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孩子掉进溶洞裂缝电影

发布时间: 2022-06-12 19:11:27

『壹』 求一部关于地下溶洞探险的电影名字。

夺命深渊,根据Andrew Wight在西澳大利亚探洞时的真实经历改编,采用了《阿凡达》的3D摄影机拍摄,有许多艰难的水下拍摄镜头,讲述了一个洞穴逃生的故事。

中文名: 夺命深渊
外文名: Sanctum
其它译名: 洞穴、3D惊天洞地、潜行深渊
出品公司: Rogue Pictures
制片地区:美国
导演:阿里斯特·格里尔森
编剧:约翰·加文、安德鲁·韦特
制片人:詹姆斯·卡梅隆
主演:理查德·劳斯伯格, 瑞斯·维克菲尔德, 爱丽丝·帕金逊
类型: 惊悚,动作,冒险
片长: 109分钟
上映时间: 2011-02-04(美)2011-09-09中国

『贰』 求一部关于地下溶洞探险的电影名字。

洞穴/圣地 Sanctum 又名: 3D惊天洞地(台) / 潜行深渊(港) / 圣地 / James Cameron"s Sanctum

『叁』 有关于溶洞的资料,急

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果,石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为微溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同,被侵蚀的程度不同,就逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态、陡峭秀丽的山峰和奇异景观的溶洞。
由于水和二氧化碳的缓慢侵蚀而创造出来的杰作。溶有碳酸氢钙的水,当从溶洞顶滴到洞底时,由于水分蒸发或压强减少,以及温度的变化都会使二氧化碳溶解度减小而析出碳酸钙的沉淀。这些沉淀经过千百万年的积聚,渐渐形成了钟乳石、石笋等。如果溶有碳酸氢钙的水从溶洞顶上滴落,随着水分和二氧化碳的挥发,则析出的碳酸钙就会积聚成钟乳石、石幔、石花。洞顶的钟乳石与地面的石笋连接起来了,就会形成奇特的石柱。 在自然界,溶有二氧化碳的雨水,会使石灰石构成的岩层部分溶解,使碳酸钙转变成可溶性的碳酸氢钙 CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 当受热或压强突然减小时溶解的碳酸氢钙会分解重新变成碳酸钙沉淀 Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O 大自然经过长期和多次的重复上述反应。从而形成各种奇特壮观的溶洞,如桂林的七星岩、芦笛岩、肇庆的七星岩,溶洞 karst cave CaCO3碳酸钙有这样一种性质:当它遇到溶有CO2的水时就会变成可溶性的碳酸氢钙[Ca(HCO3)2] CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 溶有碳酸氢钙的水如果受热或遇压强突然变小时溶在水中的碳酸氢钙就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来。同时放出二氧化碳。 Ca(HCO3)2 =CaCO3+CO2↑+H2O 在自然界中不断发生上述反应于是就形成了溶洞中的各种景观
编辑本段成因
溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果,石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为微溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同,被侵蚀的程度不同,就逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态、陡峭秀丽的山峰和奇异景观的溶洞。如闻名于世的桂林溶洞、北京石花洞,就是由于水和二氧化碳的缓慢侵蚀而创造出来的杰作。溶有碳酸氢钙的水,当从溶洞顶滴到洞底时,由于水分蒸发或压强减少,以及温度的变化都会使二氧化碳溶解度减小而析出碳酸钙的沉淀。这些沉淀经过千百万年的积聚,渐渐形成了钟乳石、石笋等。如果溶有碳酸氢钙的水从溶洞顶上滴落,随着水分和二氧化碳的挥发,则析出的碳酸钙就会积聚成钟乳石、石幔、石花。洞顶的钟乳石与地面的石笋连接起来了,就会形成奇特的石柱。 在自然界,溶有二氧化碳的雨水,会使石灰石构成的岩层部分溶解,使碳酸钙转变成可溶性的碳酸氢钙 CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 当受热或压强突然减小时溶解的碳酸氢钙会分解重新变成碳酸钙沉淀 Ca(HCO3)2==== CaCO3+CO2↑+H2O 大自然经过长期和多次的重复上述反应。从而形成各种奇特壮观的溶洞,如桂林的七星岩、芦笛岩、肇庆的七星岩等。在溶洞里,有千姿百态的钟乳和石笋,它们是由碳酸氢钙分解后又沉积出来的碳酸钙形成的。 天然河水或井水中,常常含有碳酸氢钙、碳酸氢镁、硫酸钙、硫酸镁等杂质,如果含量较大,则这种水叫做硬水。硬水不宜作工业用水,因它在锅炉中受热分解会形成锅后,造成导热不良,浪费燃料,甚至酿成事故。硬水也不宜饮用,如长期饮用,会患消化系统和泌尿系统疾病。用硬水洗涤衣物,洗涤效果差。 岩溶指可溶性岩石,特别是碳酸盐类岩石(如石灰岩、石膏等),受含有二氧化碳的流水溶蚀,有时并加以沉积作用而形成的地貌。往往呈奇特形状,有洞穴、石芽、石沟、石林、溶洞、地下河也有峭壁。此种地貌地区,往往奇峰林立。
