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凝华现象最新视觉报道_凝华的例子(2024年12月全程跟踪)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:热点更新日期:2024-12-01

凝华现象

𐟌᯸𐟒砥…륹𔧺秉駐†物态变化全解析 𐟌쯸𐟔劰ŸŒˆ 物态变化是自然界中常见的现象,了解这些变化对于理解物理世界至关重要。以下是八年级物理上册物态变化的一些常见例子: 1️⃣ 夏天从冰糕上滴落的水滴:这是熔化现象,冰糕在太阳下由固态变为液态。 2️⃣ 冬天,室外冰冻的衣服也会干:这是升华现象,冰直接变为气态。 3️⃣ 修柏油马路时,用大熔灶熔沥青:这是熔化现象,沥青在高温下由固态变为液态。 4️⃣ 冰放在太阳下,一会儿就变成了水:这是熔化现象,冰在太阳下由固态变为液态。 5️⃣ 将钢放在炼钢炉内,一会儿就变成了钢水:这是熔化现象,钢在高温下由固态变为液态。 6️⃣ 纯水凝结,结成冰块:这是凝固现象,水在低温下由液态变为固态。 7️⃣ 冬天,玻璃窗内表面上形成的冰花:这是凝华现象,水蒸气在低温下直接变为固态。 8️⃣ 雪灾中电线杆结起了冰柱:这是凝固现象,雪在低温下由固态变为固态。 9️⃣ 雪糕纸中发现的“白粉”:这是凝华现象,水蒸气在低温下直接变为固态。 𐟔Ÿ 用电热水器烧水,沸腾时不断有“白汽”冒出:这是汽化现象,水在高温下由液态变为气态。 𐟌᯸ 温度是表示物体冷热程度的物理量,常用的单位是摄氏度。摄氏温度的规定如下: 把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃。 把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃。 然后把0℃和100Ⱒ„ƒ之间分成100等份,每一等份代表1℃。 𐟌쯸 汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热。汽化可分为沸腾和蒸发: 沸腾:在一定温度下(沸点)在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象。 蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象。 𐟌篸 云、雨、雪、雾、露、霜、“白气”的形成都与物态变化有关: 高空水蒸汽与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云。 高空水蒸汽与冷空气相遇液化成大水滴,就形成雨。 高空水蒸汽与冷空气相遇凝华成小冰粒,就形成雪。 温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴附在尘埃上形成雾。 温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露。 温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜。 “白气”是水蒸汽遇冷而成的小水滴。 𐟌𚠤𝓦𘩨˜露“门用来测量人体温的温度计,测量范围为35℃~42℃。体温计的特殊构成使得它可以离开人体读数。 𐟔砧†”化和凝固是互为可逆的过程,物质熔化时要吸热;凝固时要放热。固体可分为晶体和非晶体: 晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质,例如冰、海波、各种金属。 非晶体:熔化时没有固定温度的物质,例如蜡、松香、玻璃、沥青。 晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热)。 𐟓ˆ 通过这些例子和解释,我们可以更好地理解物态变化的本质和重要性,为进一步学习物理打下坚实的基础。

