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광합성

색인 광합성

식물의 광합성. 생성된 탄수화물은 식물에 비축되거나 식물이 사용한다. 식물에서 볼 수 있는 일반적인 광합성 등식 광합성(光合成,, 영어: Photosynthesis) 지구상의 생물이 빛을 이용하여 화합물 형태로 에너지를 저장하는 화학 작용으로, 지구상의 생물계에서 볼 수 있는 가장 중요한 화학 작용의 하나이.

83 처지: C3 식물, C4 식물, CAM 식물, 루돌프 마커스, 망가니즈, 먹이 사슬, 멜빈 캘빈, 몰 (단위), , 방사성 동위 원소, 바이오매스, 가시광선, 벤조퀴논, 계 (물리학), 광호흡, 기브스 자유 에너지, 글루코스, 남세균, 노벨상, 녹말, 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산, 자가영양생물, 자유 에너지, 이산화 탄소, 전자, 전자전달계, 조류 (수생 생물), 조지프 프리스틀리, 조사이어 윌러드 기브스, 질소, 지구, 지질 (생물학), , 카로티노이드, 칼로리, 유기 화합물, 유진 파커, 육탄당, 태양 에너지, 탈레스, 탄수화물, 탄소, 탄소 고정, 수소, 영어, 오스트리아, 옥살산, 온도, 온천, 현미경, ..., 얀 밥티스타 판 헬몬트, 얀 잉엔하우스, 에너지, 열에너지, 열역학 제2법칙, 엽록체, 엽록소, 엔트로피, 엔탈피, 산소, 산화·환원 반응, 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드, 석유, 석탄, 세균, 세포, 세포 호흡, 세포내 공생설, 세포소기관, 암반응, 아데노신 삼인산, 아미노산, 셀룰로스, 원자, , 화산, 화합물, 화학 반응, 1778년, 1796년, 1800년대, 1937년, 1939년. 색인을 확장하십시오 (33 더) »

C3 식물

C3 식물은 C3 대사과정으로만 탄소를 고정하는 식물이.

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C4 식물

C4 식물은 4탄당(C4) 화합물이 관여하는 추가적인 경로(C4회로)를 이용해 \mathrm가 부족한 환경에서도 광합성의 암반응(광비의존성반응)을 계속할 수 있는 식물을 말. 4탄당인 옥살산이 최초의 탄소고정산물이기 때문에 "C4"경로 라는 이름이 붙여졌으며 1966년에 2명의 호주 과학자들 (Hatch& Slack)이 밝혀내었기 때문에 Hatch-Slack 경로라고도 불린.

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CAM 식물

CAM 식물인 파인애플 CAM 식물(-植物)은 밤에 이산화탄소(CO2)를 받아들여 말산형태로 저장했다가 낮에 말산을 탈탄산반응으로 탄산이온을 얻어 당을 합성하는 광합성 형태를 가진 식물을 의미.

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루돌프 마커스

아서 마커스(1923년 7월 21일 ~)는 미국의 화학자이.

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망가니즈

망가니즈(←) 또는 망간(←)은 화학 원소로 기호는 Mn(←)이고 원자 번호는 25이.

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먹이 사슬

스웨덴 호수의 먹이 사슬 예. 먹이 사슬 또는 먹이 연쇄는 생태계 내의 종 간의 포식자와 피식자의 관계인 먹이 그물을 일차원으로 나타낸 것이.

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멜빈 캘빈

멜빈 캘빈노벨상 딱지 멜빈 캘빈(Melvin Calvin, 1911년 4월 8일 ~ 1997년 1월 8일)은 미국의 화학자로, 식물이 물과 이산화탄소를 이용해 유기물을 합성하는 과정을 밝혀.

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몰 (단위)

몰(mole, 기호: mol, ㏖)은 물질의 입자의 수를 나타내는 국제단위계의 기본 단위이며, 화학에서 많이 쓰이는 단위이.

