[爆卦]電子粒子性是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇電子粒子性鄉民發文沒有被收入到精華區:在電子粒子性這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 電子粒子性產品中有141篇Facebook貼文,粉絲數超過0的網紅,也在其Facebook貼文中提到, 【注意力法則】 無論你把注意力放在什麼上面,它都會實現,不管它是大還是小,是好還是壞的,靈性法則保證依照你給它注意力的確實百分比來使結果顯現。 注意力是你思想、言語與行為的焦點,在第三次元的物質世界中,有一句諺語說:“眼見為憑,你看到的就是你相信的。”然而智者總是告訴我們:“你相信的就是你看到的。...

 同時也有27部Youtube影片,追蹤數超過8萬的網紅楊定一‧全部生命系列,也在其Youtube影片中提到,舍利子的科學 (3):場是怎麼帶動我們身心的轉變? 場先於粒子而存在,一切,一切,整個宇宙說到底也只是一個波函數,我們也只是同一個波函數,就連大腦裡在運作的神經元裡的一個小電子也是,和整體從來分不開。既然物理的道理是如此,那麼,有什麼事情不是宇宙的發生?不是宇宙的事件?我們是一,是一個,是整體。臣...

電子粒子性 在 ?薰詩奈?占卜師#催眠師#直播主#模特兒 Instagram 的精選貼文

2021-09-16 05:24:15

【注意力法則】 無論你把注意力放在什麼上面,它都會實現,不管它是大還是小,是好還是壞的,靈性法則保證依照你給它注意力的確實百分比來使結果顯現。 注意力是你思想、言語與行為的焦點,在第三次元的物質世界中,有一句諺語說:“眼見為憑,你看到的就是你相信的。”然而智者總是告訴我們:“你相信的就是你看到的。...

電子粒子性 在 Yurie Shiroma Instagram 的最佳解答

2021-09-03 19:36:05

\\ベストセラー1位❣️3日間限定99円!!瞑想を始めたい人におすすめの1冊💝// プロデュースさせて頂いたMissa さん @missa_mantra の本がベストセラーランキング1位に㊗️✨✨ 1日の中で、少しだけ落ち着いて自分自身に意識を置いてみることで 心に間(ま)を作りませんか? マル...

電子粒子性 在 林凱鈞 Instagram 的最佳貼文

2021-05-26 09:44:05

【凱鈞話重點-防疫】宅家防疫全民一起響應!精選12款「抑菌家電」,打造安心居家環境、淨化空氣不容緩 #LG蒸氣電子衣櫥 運用TrueSteam蒸氣技術去除99.9%過敏原與細菌,輕鬆替難以清洗或不能立即清洗的衣物與物品進行殺菌。過程中機器會輕輕擺動的衣架,協助減少您衣物上的過敏原、臭味和皺褶。經...

  • 電子粒子性 在 Facebook 的最讚貼文

    2021-09-12 11:59:37
    有 41 人按讚

    【注意力法則】
    無論你把注意力放在什麼上面,它都會實現,不管它是大還是小,是好還是壞的,靈性法則保證依照你給它注意力的確實百分比來使結果顯現。

    注意力是你思想、言語與行為的焦點,在第三次元的物質世界中,有一句諺語說:“眼見為憑,你看到的就是你相信的。”然而智者總是告訴我們:“你相信的就是你看到的。”如今原子物理學證明,這些智者與神秘家從古至今告訴我們的是對的,實驗者的思想影響了實驗的結果。物理學家告訴我們,夸克(譯註:quarks,此詞由諾貝爾物理獎得主美國物理學家蓋爾​​曼[Murray Gell-Mann]創造,假設由三個核粒子組成的粒子組中的任何一個,每個夸克帶有的電荷少於電子的電荷,被認為有可能是所有原子粒的組成部分。)是由集中的思想形成的原子粒,這些現在可以被拍攝下來,當個人不再專注時粒子便會消失,而實驗結果也會根據實驗者的期待而有所不同。

