화학 실험 세특 주제예시
고등학교 · 2022 개정 교육과정 · 성취기준 32개 · 주제 93개
성취기준
- [12화실01-01] 유효숫자 처리 원칙을 이해하고, 이를 바탕으로 측정값과 계산값을 적절하게 표현할 수 있다.
- [12화실01-02] 여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고 각각의 사용법을 익혀, 상황에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있다.
- [12화실01-03] 다양한 첨단 기자재의 원리를 이해하고 첨단 기자재로 얻은 데이터를 해석할 수 있다.
- [12화실01-04] 여러 가지 농도의 개념을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
- [12화실02-01] 원소의 스펙트럼을 관찰하여 얻은 정보를 바탕으로 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화되어 있음을 설명할 수 있다.
- [12화실02-02] 분자량을 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 기체 상수를 도출하고, 이론값과 차이가 발생한 원인에 대해 토론하여 실험 방법을 개선할 수 있다.
- [12화실02-03] 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 측정할 수 있는 실험을 설계・수행함으로써 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.
- [12화실02-04] 3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포의 특징을 설명할 수 있다.
- [12화실02-05] 다양한 여과법을 이해하고 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다.
- [12화실02-06] 추출의 원리를 이용하여 혼합물을 분리하고, 분배 계수를 이용하여 효과적 추출 방법을 논의할 수 있다.
- [12화실02-07] 회전 증발 농축기를 이용하여 용액에서 용매를 제거하고 특정 성분의 물질을 얻을 수 있다.
- [12화실02-08] 재결정과 분별 결정의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
- [12화실02-09] 다양한 종류의 크로마토그래피 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
- [12화실02-10] 분별 증류의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
- [12화실02-11] 여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 액체의 종류에 따른 증기압을 분자 간 상호 작용의 크기로 설명할 수 있다.
- [12화실02-12] 증기압 내림을 현상을 관찰하고, 이를 열역학 관점에서 설명할 수 있다.
- [12화실02-13] 어는점 내림 원리를 이용하여 비휘발성 수용성 고체의 화학식량을 구하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
- [12화실02-14] 용액의 삼투압을 측정하여 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.
- [12화실03-01] 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 헤스 법칙이 성립함을 확인하고, 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.
- [12화실03-02] 농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하고 평형 상수를 구하여 화학 평형과 수학적 규칙의 연관성에 호기심을 가질 수 있다.
- [12화실03-03] 중화 적정 실험을 수행하여 미지 산의 농도를 구함으로써 과학적 문제해결 방식에 즐거움을 느낄 수 있다.
- [12화실03-04] 산화・환원 적정의 원리를 이용하여 미지의 수용액 농도를 구함으로써 과학적 문제해결 방식의 즐거움을 느낄 수 있다.
- [12화실03-05] 산화・환원 반응을 이용하여 화학 전지를 꾸미고 기전력을 결정하는 요인을 설명할 수 있다.
- [12화실03-06] 전기 분해를 통해 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하고 이론적 예측값과 비교할 수 있다.
- [12화실03-07] 화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험을 통하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다.
