#事件397 Google Map:探員m的足跡
探員的手機裡總是儲存了大量的食物照片,因為諸多原因苦無機會發文。
1. 想不到介紹給台灣朋友的點
2. 單純不好吃又不有名
3. 打算寫但還在排隊
4. 只吃一道菜很難下定論
5. 隔太久已經忘了
6. 只能寫出100個字不知道怎麼辦
7. 照片不夠美不能放IG
8. 疫情長期化想說寫了也沒用...
9. 族繁不及被宰
於是前幾天我的小腦袋突然想到,可以把這些遺憾都紀錄在Google Map上,順便賺很多當地嚮導的等級。
每次都想說應該要先把網頁的文章更新完,結果因為門檻太高遲遲無法發文,看看那不堪入目的觸及啊,從現在開始我要改變政策了,首先先放一張正方形的照片。
由於庫存照片實在太多了,探員的FB、IG、Google Map資訊幾乎都不會重複,敬請多加追蹤。
★探員m的個人頁面
https://maps.app.goo.gl/XBRfja63vCwnV7dH8
★探員m的足跡清單
https://maps.app.goo.gl/ySQtoFM5eXkaTie96
★学芸大学 薄田商店
★挺著啤酒肚的老闆薄田先生很會玩IG,餐廳帳號坐擁5000粉絲,還跟我分享如何修圖!我在IG上看過很多這家店的照片,只可惜覺得吃起來沒有照片那麼精緻。
像是這道半熟雞肝(個人很愛新鮮的肝),不知道為什麼調味吃起來有點苦苦的。肉卷野菜串燒們,是先用熱水煮熟才拿去烤的,觀感上有點怪怪的XD
雖然熟度和口感是剛剛好,可能是因為老闆都在跟客人聊天,不是沒什麼味道就是太鹹,希望老闆不要那麼有人氣😅
同時也有107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,電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ! ⏱タイムコード⏱ 00:00 ❶金属のイオン化傾向 ✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」 ✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。 ----------------...
無機化学 在 精神科医 樺沢紫苑 Facebook 的最佳貼文
「文学YouTuberベル」さんに、『アウトプット大全』を紹介してもらいました。
https://youtu.be/rOCZCqcub6o
何人かの友人から、「『アウトプット大全』がベルさんに紹介されていますよ」と言われていたのですが、先程、その動画を見ました。
正直、感動しました!!
自分の本を、ここまで深く読み込んでいる人がいた!
という感動です。
みんな私の本をしっかり読んでいると思いますが、そこからの気付きを「アウトプット」で表現しないと、他の人には伝わりません。
彼女の15分の動画、「樺チャンネル」同様、「間」を全てカットした編集になっているので、30分くらいの情報量が詰め込まれています。
今回のこの動画を見ると、『アウトプット大全』のおもしろさのツボというのが、自分が意図したものと微妙にズレている点が、とても新鮮でした。人によって、「おもしろ」ポイントというのは、かなり違うのですね。
本書の特徴(問題点?)として「キャラが強い」というのが、指摘されていたのには笑いました。
実は、『アウトプット大全』の第2章までを書いて、編集者に送った時点で、「キャラが弱いので、もっと自分の実例を入れてください」という指摘があったのです。
私は、「大全」というタイトルから、「事典」というか、客観的な無機質な本をイメージしたのですが、「それでは、つまらない」という編集者の指摘もあって、「キャラが強い」本に方向転換した、という経緯があるのです。
ノウハウをまとめた本はたくさん出ています。しかし、紹介しているノウハウを、全て自分で実践して、検証しているのか? というと、ほとんどの人は、やっていない。
私は、『アウトプット大全』で紹介した、80のノウハウを、全て自分で行動して、検証して、データもとっています。それを全て掲載すると、かなりウザい本になるので、本来書きたいことの2、3割くらい自粛して書いたのが『アウトプット大全』で、そのバランスが絶妙だからベストセラーになっているのでしょう。
単なる他の本や論文の紹介だけだと、DaiGoさんの本のようにつまらない本になるだけですから。
途中で方向転換した。そういう、ある種の微妙なバランスのゆらぎを、ベルさんが見事に感じとって指摘していた点には、驚かされました。
あと、アウトプット術がアナログすぎる、という指摘。
おもしろいですね。
実は、最新の方法や最新のツールも全て試しいてるのです。
ザックリ言うと、「便利」=「記憶に残らない」。
「不便でたいへん」=「圧倒的に記憶に残る」という法則があります。
樺沢が発見した法則ですけどね(笑)。
私の最新のアウトプット術も、これからいろいろな場所で公開していきますけど、あまりにもアナログすぎて、みんな笑っちゃうと思います。
だから、ベストセラーを出せるのです。
誰も、考えつかないことを、発想できるのです。
アナログこそが、創造性の源。
効率化は必要ですが、効率化するほど記憶には残らない。
事務作業は徹底効率化するべきですが、「クリエイション」に関しては、アナログ化して、徹底的に面倒で不便にした方が良い。
脳は苦境に陥らいないと、本気を発揮しないから。
脳を甘やかすと、退化するだけなので、その点は注意した方が良いと思いますよ。
ベルさん。
それにしても、クオリティの高い動画です。
最初の1分で良いので、見てください。
https://youtu.be/rOCZCqcub6o
無機化学 在 SUZU PR COMPANY Facebook 的最佳貼文
【10月26日~28日まで】国産眼鏡製造の老舗・増永眼鏡(福井県)による「MASUNAGAsince1905」が、2018awモデルの発表会を直営店にて開催いたします。
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世界中にコアなユーザーがいる天然ミネラルガラスを用いた「ガラス偏光レンズ」のサングラスや、世界的デザイナー高田賢三氏とのコラボレーションモデルなど「本物」を求める方に向けた全28型の新作を取り揃えます。
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プレスリリース https://goo.gl/P1Hyb5
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日時:2018年10月26日(金)~28日(日) 11:00-20:00
場所:MASUNAGA1905 青山店(東京)・阪急三番街店(大阪)・LACHIC店(名古屋)・学園前店(奈良)・2k540店(東京)・阿佐ヶ谷店(東京)
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●ガラス偏光レンズの特徴
使用したユーザーはその視界のクリア感に驚きます。数あるレンズの中でもガラスの透明度が一番高いため、プラスチックレンズでは得られない「まるで目の前にフィルターを掛けたような視界」を感じることが可能です。海外では「ミネラル・ガラス」 と呼ばれ、コアユーザーが多く存在します。また傷が一番つきにくい素材であり衝撃にも強く、落とすといった扱いをしなければ長期間使用でき、無機質のため温度変化・経年劣化も少なく10年以上使うことができます。様々なものに反射して生じる光を取り除きクリアな視界が得られる点も特長で、ギラつきや眩しさを減らし視界のコントラストを高めることにより、日常の幅広いシーンで効果を発揮します。
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#増永眼鏡 #masunaga #masunagasince1905 #眼鏡 #福井 #pr #suzuprcompany #suzupr #サングラス #madeinjapan #eyewear #mineralglass #ガラス偏向レンズ #KENZO #高田賢三
無機化学 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳貼文
電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶金属のイオン化傾向
✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。
--------------------
03:46 ❷ダニエル型電池
✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。
--------------------
12:17 ❸鉛蓄電池
✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
--------------------
17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
❶導線に電子が流れづらくなる点。
❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。
--------------------
17:45 ❹電気分解
✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
電源の正極に繋がっている電極を陽極。という
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
