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평형에 도달 할 때 이때 캔 속에 설치한 온도계의 눈금을 읽고 이 온도를 초기의 온도 T1 으로 결정한다.
11)점화 버튼을 눌러 연소를 시작한다.
12)30초 간격으로 측정하며, 온도 변화를 관찰하고 일정한 온도에 도달하였을 시 이 온도를 최종온
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평형상태
(5) 밀도반전
4. 레이저의 종류
(1) 고체 레이저
(2) 기체 레이저
(3) 액체 레이저
(4) 반도체 레이저
5. 레이저의 공진
(1) 빛의 공명상태
(2) 세로방향 진동모드
(3) 가로방향 진동모드
6. 레이저의 응용
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수 있는 화학종 수를 크게 증가시킨다.
- 양이온들의 산도는 일반적으로 전하 증가와 금속 이온의 크기 감소에 따라 커진다. 9과 분자의 기하구조와 화학결합
10과 기체
11과 분자간의 힘, 액체, 고체
13과 용액의 성질
16과 산-염기 평형
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평형곡선이다. 기상에서의 농도변화 에서 및 액상의 농도변화 에서를 이룩하는 데 필요한 이상 단수를 결정하는 문제는 다음과 같이 해결된다.
최상단, 즉 제 1단을 나가는 기체의 농도는 ya 즉 y1이다. 이것이 이상단이라면 나가는 액체는 나
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액체간의 응집력보다 고체와 액체간의 부착력이 강하다면 이는 젖음성이 뛰어난 것이다.
(응용물리화학 - 녹문당, 이재원 외저)
(인터넷 사이트 네이버-
www.never.co.kr
site의 분체의 기초) (1) 흡착현상
1. 고체 표면에 대한 기체 분자의 흡착
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평형을 맞춰주는데 상대적으로 시간이 많이 소비됨) 그리고 증기압 온도계의 경우 관을 통하여 수증기가 빠져나가는 것을 관찰할수 있었는데 이럴 경우 밀폐검사체적이라는 가정이 깨지므로 오차가 생겼다
2. 압력측정실험
가. 기압 측정
기
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평형을 이용한 이온교환 기작에서는 양전하 혹은 음전하를 띤 고체 정지상에 대한 전하를 띤 성분들의 전기적 인력 및 척력 차이 때문에 분리가 일어난다.양전하 정지상에는 음전하 성분들의 전기적 인력이 크므로 선택적으로 머물고 음전하
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기체들 은 다시 액화된다. 사염화탄소가 액화되면서 둥근바닥 플라스크 내부는 다시 공기로 채워지게 된다. 이때 사염화탄소 액체의 부피를 무시한다면, 과정 1에서 둥근바닥 플 라스크 내부의 공기의 질량이 과정 6에서와 같다고 가정할 수
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기체인 이산화탄소를 압축하여 고체 이산화탄소로 만든 냉각제. 고체탄산이라고도 한다.
이산화탄소 속에 함유되어 있는 수분·기름 등을 분리시킨 다음, 저온에서 가압하여 급격히 팽창시키면 줄-톰슨 효과에 의해서 냉각되어 액체인 이산
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평형에서 센 산 용액 속에는 이온화하지 않은 산 분자가 없을 것이다.
대부분의 산은 물에서 극히 일부분이 이온화한다. 이런 산을 약한 산(weak acid)이라 한다. 평형에서 약한 산 용액은 이온화하지 않는 산 분자, 이온 및 짝염기의 혼합물을 포
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