我的手机昨晚一直在充电,早上醒来是100%电量,然后哥哥和妹妹玩游戏戏,现在就只剩下15%了

手机充电异常。。。。 刚买的手机,只要一充电就异常的快,就比如说电量只剩下18%一插上充电器就马上_百度知道女孩边充电边打手机出了意外 被发现时心脏部位都烧焦了!_安卓之家-爱微帮
&& &&& 女孩边充电边打手机出了意外 被发现时心脏…
内容要点“我们村一个23岁的姑娘充电时玩手机被电死了,明天下葬。请大家一定不要充电玩手机了!”近日,这条微博引发网友热议。记者从死者所在的石家庄黄壁庄镇田村了解到,3月4日,女孩小赵在石家庄的出租屋内使用充电的手机和男友聊天,突然没有音讯,男友赶到发现小赵已经死亡。死者的一位朋友告诉记者,3月4日晚,23岁女孩小赵在石家庄租住的出租屋内和男友聊天,22时42分,男友的最后一句话发过来迟迟没有回音,男友不放心,赶到她租住的房子后发现,女孩心脏部位都烧焦了,手里还拿着正在充电的手机,人已经没有了呼吸。目前,小赵死亡的具体原因尚无定论。不过记者在采访中了解到,很多人都有在充电时使用手机的习惯,即使一些手机维修人员也不例外。“我修手机五、六年了,还没听说过手机充电时人被电死的事情,我自己也经常在充电时使用手机。”石家庄一家品牌手机的维修人员如是说。“充电时的手机真的会变成手雷吗?”河北工业大学能源与环保材料研究所所长梁广川认为“有可能”。现在手机所用的基本都是锂电池,发生危险的概率是一亿分之一到一亿分之三。虽然发生意外的概率极小,但80%的事故都是发生在充电的时候。这是因为,手机充电时电压高于待机时,如果同时进行其他操作如通话等,电压会超过平时很多倍,如此时使用劣质充电器、手机电子元器件老化或受潮等可能造成漏电,与插座内的市电连接上,然后电流通过人体,一旦短时间通过人体的电流过大,就有可能导致死亡。现在一些电动自行车、电动汽车等用的都是锂电池,梁广川也曾接触过一例手机充电时燃烧的例子,幸好刚烧起来就及时处置了。梁广川提醒说,充电时的手机应避免使用,并放在空旷的地方,避免引燃易燃物;已经满电的情况下,不可长时间继续充,有人会将手机一充充一夜,这种情况尤其要避免。此外,手机电池及充电器要经常检查,不要使用老化的充电器、鼓包或有异味的电池。相关新闻南航空姐用iPhone5通话触电身亡日消息,据媒体报道,南航年仅23岁空姐在使用正在充电的苹果iPhone5通电话时不幸触电身亡。13日凌晨2时许,“@M小静1128”发微博称,她年仅23岁的妹妹马爱伦用正在充电的苹果手机接电话时被电击致死。“请记住她,我的妹妹!马爱伦(思思)!年仅23岁,八月就要办婚礼!可惜,就这样离开了!希望苹果公司能有一个说法!也希望每位朋友切记不要充电打电话!”微博中还配发了多张马爱伦生前的照片。随后,空姐网官方微博也转发微博,称经过核实确有此事。据报道,马爱伦家乡所在地新疆昌吉公安局一负责人证实,马爱伦确实是全身过电而死。苹果公司14日表示,“我们对这一不幸事件深感痛心,对死者家属致以深切慰问。我们将就此事进行彻底调查,并对有关机构全力配合。事件分析充电时到底可不可以打电话?最近《南航空姐准新娘充电时用iPhone打手机致触电身亡》在微博、微信上被转很多,各种媒体和自媒体人都在用自己的方式解读,但因为缺少电学基础知识,所以劝告中误导更多,偏离事实更远,这篇文章我们从事件源头开始分析。   7月13日凌晨2点,M小静1128发了一条微博,“请记住她,我的妹妹,马爱伦(思思)南航空乘!年仅23岁,八月十八就要办婚礼!可惜,就这样离开了! 希望苹果公司能有一个说法!也希望每位朋友切忌 不要充电打电话!愿你在那头一切都好”。微博截图手机可能是行货   在惋惜之余大家也在讨论死因,7月14-15日的其他微博加V大号开始转,并且加入自己的理解,最常见的有以下几种:   一、空姐是洗澡出来接电话被电死   二、她用的是iPhone5,金属外壳才会触电   三、来电通话时手机电流会突然增大,会触电   四、手机充电时电压可能不稳,请勿打电话   五、手机电池超过3000mAH就是个炸弹   六、使用移动电源造成电击身亡   7月16日央视的报道澄清了很多细节:   一、空姐是在充电中打电话发生电击的   二、她用的是iPhone4手机   尸检结果显示:符合电击死亡特点。