雨林木风纯净版 Y6.0 、安装版 YS8.0 、装机版 YN9.9 官方收藏版

雨林木风的确是一款不错的系统,以稳定、快速、无毒赢得用户的心,拥有广大的用户群。但很多用户却反影雨林木风系统有后门、带病毒、挂马等等。我想说的是,如果雨林木风就是这副德性,它就不可能拥有这么忠实的用户群了!难道雨林木风的用户都是傻B?用了这么久都没发现有后门?有木马?非也!说有病毒的用户,下载的是雨林木风的冒牌系统!雨林木风系统小组08年就在打击盗版的压力下解散了。解散前发布了四款最终版的官方封棺之作,但这些系统都被一些系统下载站大量地更改——留后门、挂马、放广告,再二次封装。虽然本人强烈鄙视这些人渣,但人怕出名猪怕壮,雨林木风出名了,自然也会有人冒牌,这是市场规律。没假冒产品的品牌量它有名也大不到那里去。

出于对系统的执着,本人花了近一整天的时间,在网上泡到两眼都花了。找到了真正的雨林木风四款封棺之作的系统下载地址:

Windows Vista ULTIMATE With SP1 精简版V2.1
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下载:thunder://QUFodHRwOi8vZHgubHdrYi5jb20vdmlzdGEvWWxtRl9WaXN0YV9MaXRlXzIuMS9ZbG1GX1Zpc3RhX0xpdGVfMi4xLmlzb1pa
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雨林木风 Ghost XP SP3 纯净版 Y6.0
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下载:thunder://QUFodHRwOi8vZHgubHdrYi5jb20vZ2hvc3QxL1lsbUZfR2hvc3RYUF9TUDNfWTYuMC9ZbG1GX0dob3N0WFBfU1AzX1k2LjAuaXNvWlo=
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雨林木风 WinXP SP3 安装版 YS8.0
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下载:thunder://QUFodHRwOi8vZHgubHdrYi5jb20vc2V0dXAvWWxtRl9YUFNQM19ZUzguMEYvWWxtRl9YUFNQM19ZUzguMEYuaXNvWlo=
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雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN9.9
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下载:thunder://QUFodHRwOi8vZHgubHdrYi5jb20vZ2hvc3QvWWxtRl9YUDNfWU45LjkvWWxtRl9YUDNfWU45LjkuaXNvWlo=

以上四款系统,第一款Windows Vista不考虑,Vista垃圾出名人尽皆知;第三款安装版也不考虑,装它还不如装上海政府版,真正的XPsp2原装系统拷贝的;本人下载了纯净版 Y6.0 和 装机版 YN9.9 贪图的是GHOST版,安装快速,并且都带驱动,懒得一个个找。两款系统,本人下载完之后,用MD5校验工具验证,完全正确。虽然说MD5相当于软件的身份证,只要更改了,MD5也会改变,但据说MD5也是可以伪造了(感叹中国人造假能力之强!不得不服)。所以,我除了对MD5外,还对SHA1、CRC32、ISO大小共四项一一作了对比。最终得出以上系统皆是雨木林风的正品系统!

本人今天装了纯净版 Y6.0时,用NOD32查杀时,杀出一个C:WINDOWSsystem32wupdmgr.exe 病毒!当时就很震惊,感觉费了一整天找的正版雨木林风系统,仍然还是有病毒!上网一搜索,与我遇到的情况一样的网友大有人在!最后了解得知,wupdmgr.exe是一个系统升级文件,是在破解系统时所作了修改,原版的30多K,而这个只有9K,杀毒软件应该是误报了!把原版的wupdmgr.exe找来,替换掉,一切正常!

