title stringlengths 1 37 | context stringlengths 348 10k | question stringlengths 5 146 | id stringlengths 11 13 | answer dict |
|---|---|---|---|---|
한와_선 | 운전 구간 내의 모든 역에 정차한다. 덴노지 역 및 히네노 역 등에시 시발하여 오토리 역·히네노 역·이즈미스나가와 역·와카야마 역 간에 운전되고 있다. 쓰루가오카 역, 스기모토초 역, 우에노시바 역, 오토리 역, 이즈미후추 역, 히가시키시와다 역, 히가시카이즈카 역, 구마토리 역, 히네노 역, 나가타키 역, 이즈미스나가와 역, 기이 역에는 대피 설비가 있기 때문에 후속의 쾌속 및 특급 열차의 통과를 위한 대피가 이루어진다. 대낮 시간대에는 덴노지 역 ~ 히네노 역·와카야마 역 간의 열차가 시간당 3편씩 조금 어긋난 형태로 운전된다. 차량은 일본국유철도 103계 전동차... | 쓰루가오카 역, 스기모토초 역, 구마토리 역, 히네노 역 등에 있는 것은? | 6570134-8-0 | {
"text": "대피 설비",
"answer_start": 191
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한와_선 | 운전 구간 내의 모든 역에 정차한다. 덴노지 역 및 히네노 역 등에시 시발하여 오토리 역·히네노 역·이즈미스나가와 역·와카야마 역 간에 운전되고 있다. 쓰루가오카 역, 스기모토초 역, 우에노시바 역, 오토리 역, 이즈미후추 역, 히가시키시와다 역, 히가시카이즈카 역, 구마토리 역, 히네노 역, 나가타키 역, 이즈미스나가와 역, 기이 역에는 대피 설비가 있기 때문에 후속의 쾌속 및 특급 열차의 통과를 위한 대피가 이루어진다. 대낮 시간대에는 덴노지 역 ~ 히네노 역·와카야마 역 간의 열차가 시간당 3편씩 조금 어긋난 형태로 운전된다. 차량은 일본국유철도 103계 전동차... | 대낮 시간대에 덴노지역에서 히네노 역, 와카야마 역 간의 열차는 시간당 몇 편이 운영되는가? | 6570134-8-1 | {
"text": "3편",
"answer_start": 280
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 1939년 9월 1일, 전함 슐레스비히-홀슈타인의 일제 포격으로 시작된 폴란드 침공으로 발발한 전쟁은? | 6508132-0-0 | {
"text": "제2차 세계 대전",
"answer_start": 99
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 제2차 세계 대전과 베스테르플레테 전투의 최초 사망자인 폴란드군 하사의 이름은? | 6508132-0-1 | {
"text": "보이시에흐 나이사레크",
"answer_start": 366
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 제2차 세계 대전 당시 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 해병대를 이끌었던 독일군 중위는? | 6508132-0-2 | {
"text": "빌헬름 헤닝센",
"answer_start": 240
} |
베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 제2차 세계 대전이 시작된 해는? | 6508174-0-0 | {
"text": "1939년",
"answer_start": 0
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 베스테르플라테 전투의 최초 사망자는 누구인가? | 6508174-0-1 | {
"text": "보이시에흐 나이사레크",
"answer_start": 366
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 베스테르플라테 전투의 최초 사망자인 폴란드군 하사 보이시에흐 나이사레크는 무엇에 맞아 사망 하였는가? | 6508174-0-2 | {
"text": "기관총",
"answer_start": 379
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 제 2차 세계대전이 시작된 때는? | 6110154-0-0 | {
"text": "1939년 9월 1일",
"answer_start": 0