编辑本段相关地貌
我国广西、云南、贵州等地有这种地貌。著名的桂林山水所呈现的奇峰异洞就是这样形成的。 旧称喀斯特,源于前南斯拉夫的一个地名。 地表水在运动过程中对所经过的沉积物或岩石有着重要的侵蚀作用,既包括水动力作用下的碎屑物搬运,又包括水对岩石或沉积物的化学溶蚀作用,还包括碎屑物在搬运过程中的磨蚀作用。喀斯特地貌就是地下水对碳酸盐岩侵蚀作用的结果。在水流作用下,形成陡峭的海岸、弯曲的沟壑、高高的冰蚀悬谷、气势磅礴的大峡谷。“滴水穿石”也是水的化学侵蚀作用的写照。 溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是有空洞形成并逐步扩大。这种现象在南斯拉夫亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地形。
编辑本段种类
按其发育演化,岩溶可分出以下6种。 1)地表水沿灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋. 2)地表水沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100m深后形成落水洞。 3)从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动,形成溶洞。 4)随地下洞穴的形成地表发生塌陷,塌陷的深度大面积小,称坍陷漏斗,深度小面积大则称陷塘。 5)地下水的溶蚀与塌陷作用长期相结合地作用,形成坡立谷和天生桥。 6)地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之下继续进行。云南路南的石林是上述第一阶段(溶沟阶段)的产物,这里的自然风光因阿诗玛姑娘的动人传说而变得格外旖旎。桂林的象鼻山,则是原地下河道出露地表形成的。在广西境内,经常可看到这种抬升到地表以上的溶洞,俗称“神女镜”或“仙女镜”。
编辑本段名胜
世界上最大的溶洞是北美阿巴拉契亚山脉的犸猛洞,位于肯塔基州境内,洞深64km,所有的岔洞连起来的总长度达250km。洞里宽的地方象广场,窄的地方象长廊,高的地方有30m高,整个洞平面上迂回曲折,垂向上可分出三层。雨季,整个洞内都有流水,成为地下河流在坡折处河水跌落,形成瀑布;旱季,局部地区有水,成地下湖泊,可能还有积水很深的潭,不妨称无底潭。 中国现知最长的溶洞是湖北利川县腾龙洞,长约40千米;最深的为贵州水城吴家大洞。深430米。 中国是个多溶洞的国家,尤以广西境内的溶洞著称,如桂林的七星岩、芦迪岩等。北京西南郊周口店附近的上方山云水洞,深612m,有七个“大厅”被一条窄长的“走廊”相连,洞的尽头是一个硕大的石笋,美名十八罗汉,石笋背后即是深不可及的落水洞,也有一定规模。周口店的龙骨洞,洞虽不大,却是我们老祖宗的栖身地。 位于辽阳柳河汤村北,是一处较大的石灰岩洞,也是本地寺庙观音洞(俗称朝阳洞)址。岩洞分前后二洞,前洞面积约80平方米,洞高6米,有出口二处,一曰“朝出”,一曰“暮归”。后洞全长44米,前段长12米,高5米,宽4米,后段蜿蜒曲折,熔面嶙峋,支撑交错,鬼斧神工,千姿百态。
编辑本段溶洞奇观
作 者: (德)雷纳·科特 文,(德)马里奥恩·威克曹立克, 菲利普·皮特罗邦,弗兰克·克里门特 [1]图,陈华实 译 出 版 社: 湖北教育出版社
出版时间: 2009-11-1 开 本: 大16开 ISBN : 9787535154866 定价:¥29.00
编辑本段内容简介
咆哮着穿过宏伟的“地下大厅”的地下河,被钟乳石装饰的几百米深的长廊、竖井……构成了一个充满魅力和惊险的洞穴世界。著名科普作家、科学家记者雷纳-科特博士在这本书中,向我们描述了洞穴的发现过程和姿态各异的钟乳石。读者还可以从本书中了解在溶洞深处生存的那些稀有动物。探险爱好者还可以通过这本书获得洞穴勘探的许多常识,而跟随着探险潜水队潜入洞穴深处,我们会体验到神秘的地下世界。
编辑本段目录
石灰岩和钟乳石 地下的世界是什么样的? 多瑙河为什么会消失在地下? 人们是如何认知喀斯特地貌的? 滴水穿石 石灰岩中消失的水去了哪里? 海中洞穴 洞穴种类 钟乳石是怎样形成的? 石幔是怎样形成的? 怪石是什么? 怎样区分冰川洞与冰洞? 永恒黑暗中的生活 洞穴中曾居住过龙吗? 什么是盲螈? 为什么把盲螈称作“活化石”? 燕巢起源于何处? 洞穴中的蝙蝠是怎样辨别方向的? 油鸱 洞穴动物是如何适应黑暗的? 永恒的黑暗中有植物吗? 灯光植物 远古博物馆 洞穴绘画是怎样出现的? 洞穴壁画是怎样被发现的? 我们已经了解了所有的洞穴壁画吗? 当时动物的生活方式和现在一样吗? 我们的祖先真的曾经生活在洞穴中吗? 洞穴中藏有宝藏吗? 钟乳石能显示出早期的气候吗? 放射性碳测定法 地球内部之旅 第一个溶洞探险者是谁? 今天谁在勘探洞穴? 为什么要研究洞穴? 哪些基本装备是必需的? 还需要什么特殊设备吗? 洞穴探险应注意什么? 怎样对洞穴进行绘图? 有洞穴潜水员吗? 探险潜水队的远征 在洞穴中行走会有危险吗? 洞穴救援 为什么必须保护洞穴? 没有危险的洞穴 术语表 洞穴纪录 名词索引