最后:MD5校验工具与原版的wupdmgr.exe网上都能找到,我在这里就不共享了,省得有朋友用得不好,说我在软件和文件里做了手脚。

酚酞的结构式及酸碱变色原理

酚酞是一种弱有机酸,在pH<8.2的溶液里为无色的内酯式结构,当pH>8.2时为红色的醌式结构。

 

酚酞的醌式或醌式酸盐,在碱性介质中很不稳定,它会慢慢地转化成无色羧酸盐式;遇到较浓的碱液,会立即转变成无色的羧酸盐式。所以,酚酞试剂滴入浓碱液时,酚酞开始变红,很快红色退去变成无色。

酚酞为白色或微带黄色的细小晶体,难溶于水而易溶于酒精。因此通常把酚酞配制成酒精溶液使用。当酚酞试剂滴入水或中性、酸性的水溶液时,会出现白色浑浊物,这是由于酒精易溶于水,使试剂中难溶于水的酚酞析出的缘故。

从结构式可以得知,酚酞中也含有酚羟基,能与三价铁离子作用呈紫色(酚与Fe3+呈紫色,但邻硝基苯酚和邻磺基苯酚与Fe3+作用不呈紫色)

更新了favicon.ico网站图标,但还是显示旧的图标,解决方法!

看到本文的朋友,一定不用我来解释Favicon是什么。对了,它就是浏览器地址栏里网址前面的那个小图片。本文要解决的是favicon.ico图标无法刷新的问题。
如果制作了一个新的favicon.ico图标,并且已经重新上传到了网站根目录,但浏览自己的网站是看到的却是旧的favicon图标,为什么浏览器不会自动显示新上传到的呢?事在人为,尝试一下下面的方法看能不能解决。

首先,在Internet选项里删除临时文件,清空浏览器历史记录。然后打开你的网站,看看favicon图标是否已经更新。
如果没有,按ctrl+F5键强制刷新当前浏览的窗口,看看favicon有否更新。
还没有?看看你用的是什么浏览器。有些浏览器(比如Maxthon)为了减少网页加载时间,会将访问过的网站的favicon.ico网站图标保存在程序文件夹里。比如Maxthon保存在程序文件夹“C:Program FilesMaxthon2Favicons”里保存了你上网时留下的几千个favicon图标,删除它们,这是应该可以解决了吧?

本人亲测,最后一种方法解决问题!

银镜反应中为啥先加硝酸银再加氨水,而不能反过来加入呢

答:银镜反应,配制时是向AgNO3中加氨水,一开始会生成AgOH白色沉淀(不稳定会分解生成Ag2O的褐色沉淀),继续滴加氨水直到沉淀恰好溶解。
为什么沉淀会溶解,是因为Ag(NH3)2+比AgOH、Ag2O还有AgCl等都稳定。
不能向AgNO3向氨水中加,因为氨水过量会生成爆炸性的物质。
在配制银氨溶液时,在硝酸银溶液中滴加氨水,不可使沉淀溶解后变得太澄清,相反,最初产生的沉淀溶解到还略显浑浊反而更好些,因为这意味着氨水没有过量,这也是获得光亮银镜的关键。实践经验证明,氨水过量得越多,银镜反应的效果越差。

1.滴加顺序及氨水的量和浓度

向AgNO3溶液滴加氨水或向氨水中滴加AgNO3溶液,都能得到银氨溶液,只不过现象不同。但一水合氨能与醛反应产生雷酸银(AgOCN),雷酸银受热或撞击能猛烈爆炸,因此不能向氨水中滴加AgNO3,反应最好用水浴加热使受热均匀。银氨溶液也不能久置,否则生成易爆炸物质Ag3N(氮化银)、AgN3(叠氮化银)、Ag2NH(亚氨基化银),这些物质用玻璃棒摩擦会猛烈爆炸,因此实验结束时及时清理过剩的银氨溶液。我们知道银镜反应是银离子被还原,醛基被氧化的过程,而溶液中银氨络离子与银离子和氨气分子之间存在电离平衡,因此一水合氨的浓度不能过大且不能过量,否则平衡难以向生成银离子的方向移动,不利于银离子的还原,以至看不见银镜出现,一水合氨的浓度以百分之二为宜。银镜反应也不能在酸性溶液中进行,一方面银氨溶液在酸性溶液中会离解成氧化能力较弱Ag+,另外酸性较强时NO3-氧化性强于Ag+,主要是NO3-被还原,自然也就不会有银镜生成,但在强碱性条件下银氨溶液本身得到光亮的银镜,无须有醛基化合物,因此PH值一般控制在9—10。反应在弱碱性下进行主要是银氨溶液的氧化性比Ag+强且能得到银镜,所以不与AgNO3溶液直接反应制银镜。