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 베스테르플라테 전투의 최초 사망자는 누구인가? | 6110154-0-1 | {
"text": "폴란드군 하사",
"answer_start": 358
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베스테르플라테_전투 | 1939년 9월 1일 현지 시간 4시 48분, 전함 슐레스비히-홀슈타인이 폴란드 주둔군 182명과 예비군 27명이 머무르는 병영을 향해 일제포격을 시작하면서 폴란드 침공과 함께 제2차 세계 대전이 시작되었다. 수하르스키 장군은 급하게 헬 반도로 "SOS. 지금 포격을 받고 있다"라는 전신을 보냈다. 경계벽에 포탄이 맞아 구멍이 생기고 남동부 지역의 기름창고에는 불이 붙어 폭발했다. 8분 후, 슐례스비히-홀슈타인 전함에서 중위 빌헬름 헤닝센이 이끄는 해병대가 급습하고 독일 국방군의 공병 3개 소대가 공세를 펼치면서 폴란드 본토와 이어진 철교를 폭파시켰다. 이런 상황에 ... | 어느나라의 침공으로 제 2차 세계대전이 시작되었나? | 6110154-0-2 | {
"text": "폴란드",
"answer_start": 88
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베스테르플라테_전투 | 6시 22분, 해병대는 큰 손실을 입고 후퇴한다고 배에게 통신을 보냈고, 단치히 경찰은 베스테르플라테 반대편 항구를 장악하러 시도했지만 실패했다. 이때까지의 사상자는 독일군 50명, 폴란드군 8명이었다. 독일군은 8시 55분 다시 전진을 시도했지만 지뢰, 쓰러진 나무, 철조망, 강력한 포화 등을 만나 격전을 벌였다. 정오에 SS 군인이 탈영했으며, 헤닝센은 치명적인 부상을 입었다. 초기 공격이 실패한 이후 아침에 다시 시작한 두 번째 공격(280mm 포탄 90발, 170mm 포탄 407발, 88mm 포탄 366발의 포격이 이루어진 이후)은 독일군이 예기치 않게 큰 손... | 베스테르플라테 전투 첫 날 이후 사망한 폴란드 군의 숫자는? | 6508174-1-0 | {
"text": "1명",
"answer_start": 426
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베스테르플라테_전투 | 6시 22분, 해병대는 큰 손실을 입고 후퇴한다고 배에게 통신을 보냈고, 단치히 경찰은 베스테르플라테 반대편 항구를 장악하러 시도했지만 실패했다. 이때까지의 사상자는 독일군 50명, 폴란드군 8명이었다. 독일군은 8시 55분 다시 전진을 시도했지만 지뢰, 쓰러진 나무, 철조망, 강력한 포화 등을 만나 격전을 벌였다. 정오에 SS 군인이 탈영했으며, 헤닝센은 치명적인 부상을 입었다. 초기 공격이 실패한 이후 아침에 다시 시작한 두 번째 공격(280mm 포탄 90발, 170mm 포탄 407발, 88mm 포탄 366발의 포격이 이루어진 이후)은 독일군이 예기치 않게 큰 손... | 베스테르플라테 전투 첫 날이후 독일 해군 보병이 사망한 숫자는? | 6508174-1-1 | {
"text": "16명",
"answer_start": 506
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베스테르플라테_전투 | 6시 22분, 해병대는 큰 손실을 입고 후퇴한다고 배에게 통신을 보냈고, 단치히 경찰은 베스테르플라테 반대편 항구를 장악하러 시도했지만 실패했다. 이때까지의 사상자는 독일군 50명, 폴란드군 8명이었다. 독일군은 8시 55분 다시 전진을 시도했지만 지뢰, 쓰러진 나무, 철조망, 강력한 포화 등을 만나 격전을 벌였다. 정오에 SS 군인이 탈영했으며, 헤닝센은 치명적인 부상을 입었다. 초기 공격이 실패한 이후 아침에 다시 시작한 두 번째 공격(280mm 포탄 90발, 170mm 포탄 407발, 88mm 포탄 366발의 포격이 이루어진 이후)은 독일군이 예기치 않게 큰 손... | 베스테르플라테 전투 당시 폴란드 사령관의 이름은? | 6508174-1-2 | {
"text": "헨리크 수하르스키",
"answer_start": 573
