[爆卦]電位滴定計算是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇電位滴定計算鄉民發文沒有被收入到精華區:在電位滴定計算這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 電位滴定計算產品中有225篇Facebook貼文,粉絲數超過0的網紅,也在其Facebook貼文中提到, 1. 《她們》是個很有趣的故事,如果仔細計算,這是個總共包裹四層的故事,由真人真事到虛擬故事、由虛擬故事再到真實故事,再由真實故事跨到改編故事。或許你會覺得上述有點難懂,讓我們來看看這四層真實與虛擬交雜的故事,是怎麼一回事。 . 2. 首先,最內層的故事原型,其實是真人真事。在19世紀的美國科康特...

 同時也有18部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅超わかる!授業動画,也在其Youtube影片中提到,酸と塩基のポイントを全てまとめていくよ! ⏱タイムコード⏱ 00:00 ❶酸と塩基の2つの定義 ✅1つ目の定義はアレニウスの定義。 酸は、水に溶けてH+を出すもの 塩基は、水に溶けてOH-を出すもの。 ✅2つ目の定義はブレンステッドの定義。 酸は、H+を渡すもの。 塩基は、H+を受け取るもの。 ...

電位滴定計算 在 企業精英 Elites Insider Instagram 的精選貼文

2021-07-11 09:09:26

早期的馬斯克曾把精力投入到軟件及軟件公司上,而目前其精力主要集中在了消費產品和大眾交通未來產品上。儘管這些未來作品看似不可能成為現實,但馬斯克用實際行動令質疑者噤言。正是這些突破性思維,幫助馬斯克積累了約135億美元的淨資產。讓我們來分享一下馬斯克9項曾經改變世界的創意、專利、產品和公司吧! 1、...

電位滴定計算 在 ⭐️繪本帶我去旅行⭐️ Instagram 的精選貼文

2021-07-06 13:11:28

- Eye know自然科學點讀立體書 - 這是我第一次介紹點讀書。我想先說一下,在小孩三歲以前,我就是他的點讀筆,任何時候他坐在我身上,指到哪我就說到哪,這是我們的親密時刻,有小兒子後,哥哥成為了他的點讀筆,常常弟弟指著書,哥哥就負責念,這是屬於他們的友愛時光。 - 大概在大兒五歲小兒三歲時他們...

電位滴定計算 在 傑哥 |只要有人聽就好 Instagram 的最讚貼文

2021-06-03 15:29:27

【#好家在我在家 — 感謝每一位參與串連的你。】 破百位 YouTuber 起頭、號召大家在疫情期間盡量待在家的 #好家在我在家 社群串連, 5/21 發起活動到目前僅大約一週的時間,在 YouTube 上已經累計近 1,500 萬次的影片觀看、在各大社群平台上則有超過 3,000 則相關內容、累...

  • 電位滴定計算 在 Facebook 的精選貼文

    2021-10-01 00:50:57
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    1.
    《她們》是個很有趣的故事,如果仔細計算,這是個總共包裹四層的故事,由真人真事到虛擬故事、由虛擬故事再到真實故事,再由真實故事跨到改編故事。或許你會覺得上述有點難懂,讓我們來看看這四層真實與虛擬交雜的故事,是怎麼一回事。
    .
    2.
    首先,最內層的故事原型,其實是真人真事。在19世紀的美國科康特,有一群當時的文藝名人,都住在這個小鎮。這是個沒有電視與廣播節目為娛樂的時代,所以那些能夠寫小說、寫詩、寫劇本的作家們,就如同現在的名人明星一樣,都是能夠影響一般世人的重要人物。其中有位女性,名叫露意莎·奧爾柯特(1832-88),她的父親是位教改名人,她的鄰居有好幾位文藝名人,在政治、思想、哲學等等各種領域,都能提出前衛的意見。

    露意莎這個小女生,不管是串門子還是在家裡,都是聽到整個時代最前衛的思想,然後她也滿腦子創作點子,於是就開始寫個「屬於自己」的小說。

    之後,雖然出版社跟她說這種小說不好賣,實際上卻意外寫進當時開始接受教育的女孩子們的心坎裡,於是小說大賣。露意莎就跟自己的爸爸、還有鄰居的大哥哥、叔叔、伯伯們一樣,也都變成著名作家。那些兄長叔伯們,就是當時著名的美國浪漫時期的超驗主義作家。

