化学界杰出人物

化学界杰出人物,第1张

化学是在近代兴起的一门学科,无数的科学先驱者为这门学科奠定了理论基础,英国物理学家、化学家约翰·道尔顿就是其中的一位。道尔顿既具有敏锐的理论思维头脑,又具有卓越的实验才能,尤其是在对原子的研究方面取得了非凡的成果,因而被称为“近代化学之父”,成为近代化学的奠基人。

道尔顿在化学方面提出了定量的概念,总结出质量守恒定律、定比定律和化合量(当量)定律。在此基础上,1803年又发现了化合物的倍比定律,提出了元素的原子量概念,并制成最早的原子量表。

道尔顿出生在英国坎伯兰的一个贫困的乡村,他的父亲是一个纺织工人。当时正值第一次工业革命的初期,很多破产的农民沦为雇用工人。道尔顿一家的生活十分困顿,道尔顿的一个弟弟和一个妹妹都因为饥饿和疾病而夭折。道尔顿在童年根本没有读书的条件,只是勉强接受了一点点初等教育,十岁时,他就去给一个富有的教士当仆役。也许这也算是命运赐予他的一次机会吧,在教士家里他有读了一些书,增长了很多知识。于是两年后,他被推举为本村小学的教师。

1781年,年仅十五岁的道尔顿随哥哥到外地谋生。不久后,他就成为了肯达耳中学的教师。在教学之余,他一边系统的自学科学知识,一边进行气象观察。在这里他还结识了著名学者豪夫(Johann Hauf),他从豪夫那里学习了很多知识,教学水平迅速提高,四年以后,便成为了肯达耳中学的校长。1793年,在豪夫的推荐下,道尔顿又受聘于曼彻斯特的一所新学院。在这里他出版了自己的第一本科学著作 — 《气象观察与研究》。第二年,他在罗伯特·欧文的推荐下成为曼彻斯特文学哲学会的会员。

1799年,为了把大部分精力投入到科学研究中去,道尔顿离开了学院。他在几个富人家里做私人教师,每天教课时间不超过两小时。这样,既能谋生又保证了他的科研工作。现在,他越来越重视对气体和气体混合物的研究。道尔顿认为,要说明气体的特性就必须知道它的压力。他找到两种很容易分离的气体,分别测量了混合气体和各部分气体的压力。结果很有意思,装在容积一定的容器中的某种气体压力是不变的,引入第二种气体后压力增加,但它等于两种气体的分压之和,两种气体单独的压力没有改变。于是道尔顿得出结论:混合气体的总压等于组成它的各个气体的分压之和。道尔顿发现由此可以做出某些重要的结论,气体在容器中存在的状态与其他气体无关。用气体具有微粒结构来解释就是,一种气体的微粒或原子均匀的分布在另一种气体的原子之间,因而这种气体的微粒所表示出来的性质与容器中没有另一种气体一样。道尔顿开始更多的研究关于原子的问题,他顽强进行研究工作,寻找资料、动手实验、不断的思考……

同年10月21日,道尔顿报告了他的化学原子论,并且宣读了他的第二篇论文《第一张关于物体的最小质点的相对重量表》。道尔顿的理论引起了科学界的广泛重视。他应邀去伦敦讲学,几个月后又回到曼彻斯特继续进行测量原子量的工作。有些时候,道尔顿也遇到一些困难。有些物质被氧化后生成不同的氧化物,这是一种难解释的现象,当然前人已经进行了分析化验,为了进行计算,道尔顿就只能利用这些结果;有时他在原始文献中发现的结果只是由一位科学家侧得的,为了保证可靠性,道尔顿就再做一次分析。道尔顿所得出的原子量有很多是不准确的,但实际上他所计算出来的正是今天所谓的当量。例如他把氧的原子量确定为7而不是16。

1804年以后,道尔顿又对甲烷和乙烯的化学成分进行分析实验,他发现,甲烷中碳氢比是43:4;而乙烯中碳氢比是43:2。他由此推出碳氢化合的比例关系,并发现了倍比定律:相同的两种元素生成两种或两种以上的化合物时,若其中一种元素的质量不变,另一种元素在化合物中的相对重量成简单的整数比。道尔顿认为倍比定律既可以看作是原子论的一个推论,又可以看作是对原子论的一个证明。

1807年,汤姆逊在它的《化学体系》一书中详细的介绍了道尔顿的原子论。第二年道尔顿的主要化学著作《化学哲学的新体系》正式出版。书中详细记载了道尔顿的原子论的主要实验和主要理论。自此道尔顿的原子论才正式问世。

在科学理论上,道尔顿的原子论是继拉瓦锡的氧化学说之后理论化学的又一次重大进步,他揭示出了一切化学现象的本质都是原子运动,明确了化学的研究对象,对化学真正成为一门学科具有重要意义,此后,化学及其相关学科得到了蓬勃发展;在哲学思想上,原子论揭示了化学反应现象与本质的关系,继天体演化学说诞生以后,又一次冲击了当时僵化的自然观,为科学方法论的发展、辩证自然观的形成以及整个哲学认识论的发展具有重要意义。

原子论建立以后,道尔顿名震英国乃至整个欧洲,各种荣誉纷至沓来,1816年,道尔顿被选为法国科学院院士;1817年,道尔顿被选为曼彻斯特文学哲学会会长;1826年,英国政府授予他金质科学勋章;1828年,道尔顿被选为英国皇家学会会员;此后,他又相继被选为柏林科学院名誉院士、慕尼黑科学院名誉院士、莫斯科科学协会名誉会员,还得到了当时牛津大学授予科学家的最高荣誉 — 法学博士称号。在荣誉面前,道尔顿开始还是冷静的、谦虚的,但是后来荣誉越来越高,他逐渐改变了,变得骄傲、保守,最终走向了思想僵化、固步自封。

