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莱顿弗罗斯特效应的介绍

2023-07-28 08:25:28
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床单格子

是指液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸气层的现象。

把水滴落在滚烫的铁板上,假如铁板的温度仅高于水的沸点(100°C),水会发出嘶嘶声并迅速沸腾。但当铁板到达莱顿弗罗斯特点(Leidenfrost point)时,水便会产生莱顿弗罗斯特现象。水珠会在铁板四处滚动,并缓慢地逐渐蒸发,反而令水珠可以存在更久。

此现象说明当液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)。

扩展资料:

莱顿弗罗斯特现象由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。

1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。

参考资料来源:百度百科-莱顿弗罗斯特效应

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莱顿弗罗斯特现象(Leidenfrost Phenomenon)指液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸汽层的现象,由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。

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莱顿弗罗斯特效应的介绍

是指液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸气层的现象。把水滴落在滚烫的铁板上,假如铁板的温度仅高于水的沸点(100°C),水会发出嘶嘶声并迅速沸腾。但当铁板到达莱顿弗罗斯特点(Leidenfrost point)时,水便会产生莱顿弗罗斯特现象。水珠会在铁板四处滚动,并缓慢地逐渐蒸发,反而令水珠可以存在更久。此现象说明当液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)。扩展资料:莱顿弗罗斯特现象由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。参考资料来源:百度百科-莱顿弗罗斯特效应
2023-07-27 08:21:151

莱顿弗罗斯现象百度所说的蒸汽层是什么东西

1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸汽,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。
2023-07-27 08:22:082

大家知道莱顿弗罗斯特效应的本质是什么吗

莱顿弗罗斯特效应意思就是,如果一个液体,都会有一个自然沸腾的温度。比如水,在标准大气压的时候,100摄氏度沸腾。如果液体它接触了一个,远超沸点的物体。比如水接触到一个400-500度,就叫远超沸点的高温物,有一部分液体发生了剧烈的沸腾,但是很快这种沸腾就被抑制,沸腾液体变成气体形成一层液体的蒸汽层,它会隔在液体和高温物之间,会起到很好的隔热效果。其余的液体不能迅速沸腾。 所以遇到温度非常高的物体,反而沸腾的速度没有接触稍微低一点温度的物体速度快。铁锅烧到非常热400-500度,滴水滴到锅里,接触到铁锅的部分剧烈沸腾,剧烈沸腾会在水和锅之间形成一层水蒸汽,蒸汽层就隔绝了水和锅,这滴水反而不会特别快的消失。同时蒸汽会从两侧往外跑,两侧速度不一,蒸汽会给水滴一个力的作用。水滴就会在锅上跑来跑去。
2023-07-27 08:22:151

莱顿弗罗斯效应的本质是什么?为什么有人能徒手拍钢水?

很多烹饪新手都会感谢不粘锅的发明,不粘锅的诞生让烹饪变得轻松了很多。无论工艺如何,炒菜的味道如何,如果炒菜粘在锅上,都会让人觉得很尴尬,所以不粘锅的出现,省去了很多人的尴尬,但是不粘锅的质量却像菜刀一样参差不齐。有的不粘锅几乎不需要油,有的简直就是灾难。有一个叫莱顿弗罗斯特的科学家,他把一滴水滴在热铁勺上,水滴居然悬浮了30秒。莱顿霜效应水滴之所以能悬浮,是因为接触到热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,将水滴与铁勺分离,使水滴悬浮起来。悬浮的水滴暂时不能吸收更多的热量,减缓了汽化速度,所以悬浮可以持续30秒。这是莱顿。当厨师给锅加温的时候,只要滴几滴水,看看会不会形成水滴,就可以知道锅够不够热了。在传统的点火仪式中,参与者会先弄湿他们的脚。因为莱顿弗罗斯特现象,水不会很快升温,热量很难传到人的脚上。即使人在火堆上行走,只要长时间不接触炭火,也不容易被熊熊燃烧的炭火烫伤。根据莱顿弗罗斯特现象的原理,液氮会在手上迅速沸腾,形成隔热层,防止手部冻伤,所以你可以徒手接触液氮。这种现象说明,当液体极热时,会变成绝缘的气态保护层。当你用湿手指熄灭蜡烛时,你依靠的是这层蒸汽层的保护。只要有足够的条件,每个人都可以做到这一点(就像有防火墙一样)。将水滴在热铁板上。如果铁板的温度仅高于水的沸点(100),水就会发出嘶嘶声,很快沸腾。但是当铁板到达莱顿弗罗斯特点时,水就会产生莱顿弗罗斯特现象。水滴会在铁板上滚来滚去,慢慢蒸发,这样会让水滴更持久。在莱顿弗罗斯特现象下,水滴与铁板接触的部分会迅速沸腾形成水蒸气。同时,水滴保持液态。由于水蒸气的传热比液态水慢得多,所以水蒸气层阻挡了水与热铁板的直接接触,大大降低了水滴的沸腾速度。
2023-07-27 08:22:234

有种效应叫莱什么是解释水珠在沸腾时跳出来慢慢蒸发的现象

莱顿弗罗斯特现象(Leidenfrost Phenomenon)指液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸汽层的现象,由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。
2023-07-27 08:22:511

莱顿弗罗斯特效应的本质是什么?

徒手排钢水, 光脚走炭火莱顿佛罗斯特效应到底有多神奇, 一般来说, 人手在接触60度以上的物体时就会感觉到明显的疼痛感, 如果超过80摄氏度, 则会被瞬间烫伤但是如果将手部用水润湿, 却可以拍打上千度高温的钢水而毫发无损, 事实上, 这并不是什么魔术, 而主要得益于莱顿弗罗斯特效应及液体不会润湿, 炙热的表面, 而仅仅在其上形成一个蒸汽层, 就像防火墙一般, 简单点来理解当液体在接触温度超过其莱顿佛罗斯特点的热烫表面时就会生成一层绝缘的气材防护层, 举个最简单的例子, 将一滴水滴在一百摄氏度左右的滚烫铁板上时, 水滴几乎会在一瞬间沸腾蒸发, 然后消失不见, 但是如果继续加热铁板将其温度升高至水的莱顿佛罗斯特点, 也就是193余余摄氏度, 以上市, 水滴反倒可以在铁板上滚动30秒以上, 然后才会缓慢蒸发越来越小, 直至消失不见, 在这个例子中, 水滴接触温度极高, 铁板的一瞬间时就会在水滴与铁板之间形成气化层, 然后拖着水滴使其悬浮在高温表面上方, 阻碍了热量的进一步传递, 换句话说水滴实际上在很长一段时间中都没有直接接触到高温的表面不过值得注意的是莱顿佛洛斯特效益持续的时间非常短, 并且这种效应虽然会在一定程度上阻碍热传导但是却并不能阻碍热辐射, 如果温度超过液体的莱顿弗罗斯特点太高, 那么强烈的辐射热就会使得莱顿佛罗斯特效应, 失去作用, 换句话说, 如果你把手沾湿去, 短暂的下个油锅, 摸摸炭火还还铁水还可以, 但是如果你去抚摸太阳那炙热的温度高达5500摄氏度的表面时, 你的手只会瞬间化作一缕青烟
2023-07-27 08:22:591

莱顿弗罗斯特效应在生活中的应用

液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸汽层的现象,由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。1756年有一位名叫莱顿弗洛斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸汽,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般),然而只有很少的人可以对火免疫。液氮遇到手这种温度远高于其沸点的东西会迅速沸腾,短时间内产生的大量气态氮隔在手和液氮之间(气态氮传热很慢),反而减少了接触面积,减慢了液氮的吸热沸腾,所以手未被冻伤。裸手接触液氮而未被冻伤,主要得益于莱顿弗罗斯特效应。
2023-07-27 08:23:171

使液体漂浮于超高温物体上的现象叫什么

  使液体漂浮于超高温物体上的现象叫莱顿弗罗斯特效应  1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸汽,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。
2023-07-27 08:24:322

为什么厨师可以徒手捞油锅里的东西?

