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1. bt宅,如何在网上找到想要的视频资源网站?

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普通

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2. 电磁波的本质是什么?

这个问题与笔者回答的那个【电子如何变成光子】都涉及真空场,内涵有些不同。

物理同仁,一定很清楚,关于【电磁波的本质】,目前依然还是不那么清楚。

很多人觉得物理难,多半因为语义学不过关。如“本质”是什么?既涉及语言,也涉及物理。真正吃透的人,寥寥无几。

本文有不少鲜为人知的新视野,为通俗起见,有不少故意的重复关联,文章有点长。

1 什么叫本质?

头条科普,#本质#是一个网络热词。故有必要解释一下本质的主要意思。

1.1 本质的意思

本源的物质,即本质。本质,是事物发生的初始原因,是决定事物变化的第一推动力或第一性原理(First Cause/Principle)。本质往往有一个因果链。

例如,法律的本质,是正义或者是统治阶级的意志→正义的本质,是在特定历史阶段满足绝大多数人的根本利益→利益的本质,是满足特定人群的生存与发展→生存的本质,是大自然赋予的存在形式,即天赋人权。

1.2 本质的分类

按【存在方式】分类,如:运动本质、波的本质、电磁波本质、物态本质、事件本质、生存本质、联系本质、聚会本质。

按【存在形式】分类,如:物质本质、空间本质、介质本质、电子本质、光子本质、核子本质、玻色子本质、费米子本质。

按【认知属性】分类,如:法的本质、正义的本质、规则的本质、能的本质、力的本质、信息本质、质量本质、周期本质。

1.3 本质的分层

根据认知任务的要求,本质未必要刨根究底。例如,肌肉的本质是蛋白质(A)。蛋白质的本质是氨基酸(B),氨基酸的本质是碱基(C),碱基的本质是价电子(D),价电子的本质是电磁力(E),电磁力的本质是场效应(F),场效应的本质是能密梯度(G),能密梯度的本质是熵增加(H),熵增加的本质是动态平衡(I),动态均衡的本质是最小作用量(J),最小作用量的本质是四大皆空(K)

于是,我们有了本质的分层链:

A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K

这里,不止肌肉,而且宇宙万象的本质,最终都要归因到四大皆空,即【真空场】。

因此,笔者给出一个重要命题:电磁波的终结本质是真空场。以下证明这个命题。

2 几何空间与真实空间的区别

几何空间,是毫无物理外延的虚无空间,是为了测量基准所用的数学坐标系。几何空间可以有低维空间(1D,2D,3D)、高维空间、甚至希尔伯特的无限维空间。

真实空间,简称真空,也叫真空场,或场。真空具有超强的吸引力,故真空场也叫真空引力场。

真空有引力的证据有:马德堡半球实验、托里拆利实验、离心泵工作机制、文丘里管效应、水力喷射器原理、飞机升力机制。

真空场,无处不在。真空场的表现,诸如电场、磁场、电磁场、地磁场、热力场、万有引力场、霍尔效应场、光电子辐射场、等离子辐射场、熵增加效应场,都涉及场效应。

场效应,是各种力的传递、各种能的转换、各种波的传播,都是最终通过电子的切向运动,扰动真空场,激发场的涨落或震荡。

真空场,与实体一样,也是有质量、有能量、有体积的。电子内部是纯净的高密度的场介质,电子质量≡电子内空间的质量。

真实空间与几何空间的最大区别是:前者是传力吸能载波的唯一载体或介质,后者只是纯数学的抽象概念,尽管爱因斯坦赋予张量的创意。

3 电磁波的概念

人类对电磁波的功能与应用可谓炉火纯青。但对于电磁波发生机制、电磁波终极命运、电磁波分布结构,迄今依然不很清楚。

虽然【黑体辐射】与【电子跃迁】理论,勉强解释某些现象,但无法解释【低频电磁波】,尤其无法解释【卡西米尔效应】。

3.1 电磁波的定义

电磁波,是因为实体粒子的运动之推压作用,激起了附近真空场涌动的波。

本质上,电磁波是实体所含电子的切向运动切割电子磁力线所引发的真空场效应。

请注意,笔者定义的电磁波,也叫【电子波】,因为电子是电磁波的终结性波源。

3.2 电磁波的分类

3.2.1 按不同的波源,电磁波的分类

按照作为波源的不同电子运动方式,电磁波可以分类为以下四种类型:

① 核外电子波:在原子内空间,核外电子的低速震荡切割核子磁力线所激发的电磁辐射效应,此类电磁波表现为原子光谱的超精细结构分布。其场效应方程是:

½m₀v²=hc/λ...(1)

② 核内电子波:在核子内空间,核内电子的光速震荡切割自身磁力线并导致核子密度急增的场效应。此类电磁波被高密电子云封闭在核子内部,表现为超低频的核磁波。其场效应质量(m'),表现为质子质量方程

p(1836m₀)=2e(2m₀)+m'(1834m₀)...(2)

m'=m₀·(r/r')³...(3)