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베스테르플라테_전투 | 6시 22분, 해병대는 큰 손실을 입고 후퇴한다고 배에게 통신을 보냈고, 단치히 경찰은 베스테르플라테 반대편 항구를 장악하러 시도했지만 실패했다. 이때까지의 사상자는 독일군 50명, 폴란드군 8명이었다. 독일군은 8시 55분 다시 전진을 시도했지만 지뢰, 쓰러진 나무, 철조망, 강력한 포화 등을 만나 격전을 벌였다. 정오에 SS 군인이 탈영했으며, 헤닝센은 치명적인 부상을 입었다. 초기 공격이 실패한 이후 아침에 다시 시작한 두 번째 공격(280mm 포탄 90발, 170mm 포탄 407발, 88mm 포탄 366발의 포격이 이루어진 이후)은 독일군이 예기치 않게 큰 손... | 베스테르플라테 반대펴 항구를 장악하러 시도했지만 실패한 것은 누구인가? | 6110154-1-0 | {
"text": "단치히 경찰",
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베스테르플라테_전투 | 6시 22분, 해병대는 큰 손실을 입고 후퇴한다고 배에게 통신을 보냈고, 단치히 경찰은 베스테르플라테 반대편 항구를 장악하러 시도했지만 실패했다. 이때까지의 사상자는 독일군 50명, 폴란드군 8명이었다. 독일군은 8시 55분 다시 전진을 시도했지만 지뢰, 쓰러진 나무, 철조망, 강력한 포화 등을 만나 격전을 벌였다. 정오에 SS 군인이 탈영했으며, 헤닝센은 치명적인 부상을 입었다. 초기 공격이 실패한 이후 아침에 다시 시작한 두 번째 공격(280mm 포탄 90발, 170mm 포탄 407발, 88mm 포탄 366발의 포격이 이루어진 이후)은 독일군이 예기치 않게 큰 손... | 전투 첫날 이후 폴란드 군의 사망 인원은? | 6110154-1-1 | {
"text": "1명",
"answer_start": 426
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베스테르플라테_전투 | 6시 22분, 해병대는 큰 손실을 입고 후퇴한다고 배에게 통신을 보냈고, 단치히 경찰은 베스테르플라테 반대편 항구를 장악하러 시도했지만 실패했다. 이때까지의 사상자는 독일군 50명, 폴란드군 8명이었다. 독일군은 8시 55분 다시 전진을 시도했지만 지뢰, 쓰러진 나무, 철조망, 강력한 포화 등을 만나 격전을 벌였다. 정오에 SS 군인이 탈영했으며, 헤닝센은 치명적인 부상을 입었다. 초기 공격이 실패한 이후 아침에 다시 시작한 두 번째 공격(280mm 포탄 90발, 170mm 포탄 407발, 88mm 포탄 366발의 포격이 이루어진 이후)은 독일군이 예기치 않게 큰 손... | 독일 해군 보병의 사망 인원은? | 6110154-1-2 | {
"text": "16명",
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베스테르플라테_전투 | 또한, 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키와 부사령관이자 제독인 프란치셰크 동브로프스키에 대한 논란이 있다. 전후까지 살아남아 1946년에 사망한 수하르스키는 소령으로 진급하고 폴란드에서 가장 높은 훈장인 비르투티 밀리타리 훈장을 받은 것에 대해, 1990년대에 발견한 전투에서 자신의 역할에 대한 알 수 없는 판단으로 최근 매우 논쟁의 대상이 되었다(동브로프스키의 사망 이후 다른 폴란드 장교들은 이름뿐인 지휘관이 전투 기간 대부분 동안 셸 쇼크 상태였다는 것을 그들의 명예를 위해 숨기기로 맹세했다고 진술했다). 베스테르플라테는 이후 박사 야누쉬 마르샬레츠(Janusz M... | 제 2차 세계대전 이후까지 생존해 소령으로 진급하고 비르투디 밀리타리 훈장을 받은 폴란드 사령관은? | 6508132-2-0 | {
"text": "헨리크 수하르스키",
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베스테르플라테_전투 | 또한, 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키와 부사령관이자 제독인 프란치셰크 동브로프스키에 대한 논란이 있다. 전후까지 살아남아 1946년에 사망한 수하르스키는 소령으로 진급하고 폴란드에서 가장 높은 훈장인 비르투티 밀리타리 훈장을 받은 것에 대해, 1990년대에 발견한 전투에서 자신의 역할에 대한 알 수 없는 판단으로 최근 매우 논쟁의 대상이 되었다(동브로프스키의 사망 이후 다른 폴란드 장교들은 이름뿐인 지휘관이 전투 기간 대부분 동안 셸 쇼크 상태였다는 것을 그들의 명예를 위해 숨기기로 맹세했다고 진술했다). 베스테르플라테는 이후 박사 야누쉬 마르샬레츠(Janusz M... | 제2차 세계대전 이후까지 생존한 당시 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키에게 수여된 폴란드에서 가장 높은 훈장은? | 6508132-2-1 | {