- [12화실03-08] 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계할 수 있다.
- [12화실04-01] 여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질을 관찰하고, 이를 분자 구조 관점에서 설명할 수 있다.
- [12화실04-02] 여러 가지 알코올의 산화 실험을 수행하고, 생성물을 확인하기 위한 실험을 설계할 수 있다.
- [12화실04-03] 다양한 탄화수소 유도체의 반응을 관찰하고, 이를 작용기의 특성과 관련지어 설명할 수 있다.
- [12화실04-04] 비누를 제조하고, 그 원리를 설명할 수 있다.
- [12화실04-05] 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조와 성질을 설명할 수 있다.
- [12화실04-06] 아스피린을 합성하고, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 논의할 수 있다.
주제예시
- [12화실02-08] · 실험 재결정 정제물의 얇은막 크로마토그래피 순도 확인 재결정으로 얻은 결정을 TLC로 전개해 단일 반점 여부를 확인하며, 재결정 정제 과정의 순도 개선 효과를 검증한다. 소재: 재결정, 얇은막 크로마토그래피 (재결정, 얇은막 크로마토그래피, 순도, 단일 반점, 정제)
- [12화실03-02] · 실험 평형 상수와 중화 적정 데이터로 산 해리 정도 비교 다이크로뮴산 평형 반응의 평형 상수를 구하고, 같은 원리로 식초의 아세트산 농도를 중화 적정으로 측정해 평형과 적정 개념을 함께 다룬다. 소재: 다이크로뮴산, 식초 (다이크로뮴산, 평형 상수, 식초, 중화 적정, 아세트산)
- [12화실04-01] · 실험 탄화수소와 그 유도체의 작용기별 반응 비교 실험 헥센의 첨가 반응과 아세트알데하이드의 은거울 반응을 함께 수행해, 탄화수소 골격과 작용기가 각각 반응성에 미치는 영향을 비교한다. 소재: 헥센, 아세트알데하이드 (헥센, 아세트알데하이드, 은거울 반응, 첨가 반응, 작용기)
- [12화실03-07] · 실험 아이오딘 시계 반응으로 촉매의 반응 속도 영향 정량화 아이오딘 시계 반응에서 초기 반응 속도식을 구한 뒤, 과산화수소 분해 반응에 촉매를 넣어 속도 변화를 같은 방식으로 정량화해 비교한다. 소재: 아이오딘 시계 반응, 과산화수소 (아이오딘 시계 반응, 과산화수소, 촉매, 반응 속도식, 정량화)
- [12화실04-03] · 실험 작용기 반응성 확인 원리를 아스피린 순도 검증에 응용 아세트산의 작용기 반응성 확인 실험 원리를 바탕으로, 합성한 아스피린에 염화철 반응을 적용해 미반응 살리실산이 남아 있는지 순도를 검증한다. 소재: 아세트산, 아스피린 (아세트산, 아스피린, 염화철, 살리실산, 순도 검증)
- [12화실02-11] · 실험 에탄올과 아세톤의 증기압 측정으로 분자 간 상호작용 비교 밀폐 용기에서 에탄올과 아세톤 각각의 증기압을 온도별로 측정하고, 증기압 차이를 분자 간 상호작용의 크기로 설명한다. 소재: 에탄올, 아세톤 (에탄올, 아세톤, 증기압, 분자 간 상호작용, 온도)
- [12화실02-13] · 실험 요소 수용액 어는점 내림으로 화학식량 결정 실험 요소를 물에 녹인 수용액의 어는점을 측정해 어는점 내림 값을 구하고, 이를 이용해 요소의 화학식량을 계산하는 실험을 설계·수행한다. 소재: 요소, 어는점 내림 (요소, 어는점 내림, 수용액, 화학식량, 계산)
- [12화실01-01] · 실험 분광광도계 흡광도 데이터의 유효숫자 표현 기준 정하기 UV-Vis 분광광도계가 출력하는 흡광도 소수점 자릿수를 근거로 유효숫자를 정하고, 계산값이 기기 정밀도를 넘어서지 않도록 표현한다. 소재: UV-Vis 분광광도계, 흡광도 (UV-Vis 분광광도계, 흡광도, 유효숫자, 소수점 자릿수, 기기 정밀도)
- [12화실04-03] · 실험 카르복실산과 알데하이드의 작용기별 반응성 비교 아세트산과 아세트알데하이드에 각각 은거울 반응 시약을 처리해 반응 여부를 비교하고, 두 작용기의 특성 차이를 반응 결과로 설명한다. 소재: 아세트산, 아세트알데하이드 (아세트산, 아세트알데하이드, 은거울 반응, 작용기, 반응성)
- [12화실04-01] · 제작 탄화수소 성질 관찰에서 비누 제조 원료 선정까지 헥세인·헥센의 용해성과 반응성을 관찰해 지방족 탄화수소 특성을 파악한 뒤, 그 지식을 바탕으로 식용유를 이용한 비누 제조 실험을 설계한다. 소재: 헥센, 비누 제조 (헥세인, 헥센, 식용유, 비누 제조, 용해성)
- [12화실02-05] · 실험 여과와 회전 증발 농축을 잇는 천연물 분리 정제 뷰흐너 깔때기로 식물 시료의 고형분을 여과해 제거하고, 여액을 회전 증발 농축기로 농축해 용매를 제거하는 정제 과정을 순서대로 수행한다. 소재: 뷰흐너 깔때기, 회전 증발 농축기 (뷰흐너 깔때기, 회전 증발 농축기, 식물 시료, 여과, 정제)