③ 加速电子波:实体的低速运动或低频震荡,所含电子加速运动所激发的场效应。此类多为超低频电磁波,如超声波、准声波、次声波(如脑电波30Hz)。其场效应方程

eU=½m₀△v²=h△f...(4)

④ 自由电子波:逸出原子的光电子,逸出核子的β电子,这些自由电子切割自身磁力线,释放的都是高频电磁波,但也会因为失去电磁力束缚,服从熵增性的降频红移。

自由电子波的方程,同式(4)

3.2.2,按不同的波带,电磁波的分类

次声波、声波、超声波、超长波、电波、微波、红外线、可见光、紫外线、超高频电磁波(如伦琴射线、伽玛射线)。

以下的第3,4,5,6,7章,探讨电磁波的五大特性,若干提法属于新思维,仅供参考。

4 电磁波特性1:多频叠加效应

不同频率电磁波既可叠加整体化,也可解散分道扬镳,有三:

4.1 同频共振效应,

也叫聚光效应、激光效应、纠缠效应。同频可以指数量级相同。

电磁波之间的复合或叠加,本质上是光子密度或辐射能的叠加,即:

异频光子的质密叠加:

Σρi=m₀/V₁+m₀/V₁+,...,+m₀/Vₙ...(5)

光子体积:V=(4π/3)(λ/2π)³=32λ³/3π²

光子质密:ρ=3π²m₀/32λ³...(6)

n个同频光子的质密叠加

Σρi≤nρ=3nπ²m₀/32λ³...(7)

n个同频光子的能密叠加

Σσi≤nσ=3nπ²h/32λ²...(8)

说明:量子纠缠的本质是同频光子的叠加。

4.2 近频混叠效应,

频差不大的电磁波,混合在一起,噪音大,不容易分拣出来。

4.3 差频分拣效应,

频差很大的电磁波,高频波可承载低频波,参见【时分多址TDMA】。

5 电磁波特性2: 卡西米尔效应

卡西米尔效应,表明真空场具有零点能。卡西米尔效应,表现为两大类型:

5.1 卡西米尔效应力,简称【卡氏力】

把不带电的两块金属薄板接近时,两板之间产生相互作用的吸引力,简称卡氏力。卡氏力与板间距(d)成反比,与该腔体的容积体积(κ₂d³)成反比:

F=κ₁/κ₂d⁴,或者:F=κ/d⁴...(9)

以下探讨卡氏力的发生机制。流行解释:由于腔内低频波被排出,腔外高频波有挤压,导致两块极板相互靠近。但笔者有异议。

请读者思考以下四个问题:

5.1.1 为什么金属板靠得很近产生吸力?

分析:金属板界面的【价电子云】处于高能位,真空腔处于低能位,根据熵增加原理,两板的价电子都有隧穿效应,价电子之间互斥,但【隧穿电子】与对方核电荷彼此吸引占主导:

F=(1/4πε₀)e²/r²...(10)

式中r≈10纳米,是隧穿电子与核电荷之间的距离。

5.1.2 为什么真空腔释放电磁波?

在两板间距趋近纳米尺度时,隧穿电子与对方核电荷相互吸引,电荷切割的磁力线,激发原子光谱型的电磁波,有:

½m₀v²=hc/λ...(11)

式中,v是隧穿电子的切向运动速度,λ是卡西米尔效应电磁波的波长。

5.1.3 为什么不采用非金属板真空腔?

非金属原子缺乏活跃价电子,就没什么隧穿电子,至少没有仪器敏感的卡西米尔效应。

5.1.4 当两金属板紧贴在一起会怎样?

如果板的表面极其光滑平整,那么两板贴在一起,就意味着两块金属板融为一体,隧穿电子变成对方原子的核外电子,金属键或电磁力。此时,理当会激发电磁波。

5.2 卡西米尔电磁波,简称【卡氏波】

除了将两板拉近,真空腔会激发电磁波;还有,当外加震源作用到一个超薄真空腔,也会电磁波,简称【卡氏波】,也叫【卡西米尔效应】。1996年科学家首次测定,测量结果与理论计算十分吻合。

其实,卡西米尔效应波,与光电效应波、原子光谱效应波、乃至机械震荡波,都是【真空场效应波】,统属【场效应】。

场效应是:只要有物体或实粒子(或所含电子)的切向运动,就会挤压真空场(介质),进而激发真空场的涨落或震荡或涟漪。

5.3 电磁波的本质

由此可推出:

电磁波的本质是场效应;物质波的本质是电磁波;机械波的本质是电磁波;真空场是所有力/能/波的传播介质。

场效应方程的通式,

½mv²=(m/m₀)hc/λ...(12)

式中,m是切向运动的实体质量,m/m₀表示实体所含当量电子的个数,也是电磁波虚粒子的个数,即【场量子数】。

由(8)解出场效应或电磁波的波长:

λ=2hc/m₀v²...(13)

而德布鲁伊波长:λ(德)=h/p=h/mv,读者想一想,如果物质波是概率波,那么其波长公式的哪些参量代表概率指标?