1808年,法国化学家吕萨克在原子论的影响下发现了气体反应的体积定律,实际上这一定律也是对道尔顿的原子论的一次论证,后来也得到了其他科学家的证实并应用于测量气体元素的原子量。但是吕萨克定律却遭到了道尔顿本人的拒绝和反对,他不仅怀疑吕萨克的实验基础和理论分析,还对他进行了严厉的抨击。1811年,意大利物理学家阿佛加德罗建立了分子论,使道尔顿的原子论与吕萨克定律在新的理论基础上统一起来。他也遭到了道尔顿无情的反驳。1813年,瑞典化学家贝齐力乌斯创立了用字母表示元素的新方法,这种易写易记的新方法被大多数科学家接受,而道尔顿一直到死都是新元素符号的反对派。

虽然道尔顿的后半生科学贡献不大、甚至阻挠别人的探索,人们还是给予了他深切的怀念。

化学诺贝尔奖得主

1901年 J H 范特·霍夫(荷兰人)发现溶液中化学动力学法则和渗透压规律

1902年 E H 费雪(德国人)合成了糖类以及嘌噙诱导体

1903年 S A 阿伦纽斯(瑞典人)提出电解质溶液理论

1904年 W 拉姆赛(英国人)发现空气中的惰性气体

1905年 A 冯·贝耶尔(德国人)从事有机染料以及氢化芳香族化合物的研究

1906年 H 莫瓦桑(法国人)从事氟元素的研究

1907年 E 毕希纳(德国人)从事酵素和酶化学、生物学研究

1908年 欧内斯特·卢瑟福(英国人)首先提出放射性元素的蜕变理论

1909年 W 奥斯特瓦尔德(德国人)从事催化作用、化学平衡以及反应速度的研究

1910年 O 瓦拉赫(德国人)脂环式化合物的奠基人

1911年 M 居里(法国人)发现镭和钋

1912年 V 格林尼亚(法国人)发明了格林尼亚试剂 —— 有机镁试剂

P 萨巴蒂(法国人)使用细金属粉末作催化剂,发明了一种制取氢化不饱和烃的有效方法

1913年 A 维尔纳 (瑞士人)从事分子内原子化合价的研究

1914年 TW 理查兹(美国人)致力于原子量的研究,精确地测定了许多元素的原子量

1915年 R 威尔斯泰特(德国人)从事植物色素(叶绿素)的研究

1916---1917年 未颁奖

1918年 F 哈伯(德国人)发明固氮法

1919年 未颁奖

1920年 WH 能斯脱(德国人)从事电化学和热动力学方面的研究

1921年 F 索迪(英国人)从事放射性物质的研究,首次命名“同位素”

1922年 FW 阿斯顿(英国人) 发现非放射性元素中的同位素并开发了质谱仪

1923年 F 普雷格尔(奥地利人)创立了有机化合物的微量分析法

1924年 未颁奖

1925年 RA 席格蒙迪(德国人)从事胶体溶液的研究并确立了胶体化学

1926年 T 斯韦德贝里(瑞典人)从事胶体化学中分散系统的研究

1927年 HO 维兰德(德国人)研究确定了胆酸及多种同类物质的化学结构

1928年 A 温道斯(德国人)研究出一族甾醇及其与维生素的关系

1929年 A 哈登(英国人),冯·奥伊勒 – 歇尔平(瑞典人)阐明了糖发酵过程和酶的作用

1930年 H 非舍尔(德国人)从事血红素和叶绿素的性质及结构方面的研究

1931年 C 博施(德国人),F贝吉乌斯(德国人)发明和开发了高压化学方法

1932年 I 兰米尔 (美国人) 创立了表面化学

1933年 未颁奖

1934年 HC 尤里(美国人)发现重氢

1935年 JFJ 居里,IJ 居里(法国人)发明了人工放射性元素

1936年 PJW 德拜(美国人)提出分子磁耦极矩概念并且应用X射线衍射弄清分子结构

1937年 W N 霍沃斯(英国人) 从事碳水化合物和维生素C的结构研究

P 卡雷(瑞士人) 从事类胡萝卜、核黄素以及维生素 A、B2的研究

1938年 R 库恩(德国人) 从事类胡萝卜素以及维生素类的研究

1939年 A 布泰南特(德国人)从事性激素的研究

L 鲁齐卡(瑞士人) 从事萜、聚甲烯结构方面的研究

1940年—1942年 未颁奖

1943年 G 海韦希(匈牙利人)利用放射性同位素示踪技术研究化学和物理变化过程

1944年 O 哈恩(德国人) 发现重核裂变反应

1945年 AI魏尔塔南(芬兰人)研究农业化学和营养化学,发明了饲料贮藏保养鲜法

1946年 J B 萨姆纳(美国人) 首次分离提纯了酶

J H 诺思罗普,W M 斯坦利(美国人) 分离提纯酶和病毒蛋白质

1947年 R 鲁宾逊(英国人)从事生物碱的研究

1948年 A W K 蒂塞留斯(瑞典人) 发现电泳技术和吸附色谱法

1949年 WF 吉奥克(美国人)长期从事化学热力学的研究,物别是对超温状态下的物理反应的研究

1950年 OPH 狄尔斯、K阿尔德(德国人)发现狄尔斯 – 阿尔德反应及其应用

1951年 GT 西博格、EM 麦克米伦(美国人) 发现超铀元素

1952年 AJP 马丁、RLM 辛格(英国人)开发并应用了分配色谱法

1953年 H 施陶丁格(德国人)从事环状高分子化合物的研究

1954年 LC鲍林(美国人)阐明化学结合的本性,解释了复杂的分子结构

1955年 V 维格诺德 (美国人)确定并合成了含硫的生物体物质(特别是后叶催产素和增压素)

1956年 CN 欣谢尔伍德(英国人)

NN 谢苗诺夫(俄国人)提出气相反应的化学动力学理论(特别是支链反应)

1957年 AR 托德(英国人)从事核酸酶以及核酸辅酶的研究

1958年 F 桑格(英国人)从事胰岛素结构的研究

1959年 J 海洛夫斯基(捷克人)提出极普学理论并发现“极普法”

1960年 WF 利时(美国人)发明了“放射性碳素年代测定法”