特征如下:   一、右颈前,右肩锁关节烧灼伤(烧伤程度较重)   二、右手食指末节,中指、无名指腹侧有电流斑(烧伤程度较轻)   三、左足背,左足底内侧有电流斑(电流流经颈部、手部、从脚部导出)死者遗物   我们看到包装上写着iPhone4,数据线已经略微变色,应该是用了较长时间,插线板是很普通的那种,但充电器明显不是原装产品。电击后的手机电击后的手机   空姐的未婚夫安涛和当地民警发现这部iPhone4手机虽然两侧开裂,按键被烤糊,但仍然可以正常接打电话,据亲属介绍这部手机是2012年12月再乌鲁木齐市中山路中泉广场花3700元买的。   手机仍然可以正常接打电话   从这一点就可以看出故障并不出自手机端,手机内部如果出现大电流,根部不会正常工作。从空姐电击痕迹的部位看,颈部和肩锁的电击很有可能是空姐倒下后身体依然维持了打电话的姿势,握住的手机搭在了颈部和锁骨形成的空间中。手指的烧伤也是因为iPhone4边缘一圈是金属才会更容易把电流导到手指上造成烧伤。   手机来电通话时电流会增加?   有些加V微博在发健康贴士和心灵鸡汤时最近也会引用这条微博,劝诫大家手机来电通话时电流会突然增加,所以不要充电时打电话。   这种说法的问题很多,因为“电流突然增加”指的是什么电流?给手机充电的电流?还是手机功耗的增加?实际情况是手机充电电流不会有什么变化,充电器是不会感应到手机是否在打电话或者玩游戏,充电电流只和电池状态有关,电池的各种状态都由电量决定,由于电量不可能有瞬间大幅浮动,所以充电电流不会有大幅度瞬态变化。不信来看实验:手机电量低于10%时充电电流0.481A手机电量低于10%时,拨通10086,充电电流0.474A   网上有人做了实际的测试,在手机电量较低时充电电流可以达到最大值,从结果看待机时电流值为0.481A,接通10086时电流为0.474A。所以打电话和充电侧的电流大小毫无关系。   手机本身从电池取的电流否增加呢?基带芯片开始工作了,当然要增加,增加又怎样?每次打电话它都是如此增加的。担心这个就不要打电话玩游戏了。   更应该怀疑的是非原厂的充电器   在央视的视频中我们看到了非原厂的充电器,这是空姐手机触到高压电的最大嫌疑犯,手机充电器的绝缘性是非常重要的指标,任何情况下高压侧都不能和低压侧有接触,高压到低压的能量传输是通过变压器实现的,而变压器内部是通过磁场把能量传递到低压部分。典型的充电器内部   除了从高压侧传输能量外,低压侧的电压是否能正确输出5V电压的监控功能是通过光耦器件在高低压之间通信的,所以他们之间也是切断了物理连接。高压隔离设计   图中所示的红框内,高压电路和低压电路中间隔离了一道5mm左右宽的断层。这方面各国的安规是有规定的,高低电压电路走线间要有4mm以上的间隔,如果不足4mm,则应该通过电路板上开空槽来保证绝缘,上图中就有开空槽的设计。   跨接在这两部分之间的只有内部也是中空的光耦器件。所以一个设计安全的充电器在能量传输(变压器内部)和信号传输(通过光器件)两个方面都做到了物理上的隔离。   但如果空姐使用的充电器质量很差,还是有可能让高压侧接触到低压侧的,比如:   一、插220V一侧的金属头凹进去,把火线和低压侧的元件相连   二、充电器内的变压器漆包线外皮融化,铜丝之间短路   三、火线和地线间的安规电容被击穿   这时只要iPhone4外壳那圈金属环和内部电路的地线在设计上是导通的,则高压大电流都会通过数据线导入到金属壳上造成人触电。   编辑总结:   公安机关除了要检查手机和插线板外,山寨充电器也应该作为重点怀疑对象。为了安全我们不要为省几十块钱去买山寨充电器。充电时能打电话吗?可以这样回答,如果你用的是渣到不能再渣的充电器,那充电时不但别打电话,连碰都不要碰手机才好。如果你用的是正经的充电器,则完全不用担心这个问题。   如果充电时打电话存在稳定比例的风险,那全球上亿部智能手机用户,每天也会有固定比例的死亡,大家每天都会听到因充电时打电话而电击身亡几百人。这个事件引起大家如此热烈讨论,更多是因为它和马上成婚的空姐、苹果、iPhone这些关键词有关。具体的原因只有现场有资料的人才能找出来,我们也期待查出真相。▍版权申明:来源燕赵都市报