关于乙醛与新制氢氧化铜反应中的几个疑问

乙醛与新制氢氧化铜反应生成砖红色的氧化亚铜沉淀中,常常都会存在如下几个疑问:
1、为什么氢氧化铜要新制?
分析:主要原因应该是新制备的氢氧化铜颗粒微小,表面反应活性高,放置时间久了,表面陈化,颗粒变大,反应变差。
2、配制氢氧化铜时,氢氧化钠为什么要过量?
分析:过量是为了使反应体系呈碱性,因为这个反应要在碱性情况下才能发生。也可以这样理解,如果是酸性条件,则不可能形成氢氧化铜。所以氢氧化钠过量,一方面可以避免氢氧化铜的分解,另一方面,也可以中和由醛氧化而成的酸,避免生成的酸与氧化亚铜发生反应:2CH3COOH+Cu2O = (CH3COO)2Cu + Cu+H2O (铜发生歧化反应)。而在配制氢氧化铜时,氢氧化钠的过量,事实上起反应作用的并不是Cu(OH)2,而是铜离子在碱性条件下形成的络合物[Cu(OH)4]2-。和Cu(OH)2相比 [Cu(OH)4]2-可溶,在溶液中才发生反应,但这对于高中理科生来说超纲了。
3、乙醛与新制氢氧化铜反应方程式中到底是生成醋酸还是醋酸盐?
反应原理:
CH3CHO+2Cu(OH)2——→Cu2O↓+CH3COOH+2H2O
但由于反应要在碱性条件下进行,配制Cu(OH)2时NaOH要过量,所以生成的乙酸还会和氢氧化钠反应:
CH3COOH + NaOH——→CH3COONa + H2O
所以总的反应应为:
CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOH——→CH3COONa + Cu2O↓+ 3H2O
而一些书仅仅为了说明反应该原理而没有把乙酸被中和的那一步写出来,只写出反应最重要的一步:
CH3CHO+2Cu(OH)2——→Cu2O↓+CH3COOH+2H2O
4、苯甲醛能与新制氢氧化铜反应吗?
苯甲醛能与银氨溶液反应,但不能与新制氢氧化铜反应。苯甲醛中的醛基的化学键和苯环的大п键发生共轭,导致苯甲醛中的醛基非常牢固,不易被氧化而发生反应。芳香醛能与土伦试剂(也就是银氨溶液)发生银镜反应,只是不能与斐林试剂(也就是新制氢氧化铜)反应,应该是因为银氨溶液的氧化性比新制氢氧化铜强。

有关醇的水溶液性的解释

什么样的醇是易溶于水的?是不是所有醇都溶于水?这样的问题经常会困扰着我们。
对于以上问题,解释总结如下:
分子中碳原子为1~3的醇能与水以任意比例互溶,比如甲醇,乙醇,丙三醇(就是甘油);碳原子数为4~11的部分溶于水;碳原子更多的醇就是固体了,不溶于水。原因可以用相似相溶原理解释:极性物质易溶于极性溶剂,非极性物质易溶于非极性溶剂。水的极性很强,甲醇,乙醇,丙醇均有较强极性,所以易溶。碳原子较多的高级醇随碳原子增加,羟基的作用减小,极性逐渐下降,所以水溶性降低

乙酸能否被还原成乙醛

乙醇能氧化成乙醛,乙醛能再氧化成乙酸,而这个过程就是醛可以被还原成醇,那么乙酸能否还原成乙醛呢?
理论上是可以的,但在这个还原过程中,乙醛还原成乙醇比乙酸还原成乙醛容易得多。乙酸还成乙醛需要强还原剂,如LiAlH4、NaBH4等强还原剂。但当乙酸被还原成乙醛时,乙醛遇强还原剂很容易继续被还原成乙醇。所以乙酸还原成乙醛很难停留在乙醛这一步。

如确实要将乙酸制乙醛,可以先用强还原剂还原成醇,然后再把醇氧化成醛。虽然麻烦,但还是可行的。

鉴别假币、假钞的几种方法(比紫外线验钞笔有效!)