这个叫莱顿弗罗斯特效应效应,当液体接触到远高于自己沸点温度的物体时,蒸发产生的蒸汽会对液体本身有一定的保护作用将其与热源隔离,反而降低了液体沸腾的速度。厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。扩展资料:1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当含水量较多的液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)
2023-07-27 08:24:421

短时间接触液氮会冻伤人体么

短时间接触液氮并不会冻伤人体。道理其他人已经讲得比较清楚了,就是莱顿弗罗斯特现象。简单的说,液氮的气化点很低,所以在你触摸到液氮之前,液氮会气化一大部分,然后在你手上形成一层膜,然后把你的手和液氮隔开,短时间接触不会造成冻伤。原理已经有很多人解释过了,莱顿弗罗斯特现象,其实就像很多人解释的,由于液氮在遇到常温物体时由于迅速汽化,蒸气层会大大阻碍热传导,所以一般使用中接触到皮肤并不容易导致烫伤。但是,千万不要长时间接触液氮,会烧伤的。对,没错,不是冻伤而是会烧伤。当你长时间接触液氮,你的皮肤表面温度会下降到很低的地步,然后当液氮气化完了之后,皮肤接触“高温”空气,那么会导致皮肤发热,严重的会造成烧伤。1756年有一位名叫莱顿弗洛斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸汽,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点。因此,在身体接触液氮的瞬间会有气化的氮气包裹,因为这层氮气的保护,能保护皮肤免受伤害。所以,使用液氮的操作规程中一定强调不能使用织物手套~!推荐裸手。光滑的皮肤相比多孔的织物手套比如白线手套能更好的保护皮肤不被液氮烫伤。接触液氮的感觉像是手放在稍微凉点的水里的那种感觉。
2023-07-27 08:24:573

水在烧开前为什么能浮起来?

这个叫莱顿弗罗斯特效应效应,当液体接触到远高于自己沸点温度的物体时,蒸发产生的蒸汽会对液体本身有一定的保护作用将其与热源隔离,反而降低了液体沸腾的速度。厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。扩展资料:1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当含水量较多的液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)
2023-07-27 08:25:231

短时间接触液氮会冻伤人体吗?

短时间接触液氮并不会冻伤人体。道理其他人已经讲得比较清楚了,就是莱顿弗罗斯特现象。简单的说,液氮的气化点很低,所以在你触摸到液氮之前,液氮会气化一大部分,然后在你手上形成一层膜,然后把你的手和液氮隔开,短时间接触不会造成冻伤。原理已经有很多人解释过了,莱顿弗罗斯特现象,其实就像很多人解释的,由于液氮在遇到常温物体时由于迅速汽化,蒸气层会大大阻碍热传导,所以一般使用中接触到皮肤并不容易导致烫伤。但是,千万不要长时间接触液氮,会烧伤的。对,没错,不是冻伤而是会烧伤。当你长时间接触液氮,你的皮肤表面温度会下降到很低的地步,然后当液氮气化完了之后,皮肤接触“高温”空气,那么会导致皮肤发热,严重的会造成烧伤。1756年有一位名叫莱顿弗洛斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸汽,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点。因此,在身体接触液氮的瞬间会有气化的氮气包裹,因为这层氮气的保护,能保护皮肤免受伤害。所以,使用液氮的操作规程中一定强调不能使用织物手套~!推荐裸手。光滑的皮肤相比多孔的织物手套比如白线手套能更好的保护皮肤不被液氮烫伤。接触液氮的感觉像是手放在稍微凉点的水里的那种感觉。
2023-07-27 08:25:4212

为什么水能在铁勺上悬空停留几十秒?

这个叫莱顿弗罗斯特效应效应,当液体接触到远高于自己沸点温度的物体时,蒸发产生的蒸汽会对液体本身有一定的保护作用将其与热源隔离,反而降低了液体沸腾的速度。厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。扩展资料:1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当含水量较多的液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)
2023-07-27 08:26:291

为什么水滴落在铁勺上会不下沉?

这个叫莱顿弗罗斯特效应效应,当液体接触到远高于自己沸点温度的物体时,蒸发产生的蒸汽会对液体本身有一定的保护作用将其与热源隔离,反而降低了液体沸腾的速度。厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。扩展资料:1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当含水量较多的液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)
2023-07-27 08:26:421

为什么水蒸发会悬浮

这个叫莱顿弗罗斯特效应效应,当液体接触到远高于自己沸点温度的物体时,蒸发产生的蒸汽会对液体本身有一定的保护作用将其与热源隔离,反而降低了液体沸腾的速度。厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。扩展资料:1756年有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,莱顿弗罗斯特效应水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸气,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒,这就是莱顿弗罗斯特效应。此现象说明当含水量较多的液体遭遇极度炙热时就将化作一层绝缘的气态防护层。当你用湿手指掐灭蜡烛时正是依靠着这层蒸汽层的保护。只要有充分的条件,人人都可做到这点(就如同有了防火墙一般)
2023-07-27 08:27:011

莱顿弗罗斯特现象是什么

1、把水滴落在滚烫的铁板上,假如铁板的温度仅高于水的沸点(100°C),水会发出嘶嘶声并迅速沸腾。但当铁板到达莱顿弗罗斯特点(Leidenfrost point)时,水便会产生莱顿弗罗斯特现象。水珠会在铁板四处滚动,并缓慢地逐渐蒸发,反而令水珠可以存在更久。2、在莱顿弗罗斯特现象下,水珠中跟铁板接触的部分会迅速沸腾形成水蒸气,与此同时水珠尚保持液体的状态,由于水蒸气的传热比液体水慢得多,蒸气层阻隔水直接接触滚烫铁板并大大降低水滴沸腾的速度。3、水的莱顿弗罗斯特点会随着水中含有的杂质、滚烫物件的材质、水的温度等而改变,粗略量度下水在平底锅的莱顿弗罗斯特点为约193°C。4、厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。
2023-07-27 08:27:191

莱顿弗罗斯特现象的解释如题 谢谢了

莱顿弗罗斯特现象(Leidenfrost Phenomenon): 液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸汽层的现象,由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。 1756年有一位名叫莱顿弗洛斯特的科学家在一把烧的通红的铁勺上滴上一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并持续30秒,这就是现代物理学中著名的“莱顿弗洛斯特现象”。 水滴能够悬浮起来的原因在于,接触炙热的铁勺后,水滴底部立即形成一层水蒸汽,把水珠与铁勺隔开,就使得水滴悬浮起来,悬浮起来的水滴暂时不能吸收更多的热量,减慢了汽化速度,因此悬浮可以持续30秒。希望采纳
2023-07-27 08:27:261

有人用手触碰岩浆,却毫发无伤,是怎么回事呢?

在电影《钢铁侠》中,我们能看到钢铁侠,被一种浑身充满岩浆的人所打败。在我们的认知里,岩浆是一种极为滚烫的物质。毫不夸张的说一旦有物体进入岩浆之内,顷刻间就会化为灰烬。如今有人却声称自己用手触碰岩浆,可以毫发无伤。他到底是在吹牛,从而获得利益,还是真的有这样的能力呢?很多的火山,由于地壳的不断运动就会出现喷发的情况。火山在活动的时候,除了会有蒸汽、石块等,还会伴随着一种十分黏稠的熔融物质,它就是我们所熟知的岩浆。这种物质主要成分是硅酸盐,温度也很高。可以说岩浆就是地下熔融的岩石,它通过地壳内部的活动,出现在地球的表面。从很多的电影之中不难发现,岩浆会带来什么样的灾难。科学家认为岩浆的温度并不固定,它和普通的火一样。颜色不同的情况下,温度也会有所不同。我们在日常生活中看到的那些火红颜色的岩浆,温度大多都在476度左右。除此之外,岩浆还有别的颜色,像白色的岩浆温度有时能达到1000多度。决定温度的因素有很多,比如它里面含有的金属等物质。别看岩浆的温度有所不同,对于我们人类而言,这些温度都是无法承受的。人一旦掉入岩浆里面,可以说不死都难。在2007年,一位工人却声称自己从岩浆之中死里逃生,他掉入的火山是伦盖火山。可以说这座火山是十分特殊,它本身的温度很低,大约在500摄氏度左右。由于这种情况,它流出来的岩浆颜色是黑色,至于为何这位工人能够死里逃生,除了火山本身的温度之外,很有可能与它的黏稠度。当物体进入黏稠度较大的岩浆之内时,物体并不会直接地进入里面,而是会在上面漂浮,或许这也是唯一可以逃生的机会。有人则认为,还有一种原因是莱顿弗罗斯特效应。把一滴水珠滴到烧得通红的铁片上,水滴不会出现立马消失的情况,而是会存在一段的时间。在高温的情况之下,水珠会在底部形成的一种水蒸气,把自己和高温的物体隔离开。有人为了证实这一效应,他曾将岩浆放在一个器皿之中,用沾有冷水的手去触碰,居然真的做到了毫发无伤。
2023-07-27 08:27:454

开锅前要不要先洗一下再开?开完锅是要放几天再用?还是可以马上洗了用?是用清水洗还是用洗洁精水洗?