初中物理知识点全解析 ### 第三章:物态变化 𐟌᯸ 液体温度计:液体温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 使用前准备:使用温度计前,先观察它的量程和分度值。 使用方法: 温度计的玻璃泡要完全浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁。 等温度计的示数稳定后再读数。 读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与液柱的上表面相平。 物态变化: 熔化:固体变为液体,吸热(如冰雪融化)。 凝固:液体变为固体,放热(如水结冰)。 汽化:液体变为气体,吸热(如湿衣服变干)。 液化:气体变为液体,放热(如液化气)。 升华:固体变为气体,吸热(如樟脑丸变小)。 凝华:气体变为固体,放热(如霜的形成)。 晶体和非晶体的熔化图像:了解晶体和非晶体的熔化过程。 液体沸腾的条件:达到沸点且继续吸热。 自然界中的物态变化: 雾、露:液化现象。 雪、霜:凝华现象。 使气体液化的途径:降低温度或压缩体积。 第四章:光现象 𐟌ˆ 光的传播:光在同种均匀介质中沿直线传播,传播速度为3㗱08m/s。 光的直线传播现象:影子、日食、月食。应用:激光引导掘进方向、射击瞄准、小孔成像。 光的反射定律: 反射光线、入射光线、法线在同一平面内。 反射光线、入射光线分居法线两侧。 反射角等于入射角。 光路可逆。 光的反射类型:镜面反射和漫反射。 平面镜成像特点:像与物体大小相同,距离相等,虚像。 光的折射规律:光从空气斜射入水或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折;光路可逆。垂直射入时传播方向不变。 光的色散:白光由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光组成。 色光三原色:红、绿、蓝。 透明物体的颜色由透过光决定,不透明物体的颜色由反射光决定。 看不见的光: 红外线:热作用,如红外线烤箱、电视遥控。 紫外线:化学作用,如验钞、杀菌。

𐟌᯸𐟔砧‰駐†热学与电磁学知识点全解析 𐟌᯸ 温度与热学概念 温度的概念 液体温度计的制作原理 温度计的使用与读数 吸放热现象 熔化、汽化、升华吸热 液化、凝固、凝华放热 晶体与非晶体 熔化与凝固时温度的变化规律 蒸发与沸腾 蒸发的快慢因素 水沸腾时温度变化的特点 物态变化 汽化和液化 液化的两种方式 升华和凝华 常见的升华和凝华现象 𐟔砥ˆ†子动理论与内能 物质构成 分子热运动 引力与斥力 内能的概念 改变物体内能的方法 比热容 比热容的概念及单位 水的比热容较大的应用 𐟔堧ƒ�𚤸Ž能量转化 热机原理 汽油机和柴油机的结构与冲程 能的转化 热量计算 比热容相关计算 热值相关计算 热机效率的计算 能源与能量 能源分类 核能、太阳能 能量守恒定律 日常生活中能量的转化 𐟔Œ 电路与电磁学基础 电荷与电流 摩擦起电、两种电荷、验电器 电流的形成、方向和单位 电流表的使用和读数 电压与电阻 电压的作用、单位 电压表的使用和读数 电阻的概念、单位 影响电阻大小的因素 滑动变阻器的工作原理 电路的组成与状态 串联电路、并联电路 电路中的电流、电压规律 欧姆定律 电流与电压和电阻的关系;欧姆定律;伏安法测电阻 电能与电功率 电功、电功率的计算;测量小灯泡的电功率 焦耳定律 电流的热效应、焦耳定律公式 家庭电路与安全用电 家庭电路的组成、试电笔的作用和使用方法 家庭电路中电流过大的原因、保险装置 安全用电原则、常见的触电类型 𐟧�つ𘎧”𕧣现象 磁极间相互作用的规律、磁场、磁感线、地磁场 电生磁现象 奥斯特、电流的磁效应、通电螺线管、安培定则、电磁铁、电磁继电器 电动机与磁生电现象 磁场对通电导线的作用、电动机的基本构造;法拉第、电磁感应现象、发电机和电动机的原理及区别。

