𝗔𝗟 අපි 🇱🇰
47.3K subscribers
2.33K photos
494 videos
2.17K files
3.39K links
🌐 ALapiedu.com

🔵MATHS BIO අපි - T.me/mathsbio_api_Team

🟣CHEMISTRY අපි - T.me/chemistry_api_Team

🔴PHYSICS අපි - T.me/physics_api_Team

⚪️ICT අපි - T.me/ict_api_Team

🛒Advertising - @AL_Api_Advertising_bot
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
අවුරුදු advice එක ❤️

Chemistry | විරාජන ජීවන්ත 💯

https://t.me/virajanchem
17🔥3👍2😁2😱2🙏2💯2🥰1🎉1😘1
12-3 royal 2024 sin.pdf
9.1 MB
☑️Royal Collage
☑️Physics Grade 12 3rd term test paper 2024

👑 https://t.me/AL_Api
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12-3 Royal 2024 makings.pdf
6.3 MB
☑️Royal Collage
☑️Physics Grade 12 3rd term test paper 2024
❗️Marking scheam

👑 https://t.me/AL_Api
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍84
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
MICRO PLASTIC කියන්නෙ පිලිකා ඇතිවෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක්.

මේ ක්‍රමයෙන් micro plastic වලින් 80% ක්ම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්

https://t.me/AL_api
18👍4
ඔබ සැමට සුභම සුභ සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්දක් වේවා🙏🙏....
❤‍🔥25🙏7🎉31🔥1🍾1

Short Note

- විකිරණශීලීතාවය -

🛑විකිරණශීලීතාවය හොයාගත්තෙ "හෙන්රි බෙකරල්"..

🔆විකිරණ කියලා කියන්නේ වායුන් අයනීකරණය කරන්න පුලුවන් සහ ද්‍රව්‍ය විනිවිද යාමේ හැකියාවෙන් යුක්ත කිරණ..

ඒ වගේ විකිරණ වර්ග තුනක් තියෙන්වා. ඒවා තමයි
1) ඇල්ෆා
2) බීටා
3) ගැමා

ඇල්ෆා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු

ඇල්ෆා කියලා කියන්නෙ He න්‍යෂ්ටියකටයි.. ඒ නිසා ඇල්ෆා කිරණ ධන(+) ආරෝපිතයි කියල සලකන්නෙ..

මේ කිරණ වර්ගයෙ අයනීකරණය ගැනයි විනිවිද යෑමේ හැකියාව ගැන බලද්දි මෙහෙම මතක තියාගත්තොත් ලේසි වෙයි😌

ඇල්ෆා කිව්වම අලි සයි‍ස් කියලා මතක තියාගන්න..🤓 එතකොට අලි සයිස් හින්දා වායුවක ගැටුනම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවිලා ලේසියෙන් අයනීකරණය වෙනවා.. ඒ කියන්නෙ අයනීකරණය වීමේ හැකියාව ඉතා ඉහලයි.. ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය විනිවිද යෑමේ හැකියාව දුර්වලයි😓

ඊලග වර්ගෙ බීටා

බීටා කිරණ කියලා කියන්නෙ ඉලෙක්ට්‍රෝනයි.. ඒ නිසා මේ කිරණ ඍණ ආරෝපිතයි (-).

බීටා කිරණ කියන්නෙ ඉලෙක්ට්‍රෝන නිසා වායු අයනීකරණය කිරීමේ හැකියාවෙන් ඇල්ෆා කිරණවලට වඩා දුර්වලයි😓
නමුත් පොඩි සයිස් නිසා (🤪) ද්‍රව්‍ය විනිවිද යෑමේ හැකියාවෙන් ඇල්ෆාට වඩා ප්‍රභලයි😏

අනිත් කිරණ වර්ගය ගැමා කිරණ

ගැමා කියන්නෙ විද්‍යුත් චුම්භක තරංග වර්ගයක්. ඒ නිසා මේ කිරණ ආලෝකයේ වේගයෙන් තමයි ගමන් කරන්නෙ... ඒ කියන්නෙ 3 × 10^8

අනිත් වර්ග දෙකටම ආරෝපණයක් තිබුනට ගැමා අනාරෝපිතයි😛

විද්‍යුත් චුම්භක තරංගයක් හින්දා විනිවිද යෑමේ හැකියාවෙන් ගොඩක් ඉහළයි😌 නමුත් ස්කන්ධය කුඩා නිසා වායු අයනීකරණය කිරීමේ හැකියාවෙන් දුර්වලයි😓

මේ කිරණ විද්‍යුත් හ චුම්භක ක්ෂේත්‍රවලදි හැසිරෙන විදිහ චුට්ටක් බලමු😁

♨️විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර

🔸ඇල්ෆා ධන ආරෝපිත නිසා ඍණ අග්‍රයට තමයි ආකර්ශනය වෙන්නෙ..