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물()은 산소와 수소가 결합된 것으로, 생명을 유지하는 데에 없어서는 안 되는 화학 물질이.

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방사성 동위 원소

동위 원소 중에 방사능이 있는 것을 방사성 동위 원소(放射性同位元素)라고 하며, 이런 불안정한 원자핵을 가진 원자를 방사성 핵종(放射性核種)이.

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바이오매스

바이오매스는 태양 에너지를 받아 유기물을 합성하는 식물체와 이들을 식량으로 하는 동물, 미생물 등의 생물유기체를 총칭.생태학적 측면에서는 생물유기체에 속하는 모든 종 또는 동물과 식물들의 한 종을 서식지의 단위면적 또는 단위부피 내에서 생체량으로 나타낸 것을 바이오매스.

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가시광선

시광선(可視光線)은 사람의 눈에 보이는 전자기파의 영역이.

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벤조퀴논

벤조퀴논(Benzoquinone)은 탄소가 여섯개 있는 방향족 퀴논이.

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계 (물리학)

닫힌 계와 그 경계의 개요 계(系, system) 또는 물리계는 구성 요소들을 체계적으로 통일한 조직을 일컫.

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광호흡

광호흡(光呼吸, photorespiration)은 광합성(특히, 캘빈회로)에서 중요한 효소인 루비스코(Rubisco)의 산화제로서의 대사과정이.

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기브스 자유 에너지

깁스 자유 에너지(Gibbs free energy) 또는 깁스 에너지()는 일정한 압력과 온도를 유지하는 조건 아래 열역학적 계에서 뽑을 수 있는 에너지이.

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글루코스

스(glucose), 흔히 포도당(葡萄糖)으로 부르는 물질은 알데하이드 기를 가지는 당의 일종으로 사슬 모양보다는 육각고리형 모양으로 흔히 존재.

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남세균

세균(藍細菌) 또는 남조세균(藍藻細菌) 또는 시아노박테리아(Cyanobacteria)는 광합성을 통해 산소를 만드는 세균이.

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노벨상

알프레드 노벨 노벨상()은 다이너마이트의 발명가인 스웨덴의 알프레드 노벨이 1895년 작성한 유언에 따라 매년 인류의 문명 발달에 학문적으로 기여한 사람에게 주어지는 상이.

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녹말

녹말 비스킷. 녹말(綠末) 또는 전분(澱粉)은 분자식(C6H12O6)n 의 탄수화물에 다수의 α-글루코스 분자가 글리코시드 결합에 의해 중합한 천연고분자.

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니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산

아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phospate, NADP)은 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(Nicotinamide Adenine Dinucleotide, NAD)와 함께 생물 세포 내에 있는 주요한 조효소(coenzyme)이며 NADP의 환원 형태인 NADPH는 생체 내의 중요한 환원제이.

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자가영양생물

자가영양생물(영어: Autotroph) 은 다른 생물을 잡아먹지 않거나 그들에 의존하지 않고 생존해가는 생물이.

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자유 에너지

자유 에너지는 다음과 같은 뜻이 있.

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이산화 탄소

이산화 탄소의 구조 이산화 탄소(二酸化炭素)는 탄소 원자 하나에 산소 원자 둘이 결합한 화합물이.

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전자

전자 (電子, electron) 는 음(-)의 전하를 띠고 있는 기본 입자이.

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전자전달계

전자전달계(電子傳達系, electron transport chain)란 생명체의 광합성과 호흡과정 중 고에너지 전자가 연쇄적인 산화-환원을 거치며 이동하는 반응계를 뜻. 고에너지 전자는 전자전달계를 타고 이동하면서 미토콘드리아의 막간 강이나 엽록체의 틸라코이드 루멘으로 양성자를 펌핑함으로써 농도 기울기를 형성.

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조류 (수생 생물)

조류(藻類)는 주로 수중에서 생활하며 동화 색소를 가지고 독립 영양 생활을 하는 원생생물의 총칭이.