『肆』 基岩裂缝或碳酸盐岩裂缝-溶洞的识别与评价

开启性裂缝在微电阻率成像成果图上十分明显,但是需注意区分其他裂缝和断层面、层界面、缝合线、泥质条带的成像差别。

(一)裂缝与条状地质现象的区别

1.裂缝与层界面的区别

层界面往往是一组相互平行或接近平行的高电导率异常,异常的宽度小且均匀。在碳酸盐岩中裂缝常与溶洞相伴生,因此高电导率异常既不平行,又不规则。

2.裂缝与缝合线的区别

缝合线在碳酸盐岩中十分发育,它是压溶作用的结果,一般平行于层面分布,但是两端常有接近垂直的小幅高电导率异常。裂缝则没有这些特点。

3.裂缝与断层面的区别

断层两旁的地层具有明显的差别,很容易与裂缝区分开。

4 裂缝与泥质条带的区别

泥质条带或硅质条带均为高电导率异常,它们一般平行于层面分布,其厚度变化不大,但是有时候出现柔性变形。而裂缝具有溶蚀现象,所以常常电导率异常的宽度变化很大。

(二)钻井工程产生裂缝的识别

在钻井过程中对岩石产生巨大破坏力,会使井眼周围岩石产生多种裂缝。如何区分人工诱导裂缝与天然裂缝,是我们正确评价基岩储集空间的基础。钻井工程产生的裂缝基本有3种情况。需要通过FMI和ARI两种图像综合识别。

1.钻具振动形成的裂缝

这种裂缝规模小、延伸很短,它们在FMI图像上为高电导异常(图4-1),但是在ARI图像上却没有异常,因此容易识别它们。

2.泥浆与地应力不平衡造成的压裂缝

这种裂缝径向长度不大,但是张开度和向岩石纵深方向延伸较远。它们在FMI和ARI图像均有反映。①它们总是以180°或180°左右的差值对称地出现在井壁上;②以一条高角度张性裂缝为主,两侧有羽状小剪切裂缝(图4-2)。