- [12화실02-10] · 실험 분별 증류 유출 성분별 증기압 측정으로 순도 검증 분별 증류탑으로 분리한 에탄올 유출액의 증기압을 온도별로 측정해 순물질 값에 가까운지 확인하며 증류 순도를 검증한다. 소재: 분별 증류탑, 증기압 (분별 증류탑, 에탄올, 증기압, 순도 검증, 온도)
- [12화실03-05] · 실험 볼타 전지 기전력과 전기 분해 생성물량 비교 탐구 구리-아연 볼타 전지의 기전력을 측정한 뒤, 같은 전극쌍의 황산구리 수용액을 전기 분해해 생성되는 구리량을 이론값과 비교하며 자발·비자발 반응을 대비한다. 소재: 볼타 전지, 전기 분해 (볼타 전지, 기전력, 황산구리, 전기 분해, 생성물)
- [12화실01-01] · 실험 표준용액 조제 실험에서 유효숫자 처리로 측정값 신뢰도 검증 메스플라스크와 전자저울로 표준용액을 조제하며 각 측정 단계의 유효숫자 자릿수를 정하고, 계산값이 원래 측정의 정밀도를 넘지 않도록 표현 방식을 점검한다. 소재: 메스플라스크, 표준용액 (메스플라스크, 전자저울, 표준용액, 유효숫자, 측정값)
- [12화실04-01] · 실험 헥세인과 헥센의 불포화도 차이를 브로민수로 확인 헥세인과 헥센 각각에 브로민수를 떨어뜨려 탈색 여부를 관찰하고, 결과 차이를 두 탄화수소의 분자 구조 차이로 설명한다. 소재: 헥세인, 헥센 (헥세인, 헥센, 브로민수, 탈색 반응, 분자 구조)
- [12화실03-03] · 실험 식초 속 아세트산 농도를 구하는 중화 적정 실험 수산화나트륨 표준용액으로 식초 시료를 중화 적정해 종말점을 확인하고, 이를 계산해 식초 속 아세트산의 농도를 구한다. 소재: 식초, 아세트산 (식초, 아세트산, 중화 적정, 표준용액, 종말점)
- [12화실04-01] · 실험 탄화수소 불포화도와 알코올 산화 생성물 연계 탐구 헥센의 브로민수 탈색 반응으로 불포화 결합을 확인한 뒤, 에탄올 산화 실험에서 생성되는 알데하이드를 같은 첨가·산화 반응 원리로 비교 설명한다. 소재: 헥센, 에탄올 (헥센, 브로민수, 에탄올, 산화 실험, 불포화 결합)
- [12화실03-07] · 실험 아이오딘 시계 반응으로 초기 반응 속도와 반응 차수 결정 아이오딘 시계 반응의 색 변화 시간을 반응물 농도별로 측정해 초기 반응 속도를 구하고, 이로부터 반응 속도식과 반응 차수를 결정한다. 소재: 아이오딘 시계 반응, 반응 속도식 (아이오딘 시계 반응, 초기 반응 속도, 반응 속도식, 반응 차수, 색 변화 시간)
- [12화실02-01] · 실험 수소 스펙트럼과 이산화탄소 기체 상수 측정 연계 탐구 수소 방전관의 선스펙트럼을 관찰해 오비탈 에너지 준위 양자화를 확인한 뒤, 같은 기체 시료 다루기 원리를 이산화탄소의 기체 상수 측정 실험으로 이어간다. 소재: 수소 방전관, 이산화탄소 (수소 방전관, 선스펙트럼, 이산화탄소, 기체 상수, 에너지 준위)
- [12화실02-02] · 실험 이산화탄소 기체 질량-부피 측정으로 기체 상수 도출 실린더에 이산화탄소를 채워 질량과 부피를 측정한 뒤 기체 상수를 계산하고, 이론값과의 차이를 토론해 실험 방법을 개선한다. 소재: 이산화탄소, 기체 상수 (이산화탄소, 기체 상수, 질량, 부피, 이론값 차이)
- [12화실02-03] · 실험 미지 기체 분자량 측정 실험 부산물의 여과 정제 듀마법 실험 과정에서 생기는 고체 부산물을 뷰흐너 깔때기로 감압 여과해 분리하며, 기체 분자량 측정 실험 전반의 정제 과정을 함께 설계한다. 소재: 듀마법, 뷰흐너 깔때기 (듀마법, 이상 기체 방정식, 뷰흐너 깔때기, 감압 여과, 부산물)
- [12화실03-06] · 실험 전기 분해 조건 변화와 촉매 반응 속도 실험 설계 비교 황산구리 전기 분해에서 전류 세기에 따른 생성물량 변화를 측정하고, 과산화수소 분해에서 촉매 유무에 따른 속도 변화를 같은 형식으로 실험 설계해 비교한다. 소재: 황산구리, 과산화수소 (황산구리, 전기 분해, 과산화수소, 촉매, 실험 설계)
- [12화실04-06] · 제작 살리실산으로 아스피린 합성하고 산업적 의의 논의 살리실산과 무수 아세트산을 반응시켜 아스피린을 합성하고 재결정으로 정제한 뒤, 합성 화학이 의약품 산업에 미친 영향을 논의한다. 소재: 살리실산, 아스피린 (살리실산, 무수 아세트산, 아스피린, 합성, 재결정)
- [12화실01-02] · 실험 부피 측정 도구 선택에 따른 몰농도 용액 제조 오차 비교 메스플라스크와 눈금실린더 각각으로 같은 몰농도의 용액을 제조해 도구별 부피 정밀도가 최종 농도 오차에 미치는 영향을 비교한다. 소재: 메스플라스크, 눈금실린더 (메스플라스크, 눈금실린더, 몰농도, 용액 제조, 오차 비교)
- [12화실02-07] · 실험 회전 증발 농축물의 크로마토그래피 성분 분리 확인 회전 증발 농축기로 얻은 식물 추출 농축물을 TLC로 전개해 어떤 색소 성분들이 섞여 있는지 반점 위치로 확인한다. 소재: 회전 증발 농축기, 얇은막 크로마토그래피 (회전 증발 농축기, 얇은막 크로마토그래피, 식물 추출물, 색소 성분, 반점)
