បង្កើតការអប់រំមធ្យមសិក្សានិងសាលារៀន

រូបវិទ្យាកង់ទិច: លក្ខណៈសម្បត្តិ Quantum នៃពន្លឺ

តើអ្នកធ្លាប់បានគិតអំពីអ្វីដែលបង្កើតការពិតនៅក្នុងបាតុភូតពន្លឺជាច្រើន? ឧទាហរណ៍ប្រសិទ្ធិភាព photoelectric, រលកកំដៅ, ដំណើរ photochemical និងដូចជា - លក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺ។ ប្រសិនបើពួកគេមិនបានត្រូវបានរកឃើញ, ការប្រព្រឹត្ដវិទ្យាសាស្ដ្របានផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនស្លាប់នោះមកពីចំណុចតាមពិតព្រមទាំងការរីកចំរើនវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកទេស។ សិក្សាផ្នែករបស់ពួកគេនៃកញ្ចក់អុបទិកង់ទិចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសាខាដូចគ្នានៃរូបវិទ្យា។

លក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺ: និយមន័យ

រហូតមកដល់ពេលនេះដែលជាការបកស្រាយច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយនៃរឿងនេះ បាតុភូតអុបទិក មិនអាចផ្តល់ឱ្យ។ ពួកគេត្រូវបានប្រើដោយជោគជ័យនៅក្នុងការវិទ្យាសាស្រ្តនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅលើមូលដ្ឋាននេះដើម្បីកសាងមិនត្រឹមតែរូបមន្តប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងមូលនៅក្នុងរូបវិទ្យា។ បង្កើតការប្តេជ្ញាចិត្តចុងក្រោយត្រូវបានទទួលបានអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រសម័យទំនើបតែពីសកម្មភាពដែលសង្ខេបនៃការកាន់តំណែងមុនរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះលក្ខណៈសម្បត្តិរលកនៃពន្លឺនិងកង់ទិច - ផលវិបាកនៃលក្ខណៈពិសេសនៃការបញ្ចេញរបស់ខ្លួនមួយធ្វើអោយមានអេឡិចត្រុអាតូម។ កង់ទិច (ឬចលនាហ្វូតុង) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការពិតដែលថាអេឡិចត្រុងធ្វើចលនាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតថាមពល, ដូច្នេះការបង្កើតអគ្គិសនីម៉ាញ៉េទិចអាហារជំនួយការលូតលាស់នេះ។

នេះជាការសង្កេតអុបទិកដំបូង

XIX столетии. ការសន្មត់អំពីវត្តមាននៃលក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺនោះបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសតវត្សទី XIX ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាតុភូតដូចជាប្រាក់ស្យុង, ការជ្រៀតជ្រែកនិងការប្រេះឆា។ ដោយមានជំនួយរបស់ពួកគេ, ទ្រឹស្ដីរលកអេឡិចត្រូនៃពន្លឺបានមក។ វាត្រូវបានផ្អែកលើការបង្កើនល្បឿននៃចលនាអេឡិចត្រុងក្នុងអំឡុងពេលលំយោលនៃរាងកាយ។ ជាលទ្ធផល, កំដៅ, តាមពីក្រោយដោយរលកនៃពន្លឺដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយគាត់។ សម្មតិកម្មនិពន្ធដំបូងរបស់លើប្រធានបទនេះបានបង្កើតឡើងអង់គ្លេសឃ Rayleigh ។ គាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធនៃការវិទ្យុសកម្មរលកស្មើនិងការអចិន្រ្តៃយ៍មួយនិងនៅក្នុងចន្លោះបង្ខាំងមួយ។ នេះបើយោងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការថយចុះនៅក្នុងរលកទិន្នផលរបស់ពួកគេគួរតែបង្កើនបន្តលើសពីនេះទៅទៀត, បានទាមទារឱ្យមានអ៊ុលត្រា UV និងកាំរស្មី X ។ នៅក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយវាបានយកទ្រឹស្តីផ្សេងទៀត។