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| 來源: 互联网&&  清晨起床开始新一天的工作,你从充电器上拔下了电量满格的安卓手机并轻轻按下同步电子邮件的按钮。当你慵懒地洗完澡再来查看收到的邮件时,你忽然注意到手机的电量瞬间变回了90%&&没看错吧?10分钟不到就消耗了10%的电量,这电池也太不给力了吧?!  是的,如今的智能手机用户普遍抱怨电池相对以前的手机太不给力,而事实也确实如此&&几年前如果你在出差时偶然把S40手机落在家里,待到一周后回来你的手机仍会顽强地运行着。反观最新的智能手机,我们却很难见到待机时间超过两天的实例。  为什么会有如此大的落差呢?因为早期的手机通常只能打电话,而如今的手机却多出了收发邮件、浏览网页、GPS导航、浏览图片、欣赏视频等许多功能;早期的手机屏幕只是128x128的黑白小屏幕,现在的手机却能配备4.3寸的大彩屏&&所有这些变化所带来的终极代价就是呈几何级上升的电量消耗。  有趣的是,电池充电技术的提升也加大了用户对电池的误解:早期的手机在充电保护设计方面存在明显的缺陷&&当电池电量饱和后仅会减小输入的电量并始终保持电池处在最大充电状态。短期内而言,这种做法的确可以让电池的电量达到最高值,但长期保持在这种状态却会对电池造成损害。权威的电池网站Battery
University对此的解释是:&电池保持在最大充电状态的时间要尽可能地短,否则电源输出的电压会加速电池的腐蚀,这种作用在温度较高的情况下尤其明显&。  之所以拔掉充电器后许多手机的电量会在短时间下跌10%,是因为现在的电池在充电时一旦电量达到100%充电保护功能就会生效&&该功能会立即切断从充电器涌入的电量并让电池的电量自动慢慢消耗,直到电量下跌到90%左右时才继续再次开启充电的流程。大多数情况下你拔掉充电器的那一瞬间电池的电量也许正好是90%左右,那么看上去迅速掉电10%就很好理解了。也正因为如此,整晚对手机充电的意义其实并不大&&那只不过会让你的电池不断经历充电、放电的循环而已。  国外XDA开发者论坛的成员ByronG通过实验,揭开智能手机瞬间掉电百分之十的秘密,以下就是他的描述:  为了监控电量使用情况,我在我的HTC
ADR6300上安装了一个名叫CurrentWidget的应用程序,它既可以记录电池放电量的多少,又能记录充电量的多少。我把它设置成每10秒记录一次,这样收集了数天的有效数据。当然要说明的是,电量消耗记录要涉及到很多变量(手机硬件,ROM,内核等等),而且也不会有2个机器耗电完全一样,但我描述的电量使用趋势是现在智能手机所共有的。这并不是单纯的针对某一个手机平台或手机制造商。  以下的图表里,最上面橙色表示手机系统记录的电池电量,绿色的点表示充电器的电流,红色的点是指电池的放电量。  表一显示了手机连上充电器经过一晚上之后,系统记录的电量水平。要注意的是,随着电池电量达到100%,充电器的电流逐渐减少。当完全充满之后,墙电完全被切断,同时手机完全切换到电池供电。大概2个小时之后,你又可以看到手机又开始利用墙电电流,即使这样也只有短暂的高峰。  根据系统记录,当手机从充电器上拔下约6.5个小时之后,电池电量开始急剧下降。而从此图中可以看出,到手机使用6.5小时的时候,电流的确升高了,这并不能解释系统记录中3分钟内消耗了6%的电量。维持100%满电的状态很明显是不可能的,这是因为有很长一段时间,手机系统只能靠电池供电。  然而,根据CurrentWidget记录的数据,查看实际电池状态是很轻松的事情。假设刚开始的时候电池电量的读数是准确的,后面的蓝色点都是根据电量(mA)和时间的关系计算出的。表二就包括了这二者的关系图。  