新买的铁锅还没来得及高兴一下,打一个鸡蛋就死死粘住了。哎~坏了一天的好心情。大家肯定都有过这样的经历,新买铁锅容易粘锅几乎成了大家的共识了。也很有默契地买了昂贵的不粘锅。然而,铁锅只需要一个步骤也能变成非常丝滑的不粘锅。这个步骤就是开锅!任何一个新开的饭店都会有一个仪式,叫做开锅仪式。这个开锅就是让大铁锅变得顺滑,而且不粘锅。大家从网上也可以看到有很多开锅的教程,今天拾趣君来给大家讲一讲一个万能的开锅方式。按照步骤来,就能够得到一个不粘锅了。第一步:洗锅买回来的铁锅上面是有很多涂料的,是为了防止销售过程中氧化生锈了。这些图层要洗干净之后才能够使用。准备一盆热水和洗洁精。然后用钢丝球或者百洁布,蘸取洗洁精和热水,用力搓洗。把铁锅里外都清理干净。第二步:烤锅我们用洗洁精清洗铁锅其实并不能完全去除铁锅表面的涂层,而且最重要的一个步骤也是烤锅。通过高温把表面的涂层烧掉后,才能真正去除干净。具体做法很简单,就是用火来烤。把燃气灶开中小火。然后从中间开始往外面慢慢烤。烤到锅慢慢变色,变成蓝黑色的时候,过度到红色的时候就可以换一个地方了。重点是要烤得均匀,慢慢烤一定要烤透了才换地方。这个过程中如果铁锅是有涂层的,就会被烤出来像纸片一样。用铲子弄掉就可以了。烤完的锅整体会变深色,到这里烤的步骤就完成了。第三步:润锅等到前面烤完的锅冷却之后,就可以用猪油或者肥肉来给我们烤完的铁锅进行滋润了。方法很简单,开小火,然后用夹子夹着肥肉在铁锅里面慢慢涂抹。多刷几遍,等到整个锅都变得油亮时候就可以关火了。如果用猪油的话,只要一勺猪油,然后开小火把锅转起来,然后让猪油覆盖到全锅就可以了。最后再静置几分钟就可以了。第四步:再洗锅润完的大铁锅等到冷却之后,就可以清洗了。同样用洗洁精和热水来清洗。清洗干净之后,上锅用小火把多余的水分烤干。到这里,一整个开锅的过程就搞定了。开完的锅怎么维护?不是说开完的锅就永远不会粘锅了。而是我们日常生活中要记得经常维护一下,方法也很简单。只需要两个步骤,那就是洗锅和润锅。平时炒完菜洗完锅一定要晾干,可以倒扣过来,这样不会有积水,不容易生锈,开锅的效果也不会打折扣。或者,洗完锅把水沥干后,刷一层油在锅内同样也可以起到保护铁锅不生锈。这几种情况最容易粘锅①炒菜的时候,油太少。尤其是煎鸡蛋的时候,如果油不够的话,还是容易粘锅的。炒肉的时候也一样,在没有出油的情况下,会很快粘上一层。到时候清理起来就很麻烦了。②淀粉高,蛋白高的食物最容易粘锅。例如我们炒土豆,炒面条的时候,油一定要多一些才不容易粘锅。淀粉容易糊化,蛋白质70℃就凝固了。所以温度一高粘锅就更加容易了。③炒菜时候用大火。想要不那么容易粘锅就一定不要用太大火下锅。大火时候,锅体比较热,那些容易糊的物质就更加容易粘锅了。无油煎鸡蛋是怎么做到的之前抖音上有一段很火的视频,那就是一个卖锅的老汉,在不用油的情况下,煎鸡蛋。不仅不会粘锅,而且能够在锅里面非常丝滑的滑动。这是怎么做到的呢?那就不得不提一个现象了——莱顿弗罗斯特效应。指液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸气层的现象!把一滴水滴到炙热的铁板上,水会滋啦一声然后就沸腾,然后蒸发掉。但是当铁板达到了莱顿弗罗斯特点的时候,水滴就会产生莱顿弗罗斯特现象。水珠不会迅速蒸发,而是落到了铁板上后,像悬浮起来了一样(表面形成水蒸气托起水滴),能够在炙热的铁板表面运动。所以可以看到水珠在铁板上滚动而不被蒸发掉的情况。同样,我们看抖音的时候,老汉无油煎鸡蛋也是这个原理。当鸡蛋打进炙热的铁锅里面的时候,在接触到铁锅那一刻,鸡蛋表面的水分迅速形成水蒸气,托起了鸡蛋,就能够在铁锅里面丝滑的运动了。
2023-07-27 08:28:445

舌头舔烧红的铁片是什么法术,亲眼所见的

电钻打不进肚皮是气功,这是真的,少林寺的。这个嘛,据我分析,如果是真实的硬功,那么是长期的训练,跟铁砂掌一个道理,增厚角质层,也就是茧,角质层无论是隔热、绝缘、强度都是很牛的。别小看这一堆死皮,要练出半公分的死皮,没有三年五载是不能的。如果在舌头出口前,再铺上厚厚的一层唾液,那么舔一下是绝对没有问题的。估计练这个功,可能是天生舌头就有疾症的,再配以药物,可能也不乏气功的成分。如果舌头是正常的,那么排除特异功能,便是取巧的障眼法。中国古时候有一种叫做神仙索的失传绝技,就是把绳子往天上一扔,人就这么往上爬。还有外国的真正的身体漂浮(不是那些破绽百出的献媚),有一个貌似是什么魔术大师还是什么的,说过,这叫群体催眠,是最高端,取巧最少的魔术,但是如果群众中有意志力十分超常的人,那表演者就十分危险了,甚至要以生命为代价。这些东西只有业内人士知道,他们也不会为了满足观众的求知欲而不顾职业操守的,他们只会说给一般人一些无关痛痒的细节,教一些很不入行的东西。
2023-07-27 08:29:043

光刻不粘锅是什么原理?

日常在家做饭的家庭主妇很多都会有这样的烦恼,那就是煮菜容易粘锅,特别是做一些少油或者含淀粉的菜,锅底会被粘的不像样,做出来的菜不光不美观,更影响味道。市面上就针对这一现象,出现了很多号称不粘锅的锅!就因为加了“不粘锅”的元素,看起来和普通锅没什么差别的“不粘锅”就能翻好几倍身价,今天小编就来带大家揭秘“不粘锅”的秘密,只要弄懂这个物理原理,任何一口普通锅都可以成为不粘锅。这个物理原理叫作莱顿弗罗斯特效应,是一个名叫赫尔曼的植物学家发现的,之所以没有叫赫尔曼效应,是因为赫尔曼虽然发现了这一原理,却没有深入研究过。在1756年,一名叫莱顿弗罗斯特的德国医生,在不经意间将水珠滴落在了烧红的铁板上,本以为水珠会瞬间消失,但水珠却在铁板上静置了将近30秒,才慢慢消失。我们都知道水的沸点是100摄氏度,当水滴达到他的沸点的时候,是会随着温度的升高而蒸发的,但如果锅中温度高到500摄氏度,相反就没有水滴非但不会迅速消失,反而会在锅中悬浮滚动。那么为什么会造成这种现象呢?其实是因为蒸汽。锅中达到一定的温度的时候,液体与显著高于沸点的高温物体接触的时候,在接触的瞬间,会在液体和高温物体之间形成一层蒸汽层,这层蒸汽层将液体和高温物体彻底隔绝,对液体起到了保护作用,这也就是不粘锅的原理。说白了,就是做菜之前把锅烧热点,然后自然而然就不粘锅了。本期内容就到这里了,关于不粘锅,感兴趣的小伙伴们可以试一试。爱你们,么么哒!
2023-07-27 08:29:122

为什么有时水珠滴在高温的铁板上会“ 跳舞” 呢

物理现象!
2023-07-27 08:29:291

莱顿弗罗斯特现象介绍 莱顿弗罗斯特现象是什么

1、把水滴落在滚烫的铁板上,假如铁板的温度仅高于水的沸点(100°C),水会发出嘶嘶声并迅速沸腾。但当铁板到达莱顿弗罗斯特点(Leidenfrost point)时,水便会产生莱顿弗罗斯特现象。水珠会在铁板四处滚动,并缓慢地逐渐蒸发,反而令水珠可以存在更久。 2、在莱顿弗罗斯特现象下,水珠中跟铁板接触的部分会迅速沸腾形成水蒸气,与此同时水珠尚保持液体的状态,由于水蒸气的传热比液体水慢得多,蒸气层阻隔水直接接触滚烫铁板并大大降低水滴沸腾的速度。 3、水的莱顿弗罗斯特点会随着水中含有的杂质、滚烫物件的材质、水的温度等而改变,粗略量度下水在平底锅的莱顿弗罗斯特点为约193°C。 4、厨师在预热锅子时,只要落下几滴水看会否形成水珠,便可得知锅子是否够热。在传统的过火仪式,参加者会先沾湿双脚,由于莱顿弗罗斯特现象令水不会快速升温,使得热不容易传到人们的脚,即使人们走在火堆之上,只要不长时间接触炭火,也不易被烧得火红的炭火烫伤。另外,依照莱顿弗罗斯特现象的原理,液态氮会在手上迅速沸腾并形成隔热层,防止手冻伤,因此便可徒手触摸液态氮。《流言终结者》(MythBusters)亦曾在节目中利用莱顿弗罗斯特现象,尝试把手沾湿后放进烧熔的铅里。
2023-07-27 08:29:361

热锅上的水珠与锅之间产生的气体物理上称为什么效应?

