超能破坏者 超能破坏者
轻微恋痛,轻微m属性,你把我打得越疼我越喜欢你=~=,陕西西安.想被外力虐小腹,spanking,ballbusting什么的。目前只试过ballbusting,真的很痛!但是还想被踢~我看见私信的话一般必回的,没有回复的话可能是因为消息被吞了,我木有接收到,可以尝试分段发送或者问问我有没有收到私信之类的。
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女孩凌晨跳江获救,3位小伙下水营救不幸溺亡,善后工作正进行 4月2日凌晨5时许,四川阆中嘉陵江段发生一起悲剧:一名女孩跳江轻生,3名小伙得知情况先后下水救援。遗憾的是,女孩获救后,3名参与救援的小伙不幸溺亡。4月4日,红星新闻记者获悉,相关善后工作目前正在进一步开展中。悲剧,发生在4月2日凌晨5时许,事发水域位于阆中古城阆水中路外的嘉陵江。 事发地附近一名环卫工向红星新闻记者回忆,当天凌晨快到6点的时候,她来上班打扫清洁,看到江边停着消防车和救护车,后来听说有人跳江了,“听说是一个女娃儿先跳江,3个小伙去救,结果女娃儿被救起来,3个小伙却没上来。” 红星新闻记者了解到,当天早上七八点钟,3名溺水小伙先后被打捞上岸,但遗憾的是,3人均已无生命体征。 4月4日,红星新闻记者来到事发现场,从河堤沿一段台阶下到江边,江边有柱子和铁链相连形成防护栏,柱子上刻有“水深危险”“禁止攀爬”等字样,其中一根柱子上还挂着一个救生圈。护栏左侧外的地面上,还残留有香烛痕迹。红星新闻记者通过多个信源采访获悉,3名溺亡小伙都是十六七岁,廖某是学生,另两名小伙宋某和李某事发时处于休学状态,在事发地附近一家酒吧做兼职。 4月4日上午,红星新闻记者前往这家酒吧,但酒吧大门锁着。其中一名死者的亲戚告诉记者,出事的当天凌晨,做兼职的小伙就在酒吧上班。 死者家属后来了解到,当天3名救人的小伙得知有女孩跳江落水,便先后下水去救,结果出事了。一名死者的家属告诉红星新闻记者:“(死者)衣服都没有脱,就跳下去救人了,手机也落江里了。” 据了解,3名小伙以前在一起打球时彼此认识。对于事发那天凌晨的具体细节,家属目前也不清楚,目前正在处理相关善后事宜。
话说,我这个赛季的妖狐评分很低=_=,想问问大家的打法 先说一下数据,这赛季(S20)妖狐资质赛 【使用次数】56次,【胜率】60.7%,【金币/分钟】551, 【式神伤害/分钟】2327,【承受伤害/局】28549,【KDA】11.4。 然后面板当前赛季综合得分只有75.6分,比以前低了5分左右=_=。 — — — — — — 我的妖狐资质赛全部赛季的数据是 【使用次数】943次,【胜率】55.1%,【金币/分钟】479, 【式神伤害/分钟】2055,【承受伤害/局】28786,【KDA】13.4。 然后面板全部赛季综合得分为80.3分,这赛季没打之前大概是80.5分,打完这赛季还往下掉了啊喂! — — — — — — 段位的话,上赛季是少允,所以这赛季继承的大属,也没有赛季初就开始打,赛季中期在大属段位的资质赛妖狐评分就打成75分了,伤心死了,现在刚打到少允三段 — — — — — — 关于式神强度: 个人感觉妖狐这赛季还挺强的,因为加强了妖狐大招在后期的伤害,我用的新出装,有点偏向于技能流,后期大招SSR打满一个被控到的敌方输出式神的话,大概率一波带走或者打致残血。 关于个人习惯: 我个人感觉这赛季评分低是因为我参团率低,我个人习惯是,看到下路有一波兵线到下路一塔那个位置的时候,更愿意先去清兵,尽管这时队友们可能三到四个人在蛇坑那边集合打小团战了=_= 我想这个习惯应该是之前很多个赛季养成出来的,之前赛季这种清兵习惯倒是没什么问题,参团率也比较高,但是这个赛季经常出现,虽然对局胜利了,但是我妖狐因为参团率太低,导致评分全队垫底的情况T_T 很伤心啊有木有,想问下大家在面对“下路来兵线了,但是队友在蛇坑或者中路集结”的时候,是不是也会跟过去呀,我是无法眼睁睁看着一波兵线不管的,因为担心有带线式神会在附近偷塔。 要不以后我从泉水恢复状态后直接朝着人最多的地方过去好了
吧友们如何评价诺贝尔物理学奖没有中国人 瑞典当地时间2022年10月4日11时45分(北京时间10月4日17时45分), 诺贝尔奖委员会宣布将2022年物理学奖颁给法国物理学家阿兰·阿斯佩(Alain Aspect)、美国物理学家约翰·弗朗西斯·克劳泽(John F. Clauser)和奥地利物理学家安东·塞林格(Anton Zeilinger)以表彰“用纠缠光子验证了量子不遵循贝尔不等式,开创了量子信息学”。 诺奖委员会在其官方介绍中称,量子力学现在已拥有很广阔的研究领域,包括量子计算机、量子网络和安全的量子加密通信。 诺贝尔物理学委员会主席Anders Irbäck说:“越来越明显的是,一种新的量子技术正在出现。我们可以看到,获奖者对纠缠态的研究非常重要,甚至超越了解释量子力学的基本问题”。 爱因斯坦认为量子纠缠这种超距相互作用是不可思议的,违背了狭义相对论。与其在普林斯顿的助手 Boris Podolsky 和 Nathan Rosen 提出一个思想实验,就是著名的 EPR 佯谬。描述了 A、B 为自旋 1/2 的粒子,初始总自旋为零。假设粒子有两种可能的自旋,分别是 |上> 和 |下>,那么,如果粒子 A 的自旋为 |上>,粒子 B 的自旋便一定是 |下>,才能保持总体守恒,反之亦然。这时我们说,这两个粒子构成了量子纠缠态。 两个粒子 A 和 B 朝相反方向飞奔,它们相距越来越远,越来越远……无论相距多远,它们应该永远是 |上> 和 |下> 关联的。两边分别由观察者 Alice 和 Bob 对两个粒子进行测量。根据量子力学的说法,只要Alice 和Bob 还没有进行测量,每一个粒子都应该处于某种叠加态,比如说,|上>、|下> 各为 50% 概率的叠加态。然后,如果 Alice 对 A 进行测量,A 的叠加态便在一瞬间坍缩了,比如,坍缩成了 |上>。现在,问题就来了:既然 Alice 已经测量到 A 为 |上>,因为守恒的缘故,B 就一定要为 |下>。但是,此时的 A 和 B 之间已经相隔非常遥远,比如说几万光年吧,按照量子力学的理论,B 也应该是|上>和|下>各一半的概率,为什么它能够做到总是选择|下>呢?除非 A 粒子和 B 粒子之间有某种方式及时地“互通消息”?即使假设它们能够互相感知,那也似乎是一种超距瞬时的信号!而这超距作用又是与相对论中光速不可超越相违背。于是,这就构成了佯谬。 因此他认为量子力学是不完备的,他希望建立一个更普适的局域实在论理论来弥补量子理论的不足,消除超距作用。作为爱因斯坦思想的继承人,玻姆在 1952 年在引入了 “隐变量”,在局域实在论的基础上形成了一个完全决定性的理论——局域隐变量理论。下面就是要实验验证究竟是量子力学理论正确且完备还是局域隐变量理论正确且完备。
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