    露意莎寫的那本暢銷小說,叫做《小婦人》,裡面就是關於她在康科特的生活點滴,還有跟隔壁那為她崇拜的伯伯的曖昧情愫。
    .
    3.
    導演和編劇葛莉塔·潔薇,要將《小婦人》搬上大銀幕,不過她不希望裡面的故事太傳統、太迎合19世紀的世俗眼光與出版商偏見,於是將那位住在康科特的露意莎,設定為《小婦人》裡的喬,讓喬在導演改編的故事中,扮演成「寫小說的喬」,以及「被寫在小說裡的喬」。
    .
    4.
    那個寫小說的喬,我們可以假設就是露意莎,那個原本的小說家,她在寫小說時,根本不在乎婚姻,也不想寫出完美結局,於是寫了個放棄隔壁有錢男子求婚,決定當一位追求自我的時代新女性。這是《她們》故事的第二層。
    .
    5.
    但是這個想以寫故事維生的喬,在面對利益為前提的出版商(你可以把出版商當成今日的電影片商),決定調整自己的小說內容,一方面要迎合當時的社會觀感與世俗期待,另一方面也是為自己爭取金錢獨立的機會,於是,她將小說結尾改編為——喬終於與心喜的教師結婚、創辦學校、並且從此過著幸福快樂的人生。這是第三層故事。
    .
    6.
    第四層故事,當然就是當代的電影導演潔薇的版本,也就是我們看到的電影。
    .
    7.
    於是,康科特這個小鎮,到底有什麼特別之處?住了哪些重要人物?如何雕塑一位時代的女性,讓她成為影響後世女性的女作家?然後,為何經過兩百多年,會有一位女導演,這麼想要重新編寫這個故事,搬上大銀幕?她想跟我們說的重點是什麼呢?不如,就點入下面這篇文章,讀個究竟吧。:)
    .
    .
    #愛與城市光影之旅
    #她們
    #The_Little_Women
    #康科特
    #物超所值真心推薦
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  • 電位滴定計算 在 憑高酹酒,此興悠哉 Facebook 的最佳貼文

    2021-09-30 21:41:12
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    威士忌裡的歧視鏈

    秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望,黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲,與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界,導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素,以沉重的配樂鋪陳,一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀,為下一個十年盛世開拓新局,卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力,以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地,上映後在美國蟬連三周票房冠軍,一掃未上映前選角問題的紛擾,跌破眾人眼鏡。

    《沙丘》的導演丹尼.維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影,如《異星入境》《銀翼殺手2049》,這部改編自經典科幻小說的電影,由於故事隱澀、上場人物眾多,過去曾毀在大導大衛.林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》,的確慘不忍睹),此時改編上映的只是上半部,華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資,讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影:「我們實在看太多了,那就是一部部複製貼上的作品,這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發,但也不是無的放矢,因為《華爾街之狼》的名導馬丁.史柯西斯的批判更是猛烈:「漫威那樣根本不是在拍電影,而是在做主題樂園!」

    作為一個單純的電影喜好者,藝術片有值得沉浸的深思課題和美感,而商業片也有其不可忽略的感官刺激,兩者大抵都實踐了第八藝術的價值,卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影,而是威士忌產業同樣出現類似的情結,而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到,威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」:喜好單一桶的所謂「老饕」們,對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧,而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友,又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯,卻潛藏、刻印在心中,並影響著我們選酒、喝酒的興致。

    先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中,所有的威士忌只分成五大類,分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物,以及調和式威士忌。儘管有人倡議,但是到目前為止,並沒有針對單一桶做出規範,也就是說,這個名詞純粹只是行銷話術,酒廠、酒商不需要提出任何證明,都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶,且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌,則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師,把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好,又不脫酒廠風格的口味,其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似,只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠,或者包含了穀物威士忌。

    台灣是個既成熟又奇特的市場,多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四,但若把調和式威士忌的進口量計算進去,卻擠不進前十名,顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉,根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計,在2019年中,調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多,2020年的資料尚未公布,但猜想趨勢不變。

    我長期生活在厚厚的同溫層裡,所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我,當他評估進口的酒款時發現,即使價位相同,40%的酒精濃度比43%更容易賣,讓我大吃一驚,原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本,稍微提高酒精度,反被認為刺激性較強,違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作,推廣一款調和穀物威士忌,同樣也是40%,原本以為這種連我都非常陌生的酒款,市場接受度可能不高,不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速,而且已經賣到缺貨,又再度讓我大吃一驚,原來就算是極度陌生,長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子,讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。

    商業大片好拍嗎?雖然演戲的是瘋子,看戲的是傻子,不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔,必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜,就算看完戲後忘得精光,但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的,大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜,順口不刺激之外,若加水加冰塊不致渙散,又能百搭東西方料理,才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌,是不是也不容易調製?