6 电磁波特性3:光电互逆效应

光电互逆效应:电子切向运动可以激发场效应产生光子,反过来,光子照射电子可以加速电子的切向运动,方程是:

eU=½m₀△v²=(↔)h△f...(14)

简化为:½m₀v²=(↔)hc/λ...(15)

可见,光电效应是涉及释放【光电子】的场效应,只要电子被加速到足够快,或者光子频率足够高(紫外线之极限频率)。

7 电磁波特性4:熵增红移效应

先简介熵增原理,再演绎波的衰减。

7.1 热力学第二定律:熵增原理

我们知道,水向低处流,浓度要扩散,冷热要对流,分布要均匀,均匀必混乱,这样的系统最终达成动态平衡,也叫【热平衡】

热平衡的状态指标叫温度,温度对应的热量叫混乱度,也叫热力熵,即:

S=Q/T...(16)

封闭系统在趋向热平衡的热动过程中,热交换总是从高能密向低能密发散,这叫熵增加原理,写成:

dS=dQ/T,或△S=△Q/T...(17)

为什么熵会增加?以粒子切向速度v=0为测量基准,对应T=0。因v≥0,T≥0。系统能密分布不断衰减,有

△Q≤0,则△S≤0,即Sₙ≥Sₙ₋₁...(18)

7.2 波的衰减或红移,服从熵增原理

当我们看到的光源越远,我们看到的反射光就越暗,频率就越低。这是因为光波在低能位的真空中传播的光能在渐渐衰减,波长也会渐渐拉长,这是光波的熵增型红移。

当我们听到的声源越远,我们听到的机械波就越弱,频率就越低。这是因为声波在低能位真空中传播的声能在渐渐衰减,波长也会渐渐拉长,这是声波的熵增型红移。

当我们在河边拍打水面,水面激起的波浪随着推涌的传播距离越远,波浪会越来越平缓,相当于波峰之间的距离(即波长),会渐渐平缓,这是水波的熵增型红移。

7.3 两种典型的红移方式

现在我们分析哈勃定律揭示红移的原因。有两种红移模式,

第一类叫【退行性红移】即,类星体不断远离哈勃望远镜,这也叫多普勒红移。

第二类叫【熵增加红移】即,类星体只做椭圆运动,所释放的电磁波在渐渐衰减。

当然,哈勃望远镜接收的加速红移是无可非议的,不该把解释为【多普勒红移】,而应该解释为【熵增加红移】。

7.4 把【退行性红移】改成【熵增加红移】

哈勃常数(H),源于退行性红移,应该修正为,源于熵增加红移。即把【类星体退行性的递减速度】理解为类星体所释放的【β线电子衰退性的递减速率】。

有三个修正常数:①电子速度递减常数H(v),②电磁波频率递减常数H(f),③电磁波波长递增常数H(λ),分别折换如下

① 电子速度递减常数,简称【减速常数】

H(v)=△v/Mpc

=74千米/秒/326万光年

=7.4×10⁴m/s/3.1×10²⁶m...(19)

② 光子频率递减常数,简称【降频常数】

H(f)=△f/Mpc

=3.76×10¹²Hz/Mpc...(20)

∵ 电子激发光子的光电效应关系为

½m₀v²∝hf...(21),则有

△f=½m₀△v²/h...(22)

=½×9.1×10⁻³¹×7.4²×10⁸÷(6.63×10⁻³⁴)

=3.76×10¹²[Hz]

③ 光子波长递增常数,简称【红移常数】

H(λ)=△λ/Mpc

=8.0×10⁻⁵m/Mpc...(23)

∵ △λ=c/△f=3×10⁸÷(3.76×10¹²)

=8.0×10⁻⁵[m]=80[μm]

7.5 把【哈勃定律】修正为【降频定律】

根据式(20)的降频常数H(f),降频倍率与电磁波历程(R)成正比,比例常数为H(f),有

f₀/fₙ=H(f)·R....(24)

其中,f₀为β电子激发光子的初始频率,fₙ是望远镜光谱仪接收的末端频率。

7.6 用降频定律估算【可观测宇宙半径】

① 电子激发光子的最短波长λ=4.85皮米。类星体以光速释放的β射线,初始频率:

f₀=c/λ=6.2×10¹⁹Hz

②若望远镜接收的最弱频率为

fₙ=1000Hz,

λₙ=c/fₙ=3×10⁵[m]=30km(超长电波)

③按降频定律,可观测宇宙的半径为:

R=f₀/fₙH(f)...(25)

=6.2×10¹⁹÷(10³×3.76×10¹²)×3.26×10⁶

=537.6亿光年。

显然,可观测宇宙的半径(R),取决于光谱仪接收电波频率(fₙ)信号的灵敏度。

8 电磁波特性之5:同频纠缠效应

量子纠缠,包括费米子纠缠与玻色子纠缠,归根结底,是两束同频同相的电磁波的频率翻倍的共振现象。

频率叠加的电磁波是一种复合波,是对原有单色波的【升频蓝移】,但在电磁波传递过程中,固有微弱的【降频红移】依然存在。

即使同相同频的两个光子,相距遥远,但二者处于共时关联,可以把它们看成一个封闭体系。

就好比把氦原子的两个核外电子看成一个原子体系。这两个电子的切向运动分别激发电磁波,并分别辐射到对方电子上。

9 电磁波特性之6:精细结构常数

理论上的公式:α=ke²/(hc/2π)...(26)