目前紫外线验荧光是验假钞的一般手段——验钞笔也是根据这个原理。但现在高仿的假钞也有荧光出现!!所以,过份依赖机器也是有很大风险的。像我们做老师当班主任的,经常要代收好多费用,一旦收到假币、假钞只有我们自己垫了,损失很惨重的!所以,掌握一套辨别假钞的有效的方法很有必要!以下介绍几种当中,建议多种方法合用,判断更准确,拿真100元面值的来说吧:

1在票面的空白处下方有一个 100 的字样,垂直看是为绿色,45度角时为蓝色;
2 100字样旁边有一个半个古钱币图案,对光看时可以看到完整的(1999年版的);
3 空白处有毛泽东头像的水印
4在上方国徽旁边有一个 100 的镂空字样,里面有微缩的RMB100的字样
5在票面约1/3处有一条黑线,对光看,可看到微缩的 RMB100的字样
6在票面右上角 100字样下的团花里,对准角度可以看到 100 的字样(这有难度)
7在团花下有几条平行的斜刮线(2005年版)

苯酚(酚类)与氢氧化铜能不能反应?

酚是有机物,因为羟基和苯环相连接,受苯环影响使得酚羟基可以电离出氢离子,具有酸性。如苯酚,俗名石炭酸,酸性很弱(比碳酸还弱)。因为酚的酸性很弱,所以只能和碱性较强的化合物反应,比如NaOH。而Cu(OH)2溶解性差,并且是弱碱性,不能和苯酚反应。

另外,也可以换位思考一下。碳酸比苯酚的酸性强,碳酸都不能与Cu(OH)2反应,更不用说酸性比碳酸弱的酚类了!

《谢谢美女》2011一位美术考生的高考作文

《谢谢美女》

对于考试,长久以来我一直有一个愿望。那就是有一天考试时,我前后左右坐的都是漂亮女生,监考老师也年轻性感,使得无论我往哪个角度看过去,都能赏心悦目、心旷神怡。

可惜我不幸身在理科班,高中三年一路考来,周遭战友大多都是须眉男儿,少有几个异性,相貌却也堪比嫫母无盐,让人不堪侧目,兴味索然。

不想在今日高考之时,三年夙愿终于一朝得偿。前后左右四女,正值碧玉年华,身材曼妙与否虽不得知,但面容之姣好却实属难得一见。

特别是左边那位,其美貌容颜自不必书,但那一手撑着脸颊,一手握笔疾书,眉梢微蹙,朱唇轻咬,那种少女所独有的似羞涩似魅惑的风情,真是让人意乱神迷、心向往之。

至于监考老师,难得地竟然也是一枚绝色佳人。她大概已经有二十五六的年纪了,但肤色之白皙嫩滑竟不输及笄少女。五官工整如冰雕玉砌,身段婀娜似风舞雨柳。那一种成熟女性的魅力,则是在周围十七八岁的少女身上找不到的。

我欣赏着这些美丽,忽然之间,脑海里有一些回忆重新鲜活起来,心中有一种兴奋与激动又开始萌动了。

我决心努力记下她们的美丽的每一个细节,然后等考试结束了再把她们画在我那被遗忘许久的画册里。我决心重拾起自己曾经的人生目标。

至于我的人生目标,不过就是用我的笔画下我所见到过的最美丽的一百个女子。

这个想法的诞生在于当初应老师要求读《红楼梦》时,我被书里的各式奇女子所折服。想起曾听人说:漂亮的女人天生就是与众不同的,她肯定会比不漂亮的女人有更多的故事。于是我便想,若我能尽自己所能,记录下她们的与众不同来,那倒也是一件非常有价值的事。虽然我不似曹雪芹文采盎然,但作为一个美术特长生,以画的形式,穷一生之力,把她们记录下来倒也是一件力所能及的事。

当我对别人说起我的人生目标时,得到的往往是或当面或背地里的嘲弄和嗤之以鼻。有人曾劝我不要在这上面浪费太多功夫,多花点时间去练习下考试的内容,多画一些老师会喜欢的画,到时候考一个好的专业分数,上一个好大学才是最有价值的。

我也曾为此而迷惘过,我开始怀疑自己所作的是否有价值。我画的画到底是给谁看的?我的人生到底是为谁活着的?我的人生目标的价值到底是由谁来决定的?.