初中物理八年级上册物理笔记 汽化 1. 汽化:物质从液态变成气态的过程,汽化吸收热量。 2. 汽化的两种方式:蒸发和沸腾。 (1)蒸发:在任何温度下,发生在液体表面上的缓慢的汽化现象。 (2)沸腾:液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。 3. 影响蒸发快慢的因素:液体的温度、表面积和液体上方空气流速。 4. 沸点:液体沸腾需要达到一定的温度,这个温度叫做液体的沸点。 5. 液体沸腾的条件:达到沸点;持续吸热。 6. 沸点与气压的关系:气压越高,沸点越高。 液化 1. 液化:物质从气态变为液态的过程,液化放热。 2. 液化的两种方式: (1)降低温度,所有气体在温度降低到足够低时都会液化; (2)压缩体积,在一定温度下,压缩体积可以使气体液化。 蒸发 蒸发:发生在液体表面的比较缓慢的汽化过程。 影响因素:温度、液体表面积、液体表面空气流速。 蒸发快慢影响因素探究实验: 液体表面积越大、液体温度越高、液体上方空气流速越快;蒸发的越快。 沸腾 沸腾:同时发生在液体内部和表面的比较剧烈的汽化过程。 特点:液体沸腾时温度不变,持续吸热。 海拔高,气压低,沸点低。 升华和凝华 1. 升华:物质从固态直接变成气态的过程,升华吸热。 2. 凝华:物质从气态直接变成固态的过程,凝华放热。 3. 生活中常见的升华现象:樟脑球变小、冰冻的衣服变干、用久的白炽灯灯丝变细、碘升华、干冰升华等。 4. 生活中常见的凝华现象:霜、冰晶、冰花、雾凇、灯泡变黑等。 水循环 1. 云:是由大量水蒸气液化和凝华形成的小水滴和小冰晶组合而成。 2. 雨:在一定条件下,云中小水滴和小冰晶越来越大,上升气流无法支持,就会下落。下落中,小冰晶熔化成水,与原来的小水滴一起落到地面,形成雨。 3. 雪:云中水蒸气受冷直接在小冰晶上凝华形成雪花。 4. 霜:是由于空气中的水蒸气受冷直接凝华而成的。 5. 雹:夏季,小水滴在空气对流中受冷凝固成小冰雹。 6. 物态变化综合三角形:汽化(蒸发、沸腾)、液化、升华(凝华)。

𐟌᯸中考物理《物态变化与温度》全解析𐟔劰Ÿ“š知识点总结 温度:温度的定义、测量工具(如温度计)、温标(如摄氏温标和热力学温标)等。 物态变化:固态、液态、气态之间的转换,包括熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华等过程。 熔化与凝固:晶体和非晶体在熔化与凝固过程中的特点。 汽化与液化:蒸发、沸腾、液化现象及其影响因素。 𐟓考点分析 高频考点: 温度的测量与单位换算:掌握温度计的使用方法和不同温标之间的换算关系。 物态变化的识别与特点:能够准确判断物质发生的物态变化类型,并理解其特点。 熔化与凝固的条件:理解晶体和非晶体在熔化与凝固过程中的条件。 低频考点: 汽化与液化的影响因素:分析不同因素对汽化与液化过程的影响。 升华与凝华现象:了解升华与凝华现象及其在实际生活中的应用。 𐟒㦘“错考点 混淆熔化与融化:容易将“熔化”与“融化”混淆,导致对熔化过程的理解出现偏差。 𐟒ᨮ𐥿†方法 针对“混淆熔化与融化”这一易错点,提供一个简单的记忆方法: “熔”字里有“火”,表示需要加热;“融”字里有“虫”,与温度无关。 通过这个记忆方法,可以清晰地记住“熔化”是需要加热的过程,而“融化”则与温度无关。这样,在解答相关题目时就能避免混淆了。 𐟔解题技巧 明确物态变化类型:在解答物态变化题目时,首先要明确物质发生的物态变化类型,这是解题的关键。 分析条件与过程:根据物态变化的条件分析物质的变化过程,理解其中的物理原理。 结合实际生活:将物态变化与实际生活相联系,有助于加深理解和记忆。 𐟏𗯸标签

𐟓š山东科创笔试题库大揭秘!𐟔 𐟤”山东科创笔试考什么?别担心,攻略来啦!主要考察行测、综合、专业知识,具体题目还要看岗位哦~ 𐟓紧急公文应当分别标注什么呢? A. 特急 𐟚节. 加急 𐟚€ C. 平急 𐟛‹️ D. 特提 𐟔 𐟍楤天吃冰激凌时,发现冰激凌冒着“白气”,这是怎么回事呢? A. “白气”是水的液态,这是汽化现象 𐟒犂. “白气”是水的气态,这是蒸发现象 𐟌쯸 C. “白气”是水的气态,这是凝华现象 ❄️ D. “白气”是水的液态,这是液化现象 𐟒把𐟒꥿릝奈𗩢˜吧,祝大家考试顺利!加油哦!𐟌Ÿ