--------------------
23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
--------------------
27:16 ❻工業的製法
✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
-水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
-融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
-水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
-酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
✅Cuの工業的製法では、
-陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
-陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
-陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
-電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。
--------------------
34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)
✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!
--------------------
👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!
❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
--------------------
🎁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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⏱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
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
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✅休校中の全国の学校・塾でもご活用・お勧めいただいています。
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✅勉強が嫌いな人や、勉強が苦手な人に向けた、「圧倒的に丁寧・コンパクト」な動画が特徴です。
✅ただ難関大学の合格者が出ているだけでなく、受験を通して人として成長したとたくさんの方からコメントやメールを頂いている、受験の枠を超えたチャンネル。
✅外出できない生徒さんの自学自習に、今も全国でご活用いただいております。
【キーワード】
ダニエル型電池,ダニエル電池,鉛蓄電池,充電,イオン化傾向,素焼き板,正極,負極,正極活物質,負極活物質,酸化剤,還元剤,半反応式,量的関係,陽極,陰極,融解塩電解,電解精錬,授業動画,高校化学,オンライン授業,超わかる
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酸化還元のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶酸化数の求め方
✅酸化数の基本ルールは、2つ!
❶1族元素の酸化数は+1。
2族元素は+2。
17族元素は―1。
酸素は―2。としてOK
❷全体の酸化数は化学式の右肩の数。
✅矛盾が生まれたら電子式を書いて、電気陰性度から判断する。
--------------------
08:34 ❷酸化剤・還元剤
✅酸化還元の定義は、
・電子を失ったら酸化された!
・電子を受け取ったら還元された!
↓言い換えると↓
・酸化数が増えたら酸化された!
・酸化数が減ったら還元された!
✅酸化還元の判断は、
❶まず酸化数を調べる
❷酸化数が増えたら酸化された。
酸化数が減ったら還元された。
❸そして、
自分が酸化されていると相手を還元することになるから還元剤。
自分が還元されていると相手を酸化することになるから酸化剤。
--------------------
13:17 ❸半反応式
✅e-の電子をつかって電子のやり取りを表現した式を半反応式という。
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
--------------------
19:03 ❹酸化還元滴定と量的関係
✅還元剤が失った電子の量と酸化剤がうけとった電子の量をイコールで結ぶ。
✅過マンガン酸イオンが使われる滴定は、これ自身がそのまま、指示薬になる。
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❷半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
❸過酸化水素と二酸化硫黄|酸化剤・還元剤の判断方法▶https://youtu.be/bXwLvqI-Z84
✅過酸化水素と二酸化硫黄は酸化剤・還元剤の両方になる。
✅その判断は「問題文中に出てきている酸化剤や還元剤のやりとり相手の○○剤」になる
--------------------
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⏱時短演習シリーズ⏱
🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
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❸窒素
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❹気体の製法と性質
https://youtu.be/O5To2ko9EzE
❺アルカリ金属
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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
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🧪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
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🧪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
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⓴アミノ酸・タンパク質
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🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
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❸酸化物と酸・塩基
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電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)のポイントをまとめるよ!
✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!
👀電気分解で起こる反応👀
https://youtu.be/S8TfuZbK5mQ
🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2khQcld4CNDXl6rlFK8x6q
⏱タイムコード⏱
00:00 電気量C(クーロン)とは
00:24 電子1molあたりの電気量
00:48 電流A(アンペア)とは
01:40 例題にチャレンジ
03:55 まとめ
04:32 窒素Nはタイヤの空気に使われる
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✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」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
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
中高生向けのオンライン授業をYouTubeで完全無料配信している教育チャンネルです。
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無機化学 在 中正大學化生系無機化學組書報討論 - Facebook 的美食出口停車場
中正大學化生系無機化學組書報討論, Chiayi. 182 likes. 此專頁的設立主要是讓修習這門課程的學生,能直接與授課老師及班上同學建立溝通及互動的管道,同時能更快速地 ... ... <看更多>