🔸බීටා ඍණ නිසා ධන අග්‍රයට ආකර්ශනය වෙනවා

🔸ගැමා අනාරෝපිත නිසා අපගමනයක් නෑ.🙉

♨️චුම්භක ක්ෂේත්‍ර

🔹ඇල්ෆා සහ බීටා චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට ලම්භක දිශාවට තමයි අපගමනය වෙන්නෙ..

නමුත් ඇල්ෆායි ගැමායි ප්‍රතිවිරුද්ධ ආරෝපණ නිසා අපගමනය වෙන්නෙත් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලම්භක දිශාවලට😌

🔹ගැමා අනාරෝපිත නිසා මේකෙදිත් අපගමනයක් නැහැ..🙉

Charitha Dissanayake
Chemistry Team.
🔥15👍931😘1
♻️ Ka හා Kb අතර සම්බන්ධය ♻️

දුබල අම්ලයක ප්‍රත්‍යාවර්ත විඝටනයෙන් ලැබෙන ඇනායනයට H+ ප්‍රතිග්‍රහණය කරගෙන දුබල භෂ්මයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුලුවන්

අදාළ දුබල අම්ලයේ Ka අගය හා ඒ අම්ලයඒ සංයුග්මක භෂ්මයේ Kb අගයේ ගුණිතය Kw අගයට සමාන වෙනවා

CH3COOH + H2O ➡️ CH3COO- + H3O+

      Ka = [CH3COO-] [ H3O+]
             
                    [ CH3COOH ]

CH3COO- + H2O ➡️ CH3COOH + OH-

       Kb = [CH3COOH] [OH-]
            
                     [CH3COO-]

Ka(CH3COOH) × Kb(CH3COO-)
                         =
                       Kw

            Ka .Kb = Kw

මේ විදිහට දුබල භෂ්මයක ප්‍රත්‍යාවර්ත විඝටනයෙන් ලැබෙන කැටායනයට H+ නිදහස් කරලා දුබල අම්ලයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා

ඒ නිසා දුබල භෂ්මයේ Kb අගය හා ඒ භෂ්මයේ සංයුග්මක අම්ලයේ Ka අගයේත් ගුණිතය Kw අගයට සමාන වෙනවා

   NH3 + H2O ➡️ NH4+ + OH-

      Kb = [ NH4+] [OH-]
            
                    [ NH3]

 NH4+ + H2O ➡️ NH3 + H3O+

       Ka = [NH3] [ H3O]
             
                   [ NH4+ ]

   Kb(NH3) × Ka(NH4+) = Kw
            

              Ka . Kb = Kw

ඔබේ සිහිනය හඹා යන්න අපි උදව් කරන්නම්... ❤️

Charitha Dissanayake ✔️

✈️ https://t.me/AL_api
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍4🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Paper Class එකේ Papers ලියද්දි,ලකුණු වැඩි කරගන්න කල යුතු අමුතු වැඩේ..!

-Darshana Ukuwela

✈️ @AL_api
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍169💯2🔥1
🔥 කාණ්ඩ විශ්ලේශනය අමතක නොවෙන්නම විනාඩි 5 න්

🔺
https://youtu.be/ZlqlShdCiOQ?si=IEdkKz3FqzkNSMq9

😎 කෙටි ක්‍රම සහිතව ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න.
🔥63👍3💯2
🔥භාෂ්මික මාධ්‍ය redox ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරමු

🔺
https://youtu.be/knjusBSAQic?si=0-hrY-IO-2fTzHJT

.
3
බස් එකේ යන ගමන් 🙌 නිකන් ඉන්න ගමන් 🙌මේ Short Notes ටික කියවලා බලන්න ❤️

🤔 වහින දවසට ධ්වනි ප්‍රවේගය මොකද වෙන්නේ

✍️ ශක්ති විද්‍යාව ගැන කෙටියෙන්ම

☕️ දැලිස් එන්තැල්පි වල ප්‍රභලතාවය ගැන මෙහෙම මතක තියාගන්න

😎 වර්ණවත් මල්පෙති විරංජනය

😍 පරමාණුක ව්‍යුහය හා ඒ ආශ්‍රිත සොයාගැනීම්

😘 D ගොනුව ගැන කෙටියෙන්ම

😅 යකඩ නිස්සාරණය ගැන කෙටියෙන්ම

🧐 රබර් කැටි ගැසීම

✍️ බහුඅවයවික නිශ්පාදනයේදි භාවිතා කරන ආකලන ද්‍රව්‍ය ගැන

😮 අණුවල හැඩ නිර්ණය

✈️ නාල කිරණ ගැන කෙටියෙන්

💡 ක්වොන්ටම් අංක ගැන වැදගත් කරුණු

🍔 අණුවල හැඩ නිගමනය

☹️ විකරණශීලිතාවය ගැන කෙටියෙන්

👐 උත්පේරක වල ලක්ෂණ

Chemistry අයට තමා ඉතින් 😎

ඔයටිකෙන් වැඩක් ගන්න පුලුවන්නම් යාලුවන්ටත් ශෙයා කරමු ඉතිම් 😘

🌟 AL අපි
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11👍8😱1👻1
මොකද්ද මේ රවුල් නියමය

දන්නේ නැත්තම් මේ විඩියෝ එක බලන්න 🤗

🔥
https://youtu.be/lNiB2kIbj7A?si=3_NKSAGEdBek1F2T

තියරි කොටස් සමගින් past papers සාකච්ඡාව
7👍4
📊 මේක A/L Chemistry සහ Youtube සම්බන්ධව කරන research එකක්,

A/L වලට Bio, Maths, Agri කරන ඔයාල මේ google form එක fill කරල support එකක් දෙන්න, සහ යාලුවන්ටත් share කරන්න ❤️

📎
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfopEWdxheBFJue4ov3L-HtFercwTHRQlE9s1__M3-jssLjXg/viewform?usp=pp_url
2👍1
🤓 නාල කිරණ

🟡නාල කිරණ සොයාගැනීමේ ගෞරවය ගෝල්ඩ්ස්ටේන්ට හිමිවේ.

🟡කැතෝඩ කිරණ පරීක්ෂණයේදී භාවිතා වූ කැතෝඩය වෙනුවට සිදුරු සහිත කැතෝඩයක් භාවිතය කිරීමේදී සිදුරු හරහා යන කිරණ විශේෂයක් නාල කිරණ ලෙස හැදින්වේ.

🟡විසර්ජක නලය තුළ ඇති වායුව වෙනස්වන විට e/m අනුපාතය වෙනස් වේ. වැඩිම අගයක් ලැබෙනුයේ H වායුව පවතින විටදී වේ.

🤓නාල කිරණ/ධන කිරණ සෑදෙන ආකාරය

👍ඇනෝඩයක් සහිත වීදුරු නළයක් තුළ ධන කිරණ සෑදීමේදී පලමුව නළයේ ඇති වායු අණු අතර සහසංයුජ බන්ධන බිද වැටේ. එමගින් වායු පරමාණු නිර්මාණය වේ. පීඩනය තවදුරටත් වැඩි කිරීමේදී තම බාහිර ඉලෙක්ට්‍රෝනය න්‍යෂ්ටිය සමග බැදීමෙන් ගලවා ඉවත් කර ධන අයනයක් සාදයි. ඇනෝඩයෙන් ඇති කරන විකර්ෂණයත් කැතෝඩයෙන් ඇති කරන ආකර්ෂණයත් හමුවේ මේවා වේගයෙන් කැතෝඩය දෙසට පැමිණ සිදුරු හරහා පිටුපසට ගමන් කරයි.

🤓නාල කිරණවල ලක්ෂණ

🐶විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකදී සෘණ දිශාව ඔස්සේ හැරී ගමන් කරයි.

🐶චුම්භක ක්ෂේත්‍රයකදී ක්ෂේත්‍රයට ලම්භකව ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසට කිරණ ගමන් කරයි.

🐶හබල්සකක් සවිකල විට එය නාල කිරණ ගමන් කරන දිශාවට චලිත වේ.

🐶විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක්දී සෘණ දිශාවට හැරි ගමන් කරයි.

🐶මෙය ඇනෝඩය මගින් පමණක් නිර්මාණය නොවන අතර විසර්ජක නලයේ සෑම තැනකින්ම නිර්මාණය වේ. එයට හේතුව විසර්ජක නලයේ ඇති වායුව මගින්ද නිර්මාණය වීමයි.