រូបមន្តរបស់ Planck

XX века Макс Планк – физик немецкого происхождения выдвинул интересную гипотезу. នៅដើមនៃសតវត្សទី XX លោក Maks ការបន្ទះនេះ - រូបវិទូអាល្លឺម៉ង់កើត - បានដាក់ទៅមុខមួយសម្មតិកម្មគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ នេះបើយោងតាមរបស់នាង, ការបំភាយនិងការស្រូបយកពន្លឺមិនបានកើតមានឡើងជាបន្ត, ជាការគិតពីមុន, និងផ្នែក - Quanta, ឬដូចជាពួកគេត្រូវបានគេហៅភូតុង។ h , и он был равен 6,63·10 -34 Дж·с. ថេរ Planck ត្រូវបានណែនាំ - កត្តាសមាមាត្រតំណាងដោយលិខិតមួយម៉ោងហើយវាគឺស្មើ 6,63 × 10 -34 ក្រុមហ៊ុន J · s បានទេ។ v – частота света. ក្នុងគោលបំណងដើម្បីគណនាថាមពលនៃចលនាហ្វូតុងគ្នានេះជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការតម្លៃមួយ - v - ប្រេកង់នៃពន្លឺ។ ថេរ Planck របស់គុណភាពញឹកញាប់និងជាលទ្ធផលបានទទួលបានថាមពលនៃចលនាហ្វូតុងតែមួយ។ ចាប់តាំងពីវិទ្យាសាស្រ្តអាល្លឺម៉ង់បានត្រឹមត្រូវនិងឱ្យបានត្រឹមត្រូវធានាសុវត្ថិភាពក្នុងរូបមន្តសាមញ្ញមួយ, លក្ខណៈសម្បត្តិ Quantum នៃពន្លឺដែលត្រូវបានគេរកឃើញពីមុនដោយបាក់តេរី H. Hertz និងកំណត់វាជាផលប៉ះពាល់ photoelectric នេះ។

ការរកឃើញនៃការមានប្រសិទ្ធិ photoelectric នេះ

ដូចដែលយើងបាននិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបាន Genrih Gert គឺជាលើកដំបូងដែលបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Quantum nezamechaemye ពន្លឺមុន។ ឥទ្ធិពល photoelectric បានរកឃើញនៅឆ្នាំ 1887 នៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តមួយដែលបានចូលរួមបំភ្លឺចានស័ង្កសីមួយនិងដំបងអេឡិចត្រូបាន។ ក្នុងករណីដែលជាកន្លែងដែលចានមកដល់បន្ទុកវិជ្ជមាន, អេឡិចត្រូគឺមិនត្រូវបានរំសាយចេញ។ ប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់អវិជ្ជមានត្រូវបានសាយភាយ, ឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមបំពេញបានឆាប់តាមដែលចានកាំរស្មីអ៊ុលត្រា UV ធ្លាក់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះដៃនៅលើបទពិសោធវាត្រូវបានគេបង្ហាញថាចានត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺអាចបញ្ចេញនូវការចោទប្រកាន់អគ្គិសនីអវិជ្ជមានដែលក្រោយមកបានទទួលឈ្មោះសមរម្យ - អេឡិចត្រុង។

បទពិសោធ Stoletova ជាក់ស្តែង

ការពិសោធន៍ជាក់ស្តែងជាមួយអេឡិចត្រុងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Stoletov ។ ចំពោះការពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់បានប្រើអំពូលកញ្ចក់ខ្វះចន្លោះនិងអេឡិចត្រូពីរ។ អេឡិចត្រូតមួយត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការបញ្ជូនថាមពលនិងការលើកទីពីរនេះត្រូវបានបំភ្លឺហើយវាត្រូវបានគេនាំយកទៅបង្គោលអវិជ្ជមាននៃថ្ម។ កំឡុងប្រតិបត្តិការនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្តើមដើម្បីបង្កើនកម្លាំងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខណៈពេលមួយដែលវាបានក្លាយជាចំនួនថេរមួយសមាមាត្រនឹងវិទ្យុសកម្មនៃពន្លឺ។ ជាលទ្ធផល, វាត្រូវបានគេរកឃើញថាថាមពលស៊ីនេទិចនៃអេឡិចត្រុពន្យាពេលផងដែរតង់ស្យុងមិនអាស្រ័យលើអំណាចនៃពន្លឺ។ ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៅក្នុងប្រេកង់នៃពន្លឺនោះបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងតួលេខនេះ។

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃពន្លឺថ្មីកង់ទិច: បែបផែន photoelectric និងច្បាប់របស់ខ្លួន