其中:k=1/4πε₀=9×10⁹

式(1)的清晰形式如下图,其中,狄拉克常数=普朗克常数÷2π,即:ћ=h/2π

以下,用分析法推导【α的意义】

改写式(1):αhc=2πke²...(27)

或:λα·hc/λ=2πr·ke²/r...(28)

因:½m₀v²=hc/λ=ke²/r...(29)

则:λα=2πr,或:α=2πr/λ...(30)

轨道半径不能太小,与光子波长或半径有一个临界值比值,式(5)改成:

2πr/λ≥α...(31)

故【α的意义】:电子轨道周长(2πr)与光子波长(λ)的比值不小于α,维护正负电荷的各自不过度干涉,服从泡利不相容原理。

例1. 估算在原子半径0.1纳米附近的核外电子激发光子波长与电子平均轨道速度(v)。

解:原子半径(r)即电子绕核震荡的平均轨道半径(r),根据式(30)与式(28),有:

λ≤2πr/α

=2×3.14×0.1×10⁻⁹÷(1/137)

=8.6×10⁻⁷[m]=860nm(属于红外线)

v²=2hc/λm₀...(32)

=2×6.63×10⁻³⁴c÷(8.6×10⁻⁷×9.1×10⁻³¹)

=51×10⁻¹²

v=7.14×10⁶[m]=3.25αc

可见,轨道半径越大,电子的线速度越快。

10 电磁波的发生机制

有了【电磁波的本质是场效应】之认知,电磁波的发生机制的难题,即可迎刃而解。

从本文第5章可知:只要有实体的切向运动,就会挤压并扰动真空场,真空场就会更加涌动起来,表现为较高频率的电磁波。

从微观层面来看,这种激发电磁波的实体,叫波源或激元(exciton),典型的有:核外电子激元、核内电子激元、自由电子激元、声波粒子激元。

10.1 核外电子激发电磁波

原子光谱(的超精细结构分布),主要来自原子内部核外电子的切向运动切割所在磁场的磁力线,其动力源来自核外电子与核电荷之间相互作用的电磁力或库仑力。

½m₀v²=(1/4πε₀)e²/r...(33)

电子不同的切向速度,激发不同频率的电磁波,进而表现为原子固有的原子光谱。

原子光谱型的【场效应方程】(或光电效应方程),可以写成:

(1/4πε₀)e²/r=½m₀v²=hc/λ...(34)

其中,r是核外电子与核电荷之间的距离,也是核外电子绕核震荡的平均轨道半径。ε₀原子内真空场的介电常数,λ是场效应的单色光子波长。显然有:v²∝1/λ

10.2 核内电子激发电磁波

核内电子激发电磁波之命题,是鲜为人知的,也是解决标准粒子模型面临困境的突破口之一,另一个突破口是光速电子激发的场密度急增效应,或【光爆效应】。

ξ(1/4πε₀)e²/r=½m₀c²=hc/λ₀...(35)

其中,ξ是电荷之间同斥异吸作用的弱化系数,r是核内电子震荡的平均轨道半径,也叫核子半径。λ₀=4.85pm,是核内光子波长常量。

10.3 自由电子激发电磁波

如果对核外电子施加脱出功(W₀=eU₀),核外电子,在被加速到逃逸速度或【临界速度(v₀)】时,就会脱离原子核的束缚,变成光电子,或称等离子态电子,或称自由电子。

此时,激发的电磁波有【临界频率】与【临界波长】,即:

eU₀=½m₀v₀²=hf₀=hc/λ₀...(36)

当然,逃逸出去的电子,不可能以临界速度一直旅行下去,一定会不断减速,其激发的电磁波也会不断的降频红移。详见本文的第7章对哈勃定律修正的【降频定律】。

10.4 机械运动激发电磁波

机械波的激元,可以是大粒子或复合粒子,诸如分子、原子、离子,但归根结底是核外电子。

机械波,含声学支与光学支,似乎是声波与电磁波的复合波,但笔者认为:

与其说,复合粒子的切向运动激发了机械波,而对应一连串的声子;

不如说,核外电子伴随复合粒子的切向运动激发了电磁波,而对应一连串的光子。

如果复合粒子质量为m,其切向运动的震荡速度为v,那么其质量相当于n个电子质量,即m=nm₀,核外电子附加速度也是v,有

W或Q=½mv²=(m/m₀)hc/λ...(37)

其中,W是外力做功,Q是外加热能,λ是复合粒子激发的电磁波。

11 电磁波的传递机制

电磁波是真空场被激起的推涌或剧烈涨落,光子就是如同正弦波之波动的一个波节。换言之,电磁波是一连串光子的集合。

由真空场具有吸能降频红移的固有特性,电磁波的传递是一个渐渐衰减的过程,也叫熵增加红移过程。

但是根据第7的【降频定律】,基于哈勃常数的降频常数非常缓慢:

