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과학11

전하 | 전자기장, 만유인력의 법칙과 쿨롱의 법칙, 아원자 입자, 기본 전하, 1 암페어, 전하 밀도 전하에 대해서 알아보겠습니다. 전하란 전하는 전자기장 내에서 전기현상을 일으키는 주체적인 원인입니다. 전하는 원자의 아원자 입자인 양성자(+양 전하)와 전자(-음 전하)가 가지는 고유한 성질입니다. 중력을 일으키는 것이 질량이라면 전자기력을 일으키는 것은 전하입니다. 중력의 공식이 만유인력의 법칙이라면 전하의 기본공식은 쿨롱의 법칙(Coulomb's law)입니다. 전하의 국제단위는 쿨롱(Coulomb)이며 단위기호는 C입니다. 1 쿨롱은 매우 큰 단위이며, 이는 약 6.24×10^18개의 전자나 양성자들의 전하량입니다. 기본 전하(elementary charge)는 양성자나 전자 하나가 지니고 있는 전하의 절대값입니다. 일반적으로 기호 e를 사용하여 표현되며, 간혹 q로 표현합니다. 양성자 또는 전자 .. 2023. 9. 1.
양자수 | 정의, 종류와 역할(주 양자수, 방위 양자수, 자기 양자수, 자기 스핀 양자수), 특징, 오비탈, 슈뢰딩거 방정식과 파동함수 양자수에 대해서 알아보겠습니다. 양자수란 양자수는 원자 내 전자의 위치와 에너지(양자계)를 설명하는 데 사용되는 숫자의 집합(set of numbers)입니다. 대게 정수(integer)거나 반정수(±1/2)입니다. 원자 내 전자의 상태는 4가지 양자수(n, l, ml, ms)에 의해 결정됩니다. 양자역학에서 관찰되고 보존되는 물리량들이 양자화되어 이산적인 값을 가짐 양자화된 각각의 상태는 파동함수로 기술되며 파동함수(wafe function)는 슈뢰딩거 방정식의 해로 얻어짐 원자 안에서 전자의 에너지 등을 묘사하며 그 외에 각운동량이나 스핀 등에 대한 정보를 가짐 양자수 영어로 양자수는 영어로 Quantum Number입니다. 양자수 4가지 전자를 설명할 수 있는 양자수에는 총 4가지가 있습니다. 주 .. 2023. 8. 31.
원자가 전자 | 특징, 예(탄소 구리 붕소), 최외각 전자와 차이, 개수(주기율포의 족과 전자 배치에 따라 결정) 원자가 전자에 대해서 알아보겠습니다. 원자가 전자란 원자가 전자는 원자의 가장 바깥껍질(outer shell)에서 화학반응에 참여하는 전자를 말합니다. 원자가 전자 영어로 원자가 전자는 영어로 valence electron입니다. 원자가 전자 특징 바깥껍질이 닫혀 있지 않아서 화학 결합에 참여할 수 있습니다. 원자가 전자의 개수는 원소가 최대로 형성할 수 있는 화학 결합의 최대 수를 의미합니다. 전이 금속(transition metal)의 경우 안쪽 껍질(inner shell)에 존재하기도 합니다. 원자가 껍질(valence shell)이 전자로 채워진 원자는 화학적으로 불활성(chemically inert)이며 화학 반응을 하지 않습니다. 원자가 전자의 예 : 탄소, 구리, 붕소 다음과 같은 예를 확인.. 2023. 8. 30.
약리작용 | 의미, 분류(흥분, 억제, 직접, 간접, 전신, 국소, 선택, 일반, 주작용, 부작용, 유해작용) 약을 섭취해야 할 때 참고하면 좋은 약리작용 개념에 대해서 알아보겠습니다. 약리작용이란 약물이 인체에 작용하는 영향을 말합니다. 여기서 말하는 약물의 작용은 그 효과와는 다릅니다. 약물의 기본적인 작용에는 3가지가 있습니다. 체내에 부족한 화학물질을 대체 세포의 기능을 방해 침입한 미생물이나 비정상적인 세포에 대해 작용 약물과 생체와의 상호작용에 의해 생체가 원래 가지고 있는 기능에 변화가 일어나는 것이 약리작용의 본질입니다. 생체에 원래 존재하지 않는 기능이 약물투여에 의해 일어난다는 것은 아닙니다. 약리기전 영어로 Phamacological Action이라고 합니다. 약리작용의 예 다음의 개념을 읽으시면 약리작용에 대한 개념을 이해하는데 더 도움이 됩니다. 흥분작용 생체가 가진 본래의 기능이 촉진되거.. 2023. 5. 9.
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