    生命會依據個人的期待而有所不同,如果十個人在類似的情境中,每個人有一幅不同的結果畫面,根據這個畫面每個人將創造出有些許差異的結果,你創造你自己的實相與世界,如今科學支持這個靈性真理。

    我最近看到這個法則顯現在我認識的兩個人身上,他們各自都要舉行一場活動,蕾蓓嘉要組織一個相當小型的活動,她一直說:“有非常多的位置要填滿,我希望能賣光所有的票,廣告費太貴了。”這樣的想法把她的注意力從她希望的結果上轉移開,那個晚上大廳只有半滿。



    珍正在籌劃一場相當大型的表演,她很清楚而且正向,充滿熱誠地述說著那件活動,她的注意力從來沒有從預見一場表演極棒且座無虛席的畫面動搖過。她顯現了她的預見。

    唯一讓你無法實踐夢想的是你的懷疑與恐懼,倘若你百分之二十的焦點放在你想要的東西上,你將實踐你百分之二十的夢想;倘若你投注百分百的焦點在你想要的結果上,你將有百分百的結果,注意力法則是精確的。

    觀照你把思想放在什麼地方。

    如果你正在開車,把注意力放在路的前方,否則你可能會撞車,你注意路標因此不會走錯方向,當你把焦點放在開車時,你會安全抵達目的地,或者到達你的人生目的地,當我們在生命的道路上旅行,我們需要注意宇宙(註:來自本源的我)指引我們道路的耳語和暗示。

    如果你把注意力放在焦慮或恐懼上,你是在給它能量,​​然後把它創造出來,讓最糟的情節在腦海中翻騰,或持續地談論你的恐懼,是一種強大的方式把它們吸引到你的生命裡。

    我的一位客戶處在極大的焦慮中,因為她一直覺得她的婚姻會破碎,把她的注意力放在她的關係失敗上。這將會使她無意識的頭腦,按照她的計劃,來使她的伴侶關係破碎,宇宙當然會藉由丟一個具有挑戰的情境到她的路上來支持這個觀點,她的伴侶也一直拾取她心中恐懼與分離的訊息,而這會導致他退縮,無可避免地使這段關係中止,她實現了她自己的預言。

    如果你的大腳趾有一個痛處,你把焦點放在上面,你擔心它,然後翻攪著恐怖的可能性,有很大的可能它會變得更糟;如果你接到一通電話帶來令人興奮的消息,將你的注意力從你的腳趾上轉移,痛苦就會消失了。

    正面是比負面更具有力量的指令。

    把焦點放在正面的情境上,思考與談論正面的情境(註:特別是放在你喜歡的情境上),當你把注意力放在正面時,你在使你的夢想實踐。

    如果你正在寫一本書、畫一幅畫、蓋一間房子,或是投入任何的計劃中,在你腦中保持完美的成果,當你持有這個願景,然後做必須的工作後,成功是確定的。決定出你的願景,對它做承諾,(隨順)做需要的工作,給它充分的注意力,然後你將驚訝你的生命是如此地綻放。

    這裡有一些小小的警告,當你種下一粒種子,你有一幅美麗的植物出現在適當時刻的圖像,你為它澆水,照顧它,然而你不會持續地把它挖起來,檢查它是不是好的。

    因此,把注意力放在你的願景上,但不要分析過度以致讓它死去。

    把焦點放在你想要的,然後你將得到它。
    #薰詩奈
    #心靈財富
    #療愈系列
    #國際催眠師薰詩奈
    #占卜師
    #注意力法則
    #靈性法則