∵H(f)=3.76×10¹²Hz/Mpc

=3.76×10¹²Hz÷(3.26×10⁶×9.45×10¹⁵)

=1.2×10⁻¹⁰Hz/m

=0.036赫兹/30万千米

即电磁波的传递每秒降频0.036赫兹。例如,对应太阳光到达地球的降频为:

△f=0.036R/c...(38)

=0.036×1.5×10¹¹÷(3×10⁸)=12赫兹

地日之间的降频,可谓微乎其微。可见,在地球环境附近例如卫星导航的降频,几乎可以忽略不计。

因此,就这个语境而言,特定电磁波的每一个光子,可以近似处理为【全同光子】。

12 电磁波的终结命运

所谓电磁波的终结命运,是指电磁波的不复存在而转化为另一种存在形式:

命运之一:要么在超高温或超高压条件下收敛为【光电子】,即湮灭反应的逆过程;

命运之二:要么在高密度环境如原子内空间被吸收为【高温场介质】,即吸收光谱;

命运之三:要么在超低温环境例如在深太空消弭为超低频电磁波,即【零点真空场】。

结语

电磁波是真空场的涌动,电磁波现象的本质是真空介质的场效应,卡西米尔效应也是一种场效应,与光电效应与原子光谱现象一样,是场效应的直接证据。

3. 磁力宅靠谱吗?

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5. 万磁王为什么会飞?

哈哈,这个问题有意思了,万磁王为何会飞?实际上按照漫画设定来说之所以万磁王会飞的原因在于万磁王能够控制磁场,下面具体说明一下。

万磁王能够飞的原因在于其控制磁场的能力,依靠现实世界中的物理定律实现飞行效果。

按理说万磁王作为美国漫威系列中的虚拟角色,编剧完全有各种理由让万磁王实现飞行效果。但是为了和角色名称对应,其能力设定依旧还是与磁力扯上了关系。按照漫威官方的设定→万磁王的特殊能力就是控制各种强度的磁场,至于为何控制磁场就能够飞起来,请参考有关物理理论内容。

为了理解方便可以把万磁王的特殊能力与现实中的磁悬浮效果进行类比,现实中的磁悬浮指的是利用磁场同极相斥的原理,控制斥力大小和方向于物体所受重力大小相等方向向反。对于擅长控制磁场的万慈王来说想要实现这个目标并不困难,毕竟万磁王可以控制任何形式的磁场,控制磁场强度上限也为未知数。轻松实现飞行过程对于万磁王来说也就是控制磁场输出强度的问题,改变磁力和其他力的平衡效果就能够实现。

万磁王不仅仅能够让自己飞行,有关的漫画和影视作品甚至能够让大型物体以及星球移动,由于万磁王强大的磁场控制能力还得到了在宇宙中自由移动的能力。

万磁王的能力不仅仅是控制金属,甚至能够利用磁力场扭曲光线实现隐形的效果。

以前刚刚接触x战警系列的时候曾经误以为万磁王的能力是控制金属,但是随着对于这个角色都了解深入,才发现其本质能力优势是集中在控制磁力场的能力上面,控制金属只是万磁王能力表现的一方面而已。按照漫画作品的设定其控制磁力场的能力已经达到了原子级别,也让万慈王得到了操纵化学结构和改造物质。

甚至随着万磁王对于个体能力使用的越来越娴熟,某些非金属物体万磁王也可以控制,让其他人漂浮也不是问题。或者是制造一个立场免疫物理伤害也是可以的,夸张的情况下万磁王能够改变重力场,实现产生虫洞让自己和他人实现空间传送的目的,可见漫威编辑为了塑造这个经典角色可以说是花了很多心血。结果也不错,这一经典角色在粉丝群体中拥有极高的人气。当然万磁王的能力在漫威体系中并不是最顶级的存在,但是在x战警系列中万磁王的能力确实是属于比较强的一位。

最后总结一下,万磁王能飞行的原因是借助其控制磁力场的能力实现类似于磁悬浮的效果,当然由于万磁王人气不错,编剧给予万磁王的能力设定也越来越夸张了,分析不到位的地方请见谅,各位有其他想法欢迎留言讨论。

6. 你手机里有哪些堪称神器的App?

1.日程管理:时光序

支持根据“艾宾浩斯遗忘曲线”设置日程,被家长、学生誉为辅助学习超级功能。

学习某个知识点后,可自动按照1天、2天、4天、7天、15天的规律生成日程,然后再桌面日期界面显示。

科学学习=科学理论+高效工具+实践

桌面的日期插件支持透明化及颜色设置,支持显示文字提醒(不同颜色)

桌面插件支持经典重要/紧急四象限(深色配置,高级感):

而这几个,只是众多黑科技中的一小部分:

读书、记账、日记、课程表、生理期、事项、打开、专注.......