3.应力释放裂缝

在裂缝发育段,古构造应力早已被释放,现代构造应力在充满流体的裂缝段也大大衰减,因此裂缝段的地应力较弱,钻井过程造成的非平衡作用也不至于产生新的裂缝。而在致密层段仍然存在巨大的地应力,一旦被钻开,则地应力释放,产生一系列裂缝。这种裂缝既可以出现在岩心中(常会当作真裂缝被描述),又可以出现在井壁上(在FMI图像上通常为一组平行的高角度裂缝,其裂缝面十分规则(图4-3))。这种裂缝是无效裂缝,通常没有泥浆侵入的痕迹。

(三)裂缝发育空间的解释参数

裂缝或裂缝-溶洞型储层的非均质性很强烈,井壁上的特征很难代表井壁以外储层的特征,必须正确使用成像测井资料来解释储集空间的真实发育情况。

1.裂缝径向延伸情况的预测

由于FMI探测深度不大,不能用于预测裂缝的延伸情况,而ARI的径向探测深度大,所以通常先用FMI图像搞清楚裂缝的产状及组合特征,进而用浅侧向、深侧向、ARI电阻率及其比值大小预测裂缝径向延伸状况。

2.裂缝渗透率的确定

裂缝渗透率是裂缝张开度、径向延伸长度、三维空间连通程度等的综合反映,是评价裂缝储集性能的有效指标。目前评价裂缝渗透率的最好方法是用斯通利波传导特征来进行:①根据斯通利波能量衰减程度判断裂缝渗透率,能量衰减越大,渗透率越高。应用中要注意泥饼的影响,因为泥饼也会使斯通利波衰减,而且泥饼厚度与裂缝结构关系密切。②根据斯通利波波形干涉特征判断渗透率高低。任何有效裂缝都是地层中的一个反射界面,并造成斯通利波在裂缝面的反射和干涉。需要注意的是,层界面、泥质条带也是声阻抗界面。③根据斯通利波传播速度判断渗透率高低。由于地层渗透率直接影响着岩石弹性模量,弹性模量又影响着斯通利波速度,所以可以用其计算地层渗透率。该方法不受泥饼的干扰。

图4-3 地应力释放成生的裂缝成像特征

基岩潜山油气藏储集空间分布规律和评价方法

图4-1 钻具振动形成的诱导裂缝成像图特征

图4-4 天然裂缝与钻井诱导裂缝的成像区别特征

(四)碳酸盐岩裂缝的分布和连通性评价

裂缝连通性评价的主要问题是区分天然裂缝和钻井诱导裂缝。后者是钻井之后井壁周围应力场减小而形成的,其延伸长度是地应力和岩石强度的函数,质地较纯的碳酸盐岩诱导裂缝一般比泥质碳酸盐岩要多。诱导裂缝分为应力释放型和张性裂缝两种。应力释放型裂缝一般较浅,位于塑性岩层中,仅在微电阻率图像FMI上能够见到。张性裂缝要深一些,可穿透到弹性岩层,但是裂开度较小,只能在FMI图像上看到。天然裂缝则能在FMI和ARI上同时看到(图4-4)。

图4-4为墨西哥湾北部一口产气井的ARI和FMI图像,这段剖面为白云质泥灰岩和钙质砂岩,井深690~710m处的FMI和ARI图像上均可见到一条溶蚀张开的裂缝(呈正弦波形态)。钻井诱导裂缝很发育(见FMI图像,在ARI上没有显示),主要为应力释放产生的。

埕北30井区基岩储层段(碳酸盐岩和变质岩)为裂缝-溶洞和裂缝发育带,古应力早已释放,钻井过程中诱导裂缝不易产生,所以在ARI和FMI图像上显示的裂缝几乎全为天然裂缝(图4-5),而且多为低角度(10°~30°)裂缝(图4-6右),倾角在50°~70°的裂缝也不像诱导裂缝,可能为天然的裂缝-溶洞。该井区裂缝走向主要有两个:北10°~20°和北100°~110°(图4-6左)。埕北30潜山基岩裂缝的产状基本上反映了泰山群和下古生界演化特征。FMI和ARI图像显示的埕北38井裂缝开度较大、径向速度大,说明它们具有良好的连通性。

缝合线是碳酸盐岩中常见的储集空间,它们在FMI图像上常以3种形式出现:①呈波浪状或不规则面出现,由暗色导电物质(可能是粘土)充填;②缝合线周围有亮色物质(高阻方解石)伴生带;③缝合线周围发育大量裂缝,而且溶蚀现象明显(裂缝与缝合线交接处开度很大)。