雾凇和雨凇的区别,你知道吗?𐟌诸 大家好,今天我们来聊聊一个很多人容易混淆的概念:雾凇和雨凇。其实,这两种自然现象虽然看起来相似,但它们形成的原因和条件却有很大的不同。下面我就来给大家详细讲解一下。 形态和颜色 𐟎芩斥…ˆ,我们来看看它们的外观。雾凇是一种白色不透明的粒状沉积物,看起来像冰非雪。而雨凇则是透明的冰晶,晶莹剔透。两者在颜色和透明度上都有明显的区别。 形成原因 𐟌미 接下来,我们聊聊它们是怎么形成的。雾凇是由于雾中无数零摄氏度以下而尚未凝华的水蒸气随风在树枝等物体上不断积聚冻粘的结果。简单来说,就是过冷水雾的冻结。而雨凇则是过冷却的液态降水(冻雨)从天空下降触及到表面温度低于0℃的物体迅速冻结而成,也就是过冷水滴的冻结。 形成条件 𐟌᯸ 雾凇的形成需要冬季寒冷漫长、空气中有充足水汽、天晴少云、风小的条件。而雨凇则多在微寒且有雨、风力强、雾滴大的天气下形成,通常是冷空气和暖空气交锋时产生的锋面逆温现象。两者在形成条件上也有很大的不同。 发生区域 𐟌 最后,我们来看看它们通常出现在哪些地方。雾凇主要出现在我国北方,尤其是东北地区。而雨凇则多出现在南方地区,尤其是在冬季冷空气侵袭的时候。 共同点和区别总结 𐟌Ÿ 虽然雾凇和雨凇在很多方面有所不同,但它们也有一些共同点。首先,不严重的时候它们都是美丽的自然景观。其次,严重时它们都是灾害性天气。不过,由于雾凇的密度小重量轻,容易被铲除,所以它的破坏性相对较小一些。 额外知识:冻雨的形成 𐟧Š 最后,我想提一下形成雨凇的冻雨。冻雨其实是一个非常神奇的自然现象,有兴趣的小伙伴可以自行了解一下。总之,无论是雾凇还是雨凇,它们都是大自然赋予我们的美丽景观,值得我们好好欣赏和保护。 希望这篇文章能帮大家更好地理解雾凇和雨凇的区别,下次再遇到这两种自然现象时,你就能轻松分辨啦!𐟌𒀀