"text": "비르투티 밀리타리 훈장",
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베스테르플라테_전투 | 또한, 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키와 부사령관이자 제독인 프란치셰크 동브로프스키에 대한 논란이 있다. 전후까지 살아남아 1946년에 사망한 수하르스키는 소령으로 진급하고 폴란드에서 가장 높은 훈장인 비르투티 밀리타리 훈장을 받은 것에 대해, 1990년대에 발견한 전투에서 자신의 역할에 대한 알 수 없는 판단으로 최근 매우 논쟁의 대상이 되었다(동브로프스키의 사망 이후 다른 폴란드 장교들은 이름뿐인 지휘관이 전투 기간 대부분 동안 셸 쇼크 상태였다는 것을 그들의 명예를 위해 숨기기로 맹세했다고 진술했다). 베스테르플라테는 이후 박사 야누쉬 마르샬레츠(Janusz M... | 베스테르플라테 전투 당시 폴란드 부사량관은 누구인가? | 6508174-2-0 | {
"text": "프란치셰크 동브로프스키",
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베스테르플라테_전투 | 또한, 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키와 부사령관이자 제독인 프란치셰크 동브로프스키에 대한 논란이 있다. 전후까지 살아남아 1946년에 사망한 수하르스키는 소령으로 진급하고 폴란드에서 가장 높은 훈장인 비르투티 밀리타리 훈장을 받은 것에 대해, 1990년대에 발견한 전투에서 자신의 역할에 대한 알 수 없는 판단으로 최근 매우 논쟁의 대상이 되었다(동브로프스키의 사망 이후 다른 폴란드 장교들은 이름뿐인 지휘관이 전투 기간 대부분 동안 셸 쇼크 상태였다는 것을 그들의 명예를 위해 숨기기로 맹세했다고 진술했다). 베스테르플라테는 이후 박사 야누쉬 마르샬레츠(Janusz M... | 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키가 사망한 해는? | 6508174-2-1 | {
"text": "1946년",
"answer_start": 69
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베스테르플라테_전투 | 또한, 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키와 부사령관이자 제독인 프란치셰크 동브로프스키에 대한 논란이 있다. 전후까지 살아남아 1946년에 사망한 수하르스키는 소령으로 진급하고 폴란드에서 가장 높은 훈장인 비르투티 밀리타리 훈장을 받은 것에 대해, 1990년대에 발견한 전투에서 자신의 역할에 대한 알 수 없는 판단으로 최근 매우 논쟁의 대상이 되었다(동브로프스키의 사망 이후 다른 폴란드 장교들은 이름뿐인 지휘관이 전투 기간 대부분 동안 셸 쇼크 상태였다는 것을 그들의 명예를 위해 숨기기로 맹세했다고 진술했다). 베스테르플라테는 이후 박사 야누쉬 마르샬레츠(Janusz M... | 수하르스키는 언제 사망했나? | 6110154-2-0 | {
"text": "1946년",
"answer_start": 69
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베스테르플라테_전투 | 또한, 폴란드 사령관 헨리크 수하르스키와 부사령관이자 제독인 프란치셰크 동브로프스키에 대한 논란이 있다. 전후까지 살아남아 1946년에 사망한 수하르스키는 소령으로 진급하고 폴란드에서 가장 높은 훈장인 비르투티 밀리타리 훈장을 받은 것에 대해, 1990년대에 발견한 전투에서 자신의 역할에 대한 알 수 없는 판단으로 최근 매우 논쟁의 대상이 되었다(동브로프스키의 사망 이후 다른 폴란드 장교들은 이름뿐인 지휘관이 전투 기간 대부분 동안 셸 쇼크 상태였다는 것을 그들의 명예를 위해 숨기기로 맹세했다고 진술했다). 베스테르플라테는 이후 박사 야누쉬 마르샬레츠(Janusz M... | 폴란드 부사령관이자 제독은 누구인가? | 6110154-2-1 | {
"text": "프란치셰크 동브로프스키",
