哈哈哈, 因為這瓶水,我的肚子變小了...
哈哈哈,
因為這瓶水,我的肚子變小了...

4月6日買了【水總管】水機之後,
開始每天確實喝6,000CC的水,
20日開始記錄臍、腰、腹圍,

昨天傍晚度量完,
發現肚圍小了6公分!
今天早上照鏡子,
也發現肚子真的變小了,

6公分ㄟ!
真的完全驚嚇到...

身邊朋友常聽到我“靠腰“肚子大:
“明明就很努力規律上瑜珈走路運動,
也很注意飲食作息,
為什麼肚子就是這樣大?
說不定裡面長腫瘤...“

這也正是
2月中旬差點去醫院開刀的原因,
總以為肚子大,
是因為肌瘤作祟...

免費試用水總管時,
被明確建議:
1.要依體重的5-6%,每天喝足量的水;
2.不要咕嚕咕嚕牛飲,要一口口慢慢喝,讓細胞充分吸收.

馮總的太太:秋香不厭其煩的叮嚀我:
"排毒會先排體內廢水,再依序排宿便、脂肪,
有肌瘤或腫瘤,也會更有感的體驗到這活水的價值."

因為不愛喝水,
我一直有長期飲水量不足的問題,
馮總提醒我:
“有腹圍大的困擾的人,
通常水分攝取不足,
有宿便和脂肪囤積問題.“

秋香強力建議我每天喝6,000C.C.的水,

就像可愛的挺元留言說的:
"6,000C.C.要怎麼喝啊? 感覺好多喔,都不用吃飯了"

剛開始聽到要日飲6千C.C.水量時,
也感到不可思議:
"根本是不可能的任務嘛!"

等到新水機進駐我家,
我發現這水很細,很好入口,
而且有漂亮的"泡泡":
"這就是你們說的高氧能量活水喔?“

馮總說:
"水總管製造的活水分子經過細化,
容易喝進去,也排得掉,不會水中毒."

水總管的水經過三段式製水流程,
第一段是用美國小於2千萬分之1公分RO膜孔的的RO膜,
去除水中雜質與有害物質製造出最安全的“純水“,

第二段是將“純水“經過食品級礦石/磁石/晶礦/能量石...
使水具有小分子/鹼性/負氫離子/鎂離子...等微量元素,
成為能幫助人體新陳代謝的高氧能量活水."

第三段的養生飲用/蔬果浸泡雙用設計更是貼心,
銀添活性炭來抗菌抑菌,生飲水含氧能量高;
純水+椰殼活性炭的浸泡用水,
去除農藥、異味漂白劑、抗生素...

我開始正視飲水量
並下定決心每天執行喝水目標後,
果然真的如秋香所預告的,
我連續拉了4天肚子、肚子咕嚕咕嚕叫與不斷排氣,
也連續4天每天晚上爬起來尿尿5、6次,

確定我沒有絞痛、虛脫、頭暈...等任何不適症狀,
秋香跟我說:
" 恭喜妳,妳的身體開始有好轉反應了!"

前天去修頭髮,
幾個星期不見的雪雰也說我的氣色變好了...

小學就知道陽光。空氣。水的重要,
也早有:
“三天不吃飯沒關係,三天不喝水會死人."的認知,

但是,即便已親身體驗
光靠喝水,就輕易解決我大腹便便的事實,
但對於高氧能量水的神奇代謝能力,
還是充滿驚奇!

接下來,
我會更認真喝水與記錄身體的變化,
希望很快的,
就能來分享肌瘤消失無蹤的好消息!

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項
  • 英明國中林廣恩
    英明國中林廣恩 2021/03/09 14:00

    應考號碼 / 考生姓名
    09UD010058
    james_yuan@mail.mosel.com.tw


    -------------------------------------------------------------------------------------------------


    詳述大一至今求學經驗、轉學動機、學習規劃及未來生涯規劃,文件請繕打並
    用 A4 紙張輸出。
    求學經驗:把最後一個答案公式框起來
    轉學動機:想研究出好的粒子物理學
    Bose 粒子
    1. guage bosons
    2. leptons
    3. light mesons
    4. strange mesons
    5. charmed mesons
    6. charmed, strange mesons
    7. beauty mesons
    8. beauty, strange mesons
    9. beauty, charmed mesons
    10. c 夸克偶素
    11. b 夸克偶素
    Fermi 粒子的重子
    1. 核子
    2. 激態核子
    3. Δ baryons
    4. Strange baryons
    5. Charmed baryons
    6. Beauty baryons
    學習規劃及未來生涯規劃:多查緝書本的時效性與正確性
    因為未來要多以科學觀點考據真實性

    排序 志願選項
    1 物理學系物理組二年級

    2 物理學系光電物理組二年級

  • 萬華分局   華江派出所員警蔡昀叡(雄中大蛇無雙、有屏科大妹妹、悼念母親)
    萬華分局 華江派出所員警蔡昀叡(雄中大蛇無雙、有屏科大妹妹、悼念母親) 2021/05/27 15:44