    將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片,確實有點不倫不類,但是從市場的角度看,倒也有些相似。當然,儘管兼容並蓄是種美德,也無法強迫個人喜好,百花齊放的酒款各取所需,「歧視鏈」應可休矣,《沙丘》導演不是也說:「當今依然有很多藝術價值高的商業大片,我不覺得一切有必要太悲觀看待。」

  • 電位滴定計算 在 Facebook 的精選貼文

    2021-09-27 19:27:38
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    〔功德‧金???〕
    ......子夜時分,師父在村子唯一的入口開壇祭香,總算把三個迷了路的老阿公魂魄給引領了回村子。
      隔天一早,警察和救難隊神奇的在溪邊某個深潭處,找到了三名阿公落水溺斃的遺體。
      奇特的是,那一處深潭,專業的水下救難人員曾經潛下去尋找過卻一無所蹤。
      三位阿公終於得以回家,三戶人家家屬強忍悲痛,還是真誠地感謝了師父的幫助。
      寶圓還記得自己和師父搭上公車離開村子的那一刻,眼角餘光瞥見了三個阿公顫巍巍彎腰朝師父鞠了個躬。
      師父只是和藹悲憫地笑了笑,輕輕地擺了擺手──安心去吧!
      「師父,阿公們到底是怎麼落水的?」
      師父嘆了口氣。「那日是陰日,時辰太不好了,他們恰逢遇水鬼抓交替……」
      寶圓打了個冷顫。
      師父回到道觀後,又整整跪在祖師爺面前抄經三天,為那三名被他破壞了交替轉生投胎機會的可憐水鬼們超渡。
      師父接下來又大病了一個月才好。
      「師父……」她明白師父做的都是好事,可心裡還是為師父的受苦而深深難過。
      「有些事,總該有人做啊!」老師父摸摸心愛小弟子的頭,又瘦了一大圈的蒼老臉龐上平靜而安詳。「為師天生道骨拙鈍,用盡了數十年歲月修習,也始終道法淺薄。不過寶圓哪,妳性情單純敦善,心無塵垢,若好好修練,自有更大的能力去幫助人……也需切記,我道門中人,固守本心,最重要的便是『道、德』二字,知道嗎?」
      「知道。」寶圓泫然欲涕,吸吸鼻子點點頭。
      師父的教誨,她點點滴滴都牢記在心頭的。
      狐九看著她感傷又懷念的神情,眸光微微一閃。「開心很好,助人為善也好,但能助人為善又能賺錢不是更開心?只要不是斂財騙色,收取合理的報酬不是天經地義的嗎?」
      「可是我師父說,錢財名利都只是浮雲,是虛妄。」她小小聲卻堅定地道。「人不能成為金錢的奴隸,失了本心。」
      「勞動部於109年9月7日公布,自110年1月1日起,每月基本工資調整為新台幣24,000元,每小時基本工資調整為160元起。」他聳起一邊的濃眉,微帶戲謔。「──告訴我,你們每次出去濟世助人,客戶/資方有付給你們至少一小時160元的工資嗎?」
      寶圓低頭掰著手指頭算了許久,後來拿出手機的計算機功能按了按,沉默了幾分鐘──
      「……呃,應該沒有。」
      「那濟世助人比較有意義,還是賣手搖杯珍珠奶茶給客人比較有意義?」
      寶圓想也不想,一挺小胸脯,正氣凜然。「對我來說,當然是濟世助人更有意義了!」
      「那妳為什麼瞧不起濟世助人應得的工資?」
      「我……」她一呆。
      「那些需要幫助的善男信女,比不上想買手搖杯止渴的客人嗎?」
      「當然不是……」她已經被繞暈了。
      「那妳想成為一個合理收費濟世助人,並繳得起健保勞保跟房租水電瓦斯手機通話費和吃穿用度的道門弟子,能在這個社會上撐比較久,幫助更多的人?」
      「呃……」
      他句句犀利、狠追猛打。「──還是要當一個純粹做功德然後己身窮困潦倒、缺衣少食的修行之人,等善男信女需要幫助的時候還沒錢搭計程車,只能慢吞吞地坐公車抵達現場去捉鬼降妖伏魔,結果因為動作太慢導致應該被拯救的NPC都掛光了?」
      「……」寶圓傻住了。

  • 電位滴定計算 在 超わかる!授業動画 Youtube 的精選貼文

    2021-06-05 18:00:07

    酸と塩基のポイントを全てまとめていくよ!

