米哈遊周邊評測:這件衛衣完全不符合「物質守恆定律」啊!

2020-12-05 一隻艦長

呦,大家好!這裡是雖然對上次的測評文章的閱讀量感到極其不適,但是為生活所迫依然要繼續寫測評的、元氣滿滿的助手君!

事情的經過是這樣的!

在上次的測評中,本助手從並沒有幾條評論的評論區中看到,貌似有人說想要看米哈遊最近推出的幾款衛衣?

哈!你們這群紳士,本助手一向奉行「神秘主義」,怎麼會輕易穿著衛衣露鏡給你們測評呢?

如果不是生活所迫,如果不是生活所迫!

所以這期測評,本助手就貢獻出自己珍(剛)藏(買)已(不)久的兩件衛衣,為大家帶來新一期的測評!

首先是這件長袖衛衣!

這件長袖衛衣沿襲了米哈遊周邊一貫的「優良(巨貴)」的傳統,而且其質量奇差無比,面料不僅非常薄,而且還異常不耐磨,剛洗了幾次就起球了,完全不值這個價!或許只有圖案好看點……

而且這件衛衣似乎自帶吸引「變態」的屬性,本助手在b站《崩壞3》動態下吐槽這個事情的時候,竟然被自稱「jk控」的奇怪人類私聊了!

因此,如果大家計劃買衣服一類的周邊,本助手只想說:千萬別買它!

請大家隨意感受一下網絡上對於這件衛衣的評論……

(所以當時本助手究竟為什麼要買這破玩意兒?)

好!接下來我們測評下一件短袖衛衣!這件衛衣有一個「正經」的名字——女武神場景衛衣!

本助手已經不想要再吐槽它的價格了……身為短袖衛衣,它明明要比長袖衛衣少了兩根袖子,但是價格竟然並沒有明顯的減少!

這一點兒都不符合「物質守恆定律」!

女武神場景衛衣的料子相交於長袖衛衣質量略勝一籌,而且表面光滑手感超棒。衣服上的圖案也多了一些,衣服正面畫著《崩壞3》的「御三家」和一個比較抽象「八重神社」,遠比長袖衛衣上起球的蜜汁圖案強上很多……

但是,雖然說女武神場景衛衣的料子不錯,但是它的缺點卻同樣也很明顯。

首先是作為短袖,衣服整體顯得異常厚實,完全體現不出來短袖清涼的特性。其次由於其過分追求挺拓程度,而沒有使用純棉材質,在炎熱的天氣下透氣性奇差無比,實屬坑爹……

(精分艦長:喂!為什麼我完全沒看出來你誇贊米哈遊《崩壞3》周邊的意思啊?我們真的是來「恰飯」的嗎?)

(助手君:……)

既然路過,不妨點個關注!

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    1.物體帶電的實質:使物體帶電不是創造了電荷,使物體不帶電也不是消滅了電荷物體帶電的實質是電荷發生了轉移,也就是物體間電荷的重新分配.摩擦起電、感應起電和接觸起電,均符合電荷守恆定律。2.應用電荷守恆定律分析接觸起電現象中電荷量的分配(1)導體接觸起電時電荷量的分配與導體的形狀、大小有關.完全相同的金屬球接觸時,電荷量平均分配;形狀、大小不同的導體接觸時電荷量不能平均分配.無論哪種情況,接觸前後電荷總量不變。
  • 情守恆定律
    或許更不幸的是,這邊廂你還在情傷未愈呢,那邊廂絕世痴情男已經到處派發「紅色炸彈」,廣邀親友來觀禮了。你看,同樣是過客,「N+1」個和最後一個的心理感受完全不同。「N+1」,小敗,但未嘗不是塞翁失馬。你可以高姿態地感謝上帝:早抽身,早重生,阿門。最後一個,完敗,從此再無翻身機會。你和此前的無數個一樣,統統被掃入「神馬都是浮雲」的舊文檔,咣當一聲清理出門戶了。
  • 認識物質的永恆定律
    想談一下,物質永恆的定律。物質守恆定律 外文是law of conservation of mass 別稱是 質量守恆定律 提出者 法國人 拉瓦錫 是在18世紀提出的。物質守恆定律,就是物質是不消失也不會產生的,只能由一種物質轉變成另一種物質。物質守恆定律裡說到,物質不會憑空產生,只是從一種形態換成另一種形態了。
  • 【物理講堂】電荷及電荷守恆定律
    物質的微觀結構是怎樣的?摩擦起電的原因是什麼?2.什麼是自由電子,金屬成為導體的原因是什麼?3.除了摩擦起電,還有其它方法可以使物體帶電嗎?答案:1.來自原子內部; 物質由原子組成,而原子則由原子核(質子和中子)和核外電子構成;不同物質的原子核束縛電子的能力不同。