[爆卦]逆向 超 車 定義是什麼?優點缺點精華區懶人包

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  • 逆向 在 全職獵人FullTime Headhunter Facebook 的精選貼文

    2021-09-30 20:17:15
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    💰Career Coaching職涯規劃全線可以用消費券!

    繼上年的$10,000後,今年再有$5,000消費劵。

    曾經好多朋友埋怨過點解唔係派現金,一向折現最實際,真正幫到有需要人士。綜觀世界各地政府紓困方案,美國大部分人獲派2,000美元(約16,000港元)、加拿大向合資格人士派發8,000加元(約43,000港元)、英國、澳洲、新加坡、日本、韓國、甚至澳門等,通通都係派錢紓解民困,可笑係,我哋呢$5,000最多只能用喺搭車食飯,連交個水電煤都不行,我不禁一想再想,究竟呢$5,000可以點用先最紓解到我的不忿。

    有想過買部80吋8K電視、la marzocco咖啡機、姜B揹住嗰款Fendi俾老婆、甚至100條教主底褲……well,不過呢啲全部都係奢侈品,喺經濟未復甦之前我都唔敢咁折墮亂洗錢,感覺好似對唔住被裁員、手停口停的香港人。

    我成日都認為,永遠都係投資係自己身上,令到自己增值最實際。

    咁再諗下,呢$5000,究竟我點先可以洗得理直氣壯有價值?然後我決定逆向思維諗一下,究竟呢$5000嘅Potential value係幾多,如果用$5000換5萬、50萬返嚟又得唔得?都知道,呢個答案係「增值自己」。一向都話,物慾係心癮,會過期,甚至買完當刻的腦內高潮就完咗,但投資喺自己身上係唔同,身心有養份、技能解鎖升「呢」,就能夠擁有更好的將來、賺更多個$5000,最後再用賺返嚟的bonus,買部鑲金的Stuart Hughes電視。

    為職途增值無疑最划算,了解自己、幫自己規劃職涯、提升職場競爭力,先有bargining power為自己爭取更多、走得更遠。

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  • 逆向 在 法鼓山 Facebook 的最讚貼文

    2021-09-30 20:00:58
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    無法被奪走人格資產 只會愈累積愈多
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    目前的社會以經濟為導向,一定要有一技之長,才能使生命的發展有延續的基礎,並免於匱乏之憂。在選擇志向時,千萬不要一窩蜂、趕流行;還是多聽聽自己內心的聲音:「我喜歡什麼?我的學習能力如何?」再配合機緣去判斷和抉擇。年輕朋友之間相互影響,或受媒體左右,容易模仿偶像、趕風尚。因此,對於選擇自己的人生出路,要稍微逆向思考一下。大家都在擠最熱門的科系、行業,但哪來那麼多機會?這樣競爭不也同時增加了嗎?更何況環境、技術演變很快,現在熱門的,不見得未來就熱門。

    依著自己的性向努力鑽研,雖然眼前的選擇不一定是熱門「趨勢」,起碼你的工夫好,即使冷門,在分工的社會中,還是會有一席之地。因此,毋須勉強自己非學什麼不可,順勢而為,隨緣而做。我相信,即使再怎麼不聰明的人,只要肯用心下工夫,一定會有成果。

    行有餘力,再培養一些健康的嗜好,以供消遣、娛樂,調劑生活。同時也早一些準備人生修養及健康的宗教信仰,因興趣、嗜好、信仰而認識許多的朋友,自然會擴大生活圈、拓展自己的眼界、吸收不同的經驗,這些都是生命的資源。

    一般都認為只有在與人互動的時候才會發生「品德」的問題。不過,古人云:「君子慎獨」,其實一個人獨處的時候,也會顯現個人品德的特質。如果盡是胡思亂想,看或做一些不該做的事,例如,不健康的書刊或電子媒體等;不要以為沒人知道,沒有關係。事實上,這種行為會形成慣性,內化且毒化成「異味」的氣質;如果自己被毒化了,與人交往時,也會影響別人,這樣一來,品德就有問題。

    所以,從小要瞭解習性作用之大,不要掉以輕心,需時時提醒自己,做任何事都要同時為自己及他人負責。因為負責任的人,會懂得關懷他人;這種人愈老愈有人緣,因為這是珍貴的人格資產,只會愈累積愈多,而且別人無法奪走。相反的,自私的人,別人會遠離你;自私而又有權,別人離你更遠。這種人一旦失勢,難過、沮喪、失落是可以想像的。---本文摘自聖嚴法師著《歡喜看生死》

  • 逆向 在 綠黨 Facebook 的最讚貼文

    2021-09-30 18:40:08
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    【蘇花改開放重機通行!】
    #給騎士們一條安全回家的路