现在,我们可以看出拔下充电器之后,系统记录中电量下降6%与实际相符合。  为什么手机厂商会这么设计?因为可供他们选择的只有三个方案:  方案一:采用旧式充电技术,总是让电池电量维持在100%的最高值(早期的电池充电方案就是如此)。不过因为前面说过,这种不成熟的充电方式会损害电池、减少电池寿命,所以它现在已经被淘汰了。  方案二:使用新的充电技术并使用精确的电量统计功能(就像刚才蓝色数据线的电量统计方案)。  方案三:使用新的充电技术并使用不精确的电量统计功能(即现行的Android系统自带的电量统计方案)。  着重来讨论一下方案二和方案三,这其中方案二会让大量的使用者感到不安&&因为没有哪个消费者愿意看到无论怎样将手机插在充电器上其电量最多却总显示90%左右,也就是总充不满。他们会在第一时间怀疑充电器或电池本身有问题。相比较而言方案三造成的拔掉充电器后迅速掉电的现象虽然也会被消费者注意到,但实际上真正会抱怨电池或充电器本身有问题的消费者会少得多,两害相权取其轻,这就是为什么采用方案三而不是方案二的原因。  插拔充电!你应该用么?  有种充电技术在用户广为流传&&&插拔充电&。用这种方法给手机充电,首先要把手机完全关闭,然后把手机插到充电器上。等到充电器指示灯显示完全充满后(在手机ADR6300上,充电器的LED充满后,灯的颜色会从琥珀色变成绿色),这时候也不要打开手机。而是,先拔下电源线后立即再插上电源线。这时候,即使手机显示充满电,但依旧能够充进去电。这个断线重新连接的充电方式可以重复数次,每次都能给电池硬充进去一些电量。但这种方法真起作用么?  拿一块耗尽电的电池按上述方法经过6次充电后,再打开手机用电池供电,根据这个用电量绘制出下面这个图。从中可以看出,系统记录中并没有显示电量一开始就从100%下降,而是经过一个小时后才开始下降,此后电量稳步下降。然而,数据再一次显示出电池指示电量与实际用电并不同步。手机的耗电率怎么可能在头5个小时不断增加,同时电流却相对稳定?而且,为什么绘制出的电池消耗线和系统记录的如此差别,但是后来(5小时后)却极其同步的升高或降低呢?  原因很明显,插拔充电确实起作用了。而如果绘制图像的第一个数据点起始数据不是100%,如果我们把后面同步变化的点拖动到一起会怎么样?  校正数据后显示,反复的插拔充电增加了大概15%的电池初始电量。要指出的是,当手机插上充电器并充电充到100%的时候,图表中显示只有在其他时间系统显示的电量和计算得出的电量不相一致。正如图1中显示的那样,手机会一直显示100%直到充电器被拔下,然后电量迅速下降,然后就图相就一致了。  如果你绝对需要最高的电量,你可以用插拔的方式进行充电。有很多人利用&补丁&来对此进行试验,但是我没有看到有起作用的。然而,反复这样充电要注意安全,反复的插拔会更快的损耗电池寿命,而且会降低电池容量。如果你是一个&发烧友&,你会很快再去买一块新电池,这当然不是一个问题。如果你就是一个普通用户,几年内不准备再更换新手机,我劝你还是不要用插拔充电了。除非你经常真正把电池电量全部用尽,否则并不真正需要这么做。  最后,ByronG说,如果你经常充满电就拔下充电器,那么还是继续这么做吧。当你在家的时候就给手机充上电。当你在办公室的时候,也给你的手机插上电。正如电池百科中解释的那样,&多次的不完全放电,同时多次的充电对锂电池来讲,要比把电全部耗尽再充电要好。给尚有余电的锂电池进行充电不会造成任何危害,因为锂电池没有记忆性。&  除此之外,我给你的最好的建议就是,别太在意手机电量指示,放心的去用手机吧。当你能够充电的时候就充电,不要太关注那个电量指示数字。如果你确实需要更长的使用时间,去买一块超容量的电池并正常使用吧。相似文章&今日推荐&&&幽默笑话百态军事探索娱乐女性健康旅游互联网··············&清晨起床开始新一天的工作,你从充电器上拔下了电量满格的安卓手机并轻轻按下同步电子邮件的按钮。当你慵懒地洗完澡再来查看收到的邮件时,你忽然注意到手机的电量瞬间变回了90%&&没看错吧?10分钟不到就消耗了10%的电量,这电池也太不给力了吧?!