八上物理:35个物态变化详解 𐟌ž暑假期间,八年级的同学们可以提前预习物理知识,特别是物态变化部分。以下是35个常见的物态变化现象,帮助大家更好地理解物理世界。 1️⃣ 夏天从冰糕上滴落的水滴:熔化现象。 2️⃣ 冰粒变成雨滴:熔化现象。 3️⃣ 修柏油马路时,用大熔灶熔沥青:熔化现象。 4️⃣ 冰放在太阳下,一会儿就变成了水:熔化现象。 5️⃣ 将钢放在炼钢炉内,一会儿就变成了钢水:熔化现象。 6️⃣ 纯水凝结,结成冰块:凝固现象。 7️⃣ 钢水浇铸成车轮:凝固现象。 8️⃣ 雪灾中电线杆结起了冰柱:凝固现象。 9️⃣ 钢水烧铸成火车轮:凝固现象。 𐟔Ÿ 火山喷发:先熔化后凝固现象。 1️⃣1️⃣ 秋天,清晨的雾在太阳出来后散去:汽化蒸发现象。 1️⃣2️⃣ 洒在地面上的水不见了:汽化蒸发现象。 1️⃣3️⃣ 擦在皮肤上的酒精马上干了:汽化蒸发现象。 1️⃣4️⃣ 游泳上岸后身上感觉冷:汽化蒸发现象。 1️⃣5️⃣ 烧开一壶水:汽化沸腾现象。 1️⃣6️⃣ 夏天,冰棍周围冒“白气”:液化现象。 1️⃣7️⃣ 夏天,水缸外层“出汗”:液化现象。 1️⃣8️⃣ 早晨,草木上的小水滴:液化现象。 1️⃣9️⃣ 早晨的浓雾,露水:液化现象。 2️⃣0️⃣ 夏天,从冰箱里拿出来的饮料罐“出汗”:液化现象。 2️⃣1️⃣ 洗热水澡后,卫生间的玻璃变得模糊不清,一会儿又变得清晰起来:先液化后汽化现象。 2️⃣2️⃣ 用电热水器烧水,沸腾时不断有“白汽”冒出:先汽化后液化现象。 2️⃣3️⃣ 高温加热碘,碘的体积变小:升华现象。 2️⃣4️⃣ 衣箱中的樟脑丸渐渐变小:升华现象。 2️⃣5️⃣ 冬天,室外冰冻的衣服也会干:升华现象。 2️⃣6️⃣ 寒冷的冬天,堆的雪人变小了:升华现象。 2️⃣7️⃣ 灯丝(钨丝)变细:升华现象。 2️⃣8️⃣ 干冰(固态二氧化碳)用来人工降雨:升华现象。 2️⃣9️⃣ 冬天,玻璃窗内表面上形成的冰花(或“窗花”):凝华现象。 3️⃣0️⃣ 屋顶的瓦上结了一层霜:凝华现象。 3️⃣1️⃣ 北方冬天的树挂:凝华现象。 3️⃣2️⃣ 南方雪灾中见到的雾淞:凝华现象。 3️⃣3️⃣ 灯泡(钨丝)发黑:凝华现象。 3️⃣4️⃣ 雪糕纸中发现的“白粉”:凝华现象。 3️⃣5️⃣ 干冰(固态二氧化碳)用来打造绝妙的舞台效果:先升华后液化现象。 𐟓š通过这些例子,同学们可以更好地理解物态变化的各种现象,为以后的学习打下基础。

𐟓š 初中物理八年级上册知识全掌握! 𐟎“ 八年级(上)物理知识全解析,看这个合集就够了! 𐟓– 1机械运动-1长度和时间的测量 1.1长度的单位 1.2时间的测量 𐟓˜ 1机械运动-2运动的描述 2.1运动与静止 2.2速度的概念 𐟓™ 1机械运动-3运动的快慢 3.1速度的计算公式 3.2平均速度的计算 𐟓š 1机械运动-4测量平均速度 4.1实验步骤 4.2数据记录与处理 𐟔Š 2声现象-1声音的产生与传播 5.1声音的产生 5.2声音的传播方式 𐟎𖠲声现象-2声音的特性 6.1音调的概念 6.2响度与音强 𐟎𜠲声现象-3声的利用 7.1声音的应用场景 7.2噪声的危害与控制 𐟌᯸ 3物态变化-1温度 8.1温度的概念 8.2温度的测量方法 ❄️ 3物态变化-2熔化和凝固 9.1熔化的定义 9.2凝固的过程 𐟒砳物态变化-3汽化和液化 10.1汽化的定义 10.2液化的定义 ❄️ 3物态变化-4升华和凝华 11.1升华的定义 11.2凝华的定义 𐟌ˆ 4光现象-1光的直线传播 12.1光的直线传播原理 12.2光速的测量方法 𐟌Ÿ 4光现象-2光的反射 13.1光的反射定律 13.2镜面反射与漫反射 𐟔 4光现象-3平面镜成像 14.1平面镜成像的原理 14.2平面镜成像的特点 𐟌ˆ 4光现象-4光的折射 15.1光的折射现象 15.2折射定律的应用 𐟌ˆ 4光现象-5光的色散 16.1光的色散现象 16.2色散的应用场景 𐟔 5透镜及其应用-1透镜的基础知识 17.1透镜的定义与分类 17.2透镜的成像原理 𐟔 5透镜及其应用-2生活中的透镜 18.1透镜在生活中的应用场景 18.2透镜的成像特点与规律 𐟔 5透镜及其应用-3凸透镜成像的规律 19.1凸透镜成像的规律公式 19.2凸透镜成像的实验方法与步骤 𐟔 5透镜及其应用-4眼睛和眼镜 20.1眼睛的结构与功能介绍 20.2眼镜的种类与选择指南

