前不值一提,因为真理是一种不可阻挡的力量——尽管这种真理不被大多数人认可。在影片中,我们能感受到清醒者站在无知者中间的无力,话语权被人践踏,可他们却偏要维护知识的尊严。或许影片让我感动的不是那些精密的科学仪器,不是高超的高空生存技巧,甚至不是Amelia对亡夫Pierre的记忆,而是这种追求真理的态度。
人类自古对星空就有无限向往。对知识的渴求,对星空的敬畏,或许比天空本身更美好。这也解释了康德墓志铭上的文字:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长,这就是我头上的星空和心中的道德定律。”影片临近结束时,James感慨:“我们让星空变得更近。”事实上,他们不仅让星空更近了,也让知识离普通的、麻木的人群更近了。
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来源: 荔枝新闻
是不是2019年的电影?
主演: 埃迪·雷德梅恩 / 菲丽希缇·琼斯?
片尾曲:
Home To You
歌手:Sigrid
所属专辑:Home To You
在古代,人们更多地注意观察飞鸟,并希望能模仿鸟儿那样飞翔。因而,利用特殊的物质来克服地球引力的想法出现得很晚。
实际上,这种奇特的物质就在人们司空见惯的许多现象中隐藏着,等待着具有丰富想象力的人来发现它。在热气球还未问世的时候,谁也没有对火山喷发和森林火灾产生的热气和烟尘不断上升这两种十分平常的现象进行过思考,提出过问题:为何热气和烟尘会直接上升而将尘埃带到高空去呢?
人总归是聪明的。公元前3世纪的时候,古希腊的科学家阿基米德在洗澡时,从澡盆溢出水这一平常的现象中发现了真理,发现了浮力,解释了物质可以在水中漂浮的现象。我们知道的古代神童的故事——曹冲称象,就是不自觉地利用了阿基米德定律。此后,很长一段时间,没有人将这一原理用到空气或气体之中。
直到18世纪,法国的一位普普通通的造纸工人约瑟夫·蒙特哥菲尔,成了发现这一科学真理的有心人。有一年的冬天,他下班回家,坐在壁炉前烤火。忽然间,他开始琢磨起来:为什么烟和许多的烟尘会自动地沿着烟囱消散出去呢?是什么力量使它们上升的呢?他进一步设想:能否将带动这些尘埃的热气体收集起来,把人和物提升起来呢?
为满足这一好奇心,他马上用丝绸做了一个口袋,在口袋的下面点燃了一把火,将袋内的空气加热,眼见着口袋鼓了起来。使他更惊奇的是装着热空气的口袋竟然飞了起来,飞到了房屋的天花板上。
他又做了一次更大的实验:用丝绸做了一个大口袋,在室外加热,大口袋上升了20多米高才因热空气冷却而掉下来。
热气球
1783年6月5日,他的热气球第一次升空,上升高度约为1800米,10分钟后降落,飘移了约2000米的距离。法国学术协会曾邀请他到巴黎去表演。此后又经过多次研究和改进,到1783年9月19日,约瑟夫·蒙特哥菲尔决心表演载“乘客”的飞行。这一天,观众有10万多人,法国国王路易十六和玛丽皇后也亲临御览。这只热气球直径约12米,是用轻质纱和纸做成的。气球下面吊挂的笼子里载着一只羊、一只鸭和一只公鸡。这只热气球飞到500米的空中,8分钟后在3000米以外降落。3个“乘客”落地后神气昂扬,看来毫无损伤。于是,约瑟夫·蒙特哥菲尔兴高采烈地宣布,下一次试验所载的乘客,将是活生生的人。
国王考虑这种试验危险性太大,想让已被判处死刑的囚犯来充当乘客,并声称,有愿意乘坐气球试验者,成功后即恢复他们的自由。当时,一位勇敢的法国青年罗齐尔挺身而出,向国王禀道:“不能把人类第一次升空的荣誉给一名罪犯,我本人愿充当乘客,即使死去也在所不惜。”这位青年在巴黎也有点名气,他有一项当时被认为是惊人的杂技表演,就是他先吸一口氢气,含在口中,然后趁吐出之际,用一支雪茄把它点燃。罗齐尔又找到他的一位朋友阿兰德斯,两人决心同去冒险。国王鉴于两位青年的热情,终于同意他们两人乘热气球升空。
这个人类历史上第一次载人的气球,上下长约24米,球体中间最宽处直径约15米,呈椭圆形。气球下方悬一金属火盆,环绕火盆的则是用柳条编的载乘客的吊篮,乘客坐在吊篮里,能不断向盆中添加燃料。
1783年11月21日,人类第一个载人气球升空,这一惊人之举轰动了当时的巴黎,一时间十室九空,途为之塞,人们一齐拥向邦龙试验场。只见一只黄蓝两色的巨大气球悬挂于两桅之间,下面正燃着熊熊烈火。下午1时45分,路易十六的攻城大炮一声巨响,立在气球下的蒙哥菲尔兄弟挥舞大刀砍断缆索,气球向空中飘去。
根据记载,这一气球在空中飞行了25分钟,飞行高度约900米,最后在巴黎近郊一块麦地里安全降落。罗齐尔和阿兰德斯两人从塌缩的球囊下爬出,毫无损伤,两人彼此握手,互相道贺终于又活着回来了。路易十六为表彰两兄弟的功绩,特授予他们圣米歇尔勋章。
后来没多久,一位法国科学院的教授发现,用氢气充满气球升空比热气球更安全,并乘氢气球横跨了巴黎城。此后不到1年,就有人乘氢气球飞越了英吉利海峡,从法国飞到了英国。
气球问世了,但大多数的人并不知道气球究竟有何用。有人问在法国访问的美国科学家本杰明·富兰克林,他很风趣地回答说:“刚生下来的婴儿有什么用?”
后来发生的许多事情,都证明气球有许许多多的用途。
1870年,普鲁士军队包围了法国首都巴黎,切断了巴黎与外界的一切通道。为了向城外传送极其重要的公文,法国人便利用气球,从普鲁士军队的头顶安全飞过,开辟了人类航空史上的第一条“空中航线”。
第二次世界大战时,为防止德国飞机的轰炸,英国人聪明地利用气球,在伦敦市区的周围拉起了许多道空中拦阻网,有效地防止了德国飞机的入侵。
日本在第二次世界大战的末期,曾利用气球吊上炸弹,让气球随着从西太平洋吹向东太平洋的气流飘向美国的本土。尽管未造成很大的伤亡,但让美国人着实恐慌了一阵子。
就是在今天,气球也没有被淘汰,仍被广泛地使用。利用它装上通讯仪器和天线设备送到空中,用一根绳子固定好,便是今天的系留卫星。利用它,可以大大加强通信、雷达和侦察等方面的能力。
气球有一个最大的缺点就是只能随风飘动,无法按人的意图进行航向的控制。尽管早期有人在气球上面装上了桨,但终究因为太笨重而被抛弃。
知识点
阿基米德定律
阿基米德定律是物理学中力学的一条基本原理。浸在液体里的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力。这条定律不但适用于液体,在气体中同样适用。