  • 電子粒子性 在 Facebook 的精選貼文

    2021-08-20 13:19:33
    有 64 人按讚

    宇宙萬物從何而來
    本來以為這系列貼文以科學為基礎討論宇宙誕生和生命起源,沉悶至難以忍受。怎料到,有些網友的口味很重,喜歡這類文章令我感到意料之外。
    為甚麼我說宇宙萬物是有智慧生命體創造出來,不是自然生成?
    宇宙有一半物質不翼而飛。失去的物質叫反物質。我還是中學生,讀物理的時候知道電子帶負電............當時,我感到奇怪。負電子不能單獨存在,有負電子就有正電子。電子爆為兩半,一正一負。正電子去了哪裡?
    正電子是反物質,宇宙之中只有物質,沒有反物質。因為反物質和物質走在一起會產生大爆炸,物質變成能量。只要一顆花生那麼大的反物質就可以將地球炸為星塵。要是反物質星球與物質星球相撞,整個宇宙變成一片火海,地球燒成焦炭。
    宇宙創造的時候,物質與反物質必然是相反極向同量同源。互相抵銷之下,應該只有能量,甚麼物質都沒有。宇宙中有多少物質就丟失多少反物質。這麼多反物質去了哪裡? 唯一答案是,有另一個反物質宇宙。
    如果你以為反物質是科幻故事題材,你就錯了。其實,反物質是我們生活一部份。例如醫院用的PET掃描就是將反物質注入人體進行掃描。美國芝加哥有家公司專門製造用於PET掃描的反物質。那家公司不是真的「製造」反物質,而是收集放射性同位素放射出來的正電子positron,即是電子的反物質版本。
    如果你想做反物質實驗,十分簡單,吃香蕉就可以。香蕉有放射性,它的放射線包括正電子。吃香蕉就可以在肚子內製造正負電子相撞,爆發反物質和物質互相毀滅產生能量。放心好了,這股能量微不足道,不會引起任何健康問題。
    瑞士的CERN粒子撞擊器可以真真正正製造反物質。它造出來的反物質立即與物質撞擊爆為一團能量。有歷史以來,人類製造和收集的反物質加起來產生的能量不夠煎熟一隻雞蛋。
    回到正題,為何宇宙產生的時候會一買開二,有正反物質兩個宇宙?
    時間空間被重力扯破產生小宇宙。小宇宙之內只有最低限度能量,沒有物質和反物質。小宇宙內的能量也不可能凝聚出物質和反物質。即使小宇宙突然得到巨大能量凝聚出物質和反物質,它們也會互相抵銷,不會產生我們現在身處的宇宙。那就是說,我們的宇宙不是自然產生。有智慧生命體用巨大能量凝聚出物質和反物質。然後將物質和反物質分隔開分別注入兩個不同小宇宙。
    為何宇宙之外的有智慧生物要製造我們身處的宇宙?
    這個問題嘛,下回分解。

  • 電子粒子性 在 JOURNAL STANDARD TAIWAN Facebook 的最佳貼文

    2021-08-18 18:06:13
    有 69 人按讚

    【 森山大道 × JOURNAL STANDARD 】
    日本重量級攝影師–森山大道,出生於1938年的大阪市,作品風格以高反差、粗粒子、失焦、晃動而聞名。

    他倚著相當敏銳的直覺進行獵人式的快拍,並像流浪犬般的在市街徬徨中拍攝街景,描繪了城市社會下的黑暗與陌生,讓看過的人都留下了鮮烈的印象。

    森山大道早期擔任平面設計師一職,1959年成為岩宮武二的攝影助手,1961年隨著岩宮的介紹移居東京,本想參加攝影師團隊"VIVO",卻不幸因事解散,最後轉任"VIVO"其中一名攝影師細江英公的助手。

    1967年在『カメラ毎日』連載的〈にっぽん劇場〉獲得相當好的評價,使森山獲日本寫真批評家協會新人賞。

    1968-1970年間參與了第二期《PROVOKE》雜誌並一舉成名,1972年《写真よさようなら(攝影啊再見)》的出版,那獨特又帶有衝擊性的表現手法,為日本攝影界投下了震撼彈,可以說是森山極為傑出的作品之一。

    本次以"Animal"作為主題,從森山大道所有的作品中選出充滿生命力的相片,由經驗豐富的職人,透過纖細的絹版印刷的技法將森山大道的魅力,做出最大限度呈現在本次的合作。

    《 販售資訊 》

    DAIDO*JS T-shirt SS $2,100元
    尺寸:L / XL
    販售日期:8月21日 (六)
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  • 電子粒子性 在 楊定一‧全部生命系列 Youtube 的最讚貼文

    2021-05-01 10:00:12

    舍利子的科學 (3):場是怎麼帶動我們身心的轉變?