是的,如今的智能手机用户普遍抱怨电池相对以前的手机太不给力,而事实也确实如此&&几年前如果你在出差时偶然把S40手机落在家里,待到一周后回来你的手机仍会顽强地运行着。反观最新的智能手机,我们却很难见到待机时间超过两天的实例。
为什么会有如此大的落差呢?因为早期的手机通常只能打电话,而如今的手机却多出了收发邮件、浏览网页、GPS导航、浏览图片、欣赏视频等许多功能;早期的手机屏幕只是128x128的黑白小屏幕,现在的手机却能配备4.3寸的大彩屏&&所有这些变化所带来的终极代价就是呈几何级上升的电量消耗。
有趣的是,电池充电技术的提升也加大了用户对电池的误解:早期的手机在充电保护设计方面存在明显的缺陷&&当电池电量饱和后仅会减小输入的电量并始终保持电池处在最大充电状态。短期内而言,这种做法的确可以让电池的电量达到最高值,但长期保持在这种状态却会对电池造成损害。权威的电池网站Battery
University对此的解释是:&电池保持在最大充电状态的时间要尽可能地短,否则电源输出的电压会加速电池的腐蚀,这种作用在温度较高的情况下尤其明显&。
之所以拔掉充电器后许多手机的电量会在短时间下跌10%,是因为现在的电池在充电时一旦电量达到100%充电保护功能就会生效&&该功能会立即切断从充电器涌入的电量并让电池的电量自动慢慢消耗,直到电量下跌到90%左右时才继续再次开启充电的流程。大多数情况下你拔掉充电器的那一瞬间电池的电量也许正好是90%左右,那么看上去迅速掉电10%就很好理解了。也正因为如此,整晚对手机充电的意义其实并不大&&那只不过会让你的电池不断经历充电、放电的循环而已。
国外XDA开发者论坛的成员ByronG通过实验,揭开智能手机瞬间掉电百分之十的秘密,以下就是他的描述:
为了监控电量使用情况,我在我的HTC
ADR6300上安装了一个名叫CurrentWidget的应用程序,它既可以记录电池放电量的多少,又能记录充电量的多少。我把它设置成每10秒记录一次,这样收集了数天的有效数据。当然要说明的是,电量消耗记录要涉及到很多变量(手机硬件,ROM,内核等等),而且也不会有2个机器耗电完全一样,但我描述的电量使用趋势是现在智能手机所共有的。这并不是单纯的针对某一个手机平台或手机制造商。
以下的图表里,最上面橙色表示手机系统记录的电池电量,绿色的点表示充电器的电流,红色的点是指电池的放电量。
表一显示了手机连上充电器经过一晚上之后,系统记录的电量水平。要注意的是,随着电池电量达到100%,充电器的电流逐渐减少。当完全充满之后,墙电完全被切断,同时手机完全切换到电池供电。大概2个小时之后,你又可以看到手机又开始利用墙电电流,即使这样也只有短暂的高峰。
根据系统记录,当手机从充电器上拔下约6.5个小时之后,电池电量开始急剧下降。而从此图中可以看出,到手机使用6.5小时的时候,电流的确升高了,这并不能解释系统记录中3分钟内消耗了6%的电量。维持100%满电的状态很明显是不可能的,这是因为有很长一段时间,手机系统只能靠电池供电。
然而,根据CurrentWidget记录的数据,查看实际电池状态是很轻松的事情。假设刚开始的时候电池电量的读数是准确的,后面的蓝色点都是根据电量(mA)和时间的关系计算出的。表二就包括了这二者的关系图。
现在,我们可以看出拔下充电器之后,系统记录中电量下降6%与实际相符合。
为什么手机厂商会这么设计?因为可供他们选择的只有三个方案:
方案一:采用旧式充电技术,总是让电池电量维持在100%的最高值(早期的电池充电方案就是如此)。不过因为前面说过,这种不成熟的充电方式会损害电池、减少电池寿命,所以它现在已经被淘汰了。
方案二:使用新的充电技术并使用精确的电量统计功能(就像刚才蓝色数据线的电量统计方案)。
方案三:使用新的充电技术并使用不精确的电量统计功能(即现行的Android系统自带的电量统计方案)。
着重来讨论一下方案二和方案三,这其中方案二会让大量的使用者感到不安&&因为没有哪个消费者愿意看到无论怎样将手机插在充电器上其电量最多却总显示90%左右,也就是总充不满。他们会在第一时间怀疑充电器或电池本身有问题。相比较而言方案三造成的拔掉充电器后迅速掉电的现象虽然也会被消费者注意到,但实际上真正会抱怨电池或充电器本身有问题的消费者会少得多,两害相权取其轻,这就是为什么采用方案三而不是方案二的原因。
插拔充电!你应该用么?