初二物理思维导图全解析𐟓š 𐟓– 八年级下册物理思维导图 𐟔 第一章:机械运动 长度和时间的测量 定义:路程与时间之比 刻度尺的使用及读数 时间的测量 速度的计算公式:v = s/t 误差和错误:误差不能避免,错误能避免 单位换算:1m/s = 3.6km/h 运动的快慢 机械运动:物体位置随时间的变化 匀速直线运动:速度不变 变速直线运动:速度大小变化 测量物体运动的平均速度 运动和静止的相对性 𐟔Š 第二章:声现象 声音的产生与传播 形式:以波的形式传播 条件:需要介质 噪声的来源及危害 声速:15℃时空气中的声速是340m/s 控制噪声的方法:控制声源、传播过程中、人耳处 回声的产生与控制 人耳处:声音的高低——音调 频率越高,音调越高 声音的特性:响度、音色 超声波的利用:回声定位、B超、超声波碎石等 次声波的利用:接收地震、火山等消息 𐟌᯸ 第三章:物态变化 温度的定义及测量单位:摄氏度 升华和凝华:固态→气态(吸热)、气态→固态(放热) 温度计及体温计的使用 汽化与液化:液态→气态(吸热)、气态→液态(放热) 熔化与凝固:固态→液态(吸热)、液态→固态(放热) 汽化的两种方式:蒸发和沸腾 液化的两种方式:降低温度和压缩气体 探究固体熔化时温度变化的特点 探究水沸腾时温度变化的特点 𐟌ˆ 第四章:光现象 光源:能够发光的物体 光的传播速度:真空中的光速c = 3㗱0^8m/s 光的色散:通过棱镜后被分解成各种颜色的光 光的反射现象:水中倒影等 光的折射现象:彩虹等 看不见的光:红外线和紫外线 光的反射定律:三线共面、两线分居、反射角等于入射角、光路可逆 光的折射定律:三线共面、两线分居、折射角随入射角而改变、光路可逆 平面镜的应用:穿衣镜等 探究光反射时的特点 探究光折射时的特点 𐟔젧쬤𚔧렯𜚩€镜及其应用 凸透镜和凹透镜的定义及成像原理 凸透镜:对光线有会聚作用,相当于晶状体和角膜 凹透镜:对光线有发散作用,相当于晶状体和角膜的矫正工具 眼睛和眼镜:明视距离u = 2f,近视眼和远视眼的矫正方法 近视眼:成像在视网膜前,使用凹透镜矫正 远视眼:成像在视网膜后,使用凸透镜矫正 凸透镜成像的规律:放大镜、投影仪等应用场景 𐟓 第六章:质量和密度 定义及基本单位:质量(kg)和密度(kg/m⳯𜉊质量的测量工具:托盘天平 密度的测量实验:量筒的使用及注意事项 密度的可变性及测量方法:量筒的认识和使用方法

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累计热度:130674

凝华的事例举例10个

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升华凝华液化三角图

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固液气三态转化三角图

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生活中常见的凝华现象

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凝华现象的例子

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生活中10个凝华的例子

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蒸发 升华 凝结 凝华

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物理升华和凝华的区别

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升华和凝华

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凝华现象各5个例子

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升华和凝华视频讲解

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