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조지프 프리스틀리

조지프 프리스틀리(FRS, 1733년 3월 13일 ~ 1804년 2월 6일)는 영국의 화학자, 성직자, 신학자, 교육학자, 정치학자, 자연철학자(natural philosopher)였.

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조사이어 윌러드 기브스

조사이어 윌러드 기브스(1839년 2월 11일 ~ 1903년 4월 28일)는 미국 물리학자이.

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질소

소(窒素←)는 비금속 화학 원소로, 기호는 N(←)이고 원자 번호는 7이.

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지구

(地球, Earth)는 태양으로 부터 세번째 행성이며, 엷은 대기층으로 둘러싸여 있고, 지구형 행성 중에서 가장.

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지질 (생물학)

일부 지질의 구조 지질(脂質)은 세포를 구성하는 주요 유기 화합물이.

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(鐵) 또는 쇠는 화학 원소로 기호는 Fe(←)이고 원자 번호는 26이.

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카로티노이드

조류와 세균에 의해 생성되는 카로티노이드 때문이다. 카로티노이드(carotinoid) 또는 테트라테르페노이드(tetraterpenoid)는 광합성을 돕고 자외선의 유해 작용을 막는 일종의 식물 색소인데, 베타카로틴과 같은 일부 카로티노이드는 동물에서는 비타민 A의 모체로서 도움을 주고, 시력에.

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칼로리

리()는 에너지의 단위로, 온도가 다른 물체 사이에 전해지는 에너지의 양이.

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유기 화합물

메테인, CH4은 가장 단순한 유기 화합물들 가운데 하나이다. 유기 화합물(有機化合物)은 구조의 기본골격으로 탄소 원자를 갖는 화합물을 통틀어 부르는 것이.

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유진 파커

2007년의 파커 교수 유진 파커(Eugene Parker, 1927년 10월 6일~)는 미국의 태양 천체물리학자이.

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육탄당

육탄당(六炭糖, 헥소스)는 6개의 탄소 원자가 포함된 단당류이며, 화학식은 C6H12O6이.

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태양 에너지

바다 위의 햇살 태양 에너지(왼쪽)는 세계 에너지 총 소비량(오른쪽)을 크게 넘어서고 있다.각 물체의 부피는 사용할 수 있는 에너지의 양을 말한다. 한 시간 동안 지구에서 사용할 수 있는 태양 에너지의 양은 한 해의 지구 에너지 수요량을 넘는다.http://web.mit.edu/hockfield/speeches/2008-aaas.html Energy and Inspiration: Inventing the Future in Time 태양 에너지()는 지구의 기후에 힘을 주고 생명을 지탱시켜 주는, 태양에서 오는 열과 빛 형태의 복사 에너지를 말. 햇빛에서 열이나 전력을 얻는 에너지원, 곧 재생 가능 에너지로 분. 최근에는 태양 에너지 기술이 재생 에너지에 사용되고 있.

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탈레스

스(Θαλής, 기원전 6세기(대략 기원전 625년~기원전 624년 경~대략 기원전 547년~기원전 546년 경)는 고대 그리스의 철학자로, 밀레토스 학파의 창시자로 여겨진다. 고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스는 탈레스를 "철학의 아버지"라고 칭했다. 그리고 현재의 사람들한테 탈레스는 최초의 철학자, 최초의 수학자, 최초의 고대 그리스 7대 현인이라는 별명으로 유명하다. 확실하진 않지만, 탈레스가 피타고라스의 스승이었을 가능성도 있다고 한다. 운동 경기 관람 중에 탈수증으로 사망했다고 알려져 있다.(사망지는 불명이다.).

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탄수화물

수화물은 곡물에 다량으로 함유되어 있다. 락토스는 짐승의 젖에서 볼 수 있는 이당류이다. 탄수화물(炭水化物)는 단당류가 결합한 중합체로서 대표적인 유기물이.

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탄소

소(炭素←)는 주기율표에서 기호는 C(←)이고 원자번호는 6인 화학 원소이.