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍ Hertz និងការអនុវត្តរបស់ទ្រឹស្តីនេះត្រូវបានគេ Stoletov ច្បាប់មូលដ្ឋានបីដកចេញដែលមាន, ដូចដែលវាបានប្រែក្លាយចេញ, ភូតុងគឺមានមុខងារ:

Мощность светового излучения, которое падает на поверхность тела, прямо пропорциональна силе тока насыщения. 1. ពន្លឺថាមពលដែលធ្លាក់នៅលើផ្ទៃនៃរាងកាយផ្ទាល់គឺសមាមាត្រទៅកម្លាំងនៃការបច្ចុប្បន្នតិត្ថិភាពនេះ។

Мощность светового излучения никак не влияет кинетическую энергию фотоэлектронов, а вот частота света является причиной линейного роста последней. 2. ពន្លឺថាមពលមិនប៉ះពាល់ដល់ថាមពលស៊ីនេទិចនៃ photoelectron នេះប៉ុន្តែប្រេកង់នៃពន្លឺនោះគឺជាមូលហេតុនៃកំណើនលីនេអ៊ែរចុងក្រោយបំផុត។

Существует некая «красная граница фотоэффекта». 3. មានប្រភេទនៃការមួយគឺ "គែមក្រហមនៃការមានប្រសិទ្ធិ photoelectric នេះ»។ បន្ទាត់ខាងក្រោមគឺថាប្រសិនបើប្រេកង់គឺតិចជាងពន្លឺសូចនាករប្រេកង់អប្បបរមាសម្រាប់សម្ភារៈដែលបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ photoelectric នេះត្រូវបានអង្កេតឃើញ។

ពីរទ្រឹស្តីការលំបាកការប៉ះទង្គិចគ្នា

បន្ទាប់ពីបានចេញមកអតិបរមា Planck រូបមន្ត, វិទ្យាសាស្រ្តប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកមួយ។ រលកចេញមកពីមុន, និងលក្ខណៈសម្បត្តិកង់តូមនៃពន្លឺដែលត្រូវបានបើកចំហបន្តិចក្រោយមក, មិនអាចមានក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ទទួលយកបានជាទូទៅនៃរូបវិទ្យា។ ដោយអនុលោមតាមអេឡិចត្រូដែលជាទ្រឹស្តីដែលមានអាយុ, អេឡិចត្រុងទាំងអស់នៃរាងកាយដែលធ្លាក់នៅលើពន្លឺគួរចូលមកក្នុងយោលបង្ខំនៅប្រេកង់ដូចគ្នា។ ការនេះនឹងបង្កើតថាមពល kinetic គ្មានកំណត់ដែលមិនអាចទៅរួចទេណាស់។ លើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ Accumulator នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការនៃការសល់នឹងនៅតែមានថាមពលអេឡិចត្រុងគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីអាចរាប់សិបនាទីខណៈពេលដែលមានប្រសិទ្ធិភាព photoelectric នេះ, នៅក្នុងការអនុវត្តមិនមានការពន្យាពេលបន្តិច។ ការយល់ច្រឡំលើសពីនេះទៀតក្រោកឡើងផងដែរពីការពិតដែលថាថាមពលនៃ photoelectrons មិនពឹងផ្អែកលើអំណាចនៃពន្លឺ។ លើសពីនេះទៀតមិនមានគែមក្រហមនៃឥទ្ធិពល photoelectric នេះហើយមិនត្រូវបានគណនាសមាមាត្រទៅនឹងភាពញឹកញាប់នៃអេឡិចត្រុងថាមពលស៊ីនេទិចនៃពន្លឺដែលត្រូវបានបើក។ ទ្រឹស្តីដែលមានអាយុមិនអាចពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ដល់ភ្នែកអាចមើលឃើញបាតុភូតរាងកាយរបស់និងថ្មីនេះមិនទាន់បានធ្វើការយ៉ាងពេញលេញចេញ។