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 ❶酸と塩基の2つの定義
    ✅1つ目の定義はアレニウスの定義。
    酸は、水に溶けてH+を出すもの
    塩基は、水に溶けてOH-を出すもの。
    ✅2つ目の定義はブレンステッドの定義。
    酸は、H+を渡すもの。
    塩基は、H+を受け取るもの。

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

    06:20 ❷電離度の強弱と価数
    【電離度と価数】
    ✅ある酸塩基を水に溶かしたときの全部の分子とイオンに分かれた分子の割合のことを電離度という!
    ✅電離度がほぼ0.1の酸や塩基を弱酸・弱塩基といって
    反応式では「⇄(反対方向もOKな矢印)」で表す。
    ✅電離度がほぼ1の酸や塩基を強酸・強塩基といって
    反応式では「→(一方通行の矢印)」で表す。
    ✅酸がもっているH+の数を酸の価数という。
    ✅塩基がもっているOH-の数を塩基の価数という。

    【強酸と弱酸,強塩基と弱塩基の簡単な見分け方と語呂合わせ】
    ✅強酸は「龍が炎症」
    龍→硫酸、炎→塩酸、症→硝酸
    これ以外は弱酸に分類しちゃってOK!
    ✅強塩基は「か・な・り・バ・カ」
    か→K、な→Na、り→Li、バ→Ba、カ→Ca
    これ以外は弱塩基に分類しちゃってOK!
    ✅アンモニアは1価の弱塩基になる!

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

    12:24 ❸水素イオン濃度とpH
    水素イオン濃度とpH、水のイオン積のポイントは!
    ✅水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度は「親玉のモル濃度×電離度×価数」
    ✅濃度は[ ]を使って表す。(水素イオン濃度→[H+])
    ✅どんな水溶液でも[H+][OH-]=1.0×10⁻¹⁴で一定になる!これを水のイオン積と呼ぶ。
    ✅[H+]、[OH-]の指数の部分をpH、pOHという!
    ✅pH、pOHは数字が小さいほどパワーが強くなる。
    ✅pH+pOH=14で、pH7は中性を表す。

    【pHの問題の具体的な解法】
    ✅[H+](または[OH-])=親玉のモル濃度×電離度×価数を計算する
    ✅[H+]の指数の部分がpHになる!
    ✅[OH-]の場合はpH+pOH=14からpHを求める!

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

    18:17 ❹中和反応の量的関係
    ✅中和反応は酸からのH+と塩基からのOH-で水ができる反応のこと!
    ✅生き残ったものがH+かOH-かで、酸性か塩基性か判断しよう!

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

    23:59 ❺塩の分類と液性
    ✅中和したあとの残り物でできる物質を塩という!
    ✅イオンになれるH+を持っている塩を酸性塩。
    ✅H+やOH-を持っていない塩を正塩。
    ✅OH-を持っている塩を塩基性塩という!
    ✅塩の液性を考えるときは、
    ⑴塩が、もともとどんな酸・塩基からできていたかを考えて、
    ⑵弱酸や弱塩基ならあまり電離しない。
    強酸や強塩基ならほとんど電離する。
    という自然な状態に戻ることを考えれば、判断できる!

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

    28:41 ❻加水分解反応と弱酸弱塩基遊離反応
    酸塩基で起こる反応の型は3つ!
    ✅【加水分解反応】塩+水→元も弱酸や弱塩基に戻る
    ✅【弱酸遊離反応】弱酸のイオン+強酸→元の弱酸に戻る
    ✅【弱塩基遊離反応】弱塩基のイオン+強塩基→元の弱塩基に戻る

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

    32:04 ❼中和滴定と滴定曲線
    中和滴定と滴定曲線のポイントをまとめるよ!
    ✅中和滴定の流れは!
    ❶「メスフラスコ」で酸の濃度を決める。
    ❷「ホールピペット」で酸の量を決める。
    ❸「コニカルビーカー」で反応させる場所を用意する。
    ❹「ビュレット」で塩基をたらして、反応させる。
    ❺指示薬で、色が変わったときの量(H+のmol=OH-のmol)を調べれば、塩基の濃度が分かる。
    ※濃度が変化されると困る「ホールピペット」「ビュレット」は、「共洗い」が必要!

