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방사성 원소의 붕괴 비율과 반감기2025.01.291. 방사성 원소의 붕괴 대부분의 원자 핵은 방사성 붕괴를 한다. 원자가 방사성 붕괴를 할 때 원자를 구성하는 핵종은 자발적으로 입자를 방출하고 질량수가 작은 입자로 변한다. 이때 핵이 붕괴되는 비율은 시간의 변화에 따른 모원자 개수가 감소하는 비율로 나타낼 수 있다. 핵종이 붕괴되는 비율은 원소마다 다르므로 비례상수인 붕괴상수를 사용하여 식으로 나타낼 수 있다. 2. 반감기 반감기는 방사성 원소의 개수가 반으로 줄어드는 데 걸리는 시간을 의미한다. 반감기는 붕괴상수에 의해 결정되며, 붕괴상수가 클수록 반감기가 줄어들고 붕괴상수가 ...2025.01.29
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고등학교 지구과학1 수업 자료(PPT)_절대 연령_개념 설명2025.05.071. 절대 연령 절대 연령은 지층의 생성 시기를 구체적인 수치로 나타내는 것으로, 방사성 동위원소의 반감기를 이용하여 실제 나이를 구할 수 있다. 방사성 동위원소는 불안정하여 방사선을 방출하며 안정한 상태로 변해가는데, 이때 반감기는 처음 양의 절반이 되는데 걸리는 시간을 의미한다. 반감기 횟수에 따라 모원소의 비율이 달라지며, 이를 통해 암석의 절대 연령을 계산할 수 있다. 화성암은 마그마에서 광물이 정출된 시기, 변성암은 변성 작용이 일어난 시기, 퇴적암은 다양한 기원의 퇴적물이 쌓인 시기를 나타낸다. 2. 방사성 동위원소의 반...2025.05.07
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고등학교 지구과학1 수업 자료(PPT)_상대 연령_문제 풀이2025.05.071. 상대 연령 지사학의 원리와 법칙을 이용하여 지층의 상대 연령을 판단하는 방법에 대해 설명하고, 문제 풀이를 통해 실습하였습니다. 지층의 역전, 관입, 부정합 등의 개념을 이해하고 이를 바탕으로 지층의 상대 연령을 파악할 수 있습니다. 2. 지층의 대비 인접한 지역의 지층을 암상, 화석 등을 통해 대비하는 방법을 설명하고, 문제 풀이를 통해 실습하였습니다. 이를 통해 지층의 상대 연령을 파악할 수 있습니다. 3. 절대 연령 방사성 동위원소의 반감기를 이용하여 지층의 절대 연령을 측정하는 방법에 대해 소개하였습니다. 다음 차시에서...2025.05.07
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탄소연대측정법과 지수함수의 연관성2025.05.091. 탄소연대측정법 탄소-14는 방사성 원소로 5730년의 반감기를 가지며, 살아있는 유기물은 대기와 탄소를 꾸준히 교환하여 탄소-14의 비율이 일정하게 유지된다. 유기물이 죽으면 탄소 교환이 멈추고 탄소-14가 방사성 붕괴를 통해 규칙적으로 감소하므로, 특정 유기물의 탄소-14 비율을 측정하여 언제 죽었는지 역산하는 것이 탄소연대측정법이다. 2. 지수함수 탄소-14의 비율 변화는 지수함수의 그래프로 표현할 수 있다. 시간이 지날수록 그래프는 점근선에 가까워지는데, 이는 탄소-14 비율이 너무 낮아져 정밀한 비교가 어려워지기 때문에...2025.05.09
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화석과 지질 시대의 구분2025.05.071. 화석의 종류 화석에는 표준 화석과 시상 화석이 있다. 표준 화석은 생존 기간이 짧고 분포 면적이 넓어 지층의 생성 시기를 파악하는 데 유용하다. 시상 화석은 생존 기간이 길고 분포 면적이 좁아 지층의 생성 환경과 기후를 파악하는 데 유용하다. 고생대에는 삼엽충, 필석, 갑주어, 방추충 등이 표준 화석으로 사용되며, 중생대에는 공룡, 암모나이트가, 신생대에는 화폐석, 매머드가 표준 화석으로 사용된다. 또한 고사리는 온난 다습한 육지 환경을, 산호는 수온이 높고 수심이 얕은 바다 환경을 나타낸다. 2. 지질 시대의 구분 지질 시대...2025.05.07
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인문계열 탐구과제(수학1/대수)2025.01.141. 지수함수와 로그함수 신문, 인터넷 기사, 잡지, 서적 등에서 '지수적 증가' 또는 '지수적 감소'가 나오는 지문을 조사하고, 이를 지수함수로 표현하여 수학적으로 해석하여 발표한다. 예로 인구증가, 중금속 중독, 동위원소의 반감기, 환경문제, 이산화 탄소 양의 증가, 기압과 밀도의 연직변화, 모스굳기와 절대굳기 등을 들 수 있다. 또한 미라의 체내에 존재하는 방사성 동위원소의 변화를 지수함수로 나타내어 미라의 연대를 추정하는 연구 방법에 대해 탐구한다. 2. 삼각함수 소리는 파동의 일종인 음파이며, 음의 고저, 세기, 음색으로 ...2025.01.14
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고고학 연구의 방법론2025.01.111. 연대결정법 고고학 연구에서 가장 중요한 것은 고대 인간의 행위를 이해하고 시간과 공간성을 파악하는 것이다. 이 중 고고학 자료의 연대를 파악하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해 상대연대결정법과 절대연대결정법이 사용된다. 상대연대결정법에는 층서법, 형식학적 방법, 순서배열법, 교차연대법 등이 있으며, 절대연대결정법에는 방사성원소 측정법, 지질편년법, 생물학적 방법 등이 있다. 연대 결정은 고고학자의 주관적 판단이 아닌 합리적인 절차와 통시적 체계에 따라 이루어져야 한다. 2. 상대연대결정법 상대연대결정법은 고고학 자료의 선후관계...2025.01.11
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[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 13 Half-Life of Ba-137m2025.01.131. Ba-137m 동위원소 발생기 Ba-137m 동위원소 발생기 키트를 이용하여 Ba-137m을 얻는다. 묽은 염산에 들어있는 소금물 용액을 주사기에 채운 후 주사기를 Cs와 Ba이 들어있는 통에 꽂아 주사하면 안에서 붕괴되어 Ba-137m이 섞인 용액이 나오게 된다. 2. Ba-137m 붕괴 다이어그램 Ba-137m 동위원소 발생기에서 Ba-137m을 얻는 과정에 대한 붕괴 다이어그램을 그려야 한다. 3. Sr-90과 Po-210의 반감기 Sr-90의 반감기는 28.6년이고, Po-210의 반감기는 138일이다. 현재 Sr-90...2025.01.13
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핵물리학2025.01.291. 원자핵의 발견 20세기 초에는 원자에 전자가 있다는 사실 외에 원자의 구조에 대해 알고 있는 사람은 거의 없었다. 1897년 J. J. Thomson이 전자를 발견할 당시에는 전자의 질량이 얼마인지도 몰랐으며 어떤 원자에 음으로 대전된 전자가 몇 개나 포함되어 있는지조차 말할 수 없었다. 원자는 전기적으로 중성이므로 원자에 양전하가 있으리라고 추측했지만, 양전하가 어떤 형태인지는 아무도 몰랐다. 한 가지 널리 알려져 있던 모형은 양전하와 음전하가 구 안에 고루 섞여 있는 형태였다. 이후 약간의 시간이 흘러 1911년 Ernes...2025.01.29
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방송통신대학교 환경과대체에너지 중간과제물2025.01.261. 원자력 원자력은 주로 플루토늄이나 우라늄 같은 중성자 흡수 능력이 있는 방사성 원소를 연료로 사용한다. 핵분열 반응을 통해서 대량의 에너지 생산이 가능한 에너지 자원이다. 원자력 발전소에서 원소의 원자핵이 중성자를 흡수하면서 분열할 때 방출되는 에너지를 이용하여 전기를 생산한다. 원자력의 장점은 안정적인 전력 공급, 높은 에너지 밀도, 낮은 탄소 배출이며, 단점은 안전성 문제, 방사성 폐기물 처리, 높은 건설 및 운영 비용이다. 2. 치밀가스 치밀가스는 매우 치밀한 암석층이나 셰일층에서 채굴되는 비전통적인 천연가스 자원이다. ...2025.01.26