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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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[기기분석실험 A+] 핵자기공명분광실험2025.01.171. 핵자기공명분광법 핵의 자기적 성질을 설명하기 위해 핵의 전하가 축 주위를 자전한다고 가정할 필요가 있다. 핵에 자기장이 가해지면 핵은 각진동수로 그 자체의 핵 스핀축 주위를 세차하기 시작한다. 이때 핵의 진동수는 도입된 자기장의 세기에 비례하게 된다. 자기장의 세기가 클수록 세차운동의 속도는 빨라진다. 양성자가 전하를 띠고 있기 때문에 세차운동을 하면서 가튼 진동수로 진동하는 전기장을 형성한다. 만약 이와 동일한 주파수의 라디오파가 세차운동하는 양성자에 공급되면 그 에너지는 흡수될 수 있다. 이때 핵은 스핀변화를 일으키게 된다...2025.01.17
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목성에 대한 레포트2025.05.131. 목성의 개요 목성은 밤하늘에서 육안으로 관찰할 수 있는 행성이며, 태양을 따라 약 12년 동안 공전한다. 목성은 그리스 신화의 신 '제우스'와 관련이 있으며, 조선왕조실록에도 400건 이상의 관련 내용이 기록되어 있다. 고대 천문학자들도 목성에 대해 연구했으며, 갈릴레오 갈릴레이는 망원경을 이용해 목성의 위성 4개를 발견했다. 2. 목성의 물리량 목성은 태양과의 무게중심이 태양 체적 밖에 위치한 유일한 행성이다. 목성의 공전 주기는 약 12년이며, 자전 주기는 약 10시간이다. 3. 목성의 대기 목성의 대기는 5,000km에 ...2025.05.13
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무게분석법과 침전법의 원리 및 실험2025.11.161. 무게법 분석 무게법 분석은 시료 중 특정 성분을 순수한 물질(침전)로 변화시켜 무게를 측정하는 방법입니다. 장점으로는 간단하고 정확하며 표준용액이 불필요하다는 점이 있고, 단점으로는 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸리며 오차 유입 가능성이 크다는 특징이 있습니다. 침전제를 가하여 순수한 침전을 얻은 후 세척하고 건조시켜 무게를 측정합니다. 2. 콜로이드와 뭉침 현상 콜로이드는 지름이 1nm~100nm 정도의 작은 입자가 기체 또는 액체 중에 분산된 상태입니다. 침전 과정에서 콜로이드성 침전이 발생하기 쉬우므로 뭉침(floccul...2025.11.16
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SN2 반응 메커니즘 및 TLC 분석 실험2025.11.131. SN2 반응(Bimolecular Nucleophilic Substitution) SN2 반응은 분자 간의 상호작용과 원자의 전달 경로를 파악하여 반응의 메커니즘을 이해하는 실험이다. 이 반응 과정에서 핵친성 치환이 일어나며, 새로 합성한 화합물의 구조와 특성을 NMR spectrum을 통해 분석한다. SN2 반응은 이분자 반응으로 반응 속도가 핵친성체와 기질의 농도에 모두 의존한다. 2. 박층 크로마토그래피(TLC, Thin Layer Chromatography) TLC는 고체-액체 흡착 크로마토그래피의 한 형태로, 유리판이...2025.11.13
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영화 '코어'의 과학적 오류 분석2025.11.161. 지구 자기장과 다이나모 이론 지구의 외핵은 철과 니켈로 구성된 유체로서 내부 온도 차이에 따른 대류로 끊임없이 움직이며, 이로 인해 유도전류가 만들어져 지구 자기장이 형성된다. 지구 자기장은 태양풍, 태양 플레어, 코로나 질량방출 등 우주 방사선으로부터 생명체를 보호하는 역할을 한다. 영화에서 외핵의 자전이 멈추면 자기장이 사라진다는 설정은 다이나모 이론을 기반으로 하지만, 실제로는 자기장이 소멸하는 데 수천 년 이상이 걸린다. 2. 심장박동기와 자기장의 상호작용 오류 영화에서 자기장 소실로 심장박동기가 동시에 고장나 수십 명...2025.11.16
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A+ 물리화학실험 어는점 내림법에 의한 분자량 측정2025.01.181. 어는점 내림법 어는점 내림법은 용액에서 순수한 용매가 응고되어 나오는 경우 어는점 내림에 의해 용질의 분자량을 측정하는 방법이다. 용매에 용질을 가하면 용액의 어는점이 순수 용매의 어는점보다 낮아지는데, 이 어는점 내림은 용질의 몰분율과 관련이 있다. 이를 통해 용질의 분자량을 계산할 수 있다. 2. 과냉각 현상 과냉각 현상은 액체를 냉각시킬 때 고체 결정이 생기지 않고 액체 상태를 유지하는 것을 말한다. 이는 분자들이 규칙적인 배열을 갖지 못해 결정 핵이 빨리 생성되지 않기 때문에 발생한다. 실험에서 벤젠과 나프탈렌 용액의 ...2025.01.18
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무기화학실험 실험 3 Solid Solutions with the Alum Structure 예비2025.05.091. 백반(alum structure) 백반은 MAl(SO4)2·12H2O의 조성을 가지는 물질로, 알루미늄 명반이라고도 한다. M은 보통 알칼리 금속을 의미하며, NH4+ 또는 Tl+ 등으로도 치환될 수 있다. Al 대신에 다른 3가 금속 이온인 Fe 또는 Cr이 치환된 것 또한 넓은 의미에서 백반이라고 한다. 일반적으로 백반의 경우에는 해당 성분의 단일염보다는 난용성이기 때문에 혼합 용액의 온도를 낮춰주면 결정으로 쉽게 석출될 수 있다. 2. 고용체(solid solution) 고용체란 2종류 이상의 고체가 균일하게 혼합된 상태...2025.05.09
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그래핀 나노입자 하이브리드 물질 논문 PPT 발표2025.05.061. 그래핀 (Graphene) 그래핀은 2010년 노벨 물리학상을 수상한 물질로, 표면적 2,500 m2/g, 영률 1,100 GPa, 열전도도 5,000 W/mK, 전기전도도 9.6x10^5 S/cm, 전자이동도 200,000 cm2/Vs 등 뛰어난 물리적 특성을 가지고 있다. 그래핀은 탄소 원자 3개와 결합하여 sp2 혼성 오비탈을 형성하며, 이웃한 원자의 p 오비탈과 파이 결합을 하여 공명구조를 이루게 된다. 2. 나노입자-그래핀 하이브리드 물질 나노입자-그래핀 하이브리드 물질은 그래핀 표면에 나노입자를 직접 성장시켜 결합력...2025.05.06
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중공실 emulsion 중합 결레2025.01.131. 유화중합 메커니즘 유화중합의 메커니즘은 입자 기핵, 입자 성장, 입자 성장 종결로 3단계로 나뉨. 입자 기핵 단계에서는 중합시간과 입자수와 중합속도가 증가하며, 입자 반지름이 커짐에 따라 고분자 입자들은 수용액상에 녹아 있는 유화제의 흡착으로 안정화한다. 입자 성장 단계에서는 고정된 수의 입자들이 주위의 단량체 방울들로부터 단량체를 일정하게 공급받으면서 단량체에 의해 포화상태로 유지되며 중합이 진행된다. 입자 성장 종결 단계에서는 고분자 입자 내에 존재하는 단량체 농도 및 중합속도가 지속적으로 감소하다가 단량체 방울들이 모두 ...2025.01.13