1961年 M 卡尔文(美国人)提示了植物光合作用机理

1962年 MF 佩鲁茨、JC 肯德鲁(英国人)测定了蛋白质的精细结构

1963年 K 齐格勒(德国人)、G 纳塔(意大利人)发现了利用新型催化剂进行聚合的方法,并从事这方面的基础研究

1964年 DMC 霍金英(英国人)使用X射线衍射技术测定复杂晶体和大分子的空间结构

1965年 RB 伍德沃德(美国人)因对有机合成法的贡献

1966年 RS 马利肯(美国人)用量子力学创立了化学结构分子轨道理论,阐明了分子的共价键本质和电子结构

1967年 RGW诺里会、G 波特(英国人)

M 艾根(德国人)发明了测定快速 化学反应的技术

1968年 L 翁萨格(美国人)从事不可逆过程热力学的基础研究

1969年 O 哈塞尔(挪威人)、KHR 巴顿(英国人)为发展立体化学理论作出贡献

1970年 LF 莱洛伊尔(阿根廷人)发现糖核苷酸及其在糖合成过程中的作用

1971年 G 赫兹伯格(加拿大人)从事自由基的电子结构和几何学结构的研究

1972年 CB 安芬森(美国人)确定了核糖核苷酸酶的活性区位研究

1973年 EO 菲舍尔(德国人)、G 威尔金森(英国人)从事具有多层结构的有机金属化合物的研究

1974年 PJ 弗洛里(美国人)从事高分子化学的理论、实验两方面的基础研究

1975年 JW 康福思(澳大利亚人)研究酶催化反应的立体化学

V普雷洛格(瑞士人)从事有机分子以及有机分子的立体化学研究

1976年 WN 利普斯科姆(美国人)从事甲硼烷的结构研究

1977年 I 普里戈金(比利时人)主要研究非平衡热力学,提出了“耗散结构”理论

1978年 PD 米切尔(英国人)从事生物膜上的能量转换研究

1979年 HC 布朗(美国人)、G 维蒂希(德国人)研制了新的有机合成法

1980年 P 伯格(美国人)从事核酸的生物化学研究

W吉尔伯特(美国人)、F 桑格(英国人)确定了核酸的碱基排列顺序

1981年 福井谦一(日本人)、R 霍夫曼(英国人) 从事化学反应过程的理论性研究

1982年 A 克卢格(英国人)开发了结晶学的电子衍射法,并从事核酸蛋白质复合体的立体结构的研究

1983年 H陶布(美国人)阐明了金属配位化合物电子反应机理

1984年 RB 梅里菲尔德(美国人)开发了极简便的肽合成法

1985年 J卡尔、HA豪普特曼(美国人)开发了应用X射线衍射确定物质晶体结构的直接计算法

1986年 DR 赫希巴奇、李远哲(中国台湾人)、

JC波利亚尼(加拿大人)研究化学反应体系在位能面运动过程的动力学

1987年 CJ佩德森、DJ 克拉姆(美国人)

JM 莱恩(法国人)合成冠醚化合物

1988年 J 戴森霍弗、R 胡伯尔、H 米歇尔(德国人)分析了光合作用反应中心的三维结构

1989年 S 奥尔特曼, TR 切赫(美国人)发现RNA自身具有酶的催化功能

1990年 EJ 科里(美国人)创建了一种独特的有机合成理论——逆合成分析理论

1991年 RR 恩斯特(瑞士人)发明了傅里叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术

1992年 RA 马库斯(美国人)对溶液中的电子转移反应理论作了贡献

1993年 KB 穆利斯(美国人)发明“聚合酶链式反应”法

M 史密斯(加拿大人)开创“寡聚核苷酸基定点诱变”法

1994年 GA 欧拉(美国人)在碳氢化合物即烃类研究领域作出了杰出贡献

1995年 P克鲁岑(德国人)、M 莫利纳、

FS 罗兰(美国人)阐述了对臭氧层产生影响的化学机理,证明了人造化学物质对臭氧层构成破坏作用

1996年 RF柯尔(美国人)、HW克罗托因(英国人)、

RE斯莫利(美国人)发现了碳元素的新形式——富勒氏球(也称布基球)C60

1997年 PB博耶(美国人)、JE沃克尔(英国人)、

JC斯科(丹麦人)发现人体细胞内负责储藏转移能量的离子传输酶

1998年 W科恩(奥地利)J波普(英国)提出密度泛函理论

1999年 艾哈迈德-泽维尔(美籍埃及人)将毫微微秒光谱学应用于化学反应的转变状态研究

2000年 黑格(美国人)、麦克迪尔米德(美国人)、白川秀树(日本人)因发现能够导电的塑料有功

2001年 威廉·诺尔斯(美国人)、野依良治(日本人)在“手性催化氢化反应”领域取得成就

巴里·夏普莱斯(美国人)在“手性催化氧化反应”领域取得成就。

2002年 约翰-B-芬恩(美国人)、田中耕一(日本人)在生物高分子大规模光谱测定分析中发展了软解吸附作用电离方法。

库特-乌特里希(瑞士)以核电磁共振光谱法确定了溶剂的生物高分子三维结构。

2003年 阿格里(美国人)和麦克农(美国人)研究细胞隔膜

2004年 以色列 阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科、

美国 欧文·罗斯发现了泛素调节的蛋白质降解——一种蛋白质“死亡”的重要机理

2005年 法国伊夫·肖万、美国罗伯特·格拉布 理查德·施罗克 有机化学的烯烃复分解反应

2006年 美国 罗杰·科恩伯格 “真核转录的分子基础”

2007年 德国 格哈德·埃特尔 表面化学研究

2008年 下村修 美籍日本人 马丁•查尔非 美国人 钱永健 美籍华人 GFP(绿色荧光蛋白)的发现与进一步研究

各种不同风格的套装限时返场咯!不管你喜欢的是俏皮可爱型还是帅气迷人型,这次通通满足你!心动的特种兵快行动起来吧~

蔚蓝诱惑 /蔚蓝大海,清凉一夏/

深海曼妙

深层战术,优雅曼妙

深海曼妙对深海相当痴迷,因为他知道,深海是另一个高压世界,充满了刺激的争夺与绚烂的生物,同时又有大自然的浪漫与自由。人如其名,深海曼妙在比赛中抗压能力强,能临危不乱的做出判断,优雅从容的作出反应,是人气很高的小伙伴。

人鱼之吻

月下海风,一吻定情

深夜的灯塔照亮远处,婉转的歌喉飘荡在湿润的空气里——这就是人鱼之吻最爱的氛围。他相信危机之中含有梦幻的机遇,也明白温柔的场面里时刻隐藏着危机。他是热爱浪漫的战术大师,他就是人与之吻。

摇滚狂鲨

狂鲨游动,风云巨变

冲锋是他的信条,狂野是他的标签。抓住战机,迅猛向前,这就是摇滚狂鲨!这个令人闻风丧胆的名字,是他自己取的,因为他不怕招摇,只怕不够炫酷,不够让所有人看到。引起海浪波涛的,搅浑战局,这就是让他最快的事,因为他是摇滚狂鲨!

