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1. 역사적 유물론의 개요
2. 역사적 유물론의 배경
1) 사회경제적 배경
2) 이론적 원천
3) 자연과학적 전제
3. 역사적 유물론의 본질
1) 생산양식
2) 토대와 상부구조
3) 사회경제구성체의 발전과 변화
4) 계급의 유형
4. 역사적
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보존력만 작용한다면 강체에 대한 일과 에너지의 원리는 다음과 같다.
T1 + V1 = T2 + V2
위의 식을 에너지 보존 법clr이라 하고 이것은 보존계에서 운동에너지와 위치에너지의 합은 항상 일정하다는 것을 나타낸다. 일반적으로 운동에너지는 병진
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역학적 장치들을 알아보는 것이 이 장의 목적이다. 먼저 성분들이 명확히 분자형태로 존재하는 기상에서의 반응에 관심을 두도록 하겠다. 반응계가 비반응계와 어떻게 다른가를 명백히 구분하기 위해 평형상태에 대한 조건을 탐색하는 일반
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1. Q인자 [Q factor]
Q 인자(Q factor or quality factor)는 공진기(oscillator)의 감쇄정도를 나타내는 매개변수이다. 또한 Q 인자는 공진기의 고유 진동수에 대한 대역폭을 결정 짓는다. Q(quality)는 공진기의 보유 에너지에 대한 에너지 손실률을 나타낸다. Q
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1) 냉암소에 보관한다.
(2) 값이 낮은 화합물로 변환시켜 보관한다.
(3) 비방사능이나 방사능농도를 가능한 낮추어 보관한다.
(4) 방사선 흡수재나 방사선에너지 분산제를 가해 함께 보관한다.
(5) 물이 아닌 용매에 녹여 보관한다.
9. 방사성표지
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일반화좌표 및 일반화운동량 가 각각 과 와 및 과 와의 사이에 있을 확률 는 =exp(-) 로 주어진다(은 분자에너지와 외력의 퍼텐셜에너지의 합, 는 볼츠만상수, 는 확률의 총합이 1이 된다는 조건에서 정해지는 상수). 특히 분자의 병진운동에 관
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일반항생물질에 감수성이 있어 전형적인 세균 형태를 가지고 있다. 여러 가지 종류의 신진대사에 필요한 효소를 가지고 있다. 편성세포기생성으로 인공배지에서는 발육하지 않으며 숙주세포내 증식시 봉입체를 형성한다. 일반세균보다 작고
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13.4 Frenkel결함의 생성엔탈피는 350에서 550KJ/mol이고 엔트로피는 1에서 10J/mol K이다. 이러한 범위에서 T식으로 결함농도의 한계를 계산하고 그려라. 부피의 조심스런 측정이 Frenkel결함의 생성에너지값을 평가하는데 사용될 수있는가 ?
13.5 Frenkel
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10) 바리온 수가 보존 1. 들어가기 - 우주에 대한 생각들
2. 우주의 과거 - 1) 천동설과 지동설
2) 우주의 탄생
3) 빅뱅설
3. 우주의 현재 - 1) 우주 팽창설
2) 빅뱅이론의 문제점
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1916년에 알베르트 아인슈타인의 일반상대성이론은 인류가 이때까지 해왔던 모든 예상 척도를 뛰어넘는 설명을 가능하게 해주었다. 하지만 비상대적인(저에너지의) 속도에서는 아인슈타인의 상대론적 모델이 고전역학으로 귀결된다.
즉, 속
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