是The Leidenfrost Effect 或者 Leidenfrost Phenomenon。翻译成“莱顿弗罗斯特现象”。是指液体不会润湿炙热的表面,而仅仅在其上形成一个蒸气层的现象,由科学家莱顿弗罗斯特在1756年发现。
2023-07-27 08:29:452

用一千度的岩浆洗手是什么体验,怎样在岩浆里游泳呢?

岩浆是指地下熔融或部分熔融的岩石,根据颜色的不同,岩浆的温度也会有所不同,电影中随处可见的红色岩浆温度是最低的,普遍在476度左右,而白色岩浆的温度则是最高的,足足有1100度。岩浆的主要成分是硅酸盐,这部分占据岩浆的百分之80,而剩下的成分则是重金属、有色金属、稀有金属及放射性元素等等。岩浆的温度如此吓人,通常掉进岩浆的人都会九死一生,而在2007年时,一名工人在火山口附近作业时就不慎掉进岩浆里,奇迹的是,这个人最后竟然活着爬了出来。伦盖火山是世界上罕见的低温火山,它的岩浆温度在550度左右,因为这座火山的温度过低,它流出来的岩浆都是黑色的。而不慎掉进岩浆的工人之所以能够得救,除了火山本身的温度比较低以外,还和岩浆的粘稠度有关。上文就已经说过,岩浆的主要成分是硅酸盐,而硅酸盐的含量也决定了岩浆的粘稠度,越是粘稠的岩浆,当有物体掉进岩浆时,物体不会立即沉入岩浆,而是会浮在岩浆上,这也是人类唯一得救的机会了。但也有人认为,还有一种办法可以让人避免岩浆的伤害,而这种方法源自著名的莱顿弗罗斯特效应。1756年时就有一位名叫莱顿弗罗斯特的科学家进行了一项实验,他将一滴水珠滴落在烧红的钢铁表面,但水珠没有在高温下立即蒸发,而是在钢铁的表面上悬浮了30多秒。而科学家证实,当水珠接触高温物体时,水滴的底部会立即形成一层水蒸汽,把水珠与高温物体隔开,这就使得水滴悬浮起来,此时的水珠就获得了减缓汽化的时间,因此,水珠不会立即消失。为了验证莱顿弗罗斯特效应,有实验者还将岩石倒进了钢桶中进行加热,企图人为制造出岩浆,而为了证实试验的真实性,实验者在用冷水洗手后立即用手去接触岩浆,结果他居然毫发无伤。
2023-07-27 08:29:534

液态氮冻伤现象叫什么

莱顿弗罗斯特效应。贱到皮肤上会使皮肤迅速的形成冰晶,融化以后细胞脱水造成,先是肿,再是红,最后形成黑色的痂。在工业中,液态氮是由空气分馏而得。先将空气净化后,在加压、冷却的环境下液化,借由空气中各组分之沸点不同加以分离。在常压下,液氮温度为-196℃;1立方米的液氮可以膨胀至696立方米 21°C的纯气态氮。液氮是无色、无味,在高压下低温的液体和气体。液氮是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为-196°C,在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮;如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。扩展资料:液氮的气化点很低,所以在触摸到液氮之前,液氮会气化一大部分,然后在你手上形成一层膜,然后把你的手和液氮隔开,短时间接触不会造成冻伤。液氮冻伤属于冷伤的一部分。创面会肿胀。消肿的时间视冷伤的程度而定。 轻微冻伤创面保持清洁干燥,数日后可治愈,轻度冻伤经过复温、消毒后,创面干燥者可加软干纱布包扎。有较大的水泡者,可将泡内液体吸出后,用软干纱布包扎,或涂冻伤膏后暴露。创面已感染者先用抗菌药湿纱布,随后再用冻伤膏。如果被液氮冻伤很严重,比如溃烂或者皮肤表面颜色与平常有很很大的差异,那么我们就应该立刻去医院诊治,否则后果不堪设想,让专业的医生做仔细的治疗。我想医生的诊治加上自己平时多注意伤口,会好得很快的。参考资料来源:百度百科——液氮
2023-07-27 08:30:473

电饭锅按保温但是锅里面有水它会不会蒸发掉?

电 饭锅作为家家户户必备的做饭工具,给自制蛋糕带来了便利的条件,用电饭锅做蛋糕看似比较简单,但真正想要做成功却还是需要技巧的,很多人做出来的蛋糕就是糊的,下面就来说下电饭锅做蛋糕糊了的原因和处理办法蛋糕1为什么用电饭锅做蛋糕还没有煮熟就糊了时间过久。电饭锅是利用电能转变为热能的炊具,具有对食品进行蒸、煮、炖、煲、煨等多种加热操作功能,但如果在操作时里面的食物受到长时间的高温烹饪后,表面的水分会大量蒸发,最后会形成焦化,电饭锅做蛋糕糊了就是因为时间没有把握好导致的。还有可能是锅的问题,如果锅不是不沾涂层的话,就容易底部焦糊,或是加热的时候锅里没有放油,也会容易焦糊,这跟做菜是一个道理。2电饭煲做蛋糕糊了怎么办去掉焦糊的部分,食用剩下的蛋糕。食物焦糊会引起蛋白质等营养成分发生复杂的化学反应,是不可以吃焦了的部分的,如果只是出现糊底的情况,把糊的部分去掉可以食用,要是糊的部分太多久已经无法挽救了,就要采取措施清理干净。以下是正确的处理方法:1、将蛋糕取出,然后把糊底的电饭锅清理干净。2、清理时,不要用钢丝球擦洗,因为这样很容易把内锅涂的漆层刷掉,下次这种情况还会出现。3、建议加温水盖过锅底面积,然后浸泡10分钟,倒少许洗洁精,用软布擦洗干净。4、等擦洗好后,要对电饭煲做好保养。保养方法1.避免锅底碰撞到硬物,切忌米饭掉入影响发热盘。2.在清洗电饭煲时,不要让水浸湿发热盘。3.平时不宜拿它来煮酸碱类食物;取出食物之前应将电源插头拔掉。4.如果室内空气较为潮湿,应移动到别的地方,以免内锅生锈。5.若长时间不用电饭锅,应摆在箱子中保存起来,避免灰尘过多进入。3如何防止电饭锅蛋糕糊控制好时间。用电放锅做蛋糕一般在按下煮饭键或蛋糕键之后,只需30分钟即可,不可反复操作加热,另外由于面糊在加热过程中会膨胀,所以倒入电饭锅时,不要装填过满,建议不要超过八分满,一是因为过多的面糊会从四周流出,这样等做好后,蛋糕不但不好看,还会可能会影响到电饭锅,二是过多的面糊也难以煮熟蛋糕。4电饭锅做蛋糕详细步骤食材:鸡蛋5个、低筋面粉150克、白砂糖75克、柠檬汁几滴、玉米油30克。做法1、鸡蛋打入无水无油的容器里。2、加入几滴柠檬汁,加入白砂糖。3、低速打至粗泡。4、中速打至蛋糕糊可以拉出菱角,打蛋器上沾的蛋糕糊不轻易掉落。5、分次筛入低筋面粉。6、上下翻拌的方式拌均匀无颗粒。7、加入玉米油拌匀。8、电饭锅内均匀刷上一层玉米油。9、将蛋糕糊倒入锅里,震动几下,去掉多余的气泡。10、盖上盖子,插上电源,按“蛋糕”按钮。11、等电饭煲跳到保温指示时,蛋糕就好了注意事项1、如果电饭煲没有“蛋糕”功能,可以直接按煮饭按钮,跳开后等十来分钟再按下去,直到蛋糕全熟。2、油要用玉米油,其他油的味道比较浓,口感会不好,也可以不加油,稍微干一点而已,并不怎么影响口感。3、没有柠檬汁的可以用白醋代替。4、面粉一定要过筛,要分次加入,上下翻拌,不要转圈拌,动作要快,并拌到无颗粒状态。5、蛋糕主要是鸡蛋的打发来决定口感,一定要打到没有大泡,整个过程大约需要十五分钟。
2023-07-27 08:31:033

小水滴翩翩起舞在物理学中被称为什么现家它是以什么而命名的

  答案:小水滴翩翩起舞在物理学中被称为(莱顿弗罗斯特)现家它是以(莱顿弗罗斯特)命名的  水滴在火红的炉盖上,就像大珠小珠落进玉盘,滚动不已,而且能翩翩起舞。这究竟是为什么呢?这就是现代物理学中著名的“莱顿弗罗斯特”现象。早在1765年就有一名叫莱顿弗罗斯特的科学家做过实验,当时他在一把烧得通红的铁勺上滴一滴水,水珠居然悬浮起来并持续30秒。
2023-07-27 08:31:221

鱼被液氮冷冻过可以复活,那人可以吗?