用FMI图像作裂缝解释时应当注意:①裂缝充填的流体性质不同,计算的裂缝开度也不同,水层计算的裂缝开度可能比油气层计算的裂缝开度要偏大一些,在裂缝型油藏开发过程中,第一次测量时裂缝开度较小(原来充注油气的裂缝),后来测量时裂缝开度较大(水侵入),就可以估计水驱油效果;②FMI是探测较浅的一种仪器,可能难以区分天然裂缝和诱导裂缝,前者是油气储集空间具有产油气能力,后者无油气地质意义;③ARI探测深度大,但是分辨率较低,图像提供的裂缝数量少,而且不能确定裂缝的深度和开度,只能利用这两个参数得到某些线索。

图4-5 埕北38井微电阻率扫描成像测井图

图4-6 埕北38井裂缝方向与倾角解释成果图

『伍』 汤姆掉进溶洞是第几部分

汤姆掉进洞里面是他的第2部分,因为第2部分主要讲山洞的故事。

『陆』 浮云楼里沉睡了金王子的秘密宝藏山洞裂缝的黄金熔炉吗

这是漫画精灵梦叶罗丽第九季的故事。
黄金熔炉非常耀眼,这么大一个熔炉全部都是由纯黄金制作而成,是非常宝贵的法器。黄金熔炉的周围,还残留着金王子的残像,可见这个熔炉也是金王子要守护的东西。之前在御王黎灰和金王子的对话中,我们也得知金王子的力量是源源不断的,即使丢失了仙力,丢失了千年之力,但是只要心保留,就能快速淬炼出新的仙丹。然而,想要淬炼仙丹必然还是需要用熔炉,而熔炉就藏在刀锋峡谷内的宝藏山洞。

『柒』 关于留守儿童的电影

米花之味

米花之味

单身妈妈叶喃从城市回到家乡展开新生活,常年在外工作让她与家人之间在生活方式与思考方式上产生了一些不同。他们需要以新的方式重新融入彼此的生活,而在融入女儿生活的过程中,修补关系的过程却不是那么顺利。有一天,女儿和小伙伴因为偷走寨子里最神圣寺庙中供奉的钱花被抓起来,村民们认为孩子们被“恶魔附身”,为了“拯救”她们,村民们决定泼水节期间去祭拜一尊藏在具有1.2亿年历史溶洞中的石佛。

『捌』 密室之不可靠岸结局是什么苏静静是谁的孩子宋大夫是怎么死的

针对楼主的疑问和4楼详尽但略带不足的部分揣测,在网上又看了2次,终于有了以下结论:
1.苏静静是林萌跟宋兰的孩子,最后一段医院的镜头资料上清楚写明
母亲:林萌
卵子提供者:宋兰
材料经手人:宋兰
通常试管婴儿的母亲与卵子提供者应为同一人,而林萌用了宋兰的卵子说明林萌患有不孕症,她厌恶婚姻却渴望有个孩子,所以苏静静其实血缘上是宋兰的女儿,但是由林萌生养的。
由于这种复杂的关系,加上林萌觉得宋兰补充材料实际上是想抢走静静这个亲生女儿,所以基本上可以排除蕾丝边的可能,这两个“妈妈”只是闺蜜而已。
2, 在两个“妈妈”遇难的时候,可能是在溶洞由于卷动泥沙引起能见度降低导致宋兰被卡住(这点在两位男主角水下争斗的镜头可以看出,能见度低,环境复杂,一个柳飞云的仪表特写镜头显示氧气量不足,二人没有绳子时迟迟无法上浮。现实生活中也有过类似的溶洞丧生的实例),所谓的“伴侣绳”应该是通常潜水用“水流绳”,在水流或者地形复杂的地区用来引导回船的道具,因为绳端有浮标,所以在危急时刻可以不断拽动,像钓鱼用的鱼漂一样给船上的人示警,实际上她们也这样做了,而苏静静却始终假装没有看到浮标,导致二人在水下被困过久,氧气量不足,为了怕林萌为救自己而耗尽氧气,宋兰果断割断了水流绳。
宋兰最后的手势应该是想劝林萌独自逃生,为了“小花”静静,她只反复做了一个“花”的手势,而并没有更多的表达。
也才有了后来林萌恨静静的那句“你全都看见了”。
3. 而静静的目的应该就是因为她只想要“一个妈妈”,多出来一个妈妈,而没有爸爸,给了她一种在畸形家庭环境成长的感觉,所以她才会怕自己的过去被人揭露而产生杀人动机。
其实静静对两个给了她畸形家庭的妈妈都心存恨意,恨林萌不给她爸爸,恨宋兰多给了她一个妈妈。也正因此她才会颇感自豪的说林萌一直不能原谅的是她而不是自己,更加对宋兰的死没有丝毫愧疚,笑着说她不能瞑目。
4. 关于宋兰的死与董磊有关,大概可以猜测为他一早知道那个溶洞有问题,也知道宋兰刚刚开始跟林萌学潜水半年,所以通过杂志社找了林萌去那里拍照。因为影片也有暗示宋兰遇险的时候董磊是在场的,甚至被宋兰发现,所以推测可能是他故意搅动泥沙,影响二人视线,甚至浑水摸鱼困住了宋兰。
5. 董磊与韩菲菲交往的时候就已经知道了苏静静的身世,这点可以由林晓峰半天时间就如数家珍可以看出。董磊娶苏静静的原因就是要杀掉二人灭口,甚至由于对宋兰的仇恨处心积虑嫁祸给苏静静,再让她在宋兰出事的地方死于船难。既封了口,又报了仇。况且相比较一无所有,只是娶了个杀人犯要好太多了。