是冰淇淋呀 /冰爽清新,甜蜜出击/

草莓生巧

粉红甜蜜,是冰淇淋呀!

作为冰淇淋战队的队长,草莓生巧绝对不容小窥,作战风格爆裂的她是战队中的主要输出。性格同样爆裂的她,外表甜美但极容易炸毛,记住,千万不要在她面前提及冰淇淋不好吃这类话。

抹茶蜜豆

青涩甜蜜,是冰淇淋呀!

清新甜蜜的抹茶蜜豆,即使在战场上也依旧怀揣着那颗真挚的赤子之心。作为组合中的主唱,她参与和平精英战术竞技赛事的唯一原因,就是要将自己的歌声传遍战场内的每一个角落,无论发生什么都不能阻止她的歌唱。而在危难之际,如果能适时表现对她歌声的欣赏,或许能争取到宝贵的生存时机。

薄荷蓝莓

透爽甜蜜,是冰淇淋呀!

透爽沁心的薄荷蓝莓,就像是饥渴时的那一杯畅饮,她歌声与外表一样具有蛊惑性,让人忍不住畅游在蔚蓝的海洋中……咦?你在发什么呆?对手都已经收完快递走远了!

凝视深渊 /黑暗塔罗,命运主宰/

深渊皇后

黑暗塔罗,命运主宰

“皇后”是塔罗牌大阿卡纳的第三张牌,她不是附属于皇帝的后妃,而是独立的女王,将命运的主宰权紧握在自己手中,象征有创造力的聪明才智,当其牌面正位时,代表了魅力、优雅、爱与美,是沐浴在阳光下的希望,而当牌面逆位时,则代表了困难与怀疑,如同来自深渊的凝视。

裁决冥王

破除心魔,裁决由你

塔罗牌 “死神”在牌面上的形象是身骑白马的死亡骑士,手中擎着象征瘟疫的旗帜,所到之处,死亡便如影随形,即使是世俗 社会 的最高统治者也不能幸免,但精神世界的领袖与新生命却活了下来,所以这张牌其实有生有灭。生死之数看似由死神决断,实则由精神世界的本心决定,只要精神不死,一切就都有重新开始的机会,所谓“冥王”,其实是自己的心魔。

浴火魔神

浴火重生,做自己的主人

在塔罗牌中,“魔鬼”牌面上,有一颗倒立的五芒星悬在魔鬼头顶。正立的五芒星代表头、伸展的双臂以及双腿,象征理智控制欲望,倒立的五芒星则恰恰相反,暗示欲望蒙蔽了理智的判断。魔鬼施加于人的锁链其实十分松散,受困者只要打破心中的欲望与诱惑,就可以自行解套,摆脱被驱使的命运,浴火重生,做自己的主人。

奇趣章鱼

摩艾涂鸦

数码大师 /红客行动 数码精英/

数码大师

坚守数字正义,数码大师

在未来,网络战争也至关重要。特种兵们除了要掌握真实战场战斗的技能,也要掌握一定的网络安防知识与战术。这就是针对网络、数码战场的特训:红客行动。

21世纪30年代,随着互联网技术的深度普及,网络攻防战愈演愈烈之际,一种名为“百万伏特”的电子疫苗横空出世。一旦电子疫苗监测到病毒,便会自动循着网络寻找病毒攻击源,对其进行反噬。届时,网络黑手服务器上的负载电流会瞬间猛增至百万伏特,瞬间销毁。

“百万伏特”一出,各路网络黑手噤若寒蝉,并给这一电子疫苗的作者取了一个代号:数码大师。谁也想不到,这位神龙见首不见尾的数码大师,竟然就是本次和平特训,请到的首席网络战场培训官。

WIFI精灵

无处不在,WIFI精灵

在多年的网络攻防战中,数码大师必须经常更换工作地点,以防范网络黑手针对IP地址进行现实突袭。为了保证工作网络时刻畅通,数码大师特制了人形网络助手“WiFi精灵”,它拥有强大的数据传输能力。带上WiFi精灵,即使身处马里亚纳海沟,也能收获满格信号!这套WIFI精灵套装,就是向其致敬的纪念之作。

冷血极客

冷血怪杰,金融极客

“冷血极客”是一个专门招募计算机怪杰的神秘组织,他们言语冷漠,行事诡秘。这一网络技术组织唯一被外界公开报道的事迹,是他们为祖国成功阻击了一场由数个境外金融寡头共同发起的经济海啸。

这支民间网络力量,在不到24小时的时间内攻破数个金融寡头的安全账户,清空了他们原本计划用作撬动金融市场的资金,震撼了整个世界金融圈。

在那之后,冷血极客再度沉寂匿踪,时至今日,也没人看清过他们蓝色面具之下的真容。

四圣焕新 /四圣降临,生机焕新/

白虎圣者

金象白虎,以战止殇

战斗风格暴戾的白虎圣者是团队中的主要战力,动手不动口是她的宗旨,在她看来没有一发子弹解决不了的问题,如果有,那就两发。

唯一的克星是玄武圣者,曾经在决赛圈,由于不听指挥被玄武圣者一个手雷精准炸倒,全程跪在地上获得胜利。事后经常被队友们拿出来嘲讽,成为心中永远的痛。

青龙圣者

木象青龙,万物复苏

作为战队的队长,青龙圣者坚定的认为自己就是青龙的化身,并且履行青龙的职责,组建了这支四圣赐福战队,要将圣兽的祥瑞之气带到战场上,赐福给每一位参赛选手。

主办方为她量身定制的青龙战甲,采用纳米材料制造,充分展示出青龙的力量以及威仪,是青龙圣者引以为傲的资本,无论何时都不会脱下,更不容许有任何损伤。对于她而言,身体中弹比头部中弹还要难以接受,如果不幸命中却又没能将她送离战场,那么你将会见到一只暴走的青龙。