    場先於粒子而存在,一切,一切,整個宇宙說到底也只是一個波函數,我們也只是同一個波函數,就連大腦裡在運作的神經元裡的一個小電子也是,和整體從來分不開。既然物理的道理是如此,那麼,有什麼事情不是宇宙的發生?不是宇宙的事件?我們是一,是一個,是整體。臣服、參、和其他所謂的練習,也只是活得和這個單純的事實一致……是這樣,唯物走到底是唯識。兩個是一樣的。

    #楊定一真原醫
    #楊定一靜坐
    #楊定一全部生命
    #靈性科學
    #意識覺醒
    #顯化
    #心流
    #靜坐
    #意識科學
    #能量
    #靈性
    #新時代
    #量子
    #波函數
    #場

  • 電子粒子性 在 超わかる!授業動画 Youtube 的精選貼文

    2021-03-12 18:00:14

    オキソニウムイオンとは!
    ✅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!

    👀キーワードの確認はこちらから👀
    ✅酸・塩基2つの定義~酸と塩基#1
    https://youtu.be/WIgJHVo54PI
    ✅電子配置~物質の構成粒子#5
    https://youtu.be/bnBN2FA_DEw
    ✅共有結合~化学結合#7
    https://youtu.be/duhUrOZPzsk
    ✅配位結合~化学結合#9
    https://youtu.be/qtNnjnHhCpo

    🎥この動画に関連する再生リストはこちらから🎥
    ▶物質の構成粒子
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2g13Ar2h676w5PBZ_KGrHs
    ▶化学結合
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W1wndG986KokAgG4V0tuvHT
    ▶酸と塩基
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2pTUs1BSGdjmZYivPYnEj1

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 タイトル&キーワード
    00:35 電子配置の確認
    01:38 電離
    02:56 オキソニウムイオンの生成
    04:00 オキソニウムイオンと水素イオン
    04:22 電離の式の書き方

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    私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
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    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。
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    ✅「オキソニウムイオン」って何だろう?
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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

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  • 電子粒子性 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳貼文

    2021-03-10 18:00:02

    電離のしくみを理解するためのポイントは!
    ✅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!

    👀キーワードの確認はこちらから👀
    ✅電子配置~物質の構成粒子#5
    https://youtu.be/bnBN2FA_DEw
    ✅イオンとは~化学結合#1
    https://youtu.be/e4lCC_0DrNk
    ✅分子の形~化学結合#10
    https://youtu.be/_vUSEc4Zc1o
    ✅電気陰性度~化学結合#11
    https://youtu.be/IUeTXBLHGVs

    🎥この動画に関連する再生リストはこちらから🎥
    ▶物質の構成粒子
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2g13Ar2h676w5PBZ_KGrHs
    ▶化学結合
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W1wndG986KokAgG4V0tuvHT
    ▶酸と塩基
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2pTUs1BSGdjmZYivPYnEj1

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 タイトル&キーワード
    00:35 中学ではこう習う
    01:03 電離とは
    03:18 最後に
    03:36 「電離する」と「水に溶ける」の違い

    🎁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。
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    ✅「電離」って何だろう?
    ✅「電離」を一から丁寧に勉強したい!
    そんなキミにぴったりの「電離」の授業動画ができました!

    このオンライン授業で学べば、あなたの「電離」の見方ががらりと変わり、「電離」に対して苦手意識がなくなります!

    ✨この動画をみたキミはこうなれる!✨
    ✅「電離」の考え方がわかる!
    ✅「電離」への苦手意識がなくなる!
    ✅「電離」が絡んだ問題をスムーズに解答できる!

    このオンライン授業では、超重要な公式や、基礎的な問題の解き方を丁寧に解説しています!
    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
    https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
    ❺遊離反応
    https://youtu.be/DQhfTGMneQY
    ❻沈殿生成反応
    https://youtu.be/UsJBzXw7EYg

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