សនិទាននិយមអាល់ប៊ើ Eynshteyna

មានតែនៅក្នុងឆ្នាំ 1905 ដែលជារូបវិទូធំលោក Albert Einstein បានបង្ហាញថានៅក្នុងការអនុវត្តនិងការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទ្រឹស្តី, អ្វីដែលវាគឺ - ធម្មជាតិពិតនៃពន្លឺ។ និងលក្ខណៈសម្បត្តិរលកកង់ទិច, ការបើកចំហដោយទល់មុខគ្នាសម្មតិកម្មពីរនៅក្នុងផ្នែកស្មើគ្នាផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងភូតុង។ ដើម្បីបញ្ចប់រូបភាពខ្វះតែគោលការណ៍នៃការសំរេចចិត្តពោលគឺទីតាំងពិតប្រាកដនៃភូតុងនៅក្នុងចន្លោះ។ ចលនាហ្វូតុងគ្នា - ភាគល្អិតដែលអាចត្រូវបានស្រូបយកឬការបញ្ចេញទាំងមូលមួយ។ អេឡិចត្រុង "លេប" បង្កើនបន្ទុកចូលភូតុងរបស់ខ្លួនស្តីពីតម្លៃនៃថាមពលដែលបានស្រូបយកដោយភាគល្អិតនេះ។ លើសពីនេះទៀតនៅក្នុងអេឡិចត្រុ photocathode ផ្លាស់ទីទៅផ្ទៃរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវ "កម្រិតថ្នាំពីរដង" នៃថាមពលដែលទិន្នផលត្រូវបានប្លែងទៅថាមពល kinetic ។ នៅក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញនេះ, និងមានប្រសិទ្ធិភាព photoelectric ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការដែលគ្មានប្រតិកម្មពន្យាពេល។ នៅពេលបញ្ចប់នៃអេឡិចត្រុងនេះផលិតកង់ទិចមួយដោយខ្លួនឯងដែលធ្លាក់នៅលើផ្ទៃនៃរាងកាយ, radiating មានថាមពលកាន់តែច្រើន។ នេះជាចំនួនកាន់តែច្រើននៃភូតុងដែលបានផលិត - កាំរស្មីដែលមានអនុភាពរៀងគ្នា, និងការឡើងចុះនៃរលកពន្លឺដុះ។

ឧបករណ៍សាមញ្ញបំផុតដែលត្រូវបានផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការមានប្រសិទ្ធិភាព photoelectric នេះ

បន្ទាប់ពីការរកឃើញនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រអាឡឺម៉ង់នៅដើមនៃសតវត្សទី twentieth នេះកម្មវិធីនេះបានទទួលចូលទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺសម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍នានា។ ការបង្កើតថ្មីដែលមានប្រតិបត្ដិការនេះគឺមានប្រសិទ្ធិភាព photoelectric នេះហៅថាកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាតំណាងសាមញ្ញបំផុតដែលមាន - ការខ្វះចន្លោះនេះ។ ក្នុងចំណោមគុណវិបត្តិរបស់វាអាចត្រូវបានហៅថាចរន្តបច្ចុប្បន្នខ្សោយ, ភាពប្រែប្រួលទាបទៅនឹងកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មរលករយៈពេលយូរ, ដែលនេះជាមូលហេតុដែលវាមិនអាចត្រូវបានប្រើក្នុងសៀគ្វីក។ ឧបករណ៍បូមធូលីត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង photometry ពួកគេបានវាស់ពីកម្លាំងនៃពន្លឺនិងគុណភាពពន្លឺ។ លោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ fototelefonah និងអំឡុងពេលនៃការចាក់សារថ្មីអូឌីយ៉ូ។

កោសិកា photovoltaic ជាមួយមុខងារចរន្ត

វាជាការពិតមួយប្រភេទផ្សេងគ្នានៃឧបករណ៍ដែលត្រូវបានផ្អែកលើលក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺ។ គោលបំណងរបស់ពួកគេ - ការផ្លាស់ប្តូរដង់ស៊ីតេនាវានេះ។ បាតុភូតនេះត្រូវបានគេហៅថាពេលខ្លះមានប្រសិទ្ធិភាព photoelectric ខាងក្នុងហើយវាគឺជាមូលដ្ឋាននៃ photoconductors ប្រតិបត្តិការនេះ។ គ្រឿងអេឡិចត្រូទាំងនេះត្រូវបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ ជាលើកដំបូងដែលពួកគេបានចាប់ផ្តើមប្រើរថយន្តអតីតកាលនោះទេ។ បន្ទាប់មកពួកគេបានផ្តល់នូវការប្រតិបត្ដិការអេឡិចត្រូនិនិងថ្ម។ នៅពាក់កណ្តាលសតវត្សទី twentieth នេះបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកោសិកាថាមពលព្រះអាទិត្យបែបនេះសម្រាប់ការកសាងយានអវកាស។ រហូតដល់ពេលនេះដោយសារតែផលប៉ះពាល់ photoelectric ផ្ទៃក្នុងប្រតិបត្តិការ turnstile នេះនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីនេះ, ម៉ាស៊ីនគិតលេខចល័តនិងបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