玄武圣者

水象玄武,生生不息

作为一名学究型的战术制定者,玄武圣者是战队中的“冷静剂”,水象的她有着一颗细腻的心,擅长制定战术掌控全局。

让队友们和自己一起潜伏进决赛圈是她的战术目标,虽然行事暴戾不受控的白虎圣者经常会成为战术中的意外因素,但她却乐此不彼见招拆招。用她的话来说,有变化的战局才是有趣的,在真正的智者面前这些小把戏都不是事。

朱雀圣者

火象朱雀,浴火重生

性格活泼的朱雀圣者是战队中的气氛调节者,总是能将热情与快乐带到战场上的每一个角落。

她也是队长青龙圣者的死忠粉,时刻紧随左右,遇到危险会以迅雷不及掩耳之势将青龙圣者拖离战斗圈。虽然两人经常因此倒在信号接收区外,但这些都不重要,在她眼里,保护队长心爱的战甲不受损跟获得胜利一样重要。

奇幻仙境 /奇思幻想,仙境寻踪/

童趣迷兔

童真趣闻,迷兔幻境

古灵精怪的童趣迷兔来到SS14的战场,外表和内心都一样软萌的她热衷于发掘战场中那些不为人知的角落,并让自己彻底隐藏在其中,经常在战斗一开始就不见踪影,而她的队友们也无暇顾及到她。

但你要是认为落单的童趣迷兔好欺负那就大错特错了。擅长与大自然融为一体的她,可能隐藏在你路过的桥下、草丛中,甚至是路边不起眼的茅草屋里。

令人称道的是,整场战斗一枪不开的她,却是队伍中最常进入决赛圈的那一个,粉丝们甚至想要让她出一本书《一枪不发-360种进入决赛圈的秘诀》。

冰霜白皇

冰霜王座,皇冠加身

在SS14赛季有这样一位选手,无论她身处何地,哪怕在硝烟纷飞的战场中,也难掩那一份从骨子里带来的高贵。怀揣着对世人的怜悯之心,她犹如一朵在炮火中盛开的白莲,神圣又不可侵犯。

她,就是冰霜白皇,被人们誉为战场中的女皇,哪怕是倒在她的枪口下,都让人觉得是一种恩赐。虽然没有人见过她举起手中的枪,但有心粉丝发现,所有试图想要接近她的人们,都被她的队友,同时也是孪生姐妹的炙焰红王,抢先一步送离战场。这或许就是冰霜白皇作为队长的魅力吧。

炙焰红王

红王驾到,炙焰燃情

她,是在战场上炙热燃烧的火莲,所到之处就连空气都变得灼热躁动起来。她,就是队长冰霜白皇的孪生姐妹炙焰红王。

相比好人缘的冰霜白皇,脾气爆裂,喜欢直来直去的炙焰红王对自己那个怜悯心过盛的姐姐经常感到无力。两人的脾气、战术甚至喜好都没有一丝相似之处,要问为什么还能待在同一支战队,只能说是斩不断理还乱的姐妹情。

暴脾气的炙焰红王虽然满脸不乐意,但在战场上还是会有意无意的跟在冰霜白皇的身后。尤其是在遇到对手时,每当冰霜白皇脸上露出那熟悉的,带着怜悯的犹豫神情,她就控制不住自己端枪的手,抢先一枪将对方送离战场,也因此被票选为“SS14赛季最不想遭遇的选手”。没有人发现每当她解决掉一名对手之时,她的姐妹冰霜白皇嘴角总是会牵起一丝若有若无的笑意。

花火之约 /璀璨花火,相约月下/

花间之火

晴朗天空,华丽绽放

世家出生的大**,心中却有着一个竞技梦,凭借精湛的枪技和超高的作战意识,被队友们推举成为战队队长。

平时举止温柔得体的她在战场上的每一次出击都像是一场华丽舞蹈,对手还没来得及从她的笑容中回过神来,就已经被送离战场。如果要说花间之火的缺点,恐怕就是她过于良好的教养了 ,这使得她经常会输于一些脏套路,并且惊叹怎么会有这样“不守规矩的人”。

本愿之火

古朴天空,传统绽放

出身平民,将战术竞技视为毕生梦想的本愿之火,在与队长花间之火遇上之后便惺惺相惜,成为最好的朋友和搭档。

在战场上的她犹如一把利刃所向披靡,是战队中的主力输出。有粉丝统计,从本愿之火枪口中的射出子弹从无落空,跟她对上的选手绝对没有任何翻盘的机会。花间之火经常劝导她做人不要过于锋芒毕露,咄咄逼人,这也是这对好友之间最大的分歧。

辉星之火

迷幻天空,智慧绽放

辉星之火参赛的唯一目的就是保护好友花间之火,她最担心的是这个不食人间烟火的大**在战场上会被人欺负。

战队中相对年长的她一直以温和睿智的形象示人,哪怕是在战场上,也会不紧不慢的选定最佳角度后再出击,以保证一击必中。但熟悉的人知道温和只是她的表象,如果有人胆敢在她面前伤害花间之火,那么你们将见到一个撕掉温和面具,暴戾的战士。

天下珍馐 / 美食 有灵,味蕾盛宴/

麻辣鲜香锅

麻麻辣辣,干脆爽利

热爱 美食 的人,运气都不会太差。麻辣鲜香锅之所以成立天下珍馐,除了都喜欢吃,更是因为大家都很好幸运啊!不仅战场上总能成功取得空投,比赛之余一起吃饭都能吃到优惠券。当然,除了幸运之外的实力,麻辣鲜香锅也很强大。他的作战风格和他本人的口味很接近,爽快火爆,正面交锋,十分果敢。在小队配合上,也是包容度极强的好队长,什么打法都能潇洒指挥,毕竟——“没有什么问题,是一顿火锅解决不了的,如果有,那就两顿。”