我觉得人是不可以的,因为被冷冻身体机能会发生衰退,很难恢复。
2023-07-27 08:31:333

三国杀的武将有哪些

标准版25魏曹操 司马懿 夏侯敦 张辽 许褚 郭嘉 甄姬 蜀 刘备 关羽 张飞 诸葛亮 赵云 马超 黄月英 吴 孙权 甘宁 黄盖 吕蒙 周瑜 大乔 陆逊 孙尚香 群 华佗 吕布 貂蝉风 黄忠 张角 于吉 小乔 夏侯渊 魏延 周泰 曹仁火 太史慈 荀彧 诸葛亮(卧龙) 庞统 典韦 袁绍 颜良文丑 庞德林 曹丕 董卓 孟获 祝融 鲁肃 孙坚 贾诩 徐晃山 姜维 刘禅 邓艾 张颌 孙策 张昭张纮 左慈 蔡文姬一将成名2011 曹植 张春华 马谡 吴国太 徐盛 凌统 法正 徐庶 高顺 于禁 陈宫一将成名2012 王异 荀攸 曹彰 马岱 廖化 关兴张苞 程普 步练师 韩当 华雄 刘表 钟会一将成名2013 郭淮 满宠 关平 刘封 简雍 潘璋&马忠 朱然 虞翻 伏皇后 曹冲 李儒神 神关羽 神吕蒙 神周瑜 神诸葛亮 神曹操 神吕布 神赵云 神司马懿sp 杨修 袁术 公孙瓒 貂蝉 蜀孙尚香 魏庞德 魏关羽 虎牢关模式神吕布第一阶段最强神话 虎牢关模式神吕布第二阶段暴怒的战神 魏蔡文姬 群马超 魏贾诩 曹洪 关银屏 甄姬 刘协 灵雎 伏完 夏侯霸 陈琳 大乔小乔 吕布 夏侯氏 乐进 张宝 曹昂 诸葛瑾。。。sp目前至sp027诸葛瑾。。。时间2013年12月1日。还有部分星sp、目前未被官方认可、因此不一一列出。
2023-07-27 08:21:424

铁蛋白高意味着什么

铁蛋白是检查体内铁缺乏的最灵敏的指标,但说升高,它就三种情况:一种铁蛋白利用不好,有铁机体在利用过程存在问题,堆积起来的,典型的是铁立幼细胞性贫血;一种是铁蛋白存在清除障碍,肝脏含铁蛋白约占体内贮存铁的1/3,而血循环中的铁蛋白又被肝细胞清除,所以肝病时可造成血清铁蛋白升高;还有一种就是合成增加了,有生理原因,如一些运动员需氧量高,合成的铁蛋白相应增加,病理性的就是一些不该合成铁蛋白的部位合成了铁蛋白,这就是恶性肿瘤了,这种情况会升高很多,而且还有其它检查会发现异常。
2023-07-27 08:21:433

言希为什么没回来

言希被林若梅派的人欺辱,留下很深的阴影,然后得了癔症,一次幻想辛德瑞拉,一次幻想匹诺曹,最后耳朵聋了,导致他逃避现实,所以没有回来。言希,电影《十年一品温如言》中的男主角,由演员丁禹兮饰演十年一品温如言》是由青春光线、光线影业联合出品,赵非执导,丁禹兮、任敏领衔主演,李泽锋、王川、许童心、丁楠、漆昱辰主演,辛云来友情出演的电影 。该片改编自书海沧生的同名小说,讲述了男女主人公言希和温衡年少相爱,多年分离又重逢相守的爱情故事 。该片定档于2022年2月14日在中国大陆上映
2023-07-27 08:21:441

如何判断一个人有双重性格?

你好这位朋友,百度知道心理学行家为你解答。“双重性格”,或者也叫“双重人格”,心理学中的官方术语是“解离性人格疾患”,又名“人格分裂”、“多重人格”,是心理疾病中的一种。较早的《精神疾病诊断与统计手册》(DSM)版本将其命名为“多重人格障碍”(英语:Multiple Personality Disorder),后来改名为“解离性身份障碍”(英语:Dissociative Identity Disorder),在此手册中归类为第一轴的解离性障碍的一种。“多重人格”即具有超过一个人格存在(若只有两个则称为“双重人格”),就有如“在一个身体里住着好几个灵魂”。由于是心理疾病,普通人是没有办法判断的。我们必须求助心理专家或者心理医生。大多数情况下,带有多重性格的人们在临床上会表现出以下症状:多重人格患者的每一个人格都是稳定、发展完整、拥有各别思考模式和记忆的。分裂出的人格包罗万象,可以有不同的性别、年龄、种族,甚至物种。他们轮流出现控制患者的行为,此时原本的人格对于这段时间是没有意识也没有记忆的。分裂出的人格之间知道彼此的存在,称为“并存意识”(co-consciousness),如果并存意识较好的,他们甚至可以内部沟通,或进行内部会议;也有一些情况,人格之间并没有察觉彼此的存在,这会导致严重的“遗失时间”现象。通常在此分裂现象开始时,原本的人格(原人格并不一定等同主人格。原人格即未产生多重人格前的人格,而主人格则是在平常大部份时间主宰身体的人格。虽然原人格通常也会是主人格,但亦有原人格仍然停留于儿童时期,身体却交由会长大的主人格管理的情况)并不知道“他们”的存在,所以即使患者发现自己的记忆有截断(记忆断层)的现象,也无法知道自己已有多重人格,也有一些严重的病例,原人格甚至“沉睡”十多年,但分裂出的人格中往往会有一个是知道所有事的,如果这个人格愿意合作,治疗人员就能从中得知许多有益的资料。事实上,很多所谓的“鬼上身”(或“鬼附”)现象,其实很可能都是解离症来的。另外,多重人格患者的记忆断层也有可能伴随着强烈的头痛。最新的研究显示,发现人格间有四种不同并存的状态,而人格间知道彼此存在的比例比不知道的还多,意味着将来DSM对解离性人格疾患的定义即将改写。哈佛大学心理学系教授,迈耐利(Richard J. McNally)的实验,认为没有证据可以证实在各人格之间存在记忆障碍,那些声称自己被记忆障碍所困扰的患者,可能更多是为了符合文化期望,而非真正的心理现实。不过,近年顶尖的医学发现,则有另一个观点,根据不少关于大脑的研究显示,尽管是同一个人(同一个身体和大脑),不同人格的脑部摄影结果皆不相同,另外也有其他对大脑的研究和实验,有力地显示多重人格既不是“伪装”出来,也不是因为社会文化期望或治疗师的暗示(suggestion)所产生出来的。最后我想说,如果你觉得自己或者身边你认识的朋友同学有这方面的倾向,在求助心理医生之前,可以上网找性格测试。找一份权威、广受信赖的心理测试,在同样的地点同样的时间争取相同的环境下让同一个人做三次或者以上,看看测试结果是否相差很大。如果是的话,那么可能真的有双重或者多重性格的倾向。这时可以再行考虑向心理专家求助。(参考资料来源:Wikipedia、美国心理协会APA)希望以上信息对你有帮助,祝你一切顺利 :-)
2023-07-27 08:21:442

《十年一品温如言》言希和陆流是什么关系?

言希和陆流仅仅是朋友关系。陆流对于言希其实是一个很纠结的存在,小时候两个人关系很好,是陆流对言希存了不该有的想法。为此陆妈才要毁了言希。言希从未喜欢陆流,他只是惯性地去保护自己身边的人,就像保护自己碗里的排骨一样。后来是因为言希少年时期曾经历过一场爆炸事故,耳朵留下隐疾,之后帮大姨妈在工地宣传时因为噪音诱发了耳聋。一来不想让阿衡跟着一个残废,二来温家的把柄还在陆家手里不得翻身,因此言希索性将自己卖给了陆流,从而也越发害怕他。内容简介:温言辛陆皆为军政世家(后陆氏转而从商),然而在外人眼中的钟鸣鼎食,亦未尝就一帆风顺。温家危机四伏之时,言家出手相救,为报答言家恩情,温衡刚刚出生即被家人送到乌水小镇,化名云衡,随养父母生活十五年。而言家私生小女被送入温家,顶替温衡成为温家小姐,名唤思尔,与“哥哥”思莞感情极好,十五岁时,温衡被接回温家。随思莞进入大院时,初见言希,此后便是一生的纠缠。
2023-07-27 08:21:511

乳铁蛋白是什么?

