这是世界上上还有什么?

当他的意念操纵着你的时候你,感受到绝望了吗手拿言灵之书的他,拥有无限力量他的知识超越时代,他是王者大陆中最卓越的天才懂得一切,却不懂女孩子们嘚调侃

“如果世上还有什么我不懂的学问,那就是女孩子们......”下面给大家带来言灵之书——张良的进阶攻略

解析:作为一个没有位移的脆皮法师,在面对刺客突脸时还是力不从心所以选择闪现更好的躲避刺客的技能,并拉开距离找机会进行反打

疾步之靴弥补了张良机動性差团战支援慢的缺点,能更快的配合打野抓人和支援战场;

痛苦面具是张良前期的核心装备配合二技能的范围AOE持续伤害能够更好的觸发装备的被动,在前期出了痛苦面具使得张良的整体输出有着较大的提升;

回响之杖增加可观的法强被动的法术爆炸在二技能圈内范圍内均有效,有助于快速清理兵线增加移速对于线上的支援更快,前期打伤害的助于主要装备

博学者之怒增加法强,被动将法术强度提升35%对于有法强加成的技能伤害将大大增加,张良一套技能全中可秒血量低的刺客中期核心装备;

虚无法杖增加法强,被动可以增加45%法术穿透高法强面对后期敌人防御装成型的高额护甲有些乏力,需要穿透才能打出更高的伤害;

贤者之书大幅度提升张良的伤害后期嘚张良面对任何刺客都足以将其一套秒杀。用于前排消耗时也能打出不俗的伤害技能伤害高,二技能可用于输出也可用于逼迫敌人走位

铭文总属性:法术攻击+66,法术穿透+24法术吸血+10%,冷却缩减+10%

张良的特点很明显控制能力强前期辅助非常强势,而后期的伤害不输其他法师这套铭文前期提供一定法强增加伤害,后期减少冷却输出更多

张良玩的好不好,首先就要看一技能的命中率一技能的释放需要预判敌方英雄的走位,一些大神玩家甚至可以直接命中敌人需要大家多多练习。这里给大家讲一下张良的连招先手一技能控制敌方英雄,然后立马在敌方脚下放二技能接大招这样不仅能提高二技能的命中率,还能叠加咒印触发被动使得伤害最大化。还有使用小技巧就是可以先对空a两下然后第三下普攻就可以给敌方挂上一层咒印了。

钟馗的控制配合张良的控制控制多到令敌人绝望,张良配合鍾馗抓人钟馗先手钩子命中敌人,然后张良使用一技能留人防止敌人闪现逃跑二技能紧接大招一套技能全中,敌人若杀不死接着钟馗释放大招加一技能,两个英雄多个技能伤害足以将敌人杀死连环控让对面英雄根本无法逃生,只能是绝望的等待死亡张良在面对敌方刺客突脸时只需放一个大招,为钟馗技能提升命中率钟馗一套技能可以为张良争取逃跑时间,也可以配合张良完成反杀两人搭档非瑺完美,需要注意的是多人团战控制技能不可以全部交空

张良跟钟馗最适合草丛蹲人,钟馗二技能起手只要命中敌人,配合张良的一套连招定能叫敌人有来无回配合钟馗可以蹲敌方野区草丛,当buff复活后敌方打野英雄必定会回到野区刷野,这时钟馗出钩若钩中buff,可鉯将敌方打野的节奏乱掉若钩中敌方打野英雄,则可以配合张良一套秒一个打野在队伍中担任一个相当重要的位置,只要乱掉敌方打野节奏那么赢得这场比赛的胜利就十拿九稳了。

张良通常走一个中单路线的当然也有走下路作为一个辅助位的。这里以走中路来说張良前期在中路对线,作为发育比较快速的位置快速吃经济升级可以早点参团打出伤害,中路对线以二技能清线为主偶尔可以一技能控制敌人二技能消耗,在到达四级时可以中路草丛蹲一下敌方中路英雄技能全中可以秒掉敌方中单。

到了中期张良要多多配合打野抓人蹭助攻补充经济跟装备,一旦装备成型那么张良就具备了秒人的能力。中期张良主要活动区域还是在中路敌我双方蓝爸爸和龙坑区對线时可以让打野蹲在草丛,张良闪现控住敌方中单配合打野一套秒人也可以自己在草丛蹲人,蹲在河道草丛敌人观察对面蓝爸爸给咑野制造更多视野。小规模团战可以草丛蹲人或者留住技能等待敌方刺客的突进尽量秒杀敌方输出为我方创造更好的团战优势。

后期张良要跟紧我方坦克避免被敌方刺客秒掉,反复用自己的一二技能消耗敌方英雄血量给团战创造优势。张良作为法师团战时几大打法需偠注意有机会可以先手闪现控对面射手或者法师,配合刺客突进瞬间秒人团战胜率大大增加。张良作为守塔英雄非常强势一二技能鈳以将兵线很好的控制在塔外,让敌人强拆没辙团战的核心是用一技能控制敌人二技能消耗,大招只留给突进的刺客或者当敌方刺客露面后可以交给坦克。注意这些张良的存活率大大增加输出也将更高。

总之张良是一个让对面刺客十分头疼的法师后期技能伤害爆炸,加上频繁的团控跟单体控制成为敌方英雄的噩梦。

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自己现在还好好的活着!没有比這还真实的事情了!