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헨리_몰래슨 | 헨리 구스타프 몰래슨(영어: Henry Gustav Molaison, 1926년 2월 26일 ~ 2008년 12월 2일)은 뇌전증을 치료하기 위해서 수술적으로 해마를 포함한 내측측두엽이 제거된 미국의 기억장애 환자 H.M으로 전부터 이미 알려져 있었다. 그는 1957년 말부터 그가 죽을 때 까지 그는 광범위하게 연구가 되었다. 그의 경우는 뇌 기능과 기억 사이의 링크를 설명하는 이론 발달과 뇌인지심리학의 발달, 뇌의 구조와 기능이 특정 심리적 과정과 관한 이해를 목표로 하는 심리학의 한 지점에 매우 중요한 역할을 하였다. 그가 죽기 전에, 그는 코네티컷 주 윈저 락스... | H.M으로 알려진 환자의 뇌가 관리되고 있는 지역은? | 6237013-0-0 | {
"text": "미국 샌디에이고",
"answer_start": 388
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헨리_몰래슨 | 헨리 구스타프 몰래슨(영어: Henry Gustav Molaison, 1926년 2월 26일 ~ 2008년 12월 2일)은 뇌전증을 치료하기 위해서 수술적으로 해마를 포함한 내측측두엽이 제거된 미국의 기억장애 환자 H.M으로 전부터 이미 알려져 있었다. 그는 1957년 말부터 그가 죽을 때 까지 그는 광범위하게 연구가 되었다. 그의 경우는 뇌 기능과 기억 사이의 링크를 설명하는 이론 발달과 뇌인지심리학의 발달, 뇌의 구조와 기능이 특정 심리적 과정과 관한 이해를 목표로 하는 심리학의 한 지점에 매우 중요한 역할을 하였다. 그가 죽기 전에, 그는 코네티컷 주 윈저 락스... | 미국의 헨리 구스타프 몰래슨 환자의 뇌전증을 치료하기 위해 환자의 뇌에서 제거된 부분은? | 6237013-0-1 | {
"text": "해마를 포함한 내측측두엽",
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헨리_몰래슨 | 헨리 구스타프 몰래슨(영어: Henry Gustav Molaison, 1926년 2월 26일 ~ 2008년 12월 2일)은 뇌전증을 치료하기 위해서 수술적으로 해마를 포함한 내측측두엽이 제거된 미국의 기억장애 환자 H.M으로 전부터 이미 알려져 있었다. 그는 1957년 말부터 그가 죽을 때 까지 그는 광범위하게 연구가 되었다. 그의 경우는 뇌 기능과 기억 사이의 링크를 설명하는 이론 발달과 뇌인지심리학의 발달, 뇌의 구조와 기능이 특정 심리적 과정과 관한 이해를 목표로 하는 심리학의 한 지점에 매우 중요한 역할을 하였다. 그가 죽기 전에, 그는 코네티컷 주 윈저 락스... | 헨리 구스타프 몰래슨은 어느 병을 치료하기 위해 내측측두엽이 제거되었나? | 6571357-0-0 | {
"text": "뇌전증",
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헨리_몰래슨 | 헨리 구스타프 몰래슨(영어: Henry Gustav Molaison, 1926년 2월 26일 ~ 2008년 12월 2일)은 뇌전증을 치료하기 위해서 수술적으로 해마를 포함한 내측측두엽이 제거된 미국의 기억장애 환자 H.M으로 전부터 이미 알려져 있었다. 그는 1957년 말부터 그가 죽을 때 까지 그는 광범위하게 연구가 되었다. 그의 경우는 뇌 기능과 기억 사이의 링크를 설명하는 이론 발달과 뇌인지심리학의 발달, 뇌의 구조와 기능이 특정 심리적 과정과 관한 이해를 목표로 하는 심리학의 한 지점에 매우 중요한 역할을 하였다. 그가 죽기 전에, 그는 코네티컷 주 윈저 락스... | 헨리 구스타프 몰래슨은 언제부터 연구되었나? | 6571357-0-1 | {
"text": "1957년 말",
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헨리_몰래슨 | 헨리 구스타프 몰래슨(영어: Henry Gustav Molaison, 1926년 2월 26일 ~ 2008년 12월 2일)은 뇌전증을 치료하기 위해서 수술적으로 해마를 포함한 내측측두엽이 제거된 미국의 기억장애 환자 H.M으로 전부터 이미 알려져 있었다. 그는 1957년 말부터 그가 죽을 때 까지 그는 광범위하게 연구가 되었다. 그의 경우는 뇌 기능과 기억 사이의 링크를 설명하는 이론 발달과 뇌인지심리학의 발달, 뇌의 구조와 기능이 특정 심리적 과정과 관한 이해를 목표로 하는 심리학의 한 지점에 매우 중요한 역할을 하였다. 그가 죽기 전에, 그는 코네티컷 주 윈저 락스... | 헨리 구스타프의 뇌는 현재 어디에 위치해 있는가? | 6571357-0-2 | {
"text": "미국 샌디에이고",
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헨리_몰래슨 | 수술 후, 일차적인 목표였던 뇌전증을 조절하는데는 성공하지만, 그는 심한 순행성 기억 상실로 고통받았다. 비록 그의 작업 기억이나 절차 기억은 괜찮았지만, 그는 새로운 사건을 명시적 기억으로 전환하지 못했다. 어떤 과학자들에 의하면, 몰래슨이 새로운 의미 지식을 형성하는 능력이 손상되었다고도 하고, 또 다른 연구자들은 장애의 정도에 대해서 주장을 한다. 그는 또한 역행성 기억 상실로 인해 어느정도 고통을 받았는데, 수술 전 1-2년 동안의 일들은 물론, 최대 11년전의 일도 기억할 수 없었는데, 이것은 그의 기억상실증이 시간적으로 변하는 것을 의미한다. 그러나, 그의... | 몰래슨은 새로운 사건을 기억하지 못하는 어떤 기억상실로 고통받았나? | 6571357-1-0 | {
"text": "심한 순행성 기억 상실",
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헨리_몰래슨 | 수술 후, 일차적인 목표였던 뇌전증을 조절하는데는 성공하지만, 그는 심한 순행성 기억 상실로 고통받았다. 비록 그의 작업 기억이나 절차 기억은 괜찮았지만, 그는 새로운 사건을 명시적 기억으로 전환하지 못했다. 어떤 과학자들에 의하면, 몰래슨이 새로운 의미 지식을 형성하는 능력이 손상되었다고도 하고, 또 다른 연구자들은 장애의 정도에 대해서 주장을 한다. 그는 또한 역행성 기억 상실로 인해 어느정도 고통을 받았는데, 수술 전 1-2년 동안의 일들은 물론, 최대 11년전의 일도 기억할 수 없었는데, 이것은 그의 기억상실증이 시간적으로 변하는 것을 의미한다. 그러나, 그의... | 몰래슨은 역행성 기억 상실로 최대 몇 년 전의 일을 기억하지 못하였나? | 6571357-1-1 | {
"text": "11년전",
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헨리_몰래슨 | 그의 기억상실증상에도 불구하고, 몰래슨은 지능 검사에서는 지극히 정상이었는데, 이것은 어떤 기억 능력은 수술에 의해서 손상되지 않았음을 의미한다. 그러나 문장 수준의 언어 이해 및 생산을 위해 몰래슨은 기억에서와 같은 장애를 보였다. 몰래슨은 짧은 간격의 시간의 정보를 기억하는 것이 가능했다. 이것은 방금 전에 보여준 단어를 바로 기억하는 작업기억실험으로 테스트 하였다.; 사실, 그는 정상사람들과 비교했을때 심하게 나쁘거나 하지 않았다. 이러한 발견은 작업기억은 중앙측두엽 구조물에 의존하지 않는다는 증거를 제공했다. 이것은 단기기억과 장기기억이 일반적으로 다르다는 것... | 단기간의 정보를 기억하는 능력을 실험하기 위해 한 테스트는? | 6237013-2-0 | {
"text": "작업기억실험",
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헨리_몰래슨 | 그의 기억상실증상에도 불구하고, 몰래슨은 지능 검사에서는 지극히 정상이었는데, 이것은 어떤 기억 능력은 수술에 의해서 손상되지 않았음을 의미한다. 그러나 문장 수준의 언어 이해 및 생산을 위해 몰래슨은 기억에서와 같은 장애를 보였다. 몰래슨은 짧은 간격의 시간의 정보를 기억하는 것이 가능했다. 이것은 방금 전에 보여준 단어를 바로 기억하는 작업기억실험으로 테스트 하였다.; 사실, 그는 정상사람들과 비교했을때 심하게 나쁘거나 하지 않았다. 이러한 발견은 작업기억은 중앙측두엽 구조물에 의존하지 않는다는 증거를 제공했다. 이것은 단기기억과 장기기억이 일반적으로 다르다는 것... | 몰래슨이 기억상실증을 앓고 있었음에도 불구하고 일반 사람들과 크게 다르지 않고 정상임을 보여준 검사는? | 6237013-2-1 | {
"text": "지능 검사",
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헨리_몰래슨 | 그의 기억상실증상에도 불구하고, 몰래슨은 지능 검사에서는 지극히 정상이었는데, 이것은 어떤 기억 능력은 수술에 의해서 손상되지 않았음을 의미한다. 그러나 문장 수준의 언어 이해 및 생산을 위해 몰래슨은 기억에서와 같은 장애를 보였다. 몰래슨은 짧은 간격의 시간의 정보를 기억하는 것이 가능했다. 이것은 방금 전에 보여준 단어를 바로 기억하는 작업기억실험으로 테스트 하였다.; 사실, 그는 정상사람들과 비교했을때 심하게 나쁘거나 하지 않았다. 이러한 발견은 작업기억은 중앙측두엽 구조물에 의존하지 않는다는 증거를 제공했다. 이것은 단기기억과 장기기억이 일반적으로 다르다는 것... | 몰래슨의 지능검사 결과는 어떠하였는가? | 6571357-2-0 | {
"text": "정상",
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헨리_몰래슨 | 그의 기억상실증상에도 불구하고, 몰래슨은 지능 검사에서는 지극히 정상이었는데, 이것은 어떤 기억 능력은 수술에 의해서 손상되지 않았음을 의미한다. 그러나 문장 수준의 언어 이해 및 생산을 위해 몰래슨은 기억에서와 같은 장애를 보였다. 몰래슨은 짧은 간격의 시간의 정보를 기억하는 것이 가능했다. 이것은 방금 전에 보여준 단어를 바로 기억하는 작업기억실험으로 테스트 하였다.; 사실, 그는 정상사람들과 비교했을때 심하게 나쁘거나 하지 않았다. 이러한 발견은 작업기억은 중앙측두엽 구조물에 의존하지 않는다는 증거를 제공했다. 이것은 단기기억과 장기기억이 일반적으로 다르다는 것... | 몰래슨의 단어 검색은 어휘메모리가 어느 구조물과 상관이 없다는 증거가 되는가? | 6571357-2-1 | {
"text": "중앙측두엽 구조물",
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헨리_몰래슨 | Corkin에 따르면, 몰래슨의 기억 능력 실험은 또한 공간기억과 공간 정보의 프로세스를 처리하는 신경 구조에 대한 인사이트를 제공한다. 그의 새로운 삽화와 사실적인 장기 기억 형성 일반적인 장애와 특정 공간 기억 시험의 심한 장애에도 불구하고 몰래슨은 그가 거주 지형의 레이아웃의 매우 상세한 지도를 그릴 수 가 있었다. 이것은 몰래슨이 수술한 후 5년 후에 이사를 갔기 때문에 놀라운 발견이다. 따라서 그의 심한 순행성 기억 상실증과 인사이트와 같은 다른 케이스는 일반적인 기대는 정밀한 기억의 획득에 장애가 있는 것이다. Corkin은 몰래슨이 방에서 방으로 매일 움... | 몰래슨은 수술 후 몇 년이 지나서 이사를 갔는가? | 6237013-3-0 | {
"text": "5년",
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헨리_몰래슨 | Corkin에 따르면, 몰래슨의 기억 능력 실험은 또한 공간기억과 공간 정보의 프로세스를 처리하는 신경 구조에 대한 인사이트를 제공한다. 그의 새로운 삽화와 사실적인 장기 기억 형성 일반적인 장애와 특정 공간 기억 시험의 심한 장애에도 불구하고 몰래슨은 그가 거주 지형의 레이아웃의 매우 상세한 지도를 그릴 수 가 있었다. 이것은 몰래슨이 수술한 후 5년 후에 이사를 갔기 때문에 놀라운 발견이다. 따라서 그의 심한 순행성 기억 상실증과 인사이트와 같은 다른 케이스는 일반적인 기대는 정밀한 기억의 획득에 장애가 있는 것이다. Corkin은 몰래슨이 방에서 방으로 매일 움... | Corkin에 따르면 몰래슨은 매일 방 사이를 움직이며 집의 무엇을 구축할 수 있었는가? | 6237013-3-1 | {
"text": "공간 레이아웃의 인지 지도",
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헨리_몰래슨 | Corkin에 따르면, 몰래슨의 기억 능력 실험은 또한 공간기억과 공간 정보의 프로세스를 처리하는 신경 구조에 대한 인사이트를 제공한다. 그의 새로운 삽화와 사실적인 장기 기억 형성 일반적인 장애와 특정 공간 기억 시험의 심한 장애에도 불구하고 몰래슨은 그가 거주 지형의 레이아웃의 매우 상세한 지도를 그릴 수 가 있었다. 이것은 몰래슨이 수술한 후 5년 후에 이사를 갔기 때문에 놀라운 발견이다. 따라서 그의 심한 순행성 기억 상실증과 인사이트와 같은 다른 케이스는 일반적인 기대는 정밀한 기억의 획득에 장애가 있는 것이다. Corkin은 몰래슨이 방에서 방으로 매일 움... | Corkin에 따르면 몰래슨의 기억능력시험이 어느 프로세스를 처리하는 신경 구조에 주목하였나? | 6571357-3-0 | {