你要的它都有,没有都是精品。

而且,它还在进化。。。。。

2.免费的语音转文字:笛云听写

语音转文字免费的软件并不多,笛云听写算一个,得到了众多大神推荐的超级小众软件:

每天十个小时免费转写时长:

支持多端同步:

深得网友喜爱:

而且,效果也很好:

(免费的不支持实时语音转写,拉轰目前选择:考拉语音转文字)

3.图片文字识别:全能宝扫描君

好不好用,实践是最好的测试(这是一张打印的表格,并非规整)

识别效果,几乎完美还原:

一键导出到excel:

而这仅仅是它的一部分功能:

最关键的推荐理由:

和它同样级别的软件,需要的RM远远超过它。

4,超级文科软件:全世界

这可能会成为你手机上最酷炫的软件,没有之一。推荐给任何一位朋友,都不会掉价。

时空柱,妥妥的科技感

关系图:一目了然

时空地图:历史+地理

而这,只是冰山一角。

5.有没有一款软件公认为神器:一个木函

真的有一个超级app各种工具功能都有:

其他:

免费看NBA等体育赛事:河豚直播、蓝鲸体育

超级软件,拉轰推荐

拉轰出品,必属精品

7. 为什么揍敌客家族还留着他?

【窗台上的猫,来为二次元的你作答!喜欢我的答案,你就关注我吧!】

全职猎人里面,糜稽没有任何实力,为什么揍敌客家族还留着他?

关于这个问题,本喵认为可以从三个方面来分析

第一,揍敌客家族的人物实力

第二,糜稽存在的价值

第三,如果赶走糜稽,对揍敌客家族有什么影响

【帅哥镇楼】

先说第一点,根据目前本喵搜集到的有限资料中,揍敌客家族的人口仅有10人。

揍敌客是一个有着悠久历史的杀手家族的姓氏。该家族的本部位于巴托奇亚共和国的枯枯戮山。以“试炼之门”为界,世世代代都是暗杀家族。现已确认的家族成员共有10人,他们分别是:

马哈·揍敌客,奇犽的曾曾祖父。

桀诺·揍敌客,奇犽的祖父。

席巴·揍敌客,奇犽的父亲,现任家族族长。

基裘·揍敌客,奇犽的母亲。

伊尔迷·揍敌客,家族长子。

糜稽·揍敌客,家族次子。

奇犽·揍敌客,家族三子。

亚路嘉·揍敌客,家族四子

柯特·揍敌客,家族五子

第十人有两个说法,一说,祖母居住在流星街外,暂无资料可确认!

另一说,杰格·揍敌客是揍敌客家族成员,是曾经和尼特罗一起前往暗黑大陆的同伴,仅在《全职猎人》第344话中出现一格特写,其他信息不详。根据年龄推断其为马哈·揍敌客的儿子,杰诺·揍敌客的父亲。头发为银色,应该也曾是揍敌客家家主。

而目前有官方实力数据的仅有前面9个人中的8个,而且大多没有详细资料!

马哈·揍敌客

奇犽的曾曾祖父,是桀诺的爷爷,出身于巴托奇亚共和国,揍敌客家家长

念能力:强化系

据桀诺说尼特罗会长是唯一一个和 马哈交完手还能活着的人,尼特罗会长被称为世界最强(漫画265有证),估计 马哈实力是世界第二,和尼 特罗会长是同一级别只是输一点点。

桀诺·揍敌客

奇犽的祖父

念能力:变化系【一说是放出系】这个目前很有争执,个人数据不详,看性格和作风更像变化系,而他目前的招式来看,却偏向于放出系,这两个系并非旁系,所以未必适合同时修炼!结合席巴和奇犽都是变化系来看,家族银发是变化系的说法也有一定可能!

目前的实力展现有几方面,300米的圆,这个与旅团的信长相比,有天地之差,信长虽然实力不差,但圆的范围只有刀的长度,不过一米多!这点侧面看出桀诺的实力,和库洛洛战斗时,虽然2对1,但却是占据上风,在嵌合蚁篇,为了将王和护卫军分开,它使用了自己的另个念能力-“龙星群”,破坏力和范围非常大,而之后又用龙头戏画,变成一条巨龙,送会长和王去另一个地方决斗!虽然出场不多,但实力绝对够强!

席巴·揍敌客

奇犽的父亲,现任家族族长。在奇犽的行为和表情里,可以感觉他非常害怕这个父亲,但是当席巴出场,却让人感到这是一个非常威严却慈祥的父亲,尤其是他和奇犽约定“不能背叛朋友”,让人感觉非常温暖。

席巴是属于变化系,不是放出系。。有图片为实!

实力方面:

1.挖心不流一滴血(暗杀技术炉火纯青)

2.能推开所有的试炼之门(256吨以上的力量)

3.曾单独击杀旅团成员前任8号,全身而退,却没有遭到旅团报复

4.钢铁之躯(一般的刀枪不入)

5.对毒有极强抵抗力(中了只要0.1毫克就能让鲸鱼动惮不得的毒也没有太大影响)

6.能远能近(远程能将念集聚在手上形成能巨大量球丢出攻击)

7,蚂蚁篇中唯一一次出手是从飞龙身上跳下来,一拳打碎了一个军蚁

分析:席巴一拳秒掉豹子,说明暗杀技术(无声音),速度,力量都是顶级的,受了能麻痹鲸鱼的毒刀一刀而面不改色,头发能当止血带这都说明了其具有一副超强的身体。

伊尔迷·揍敌客

家族长子。奇犽的大哥,出身于巴托奇亚共和国,精通易容术,冷酷无情,鬼畜腹黑,控制欲强,对奇犽有着强烈的支配欲望,极度关心奇犽

念能力:操作系

武器:圆头长钉

在猎人考试中,以集塔喇苦的假名和伪装出场,真正身份是揍敌客家的长子。是实力高强的杀手。对于他来说,他会为工作而杀人,但有时也会因为心情不好而杀人(如第四场考试时的80号)。他的实战场面很少,但从西索评分可以看出95分的他实力在大部分猎人之上!