    ✅滴定曲線のポイントは!
    ・滴定したときの変化をグラフで表したのが滴定曲線。
    ・読み取るのは「スタート」「ゴール」「中和点」のpH
    ・中和点のpHは、強い性質に引っ張られる。
    ▶強酸ならpHは1~2。
    ▶弱酸なら3~4。
    ▶強塩基なら12~13。
    ▶弱塩基なら10~11。

    ✅指示薬のポイントは!
    ▶酸性側で赤から黄色に変わるメチルオレンジ。
    ▶塩基性側で無色から赤に変わるフェノールフタレイン。

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

    39:19 ❽炭酸ナトリウムと塩酸の二段滴定
    二段滴定のポイントをまとめるよ!
    ✅中和滴定の流れは!
    ⑴はじめに、炭酸ナトリウムの水溶液がある。
    ⑵塩酸を加えると、だんだん炭酸水素ナトリウムに変化する。
    ⑶さらに塩酸を加え続けると、だんだん炭酸に変化する。
    ⑷さらに塩酸を加え続けると、酸のパワーだけが大きくなっていく。

    ✅二段滴定の解き方は!
    1段目で使った塩酸の量と
    2段目で使った塩酸の量
    に注目して解く! 

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

    47:04 ❾アンモニアの逆滴定
    ✅気体の物質を滴定したいときに逆滴定を行う!
    ✅過剰に用意した濃度が分かっている酸と一旦全部反応させておいて、
    残った部分を濃度が分かっている塩基でぴったり中和させる。
    ✅濃度が分かっている酸と濃度が分かっている塩基から、知りたい塩基の量を逆算する!

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

    👀他にもこんな動画があるよ!気になったら見てみよう👀
    ❶電離のしくみを4分で解説します▶https://youtu.be/52LZM9Bvu8U
    ✅水分子には+や-の電気を帯びている!
    ✅-の電気を持っているものには、水分子の+部分が集まって引き離す!
    ✅+の電気を持っているものには、水分子の-部分が集まって引き離す!
    ✅水を無視すると、電離しているいつもの図が完成する!

    ❷電離でH+は出ていない!!▶https://youtu.be/IaB-BkriMlg
    ✅水分子には+や-の電気を帯びている!
    ✅-の電気を持っているものには、水分子の+部分が集まって引き離す!
    ✅+の電気を持っているものには、水分子の-部分が集まって引き離す!
    ✅水素イオンが電離しても希ガス配置じゃないから、水分子と配位結合して、オキソニウムイオンとして存在している!
    ✅普段はHCl→H++Cl-としてOK!

    ❸酸を薄めると塩基になる!?▶https://youtu.be/fLzGjUJB4AM
    極端に水で薄めた溶液のpHの考え方は!
    ✅薄めすぎてほぼ水になっているから、pHはほぼ7でOK!
    ✅このほぼ7と答えるときは、
    酸性だったものが計算すると塩基性になったり
    塩基性だったものが計算すると酸性になったりしたとき!

    🎁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。

    ✅「酸と塩基」って何だろう?教科書をみてもモヤモヤする!
    ✅「酸と塩基」を一から丁寧に勉強したい!
    そんなキミにぴったりの「酸と塩基」の授業動画ができました!

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    ✨この動画をみたキミはこうなれる!✨
    ✅「酸と塩基」の考え方がわかる!
    ✅「酸と塩基」への苦手意識がなくなる!
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    リアルの授業では絶対に表現できない動画の魔法を体感すれば、教科書の内容や学校の授業が、わかる!デキる!ようになっているはず!

    ⏱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
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  • 電位滴定計算 在 超粒方 Youtube 的最佳貼文

    2020-11-28 20:00:13

    歡迎再度來到諾蘭全解析系列! 這次要來談的是《星際效應》。這部諾蘭評價最兩極的作品,到底是它的大師級之作,還是只是在炫技呢? 快來看看《星際效應》的真正意義吧!

