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목차
Ⅰ. 서론

Ⅱ. 원소와 스펙트럼
1. 연속 스펙트럼
2. 선 스펙트럼
3. 띠 스펙트럼

Ⅲ. 원소와 화학원소
1. 별중에서 가벼운 별 - 태양
2. 우리는 어떻게 바깥우주에 대해서 이렇게 많이 알게 되었을까

Ⅳ. 원소와 수소

Ⅴ. 원소와 별의 관계

Ⅵ. 결론
본문내용
Ⅰ. 서론

모든 분야에서 물리학은 핵심적, 중추적 방법론을 제시하며 새로운 지식을 창출하는데 큰 역할을 담당할 것이다. 이는 입자, 파동의 양면성이 동시에 존재하고 교차하는 나노 영역이야말로 양자역학의 고유의 영역이며 양자역학은 물리학 고유의 지적 재산이기 때문이다. 끝으로 양자컴퓨터에 관한 연구가 언급되어야 할 것이다. 양자 컴퓨터는 Feynman의 착상으로부터 시작되었고 연산 능력이 재래식 컴퓨터와 차원을 달리하는 동시다발적이며 병렬적 이라는 데 그 주된 특징이 있고 막대한 가능성을 함축한다. 양자컴퓨터의 성공적 구현이야말로 정보 혁명으로 향한 quantum jump로 이어질 것이다. 이를 위하여는 산적한 기초 응집 물리의 간단없는 연구가 요구되며 양자 컴퓨터의 구체적 구현 기술의 창안이 요구된다. 이와 같은 많은 가능성을 함축한 미래 지향적 연구야말로 현 시점에서 요구되는 시대적 과제이며 도전이고 동시에 물리학의 중흥을 도모하는 절호의 기회이기도 하다. NT는 이미 나노 전자 기술의 영역을 넘어서서 물성을 원자적 차원에서 제어 조정하는 나노 재료와 더 나아가 생명과학, 환경 공학에 이르기까지 그 영역이 넓게 확대되었다. 따라서 21세기의 최대 안건인 환경, 에너지, 사회복지 등에 걸쳐 막강한 파급 효과를 유발시킬 것으로 예견된다. 이러한 맥락에서 선진 열강들은 나노 기술에 관한 연구를 국가적 과제로 지정하여 활발히 진행시키고 있는 사실을 이해할 수 있을 것이다. NT의 이와 같은 광범위한 확산은 과학의 새로운 추세가 초 학제적 성격을 띄고 발전할 것을 명확하게 시사해 주고 있다.

Ⅱ. 원소와 스펙트럼

스펙트럼은 가시광선 등의 빛을 분광기로 분해했을 때 얻게 되는 성분을 말한다. 일반적으로 어떤 계가 높은 에너지준위에서 낮은 준위로 전이하는 데 수반하여 방출되는 방출스펙트럼과, 낮은 준위에서 높은 준위로 전이하는 데 따라 흡수되는 흡수스펙트럼이 있다. 스펙트럼의 종류에는 연속, 선, 띠 스펙트럼이 있다.

1. 연속 스펙트럼

그 파장범위 내에 있는 연속적인 빛의 스펙트럼을 말한다. 분광기로 연속광을 보면, 분해능을 아무리 높여도 선스펙트럼처럼 낱낱의 선으로는 분해되지 않고 전파장에 대해서 연속적으로 펼친 스펙트럼이 나타난다. 고체 ·액체의 열복사스펙트럼도 연속스펙트럼이며, 기체의 원자 ·분자에서도 이온화 또는 해리가 관계하고 있는 빛은 연속스펙트럼이 된다.
참고문헌
김희준 - 원소의 선스펙트럼 관찰, 대한화학회, 1998
매트 트위드 저, 고중숙 역 - 필수원소, 시스테마, 2010
송호봉 - 화학 원소의 어원, 대한화학회, 1991
윤실 - 원소를 알면 화학이 보인다, 전파과학사, 2012
일본 뉴턴프레스 - 이온과 원소, 뉴턴코리아, 2010
최원호 - 원소 만물의 아이콘, 성우, 2002
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