    煩啦 我很乖喔 看我的怪招碎念功
    我實在很喘 你知道嗎
    我鐵漢柔情
    1.经典场论一词通常是指表述两类基本自然力的物理理论:电磁力和重力。

    这些场的表述在相对论之前就给出了,在相对论之下作了相应的改动。因此,经典理论可以归类为非相对论性和相对论性的。
    2.等效原理共有兩個不同程度的表述:弱等效原理及強等效原理。
    這很簡單 知不知道 正德醫院是詐騙集團
    弱等效原理的論證,一直只是用經典力學的方法去嘗試分辨慣性參考系和非慣性參考系,並沒有提及用其他方法,如電磁學方法;另外,慣性質量及重力質量的關係能否再用狹義相對論的方式再驗証一次?畢竟只用上述方法是不足以說明在經典力學不適用的情形下慣性質量及重力質量依然有比例的關係。愛因斯坦於是利用質能關係 E = m I c 2 {\displaystyle E=m_{\text{I}}c^{2}\ } {\displaystyle E=m_{\text{I}}c^{2}\ }去說明在相對論的效果被考慮的情形下,若果假定一點的引力場( − z {\displaystyle -z} -z方向)及一點的加速參考系( + z {\displaystyle +z} +z方向)的物理學效應完全一樣,那麼不但慣性質量及引力質量依然有比例的關係,而且時間、空間都受到引力場的影響。
    從弱等效原理,可以推論出光的引力偏折及引力紅移這二個經驗的結果,並可證明用平直幾何去描述存在引力的時空之不適用性。
    強等效原理

    強等效原理是指在時空區域的一點內的引力場可用相應的局域慣性參考系去描述,而狹義相對論在其局域慣性參考系中完全成立。

    弱等效原理並不能推演出強等效原理,而只是強等效原理的一個抽象結果。利用廣義相對論幾何方式(時空度規張量、時空曲率張量)去描述引力(引力場強度、引力勢)的基礎即在此原理之上。由於引力場本身是與引力場源的距離有關,形成了引力場在時空分佈中並不均勻,是不能用一個全域的加速參考系去描述,即是用一個全域的加速參考系去抵消各時空點上的引力。但每一點的引力場是有一個相應的引力場強度,可用有一個與之相等的加速度(相對於靜止的觀察者)的局域的加速參考系,亦即是局域慣性參考系(相對於加速的觀察者)去描述,即是用一個局域的加速參考系去抵消各相應的時空點上的引力,然後將各個局域慣性參考系的關係統合起來(即是曲率和能動張量的關係),就可對全域的時空作抽述(例如運動定律)。

    例如在狹義相對論中成立的能量-動量守恆定律有以下的形式:
    T , ν μ ν = 0 {\displaystyle T_{,\nu }^{\mu \nu }=0\,} T_{{,\nu }}^{{\mu \nu }}=0\,

    在廣義相對論中有以下的形式:
    T ; ν μ ν = T , ν μ ν + Γ ρ ν μ T ρ ν + Γ ρ ν ν T ρ μ = 0 {\displaystyle T_{;\nu }^{\mu \nu }=T_{,\nu }^{\mu \nu }+\Gamma _{\rho \nu }^{\mu }T^{\rho \nu }+\Gamma _{\rho \nu }^{\nu }T^{\rho \mu }=0\,} T_{{;\nu }}^{{\mu \nu }}=T_{{,\nu }}^{{\mu \nu }}+\Gamma _{{\rho \nu }}^{{\mu }}T^{{\rho \nu }}+\Gamma _{{\rho \nu }}^{{\nu }}T^{{\rho \mu }}=0\,

    後兩項可看作加速度或引力場對守恆定律的影響。


    被雄中開除的不准亂闖雄中後庭院

    3.
    随着狭义相对论的发展,一个更好(而且更符合力学)的表述采用了张量场。这个表述采用一个表示两个场的张量而不是两个向量场分别表述电场和磁场。
    相对论场
    下面给出两个最著名的洛伦兹协变经典场论。
    我已經跟以前不一樣了
    莊敬自強,就是討厭清大
    '
    場張量的重要性(自己讀)
    場張量與相對論(自己讀)
    在量子場論中,電磁場強度張量被當作是規範場強度張量的範本。此一項搭配上局域交互作用拉格朗日量(local interaction Lagrangian),其作用角色與在量子電動力學中幾乎一樣。
    ''
    爱因斯坦张量(英文:Einstein tensor)是广义相对论中用来描述时空曲率的一个张量,见于爱因斯坦场方程;有时也叫做迹反转里奇张量(trace-reversed Ricci tensor)。
    '''每年都一度快帶高涌泉保健室



    我的研究興趣在於量子場論,特別是場論在粒子物理與凝態物理上的應用。我也很注意統計力學的發展,因為統計力學與場論有密切關係,二者的進展往往是齊頭並進的。近年來二維及三維場論是我研究工作的重點。低維場論可應用在數學,統計力學與低維凝態系統等不同領域上,雖然這方面研究已有許多重要突破,但仍有很多具挑戰性的問題待解決。

相片資訊

本日人氣:
0
累積人氣:
0