各个专业化学化学专业:探索物质之谜–理解元素之间的互动与反应
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好多人都玩过谋杀之谜死穿白,是个什么样的剧本?
推理类剧本,玩家需要通过调查和推理寻找出凶手。
这个剧本背景是在一家医院里面,有一个医生遇害,现场有九个嫌疑人,分别与死者有着千丝万缕的关系,所以进行这个游戏必须有九个玩家,其中一个作为组织者的存在负责控制整个游戏的节奏遗迹进行,和明星大侦探不同的事。
我们没有那么大的场地和道具来制作线索,线索都是用卡片形式来进行代替,所以组织者就是负责把线索卡片用自己喜欢的形式分发给玩家,看起来就像是一个导演似的。
扩展资料
谋杀之谜游戏起源:
谋杀之谜游戏起源于19世纪,最早出自英国的一起由Constance Kent犯下的谋杀案——Road Hill House murders。KateSummerscale写的一本小说——“The suspicions of Mr Whicher”里还描写了该起案件的详情。
1935年发行了第一份谋杀之谜游戏,名叫“Jury Box”。与现代的谋杀之谜游戏相比,这款游戏是迥然不同的类型。游戏中玩家扮演法庭陪审团的成员,他们将收到谋杀案的详情介绍、起诉人与被告提交的证据、两张犯罪现场的照片和投票纸。
玩家必须根据手上的资料推理出谁有罪而谁无辜,做出决议并进行投票。之后案情的真相将会公布出来。
1948年,第一款桌面类型的谋杀之谜游戏——“Cluedoor Clue in North America”对外发行,并持续受到热烈的追捧。然而,这款游戏还是与现代角色扮演类型的谋杀之谜游戏有着很大的不同。
最早涉及角色扮演元素并以盒装形式发行的谋杀之谜游戏出现在1980年,这款游戏当年就在游戏商店中创造了销量奇迹。当时游戏的剧本很简单,对角色扮演的要求仅仅是最低限度的,需要依靠玩家在回应问题时自由发挥的表演来支持游戏的进行。
20多年来,这些基本形式的谋杀之谜游戏增加了许多复杂的机制,慢慢完善并演变成如今糅合了角色扮演、推理等元素的谋杀之谜游戏。
参考资料来源:
海蓝之谜精粹水的故事?
关于海蓝之谜精粹水的起源故事,目前并没有明确的历史记载或者科学解释。然而,可以说海蓝之谜的经典产品——奇迹水,是在海洋中提取的营养物质,并加以精致的提纯而来。海洋中富含各种微量元素和矿物质,这些物质对肌肤保湿、抗氧化、修复起着重要的作用,也很好地解释了为什么海蓝之谜的产品在护肤界拥有如此高的声誉。此外,海洋中的生物也是海蓝之谜的重要来源,海洋植物和海洋动物提取的精华也是海蓝之谜产品中的重要成分。虽然海蓝之谜的起源故事不明确,但其产品中使用的海洋资源和独特的提纯技术,确实给人带来了奇妙的护肤效果。
铀的裂变是怎么回事?
放射性现象的发现,把人们对于原子的认识引向深入,原子核的秘密逐渐被揭开了。
1911年,卢瑟福提出了原子的行星模型。他认为原子犹如一个小小的太阳系,中间是原子核(相当于太阳),集中了原子质量的极大部分;周围是电子(相当于行星),围绕着原子核旋转。
1919年卢瑟福用α粒子轰击氮,使氮转变成了氧,人类历史上破天荒第一次实现了原子的人工转变。几千年来,炼金术士们点石成金的梦想终于变成了现实。
1932年,英国物理学家查德威克发现了一种新的基本粒子,这种粒子不带电荷,被称为中子。这一突破性的发现不仅导致了现代原子核理论的建立(原子核由质子和中子组成),而且为人们提供了一种轰击原子核的强有力的新型“炮弹”。
1934年,法国科学家约里奥·居里和伊伦·居里在用α粒子轰击铝时,发现了人工放射性,这一发现引起了许多科学家的极大兴趣。从此,开始了大量制取人工放射性同位素的工作。
不久,年轻的意大利物理学家费米也着手制取放射性同位素。他的实验有个特点:他是用中子而不是象约里奥·居里那样用α粒子去轰击各种元素。费米所以用中子作为“炮弹”去轰击原子核,道理是很简单的:因为原子核是带正电荷的,所以带有两个正电荷的α粒子会被原子核所排斥,而不带电荷的中子必然比较容易接近并进入原子核内。
费米制取放射性同位素的方法对许多元素都是非常有成效的。在很短的时间内,他制取了约50种新的放射性同位素。其中有许多是进行β衰变的。这种衰变方式是放出一个电子,相当于原子核内一个中子变成了一个质子,也就是说,经β衰变生成的新同位素,其原子序数比原先的同位素增加了1。
92号元素铀是当时最重的元素,那么,铀吸收一个中子后发生β衰变的话,会出现什么情况呢?显然,结果将会产生93号元素,即所谓“超铀元素”。
可以设想,这个“超铀元素”大概是一个放射性元素。否则人们早已在稳定元素的行列中找到它了。还可以想象,这个元素衰变后,可能会形成一些原子序数更高的元素,例如94号元素。或许这将使我们有可能揭开元素数目限制的秘密,弄清铀之所以是元素周期表中最后一个元素的原因。
正是上述想法强烈地吸引着费米,激励着费米用中子去轰击当时最重的元素铀,从而导致了铀核裂变现象的发现——这无疑是本世纪最重大的发现之一。
费米的实验进行得很成功。铀经中子轰击后,产生了前所末见的新放射性,这种放射性由成分相当复杂的β射线所组成。费米对放射性强度衰减曲线进行了分析,结果表明,它包含四种半衰期:10秒、40秒、13分钟和90分钟。除了这四种半衰期外,他估计还至少有一种更长的半衰期。
我们知道,每种放射性同位素都放出自己特有的射线,并日具有自己特有的半衰期。因此,铀经中子轰击后产生的β放射性物质有五种半衰期,就表示生成了五种新的放射性同位素。
按照当时的一般看法,铀经中子轰击后形成的新放射性同位素,与铀的原子序数不应相差很大。但根据已有的资料来看,从86号到92号元素,没有一个同位素的半衰期与上述四种符合。于是费米就假定,他所发现的β放射性,是铀俘获一个中子后经β衰变所形成的93号元索(或原子序数更高的元素)放射出来的。也就是说,他认为自己发现了所谓“超铀元素”。
费米的这一发现在科学界引起了广泛的注意。有一些科学工作者对费米的结论表示怀疑,认为他的实验结果也可作别种解释。不久,实验证实91号元素镤具有与费米所发现的半衰期为13分钟的放射性物质相似的化学性质。是否费米所发现的就是元素镤的同位素呢?总而言之,费米关于发现“超铀元素”的结论看来是成问题的,这就是著名的“超铀元素之谜”。
这时,“超铀元素”的研究工作已在德国的一个实验室中大力展开。德国科学家哈恩和梅特纳对“超铀元素”加以详细研究之后,很快地看到,事情要比费米最初所设想的复杂得多。射线强度的衰减曲线表明,某些放射性物质可能并不是在中子轰击时产生的,而是经过一段时间后才产生出来的。这就是说,这些放射性物质并不一定是铀被中子轰击时立刻产生的,而可能是经过几次放射性衰变之后才形成的。