有种充电技术在用户广为流传&&&插拔充电&。用这种方法给手机充电,首先要把手机完全关闭,然后把手机插到充电器上。等到充电器指示灯显示完全充满后(在手机ADR6300上,充电器的LED充满后,灯的颜色会从琥珀色变成绿色),这时候也不要打开手机。而是,先拔下电源线后立即再插上电源线。这时候,即使手机显示充满电,但依旧能够充进去电。这个断线重新连接的充电方式可以重复数次,每次都能给电池硬充进去一些电量。但这种方法真起作用么?
拿一块耗尽电的电池按上述方法经过6次充电后,再打开手机用电池供电,根据这个用电量绘制出下面这个图。从中可以看出,系统记录中并没有显示电量一开始就从100%下降,而是经过一个小时后才开始下降,此后电量稳步下降。然而,数据再一次显示出电池指示电量与实际用电并不同步。手机的耗电率怎么可能在头5个小时不断增加,同时电流却相对稳定?而且,为什么绘制出的电池消耗线和系统记录的如此差别,但是后来(5小时后)却极其同步的升高或降低呢?
原因很明显,插拔充电确实起作用了。而如果绘制图像的第一个数据点起始数据不是100%,如果我们把后面同步变化的点拖动到一起会怎么样?
校正数据后显示,反复的插拔充电增加了大概15%的电池初始电量。要指出的是,当手机插上充电器并充电充到100%的时候,图表中显示只有在其他时间系统显示的电量和计算得出的电量不相一致。正如图1中显示的那样,手机会一直显示100%直到充电器被拔下,然后电量迅速下降,然后就图相就一致了。
如果你绝对需要最高的电量,你可以用插拔的方式进行充电。有很多人利用&补丁&来对此进行试验,但是我没有看到有起作用的。然而,反复这样充电要注意安全,反复的插拔会更快的损耗电池寿命,而且会降低电池容量。如果你是一个&发烧友&,你会很快再去买一块新电池,这当然不是一个问题。如果你就是一个普通用户,几年内不准备再更换新手机,我劝你还是不要用插拔充电了。除非你经常真正把电池电量全部用尽,否则并不真正需要这么做。
最后,ByronG说,如果你经常充满电就拔下充电器,那么还是继续这么做吧。当你在家的时候就给手机充上电。当你在办公室的时候,也给你的手机插上电。正如电池百科中解释的那样,&多次的不完全放电,同时多次的充电对锂电池来讲,要比把电全部耗尽再充电要好。给尚有余电的锂电池进行充电不会造成任何危害,因为锂电池没有记忆性。&
除此之外,我给你的最好的建议就是,别太在意手机电量指示,放心的去用手机吧。当你能够充电的时候就充电,不要太关注那个电量指示数字。如果你确实需要更长的使用时间,去买一块超容量的电池并正常使用吧。&  免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。&&&&&&&王朝美图& 11:37:29&&&&&&&为你推荐&&&转载本文&UBB代码&HTML代码复制到剪贴板...&更多内容··········&&&&频道精选&最新评论&&网友关注··········&&热点推荐&01&&02&&03&&04&&05&&06&&07&&08&&09&&10&&&&&王朝女性&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&王朝分栏&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&王朝编程&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&王朝导购&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&王朝其他&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&&&2005-&&版权所有&}

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