肥皂水效应管理学:将批评夹在赞美中附生活例子

【菜科解读】
当批评夹着赞美时,往往能让人们减少直面问题的负面效果,这就是著名的肥皂水效应,经常被运用在管理学上,这都是源自美国前总统约翰·卡尔文·柯立芝的一个故事,你知道为什么理发师给别人刮胡子,要事先抹上肥皂水吗?就是为了让被刮的人不痛呀,下面就跟着小编一起来看看吧!
肥皂水效应是什么?当指出一个人错误时,不要一味的批评他,如果能在批评中夹杂着赞美,就能让被批评者愉快的接受,以最简单的方式达到最直接的目的。
这也是由美国前总统约翰·卡尔文·柯立芝提出的,能够大大的减少批评所带来的负面效应,而放大夸奖的正面效应,所以经常被运用在管理学上。
你可能会好奇这听起来和肥皂水没有半点关系呀,其实这都是来源于柯立芝的一个故事。
肥仔水效应的由来约翰·卡尔文·柯立芝成为美国总统后,最不舒心的事就是他的美女秘书经常粗心大意,工作时常出错,有一天柯立芝想了一个好办法,早晨一走进办公室,就开始赞美秘书的穿着,女秘书受宠若惊,接着柯立芝接着说但是你不要骄傲,我相信你同样能把公文处理的一样漂亮。
女秘书果然在之后的工作中很少出错,事后有一位朋友问起柯立芝,你是怎么想出这个方法的?,柯立芝就打了个比方你知道为什么理发师给别人刮胡子,要事先抹上肥皂水吗?就是为了让被刮的人不痛呀!,这个故事就是肥皂水效应的由来。
肥皂水效应的生活例子其实在很多商业谈判中,就有用到肥皂水效应的例子,比如华克公司在费城承包了建筑办公大厦,在制定的工期内要完工,但是就在快要结束的时候,承包铜工装饰的商人却突然变了卦,说不能如期交货了,公司的人在长途电话中和铜商吵了起来,但是一点用处都没有,只能派卡伍前往纽约,找到那人交涉。
但是当卡伍来到铜商这儿时,并没有急着和他讨论商业上的事情,而是感慨铜商的名字真特别,在电话簿上只有他一个人叫这个名字,铜商有些自傲起来,还讲起了他家的祖籍故事,这时卡伍见他高兴起来,便开始夸赞他的工厂,直到要离开的时候,两人聊的都非常高兴,虽然丝毫没有提起交货的事情,但是铜商还是表示他一定会按时提供货品的。
卡伍就是很好的赞美了对方,才让生意顺利的进行了下去,批评或许是人生中的明灯,但是人非圣贤,对于过于刺耳的意见,当然没办法愉快的接受,不过只要看准时机,适时的赞美,批评才能发挥它的最大积极影响,而减少负面的效果,也不要恶意中伤他人,劝告时掌握好分寸。
近藤效应?近藤效应的形成原因
近藤现象其实早在1930年就被日本物理学家近藤淳所发现,一般来说电阻会随着温度的降低而降低,但是近藤效应却在电阻达到开尔文零度时出现了上升,而导致电阻增加的最根本原因,就是磁性原子和传导电子之间的多次散射过程,下面就跟着小编一起来看看近藤效应是什么吧!近藤效应是什么?其实简单来说近藤效应就是含有极少量磁性杂质的晶态金属,在低温情况下所出现的一种电阻极小的现象。
近藤现象其实早在1930年就被日本物理学家近藤淳所发现,实验中的一些掺杂磁性粒子的非磁性金属的电阻,会在低温下出现极小值,比如掺杂锰,铁等稀固熔体的金属铜。
但是当时按照通常的电阻理论,很难正确解释近藤效应的发生,因为稀固熔体的电阻是随着温度的下降而下降的,最后会趋向于杂质散射的剩余电阻,但是近藤效应却正好相反,在温度趋近于零度开尔文时,反而电阻增加了,所以直到30多年后,也就是1964年,近藤淳才对这一效应做出了完美的解释,近藤效应也因此得名。
近藤效应是怎么形成的?近藤淳指出电阻极小值其实和杂质原子局域磁矩有关,磁性原子和传导电子之间的多次散射过程,是导致电阻增加的最根本原因,所以近藤提出在一定条件下,由于交换散射而引起的电阻率是随着温度的下降而变大的。
近藤效应是日本科学家近四十年来首次发现的物理现象,对于研究分子运输提供了很大的帮助,而且近藤效应也是物理学中第一个渐进自由的例子,可以说这一新发现在物理学上对单个磁性分子的研究有巨大的推动作用。
近藤效应的应用近藤效应在分子运输领域有很大的研究价值,比如近藤绝缘体就是其中一种,它又被叫做重费米子半导体,是一种新发现的金属性化合物中具有异常大电子的半导体,它的最大特征就是低温比热容和超声吸收等。
结语:与康普顿效应和费米子不同,近藤效应虽然三十年后才被正确解释,但是通过科学家们不懈的努力,还是清楚的了解了这一神奇的现象。
姆潘巴效应是骗局姆潘巴效应的物理原理
姆潘巴效应的说法1、在一样的质量和一样的温度下,温度比较高的液体比温度更低的下降的快,假如冷却环境可以一直保持一致的话,那么温度高的可能会先降温到正常温度。
2、主要指的是在同样质量和同样冷却环境下,温度更高的冷却速度比更低的快。
3、亚里士多德:提前加热的水更加容易结冰。
姆潘巴效应的具体研究姆潘巴效应是坦桑尼亚学生埃拉斯托·姆潘巴提出来的,所以以其名字来直接命名。
有关这种现象,科学家也提出了很多不同的假设。
比如水分更快的蒸发所以热水的体积变小,霜起到比较好的隔离作用让温度更低的水在溶质浓度方面存在着差异。
但是不管是哪种说法都没办法让人信服,因为这种效应并不是真的,并不太可靠。
但是后来经过了比较漫长的研究,还是有人找到了其中的奥秘。
可能影响水的重要因素是水中的一些物质,比如易溶硬物碳酸钙和碳酸镜等等。
美国华盛顿大学的乔纳森·卡茨发现,没有加热的硬水在结冰的时候,因为内部含有一定的硬物所以冰点比煮沸后的软水更低一点,所以硬水结冰的速度会延缓一些。
这个原理和下雪天向地面撒盐一样,盐洒在路面上,会让雪的冰点降低,也更难的结冰。
姆潘巴效应和克莱因瓶、潘洛斯阶梯之类的一样,都是物理学中比较有趣的东西。
研究这些理论并不是为了抬杠只是为了更好的研究科学。
结语:有关姆潘巴效应的讨论还有很多,至今为止也已经找出了各种不同的解释,这里也就不一一列举了感兴趣的可以继续去了解。