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    =====================================

    剪輯: Bruce Lu
    監製/編輯: 黃豪瑞 (Jasper)

    歡迎來到超粒方,一個主要探討影視作品的頻道,在這裡,你可以看到各種電影和影集的觀點解析,從熱門大片道經典老片到必看的冷門電影! 有時也會探究時事。還有迷因,非常,非常多的謎因

    這部電影對於眾多諾蘭的觀眾來說,可說是代表著一個重要的轉折點,
    在這之前,幾乎所有人都認為諾蘭的堅持以及他融合無可比擬的娛樂和深層議題的能力,
    足以讓他成為電影業的救星。
    但是《星際效應》這部電影,卻讓某些人開始對這個想法抱持懷疑。

    如今,在《星際效應》之後,
    你要不是認為他只會拿看似龐大的概念以及曲折離奇的劇情炫技,
    加入Bravo Nolan的黑粉行列,
    要不然就是更深沉地陷入它所營造的世界之中,成為忠實諾蘭腦粉。
    究竟,這部電影到底是個前所未見的史詩級作品,闡述某種宇宙性的道理,
    又能描述一個令人發自內心潸然淚下的父女故事,
    又或者,這部電影,只是一部用力、刻意地擠出觀眾眼淚,充斥著炫技操弄之作?
    就連另一名我很欣賞的導演,
    因《水底情深》而得到奧斯卡的吉勒摩戴托羅都說諾蘭是個「情感數學家」。
    我相信他這樣說是沒有貶意的,
    但是用數學如此「公式化」的冰冷手法去營造「情感」如此不理性的概念,不是有些矛盾嗎?
    確實,諾蘭電影之中的情緒往往都彷彿是經由精密計算,
    已經都抓準什麼時候能夠產生最大效益,配合漢斯季默令人無從抵抗的配樂
    一次次重擊觀眾的各種感官,雖然非常有效,卻也顯得不夠人性化。
    又或者是他闡述的一些主旨,讓人感覺像是在講大道理。
    像是這部的罪魁禍首,當然就是安海瑟薇的這句話:
    "Love is the one thing capable of transcending time and space etc etc”
    對...這句確實許多令人詬病之處
    我先不暴雷我到底是屬於剛剛所提的兩種諾蘭極端派別的哪一邊,
    但是這一整段獨白,用在這裡不僅有些突兀,甚至可說是無厘頭
    尤其在這段出現之前,這部都非常細心的建立在紮實的科學根據來建構劇情,
    怎麼突然跳到這種虛無縹緲的概念?
    更何況,「愛情是一切的解答」,無論在音樂、文學、電影之中,都早已是陳腔濫調了。
    那麼,總是求新求變的諾蘭,
    究竟為什麼會拿一個如此老套肉麻的概念來做為這部星際電影的中心主旨?

    在諾蘭的電影之中,主角們在絕大多數時候都被困在某種無形的「監獄」之中,
    而這些監獄,多半是他們自己施加。
    一個保險業務員在老婆死後給自己灑下的各種虛假線索,讓自己維持些許的人生目標,
    一名魔術師,為了自己對於藝術的追求,而不惜犧牲自己的身分以及人性,
    相信我不用繼續舉例了,你大概知道意思。
    而他們,就像諾蘭本人,都執著於「做好自己的工作」,
    這些Good Job,往往卻也都帶著無法彌補的個人犧牲。
    而這種為完成任務而犧牲自己的最佳例子,莫過於《星際效應》的庫柏。
    困住他的監獄,並不完全是來自於他自身,而是全人類的共同體驗,
    這個監獄,也就是「時間」。
    他不僅被時間所困住,還被如玩物一般折磨、操弄,
    轉瞬之間,他對於女兒的承諾就這麼破滅,莫菲的年紀,已經來到當年離開時的庫柏。
    他曾經的家,已然成為了陌生的領土,而當年哭喊著要他留下的小女兒,
    已經成為了漠然,甚至失望的成年人。
    庫柏看著已然是陌生人的兒女,不禁啜泣,卻也無力挽回。

