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      <title>2025 MYP 과학 by 손이완</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-04-16 03:15:47 UTC</pubDate>
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         <title>I(아이오딘)의 발견 과정</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
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         <description><![CDATA[<p>원자가 전자가 7개이므로 전자 1개를 받아들여 1가 음이온이 되는 것이 대표적인 이온화 경향이지만, 다른 주기의 할로젠 원소보다는 전기음성도가 낮아서 더 높은 전기음성도를 가진 할로겐 원소에게는 전자를 잃고 +(1~7)가의 원자가 전자를 가진 양이온 상태로 화합물을 형성한다. 그렇지만 아이오딘도 할로겐 원소인 것은 매한가지라 자기보다 전자를 잃기 쉬운 원소를 상대로는 강약약강을 실천한다. 예를 들어 아이오딘보다 전기음성도가 낮은 나트륨과 만나면 나트륨 쪽의 전자가 아이오딘 쪽으로 빨려나가면서 나트륨 표면이 양전하로 충전, 반발로 인한 쿨롱 폭발이 일어날 수 있다. <a rel="nofollow noopener ugc" class="yPXYQLBb" href="https://youtu.be/seO0i5XEDAA">관련 영상</a><br><br>1811년, 바닷말을 연구하던 베르나르 쿠르투아(B. Courtois)는 바닷말을 태운 재를 녹인 액체에서 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EC%97%BC%ED%99%94%20%EC%B9%BC%EB%A5%A8">염화 칼륨</a>을 분리했다. 남아 있는 액체에 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%ED%99%A9%EC%82%B0">황산</a>을 가하자 자극적인 냄새를 풍기는 보랏빛 증기가 발생했는데, <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EB%83%89%EA%B0%81">냉각</a>시키자 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EC%9D%91%EC%B6%95">응축</a>되어 비금속 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EA%B2%B0%EC%A0%95">결정</a>이 되었다. 이것을 발견한 쿠르투아는 연구를 계속했지만 새로운 원소라는 것을 증명하지 못하고, 친구인 니콜라 클레망과 샤를 드조름에게 연구를 의뢰, 그로부터 2년 후 그들에 의해 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EB%B3%B4%EB%9D%BC%EC%83%89">보라색</a>을 뜻하는 고대 그리스어 ἰοειδής(ioeidḗs)에서 따와 새로운 원소 아이오딘이라 발표되었다.<br><br>아이오딘의 결정은 검푸른 검은 광택이 나고 비교적 쉽게 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EC%8A%B9%ED%99%94">승화</a>하는 편이며 자극적인 냄새가 나는 독특한 분홍빛~보랏빛 연기가 난다. 다만 승화가 잘 일어난다고 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="KwlNMtdB" href="https://namu.wiki/w/%EC%95%A1%ED%99%94">액화</a>하지 않는 것은 아니다.<a rel="noopener noreferrer nofollow" class="_7VU7cMv7" href="https://namu.wiki/w/%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%94%98#fn-1"><sup>[1]</sup></a> 비금속 원소이나, 결정 단면에서 전기가 통하는 성질을 가진다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-16 03:16:09 UTC</pubDate>
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         <title>원소의 구별</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
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         <description><![CDATA[<p>불꽃 색깔 반응 실험</p><p>일부 금속 원소나 금속 원소가 포함된 물질을 불꽃에 넣을 때 특정한 불꽃 반응색이 나타나는 현상</p><p>불꽃 반응 색이 비슷하면 선 스펙트럼을 사용한다</p><p>앙금 이온 생성</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-16 03:23:25 UTC</pubDate>
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         <title>원자는 무엇으로 이루어져 있을까?</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-04-16 03:24:58 UTC</pubDate>
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         <title>원자는 무엇으로 이루어져 있을까?</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-04-16 03:25:31 UTC</pubDate>
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         <title>원자는 무엇으로 이루어져 있는가?</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