引起楼主疑问的罪魁祸首只能说是导演,一是由于导演水下部分无论从拍摄还是剪辑都实在不敢恭维,他的真实意图的确很难传达给观众。二是关于苏静静身世的那张材料特写不是一般的不清楚,我反复看了不下5次才看明白。电影关键情节都没有办法通过镜头让人看清楚,这片子让人看不懂,也只能说导演还有相当长的路要走。。。

通常推理悬疑剧为了使凶手成为意想不到的人物都会给凶手安排这样那样的心理阴影,以解释他们正常人想不到的杀人动机,我想编剧也是想运用试管婴儿带来的这种非主流的伦理关系来给本案的的两位凶手(苏静静虽未杀人,但有杀心,带鸡心螺,偷药也有行动,可惜未遂)合理的杀人动机。

『玖』 关于电影《峰爆》,你觉得如何

算是一部全程高能的影片,一直紧张攥拳头。无论是面对人民群众生命财产安全的大义凛然 ,还是面对个人感情的深沉细腻。都在这部影片展现的淋漓尽致。
小洪和老洪中国传统式父子关系,在面对

生死考验的时候终于放下芥蒂,接受自己和彼此。希望我们勇敢表达,说出对父母的爱,也希望父母也能用于表达,让孩子们对于家长的爱感受的更深刻。
对于小爱我们要勇敢,那对于大爱我们更是勇

往直前。
面对不可抗力的因素,丁总(陈数)决定炸隧道,决定割舍自己“养育”十年的“孩子” ,为了保障人民财产安全。是大无畏是大爱,更是勇敢相信自己和团队。
同样的老洪(朱一龙)和小洪(黄志忠),在千钧一发之时为了保障大家的安危,舍弃了自己的生命,也为了支持

最亲爱的家人和爱人又站了起来。
至于爱,无畏大小,每一位都是身边的英雄。

算是一部全程高能的影片,一直紧张攥拳头。无论是面对人民群众生命财产安全的大义凛然 ,还是面对个人感情的深沉细腻。都在这部影片展现的淋漓尽致。小洪和老洪中国传统式父子关系,在面对

生死考验的时候终于放下芥蒂,接受自己和彼此。希望我们勇敢表达,说出对父母的爱,也希望父母也能用于表达,让孩子们对于家长的爱感受的更深刻。对于小爱我们要勇敢,那对于大爱我们更是勇

往直前。面对不可抗力的因素,丁总(陈数)决定炸隧道,决定割舍自己“养育”十年的“孩子” ,为了保障人民财产安全。是大无畏是大爱,更是勇敢相信自己和团队。同样的老洪(朱一龙)和小洪(黄志忠),在千钧一发之时为了保障大家的安危,舍弃了自己的生命,也为了支持

最亲爱的家人和爱人又站了起来。至于爱,无畏大小,每一位都是身边的英雄。

『拾』 两名大学生去山洞里面探险掉到山洞里面然后消防人员去救命里面有没有有几条大

两名大学生去山洞里面探险,掉到山洞里面。
然后消防人员去救命,里面有没有?有几条大?
有几条大蛇?

有几条大鱼?
有几条大裂缝?
... ...
你想要问什么?