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실험의 결과는 설명하지는 못했었다.
그 후 러더퍼드는 러더퍼드 산란 실험을 통해 원자모형을 새로 제안 했는데, 그것은 다음과 같다. 원자 내에서 양의 전하를 가지는 핵은 원자의 중심에 위치하고 그 크기는 원자 전체와 비교했을 때 매
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크기로부터 원자핵의 결합의 세기, 즉, 그 원자핵의 개개의 구성입자(양성자와 중성자)로 분해하는 데 필요한 에너지의 크기를 추정할 수 있다. 특히 결합에너지를 질량수로 나눈 값, 즉, 구성입자 한 개당 평균결합에너지는 그 원자핵의 세기
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산란의 중심축이 0° ~ -5° 로 측정된 것을 보면, 눈으로 각도를 짐작한 것이 실험의 정확도를 떨어뜨렸을 것이라 예상할 수 있다. 일직선에 align 할 수 있고, 각도 또한 정확하게 바꿀 수 있는 장비를 사용한다면 더 엄밀한 실험을 할 수 있을 것
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산란실험을 실시해서 톰슨의 모형을 입증했다. 이런 상황에서 러더퍼드는 가이거와 마스던의 확산반사 실험을 면밀하게 검토하는 한편, 크라우서의 베타산란 실험도 비판적으로 점검했다. 이리하여 1911년 러더퍼드는 맨체스터 연구팀이 해
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발견을 위한 이론적 배경
1) 뢴트겐의 X-선 발견
2) 베르켈의 우라늄 방사선 발견
3) 톰슨의 전자 발견
다. α입자산란실험(eXperiment of α particle scattering) 방법
라. 러더퍼드 원자구조의 보완
3. 느낀 점
4. 참고문헌
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