මෙම කරුණු මගින් නාල කිරණ, ධන ස්වභාවයකින් යුතු අංශුමය ගුණවලින් සමන්විත බව තහවුරු වේ 😀

https://t.me/AL_api ❤️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8👍3🔥1
🅰 ගොනුව ගැන කෙටියෙන්ම 🤓

😇D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ,
අන්තිමට පිරෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන d උපශක්ති මට්ටමට පිරෙන මූලද්‍රව්‍ය වලට

😇D ගොනුවේ තියන මූලද්‍රව්‍ය ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය හා ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍ය වෙන් කරනවා.

ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවටද🤔

➡️මූලද්‍රව්‍යයක භූමි අවස්ථාවේ දී හෝ ස්ථායි ඔක්සිකරණ අවස්ථාවකදී හෝ යන අවස්ථා අතරින් එක් අවස්ථාවකදී හෝ භාගිකව පිරුණු d උප ශක්ති මට්ටමක් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය.
(ටිකක් දිගයි. හැබැයි මතක තියාගන්න වෙනවා😁)

😏 දැන් අපි ආන්තරික හා ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍ය වලට උදාහරණ බලමු.

Sc = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹ 4s²

Sc 3+ = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶

Zn = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s²

Zn 2+ = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰

Cu = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s¹

Cu+ = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 

Cu 2+ = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁹


🐶Sc වල භාගිකව පිරුණු d උප ශක්ති මට්ටමක් තියෙනවා.

🐶ඒ හින්දා Sc ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක්

🐶Zn , Zn 2+ වල භාගිකව පිරුණු d උප ශක්ති මට්ටමක් නැති හින්දා Zn ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් නෙමේ.

🐶Cu 2+ වල භාගිකව පිරුණු d උප ශක්ති මට්ටමක් තියෙන හින්දා Cu ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක්.

 🅰 ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ 🤓

D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල අලුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්ති මට්ටමකට හින්දා අභ්‍යන්තර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙනවා.

ඒ හින්දා බාහිර ශක්ති මට්ටමට තියෙන විකර්ෂණය වැඩි වෙනවා.

ඒ හින්දා පරමාණුක අරය ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නෑ.

Sc ඉදන් Ni පරමාණුක අරයේ පොඩි අඩු වීමක් වෙනවා.

හැබැයි Cu ,Zn වල අරය ටිකක් වැඩි වෙනවා.

පරමාණුක අරයේ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් නැති නිසා පළමු අයනීකරණ ශක්තියේ විශාල වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ.සුළු වැඩි වීමක් තමා තියෙන්නේ.

වැඩිම පළමු අයනීකරණය ශක්තිය තියෙන්නේ Zn වල

ඒ වගේම විද්‍යුත් ඍණතාවයෙත් සැලකිය යුතු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ.

Sc ඉදන් Cu වෙනකන් විද්‍යුත් ඍණතාවය සුළු වශයෙන් වැඩි වෙනවා.

වැඩිම විද්‍යුත් ඍණතාවය තියෙන්නේ Cu වල

Mn වල අර්ධ ස්ථායී ඔක්සිකරණ අවස්ථාවත් Zn වල පූර්ණ ස්ථායී ඔක්සිකරණ අවස්ථාවත් හින්දා Mn ,Zn වල විද්‍යුත් ඍණතාවයේ සුළු අඩු වීමක් තියෙනවා 🐶

ඔබේ සිහිනය හඹා යන්න අපි උදව් කරන්නම්... ❤️

Charitha Dissanayake ✔️

✈️ https://t.me/AL_api
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍111
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👍 ක්වොන්ටම් අංක


☀️ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය

🟡නිරූපණය කරන ඉලෙක්ට්‍රෝනය අයත් වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම පැහැදිලි කිරීම සඳහා භාවිතා වන ක්වොන්ටම් අංකයයි.

🟡මේවා පිළිවෙලින් n=1,2,3 ආදී ලෙසට නිරූපණය කරයි.

☀️උද්දිගංශ ක්වොන්ටම් අංකය

🟡සලකන ඉලෙක්ට්‍රොනය අයත් වන උපශක්ති මට්ටම පෙන්වීම සදහා යොදා ගනී.

🟡එහිදී s,p,d,f ලෙස පිළිවෙලින් 0,1,2,3 ලෙස ඉදිරිපත් වේ.