    但是,既然我們都被時間所掌控,無能為力地被拖著走,那這一切究竟有什麼意義?
    此時,因為過了23年,太空艘原料消耗不少,現在他們一行人必須面臨一個難題,
    要選擇安海瑟威飾演的艾蜜莉亞前愛人愛德蒙斯,
    還是「人類的模範」,整個計畫的核心人物曼恩博士?
    這也讓我們再次回到她那句被許多人認為是謬論的說法,
    也就是愛,愛是穿越時間與空間,維繫一切的最大力量。
    想當然耳,這時後的庫柏,直接否定她所提出的理論,
    只有能被客觀驗證、觀察與證明的科學,才是最終能夠拯救我們的答案。
    一行人因此前往曼恩博士的星球。
    不過...回到地球上,臨死前的布蘭教授揭露了A計畫只是個漫天大謊,
    沒有黑洞之中的新資料,他其實無法真正解決重力的問題。
    不僅如此,我們也發現了曼恩博士也在撒謊,他的星球根本不宜人居。
    如果你看這個系列看到現在,你也會注意到在諾蘭過去的作品裡,
    「謊言」以及「欺騙」也是其中的一大主題。
    角色們時常告訴自己各種謊言來維持住自身的假想道德觀以及些微的理智,
    他們的這些謊言是為了「保護他人的安全」、「犧牲小我完成大我」。
    而《星際效應》直接顯現了,一切謊言都只是一時的,
    在時間這無窮的監獄之中,這些謊言的表皮終究會逐漸脫落,顯露其空洞的真面目。
    不過,謊言的本質也不總是惡毒的,布蘭博士對於所有人撒下的謊,
    也促使世界各國再次團結一心,即使終究會滅亡,無庸置疑也是帶來短暫和平的關鍵。
    諷刺的是,在人類的自私本質之下,
    有時只能透過謊言來讓我們停止盯著眼前可見的膚淺目標。
    就如電影中布蘭博士所說:
    “I’m not afraid of death, I’m afraid of...time”
    「時間」並不是克蘇魯般的宇宙恐懼,盯一眼就會讓人失去神智,
    但是它在無形之中,在無意識之下,卻無時無刻不悄悄剝奪你的一小部分。
    那麼,受困於這監獄之中,給予我們意義的,究竟是什麼?
    你又猜對了,就是愛。
    《星際效應》說明,愛正是在這廣袤無垠的囚牢之中,
    牽引我們,引導我們的強大力量。
    沒有時間,也不會有愛,這兩者就有如量子糾纏
    (Will Smith: “Entanglement?”)
    如果我們是那全知的五次元生物,同時能夠看到、存在於所有時間,
    一切情感以及掙扎都會顯得毫無意義、微不足道。
    就如天能解析影片提過,經典後現代小說《第五號屠宰場》之中能夠看到所有時間軸的外星人,
    在被問到為什麼不阻止他們已經看到會發生的宇宙毀滅時,
    只淡淡地回答:「事情就是這樣。」
    反之亦然,如果沒有對於某樣人、事、物無法抹滅的熱愛,
    時間的流逝就會失去意義,虛擲光陰也似乎是天經地義。
    因此,時間雖然困住了我們,但是人不應該就這樣畫地自限,
    正因為所有人都知道我們正一步步地步向死亡,才讓這一切產生意義。
    但是,時至今日,在人們的壽命愈來愈長之時,我們對於時間的認知反而愈來愈低,
    不斷地讓每分每秒充斥無意義的雜訊,
    讓自己愈來愈忙碌,實際上在乎的,卻愈來愈少。
    雖然說現實世界之中的NASA還在運作,但是庫柏說得對,我們只會盯著腳下的塵土。
    他說「我們是先鋒、探險家、不是看護者」
    但是對我來說,這句話也不完全是對的。
    正是因為我們是「看護者」,有著在乎的心態,有著愛的連結,
    才能夠驅使自己成為披荊斬棘的探險家。
    《星際效應》所訴說的,其實在第一場戲就講明白了:
    “Science is about admitting what we don’t know”
    而世間觸手可及,但肉眼卻完全不可見的最大奧義,就是人與人之間的情感。
    科學並不能解決所有的問題,科技終究是來自於人性,我們真正需要的,是情感,
    唯有可見的科學以及不可見的人類體驗完全合而為一時,人類才能夠有真正的發現。

    而回到動物最原始的情緒本能,不就是生存本能嗎?
    活下去的原始動力就是人們創造力的最大來源,
    面對死亡的恐懼,面對無法掌控時間的恐懼,正是人之所以為人的最大原因。
    庫柏對於家人的牽掛原本是個累贅,
    但他對於女兒的愛,對於女兒的承諾,對於時間將他與這個承諾拉得愈來愈遠的恐懼,
    才使他成為這個故事之中的英雄。
    「愛」這個難以用言語形容,卻又無可撼動的力量,
    正是穿越時間與空間,將我們牢牢穩固的船錨。