- [12화실02-04] · 제작 3D 모델링으로 면심 입방과 육방 밀집 결정 단위세포 비교 3D 모델링 프로그램으로 면심 입방 구조와 육방 밀집 구조의 단위세포를 만들고, 원자 배치와 충전율 차이를 설명한다. 소재: 면심 입방, 육방 밀집 (3D 모델링, 면심 입방, 육방 밀집, 단위세포, 충전율)
- [12화실03-04] · 실험 과망가니즈산칼륨 산화·환원 적정으로 과산화수소 농도 결정 과망가니즈산칼륨 표준용액으로 과산화수소 수용액을 적정해 자체 지시약 색 변화로 종말점을 판단하고 미지 농도를 구한다. 소재: 과망가니즈산칼륨, 과산화수소 (과망가니즈산칼륨, 과산화수소, 산화·환원 적정, 종말점, 미지 농도)
- [12화실02-10] · 실험 분별 증류로 얻은 순물질의 증기압 내림 비교 실험 분별 증류탑으로 순수하게 분리한 물에 용질을 녹여 증기압 내림을 측정하고, 증류 순도가 총괄성 측정의 정확도에 미치는 영향을 확인한다. 소재: 분별 증류탑, 증기압 내림 (분별 증류탑, 증기압 내림, 순물질, 총괄성, 용질)
- [12화실03-02] · 관찰 다이크로뮴산 평형 반응에서 농도·온도별 평형 이동 관찰 다이크로뮴산-크로뮴산 평형 반응 용액에 농도와 온도 변화를 주며 색 변화로 평형 이동 방향을 관찰하고 평형 상수를 구한다. 소재: 다이크로뮴산, 평형 상수 (다이크로뮴산, 크로뮴산, 평형 이동, 평형 상수, 색 변화)
- [12화실03-04] · 실험 산화·환원 적정 원리를 반영한 볼타 전지 기전력 탐구 과망가니즈산칼륨 적정으로 산화·환원 반응의 정량 원리를 익힌 뒤, 구리-아연 볼타 전지를 꾸며 같은 산화·환원 반응이 기전력으로 나타남을 확인한다. 소재: 과망가니즈산칼륨, 구리판 (과망가니즈산칼륨, 산화·환원 반응, 구리판, 아연판, 기전력)
- [12화실04-02] · 실험 알코올 산화 생성물과 비누 제조 원료의 화학적 연결 에탄올 산화로 생성되는 카르복실산 계열 물질을 확인하고, 유지의 검화 반응으로 비누를 제조하며 카르복실산 유도체가 생활 속 물질로 이어지는 과정을 탐구한다. 소재: 에탄올, 검화 반응 (에탄올, 산화 실험, 검화 반응, 비누 제조, 카르복실산)
- [12화실02-08] · 실험 재결정과 분별 증류를 병행한 혼합물 분리 방법 비교 같은 혼합물을 재결정과 분별 증류탑 증류로 각각 분리해 두 방법의 순도와 회수율을 비교하고 물질 특성에 맞는 분리법을 논의한다. 소재: 재결정, 분별 증류탑 (재결정, 분별 증류탑, 혼합물, 순도, 회수율)
- [12화실02-12] · 실험 증기압 내림과 삼투압으로 살펴보는 용액의 총괄성 설탕물의 증기압 내림과 고분자 용액의 삼투압을 함께 측정해 용질 종류에 따라 총괄성이 어떻게 달리 나타나는지 비교한다. 소재: 증기압 내림, 삼투압계 (증기압 내림, 삼투압계, 설탕물, 고분자 용액, 총괄성)
- [12화실03-02] · 실험 평형 이동 원리와 산화·환원 적정의 정량 개념 연계 다이크로뮴산 평형 반응의 이동 방향을 관찰해 평형 상수를 구한 뒤, 같은 산화력을 가진 과망가니즈산칼륨으로 과산화수소 농도를 적정해 정량 개념을 연결한다. 소재: 다이크로뮴산, 과망가니즈산칼륨 (다이크로뮴산, 평형 이동, 과망가니즈산칼륨, 과산화수소, 정량)
- [12화실03-04] · 실험 산화·환원 적정값과 전기 분해 생성량의 정량 비교 과망가니즈산칼륨 적정으로 과산화수소 농도를 구하고, 황산구리 전기 분해 생성물량을 이론값과 비교해 두 정량 실험의 오차 원인을 함께 논의한다. 소재: 과망가니즈산칼륨, 전기 분해 (과망가니즈산칼륨, 과산화수소, 황산구리, 전기 분해, 정량 비교)
- [12화실02-02] · 실험 이산화탄소 기체 상수 측정값을 3D 결정 모델링과 연결 이산화탄소의 기체 상수를 실측한 뒤, 같은 물질군의 고체 결정 단위세포를 3D 모델링으로 제작해 기체와 고체 상태의 부피 특성을 비교한다. 소재: 이산화탄소, 3D 모델링 (이산화탄소, 기체 상수, 3D 모델링, 단위세포, 상태 비교)
- [12화실01-02] · 실험 뷰렛과 pH미터로 산-염기 중화점 측정 도구 비교 같은 시료를 뷰렛의 눈금 읽기와 pH미터의 디지털 측정으로 각각 중화점까지 적정하며 두 도구의 정밀도와 오차 원인을 비교한다. 소재: 뷰렛, pH미터 (뷰렛, pH미터, 중화점, 적정, 오차)
- [12화실02-13] · 실험 어는점 내림과 삼투압 두 방법으로 고분자 화학식량 대조 요소 수용액의 어는점 내림과 고분자 용액의 삼투압을 각각 측정해 화학식량을 구하고, 저분자·고분자 물질에 적합한 총괄성 측정법의 차이를 대조한다. 소재: 어는점 내림, 삼투압계 (어는점 내림, 삼투압계, 고분자 용액, 화학식량, 총괄성)
- [12화실02-09] · 실험 얇은막 크로마토그래피로 식물 색소 성분 분리하기 TLC 판에 시금치 잎 추출액을 전개해 엽록소와 카로티노이드 색소를 분리하고, 이동 거리 비율로 각 성분을 확인한다. 소재: 얇은막 크로마토그래피, 시금치 추출액 (얇은막 크로마토그래피, 시금치 추출액, 엽록소, 카로티노이드, 이동 거리 비율)