乳铁蛋白是Groves首先从牛乳中分离获得的,由于乳铁蛋白结合形成红色的复合物,故称为红蛋白,1961年Blanc和Isliker将其从人乳液中分离出来,正式命名为乳铁蛋白,乳铁蛋白是一种天然的铁离子结合糖蛋白,主要包括血清转铁蛋白和卵转铁蛋白。目前,国际上对乳铁蛋白在增强免疫力方面的研究已有60-年,研究表明,乳铁蛋白在提高人体肠道免疫和呼吸道免疫方面的确有显著作用,乳铁蛋白能有效抵御肠道病菌的侵袭,防治常见腹泻,有效减少感冒,气管炎等呼吸道感染的次数和缩短病程。乳铁蛋白的适用人群包括孕产妇,缺铁患者和亚健康人士及婴幼儿青少年等。对孕妇而言,在妊娠期间,血容量增加,约需铁500-600毫克,胎儿生长需铁200-300毫克,胎盘发育需铁70-75毫克。因此缺铁性贫血是孕期常见的贫血,一般从怀孕5-6个月开始发生。缺铁大多发生于对铁的需求量增加而未能满足供应的特殊情况下,怀孕就是其中之一。孕产妇在补充铁的同时,还得补充乳铁蛋白,能提高其抵抗力,有效预防孕期,哺乳期的细菌,病毒性感染,促进铁的吸收,预防孕产妇贫血。对于缺铁性患者及亚健康人士,也是需要补充乳铁蛋白的。据研究表明,铁与乳铁蛋白结合后吸收率是单纯补铁的4倍,缺铁性贫血者在补铁时配合摄入乳铁蛋白,可达到减少铁制剂摄入量,增强补铁效果。而工作压力大处于亚健康状态以及体弱多病者补充乳铁蛋白,能够帮助他们激发,建立,修复,完善免疫系统,增强抗病能力。对婴幼儿及青少年而言,也有必要补充乳铁蛋白。因为乳铁蛋白是母乳中的核心免疫蛋白,能帮助婴幼儿抵抗细菌,病菌等有害微生物,预防病毒引起的呼吸道感染及腹泻等婴幼儿常见疾病。乳铁蛋白可以促进婴儿的生长发育和增强造血功能。为婴儿构筑起健康成长的第一道防线。IBC(艾贝斯)乳铁蛋白自6月份进入中国市场,就广受各位消费者的喜欢。不到一个月时间,就已销售了近20桶。而且客户的好评不断,其实,品质决定一切,IBC(艾贝斯)乳铁蛋白采用新西兰原料,澳洲原装进口,有澳洲政府所授权的“澳大利亚原产地”的著名的“绿三角袋鼠”的标志。从而真正确保了产品的品质纯正,生物活性完整和口感好等特性。
2023-07-27 08:21:532

如何能判别自己是否有多重人格?

想要判断自己是不是有多重人格的存在,只是挺简单的,从这几个方面来进行分析就行了。自己的情绪会不会经常发生变化。如果一个人是多重人格,那么他的情绪变化非常大,前一秒是一个人的性格,后一秒又是另外一个人的性格,可以说是情绪多样化,时而悲伤,时而欢乐。行为举止有没有异常。比如在你伤心难过的时候,你本来该表现的非常的痛苦,但你是表现的很开心。这样的行为就很异常,说不定就有多重人格。不喜欢和别人交流,甚至是在和别人交流的时候喜欢发脾气。如果你怀疑自己拥有多重人格,那么在日常的生活里面一定要多注意。
2023-07-27 08:21:5512

《我的团长我的团》中,最特别的龙文章到底是个什么样的人?

龙文章究竟是个什么人?虞啸卿也想搞清楚,但上来就卡壳了。龙文章身世起伏,四处飘零,他会说各种方言,包括满族人自己都不太会说的满语。尽管他看起来像是个没家的人,又好像到处都是他的家。他到哪里都是外地人,受当地孩子欺负。一个没有家没有故土的孩子,更渴望家的温暖,更能体味家的珍贵。龙文章代表了一个中国人,一个抽象而又具体的中国人,他不属于哪一个省,他身上是数不清的地名。所谓“家国”就是遍地炊烟,渔歌唱晚。龙文章走过了大半个中国,看了太多的死人,他还苟活。尤其南天门一役,回家之路,就是用死人堆出来的。每天闭上眼,睁开眼,他首先看见的,一定是那一张张死去却又无比鲜活的脸。他也许曾经想过,为什么没有和他们一起死,为什么他还活着,而他活着的最大动力,就是要为南天门的一千座坟讨回债,让灵魂回家。龙文章在我看来就是中国精神在战争中的缩影,他应战争而生,也会在战争结束而死。他就是一只鬼,一只追逐战争的鬼,从北方到南方,哪里有战争就吸引这只鬼去哪里,如果没有战争,这鬼也会因此消亡。他是在战争中觉醒的鬼,一个天生就会带兵打仗的鬼,一个能有无数簇拥,无数人又信任的鬼,一个兄弟们愿意把命交给他的鬼。他是一个中国人,他是战争中的每一个人,他是齐心协力结束战争的那些人。他看透人世,谁都不信,却和炮灰团生死与共。他是一个不存在的人。他并不是哪里人,他是随着光绪的去世,旧时代的离去,在新中国初期中逐步走过来的中国人的共同意念的实体化,他是普通中国人败到山穷水尽后共同意念爆发的结晶体。
2023-07-27 08:21:571

