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화학은 언제 나타 났습니까? 자세한 답변

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화학은 언제 나타났습니까?

화학은 물체가 무엇으로 만들어지고 어떻게 변화할 수 있는지를 연구하는 과학입니다. 현대 화학은 연금술이라는 교리에서 출발했습니다. 중세 시대에 연금술사들은 다른 금속을 금으로 바꿀 수 있는 "철학자의 돌"을 찾고 있었습니다. 이를 위해 다양한 실험을 수행했습니다.

화학에 대한 모든 정보를 과학으로 수집하고 요약한 최초의 사람 중 하나는 XNUMX세기에 살았던 로버트 보일(Robert Boyle)이었습니다. 그는 화합물이 구성 요소로 분해될 수 있다는 것을 알고 있었습니다.

다른 화학자들은 보일을 따라 새로운 발견을 했습니다. Joseph Black은 기체와 공기를 연구했습니다. Henry Cavendish는 물을 구성하는 원소 중 하나인 수소를 발견했습니다. Joseph Priestley는 자연에서 가장 풍부한 원소인 산소를 발견했습니다. Antoine Lavoisier는 처음으로 불의 성질을 설명했습니다. 그는 또한 어떤 물질도 파괴될 수 없다는 것을 증명했습니다. 그것은 단지 한 상태에서 다른 상태로 이동합니다.

John Dalton은 모든 물질이 물질의 작은 입자로 구성되어 있다는 생각을 가지고 있었습니다. 과학자들은 화학적 변형의 본질이 이러한 가장 작은 입자의 조합에 있다는 결론에 도달했습니다. 이제 그들은 원자라고 불립니다. 원자의 존재에 대한 아이디어는 화학의 모든 비밀을 더 간단하고 명확하게 만들었습니다. 과학으로서의 화학은 계속 발전하고 있으며 오늘날 화학자는 새로운 물질의 창조자가 되었습니다. 그는 분자를 쪼개고 다양한 방식으로 결합하는 법을 배웠습니다.

저자: Likum A.

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물이 마르면 어디로 가나요?

길을 내다보거나 길을 내다보면 그곳에 물이 보였다. 한 시간 동안의 밝은 햇빛 - 물이 사라집니다! 또는 예를 들어, 줄에 걸린 세탁물은 하루가 끝나면 말라 버립니다. 물은 어디로 가나요? 물이 증발한다고 합니다. 그러나 이것은 무엇을 의미합니까? 증발은 공기 중의 액체가 빠르게 기체나 증기가 되는 과정입니다. 많은 액체가 물보다 훨씬 빠르게 증발합니다. 이것은 알코올, 가솔린, 암모니아에 적용됩니다. 수은과 같은 일부 액체는 매우 천천히 증발합니다. 증발의 원인은 무엇입니까? 이것을 이해하려면 물질의 본질에 대해 이해해야 합니다.

우리가 아는 한 모든 물질은 분자로 구성되어 있습니다. 이 분자에는 두 가지 힘이 작용합니다. 그 중 하나는 서로를 끌어당기는 유대감입니다. 다른 하나는 개별 분자의 열적 움직임으로, 이로 인해 분리됩니다. 접착력이 높으면 물질이 고체 상태로 유지됩니다. 그러나 열 운동이 너무 강하여 응집력을 초과하면 그 물질은 기체가 되거나 기체가 됩니다.

두 힘이 대략적으로 균형을 이루면 액체가 있습니다. 물론 물은 액체입니다. 그러나 액체의 표면에는 응집력을 극복하고 우주로 날아가는 매우 빠르게 움직이는 분자가 있습니다. 분자가 탈출하는 과정을 증발이라고 합니다. 물이 햇볕에 있거나 가열되면 더 빨리 증발하는 이유는 무엇입니까? 온도가 높을수록 액체의 열 운동이 더 강해집니다. 이것은 점점 더 많은 분자가 날아가기에 충분한 속도를 내고 있음을 의미합니다.

가장 빠른 분자가 날아갈 때 나머지 분자의 속도는 평균적으로 느려집니다. 남은 액체가 증발에 의해 냉각되는 이유는 무엇입니까? 따라서 물이 마르면 기체 또는 증기로 변하여 공기의 일부가 됨을 의미합니다.

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두 장치 모두 UL1577 및 EN60747-5-5 인증을 받았기 때문에 AC 드라이브, 서보 증폭기, I/O 인터페이스 카드, 태양광 및 산업 자동화 애플리케이션과 같이 높은 절연 효율이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

TLP2310과 TLP2710은 내구성이 뛰어나고 기존 제품에 비해 입력 전류 임계값을 약 38% 낮출 수 있는 고출력 적외선 LED를 포함하고 있다. IC의 출력 측에서 Bi-CMOS 프로세스를 기반으로 하는 광 수신기를 사용하면 낮은 광커플러 전류(최대 0,3mA)를 제공하며, Toshiba에 따르면 이 전류는 기존 장치보다 약 90% 낮습니다.

또한 1mA(최대)의 입력 전류 임계값으로 이러한 장치는 마이크로컴퓨터의 출력에 직접 연결을 지원하고 전력 소비 및 장비 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

광커플러의 최대 작동 온도는 125°C이고 작동 공급 전압 범위는 2,7~5,5V입니다. 이는 사용되는 장치의 작동 전압을 낮춥니다.

장치는 최대 높이가 2,3mm인 경우에 사용할 수 있습니다. TLP2310은 최소 연면 거리 및 공간 거리가 6mm이고 최소 절연 전압이 5kVrms인 5핀 SO3,75 패키지를 사용합니다. TLP2710은 연면 거리가 6mm, 공간 거리가 8mm, 최소 절연 전압이 5kV RMS인 SOXNUMXL 패키지로 제공됩니다.

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