我迷迷糊糊找不到答案,这时家人和老师的教说来得恰到好处:我画画是画给考官看,我是为了父母为了社会而活着,我的人生要得到他人的肯定才有价值。于是我就这么浑浑噩噩地被推着走向了正道。我开始一遍又一遍地画桌布上的瓶瓶罐罐,开始一遍又一遍地背书做题,开始把一张又一张美丽的面容在脑海中用时间的灰尘将其隐去。

直到刚刚,我见到这五个美丽的女性时,我才由浑浑噩噩中清醒过来。我曾经对她们的美丽视而不见,可是那美丽却依然在那里,不增不减。即使没有人欣赏,但是她们依然是美丽的,无可否认的美丽。

我想我找到了答案。我的画是画给自己看的,我的人生是为了自己而活的,我的人生的价值是由我自己来决定的。

谢谢你们,我来了。

无机物之间、无机物与有机物之间的同分异构现象

同分异构体广泛存在于有机物之中,是指分子式相同而结构不同的物质之间互称为同分异构体。

那么在无机物之中,是否也存在同分异构现象呢?答案时肯定的!

无机化合物的同分异构大多是配位化合物,包括镜像异构,构造异构和空间异构等等。
空间异构是原字空间排布方式不同。比如PtCl2(NH3)2,一种为梯形分子,两个氨在一侧两个氯在一侧,分子有极性,棕黄色,是抗癌药物。另一种为菱形分子,两个氨和两个氯相对的排列,分子无极性,淡黄色,不能抗癌。
镜像异构是两种异构体的结构互成镜像,就像镜子内外的镜像和实体。
CoBr2Cl(NH3)(H2O)就有左右旋光异构体。
构造异构是配位化合物的原子排列次序不同。比如[CoSO4(NH3)5]Br和
[CoBr(NH3)5]SO4,前者为红色,能和硝酸银反应生成沉淀;后者为紫色,能和氯化钡反应生成沉淀。
由于水合情况不同也能有异构体产生,比如[Cr(H2O)6]Cl3(紫色),[CrCl(H2O)5]Cl2.H2O(亮绿色),[CrCl2(H2O)4]Cl.2H2O(暗绿色)。
键合异构。指同一配位体中,由于有不同的可配位原子,在形成配合物时,可以通过不同的配位原子进行键合而形成不同的配合物。例如-NO2与-ONO,-SCN与-NCS。如雷酸银AgONC和氰酸银AgCNO也属于无机里的同分异构现象。

但要注意:如说红磷与白磷、金刚石与石墨等,这此只能说是同素异型体,而不能说是同分异构体。因为它们虽然都是用同一种元素表示,但构成这些物质的原子个数是不同的,也就是分子量不同,不能称之为同分异构体。如白磷学式为P4,正四面体结构,有6mol的P-P键;而红磷分子式为P,科学家迄今为止还没有得到一个红磷分子的确切构成,只是知道是无数P原子按照一定规律排列。所以两者分子量不同,不能称之为同分异构体,只能说是同素异型体。

不但有机物之间、无机物之间存在同分异构体,无机物与有机物之间也存在同分异构体。如尿素CO(NH2)2和氰酸铵NH4CNO就是非常典型的一个例子。

但也有人认为,雷酸银AgONC和氰酸银AgCNO并不应该归为无机物的同分异构,因为它们异构的本质是ONC与CNO有机酸根的键合异构,但雷酸银AgONC和氰酸银AgCNO整个物质是离子化合物,离子化合物没有同分异构现象。同理,尿素CO(NH2)2和氰酸铵NH4CNO也不能称之为同分异构体,因为前者为共价化合物,后者为离子化合物。

最后建议,对于无机物之间的同分异构现象,高中阶段只需知道它们存在同分异构现象就行了,置于具体的例子,可不必记忆,毕竟络合物中的配位键在现在的高中阶段甚至连了解性的学习都不存在了