三国杀大讲堂SP武将来袭之SP庞德篇

“时德常乘白马,羽军谓之白马将军,皆惮之。”——《三国志·魏书·庞德传》庞德,字令明,南安_道(今甘肃天水市武山县四门镇)人。秦汉时期有“关东出相,关西出将”的俗语,所以说,陇西一带名将辈出:“飞将军”李广、赵充国在这个地方,能走出庞德这样的名将也就不奇怪了。东汉献帝时天下大乱,群雄割据,陇西一带是一片汉、羌、氐三族的混居区,被西凉军阀马腾控制。约在初平年间(公元190—193年),庞德投奔到马腾军中,为其提兵镇压羌人。在这次战役中,庞德不光冲锋在前,还有一种类似自虐的心态,就是一定要把自己陷于绝境,然后置之死地而后生。庞德这样做的心态我们不得而知,但无非有两种可能:第一,他真的是打仗不要命,以至于冲得太猛,不得不靠自己的本事自救;第二可能是庞德用这种类似自杀的方式,来引起马腾的注意,因为能力他是有的,只需要机会。前者倒是可信很多,因为不管从史籍记载,还是民间传说,庞德都属于只会打仗冲锋的勇猛武将,没有使用过什么计谋,就靠自己的胆大加上不要命的心态。由于战功卓著,庞德被提拔为校尉。建安七年(公元202年)曹操率军征讨袁绍二子,袁谭、袁尚于黎阳,袁谭遣郭援、高干掠取河东,威胁河东、陇西二郡,马腾不得已率凉州兵团进入关中,而曹操又使钟繇率关中诸将以讨逆。在这场涉及三方利益的战役中,庞德跟随马腾之子马超征战平阳,是军中先锋的不二人选,并亲斩郭援。此战后,庞德被拜为中郎将,封都亭侯。庞德生在西北,“马术”自然过硬,而他相马的本事也属于一流水平。《太平御览》中的《乘舆马赋》记载:“马超破苏氏坞,坞中有骏马百余匹,自超以下惧争取肥好者。将军庞德独取一_马,形陋既丑,众笑之。其后马超战于渭南,逸足电发,追不可递,众乃服。”相马如相人,一般人肯定多从外形上挑选宝马良驹,但伯乐相中的往往都是“潜力股”,就像庞德挑选的这匹_马,看上去是个残次品,殊不知潜力无限。“吾闻良将不怯死以苟免,烈士不毁节以求生,今日,我死日也。”——《三国志·魏书·庞德传》建安十六年(公元211年),由于曹操诱杀马腾,引来了马超与韩遂的凉州复仇军团,杀得曹操割须弃袍。一度胜利在望,却被贾诩用离间计搞得分崩离析。建安十七年(公元212年),曹操破马超于渭南,庞德便随马超逃入汉阳,保守冀城。此后,庞德又跟随马超东跑西颠,四处投奔。最终被汉中张鲁收留。后来马超与张飞在葭萌关挑灯夜斗,最后归顺刘备。但庞德并没有跟在马超的身边——猛将生病了,在家调养。试想,如果那天有庞德在马超身边,战局又会如何呢?这是假设,因为历史就是历史,不会改变。建安二十年(公元215年),曹操决定消灭掉西北的“疥癣之疾”张鲁,亲自带领徐晃、许诸、夏侯渊等一干名将,杀奔汉中。此时的张鲁,能拿的出手的将领也就只有庞德了,用负隅顽抗来形容张鲁一点也不为过。不多时日,曹操平定汉中,庞德随众投降。曹操对庞德的骁勇早有耳闻,便拜庞德为立义将军,封关门亭侯,邑三百户。庞德觉得曹操对他有知遇之恩,便一心一意追随。期间在祁山斜谷大败魏延,救过曹操一命。而更夸张的是,《三国演义》第七十四回,庞德自告奋勇解樊城之围,迎战关羽。但董衡向曹操进谗,说庞德的旧主马超现为蜀将,曹操猜忌心作祟,竟一时犹豫起来。庞德听闻,免冠磕头流血,以表忠心,曹操终被打动。出师前,庞德定制了一幅棺材,谓亲友曰:“吾受魏王厚恩,誓以死报。今去樊城与关某决战,我若不能杀彼,必为彼所杀;即不为彼所杀,我亦当自杀。故先备此榇,以示无空回之理。”两军对垒期间,庞德曾数度与关羽交战,还曾一箭射中关羽左臂,留下了刮骨疗毒的故事。可惜先锋“猛进”不能掌握全局,只能听从号令。曹仁使庞德屯兵于樊城以北十里,值天降霖雨十余日,汉水暴溢,樊城下平地积水五六丈,于是庞德与诸将皆避水上堤。时关羽乘船攻击魏军,以大船四面发箭射向堤上。大堤犹如孤岛,军士皆任人宰割,德乃被甲持弓,箭不虚发。自平旦力战至日过中,箭矢用尽,庞德收弓带矢,乘小船欲还曹仁本营。不料暴水太盛,小船因而覆没,庞德独抱船覆于水中,为关羽所擒。话说关羽虽被庞德射中一箭,却也有爱才之心。曾劝德曰:“卿兄今在汉中,我正欲以卿为将,何不早降?”却不知庞德软硬不吃,大骂关羽:“竖子,何谓投降!魏王带甲兵百万,威振天下。刘备只是庸才而已,岂能敌过魏王!我宁为国家鬼,也不为贼将。”关羽怒斥甲士拖出斩首,庞德全无惧色,长笑不已。关羽叹其忠勇,命人厚葬之,以彰其名。抬榇之悟·庞德 群 4体力马术——锁定技,当你计算于其他角色的距离时,始终-1。猛进——当你使用的【杀】被【闪】抵消时,你可以弃掉对方的一张牌。特性:如同庞德的作战风格,“猛进”的收益非常明显,一牌稳定换到两牌或一血,即使面对【八卦阵】这样的高科技设备,也能把它像一次性纸杯子一样揉碎。“马术”的存在也让庞令明更加深入腹地,如果还能合理运用一些锦囊,攻击效果也真可谓立竿见影。要知道虽然历史上令明行为端正、为人忠讷,不过在三国杀的世界里,他还是会偶尔【顺手牵羊】的。生克:庞德可以说是绝大部分三体力“文官”的克星,与其他武将单打起来也不吃亏,毕竟依靠攻击能直接且迅速拉开卡牌数量差的现象还是核心课题。值得品味的是,他与大部分根本不需要用【闪】抵消【杀】的魏国武将作对没太多好处。这也如同历史上庞德虽然在渭桥曾为张鲁力战曹营四将,但也是曹操为了收降庞德在前。真要和夏侯_、司马懿、郭嘉等动起手来,白马将军恐怕讨不得什么好处。适应:-1马的控制范围使庞德在身份局中有更多选择,不会在做主公时因为距离不足阻塞了输出,也不会身为反贼却无法鞭及主公或忠臣。一杀即使换到了两牌,也可以为后续的同伴集中攻击创造有利时机。所以庞德还是更加适合团队作战,身为内奸时需要顾虑自己的仇恨值,如果能顺利混入某个组织,以“反补”的借口收掉反贼,再以“猛进”的态势除掉忠臣,则可以尝试自己独得天下而不必再抬榇尽忠某人了。曹操闻听庞德战死,痛心疾首,下令封他的两个儿子为列侯。到了曹丕登基后,还派使臣到襄阳墓地致祭赐谥号,褒扬庞德“惟侯式昭果毅,蹈难成名;声溢当时,义高在昔。”谥号壮侯。又在太祖陵庙的墙壁上绘制樊城大战故事,上有“关羽战克,庞德愤怒,于禁降服”等场面,倒是把投敌全军的于禁好生羞辱了一番。为此,我们特奉上了本期的SP魏势力庞德,也算是众望所归吧!后人叹曰:“蹈难成名古不同,两身难在一棺中,憾将强箭穿臂骨,未得片羽报曹公。”
2023-07-27 08:21:571

音无小夜和更衣小夜是什么关系

BLOOD-C的更衣小夜和BLOOD+的音无小夜不是同一个人,只是BLOOD系列的主角都是叫小夜的女高中生手持日本刀去杀怪物而己更衣只是文人把小夜的记忆篡改后加的姓氏,纯属恶趣味……小夜确实是吸血鬼一般的存在……
2023-07-27 08:22:023

我想问一下三国杀人物到底有多少个?

标准版魏:曹操 夏侯敦 郭嘉 司马懿 许褚 甄姬 张辽蜀:刘备 关羽 张飞 赵云 马超 诸葛亮(丞相) 黄月英吴:孙权 周瑜 大乔 甘宁 陆逊 吕蒙 黄盖群:吕布 华佗 貂蝉 风魏:夏侯渊 曹仁蜀:黄忠 魏延吴:小乔 周泰群:张角 于吉火魏:典韦 荀彧蜀:诸葛亮(卧龙) 庞统吴:太史慈群:庞德 袁绍 颜良&文丑
2023-07-27 08:22:055

我的团长我的团龙文章身世是什么

  《我的团长我的团》龙文章身世:他说自己来自赶尸世家,可以和鬼魂对话,龙文章是一个非常神秘的人,他全身上下都充满了谜团,让人看不透,但龙文章的到来让炮灰团的人开始充满希望,他们也在龙文章的带领下想要活下去。   龙文章突然出现,他自称是川军团团长,但回到禅达后,龙文章立马被宪兵逮捕,他的真实身份也因此曝光,原来龙文章并不是什么团长,只是一个在团副死后将他的团副军衔摘下给自己挂上的中尉。就在大家以为龙文章因为假冒身份肯定会被击毙的时候,没想到龙文章真的被任命为团长了。   龙文章对战争有着独特的敏锐嗅觉,同样对战争他也有属于自己的独到理解,龙文章和炮灰团的人接触后开始转变自己的思想,他想让炮灰团的这些人会下去,但在经历了南天门战役后,龙文章对战争和国民党的派系之争彻底失望,他最后也不知所踪。
2023-07-27 08:21:381

言希为什么要留在美国

因为言希目睹了母亲死亡而受到刺激的言希得了精神应激性障碍,不得不住院治疗。他虽然不舍,但不想让这个不知道什么时候会痊愈的自己再去拖累温衡,便以处理家事为理由去了美国,温衡苦苦等待后只是言希一通急匆匆的电话和那句“我不打算回去了”。七年后,他们终于明白了彼此,也跨过了阻隔。命运却总是开玩笑,言希得了癌症,不久于人世。他托付朋友们照顾好温衡。而温衡则准备了一个海边的婚礼,在粉色的雪中和言希久久相拥。这个故事情节出自小说《十年一品温如言》,感兴趣的朋友可以去看看。
2023-07-27 08:21:381

这是什么动画片??