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         <description><![CDATA[<p>원자는 중심에 있는 원자핵과 그 주변을 돌아다니는 전자로 이루어져 있다. 원자는 전자의 총 전하량과 원자핵의 전하량이 같으면 전기적으로 중성, 전자의 총 전하량이 원자핵의 전하량보다 작으면 양이온, 전자의 총 전하량리 원자핵의 전하량보다 크면 음이온이 된다.&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-23 02:56:01 UTC</pubDate>
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         <title>새로운 물질을 발견한다면 어떻게 이름을 붙일까?</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3420731957</link>
         <description><![CDATA[<p>오래전부터 알려진 원소는 라틴어나 그리스어로 된 이름, 기호를 사용하고, 최근에는 발견 과정, 특징 등에 따라 다양하게 붙여진다.</p><p>새로운 발견은 IUPAC/IUPAP의 JWP 엄격한 절차를 거쳐 결정된다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-23 02:56:52 UTC</pubDate>
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         <title>원소, 원자, 분자는 어떻게 구별할까?</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3420732701</link>
         <description><![CDATA[<p>원자:물질을 구성하는 가장 최소한의 입자를 말한다. 물질을 쪼개고 쪼개다가 더 이상 쪼갤 수 없는 것을 원자라고 한다.</p><p>분자:간혹 물질들 사이에서 원자끼리 화학적 결합을 이룬 상태가 있다. 일부 원자들은 비로소 다른 원자들과 화학적 결합을 해야만 본래의 성질이 나온다. 이 경우를 분자라고 한다.</p><p>원소:원자의 종류를 말한다. 원자가 입자를 지칭한다면, 원소는 이 입자의 종류가 무엇인지를 지칭하는 것이라고 할 수 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-23 02:57:14 UTC</pubDate>
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         <title>원소와 분자는 어떻게 나타낼까?</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3420733331</link>
         <description><![CDATA[<p>원소:원소는 이 원소에 영어이름 앞글자를 따오며, 최대 두 글자까지 가능하며 뒷 글자는 소문자로 쓴다. 예) 나트륨(Natrium)은 Na</p><p>분자:분자는 원자가 결합된 물질로 제곱, 세제곱 등을 사용하기도 한다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-23 02:57:32 UTC</pubDate>
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         <title>원자가 전기를 띠려면</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3420735268</link>
         <description><![CDATA[<p>이온화는 원자나 분자에서 전자를 떼어내거나 추가하여 전기적으로 충전된 입자인 이온을 생성하는 과정을 말합니다. 이온화는 다양한 환경에서 발생할 수 있으며, 자연적인 과정 뿐만 아니라 인공적으로도 발생시킬 수 있습니다. 이 글에서는 이온화의 원리, 응용 분야, 그리고 이온화가 환경과 산업에 미치는 영향 등에 대해 상세히 살펴보겠습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>이온화는 원자나 분자에서 전자를 제거하거나 추가함으로써 이온을 생성하는 과정입니다. 일반적으로 이온화는 다음과 같은 방법으로 발생합니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-23 02:58:26 UTC</pubDate>
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         <title>원자와 이온의 구조 및 상호작용을 통해 자기존재의 대한 과학적 통찰을 가능하게 한다.</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3420738380</link>
         <description><![CDATA[<p>이건 진짜 모르겠다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-23 02:59:55 UTC</pubDate>
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         <title>이온과 관련있는 시생활속 차례 찾기</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3471880519</link>
         <description><![CDATA[<p>1. 소금과 이온</p><p>소금(NaCl)은 물에 녹으면 나트륨 이온(Na⁺)과 염화 이온(Cl⁻)으로 분리됩니다. 이 과정에서 이온들은 물속에서 자유롭게 움직이며 전기를 전달할 수 있어, 전해질 역할을 합니다. </p><p>2. 운동 후 전해질 보충과 이온 음료</p><p>운동을 하면 땀으로 나트륨, 칼륨 등 전해질 이온이 빠져나가 체내 균형이 깨질 수 있습니다. 이를 보충하기 위해 이온 음료를 마시는데, 이 음료는 나트륨 이온(Na⁺), 칼륨 이온(K⁺), 칼슘 이온(Ca²⁺) 등이 포함되어 있어 체액의 전해질 농도를 빠르게 회복시켜 줍니다.</p><p>3. 신경 자극 전달과 이온</p><p>우리 몸의 신경 신호 전달은 나트륨 이온(Na⁺)과 칼륨 이온(K⁺)의 이동에 의존합니다. 신경세포가 자극을 받으면 세포막을 통해 이온이 이동하면서 전기 신호가 발생합니다. 이 과정에서 나트륨 이온이 세포 안으로 들어오고, 칼륨 이온이 밖으로 나가면서 막 전위가 변해 신호가 전달됩니다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-29 03:01:47 UTC</pubDate>