    過去機車族在東部往返只能行駛蘇花公路,但路途危險,遇到豪雨或地震要面對落石的風險,也發生過遭違規超車,逆向行駛的砂石車輾過的悲劇, 台灣機車路權促進會 等公民團體長期向政府倡議開放機車族行駛蘇花改,讓機車族也有一條安全回家的路。

    交通部經通盤考量後,決定先試辦大型重型機車(251C.C.以上)通行六個月,今天中午開放通行,許多車友集結慶祝訴求達成。

    交通部擬藉由試辦期間蒐集的數據進行分析,做為後續推動的決策基礎,綠黨期待後續發展,也期待交通部能為政府與公民間的對話,立下良性的典範。

    #綠編

  • 逆向 在 Gary蓋瑞 Youtube 的精選貼文

    2021-09-30 19:45:02

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  • 逆向 在 台灣1001個故事 Youtube 的最讚貼文

    2021-09-28 20:00:14

    吃牛排配的小餐包,四十年前,一個只賣一塊五,利潤很薄,烘焙業者大多都不想做,但是中壢這位老闆逆向思考,別人不想做的,乾脆自己來做,並且努力研發多種口味,到今天成了桃園新竹一帶最大供應商,疫情期間,儘管牛排館叫貨量減少,但網路興起,鹹奶油餐包,生意好得不得了。

    店家資訊:
    人人麵包烘焙
    地址:桃園市中壢區月眉路三段213號
    電話:0933-783-215

    ■台灣1001個故事 說不完的故事
    每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

    更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》
    https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

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  • 逆向 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最讚貼文

    2021-09-28 18:00:25

    電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 ❶金属のイオン化傾向

    ✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
    ✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。

    --------------------

    03:46 ❷ダニエル型電池

    ✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
    ✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
    亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
    ✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。

    ✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
    ❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
    ❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
    「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
    ❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
    活動している物質を、活物質という。
    ❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。

    --------------------

    12:17 ❸鉛蓄電池

    ✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
    鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
    ✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
    ❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
    ❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
    活動している物質を、活物質という。

    --------------------

    17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
    https://youtu.be/tui1r19hE4Y

    ✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
    ✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
    ❶導線に電子が流れづらくなる点。
    ❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
    ❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。

    --------------------

    17:45 ❹電気分解

    ✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
    酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
    ✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
    電源の正極に繋がっている電極を陽極。という

    ✅陽極での反応は、
    ❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
    ❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
    ❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。

    ✅陰極での反応は、
    ❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
    ❷+イオンのイオン化傾向が、
    亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
    アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。

    --------------------

    23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)

    ✅陽極での反応は、
    ❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
    ❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
    ❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。

    ✅陰極での反応は、
    ❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
    ❷+イオンのイオン化傾向が、
    亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
    アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。

    --------------------

    27:16 ❻工業的製法

    ✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
    ✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
    -水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
    -融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
    ✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
    -水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
    -酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
    ✅Cuの工業的製法では、
    -陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
    -陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
    -陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
    -電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。

    --------------------

    34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)

    ✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
    ✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
    ✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!

    --------------------

    👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
    ❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y

    ❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
    ✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!

    ❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
    ✅半反応式の立式は
    ❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
    ❷酸化数の変化を電子でそろえる。
    ❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
    ❹酸素の数を水でそろえる。
    この手順で半反応式を作っていこう!


    --------------------

    🎁高評価は最高のギフト🎁
    私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
    このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。
    ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
    もし、このビデオが成長に貢献したら、高評価を押して頂けると嬉しいです。

    ✅「電池・電気分解」って何だろう?教科書をみてもモヤモヤする!
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    ⏱時短演習シリーズ⏱
    🧪無機化学🧪
    ❶ハロゲン元素
    https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
    ❷硫黄
    https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
    ❸窒素
    https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
    ❹気体の製法と性質
    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
    ⓬油脂とセッケン
    https://youtu.be/kugJgOD36a4
    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
    https://youtu.be/GTyCuHgISR0
    ⓯カルボン酸
    https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
    ⓰芳香族アミン
    https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
    ⓱構造決定
    https://youtu.be/_nIDir874uw

    🧪高分子化合物🧪
    ⓲合成高分子化合物
    https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
    ⓳天然高分子化合物
    https://youtu.be/F-U21hzFjkw
    ⓴アミノ酸・タンパク質
    https://youtu.be/Xh9bLkEndNg

    🧪無機化学(重要反応式編)🧪
    ❶中和反応
    https://youtu.be/29LhghjgYzQ
    ❷酸化物+水
    https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
    ❸酸化物と酸・塩基
    https://youtu.be/hgp3geMeZQo
    ❹酸化剤・還元剤
    https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
    ❺遊離反応
    https://youtu.be/DQhfTGMneQY
    ❻沈殿生成反応
    https://youtu.be/UsJBzXw7EYg

    ⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
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