清香五月粽

清香远飘,乘舟远行

清香五月粽,身上带着传统 美食 专家、小清新口味专家和战场上的幸运专家三个“专家标签”。传说,他正面交手的能力一般,却不知为何总能坐得渔翁之利。也传说,他手感不错,拿起倍镜后远程技术卓然。还传说他家学渊源,书香门第,才有如此的清新气质。可他的队友都知道,他从不相信标签与传说——他是刻苦的代言人,是训练场的常客,是见过凌晨四点钟训练场的人。

软嫩糖心蛋

一口营养,尽在糖心

活力满满的软嫩糖心蛋,是天下珍馐当之无愧的团宠!试问,谁能不喜欢乐观、有趣的精神小伙伴呢?说起 美食 ,他自然是吃蛋达人,尤其热爱糖心蛋~战场上,他也如糖心蛋一样,走位赏心悦目,打法简单有营养,战术配合上,与谁都能成为好搭档。软嫩糖心蛋可是很多新人选手的学习对象呢!

心之恋语

心之恋语

极致幻想

星空之魅

伏魔团 /战场狂潮,天罡伏魔/

天禅智恒

天机算尽,智者恒智

伏魔团战队的创建人天禅智恒,作为潮流艺术的先驱者受主办方邀约,带领战队在赛季中掀起了一股潮流艺术的狂潮。拥有丰富作战经验的他也带领队伍数次获得胜利,直到现在战术竞技圈内依旧流传着他的传说。

然而传说中最为令人恐惧的,还是天禅智恒所独创的致胜秘诀——“请打开麦克风交流”,全场开麦选手都陷入他碎碎念般的魔音绕耳无法自拔,甚至曾有选手为了逃离战场而选择自我主宰。碎碎念的功力强大到连他的队友们都劝他尽量不要上战场,这一魔幻行为让他被粉丝们票选为“SS11赛季最不希望遭遇的对手”。

彗云及圣

天罡飓风,引燃战场

彗云及圣是战场上的不败传说,也是伏魔团战队的主力输出,个性十足的他信奉绝对的实力,战斗风格冷酷且不近人情。有人说如果在战场上遇到他,那就意味着只有两个选择,被对方淘汰或者自我主宰。

然而他对队友天禅智恒却有着超乎一般的容忍度,虽然嘴上总是不留情,但却不断的在为对方收拾碎碎念后的残局,这一份隐藏的硬汉柔情为他吸粉无数,甚至有粉丝私底下将他们封为“SS11赛季最佳搭档”。

狩月元帅

情迷于月,不忘初心

作为战队中最特立独行的存在,狩月元帅有着自己的风格和主张,很少有人知道他参赛的目的仅仅是想要前往各大战场寻找最美丽的月光。

号称战场观光客的他一向独来独往,枪技不高但最后却总能与队友们在决赛圈会合。这种情形一度令他的队友们大呼不解,直到某次他们见到月光下的狩月元帅,与平时判若两人的他战意腾腾大战四方,自此被队友们称为队伍中的隐藏大杀器。

琉璃脉冲

半盏琉璃,脉冲于天

潮流艺术的拥护者琉璃脉冲,酷炫的外表下有着一颗单纯的心,他来到这里只有一个目的,那就是跟随队长天禅智恒。

在战场上,各方面能力均衡的他与队友们配合默契,哪里需要就去到哪里。唯一的缺点就是对队长天禅智恒盲目崇拜,经常沉沦于对方的长篇大论无法自拔,不论何时何地,哪怕是在激战当中,都会停下来给予最热烈的掌声与回应,也因此无数次导致战局失利,整个团队险些惨败。

新星烈龙

龙姿遨游,火爆新星

作为战队中年纪最小的成员,性格爆裂的新星烈龙有着极强的战斗能力,崇尚用实力说话的他,在战场上树敌无数,也吸粉无数。

他与队友彗云及圣有着水火不容的关系,用他的话来说队伍里的主力输出只要一个人就够了,为此他甚至会做出一些令人张口结舌的事情,比如说宁可帮助对手逃离也不愿意对方倒在彗云及圣的枪下。

这么多好看的皮肤,有谁能忍住不心动呢?限时返场,炫酷皮肤不容错过哦~特种兵们冲冲冲!

前锯肌(Musculus serratus anterior),位于胸廓的外侧皮下,上部为胸大肌和胸小肌所遮盖,将肩胛骨内侧向前拉的胸部肌肉,每组两块的前锯肌从胸前部的肋骨开始,围绕体侧延伸到肩胛骨。

  顾名思义:“锯肌”一词描述此肌肉成锯形的,像一把锯子。也就是参差不齐的。前锯肌是块扁的

  前锯肌起于1~9肋骨的外侧面,分割到三组手指般大小的区域。

  (1)上面部分,附着在第一和第二肋骨上,距离肋软骨几英寸;

  (2)中间部分,附着在第二和第三肋骨上;

  (3)下面部分附着在第四,五,六,七,八肋骨上,换句话说, 前锯肌附着在从上往下数的第一到第八肋骨上。这就是为什么有人具有“延伸的肋骨”,更准确的说,当体脂水平较低时,前锯肌类似肋骨,非常明显可见。

  前锯肌止于肩胛骨的内侧和下角的前面。

单臂侧举

单手持哑铃,向另一侧倾斜上体(即不持哑铃的一侧),直接向上推举哑铃。在重新开始收缩前锯肌进行推举前,要让负重施加在前锯肌区域上。确保收缩前锯肌的同时,垂直上举。这将会在不知不觉中把前锯肌练得更大。

单臂绳索下拉

面对调节到最高档位的滑轮器械。单手握住把手,距器械三英尺远站立,保持手臂伸直,直接下拉把手到膝盖上端,动作末端尽力挤压和收缩前锯肌。可以把另一手的手指放在练习的前锯肌上,感受并确保前锯肌最大化收缩。至少做3组X12次,你将体验到这块肌肉从未有过的泵起。