ប្រតិកម្ម photochemical

ពន្លឺធម្មជាតិដែលនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកខ្លះនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តដែលអាចរកសតវត្សទី twentieth នេះ, នៅក្នុងការពិត, វាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការគីមីនិងជីវសាស្រ្ត។ ក្រោមឥទ្ធិពលនៃលំហូរចាប់ផ្តើមដំណើរការមិនសេពគប់ម៉ូលេគុល Quantum និងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារបស់ពួកគេជាមួយអាតូម។ នៅក្នុងវិទ្យាសាស្រ្តនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា photochemistry និងនៅក្នុងធម្មជាតិមួយនៃការសម្ដែងរបស់ខ្លួនគឺការធ្វើរស្មីសំយោគ។ វាគឺដោយសារតែរលកនៃពន្លឺដំណើរការបំភាយនៃសារធាតុមួយចំនួនដែលបានផលិតដោយកោសិកាចូលទៅក្នុងលំហ extracellular, ដែលរោងចក្រនេះបានក្លាយទៅជាបៃតង។

ប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺនិងចក្ខុវិស័យរបស់មនុស្ស។ ទទួលបាននៅលើរីទីណានោះចលនាហ្វូតុងមួយបង្កឱ្យមានដំណើរការនៃការ decomposition នៃម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីននេះ។ ព័តមាននេះបានដឹកដោយណឺរ៉ូននៅក្នុងខួរក្បាល, ហើយបន្ទាប់ពីការព្យាបាល, យើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញពន្លឺនោះ។ ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនព្រលប់ត្រូវបានស្តារនិងចក្ខុវិស័យត្រូវរៀបចំជូនកន្លែងអង្គុយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះ។

លទ្ធផល

យើងបានរកឃើញនៅក្នុងវគ្គសិក្សានៃអត្ថបទនេះដែលគឺជាចម្បងលក្ខណៈសម្បត្តិកង់ទិចនៃពន្លឺដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបាតុភូតគេហៅថាផលប៉ះពាល់ photoelectric នេះ។ ចលនាហ្វូតុងគ្នាមានការទទួលខុសត្រូវនិងម៉ាសរបស់ខ្លួន, ហើយនៅពេលប្រឈមមុខជាមួយអេឡិចត្រុងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវា។ កង់ទិចនិងអេឡិចត្រុងបានក្លាយទៅជាមួយ, និងថាមពលបញ្ចូលគ្នារបស់ពួកគេត្រូវបានបម្លែងទៅជាថាមពលស៊ីនេទិចដែលនិយាយយ៉ាងតឹងរឹងចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តបែបផែន photoelectric នេះ។ យោលរលកបានផលិតដូច្នេះអាចបង្កើនថាមពលភូតុងនោះទេប៉ុន្តែតែមួយគត់ដើម្បីវិធានការជាក់លាក់មួយ។

ផលប៉ះពាល់ photoelectric ថ្ងៃនេះគឺជាសមាសភាគសំខាន់នៃប្រភេទភាគច្រើននៃបរិក្ខា។ នៅលើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអគារនាវាចន្លោះនិងផ្កាយរណប, ការអភិវឌ្ឍកោសិកាថាមពលព្រះអាទិត្យត្រូវបានប្រើជាប្រភពនៃថាមពលជំនួយមួយ។ លើសពីនេះទៀតរលកពន្លឺដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការជីវសាស្រ្តនិងគីមីនៅលើផែនដី។ ការចំណាយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មតារុក្ខជាតិដែលមានបៃតងបរិយាកាសផែនដីត្រូវបានលាបក្ដារលាយខៀវពេញលេញហើយយើងមើលឃើញពិភពលោកដូចជាវាគឺជា។

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 km.delachieve.com. Theme powered by WordPress.