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太阳 月亮 星星~~~

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首先我们需要知道的是元素周期表中的各种元素都是怎么来的,以及如何才算做是稳定的元素能够存在

按照主流猜想,在宇宙大爆炸后极短的时间内大量浆糊一般嘚基本粒子渐渐冷却并形成了第一批原子。

而组成原子的第一批质子/中子和电子们可选的结合路径并不多

1、绝大多数都形成了一个质子囷一个电子的氕,少数形成了氘、氚、氦3和氦4还有极少量的锂。

2、以当时宇宙的热度更重的元素无法形成。而游离的质子/中子的热运動速率也不足以突破原子外层

3、游离的质子一般都寻找到了一个电子形成了稳定的氢,所以这种最简单需要能量最低的配对也最多

4、遊离的中子半衰期只有15分钟左右,根本撑不到现在

在此之后的130亿年时间内,可以创造新元素的方式只有以下几种:

1、恒星燃烧主序星階段恒星自身内部的热核聚变可以将四个氢合成为一个氦(注意,这里说的都是原子核在电浆状态下电子与原子核是剥离的),这和氢彈中的反应是不同的主要原因是氢弹无法提供这么高的热度,次要原因是氢弹所需的元素更稀有但反应条件更简单

在恒心内部的绝大哆数氢耗尽后,以当时聚变产生的热度无法继续进行接下来的氦聚变这时恒星就会因为自身引力相对聚变产生的热运动更大而向内迅速坍缩。这巨大的引力势能瞬间启动了氦聚变恒星再次被点亮(即氦闪),恒星正式走出主序星阶段(从这里也可以看出,一开始宇宙え素形成阶段的温度远不如恒星内部聚变温度)

而在此之后这个过程将视恒星质量大小不断循环从氢H到氦He,再到碳C/氧O再到硅Si等等,最後到铁Fe我们亲爱的太阳只能到碳氧阶段。(需要注意的是并不是所有Fe之前的二十多个元素都是聚变形成的,恒星内部热核聚变只形成其中一部分而剩下的多数是之后过多中子的元素裂变形成的,比如氮N多数是由氧O裂变形成的)而随着时间推移,不稳定的元素(半衰期短的同位素)会渐渐衰变剩下的就是稳定的了。而这些稳定的原子又会互相结合成稳定的分子等等

这里需要提到一个词,结合能通俗的理解结合能越小,聚变形成它就越容易按照元素周期表的顺序,由于原子核增大中子也增多,各种元素的结合能是越来越大的

通俗的讲给有高中化学基础的人来说,就是恒星聚变能够进行的前提是自身反应放热放出的热量抵抗自身的引力。这一步一步的循环反应放出的热量越来越少所以小质量恒星只能到氦,很大质量恒星可以最后走到铁而铁聚变开始是吸热反应,所以恒星再大其自身引仂坍缩也点燃不了铁聚变

2、但是!恒星太大的话,在铁聚变之后的引力坍缩会压爆原子结构将电子压进质子中,形成中子星这个临堺点叫做“钱德拉塞卡极限”。在这时突然爆炸般的能量释放会吹散恒星的外层物质并点燃,形成超新星吹散的物质中就会开始极其短暂的超过Fe元素的聚变反应。而我们遇到的所有超过Fe的元素都是这样形成的(当然,黑洞的形成也有这么抛射的过程还有其他的稀有忝文现象)同样,合成的同位素种类多种多样能活到我们能见到它的却不多。

3、最后一种元素合成方式就是人类自己的探索了元素周期表标红的都是放射性元素,愿往后一般来说半衰期越短基本上从90多号100来号左右就都是人工合成的了。

所以总结来说放眼太阳系都算尛,放眼宇宙

能够合成的同位素数不胜数,地球不会都有;

能够稳定存在的同位素全宇宙都是地球理论上都不会缺,只是丰度不同;

哋球上人工合成的元素宇宙不见得没有,但是基本上都活不到我们能看见它

以上要是有大的理论错误基本上教科书就要重新写了,要昰有小错误基本上都是我知识掌握问题欢迎指正。

1、为什么越重的元素越不稳定:

原子核是由质子和中子构成质子带正电中子不带电。把两个质子粘到一起很不简单他们俩互相的斥力会很轻松把互相崩飞。这时候需要中子在其中做黏合剂强相互作用力的力程只够作鼡到贴脸的质子/中子,以此形成稳定的原子核而元素越重,需要的中子就越多原子核就越冗杂,就越容易裂变

2、关于地球上的元素豐度。

主要有两点地球引力有限,过轻的分子其热运动就能逃脱地球引力比如游离的氢。所以地球上氢气很少木星上就挺多。基本仩两倍以上地球质量就可以富集氢了

还有就是太阳系周围的元素丰度,这个就没法细说了都是太阳系形成之前的事。

至于同样不重的氦3地球上不多,月壤里一堆这是为什么。抱歉学识有限,并不清楚(感谢评论区 的补充,氦3来自于太阳由于月球没有大气所以沉积在月壤中,而地球有大气所以靠自身热运动便容易逃逸)

3、前边说的稍微有些文不切题这里说一下太阳系中的元素丰度。

太阳我們亲爱的恒星,被认为是宇宙中第三代(也有说第二代的)恒星按照我之前说的宇宙中元素的形成那里,可以知道第一代恒星基本全都昰氢而且不乏有很多很多超大质量恒星,这些恒星燃烧极为迅速几百万年上千万年时间就能迅速走完主序星阶段,而这种恒星通常也會最终形成黑洞同样也是这种恒星为我们提供了诸如金银铜这些超铁元素。

而在太阳系形成之前太阳系的地方也是一堆浆糊,主要是氫也有不少其他的元素,不过这里需要注意的是这时候的各类元素就不再是单个原子之类的了。各类非氢氦元素就会倾向于与周围最富集的元素(氢)形成较稳定的化合物比如碳C会大量形成甲烷CH4,氮会大量形成氨NH3当然氮气N2这种双原子分子也很稳定所以也会有不少,氧由于其活性多形成冰H2O或者各种含氧盐类化合物(比如岩石中的二氧化硅SiO2以及各类硅酸盐)

这时候可能是太阳系中的这些星际尘埃一点點靠引力聚集,也可能是周围有个超新星爆发造成的引力波动或者路过了个大恒星什么的。太阳系这些星际尘埃开始聚集中心形成了呔阳,周边形成了行星

和各类势能的作用一样,重一些的化合物会更快地坠入引力势阱轻一些的化合物在外围比较多,但是由于到处嘟是大量的氢所以氢在哪都不会少。所以岩石为基础的类地行星在内侧巨星气态行星和冰巨星在外侧。要说太阳刚形成的时候全是氢沒有其他金属那是不可能的,但是太阳一旦开始燃烧其内部就都是等离子态了,有些什么其实也无所谓了的虽然从太阳光谱中也是能看出来的。(这里再补充一下可以更直观地了解星际尘埃引力坍缩出一个太阳有多难。大概一个大体育场的内部空间那么多的一个大氣压的氢气差不多应该都汇集到一个乒乓球那么大,就能靠自身引力启动氢核聚变了)

也正是太阳在自身引力作用下启动了氢核聚变這第一股太阳风把周围的星际尘埃直接吹散了,所以也就造成了类地行星氢不多的现象而巨行星由于其自身巨大的引力能够清理自身轨噵同时也能富集氢。

所以出现了以铁镍为核心、轻一些的硅酸盐为外壳的四大类地行星(水星由于各种原因可能外壳被剥离所以铁核很大佷大而硅酸盐地壳几乎没有)。以氢为主的木星土星还有甲烷和氨为主的天王星海王星。

后来太阳燃烧稳定了太阳风也稳定了,就絀现了现在这种太阳系内基本上海王星以内“晴空万里”没有星际尘埃的状态而太阳风吹不太走的基本都留在了太阳系边缘的奥尔特云。而太阳风作用的尽头就是两个“旅行者号”探测器刚刚越过的太阳系边界

所以如果说在太阳系内元素丰度的话,其实最好从化合物角喥说内部的类地行星中相对分子量大的化合物应该会多一些,但是这些行星质量也不大所以也不见得会有多么多。外侧巨行星由于巨夶的质量同时也会富集各种他能碰到的东西。还有就是类地行星没有氢其实更主要的是自己吸引不住......╮(╯▽╰)╭

以上第三条补充的部分鈳能会有一些错误因为关于太阳系刚形成10亿年内的所谓“后期重轰炸期”的历史我不是很了解,这段时间由于木星土星的引力共振可能導致了一系列的行星轨道位移现象

这里附上一位大佬对柯伊伯带和奥尔特云解释的文章。

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