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탄소 고정

소 고정(炭素固定)은 공기 중에 다량으로 존재하는 안정된 이산화탄소 분자를 유기물로 변환하는 과정을 말.

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수소

수소(水素)는 주기율표의 가장 첫 번째(1족 1주기) 화학 원소로, 원소 기호는 H(←)이.

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영어

영어(英語)는 영국의 잉글랜드에서 기원한 서게르만어군 언어이.

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오스트리아

오스트리아 공화국(), 줄여서 오스트리아()는 847만명의 인구가 살고 있는 중앙유럽 알프스 산맥에 있는 내륙국이.

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옥살산

옥살산(oxalic acid) 또는 수산(蓚酸)은 카복실산의 일종이.

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온도

몰바이데 투영 도법에서의 월간 지표면 기온을 나타낸 세계 지도. 온도(溫度)는 물질의 뜨겁고 찬 정도를 나타내는 물리량이.

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온천

옐로스톤 국립 공원의 거대 온천. 매머드 온천. 온천(溫泉)은 화산활동 또는 높은 지열의 영향으로 데워진 지하수가 지표 위로 드러난 것을 말. 해수탕 (海水蕩)은 바닷물을 이용한 온천의 일종이.

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현미경

실체 현미경 '''입체 현미경''' '''현대의 입체 현미경 광학 디자인.''' '''A''' - Objective''' B''' - Galilean telescopes (''rotating objectives'') '''C''' - Zoom control '''D''' - Internal objective '''E''' - Prism '''F''' - Relay lens''' G''' - Reticle '''H''' - Eyepiece 현미경(顯微鏡, microscope)은 눈으로는 볼 수 없을 만큼 작은 물체나 물질을 확대하여 관찰하는 장치이.

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얀 밥티스타 판 헬몬트

얀 밥티스타 판 헬몬트(Jan Baptista van Helmont, 1579년 1월 12일 ~ 1644년 12월 30일)는 벨기에의 화학자이.

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얀 잉엔하우스

얀 잉엔하우스 얀 잉엔하우스(FRS, 1730년 12월 8일~1799년 9월 7일)는 네덜란드의 의사, 생물학자, 화학자이.

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에너지

에너지(←, ←)는 물리학에서 일을 할 수 있는 능력을 뜻. 이에 크게 벗어나지 않게, 일반적으로 '석유 에너지', '원자력 에너지'와 같이 '에너지원'이라는 뜻으로도 쓰인.

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열에너지

섬네일 열역학에서, 열에너지(thermal energy)는 온도 덕분에 시스템의 내부에 존재하는 에너지를 의미.

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열역학 제2법칙

물리학에서 열역학 제2법칙(second law of thermodynamics)은 열적으로 고립된 계의 총 엔트로피가 감소하지 않는다는 법칙이.

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엽록체

엽록체의 발달 과정 엽록체 (葉綠體)는 진핵생물에서 광합성을 하는 세포 소기관이.

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엽록소

엽록소(葉綠素) 또는 클로로필(chlorophyll), 잎파랑이는 식물에 함유된 녹색 색소이며, 광합성의 핵심 분자로 빛에너지를 흡수하는 안테나 역할을 하는 색소이.

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엔트로피

얼음이 녹으면 엔트로피가 증가한다. 엔트로피()는 열역학적 계의 유용하지 않은 (일로 변환할 수 없는) 에너지의 흐름을 설명할 때 이용되는 상태 함수.

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엔탈피

엔탈피(enthalpy)는 열역학적 계에서 뽑을 수 있는 에. 내부 에너지와, 계가 부피를 차지함으로부터 얻을 수 있는 에너지(부피와 압력의 곱)의 합이.

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산소

산소(酸素←)는 화학 원소의 하나로, 원소 기호는 O(←)이고 원자 번호는 8이.

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산화·환원 반응

산화·환원 반응(酸化還元反應)은 원자의 산화수가 달라지는 화학 반응이.