- [12화실02-03] · 실험 이상 기체 방정식으로 미지 기체 뒤앙-프티 분자량 측정 설계 듀마법으로 미지 기체의 질량과 부피, 압력을 측정하고 이상 기체 방정식을 적용해 분자량을 구하는 실험을 설계·수행한다. 소재: 듀마법, 이상 기체 방정식 (듀마법, 이상 기체 방정식, 미지 기체, 분자량, 압력)
- [12화실01-03] · 실험 분광광도계로 검증하는 목표 농도 용액 제조 정확도 목표 몰농도로 제조한 용액을 UV-Vis 분광광도계로 측정해 흡광도가 예상 검량선 값에 부합하는지 확인하며 제조 과정의 오차를 점검한다. 소재: UV-Vis 분광광도계, 몰농도 (UV-Vis 분광광도계, 몰농도, 용액 제조, 흡광도, 검량선)
- [12화실03-02] · 실험 평형 상수 계산과 화학 전지 기전력의 열역학적 연결 다이크로뮴산 평형 반응의 평형 상수를 구하고, 볼타 전지의 기전력을 측정해 두 값이 반응의 자발성과 어떻게 연결되는지 논의한다. 소재: 다이크로뮴산, 볼타 전지 (다이크로뮴산, 평형 상수, 볼타 전지, 기전력, 자발성)
- [12화실04-02] · 실험 알코올 산화 생성물의 작용기 반응성 후속 확인 에탄올을 산화시켜 생성된 아세트알데하이드를 은거울 반응으로 확인해, 알코올 산화와 알데하이드 작용기 반응성을 하나의 흐름으로 탐구한다. 소재: 에탄올, 아세트알데하이드 (에탄올, 아세트알데하이드, 은거울 반응, 산화 실험, 작용기)
- [12화실04-05] · 제작 방향족 고리 구조를 반영한 아스피린 합성 탐구 벤젠 고리를 포함한 살리실산의 구조 특성을 분자 모델로 확인한 뒤, 이를 아세틸화해 아스피린을 합성하고 재결정으로 정제한다. 소재: 벤젠, 아스피린 (벤젠, 살리실산, 아스피린, 아세틸화, 분자 모델)
- [12화실02-12] · 관찰 설탕물 증기압 내림 현상의 열역학적 관찰 순수한 물과 설탕물의 증기압을 비교 측정해 증기압 내림 현상을 관찰하고, 이를 화학 퍼텐셜 관점에서 설명한다. 소재: 설탕물, 증기압 내림 (설탕물, 증기압 내림, 화학 퍼텐셜, 순수한 물, 비교 측정)
- [12화실02-14] · 실험 삼투압계로 고분자 용액의 화학식량 측정하기 반투막을 이용한 삼투압계로 고분자 용액의 삼투압을 측정하고, 반트호프 식을 적용해 고분자 물질의 화학식량을 구한다. 소재: 삼투압계, 고분자 용액 (삼투압계, 반투막, 고분자 용액, 반트호프 식, 화학식량)
- [12화실02-02] · 실험 기체 상수 측정 실험의 부산물 여과 처리 설계 이산화탄소 기체 상수 측정 실험에서 발생하는 고체 부산물을 뷰흐너 깔때기로 여과해 안전하게 처리하는 절차를 함께 설계한다. 소재: 이산화탄소, 뷰흐너 깔때기 (이산화탄소, 기체 상수, 뷰흐너 깔때기, 감압 여과, 부산물 처리)
- [12화실04-03] · 제작 카르복실산 작용기 확인과 비누 제조의 검화 반응 연결 아세트산의 카르복실산 작용기 반응성을 확인한 뒤, 유지의 검화 반응으로 비누를 제조하며 지방산이라는 카르복실산 유도체의 특성을 연결해 이해한다. 소재: 아세트산, 검화 반응 (아세트산, 검화 반응, 지방산, 비누 제조, 카르복실산)
- [12화실03-01] · 실험 중화 반응열 측정과 중화 적정의 당량점 비교 탐구 염산-수산화나트륨 중화 반응열을 열량계로 측정하고, 같은 반응을 중화 적정으로 수행해 반응열이 최대가 되는 지점과 적정 종말점의 관계를 확인한다. 소재: 단열 열량계, 중화 적정 (단열 열량계, 중화 반응열, 중화 적정, 종말점, 염산)
- [12화실02-04] · 실험 결정 구조 모델링과 분별 깔때기 추출로 물질 특성 규명 3D 모델링으로 결정의 단위세포 구조를 만들고, 같은 물질을 분별 깔때기로 추출해 분배 계수를 구하며 결정성과 용해 특성을 함께 규명한다. 소재: 3D 모델링, 분별 깔때기 (3D 모델링, 단위세포, 분별 깔때기, 분배 계수, 물질 특성)
- [12화실04-02] · 실험 알코올 산화 반응과 방향족 탄화수소 구조 통합 탐구 에탄올의 산화 생성물을 확인하는 실험과 벤젠·나프탈렌의 구조를 모델링하는 활동을 함께 수행해, 지방족 산화 반응과 방향족 구조 특성을 나란히 이해한다. 소재: 에탄올, 나프탈렌 (에탄올, 산화 실험, 벤젠, 나프탈렌, 분자 모델)
- [12화실03-06] · 실험 황산구리 수용액 전기 분해로 생성물 이론값 비교 황산구리 수용액을 전기 분해해 두 전극에서 생성되는 구리와 산소의 질량을 측정하고, 패러데이 법칙에 따른 이론적 예측값과 비교한다. 소재: 황산구리, 전기 분해 (황산구리, 전기 분해, 전극, 생성물, 패러데이 법칙)
- [12화실03-03] · 실험 중화 적정과 산화·환원 적정으로 두 가지 미지 농도 결정 식초의 아세트산 농도는 중화 적정으로, 과산화수소 농도는 과망가니즈산칼륨 적정으로 각각 구해 두 적정법의 종말점 판단 방식 차이를 비교한다. 소재: 식초, 과망가니즈산칼륨 (식초, 아세트산, 과망가니즈산칼륨, 과산화수소, 종말점)
- [12화실03-05] · 제작 구리-아연 볼타 전지 제작으로 기전력 결정 요인 분석 구리판과 아연판, 소금다리로 볼타 전지를 꾸며 기전력을 측정하고, 전극의 종류와 이온 농도가 기전력에 미치는 영향을 설명한다. 소재: 구리판, 아연판 (구리판, 아연판, 볼타 전지, 기전력, 소금다리)
- [12화실04-05] · 제작 벤젠과 나프탈렌 구조 모델로 방향족성 비교 벤젠과 나프탈렌의 분자 모델을 만들어 고리 구조와 결합 특성을 비교하고, 두 방향족 탄화수소의 안정성 차이를 설명한다. 소재: 벤젠, 나프탈렌 (벤젠, 나프탈렌, 방향족 탄화수소, 분자 모델, 고리 구조)
- [12화실01-02] · 실험 온도 센서와 pH미터로 얻은 첨단 기자재 데이터 해석 디지털 온도 센서와 pH미터로 반응 중 온도와 pH 변화를 동시에 기록하고, 두 데이터를 그래프로 겹쳐 반응 진행 상황을 해석한다. 소재: 온도 센서, pH미터 (온도 센서, pH미터, 데이터 로거, 반응 진행, 그래프)
- [12화실02-01] · 실험 수소 스펙트럼 양자화 원리를 반영한 미지 기체 분자량 탐구 수소 방전관 스펙트럼으로 오비탈 에너지 준위의 양자화를 확인한 뒤, 듀마법과 이상 기체 방정식으로 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 설계한다. 소재: 수소 방전관, 듀마법 (수소 방전관, 선스펙트럼, 듀마법, 이상 기체 방정식, 분자량)
- [12화실02-09] · 실험 크로마토그래피로 분리한 성분의 증기압 특성 비교 TLC로 분리한 각 성분을 회수해 증기압을 측정하고, 분자 구조 차이가 증기압과 크로마토그래피 이동 거리에 함께 반영되는지 비교한다. 소재: 얇은막 크로마토그래피, 증기압 (얇은막 크로마토그래피, 증기압, 이동 거리, 성분 회수, 분자 구조)
- [12화실02-06] · 실험 추출과 재결정을 결합한 천연 성분 정제 실험 분별 깔때기로 식물 추출액에서 유효 성분을 추출한 뒤, 그 추출물을 재결정해 순수한 결정 형태의 성분을 얻는 정제 실험을 수행한다. 소재: 분별 깔때기, 재결정 (분별 깔때기, 재결정, 식물 추출액, 유효 성분, 정제)
- [12화실02-09] · 실험 크로마토그래피와 분별 증류로 혼합물 성분 이중 확인 TLC로 에탄올-물 혼합물에 포함된 성분을 우선 확인한 뒤, 분별 증류탑으로 끓는점 차이에 따라 실제 분리해 두 방법의 결과를 대조한다. 소재: 얇은막 크로마토그래피, 분별 증류탑 (얇은막 크로마토그래피, 분별 증류탑, 에탄올, 혼합물, 끓는점)
- [12화실02-06] · 실험 분별 깔때기 추출물의 회전 증발 농축 연계 실험 분별 깔때기로 식물 시료에서 유효 성분을 추출한 뒤, 회전 증발 농축기로 용매를 제거해 순수한 성분 물질을 얻는 과정을 이어서 수행한다. 소재: 분별 깔때기, 회전 증발 농축기 (분별 깔때기, 회전 증발 농축기, 추출, 식물 시료, 성분 물질)
- [12화실04-02] · 실험 1차·2차 알코올 산화 실험으로 생성물 확인 설계 에탄올과 2-프로판올을 각각 산화시켜 생성되는 물질을 다니시 시약 반응으로 확인하는 실험을 설계하고, 알코올 종류에 따른 산화 생성물 차이를 파악한다. 소재: 에탄올, 2-프로판올 (에탄올, 2-프로판올, 산화 실험, 다니시 시약, 생성물)
- [12화실01-01] · 실험 염화나트륨 용액 제조 과정의 유효숫자와 몰농도 계산 염화나트륨을 이용해 지정 몰농도 용액을 제조하며 저울 측정값의 유효숫자를 정하고, 이를 근거로 몰농도 계산값의 자릿수를 결정한다. 소재: 염화나트륨, 몰농도 (염화나트륨, 몰농도, 유효숫자, 저울 측정값, 용액 제조)
- [12화실02-05] · 실험 여과와 분별 깔때기 추출을 잇는 혼합물 단계적 분리 뷰흐너 깔때기로 고체 침전물을 여과해 제거한 여액을 분별 깔때기에 옮겨 요오드 성분을 추출하며, 두 분리법을 단계적으로 연결한다. 소재: 뷰흐너 깔때기, 분별 깔때기 (뷰흐너 깔때기, 여과, 분별 깔때기, 요오드 추출, 혼합물)
- [12화실03-05] · 실험 볼타 전지 기전력 안정화와 아이오딘 시계 반응 속도 대비 구리-아연 볼타 전지의 기전력이 시간에 따라 안정화되는 과정을 관찰하고, 아이오딘 시계 반응의 급격한 속도 변화와 대비해 반응 속도의 차이를 논의한다. 소재: 볼타 전지, 아이오딘 시계 반응 (볼타 전지, 기전력, 아이오딘 시계 반응, 반응 속도, 안정화)
- [12화실02-12] · 실험 증기압 내림과 어는점 내림을 함께 측정한 총괄성 비교 같은 요소 수용액으로 증기압 내림과 어는점 내림을 각각 측정해 두 총괄성 값을 비교하고, 화학식량 산출 결과의 일관성을 확인한다. 소재: 요소, 총괄성 (요소, 증기압 내림, 어는점 내림, 총괄성, 화학식량)
- [12화실02-08] · 실험 질산칼륨 재결정으로 불순물 제거하는 분리 실험 질산칼륨 수용액을 가열-냉각해 재결정을 유도하고, 온도에 따른 용해도 차이를 이용해 불순물을 분리하는 원리를 설명한다. 소재: 질산칼륨, 재결정 (질산칼륨, 재결정, 용해도, 불순물, 냉각)
- [12화실03-08] · 실험 과산화수소 분해 반응에서 촉매가 반응 속도에 미치는 영향 설계 과산화수소 분해 반응에 이산화망가니즈 촉매 유무와 농도·온도 조건을 달리해 발생하는 산소 기체량으로 반응 속도 변화를 확인하는 실험을 설계한다. 소재: 과산화수소, 이산화망가니즈 (과산화수소, 이산화망가니즈, 촉매, 반응 속도, 산소 기체)
- [12화실04-04] · 제작 비누 제조 원료와 방향족 탄화수소 구조 특성 비교 식용유의 검화 반응으로 비누를 제조하는 지방족 반응과, 벤젠·나프탈렌 분자 모델의 고리 구조를 비교하며 지방족·방향족 탄화수소의 반응성 차이를 논의한다. 소재: 검화 반응, 벤젠 (식용유, 검화 반응, 벤젠, 나프탈렌, 방향족 탄화수소)
- [12화실02-02] · 실험 이산화탄소 기체 상수 실측값과 이상 기체 방정식 이론값 비교 이산화탄소의 질량과 부피를 측정해 기체 상수를 도출하고, 같은 데이터로 이상 기체 방정식을 이용한 미지 기체 분자량 측정 실험을 설계해 이론값과 비교한다. 소재: 이산화탄소, 이상 기체 방정식 (이산화탄소, 기체 상수, 이상 기체 방정식, 분자량, 이론값 비교)
- [12화실04-04] · 제작 비누 제조와 아스피린 합성으로 보는 생활 속 합성 화학 유지의 검화 반응으로 비누를 제조하고 살리실산의 아세틸화로 아스피린을 합성하며, 두 합성 실험을 통해 합성 화학이 생활에 기여하는 방식을 비교한다. 소재: 검화 반응, 아스피린 (검화 반응, 비누 제조, 살리실산, 아스피린, 합성)
- [12화실01-01] · 실험 부피 측정 도구별 유효숫자 표현 차이 비교 실험 메스실린더와 피펫으로 같은 부피를 측정해 각 도구의 눈금 정밀도에 맞는 유효숫자를 정하고, 도구 선택이 측정값 표현에 미치는 영향을 분석한다. 소재: 메스실린더, 피펫 (메스실린더, 피펫, 부피 측정, 유효숫자, 눈금 정밀도)
- [12화실02-05] · 실험 감압 여과 장치로 침전물과 용액 분리하기 뷰흐너 깔때기를 이용한 감압 여과 장치를 꾸며 침전물이 섞인 혼합물을 여과하고, 상압 여과와의 분리 속도 차이를 비교한다. 소재: 뷰흐너 깔때기, 감압 여과 (뷰흐너 깔때기, 감압 여과, 침전물, 혼합물, 분리 속도)
- [12화실01-03] · 실험 UV-Vis 분광광도계 데이터로 용액 농도 검량선 해석 UV-Vis 분광광도계로 서로 다른 농도의 용액을 측정해 흡광도 데이터를 얻고, 이를 바탕으로 검량선을 그려 미지 시료의 농도를 해석한다. 소재: UV-Vis 분광광도계, 검량선 (UV-Vis 분광광도계, 흡광도, 검량선, 미지 시료, 농도)
- [12화실02-01] · 관찰 수소 방전관 스펙트럼 관찰로 오비탈 에너지 준위 양자화 확인 회절격자 분광기로 수소 방전관의 선스펙트럼을 관찰하고, 불연속적인 선의 위치로부터 원자 오비탈 에너지 준위의 양자화를 설명한다. 소재: 수소 방전관, 선스펙트럼 (수소 방전관, 회절격자 분광기, 선스펙트럼, 오비탈, 에너지 준위)
- [12화실02-10] · 실험 분별 증류탑으로 에탄올-물 혼합물 분리 실험 분별 증류탑을 이용해 에탄올과 물의 혼합물을 가열하며 끓는점 차이에 따라 분리되는 유출액을 단계별로 채취한다. 소재: 분별 증류탑, 에탄올 (분별 증류탑, 에탄올, 혼합물, 끓는점, 유출액)
- [12화실02-07] · 실험 회전 증발 농축과 재결정으로 순수 결정 얻기 회전 증발 농축기로 용매를 제거해 얻은 농축액을 냉각해 재결정을 유도하고, 두 단계를 거쳐 순수한 결정을 얻는 정제 과정을 설계한다. 소재: 회전 증발 농축기, 재결정 (회전 증발 농축기, 재결정, 농축액, 냉각, 정제)
- [12화실03-03] · 실험 중화 적정 종말점 판단법을 전기 분해 생성물 확인에 응용 식초 중화 적정에서 지시약 색 변화로 종말점을 판단한 경험을 바탕으로, 황산구리 전기 분해에서 생성되는 구리와 기체의 정성적 확인 방법을 설계한다. 소재: 식초, 전기 분해 (식초, 중화 적정, 황산구리, 전기 분해, 정성 확인)
- [12화실02-07] · 실험 회전 증발 농축기로 식물 추출물에서 용매 제거하기 회전 증발 농축기를 이용해 식물 시료의 용매 추출액에서 용매를 제거하고, 남은 특정 성분의 물질을 얻는 과정을 수행한다. 소재: 회전 증발 농축기, 식물 추출물 (회전 증발 농축기, 식물 추출물, 용매 제거, 성분 물질)
- [12화실02-03] · 제작 듀마법 분자량 측정과 3D 결정 구조 모델링 연계 탐구 듀마법으로 미지 기체의 분자량을 구하고, 같은 물질이 고체 상태일 때의 단위세포 구조를 3D 모델링으로 만들어 상태에 따른 특성 차이를 비교한다. 소재: 듀마법, 3D 모델링 (듀마법, 분자량, 3D 모델링, 단위세포, 상태 변화)
- [12화실01-04] · 실험 황산구리 수용액 몰농도 제조와 희석 계산 검증 고체 황산구리를 이용해 목표 몰농도의 수용액을 제조하고, 단계별 희석 계산값과 실제 제조 결과를 비교해 오차를 확인한다. 소재: 황산구리, 몰농도 (황산구리, 몰농도, 수용액, 희석, 오차)
- [12화실03-01] · 실험 반응 엔탈피 측정과 평형 이동 관찰을 통한 열화학 통합 탐구 중화 반응열을 열량계로 측정해 헤스 법칙을 확인한 뒤, 다이크로뮴산 평형 반응에서 온도 변화가 평형 이동과 발열·흡열 방향에 미치는 영향을 연결해 관찰한다. 소재: 단열 열량계, 다이크로뮴산 (단열 열량계, 헤스 법칙, 다이크로뮴산, 평형 이동, 발열·흡열)
- [12화실04-04] · 제작 천연 유지로 비누 제조하고 검화 원리 설명하기 식용유와 수산화나트륨 용액을 가열해 비누를 제조하고, 검화 반응으로 지방산과 글리세롤이 분리되는 원리를 설명한다. 소재: 식용유, 검화 반응 (식용유, 수산화나트륨, 비누 제조, 검화 반응, 지방산)
- [12화실04-03] · 실험 지방족 작용기 반응성과 방향족 고리 구조 대비 탐구 아세트알데하이드의 은거울 반응으로 지방족 작용기 반응성을 확인하고, 벤젠 분자 모델로 방향족 고리의 안정성을 비교해 두 반응 양상의 차이를 논의한다. 소재: 아세트알데하이드, 벤젠 (아세트알데하이드, 은거울 반응, 벤젠, 분자 모델, 방향족)
- [12화실03-03] · 실험 중화 적정 실습과 화학 전지 제작을 통한 정량·정성 통합 식초의 아세트산 농도를 중화 적정으로 정량한 뒤, 구리-아연 볼타 전지를 꾸며 기전력을 측정하며 정량 실험과 전기화학 실험을 함께 경험한다. 소재: 식초, 볼타 전지 (식초, 중화 적정, 볼타 전지, 기전력, 아세트산)
- [12화실02-03] · 실험 미지 기체 분자량 측정과 분별 깔때기 추출 순도 연계 듀마법으로 미지 기체 분자량을 구한 뒤, 시료 준비 단계에서 분별 깔때기로 불순물을 추출해 제거해 측정 정확도를 높이는 절차를 설계한다. 소재: 듀마법, 분별 깔때기 (듀마법, 이상 기체 방정식, 분별 깔때기, 불순물, 측정 정확도)
- [12화실02-04] · 제작 결정 구조 모델링과 감압 여과로 얻은 결정 형태 대조 3D 모델링으로 면심 입방 단위세포를 만든 뒤, 뷰흐너 깔때기 감압 여과로 실제 결정 침전물을 걸러내 모델과 실물 결정 형태를 대조한다. 소재: 요소, 삼투압계 (3D 모델링, 면심 입방, 뷰흐너 깔때기, 감압 여과, 결정 형태)
- [12화실02-06] · 실험 분별 깔때기를 이용한 요오드 추출과 분배 계수 논의 분별 깔때기로 수용액 속 요오드를 유기용매층으로 추출하고, 추출 효율을 좌우하는 분배 계수를 근거로 효과적인 추출 방법을 논의한다. 소재: 분별 깔때기, 분배 계수 (분별 깔때기, 요오드, 추출, 분배 계수, 유기용매)
- [12화실03-06] · 실험 전기 분해 생성 속도와 아이오딘 시계 반응 속도 비교 황산구리 전기 분해에서 시간에 따른 구리 석출량으로 생성 속도를 구하고, 아이오딘 시계 반응의 초기 반응 속도와 함께 두 반응의 속도 결정 방식을 비교한다. 소재: 황산구리, 아이오딘 시계 반응 (황산구리, 전기 분해, 아이오딘 시계 반응, 반응 속도, 생성 속도)
- [12화실03-01] · 실험 중화 반응 엔탈피와 산화·환원 적정의 정량 실험 비교 염산-수산화나트륨 중화 반응열을 측정해 반응 엔탈피를 구하고, 과망가니즈산칼륨 적정으로 과산화수소 농도를 구해 두 정량 실험의 계산 절차를 비교한다. 소재: 단열 열량계, 과망가니즈산칼륨 (단열 열량계, 반응 엔탈피, 과망가니즈산칼륨, 과산화수소, 정량 실험)
- [12화실03-01] · 실험 열량계로 측정한 중화 반응열로 헤스 법칙 검증 단열 열량계에서 염산과 수산화나트륨의 중화 반응열을 측정하고, 이를 다른 경로 반응열의 합과 비교해 헤스 법칙 성립을 열화학 반응식으로 나타낸다. 소재: 단열 열량계, 헤스 법칙 (단열 열량계, 중화 반응열, 헤스 법칙, 열화학 반응식, 반응 엔탈피)
- [12화실02-01] · 제작 원자 스펙트럼과 결정 단위세포로 원자 배치 이해 심화 수소 방전관 스펙트럼으로 전자 배치의 양자화를 확인하고, 3D 모델링으로 결정의 단위세포 원자 배치를 만들어 미시적 구조 이해를 연결한다. 소재: 수소 방전관, 단위세포 (수소 방전관, 선스펙트럼, 3D 모델링, 단위세포, 원자 배치)
- [12화실02-11] · 실험 증기압과 어는점 내림 데이터로 콜리게이티브 성질 통합 분석 에탄올의 증기압과 요소 수용액의 어는점 내림을 각각 측정해 온도·농도에 따른 두 총괄성 현상을 함께 그래프로 정리해 분석한다. 소재: 증기압, 어는점 내림 (증기압, 어는점 내림, 에탄올, 요소, 총괄성)
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