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      <title>2023 2학기 화학I 수행평가 (프로젝트 활동) by 선생님김민영</title>
      <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9</link>
      <description>대주제 : 화학I 3단원 </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-07-18 05:25:08 UTC</pubDate>
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         <title>3단계 (주제 관련 개념)</title>
         <author>also23311</author>
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         <description><![CDATA[<div>의미, 정의, 분류 등 세세하게 조사<br>(설명할 수 있어야 함.)<br>ex)<br>쌍극자 모멘트 : ~~~<br>전기음성도 : ~~~<br>루이스 전자점식 :~~~<br>전자점식 표현 방법 : ~~~~<br>루이스 구조식 : ~~~&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 05:37:11 UTC</pubDate>
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         <title>4단계 (실생활 예시, 실제 사례)</title>
         <author>also23311</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 05:37:22 UTC</pubDate>
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         <title>모둠</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2646996126</link>
         <description><![CDATA[<div>1모둠 : 김경민 유은석 한원국 오근택 최현진<br>2모둠 : 백지형 안지유 권효주 임서정 최주혜<br>3모둠 : 정현균 길선주 이윤호 오세웅 이정민<br>4모둠 : 권동규 이용우 전찬희&nbsp; 최준우 김성운<br>5모둠 : 장채은 윤지우 이서윤 신다래 최주은</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:16:20 UTC</pubDate>
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         <title>3단원 소주제</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2646997130</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 물의 전기분해, 이온결합<br>2. 물의 전기분해, 공유결합, 금속결합<br>3. 전기음성도, 쌍극자 모멘트,&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; 루이스 전자점식, 루이스 구조식<br>4. 전자쌍 반발이론, 분자의 구조,&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;분자의 극성</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:17:58 UTC</pubDate>
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         <title>1단계(주제)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.물의 전기분해,이온결합</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:21:52 UTC</pubDate>
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         <title>2단계(모둠원+역할)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>백지형:자료조사<br>안지유:자료조사<br>권효주:자료조사<br>임서정:ppt만들기<br>최주혜:ppt만들기<br>발표:모두 다 참여</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:22:10 UTC</pubDate>
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         <title>1단계(주제)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>2. 물의 전기분해, 공유결합, 금속결합</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:22:41 UTC</pubDate>
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         <title>2단계(모둠원+역할)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647002042</link>
         <description><![CDATA[<div>PPT : 이서윤<br>자료조사 : 장채은, 윤지우, 신다래, 최주은, 이서윤<br><br></div>]]></description>
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         <title>1단계 (주제)</title>
         <author>also23311</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;자신만의 프로젝트 이름 디자인</div>]]></description>
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         <title>2단계 (모둠원+역할)</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647007435</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>1단계 주제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647008351</link>
         <description><![CDATA[<div>3.전기음성도, 쌍극자 모멘트, 루이스 전자점식, 루이스 구조식</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:34:41 UTC</pubDate>
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         <title>2단계 모둠원 역할</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>김경민:조장 및 자료조사<br>유은석:자료조사<br>한원국:자료조사<br>오근택:자료조사<br>최현진:ppt 제작<br>(발표는 전원 참여)</div>]]></description>
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         <title>3단계 주제 관련 개념 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>1단계(주제)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.물의 전기분해,이온결합 + 공유결합</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 06:39:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2단계(모둠원+역할)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647014829</link>
         <description><![CDATA[<div>ppt제작 - 정민,현균</div><div>자료조사<strong> - 세웅,윤호,현균</strong></div><div>발표물품 제작<strong> - 선주,현균</strong></div><div><strong>모둠장 - 현균<br>발표 - 모두<br><br></strong><br></div>]]></description>
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      <item>
         <title>1단계주제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647307293</link>
         <description><![CDATA[<div>4.전자쌍 반발이론, 분자의 구조, 분자의 극성</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-18 16:50:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>비고</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647511212</link>
         <description><![CDATA[<div>ex) 00실험으로 개념을 설명한다. 실험으로 개념 활용 방안을 제시하겠다. 실험을 진행할 때는 ~하겠다.<br>ex) 마인드맵이나 비주얼싱킹으로 제출하겠다.<br>ex) 풍선을 활용하여 전자쌍 반발이론을 설명하겠다.&nbsp;<br><br>등등 자유롭게 프로젝트 발표 방법을 제시해주세요.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:23:23 UTC</pubDate>
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         <title>[필수 내용]</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647512913</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>(자율적으로 활동 추가해도 ok)</strong><br> 1) 자신이 한 역할<br> 2) 아래의 3단원 소주제 관련 개념<br> 3) 개념 관련 실생활 예시<br> 4) 관련 그림 혹은 그래픽 자료<br> <br>- 최종 결과물을 만들기까지의 과정들, 준비 자료들을 아래 주소에 기입해주세요. <br>(<strong>패들렛 활용 정도를 참고하여 수행평가에 대한 충실도를 파악하겠습니다.)</strong><br>&nbsp; &nbsp;<a href="https://padlet.com/also23311/2023-2-i-kmu0ei0gnmu7y7c9">https://padlet.com/also23311/2023-2-i-kmu0ei0gnmu7y7c9</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:25:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2단계 모둠원 역할</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647512987</link>
         <description><![CDATA[<div>권동규 : ppt, 자료조사, 모둠장<br>김성운 : 자료조사<br>이용우 : 자료조사<br>전찬희 : 자료조사<br>최준우 : 자료조사</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:25:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[유의사항]</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647517583</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 챗 gpt 그대로 복붙 금지&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; (너의 지식이 아님.)<br>2. 조사한 내용 그대로 활용x<br>&nbsp; &nbsp; 조사 내용을 요약, 정리해서 활용o<br>3. 친구들의 이해를 돕기 위해&nbsp;<br>     그림 자료, 프로그램 활용할 것<br>4. 단순 조사x,&nbsp; 모두가 발표 내용 숙지<br>5. 발표 시, 내용 보고 줄줄 읽는 것 X&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; (읽지말고 설명을 하세요 :))</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:30:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>5단계 (조사한 바 요약)</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647519994</link>
         <description><![CDATA[<div>ex)&nbsp;그냥 참고만 하세요.<br>1. 개념<br>&nbsp;1)<br>&nbsp;2)<br>&nbsp;3)<br>&nbsp;4)<br>2. 예시 or 실제 사례 or 자연현상</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:32:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647525390</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:39:35 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647525544</link>
         <description><![CDATA[<div>물의 전기분해 실험</div><div>-산화환원 반응의 일종으로 전기를 이용해서 물질을 분해하는 과정이다 화학전지의 일종이며 전해전지에 해당이 된다&nbsp;</div><div>1.이온결합 화합물의 전기분해</div><div>-이온결합 화합물은 그 자체로는 전류가 흐르지 않기 때문에 물에 잘 녹는 화합물을 물에 녹인 수용액에 전류를 흘려 물질을 분해한다 ex)nacl를 물에 녹여 전기분해를 하면 나트륨이 수소보다 이온화 경향이 크기 때문에 나트륨이 물에 양이온으로 남고 수소가 음극에서 기체로 나오게 된다&nbsp;</div><div>2.물의 전기분해</div><div>-순수한 물은 전류가 거의 통하지 않는다 아예가 아닌 이유는 자체 이온화로 인해서 물속에 미량에 수소이온과 수산화이온이 존재하기 때문이다 물은 자체 이온화를 통해 이온을 만들긴 하나 양이 매우 미약해 사실상 없는 이온이기 때문에 수산화나트륨과 같은 전해질을 용해시켜서 전기분해 한다</div><div>3.금속의 전기분해</div><div>-전압을 조절하여 금속의 순도를 높일 수 있다 +극에 순도가 낮은 금속을 놓고 -극에 순도가 높은 금속을 연결해 해당 금속이온이 들어있는 수용액에 넣는다&nbsp;</div><div>4.실험원리:물에 전기에너지를 주면 수소와 산소로 분리되는데 이를 역으로 이용해 수소와 산소를 합치면 전기에너지와물이 나온다는 원리이다</div><div>5.준비물:정수기물,9v건전지,물을 저을 스푼,고무줄,성냥,수산화나트륨,장갑,유리시험관<br>물의 전기분해 개념: 전기 에너지를 이용한 산화환원 반응을 통해 분해하게됨. (+)극과 (-)극에 모두 물이 있지만, (+)극에서는 물이 전자를 잃고 산화되어 산소 기체를 발생하게 되고 (-)극에서는 물이 전자를 얻고 환원되어 수소 기체를 발생하는 것이다.<br><br>전기분해: 자발적으로 발생하지 않는 화합물의 분해 반응을 직류 전기를 사용하여 발생하도록 하여 원하는 물질을 얻는 기술<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:39:50 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author>also23311</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>이온결합 : 개념-화학 결합의 한 형태로 전하를 띤 양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력에 기반을 둔 결합이다.<br><br>물의 전기분해 실험 : 산화환원반응을 이용하여 전기 에너지를 화학 에너지로 바꾸어 물질을 분해하는 반응. 일반적으로 전해질 수용액이나 용융액에 전류를 가하면 양이온은 직류를 가하면 양이온은 직류전원의 (-)극으로, 음이온은 (+)극으로 끌려가 전하를 얻거나 잃고 중성의 물질로 석출됨.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:39:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647525624</link>
         <description><![CDATA[<div>20522 김성운<br>전자쌍 반발이론<br>&nbsp;루이스 구조에서 나타나는 중심원자의 각 전자쌍들은 서로 반발하므로 서로 가장 멀리 떨어진 위치에 존재하게 된다는 것에 기초하여 분자의 구조를 나타낸다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:39:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author>also23311</author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647525676</link>
         <description><![CDATA[<div>이서윤<br>*공유 결합의 의미<br><br>두 개의 양으로 하전 된 핵과 공유 전자 쌍 사이에 인력의 강한 정전기력이 있는 경우를 공유 결합이라고 함.<br><br>*금속 결합의 의미<br><br>두 금속의 기하학적 배열에서 양이온 또는 원자와 비편 재화 된 전자 사이에 인력의 강한 정전기력이 있는 경우 , 금속 결합이라고 합니다.<br><br>*공유 결합의 존재<br><br>고체, 액체 및 기체로 존재합니다.<br><br>*금속 결합의 존재<br><br>솔리드 스테이트에만 존재합니다.<br><br>*공유 결합 사이에 발생<br><br>두 개의 비금속 차이<br><br>*금속 결합 사이에 발생<br><br>두 금속 사이<br><br>*공유 결합 관련<br><br>원자가 껍질에서 전자의 공유<br><br>*금속 결합 관련<br><br>금속의 격자에 존재함는 비편 재화 된 전자 사이의 인력<br><br>*공유 결합 전도성<br><br>전도성이 매우 낮다<br><br>*금속 결합 전도성<br><br>높은 열 및 전기 전도성<br><br>*공유 결합 녹는점과 끓는 점<br><br>&nbsp;낮은<br><br>*금속 결합 녹는 점과 끓는 점<br><br>높은<br><br>*공유 결합 전기 음성도<br><br>극성 공유 : 0.5 - 1.7;비극성 &lt; 0.5<br><br>*금속 결합 전기 음성도<br><br>사용할 수 없음<br><br>*공유 결합 예<br><br>다이아몬드, 탄소 , 실리카 , 수소 가스 , 물 , 질소 가스 등<br><br>*금속 결합 예<br><br>은,금,니켈,구리,철</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:40:01 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3단계 주제관련 개념</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647525864</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:40:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3단계 주제관련 개념</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647526304</link>
         <description><![CDATA[<div>이온결합 : 개념-화학 결합의 한 형태로 전하를 띤 양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력에 기반을 둔 결합이다.<br><br>물의 전기분해 실험 : 산화환원반응을 이용하여 전기 에너지를 화학 에너지로 바꾸어 물질을 분해하는 반응. 일반적으로 전해질 수용액이나 용융액에 전류를 가하면 양이온은 직류를 가하면 양이온은 직류전원의 (-)극으로, 음이온은 (+)극으로 끌려가 전하를 얻거나 잃고 중성의 물질로 석출됨.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:41:02 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647535018</link>
         <description><![CDATA[<div>권동규<br>전자쌍 반발이론은 전자들이 서로 밀어내는데 그래서 결합할 때, 최대한 멀리 있으려고 하는 것으로, 결합각와 결합길이를 결정하는, 즉, 분자의 구조를 나타내는데 중요한 역할을 합니다,<br>분자의 구조는 결합길이와 결합각과 따라 달라지는 기하학적인 구조를 갖고 있습니다. 그리고 분자가 극성을 갖는지 판단하기 위해서는 전자쌍 반발이론으로 분자 구조를 통해 보는 것도 있지만, 쌍극자 모멘트를 통해서 추측 할 수 있고 쌍극자 모멘트가 0이면 무극성 0보다 크면 극성이다(중간 중간 수정함)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:52:19 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647537318</link>
         <description><![CDATA[<div>전찬희<br>극성분자와 무극성분자:<br>극성분자는 전기 쌍극자모멘트를 갖는 분자로 공유결합을 하는 분자들은 대부분 비금속이기 때문에 서로 공유전자쌍을 차지하려고 한다. 그 속에서 공유전자쌍을 끌어당기는 힘의 우열이 생기게 되는데, 이것이 극성을 나누게 된다. 일반적으로 쌍극자모멘트가 0이 아닌 분자를 극성분자라고 하고 쌍극자 모멘트가 0인 분자를 무극성 분자라고 한다.<br><br>실생활 예시:<br>첫번째 예로 매니큐어와 아세톤이 있다. 매니큐어는 에나멜이라 불리는 합성수지로써 물에 녹지 않는 유기물질(무극성)이다. 아세톤은 탄소와 수소가 결합된 케톤이라는 유기화합물이다. 케톤은 극성과 무극성 모두를 띄기 때문에 무극성 물질인 매니큐어를 지울 수 있다.<br>두번째 예로 비누,샴푸와 같은 샤워용품이다. 우리 몸은 활동하다 보면 유분기를 내뿜는다. 이 유분기는 기름과 같은 무극성 물질로써 물에 잘 씻겨지지 않는다. 이때 친수성,친유성 성질을 모두 띄는 계면활성제를 사용하여 피지와 같은 유분기를 씻어낼 수 있다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:55:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647538804</link>
         <description><![CDATA[<div>윤지우<br>공유결합의 의미<br>비금속원소의 원자들이 전자쌍을 공유하여 형성되는 물질<br><br>공유결합의 종류<br>단일결합, 이중결합, 삼중결합, 전자쌍의 공유에 따라 달라집니다<br><br>1.단일결합<br>두 원자 사이에 전자쌍 1개를 공유하여 형성되는&nbsp;<br>결합<br><br>2.이중결합<br>두 원자 사이에 전자쌍 2개를 공유하여 형성되는 결합&nbsp;<br>3.삼중결합&nbsp;<br>두 원자 사이에 자쌍 3개를 공유하여 형성되는&nbsp;<br>결합<br><br>길이의 비교<br>단일결합이 가장 길고<br>그 다음 이중결합 삼중결합이고 강하기로&nbsp;<br>나열한다면 삼중결합이 가장 강하고 이중결합&nbsp;<br>단일결합 순 입니다<br><br>단일결합이 가장 길지만 가장 약한다는 것 을&nbsp;<br>알 수 있습니다.<br><br>공유결합형성과 에너지<br>1.분자를 이루는 두원자 사이의 정전기적인 인력과 반발력 동시작용<br>2.원자사이의거리가 가까워지면,&nbsp;<br>인력 너무 가까워지면 반발력이 발생<br>3.인력과 반발력이 균형을 이를때 공유결합이<br>형성됨<br><br>공유결합물질<br>1.분자결정(분자성고체)<br>분자들이 분자사이에 작용하는 인력에 의해 규치적으로 배열되어 이른결정<br>2.공유결정(원자결정)<br>물질을 구성하고 있는 모든 원자가 연속적으로 공유결합을 형성하여 그물처럼 연결된 결정<br><br>공유결합의 성질<br>결정의 부스러짐, 물에 잘 녹지 않음, 전기전도성이 없음, 녹은점 끓는점은 분자결정과 공유결정이 상이함.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:56:46 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647539804</link>
         <description><![CDATA[<div>최주은<br>•금속결합:금속 원소의 양이온과 자유전자 사이의 정전기적 인력에 의한 결합<br><br>•자유전자:자유전자는 도체 물질에 대한 모형에서 상호작용이 없이 자유롭게 움직일 수 있다고 가정한 전자<br><br>•금속결합 물질의 특징<br>자유전자가 전기, 열을 전달 할 수 있어 열 전도성, 전기 전도성이 크다<br>자유전자가 이동하여 결합하기 때문에 연성과 전성이 높다<br>정전기적 인력 강한 결합을 하고 있어 녹는점과 끓는점이 높다<br><br>물의 전기분해:물에 황산 나트륨 같은 전해질을 넣고 전류를 흘리면 물이 분해 되어 마이너스 극에서는 수소기체, 플러스 극에서는 산소 기체가 발생 한다. 생성되는 수소오ㅡ 산소의 비는 2:1이며 수소는 불꽃을 가져갔을때 소리를 내며 터지는 가연성을 가지고, 산소는 꼬져가는 불씨를 다시 타오르게 하는 조연성이 있다. 물에 전기를 흘려주면 성분 물질로 분해되며 이것을 통해 공유결합에는 전자가 관여하고 있음을 알 수 있다.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:57:47 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647540462</link>
         <description><![CDATA[<div>신다래<br>물의 전기분해 실험을 하는 이유<br><br>물을 전기를 이용해 분해하여 '물이 원소가 아니다'라는 것을 증명하기 위해서입니다.&nbsp;<br><br>실험 방법<br><br>비커에 순수한 물을 넣고 배터리를 연결하여 한쪽 시험관은 (+)극, 한쪽 시험관은 (-)을 연결해줍니다.<br>이때 물에다가 수산화나트륨(NaOH)을 조금 녹여서 전류가 흐를 수 있도록 해줍니다.<br>순수한 물은 전기가 흐르지 않거든요.&nbsp;<br>(왜 그럴까요?<br>전류가 흐르기 위해서는 이온이 있어야 하는데 순수한 물은 물 분자만 존재하기 때문에 전기적으로 중성인 상태 이기때문이죠.)<br><br>이렇게 장치한 후 전류를 흘려주면 각 시험관에 기체가&nbsp;모이기 시작합니다.<br>물이 두 가지 종류의 기체로 분해가 되는 것이죠.<br><br>어떤 시험관에 어떤 기체가 모이게 될까요?<br>실험 결과를 한 번 알아보도록 할게요.<br><br>실험 결과<br><br>2개의 물 분자(2H2O)가 수소 기체(2H2) 2분자와 산소 기체(O2) 1분자로 분해가 되어 기체가 모이는 부피의 비율도 [수소 : 산소 = 2 : 1] 이 됩니다.<br><br>(-)극에는 수소 기체가 모이고,<br>(+)극에는 산소 기체가 모였습니다.<br><br>수소 이온(H+)은 양이온이죠? 그럼 어떤 전극에 끌릴까요? 네, 바로 (-)극이죠.<br>산화 이온(O2-)은 음이온이니까 (+)극에 끌려가겠죠. 자석의 N, S극 처럼요.<br><br>기체의 확인<br><br>(+)극 - 산소 기체<br>산소 기체는 연소를 활발하게 해주기 때문에 향불이 다시 타오르게 됩니다.<br><br>(-)극 - 수소 기체<br>수소 기체는 성냥불을 가까이 하면 '퍽'하는 소리를 내며 타게 됩니다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:58:26 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647541245</link>
         <description><![CDATA[<div>장채은<br>물을 전기분해하면 전기의 (+)극 쪽에 있는H2O는 전자를 잃게 되는데, 이때 O와 H중 전기음성도가 약한 H가 전자를 잃어 H+양이온이 된다.&nbsp;<br>H가 양이온이 되었기 때문에 O는 더이상 H와 공유결합x<br>O끼리 공유결합하여 O2가 되면서 산소기체가 발생<br><br>반면 전기의 (-)극에 있는 H2O는 전자를 얻게되는데 이때 전자를 얻게 되는 것은 전기음성도가 강한 O이므로 O는 전자 1개를 얻는 대신 H원자 1개와의 공유결합을 끊게되므로 OH-가 되고 이때 O와의 공유결합에서 끊어진 H끼리 공유결합--&gt;H2가 되어 수소기체 발생<br><br>*전기음성도 : 원자들이 공유결합을 할 때 원자가 공유전자쌍을 잡아당기는 힘의 크기를 뜻함<br>주기율표에서 같은 주기의 원자들은 원자 번호가 증가할수록, 같은 족의 원자들은 원자번호가 작을 수록 전기음성도가 증가</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 01:59:17 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647685357</link>
         <description><![CDATA[<div>오근택<br>전기음성도 : 한 원자가 화학 결합을 할 때 다른 자를 끌어들이는 정도이다. 전기 음성도가 높을수록 원자가 전자를 더 끌어 당긴다. 원자가 전자와 원자핵의 거리, 원자 번호(양성자의 개수)에 의해 결정된다<br><br>쌍극자 모멘트 : 어떤 계가 쌍극자처럼 행동하는 정도, 즉, 극성이나 분포의 분리 정도를 나타내는 물리량<br><br>루이스 전자점식 : 공유 결합을 알아보기 쉽도록 각 원소의 원자가 전자들을 기호 주위에 점으로 찍어 표현하는 방법<br><br>그리는 법 :&nbsp;</div><ol><li>각 원소기호를 그린다.</li><li>원자가전자를 각 원소기호를 중심으로 상하좌우에 하나씩 찍어준다.</li><li>원자가전자가 5개 이상이면 쌍으로 찍는다.</li><li>중심원소를 놓고 옥텟규칙을 만족하도록 바깥 원소와 중심 원소의 홀전자들을 결합해 그리면 된다.</li></ol><div><br>루이스 구조식 : 각 원자가 어떻게 결합해 있는지를 나타낸 화학식이다. 분자를 구성하는 원자와 원자 사이의 결합 모양이나 배열 상태를 결합선을 사용하여 선으로 나타낸 것입니다. 공유 전자쌍만 선으로 표시하고, 비공유 전자쌍은 생략 가능<br><br><br>그리는 법 :&nbsp;<br>1. 루이스 전자점식을 그립니다.</div><div>2. 공유 전자쌍을 선으로 바꿉니다.</div><div>3. 비공유 전자쌍은 생략하거나 점으로 표시합니다.</div><div>4. 다중결합이나 공명구조가 있는 경우에는 가표의 종류에 따라 표현합니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 05:09:30 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동기록</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/also23311/kmu0ei0gnmu7y7c9/wish/2647687217</link>
         <description><![CDATA[<div>20119이용우<br> 전자쌍 반발이론 : 전자쌍들은 정전기적 반발력을 최소화 하기 위하여 서로 멀리 떨어져 있으려 한다는 이론이며 전자쌍들은 중심 원자 주위에 입체적으로 배열되어 있다.<br>&nbsp; 무극성 분자란 분자 내에서 전하가 균일하게 분포되어 극성을 띠지 않는 분자이다. 무극성 공유 결합만으로 이루어진 분자는 분자 전체에서 전자의 치우침이 없으므로 무극성을 띤다.<br>&nbsp;공유결합을 하는 분자들은 대부분 비금속이기 때문에 서로 공유전자쌍을 차지하려고 한다. 그 속에서 공유전자쌍을 끌어당기는 힘의 우열이 생기게 되는데, 이것이 극성을 나누게 된다.일반적으로 쌍극자모멘트가 1D 정도 이상인 분자를 보통 극성분자 라고 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 05:13:17 UTC</pubDate>
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         <title>7/19 활동 기록</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>최현진<br><br>전기음성도는&nbsp; 원자가가 전자를 얼마나 강하게 끌어당기는 경향을 나타내는 물리적인 특성으로, 더 정확하게는 원자가가 전자를 얼마나 강하게 끌어당기는 경향을 나타내는 물리적인 특성입니다. 전기음성도는 화학적인 결합의 극성과 원자간 전자의 분배를 설명하는 데에 사용되고 전기음성도의 차이에 따라 이온결합, 공유결합, 금속결합 등의 다양한 종류의 화학 결합이 형성됩니다. 또한 분자의 성질과 화학적 특성을 예측하는 데에도 전기음성도가 활용됩니다.<br><br>쌍극자 모멘트란 어떤 계가 쌍극자처럼 행동하는 정도, 즉, 극성이나 분포의 분리 정도를 나타내는 물리량이다.&nbsp;<br>쌍극자 모멘트는 분자 내에서 전하의 비대칭성을 나타내는 물리적인 양을 의미하며 분자 내부에서 양(+)과 음(-)의 전하가 분리되어 있는 정도를 나타내고 이로 인해 분자에는 양극성이 발생합니다.<br><br>루이스 전자점식은 1916년에 미국의 화학자 길버트 루이스가 개발하여 원자가와 원자간의 전자 공유 또는 전자 전달을 이해하는 데에 사용됩니다. 루이스 전자점식은 원자를 원자 기호로 표기하고, 원자 주위에는 원자 주위 전자 수를 나타내기 위해 도트(.) 또는 선으로 표시합니다. 이 표기법은 원자의 전자 수와 산소와 같은 비금속 원소의 전자 수를 이해하고, 분자의 구조와 성질을 예측하는 데에 도움을 줍니다. 또한 전자 쌍을 나타내기 위해 점 또는 선을 사용하는데, 일반적으로 원자는 원자 번호에 해당하는 전자를 가진 상태로 시작하며, 이후에 전자의 쌍이나 외부 전자를 표기합니다. 전자는 주로 최외각 전자 껍질에 위치하며, 원자는 전자 쌍을 공유하거나 다른 원자로 전달하여 전자 껍질을 완전히 채우려고 합니다. 또한 루이스 전자점식은 원자가의 배치와 전자의 공유 또는 전달을 통해 원자들 사이의 화학적인 결합을 파악할 수 있으며, 이를 통해 분자의 형태와 성질을 이해할 수 있습니다.<br><br>루이스 구조식은 원자와 결합, 전자 쌍의 배치를 표현하는 화학적인 표기법으로, 원자 기호를 사용하여 원자를 표기하고 결합을 선으로 나타내며, 전자 쌍은 점으로 나타냅니다.&nbsp;<br>루이스 구조식은 화학 반응과 분자의 구조를 이해하는 데에 사용되며 이 구조식은 주로 분자의 전자 배치, 공유 결합, 이온 결합, 전하 분포 등을 보여줍니다.<br><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-19 05:14:05 UTC</pubDate>
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         <title>활동기록지(7/22)(기록남기고 싶어서 적습니당)</title>
         <author></author>
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         <title>활동기록지(8/3)</title>
         <author></author>
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         <title>활동기록지(8/4)</title>
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         <title>활동기록지(8/4)</title>
         <author></author>
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         <title>4단계(실생활예시)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>공유결합 : 물,설탕,식초<br><br>이온결합 : 소금,베이킹소다,비누</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-10 16:04:23 UTC</pubDate>
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         <title>비고</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- 저희는 물의 전기분해 실험을 직접 선보이며 개념의 이해를 돕겠습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-10 16:08:40 UTC</pubDate>
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         <title>8/13</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>즐거운 모둠 활동^^</div>]]></description>
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         <title>즐거운 모둠 활동2</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>피피티도 제작완료!</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>…</div>]]></description>
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      <item>
         <title>3단계 주제관련 개념</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>금속결합 : 금속 원소의 양이온과 자유전자 사이의 정전기적 인력에 의한 결합<br><br>자유전자 : 도체 물질에 대한 모형에서 상호작용이 없이 자유롭게 움직일 수 있다고 가정한 전자<br><br>공유결합 : 비금속원소의 원자들이 전자쌍을 공유하여 형성되는 물질<br><br>전기음성도 : 원자들이 공유결합을 할 때 원자가 공유전자쌍을 잡아당기는 힘의 크기를 뜻함<br>주기율표에서 같은 주기의 원자들은 원자 번호가 증가할수록, 같은 족의 원자들은 원자번호가 작을 수록 전기음성도가 증가</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-15 07:23:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>4단계(실생활 사례)</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>금속결합과 공유결합 비교표</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-08-16 00:13:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>이온결합</div><div><br></div><div>화학결합의 한 형식으로 플러스와 마이너스 두 이온사이의 정전기적 인력에 의해서 형성되는 결합</div><div><br></div><div>주로 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=945010&amp;ref=y">금속</a>의 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=945199&amp;ref=y">양이온</a>과 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=945115&amp;ref=y">비금속</a>의 음이온 사이에 이루어지는 결합이다. 양이온과 음이온이 서로 접근하면 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=940994&amp;ref=y">에너지</a>가 감소한다. 에너지가 가장 낮아지는 거리에서 두 이온이 결합한다. 이와 같이 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=941124&amp;ref=y">정전기</a>적인 인력에 의하여 형성된 결합을 이온 결합이라고 한다.</div><div><br></div><div>이온결합은 금속원자와 비금속원자의 결합으로 이뤄지며, 무기물질을 만들어 낸다</div><div><br></div><div>+원자와 -원자 사이에 전기력이 작용해 결합된 것이 이온결합이다. 이온결합 중 이온 사이에 생기는 정전기인력은 방향성이 없고, 하나의 이온은 가능한 한 다수의 반대 전하의 이온 둘레에 가까이 접근하려 한다. 그러나 양이온과 음이온이 너무 가깝게 접근하면 각각의 이온에서는 바깥껍질 전자의 정전기 반발력이 커지는데, 인력과 반발력이 평형이 되었을 때 안정된다.</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-16 01:10:59 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br>물의 전기분해 실험</div><div>-산화환원 반응의 일종으로 전기를 이용해서 물질을 분해하는 과정이다 화학전지의 일종이며 전해전지에 해당이된다&nbsp;</div><div>1.이온결합 화합물의 전기분해</div><div>-이온결합 화합물은 그 자체로는 전류가 흐르지 않기 때문에 물에 잘 녹는 화합물을 물에 녹인 수용액에 전류를 흘려 물질을 분해한다 ex)nacl를 물에 녹여 전기분해를 하면 나트륨이 수소보다 이온화 경향이 크기 때문에 나트륨이 물에 양이온으로 남고 수소가 음극에서 기체로 나오게 된다&nbsp;</div><div>2.물의 전기분해</div><div>-순수한 물은 전류가 거의 통하지 않는다 아예가 아닌 이유는 자체 이온화로 인해서 물속에 미량에 수소이온과 수산화이온이 존재하기 때문이다 물은 자체 이온화를 통해 이온을 만들긴 하나 양이 매우 미약해 사실상 없는 이온이기 때문에 수산화나트륨과 같은 전해질을 용해시켜서 전기분해 한다</div><div>3.금속의 전기분해</div><div>-전압을 조절하여 금속의 순도를 높일 수 있다 +극에 순도가 낮은 금속을 놓고 -극에 순도가 높은 금속을 연결해해당 금속이온이 들어있는 수용액에 넣는다&nbsp;</div><div>4.실험원리:물에 전기에너지를 주면 수소와 산소로 분리되는데 이를 역으로 이용해 수소와 산소를 합치면 전기에너지와 물이 나온다는 원리이다</div><div>5.준비물:정수기물,9v건전지,물을 저을 스푼,고무줄,성냥,수산화나트륨,장갑,유리시험관</div><div>5.목표:전기분해되는 현상으로 수소와 산소로부터 물 분자가 만들어지는 화학결합이 형성될때 전자가 관여할 수있음을 설명할 수 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-16 01:14:51 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.miricanvas.com/v/12b4dzc">https://www.miricanvas.com/v/12b4dzc</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-18 03:19:50 UTC</pubDate>
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