🟡ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම n වන විට උද්දීගංශ ක්වොන්ටම් අංකය (n - 1) වේ.

☀️චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය.

🟡සලකන ඉලෙක්ට්‍රොනය අදාල උපෂක්ති මට්ටමේ කුමන විභේදනය වූ කක්ෂිකයට අයත්ද යන බව විස්තර කිරීමට චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය භාවිතා වේ.

🟡උද්දීගාශ ක්වොන්ටම් අංකය l වන විට චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය -l සිට +l දක්වා පරාසයක පැතිර යයි.

උදාහරණ

🟡S. L=0 ml =0

🟡P. L=1. Ml= -1,0,+1

🟡D. L = 2. ml= -2,-1,0,+1,+2

☀️ භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය

🟡සලකන ඉලෙක්ට්‍රොනය තමා පවතින කාක්ෂිකය තුළ යොමු වි ඇති දිශාව විස්තර කිරීම සදහා භාවිතා වන ක්වොන්ටම් අංකයයි.

🟡එහිදී උඩ අතට ms= +1/2 ලෙසද යට අතට ms= -1/2 ලෙසද හැඳින්වේ.

https://t.me/al_api
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11👍3🔥2
දැලිස් එන්තැල්පි වල ප්‍රභලතාව සංසන්දනය කරන්න මෙහෙම මතක තියා ගන්නකෝ 😏

F ∝  Q₁ × Q₂ / ( r₁ + r₂ )

කියලා..මේක කෙටි ක්‍රමයක් වගේ,
මේකේ Q කියන්නේ කැටායන හා ඇනායන වල ආරෝපණ,
r කියන්නේ කැටායන ඇනායන වල අරයන්,

අපි උදාහරණයකට BeCl₂ , CaCl₂ , BaCl₂ සලකමුකෝ.

එතකොට සංයෝග තුනේම තියෙන්නේ එකම ආරෝපණනේ,කැටායනේ +2 යි ඇනායනයේ -1 යි.දැන් අරයන් බලන්න.ඔක්කොගෙම ඇනායන වල අරයන් සමානයි.ඒ හන්ඳා අපිට මේක වෙන් කරගන්න වෙන්නේ කැටායනයේ අරයෙන්.

Be ,Ca , Ba පිලිවෙලින් අරයන් වැඩි වෙනවානේ.දැන් අර සමීකරනෙන් හිතුවම ,එතකොට දැලිස් එන්තැල්පි අනුලෝමව සමානුපාතික වෙන්නේ අරයේ පරස්පරයටනේ...ඒ හන්ඳා ඔය පිලිවෙලින් දැලිස් එන්තැල්පි අඩු වෙනවා

BeCl₂ > CaCl₂ > BaCl₂

(හැබැයි හිතන්නකෝ LiCl හා MgCl₂ දුන්නා කියලා.මේකෙදි සාපේක්ෂ ආරෝපණය වැඩි Mg වල,අරය අඩු Li වල.මෙන්න මේ වගේ එක ලඟ තියෙන ආවර්ත දෙකක මූලද්‍රව්‍ය සාදන සංයෝග දෙකක් සංසන්ධනය කරන්න දුන්නොත් මෙතනදි Li⁺ ට වඩා Mg²⁺ ගේ සාපේක්ෂ ආරෝපණය දෙගුණයක් උනාට ,Li ට වඩා Mg ගේ අරය දෙගුණයකින් වැඩි නොවෙන නිසා මේ අණු දෙකේ දැලිස් ශක්තිය කෙරෙහි වැඩි දායකත්වයක් සපයන්නේ ආරෝපණයයි.ඒ නිසා LiCl ට වඩා MgCl₂  වල දැලිස් ශක්තිය වැඩියි )
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
9🔥3👍2
🗂 CHARITHA DISSANAYAKE 2023 AL FAST TRACK PAPERS WITH ANSWERS ✖️

👉 PAPER 1⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 2⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 3⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 4⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 5⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 6⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 7⃣➡️ CLICK HERE

👉 PAPER 8⃣➡️ CLICK HERE

©️Charitha Dissanayake

AL අපි
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍2🔥2🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💩AL අපි Groups වලට Join වෙලා නැත්තම් දැන්ම ජොයින් වෙන්න

➡️https://t.me/addlist/mFV5fZxMOXwxMzk1

💩 ADD FOLDER

#AL_API
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM