미지의화학
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#에탄올 #아세트산 #탄소화합물연소생성물
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2015 개정 교육과정 화학1 1단원 내용입니다.
#하버보슈법, #나일론, #철근콘크리트, #플라스틱, #분별증류
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2015 개정교육과정 화학1 1단원 첫 시작 내용, 화학의 유용성입니다.
탄소 화합물과 탄화 수소 #메테인 #뷰테인 #프로페인 #에탄올 #아세트산
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2015 개정 교육과정 화학1, 탄소 화합물에 대한 설명입니다.
산화수와 산화 환원 #산화수 #산화제 #환원제
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2015 개정교육과정 화학1 4단원 산화환원에 대한 내용입니다.
화학반응식 작성하는 방법 #화학1 #2015개정교육과정 #계수
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2015 개정교육과정 화학1, 화학 반응식 작성법입니다.
전자에 의한 산환환원반응 #산화수
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전자에 의한 산환환원반응 #산화수
산소와 수소에 의한 산화환원반응 #산화제 #환원제 #산화환원의동시성
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산소와 수소에 의한 산화환원반응 #산화제 #환원제 #산화환원의동시성
중화반응 양적관계로 문제 풀어보기 #산염기 #중화반응 #nMV
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중화반응 양적관계로 문제 풀어보기 #산염기 #중화반응 #nMV
식초의 중화 적정 실험과 그 계산 #화학1 #수행평가 #중화적정 #식초의농도
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2015 개정교육과정 화학1 식초의 중화 적정 실험 영상입니다.
염산의 중화 적정 실험 영상 #뷰렛 #표준용액 #페놀프탈레인 #농도를모르는염산
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2015 개정교육과정 화학1 4단원 염산과 수산화 나트륨 중화 반응을 이용해서 염산의 농도를 찾아내는 중화 적정 실험 영상입니다.
중화 반응과 이온 모형을 알아봅시다! #알짜이온반응식 #단위부피당총이온수 #중화점
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2015 개정교육과정 화학1 4단원 산과 염기의 반응 중 중화 반응에 대한 설명입니다.
동적 평형 상태에 대해 알아봅시다. #상평형 #용해평형 #증발 #응축 #용해 #석출
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2015 개정교육과정 화학1 4단원에 해당하는 내용입니다.
산과 염기의 정의를 살펴보자. #아레니우스산염기 #브뢴스테드로리산염기 #양쪽성물질 #짝산짝염기
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2015년 개정교육과정 화학1 산과 염기의 정의에 대해 알아봅시다.
pH를 이어서 더 공부해봅시다. #화학1 #산염기
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2015 개정 교육과정 화학1 4단원 내용입니다.
가역반응과 비가역반응의 예시를 알아보자. #화학1 #4단원 #정반응 #역반응
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가역반응과 비가역반응의 예시를 알아보자. #화학1 #4단원 #정반응 #역반응
물의 자동 이온화, 이온화 상수, pH 그리고 산 염기의 특징을 알아봅시다! #화학1 #산염기 #Kw
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물의 자동 이온화, 이온화 상수, pH 그리고 산 염기의 특징을 알아봅시다! #화학1 #산염기 #Kw
분자모형을 나타내보자! #molymod #분자모형 #화학1 #사이클로헥세인 #분자구조
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분자모형을 나타내보자! #molymod #분자모형 #화학1 #사이클로헥세인 #분자구조
분자의 극성에 따른 성질 #화학1 #극성분자 #무극성분자 #사이클로헥세인 #아이오딘
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분자의 극성에 따른 성질 #화학1 #극성분자 #무극성분자 #사이클로헥세인 #아이오딘
공유결합을 쉽게 표현해봅시다. #루이스전자점식 #루이스구조식 #원자가전자 #홀전자 #공유전자쌍 #비공유전자쌍
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공유결합을 쉽게 표현해봅시다. #루이스전자점식 #루이스구조식 #원자가전자 #홀전자 #공유전자쌍 #비공유전자쌍
공유 결합에 대해 알아봅시다! #공유결합의형성 #공유결합에너지 #공유결합길이 #단일결합 #2중결합 #3중결합
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공유 결합에 대해 알아봅시다! #공유결합의형성 #공유결합에너지 #공유결합길이 #단일결합 #2중결합 #3중결합
이온결합물질 화학식쓰는 방법과 읽는 방법을 알아봅시다 #이온결합물질 #염화나트륨
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이온결합물질 화학식쓰는 방법과 읽는 방법을 알아봅시다 #이온결합물질 #염화나트륨
화학 결합을 시작해볼까요? #염화나트륨전기분해 #물전기분해 #전자 #화학결합의전기적성질
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화학 결합을 시작해볼까요? #염화나트륨전기분해 #물전기분해 #전자 #화학결합의전기적성질
알칼리 금속(리튬, 나트륨, 칼륨) 중 반응성이 가장 큰 것은? #화학실험 #알칼리금속 #수소기체 #페놀프탈레인
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알칼리 금속(리튬, 나트륨, 칼륨) 중 반응성이 가장 큰 것은? #화학실험 #알칼리금속 #수소기체 #페놀프탈레인
현대 원자 모형, 오비탈에 전자 배치를 해보자! #쌓음원리 #파울리배타원리 #훈트규칙 #바닥상태전자배치 #홀전자 #들뜬상태전자배치
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현대 원자 모형, 오비탈에 전자 배치를 해보자! #쌓음원리 #파울리배타원리 #훈트규칙 #바닥상태전자배치 #홀전자 #들뜬상태전자배치
이온 반지름과 이온화 에너지를 이해해보자! #이온반지름 #원자반지름 #이온화에너지 #순차이온화에너지
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이온 반지름과 이온화 에너지를 이해해보자! #이온반지름 #원자반지름 #이온화에너지 #순차이온화에너지
유효핵전하와 원자 반지름의 주기성을 이해해보자! #유효핵전하 #원자반지름 #같은주기에서의주기성 #같은족에서의주기성
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유효핵전하와 원자 반지름의 주기성을 이해해보자! #유효핵전하 #원자반지름 #같은주기에서의주기성 #같은족에서의주기성
보어의 원자 모형에 대해 알아보자! #전자껍질 #주양자수 #에너지준위 #전자전이 #수소선스펙트럼
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보어의 원자 모형에 대해 알아보자! #전자껍질 #주양자수 #에너지준위 #전자전이 #수소선스펙트럼
현대 원자 모형 화학1 진도 #오비탈 #불확정성원리 #주양자수 #부양자수 #자기양자수 #스핀자기양자수
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현대 원자 모형 화학1 진도 #오비탈 #불확정성원리 #주양자수 #부양자수 #자기양자수 #스핀자기양자수
전자와 원자핵의 발견 실험 이론 #톰슨 #음극선실험 #러더퍼드 #알파입자산란실험 #양성자 #중성자 #2015개정교육과정 #화학1
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전자와 원자핵의 발견 실험 이론 #톰슨 #음극선실험 #러더퍼드 #알파입자산란실험 #양성자 #중성자 #2015개정교육과정 #화학1

Комментарии

  • @아기팥붕어빵
    @아기팥붕어빵 21 час назад

    Good.

  • @aqua_nax
    @aqua_nax 8 месяцев назад

    선생님~ 이 실험으로 식초의 pH도 구할수 있나요?

  • @이혜식과학
    @이혜식과학 8 месяцев назад

    안녕하세요~ 영상 잘 봤습니다. 너무 유용한 영상이네요~^^ 제가 학생들에게 실험을 보여 주고 싶은데요/ 직접 실험을 할 수 없는 상황이라서요/ 학생들에게 이 영상 공유해서 보여줘도 될까요? 학생들에게는 미지의 화학 영상이라고 안내하겠습니다

  • @뽀로로-z9n
    @뽀로로-z9n 10 месяцев назад

    증류수는 왜 넣었나요?

  • @현중-p8d
    @현중-p8d 11 месяцев назад

    설명 야무지네요

  • @khkkky
    @khkkky Год назад

    금속의 반응 실험 신기하네요👍

  • @khkkky
    @khkkky Год назад

    귀걸이 귀에 거는 갈고리부분이 녹슬어서 소독솜으로 닦는데, 고리가 쉽게 흐물해지더라구요! 이 금속도 알칼리 금속일까요? 소독약이 날라가니 다시 갈고리가 단단해짐요!

  • @rhapsodj
    @rhapsodj Год назад

    페놀프탈레인... 이건 pH 12를 넘어가는 초강염기에서는 다시 무색으로 돌아가는 지시약입니다.

  • @flower_died_
    @flower_died_ 2 года назад

    ?

  • @jjun1146
    @jjun1146 2 года назад

    도움 많이되었습니다

  • @nodagarmola
    @nodagarmola 2 года назад

    물에 nacl(100%)를 넣어서 8%를 만들고 싶은데 어떻게 해야할까요 선생님 !!

  • @원원-r5r
    @원원-r5r 2 года назад

    생각해보기에 정답 좀 알려주실 수 있나요??

    • @미지의화학
      @미지의화학 2 года назад

      1. 광택을 띠는 이유? 자유전자때문 2. 밀도가 작은 이유? 금속 원자의 크기가 큰데 질량은 작기 때문 5. 2Na + 2H2O -> 2NaOH +H2 4. 알칼리 금속의 특징? 무르다 +1가 양이온이 되기 쉽다 등등 5. 반응성은 원자 번호가 커질수록 커진다 이 정도면 되실까요?^^

  • @Imluckygirl
    @Imluckygirl 2 года назад

    생성물의 양은 어떻게 측정하나요?

  • @MUYAHO-b7z
    @MUYAHO-b7z 2 года назад

    유용한 영상감사합니다. 실험 후 남은 작은 알갱이의 리튬이나 나트륨, 칼륨은 어떻게 처리하시나요? 다 반응시켜서 폐기하시나요?

    • @미지의화학
      @미지의화학 2 года назад

      전 일단 작은 유리병에 석유에 담궈서 별도로 보관했습니다. 올해 그 따로 담아둔걸 써야할 것 같습니다~

  • @밝은마음-m4y
    @밝은마음-m4y 2 года назад

    안녕하세요. 혹시 수업에 사용하신 학습지 좀 얻을 수 있을까요?

  • @문수개-h2q
    @문수개-h2q 3 года назад

    와 정말 유용한 영상이네요 ㅎㅎ 다른 영상도 시청하겠습니다.

  • @최강예은
    @최강예은 3 года назад

    혹시 솜으로 막는 아유가 단지 수증기 때문인가요?

  • @미지의화학
    @미지의화학 3 года назад

    10:44 탄소 원자 유효핵전하 계산시 1.7인데 1.8로 계산했네요ㅜ 탄소의 유효핵전하는 (3.25+)입니다. 탄소의 원래 핵전하보다 작아짐을 확실히 알 수 있죠? ㅎㅎ

  • @yumyum5706
    @yumyum5706 3 года назад

    친절한 설명과 자세한 실험 감사합니다. 공부하는데 도움이 되었습니다.

  • @ENFP가듣는노래모음zip
    @ENFP가듣는노래모음zip 3 года назад

    정말 도움 많이 됩니다ㅠㅠ ㅎㅎ. 근데 만약에 화학식량이 이론값보다 작게 나온 경우나 크게 나온 경우에는 오차의 원인이 무엇이 있을까요?

    • @미지의화학
      @미지의화학 3 года назад

      감사합니다^^ 실험을 통해 이산화 탄소의 화학식량을 구할 때를 말씀하시는거죠? 반응이 완료된 삼각플라스크의 질량이 이론보다 높게 나오면 이산화 탄소의 분자량이 높게 나오고(이 때, 오차의 원인은 탄산칼슘의 질량을 정량보다 많이 넣었거나, 전자저울 위로 탄산칼슘을 흘려서 염산과는 반응하지 못하고 무게에는 반영되는 경우가 있을 것 같습니다.), 반응이 완료된 삼각플라스크의 질량이 이론보다 낮게 나온다면 이산화 탄소의 분자량이 이론보다 작게 나옵니다.(이 때 오차의 원인은 탄산 칼슘이 삼각 플라스크 밖으로 흘리고 그 탄산 칼슘을 닦아낸 후 질량을 측정한 경우, 약포지에 탄산 칼슘이 남아있는 경우, 삼각플라스크 벽면에 탄산 칼슘이 남아있는 경우, 수증기가 날라간 경우 등이 모두 가능할 것 같습니다. ) 도움이 되셨으면 좋겠습니다^^

    • @ENFP가듣는노래모음zip
      @ENFP가듣는노래모음zip 3 года назад

      @@미지의화학 👍💙