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을 이용하면 a^2 = b^2 + c^2 -2bc cosA 이므로 b, c와 사이각을 아는 경우 a를 구할 수 있다. 그 예로 CH_3 ^+ 에서 H원소간의 거리를 구해보면 x^2 = (1.080 ANGSTROM )^2 + (1.080 ANGSTROM )^2 - 2 (1.080 ANGSTROM)(1.080 ANGSTROM) cos 120DEG x = root{3}times (1.080 ANGSTROM) 라는
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  • 등록일 2004.03.23
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θ+dθ의 각 방향으로 들어갈 확률 P. 이 확률은 이 각방향의 마주보는 면적 dS에 대한 입체각에 비례한다. 입체각은 dw = dS/r2 = 2πsinθdθ로 정의된다. 구멍으로부터 나오는 분자의 총 입체각은 2π이다. 그래서 이 확률은 P = dw/2π = sinθdθ이다. 그
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각 p34 ~ p47 ③ 병리학 (1998) 송계옹 외 고문사 p32~ p42 ④ 세포분자 면역학 (1997) 정문각 p49, 50, 233, 266, 347 ⑤ 최신병리학 (1999) 김영민 외 유한문하사 p50, 51 1. 세포의 손상 1) 세포적응 2) 세포손상 3) 세포손상의 원인 4) 세포손상의 기전
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  • 등록일 2009.07.18
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각을 크게 하려는 경향이고, 또 다른 하나는 결합각을 90도로 줄이려는 경향이다. 그 결과 결합각이 104.5도 일 때 균형이 잡히게 된다. 정상적으로는 원자가-결합 이론으로 물분자의 기하학적 구조를 설명할 수 있다. 또한 이 이론은 어느 정도
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  • 등록일 2009.09.08
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분자량이 이들 방법에 의한 측정 한계이다. 이들 측정에 사용되는 열역학적 관계식은 다음과 같은데, 측정 원리상 용액 물성, 즉 Tb나 Tf에 대한 시료내 각 분자들의 기여가 분자량에 무관하고 모두 동일하므로 이들 측정에 의해 시료의 수평균
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분자들 자체의 부피는 분자의 몰수에 비례한다고 한다. 따라서 부피가 V가 아니라 V-nb(b는 반 데르 발수 계수, 기체마다 다름)가 되는 것이다. Reference 1) 표준 일반 화학 실험 제 5 개정판, 대한 화학회, 천문각, 1999, p 58-62, 87-93 2) Principles of Modern
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각이 발달하여 극소량의 마약 분자가 확산되어 나와도 냄새를 맡을 수 있다. ③ 환경을 오염시키는 기체는 공기 중에서 확산되어 넓은 지역에 피해를 준다. ④ 향수병 뚜껑을 방안의 구석에 열어놓으면 방 전체로 향수 냄새가 퍼진다. ⑤ 우라
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분자량을 알 수 있었을 것이다. 7. 참고문헌 자연과학개론, 천병학, 천문각 평생 수입, 학과 선택이 좌우한다, 강성국, 케이펍 인터넷 위키백과 1. 실험제목 2. 실험원리 3. 실험기구 및 시약 4. 실험방법 5. 실험 Data 결과 6. 토의사
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, 다음의 관계식으로 구할 수 있다. 형식전하 = 최외각전자수 - (고립전자의 전자수 + 결합전자수) [2] VSEPR 모형 이 모형은 비금속 원자들로 형성된 분자들의 기하학적 (입체적) 구조를 예측하는데 유용하다. 화학결합의 안정성은 루이스 이론
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은하질량연구 Ⅴ. 끓는점과 어는점을 이용한 분자의 질량측정연구 1. 용액의 증기 압력 내림 2. 몰랄 농도 3. 묽은 용액의 끓는점 오름과 어는점 내림 Ⅵ. 용수철을 이용한 부가질량측정연구 1. 방법 2. 실험 절차 3. 결과 참고문헌
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