前锯肌转腰

双手前伸持轻哑铃或杠铃片,保持手臂伸真,转动上体,从一侧到另一侧,尽可能伸展开,保持轻快的转动!每侧做50次。

滑轮侧下拉

这个动作类似于腹部练习的跪姿绳索下拉,除了需要在动作末端转动上体,收缩前锯肌和腹外斜肌。在收缩的末端,使肘关节和另一侧膝盖相碰。努力做25次,然后换做另一侧25次,紧接着做50次交互下拉,从一侧到另一侧。

旋转举腿

这个动作可以悬垂在单杠上做,或在任何练习举腿的器械上做。主要的不同是,身体向一侧倾斜,腿弯曲,向一侧抬腿至与身体成十字交叉状,强调练习腹部横直肌和前锯肌。然后重复做另一侧的练习。

单手上举的侧弯腰

右手置于臀部,左手向上伸直。尽可能的向右侧弯腰,侧弯到最远处,保持这个姿势并做“脉冲式”细微的侧弯,保持一分钟,然后返回到直立姿势。交换双手位置,重复做另一侧弯腰。这些小的运动使前锯肌和腹外斜肌处于持续张力下。做起来比听起来要艰难得多,如果你想让这个动作更加男人些,可以试着用向上伸直的手举一只10磅的哑铃做。事实上,举着哑铃做,将使整个身体中段----不仅有前锯肌和腹外斜肌,还有腹部横直肌和竖脊肌也一起练习到。记住,这些小肌肉群在大多数力量举动作中起着稳定躯干的作用,特别在深蹲中。每侧做10次1分钟”组”,换一侧做。

杠铃仰卧上拉

躺在平凳上,持轻杠铃于头顶上方,肘关节微曲,尽可能的把杠铃向头后放低。做完全的伸展。深呼吸,然后返回杠铃到头顶上方位置。

转腰双杠臂屈伸

使用标准的平行双杠,象标准的双杠臂屈伸动作那样下降身体,但当你上升时,向一侧转动身体。这个转动把重压力施加到前锯肌。你也可以试着以相反的方式做,当你下降时转腰,而直接上升。

仰卧转腿

平躺,手臂置于体侧,掌心向下,笔直向上举腿,然后保持双脚并拢,慢慢的把双腿向左侧下放,直到接触地板。然后重新向上抬起腿,向另一侧重复做。每侧做3组X15次,明天你将感到腰部比以往要紧多。

把这些动作放进你的胸部或腹部训练计划中,或者做单独的前锯肌严格训练。他们值得你注意。做前锯肌造型展示也是一个好的主意,这可以使你学会如何控制和展示这部分肌群。注意检查卡路里的摄入,确保他们能被清晰的看到。

你已经到拉伤肩袖的临界点了!东亚人种卧推力量增长最快,但肌肉围度没这么快,短短四个月你力量翻了一倍,但肌肉量不可能翻一倍。如果再尝试80kg以上你的肌肉和韧带会以伤病告诉你什么是科学。立即减重,回到40-50kg区间扎实训练两个月,然后慢慢增重比如一个月加5kg;期间你可以有计划的尝试在充分热身状态好的基础上每两个月拿一周练练90%或以上的负重推3x1 比如50kg正常训练两个月后,拿一周充分热身后推三组每组只一次,60kg一个 然后65kg一个 70kg一个,哪怕感觉很轻松,下周回到正常的训练重量上去,比如50-55kg。永远不要挑战极限力量,永远!因为一次偶然的受伤,就会导致不可逆转的后果。这样你既能看到自己在不断进步又不会受伤,而且几乎不会遇到所谓的瓶颈。一句话,当你感觉有瓶颈了,说明负重太大了,已超出你肌肉和神经系统的极限了,立即降重,踏踏实实练好基础,过段时间你会发现原来的瓶颈不存在了。可以这么想,你的大脑告诉你的脊柱,你要收缩胸大肌,啪一个电位信号到肌肉组织,通过神经递质控制肌肉收缩,完成一个动作。这里面因为训练而导致的神经层面的改变,就叫神经适应。涉及神经适应的可变因素很多,比如:

a你的募集数量,

b你得募集快肌或大肌丝的速度有多快,

c你的神经系统能不能直接绕过小的肌丝直接刺激大肌丝,

d你的电信号释放频率。(一个电脉冲信号,是抽搐,一串电信号,频率从慢至快,依次有可能是离心收缩,等长收缩,向心收缩。那么加大收缩频率,就可以增强肌肉组织收缩的力量,所以它也是神经适应带来的好处)。

泰戈尔被问了三个问题。第一个问题是,“世界上最简单的是什么?”泰戈尔回答说:“责怪别人最容易”;第二个问题是“世界上最难的是什么?”?泰戈尔回答说:“认识自己是最困难的”;第三个问题是“世界上最伟大的是什么?”泰戈尔回答说:“爱是最伟大的。”

正确认识自己

伽利略的故事

伽利略1564年出生在意大利比萨,在著名的比萨斜塔旁。他父亲是个破产的贵族。当伽利略来到这个世界上时,他的家庭已经很穷了。伽利略17岁时被比萨大学录取。在大学里,伽利略不仅学习刻苦,而且喜欢向老师提问。即使这是人们习以为常的现象,他也要打破砂锅,问(花样)到底,这样才能讲清楚。

眼睛盯着天花板

有一次,他站在比萨的天主教堂里,眼睛盯着天花板,一动不动。他在干什么?原来,他用右手按左手脉搏,看着天花板上来回摆动的灯光。他发现,光的摆动越来越弱,每次摆动之间的距离逐渐缩短,但每次摆动所需的时间是相同的。伽利略随后制造了一个长度合适的钟摆,测量脉冲的速度和均匀性。从这里,他发现了钟摆定律。这个钟是根据他发现的法律制造的。

