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		<title>タグ“原子”の公開資料</title>
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		<description>タグ“原子”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[（教科）理科２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961238034631@hc08/51898/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちゅうぼう]]></author>
			<category><![CDATA[ちゅうぼうの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:44:20 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961238034631@hc08/51898/" target="_blank"><img src="/docs/961238034631@hc08/51898/thmb.jpg?s=s&r=1246517060&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育部のレポートです。参考にしてください。

（１）次の言葉のついて各項目300字くらいで説明しなさい。
①原子の構造と電子配置
原子は、中心にある正（＋）の電気を帯びた１個の原子核と、そのまわりにあって負（－）の電気を帯びた何個かの電[346]<br />（１）次の言葉のついて各項目300字くらいで説明しなさい。
①原子の構造と電子配置
原子は、中心にある正（＋）の電気を帯びた１個の原子核と、そのまわりにあって負（－）の電気を帯びた何個かの電子からなる。原子核は、正の電気を帯びた陽子と、電気を帯びていない中性子からできている。原子核が正の電気を帯びているのは、この陽子が原子核中に含まれているからである。また、陽子の数と電子に数は等しく、原子は電気的に中性になっている。原子では、原子核のまわりをその原子番号に等しい数の電子がまわっていて、それぞれ決められた空間を中心に分布している。その空間のことを電子殻といい、原子核から近い内側から順に、K殻、L殻、M殻、N殻、と呼ぶ。それぞれの電子殻に入れる電子の最大数は決まっており、K殻は２個、L殻は８個、M殻は１８個、N殻は３２個となっている。
②固体及び液体の溶解度
一定温度で、一定溶質の溶媒に溶ける溶質の量には限度がある。この限度に達している溶液を飽和溶液、限度に達していない溶液を不飽和溶液という。飽和溶液において、溶媒100gに溶解している溶質の質量をグラム単位で表したときの数値を、その温度に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然と放射能レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/21125/]]></link>
			<author><![CDATA[ by manila]]></author>
			<category><![CDATA[manilaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:19:09 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/21125/" target="_blank"><img src="/docs/983430621101@hc06/21125/thmb.jpg?s=s&r=1208866749&t=n" border="0"></a><br /><br />自然と放射能　　　　　　　　　　　　　　　　 
「放射能とか放射線って何かよくわからないけど怖いものっていうイメージしかない・・・結局何なの？そもそも放射能と放射線って同じ？」
「放射能と放射線は違うものだよ。放射能っていうのは、原子核がよ[354]<br />]]></description>

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			<title><![CDATA[プルトニウム原子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/7687/]]></link>
			<author><![CDATA[ by limewire]]></author>
			<category><![CDATA[limewireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 14:19:09 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/7687/" target="_blank"><img src="/docs/983430631701@hc06/7687/thmb.jpg?s=s&r=1143004749&t=n" border="0"></a><br /><br />１、アクチノイド(Actinoid)元素について
文献やインターネットなどの情報でプルトニウムについて調べていくうちに、まず、プルトニウムを理解するには、アクチノイド元素と超ウラン元素について知る必要があると考えた。アクチノイド元素とは、周[338]<br />プルトニウム原子について
アクチノイド(Actinoid)元素について
文献やインターネットなどの情報でプルトニウムについて調べていくうちに、まず、プルトニウムを理解するには、アクチノイド元素と超ウラン元素について知る必要があると考えた。アクチノイド元素とは、周期表において原子番号89のアクチニウムから103のローレンシウムまでの15のことを言う。Anという元素記号で一般的に表される。
アクチノイドからアクチニウムを除いた、原子番号90のトリウムから103のローレンシウムまでの元素のことを特にアクチニド（アクチナイドとも言う）と呼ぶことがある。
また、ウランより重い原子番号93のネプツニウム以降の元素のことを超ウラン元素という。特に超ウラン元素は一部を除いて人工的に作られたもので、半減期も短い。このため物理的、化学的性質の詳細は不明な部分が多い。
アクチノイドは、5f軌道の電子が詰まり（占有され）始める元素のシリーズで、アクチニウムでは、5f電子はゼロ個が詰まり、6d軌道に1個の電子、7s軌道に2個の電子が詰まる（占有される）。以降、トリウムからローレンシウムまで5f軌道に電子が1個ず..]]></description>

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			<title><![CDATA[素粒子物理学概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431441301@hc05/4258/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ats0307]]></author>
			<category><![CDATA[ats0307の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 08:55:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431441301@hc05/4258/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431441301@hc05/4258/" target="_blank"><img src="/docs/983431441301@hc05/4258/thmb.jpg?s=s&r=1135295746&t=n" border="0"></a><br /><br />? 素粒子物理学とは
? 物質の基本的構造
　様々なモノをどんどん細かくしていくとどうなるのであろうか。この疑問に最初に答えたのが、紀元前５世紀の古代ギリシャの哲学者デモクリトスである。彼は、すべての物質を細かくしていくと、最終的に「ア[344]<br />素粒子物理学 
Ⅰ 素粒子物理学とは 
ⅰ 物質の基本的構造 
ⅱ ラザフォードの実験 
Ⅱ 量子論の必要性 
ⅰ 粒子の波動性 
ⅱ 原子とは 
ⅲ 加速器を利用した実験 
Ⅲ 力の分類 
Ⅳ 宇宙との関わり 
Ⅴ 素粒子に関わる理論 
ⅰ 力の統一 
ⅱ 陽子崩壊 
ⅲ 大統一理論 
ⅳ 超対照性 
ⅴ 究極理論 
Ⅵ 終わりに 
ⅰ 参考文献 
I
Ⅰ 素粒子物理学とは 
ⅰ 物質の基本的構造 
様々なモノをどんどん細かくしていくとどうなるのであろうか。この疑問に最初に答えた
のが、紀元前５世紀の古代ギリシャの哲学者デモクリトスである。彼は、すべての物質を細
かくしていくと、最終的に「アトム」という究極の物質に行き着くと考えた。この「アトム」
という考え方は、彼の頭の中で考えられたものであり、実験によって示されたものではない
が、現在、「アトム」は、原子を意味する言葉として存在している。19 世紀になって、科学
者達はモノを分割していくと原子に行き着くことを実験で確かめた。しかし、現代では、原
子が物質の最小単位でないことがわかっている。原子は、陽子、中性子、電子といった粒子
に..]]></description>

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