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         <title>1. 생태계 구조 분석하기 - 생물, 환경, 생태계의 관계 분석하기</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3478374191</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="wZFaopNC" href="https://namu.wiki/w/%EC%83%9D%ED%83%9C%EA%B3%84">생태계</a> 내에서 포식자(먹는 쪽)와 피식자(먹히는 쪽)의 관계를 선형으로 나타낸 것으로, 먹이 연쇄라고도 한다.<br><br>먹이 사슬(food chain)이 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="wZFaopNC" href="https://namu.wiki/w/%EC%83%9D%EB%AA%85%EC%B2%B4">생명체</a> 사이에서 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="wZFaopNC" href="https://namu.wiki/w/%EC%95%BD%EC%9C%A1%EA%B0%95%EC%8B%9D">먹고 먹히는 관계</a>를 일차원적으로 나타낸 것이라면 먹이 그물(food web)은 좀 더 다양한 개체들의 복잡한 포식 관계를 나타내는 것이다. 특히 이 둘은 각각 종이컵으로도 만들어 볼 수 있는데 각 종이컵에 생물 이름과 생물 그림을 그리고, 먹고 먹히는 관계에 따라 먹이가 되는 생물컵 위에 잡아먹는 생물컵을 쌓는 방식이다. 완성된 먹이 사슬의 생물들을 보고 먹이 관계들을 그물로 연결하여 이를 그림으로 그리면 된다.<br><br>이 단어는 9세기 중반 중동 칼리프 시대 과학자이자 철학자 알자히즈(776 ~ 868)의 저서 동물의 책에서 처음 등장했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-04 04:53:20 UTC</pubDate>
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         <title>2. 지리산 생물 다양성 개념 분석하기 </title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3478374997</link>
         <description><![CDATA[<p>통계에 따르면, 22개 국립공원 중 생물 종이 가장 많은 곳은 면적 483㎢로 가장 넓은 지리산이었다. 지리산의 경우 구상나무·주목·가문비나무 등 식물 1,832종과 수달·반달가슴곰 등 포유류 46종 등 모두 8,069종이 서식하는 것으로 조사됐다.<br><br>출처 : 월간산(<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://san.chosun.com">http://san.chosun.com</a>)</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-04 04:53:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3. 생물 다양성에 영향을 주는 환경 요인 분석하기</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3478375419</link>
         <description><![CDATA[<p>생물다양성 감소를 초래하는 요소로 다음과 같은 원인을 들 수 있다. 첫째, 인간 활동 없이 개발이 직접적으로 초래하는 종의 감소와 멸종 또는 생태계의 파괴, 파편화 및 질 저하를 통한 번식 및 생육 공간의 축소나 소실, 둘째, 생활양식 및 산업구조의 변화, 인구감소 등 사회경제적 변화에 수반되어 자연에 대한 인간의 노력 감소와 이로 인한 지역의 산과 토지의 환경 변화, 종의 감소 없이 번식 및 생육상태의 변화, 셋째, 외래종 등 인위적으로 반입된 종에 의한 생태계의 교란이 그러한 원인에 해당한다.</p><p><br>나아가 최근 기후변화의 진행이 지구의 생물다양성에 심각한 영향을 주고 있다. 기후변화는 많은 종의 멸종과 취약한 생태계의 붕괴 등 다양한 변화를 일으키는 것으로 예측되고 있다. 생물다양성에 있어서 기후변화는 피할 수 없는 심각한 문제이다.</p><p><br/></p><p><strong>인간 활동과 개발에 따른 감소, 인간 활동의 축소에 따른 감소, 인간에 의해 유입된 종 및 물질에 의한 감소 </strong></p><p><br/></p><p>글 이창석 서울여자대학교 생명환경공학과 교수</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-04 04:54:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>4. 국립공원이 생물과 환경에 미치는 영향 조사하기 - 국립공원이 생물과 환경에 미치는 영향을 환경적, 사회적, 경제적 관점에서 조사한 자료를 근거로 탐구하기</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
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         <description><![CDATA[<p>갈 곳이 없는 동물들을 도와줌</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-04 04:54:27 UTC</pubDate>
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         <title>5. 지속 가능한 지구 시스템을 위해 국립공원이 필요하다. &quot; 라는 주제로 신문기사 작성하기</title>
         <author>2024thsdldhks</author>
         <link>https://padlet.com/2024thsdldhks/5rfz8h2gbp3vtjho/wish/3478376007</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-06-04 04:54:42 UTC</pubDate>
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