如果你不在学校,试着自己学习

家庭生活的贫困迫使伽利略提前离开了大学。退学后,伽利略还在家里学习数学。由于他的不断努力,他在数学研究方面取得了突出的成就。同时,他发明了比重秤,并写了一篇题为《固体的重心》的论文。此时,21岁的伽利略已名扬全国,人们称他为“当代阿基米德”。25岁那年,比萨大学破例聘请他为数学教授。

认识你的名人故事

苏武被流放到北海时,北海的羊呜咽着,仿佛在欢迎这位忠贞不屈的官员。如果说十几年的痛苦可以算是一种挫折,这种挫折无疑是痛苦的。然而,这位老牧民从来没有把自己的痛苦放大。因此,十多年后的汉画,写下了民族不屈的完整性。昭君离开了沙漠,丝绸之路上有一串驼铃。”琵琶在胡语中已经使用了几千年,这首歌里显然有怨恨,“这不应该是她真实心态的写照!如果你不贿赂画家,最终会被视为一种挫折,那么正是这种挫折给汉匈两国人民带来了短暂的和平。

周佑王三百里烽火,不仅一时欢喜,更吞噬了周代的大江大山。因为姐姐杨国忠的提拔,杨国忠在一系列升迁中拔得头筹,这使得唐朝颜氏的恶行衰微至今依然可恨千年。除了统治阶级的利益冲突之外,屈原对死亡的愤慨和岳飞的惨死,很大一部分不是与国王的疏远有关吗?只是因为国王的眼睛被感情挡住了,我们看不到青山,它们幸运地埋葬了我们忠诚的骨头,但我们只能看到白铁铸下的朝臣!还有,你看不到泰山吗?

曼德拉是南非历史上第一位黑人总统。年轻的曼德拉目睹了种族歧视缺乏热情和平等。他决心终生做一名自由战士。他选择了自由,所以长大后成为了一名律师。他因为黑人呐喊而被南非白人政府拘留。他将在岛上面临25年的苦役,否则他将放弃战斗。他选择了前者。在拘留期间,他遭受了巨大的身心痛苦,他还修了英国一所函授大学的所有课程。在这个漫长的过程中,全世界爱好和平的人们从未停止过对他的支持。白人政府最终失败了。25年后,64岁的曼德拉获释。他又开始活跃起来,无数次受到暗杀的威胁。但是,压迫不能阻挡抵抗。1990年代初,南非的种族隔离制度终于被废除。这位黑人总统的一生被称为“曼德拉神话”。

“横眉冷对千夫所指”的鲁迅。他以散文为匕首和长矛进行战斗,以仇恨的方式表达了他对民族的深切热爱。当他选择散文时,他选择攻击。有人说,如果鲁迅选择小说,就不会受到批评和不公平的对待。但我想说:在国难的黑暗年代,有良知的文人首先是军人。今天和以后,鲁迅都不会被遗忘。

小白公子曾被关仲间的射击服迷住。他非常恨他。然而,当他意识到管仲的才华时,他放下厌恶,把管仲放在首位,最终成为了霸主。

刘邦不喜欢韩信的话,却把一个重要的任务交给了他。他允许韩信联合军队,反对四方。最后,他摧毁了西楚的霸主,成为天子。

方玄玲曾为李建城密谋反对李世民。李世民怎么能不恨他?但是,李世民以方玄岭为大臣,所以有了贞观的统治;中国革命的先驱孙中山在人民群众中享有很高的威望。当上南京临时政府主席后,他的权力达到了政治生涯的顶峰。各界人士一致推举孙中山的哥哥孙梅为广东省省长。此时,孙中山只需要一点赞许,就可以保证哥哥的成功。然而,这位伟人并没有这样做。他只是婉言谢绝了,说:“我哥哥的才华有限,不能承担这么重的责任。”。&一个人的高尚品德怎能不受人钦佩。

陈良玉得以出任上海市委书记。他的仕途并不顺利。作为国家高级领导干部,他不能为人民谋福利。相反,他利用权力谋取私利。最终,他放弃了以往的一切成就,最终走向了一个暗淡的未来。北京市原副市长王宝森可能以为他会为革命工作一辈子。如果他不喜欢,他就没有机会了。因此,在他晚年的生活中,他变得极其腐败,并最终因假期不合时宜而自杀。

大汉元勋之一的张子芳年轻时曾想刺杀秦始皇。然而,黄石在灾难中幸存了下来。直到那时,他才突然意识到自己的鲁莽,知道如何做出贡献。项羽也是个伟人。否则,他会被视为南方的孤寡之人,诸侯也不敢仰望他!可是项羽却不知道,君王不该动情。他应该权衡一下计划并仔细考虑。他会和汉王为世界而战。他的好官员和勇敢的将军都很古怪。当他用人的时候,他会尽力做一个有抱负的人!与此相反,汉王刘邦却能挫败官吏,宽以待人,接受忠心的劝告,而不是精神上的行动。所以,当所有的圣人都完蛋了,项羽被打败了,我们怎么会惊讶呢?!项羽虽然打了一系列仗,但战无不胜。然而,他的气是有限的。至于差距,已经是“强弩(在最后)的末端,它的潜力无法穿过卢的长线”!项羽称霸天下,改称汉王。吴江自杀,声称上天要杀了我。我不知道他改变主意了!古人说:“不忍则大计。”孙子说:“阴沉无序,必败。”这是最合理的一句话!所以,有志者要修身养性,掌握自己的气和气,才能成功。

“天下浑浊,我孤身一人,人人醉,我独醒。”站在屈原汨罗江畔,你在想办法拯救楚国。你问天,问地,问世界。然而,你尽力去喊,没人听,狼来了。天要倒出来。能回答的只有你那颗“九死无悔”的心,能做的是“路漫漫,路漫漫,我上下求援”

“月亮什么时候会发光?苏轼是一位雄心勃勃、知识渊博的政治家和诗人。你很聪明,你本可以帮助全世界,但命运却把你贬到了遥远的黄州。你举杯向天空问天,举杯举杯看月亮。然而,天空阴沉,月亮藏在宫殿里。能回答你的,是你那颗为人民跳动的心,你的胸襟宽广:为什么我们要问命运的不公,为什么要担心不幸?我们可以过一种没有雨的生活。

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