糜稽·揍敌客

家族次子,奇犽的二哥,出身于巴托奇亚共和国

出生日期:1982年【妥妥的80后宅男】

骨灰级宅男,可以在家窝很多年不出门,他曾说,上次出门是10岁,天啊,宅了8年!非常熟悉游戏和网络,收藏了很多手办,对手办十分珍视,奇犽曾以之威胁他接电话。

身体肥胖,爱吃零食,精通计算机和游戏还会做炸弹。祖父对他的评价是“你的头脑好是好,就是有点脱线……”

念能力系:操作系

计算机技术精通,黑客高手,曾经黑进过猎人专用网站(自述过程极其麻烦),能自制各类武器,和其他兄弟相比并不擅长格斗。【可能不是天赋差,而是太懒了,毕竟有宅男属性】

奇犽曾与他交易,用复制的记忆卡换来两条“贪婪之岛”游戏的线索。之后糜稽试图复原游戏,以失败告终。贪婪之岛篇中糜稽向父亲借钱出门,交易是杀15人借150亿,要知道,会找揍敌客家族,那都是难搞的暗杀对象,这里足见糜稽对自己实力还是有一定自信的!

选举篇的Inner Mission中接下大哥伊路米的委托,黑进了孜婆年的眼镜,暗中为其提供情报。

奇犽·揍敌客

家族三子。男主之一,从3岁起就接受面临死亡的严格的恐怖杀手训练,能忍耐高压电流及毒物,还能改变自己手部的型状以达到暗杀目的,资质是家族有史以来最好的一个,因而被寄予厚望让他将来成为揍敌客家家主。

6岁时被父亲扔到天空竞技场里,2年内达到190楼。但他不想走别人为他铺好的路,他觉得自己的将来应该由自己来掌控,于是在他12岁不到那年打伤了他的妈妈和二哥,不顾家族的阻扰一个人离家出走,违背全族人的期望跑去参加猎人考试,但却在最终测试里因对手是自己的大哥而感到恐惧,从而违反了规定而被取消资格。

变化系能力者,能将气变成电的念能力,奇犽在贪婪之岛曾说过要定期充电,此情况直至最新连载仍未改变。此外奇犽还能利用电作特殊应用,以念所变化的气代替神经脉冲直接由大脑控制身体。

特制铝合金溜溜球奇犽擅长使用的武器,两个有六芒星图案的溜溜球,由糜稽制,各重50公斤,有很强的破坏力,架于双手臂使用。

亚路嘉·揍敌客

家族四子,和来自黑暗大陆(富坚已在漫画扉页承认)的拿尼加共用一个身体,后在其显露非凡的力量后,视其为异界的黑暗。父母一直将他关在铁制房子里,由于母亲基裘·揍敌客的喜好 亚路嘉打扮的很像女孩子,房间里也是一堆女孩子的玩具。

作者在2009年度全职猎人官网 放出亚路嘉为男性的事实。虽然亚路嘉是男孩,但他跟奇犽的关系按照心理性别来说也可以属于“兄妹”。

有关能力设定

亚路嘉的能力可以简称为“请求”和“强求”。

他可以满足人类几乎所有愿望,但亚路嘉使用能力需要代价的!

但是相比于破坏,她不善于治愈,所以治愈的时候必须接触被治愈者!

在漫画336中,亚路嘉的能力之谜也解开了:拿尼加只听奇犽的命令,而在命令状态下是零风险的。而且,拿尼加面对奇犽的任何命令,都不会需要任何代价。拿尼加和亚路嘉非常喜欢奇犽,都希望得到表扬,因为从小只有奇犽把他当家人看待,愿意真正意义上的陪着他们,因此非常喜欢奇犽。所以奇犽不需要付出任何代价就直接命令。

柯特·揍敌客

家族五子

操作系:剪纸(剪成某人的外型就可以得知对方当时的处境,包括偷听对方的对话,很方便的调查工具。)

武器:纸扇——使出“纸吹雪”的必备武器,虽然是纸制的,但在柯特的手中竟变的无比坚韧,在此基础上,柯特的“蛇咬之舞”也是很厉害的招术。

念能力:纸吹雪。通过控制纸片攻击敌人,漫画中只要有一张纸片成功嵌入敌人体内,就可以控制所有纸片飞入从而造成巨大伤害。自嘲说有玩弄猎物的坏习惯。

后来加入幻影旅团,成为了幻影旅团的4号(代替了西索)。

第一部分内容偏多,但却是为了后面的分析做铺垫!还望耐心看完!