    但是,愛的「概念」,難道足以彌補時間所造成的損失嗎?
    如庫柏,世上所有身為家長的人們,應該都能感受到時間的快速流逝,
    轉瞬之間,你已然成為了孩子的鬼魂,當然不是字面上意義的鬼魂
    (雖然說如果你已經不在這世上了,卻仍然認真看這部影片,我當然非常感謝你的支持,
    晚上不要託夢給我我已經很常失眠了謝謝)
    當然,不是每個人都有這個緣分穿越蟲洞然後降落到超靠近黑洞的星球上,
    但是為了工作養家而錯過自己孩子的成長,卻是大有人在,
    一不注意,他們已經離開家裡,出了社會。
    即使庫柏拯救了全世界,
    他眼睜睜看著自己女兒在沒有自己的情況下老去的這個代價,值得嗎?
    也許他這樣的犧牲是必須的、甚至值得推崇的,
    但對於困在超立方體內(oh yes) 的庫柏,絕對...不值得。不可能值得。


    最後,這橫跨宇宙的史詩故事,也回到了諾蘭最原始,最平凡無奇的主題-
    家。
    諾蘭的每一部電影的主角,幾乎都急切著尋求自己曾經擁有,或是從未擁有的家。
    這講述的並不一定是真正的一個地方,有可能是任何人事物,
    甚至是你自己腦海中的一小角。
    敦克爾克看著地平線的士兵、
    《記憶拼圖》萊納為了尋求意義而給予自己的謊言、
    蝙蝠俠不惜一切代價所保護的高譚市。
    而《星際效應》所講述的悲哀,就是時間對於「家」所造成的改變,
    有時候,你在隔了一段時間回到家,回到你曾經熟悉之處,
    卻發現時過境遷,物是人非。
    這並不見得是壞事,畢竟我們的骨子裡都有一個冒險者,「改變」就是人們的命運。
    時間是個監獄,但是唯有認知到生命的短暫,一切轉瞬即逝的變化性,
    我們才真正有可能得到自由。
    這種先鋒的精神,是我們此刻最需要,但是也最匱乏的。
    而這種精神最大的推動力,也就是無可預測、無從觀察,但是卻真切存在的愛。
    在你看完這部影片之後,我們都老了20分鐘,更靠近死亡20分鐘,
    但是《星際效應》訴說了,
    我們不應該因為這樣的恐懼而停止仰望自己在星空之中的位置。
    沒有人能夠逃離時間,但是我們能做的,是記錄下它、超越它,
    就如電影最後太空站的還原房子之中大大小小的螢幕,播放著紀錄片。
    我們也許現在不知道對於身邊的人的愛,以及這些紀錄能夠帶來什麼,
    但是正如史帝夫賈伯斯所說:
    「你無法預先把現在所發生的點點滴滴串聯起來,
    只有在未來回顧今日時,你才會明白這些點滴是如何串在一起的。」
    而諾蘭也一樣,堅定地透過他最懂的語言來傳達這點,
    電影,在本質上就跟愛一樣,其中闡述的想法也是超越時間以及空間的
    而諾蘭竭盡一生試圖保存,對於電影的愛,已經愈來愈不受重視,
    現代商業大片幾乎只求效率以及一時的歡笑、緊張,觀眾們都說「開心就好」,
    但是,曾經,電影也是啟發驚奇、探索未知的最佳先鋒之一,
    現在卻成為了不斷地繞著原地旋轉的遊樂園,短短十分鐘就能「看完」,大家也滿足了。
    而正如住在四次元空間,但是只能掌控三次元的我們,

    電影不也是用一塊二次元的銀幕來塑造充滿無限可能的三次元世界嗎?

  • 電位滴定計算 在 看護師四季ナース*Shiki Nurse* Youtube 的精選貼文

    2020-02-03 19:30:14

    看護師のお仕事って忙しいんですか?とよくご質問いただきます。看護実習などで病棟に行くと「なんだか忙しいそう」という印象はあるかもしれません!そこで今回は、現役看護師の私が、看護師の1日のお仕事についてご紹介します!看護師のお仕事が気になる方のお役に立てると嬉しいです✨
    看護師のお仕事は昼間の勤務の日勤、夜の勤務の夜勤に分かれるので、今回は日勤編のご紹介です。夜勤編もこれから作る予定なので、楽しみにしててくださいね!
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