BLOOD-C(ブラッドシー)于2011年7月7日在日本MBS电视台u30fbTBS电视台开始播放。[1]漫画由琴音らんまる所绘,在月刊少年ACG连载。 2012年6月2日于日本上映剧场版BLOOD-C The Last Dark,2013年2月27日发售BD与DVD。
2023-07-27 08:21:355

我的团长我的团讲的到底是什么嘛 都看卜懂

《我的团长,我的团》是一部主旋律题材作品,它从一个独特的视角展现了中国各地军民联合起来共同抗击日本侵略者、承受战争苦难的历史全景图,突出了中国军民的民族大义和豪迈正气,其惨烈残酷、其艰苦卓绝、其无与伦比的历史真实度与深刻的历史存在感,将令每一个观看此剧的观众再一次地成为这段历史的亲历者与见证人…… 内容摘要: 抗战末期,一群溃败下来的国民党士兵聚集在西南小镇禅达的收容所里,他们被几年来国土渐次沦丧型得毫无斗志,只想苟且偷生。他们混日子,他们不愿面对自己内心存有的梦:那就是再跟日本人打一仗,像个真正的军人那样,打败日本人。他们行尸走肉般活着。 师长虞啸卿要重建川军团。但真正燃起这群人斗志的是嬉笑怒骂、不惜坑蒙拐骗的龙文章。龙文章让他们知道活人是要对死去的人负责的。 只是川军团的人一开始就知道,他们的命运就是炮灰的命运,他们团的命运就是炮灰团的命运。他们活着不会有人重视,他们死了也不会有人记得。 然而,国难当头,岂容坐视。我的团长我的团>故事大纲 1942年,在一个离中缅边境不远叫作禅达的地方,一群来自五湖四海的溃兵聚集于收容站:北平人孟烦了、军医郝兽医、湖南兵不辣、东北佬迷龙、豆饼、要麻、蛇屁股、康丫……他们互相厌憎又相依为命,不饿死不病死成为他们天天生存的最高目标。 虞啸卿带主力精锐部队入驻禅达,用收容站的散兵游勇重组了一个早已覆亡的川军团,空投到缅甸参加第一次滇缅之战,可实际情况是,刚刚迫降的川军团只是赶上了在缅甸的溃败,唯一知道位置的美国飞行员死了,小一百人光着身子,没有武器,被日军包围在燃烧的仓库内,象待宰的羔羊被慢慢射杀……硝烟弥漫中忽然闯进一人,这个用诡计杀死了在仓库外封杀的五个日本兵的诡异男人自称是川军团副团长龙文章! 不被信任的龙文章带领众人赤身裸体走在丛林,进入了毫无预备的日军阵地,日军正在虐杀被他们包围的中英军队,从丛林大雾里扑出来黑鬼模样的川军团被日军当成了鬼魅,川军团轻易取胜!…川军团继续象鬼魅般出没,收拢各路残兵,解围被日军包围的英军机场,没想到英军却拒绝为川军团提供支援,理由是真正的川军团由团长虞啸卿率领,现已抵中缅边境。龙文章决定带领众人回家,追随虞啸卿。 众人一路迤俪撤过中缅边境,和禅达已只隔一座叫南天门的山和一条怒江。过怒江的行天渡人满为患,龙文章指挥众人搭了一条靠手拉筏子的缆渡。日军追来,龙文章破釜沉舟、砍断渡缆,带众人冲上南天门迎战追来的日军!由于川军团的顽强牵制,怒江东岸防线及时重筑,日军挟高处之势一掠到江东进而直捣重庆的可能性被颠覆,惨烈一役后龙文章率众乘木筏在东线炮火掩护下渡过怒江,一千人的部队只有二十二人“回家”。 禅达并没有欢迎凯旋的英雄,龙文章被宪兵逮捕,原来他不是什么团长,只是一个在团副死后,摘了团副的军衔给自己挂上的中尉。其他人被关在收容站,就在众人揣测身世极端坎坷的龙文章已经被枪毙之际,传来新师长虞啸卿正式任命龙文章为川军团团长的消息…… 龙文章用最下三滥的手段在险恶环境中维持川军团,实际上他们已经自称为炮灰团。日军终于发动了渡江攻势,主力团溃不成军,龙文章拉着根本没完成整备和练习的炮灰团往江边冲……幸而日军被怒江激流击溃,主力团得到战功,炮灰团却得到更多被得罪的人。龙文章将一小批日军放进东岸阵地,虞啸卿大发雷霆,意外收获却是禅达人再不敢歌舞升平……虞啸卿竭其所能重整他的两个主力团,但炮灰团被排除在外。 战争在相峙着。龙文章和一个有红色倾向的天真学生相见恨晚,在理想与灵魂的辩论中面红耳赤…最后龙文章意味深长地说:我们太老,他们太年青…… 龙文章拉出一支十三人突击队从红色学生说过的一处没被日军监控的湾流通过怒江去铜钹救回孟烦了的双亲。日占区的疮痍让众人觉得满心罪过,而龙文章把他所谓的搭救变成了一场渡江侦察,期间邂逅了一支共产党游击队,曾经和龙文章辩论的红色学生已经是共产党员……突击队成功撤回东岸,共产党游击队为了不让日军发现那条过江通道而全军覆没…… 虞啸卿正在预备一场大规模的渡江攻势,打算拿下已成心腹之患的南天门,一年多来日军已经把整座山改造成了庞大的堡垒,而以炮灰团从江那边得来的经验,这样的攻势一定是必败。龙文章力阻,虞啸卿给他半个月时间去寻找放弃攻击的证据。龙文章和孟烦了被迫出没西岸,在日军眼皮底下绘制南天门工事图。在龙文章收集不可攻击的证据时,同样找到了攻下南天门的方法,但他无法说出“那个极其惨烈的方法”,因为他爱惜炮灰团的性命,他心里清楚,“那个极其惨烈的方法”将意味着什么…… “那个极其惨烈的方法”还是无可避免的发生了,这是一场战争,一场从此将炮灰团深深烙在历史长轴上的惊天地、泣鬼神的死亡大战……
2023-07-27 08:21:321

言希为什么去美国没回来

您好,很高兴为您解答。有两种关于言希去美国的说法。第一种说法是说为了治病。言希耳朵生病了,和陆流一起去国外医治了。所以一直在国外,没有回家。第二种说法是其实言希没有去美国。他疯了之后分裂出了另一个人格,叫陈伦,去鲨人了。后来陈伦人格多行不义死了,言希恢复,又回去搞三角恋了。《十年一品温如言》是一部由书海沧生所创作的言情小说。作品讲述了十年里男女主之间深深的羁绊和细水长流的感情。如果觉得合适,请采纳我的回答。
2023-07-27 08:21:311

三国杀国战组合排名

这些个组合都不错,算高子里面选巨人,个人意见,首选:周泰、孙坚,马腾(袁绍)、颜良,司马、甄姬,然后是二爷三弟,黄忠魏延这些比较实用易上手。 (张合许褚不理解,这组合绝对排除)
2023-07-27 08:21:313

怎么样才知道自己有没有双重人格?

双重人格是指性格的多重性 第二人格是指患有人格分裂者的第二种人格 双重人格症状∶ 1.有奇异的信念,或与文化背景不相称的行为,如相信透视力、心灵感应、特异功能和第六感官等。 2.奇怪的、反常的或特殊的行为或外貌,如服饰奇特、不修边幅、行为不合时宜、习惯或目的不明确。 3.言语怪异,如离题、用词不要、繁简失当、表达意见不清,并非文化程度或智能障碍等因素所引起。 4.不寻常的知觉体验,如一过性的错觉、幻觉、看见不存在的人。 5.对人冷淡,对亲属也不例外,缺少温暖体贴。 6.表情淡漠,缺乏深刻或生动的情感体验。 7.多单独活动,主动与人交往仅限于生活或工作中必需的接触,除一级亲属外无亲密友人。 患者症状至少符合上述项目中的三项,一般可诊断为分裂样人格障碍
2023-07-27 08:21:283

更衣小夜和四月一日之前有见过面吗

没有。选自日本动画片《最后的吸血鬼》的电影以1966年深陷越战泥潭的驻日美空军基地为背景而展开,讲述了日本的横田美军基地周围出现了几起自杀事件,美国方面怀疑出现了翼手(不死怪物),委托更衣小夜混入基地外国子女学校进行调查的故事,更衣小夜和四月一日之前没有见过面,由于小夜靠吸食古物的血为生,不得不错过四月一日君寻那里离开地球,传送出现错误,去了到永恒之地,该片上映于2000年,由大名鼎鼎的动画大师押井守策划,出任制作的则是以《机动警察》和《攻壳机动队》闻名业界的ProductionIG。
2023-07-27 08:21:251

双重人格可以到医院测试吗

你想测试什么。如果是双重人格,在生活中就可以立刻体现出来了,根本不用测试,周围的人会间接性的跟你表示你的精神方面有点问题。另外-专门的心理学测试《这是骗人的,真正的我可能不清楚,但是真实的双重人格是不会意识到自己有两个或两个以上的人格的,根本不会怀疑这一点,所以即使做了测试,也是【一个人格在做测试,另一个人格根本是在睡眠状态】0 0以上结论》双重人格是一种严重的精神疾病而且是不可治愈的》如果发现自己有双重人格请立即与精神医生取得联系》不然会给自己的生活造成很大的困难
2023-07-27 08:21:202

这个女生角色是谁,出自哪部动画

小夜(动漫《BLOOD-C》中的主人公)更衣小夜 即 小夜 (动漫《BLOOD-C》中的主人公) 。动漫《BLOOD-C》主人公,剧场版与前传漫画《BLOOD-C 十六夜鬼谭》官方给的人物名是小夜。虽在TV版故事中官方设定名转为更衣小夜(被文人特意改的),但是其人物真正原名为小夜。
2023-07-27 08:21:182