从上面的人物实力可以看出,揍敌客家族基本除了马哈是强化系,亚路嘉是特殊情况,其他都是变化系和操作系!同为变化系的银发三代(这里直接默认爷爷是变化系)基本都是暗杀技巧结合念能力强攻,实现暗杀任务!

而同为操作的黑发三兄弟,却各有所长!伊尔迷擅长易容和操控他人当自己的针人,糜稽擅长计算机和炸药研发以及武器制作!柯特则偏向于调查和追踪!对于一个暗杀家族来讲,这几种能力都是不可或缺的!都有其各自的优势!因此,他们有各自存在的价值!那么糜稽的价值主要体现在哪里呢?

这就要说到第二点,糜稽存在的价值

奇犽的兄弟中,他的二哥糜稽似乎是最弱的,大家之所以会有这样的看法,主要还是他肥胖的体型,以及他没有实战的表现!毕竟人不可貌相,很明显,糜稽被大家严重低估了,他是揍敌客家族不可或缺的重要战力。

糜稽是操作系,漫画里18岁了,但以柯特和奇犽的年龄和实力来看,揍敌客应该都是从小就训练子女,所以,他是基本实力还是在普通猎人之上的。而奇犽的念能力为什么之前不会,反而柯特会,这可以看出,揍敌客在培养孩子的时候也是因材施教,糜稽是智商型,别看他宅男形象,能被他爷爷夸聪明,已经说明智商不可小视!之所以实战能力不高,更多是宅太久,疏于锻炼,8年没出门,就算是武学奇才这样宅,体能和战斗技巧也基本废了!

而他的价值并不是用于个体实战能力!毕竟要随时代而进步,特别是猎人的世界里,战力并非一切【不包括开挂的】。糜稽的存在类似于旅团的侠客,侠客的实力在旅团并不强,但是他的智商却能解决很多问题!而且和糜稽一样,也是计算机高手,甚至这方面糜稽比侠客厉害,他曾经黑进过猎人专用网站(自述过程极其麻烦),猎人网站的信息重要性相信大家有所耳闻,他的防护系统应该十分强大,毕竟猎人的网站也应该存在一定的特殊念能力加成,这点参考贪婪大陆游戏!能黑进这个网站足以说明其能力!侠客都需要猎人证进入的!

而且糜稽可不仅仅会计算机,还能自制各类武器,炸药!

糜稽向爷爷要钱花时,提到自己的新发明——他发明了一种携带微型炸药的蚊子,只要蚊子对目标进行吸血,就可以悄无声息地引爆炸药,直接将目标消灭。虽然蚊子无法确认目标这一点比较尴尬,但也从侧面说明了他发明杀人武器的能力。

奇犽的悠悠球也是糜稽亲自制作的!在猎人世界,称手的武器有时甚至能左右战斗的结果!

第三点,如果赶走糜稽,对揍敌客家族有什么影响

糜稽精通计算机,随着科技的发展,这项技能会越来越重要,而揍敌客家族除了糜稽之外,完全没有这方面的人才【管家们不算家族成员】。

假设某个暗杀任务需要用到网络信息,就只能依靠糜稽了,例如,侠客能第一时间找到锁链手位置,如果没有侠客,相信旅团也能找到,但是却可能会费不少时间。同样的情况,对于杀手家族的揍敌客来讲,时间就是金钱!越快完成任务,也越能表现家族的实力!从这个角度来看,糜稽真的是揍敌客家族的重要存在。

而且他研发的武器和炸药并非一般的用法,都是适合暗杀的武器!这对于家族来讲,能大大提高完成任务的效率与便捷性!甚至简单的任务,都不用自己出手!

假设奇犽和他的兄弟们需要共同执行任务,肯定需要一个在后方运筹帷幄的角色,而精通搜集、处理信息的糜稽再适合不过了。

如果家族失去了糜稽,表面上总体战斗力没有太大影响,但对于这个新时代来讲,杀手家族也是非常需要高科技和搜集信息的能力!一旦失去这种能力,任务的完成速度和质量会有所下降,而且搜集信息的能力,能提前对暗杀对象所有了解和分析,进行针对性的暗杀计划,而如果是被反过来,自己家族的信息被网络暴露出去,而自己却无法获取他人的信息,那最坏的情况,可能会使家族成员面临死亡!

猎人蚂蚁篇和黑暗大陆篇都提到了获取信息的重要性!同样的,高技术黑客也能在一定程度上防止家族成员信息的外露!

综上,足以看出糜稽的能力对于家族的重要性!

本喵的总结糜稽并非没有任何能力,相反,他的能力不容小觑!无论是在猎人世界,还是对于揍敌客家族而言,他都是非常重要的存在!虽然不同于被寄予厚望的奇犽,但一个家族不仅家主的实力重要,附属的作用也非常关键!目前他的出场次数太少,相信在之后的剧情中,他的作用会逐渐显现!让我们拭目以待吧!

【以上内容供你参考,希望对你有所帮助!】

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