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플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드

빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드(flavin adenine dinucleotide, FAD)는 생물체 내에서의 산화 환원 반응에서 중요한 기능을 담당하는 보조 인자의 하나로, 진핵생물의 산화적 인산화 반응에서 고에너지 전자를 운반하는 역할을.

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석유

설명이 없습니다.

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석탄

석탄 석탄(石炭, coal)은 셀룰로스와 리그닌을 주성분으로 한 수목이 두껍게 쌓여서 만들어진 층이 그 위의 압력으로 탄화되어 생성된 것이.

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세균

세균(細菌) 또는 박테리아()는 생물의 주요 분류군이.

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세포

배양중인 세포. 각질은 붉은색으로, DNA는 녹색으로 염색되어 있다. 세포(細胞)는 지구상 대다수 유기체의 기본 구조 및 활동 단위이.

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세포 호흡

세포 호흡(細胞呼吸, cellular respiration)은 물질대사과정 중 하나로 생명체가 유기 화합물을 분해하여 에너지를 얻는 과정을 뜻. 생명체는 세포 호흡을 통해서 얻은 에너지를 생명활동에 사용.

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세포내 공생설

세포내 공생설(細胞內共生說)은 서로 다른 성질의 원핵생물들이 생존을 위해 공존을 모색하다 진핵생물로 진화하게 되었다는 가설이.

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세포소기관

소포 (5) 조면소포체 (6) 골지체 (7) 세포골격 (8) 활면소포체 (9) 미토콘드리아 (10) 액포 (11) 세포질 (12) 리소좀, (13) 중심소체 세포소기관(細胞小器官)은, 세포생물학에서, 특수한 기능을 지닌 각각의 세포 구조를 의미하며, 진핵세포의 세포질 가운데 떠 있는 구조이.

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암반응

광합성의 암반응은 이산화탄소와 다른 화합물을 글루코스로 전환시키는 화학적인 반응이.

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아데노신 삼인산

아데노신 삼인산(adenosine triphosphate, ATP)은 생명체의 주된 에너지원이.

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아미노산

아미노산(영어: amino acid)은 생물의 몸을 구성하는 단백질의 기본 구성단위이.

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셀룰로스

셀룰로스(Cellulose)는 β-D-글루코스가 β-글루코시드결합(1-4 글루코시드결합)을 통해 중합체를 이룬 다당류로 화학식은 (C_H_O_)_이.

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원자

원자(原子, atom)는 화학 반응을 통해 더 쪼갤 수 없는 단위를 말. 현대 물리학의 관점에서 볼 때 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며, 원자핵은 중성자와 양성자로 구성.

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황(黃,Sulfur) 또는 유황(硫黃), 석유황(石硫黃)은 화학 원소의 하나이.

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화산

자와 섬의 세메루 산 해저 화산의 개념도. 화산(火山)은 마그마 등의 물질이 행성 표면을 뚫고 나와 분출하여 만들어진 지형이.

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화합물

화합물(化合物)은 두 종류 이상의 화학 원소가 결합하여 만들어진 순수한 화학 물질이며, 화학 반응을 통하여 더 단순한 물질로 분리해 낼 수 있.Wilbraham, Antony; Matta, Michael; Staley, Dennis; Waterman, Edward (2002), Chemistry (1st ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, p. 36, 이를테면 물(H2O)은 하나의 산소 원자마다 두 개의 수소 원자가 결합하여 만들어진 물질이.

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화학 반응

화학 반응을 증명하는 동영상. 화학 반응(化學反應)은 어떠한 화학 물질이 화학 변화를 겪어 다른 물질로 변화하는 과정이.

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1778년

1778년은 목요일로 시작하는 평년이.

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1796년

1796년은 금요일로 시작하는 윤년이.

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1800년대

1800년대는 1800년부터 1809년까지를 가리.

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1937년

1937년은 금요일로 시작하는 평년이.

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1939년

1939년은 일요일로 시작하는 평년이.

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