"text": "공간기억과 공간 정보",
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헨리_몰래슨 | Corkin에 따르면, 몰래슨의 기억 능력 실험은 또한 공간기억과 공간 정보의 프로세스를 처리하는 신경 구조에 대한 인사이트를 제공한다. 그의 새로운 삽화와 사실적인 장기 기억 형성 일반적인 장애와 특정 공간 기억 시험의 심한 장애에도 불구하고 몰래슨은 그가 거주 지형의 레이아웃의 매우 상세한 지도를 그릴 수 가 있었다. 이것은 몰래슨이 수술한 후 5년 후에 이사를 갔기 때문에 놀라운 발견이다. 따라서 그의 심한 순행성 기억 상실증과 인사이트와 같은 다른 케이스는 일반적인 기대는 정밀한 기억의 획득에 장애가 있는 것이다. Corkin은 몰래슨이 방에서 방으로 매일 움... | 몰래슨은 이사를 수술 몇 년 후에 하였는가? | 6571357-3-1 | {
"text": "5년 후",
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헨리_몰래슨 | 인간의 기억의 이해에 대한 몰래슨의 또 다른 기여는 안정적인 장기기억 형성 역할을 하는 기억 통합 과정의 신경구조와 관련있다. 몰래슨은 다음과 같이 "어린 시절의 기억을 여전히 할 수 있지만, 수술 받기 전을 기억하기가 어렵다"는 시간적인 퇴행성 기억상실증을 보였다. 그의 오래된 기억은 장애가 없는 반면 비교적 수술 가까이의 기억에는 장애가 있었다. 이것은 오래된 어린 시절 기억은 내측 측두엽에 의한 것이 아님을 말해주고, 반면 비교적 가까운 장기기억은 내측 측두엽에 의한다. 수술로 제거된 중앙측두엽 구조물은 기억 통합에 수반된다고 가정된다. "내측 측두엽과 다양한 ... | 몰래슨이 어릴 때의 기억은 여전하지만 수술 받기 전인 최근의 기억이 없는 이유는? | 6237013-4-0 | {
"text": "퇴행성 기억상실증",
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헨리_몰래슨 | 인간의 기억의 이해에 대한 몰래슨의 또 다른 기여는 안정적인 장기기억 형성 역할을 하는 기억 통합 과정의 신경구조와 관련있다. 몰래슨은 다음과 같이 "어린 시절의 기억을 여전히 할 수 있지만, 수술 받기 전을 기억하기가 어렵다"는 시간적인 퇴행성 기억상실증을 보였다. 그의 오래된 기억은 장애가 없는 반면 비교적 수술 가까이의 기억에는 장애가 있었다. 이것은 오래된 어린 시절 기억은 내측 측두엽에 의한 것이 아님을 말해주고, 반면 비교적 가까운 장기기억은 내측 측두엽에 의한다. 수술로 제거된 중앙측두엽 구조물은 기억 통합에 수반된다고 가정된다. "내측 측두엽과 다양한 ... | 우리 뇌에서 오래 전의 기억보다는 최근의 기억에 영향을 끼치는 부분은? | 6237013-4-1 | {
"text": "내측 측두엽",
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헨리_몰래슨 | 인간의 기억의 이해에 대한 몰래슨의 또 다른 기여는 안정적인 장기기억 형성 역할을 하는 기억 통합 과정의 신경구조와 관련있다. 몰래슨은 다음과 같이 "어린 시절의 기억을 여전히 할 수 있지만, 수술 받기 전을 기억하기가 어렵다"는 시간적인 퇴행성 기억상실증을 보였다. 그의 오래된 기억은 장애가 없는 반면 비교적 수술 가까이의 기억에는 장애가 있었다. 이것은 오래된 어린 시절 기억은 내측 측두엽에 의한 것이 아님을 말해주고, 반면 비교적 가까운 장기기억은 내측 측두엽에 의한다. 수술로 제거된 중앙측두엽 구조물은 기억 통합에 수반된다고 가정된다. "내측 측두엽과 다양한 ... | 안정적인 장기기억 형성 역할을 하는 신경구조는 무엇인가? | 6571357-4-0 | {
"text": "기억 통합 과정의 신경구조",
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헨리_몰래슨 | 인간의 기억의 이해에 대한 몰래슨의 또 다른 기여는 안정적인 장기기억 형성 역할을 하는 기억 통합 과정의 신경구조와 관련있다. 몰래슨은 다음과 같이 "어린 시절의 기억을 여전히 할 수 있지만, 수술 받기 전을 기억하기가 어렵다"는 시간적인 퇴행성 기억상실증을 보였다. 그의 오래된 기억은 장애가 없는 반면 비교적 수술 가까이의 기억에는 장애가 있었다. 이것은 오래된 어린 시절 기억은 내측 측두엽에 의한 것이 아님을 말해주고, 반면 비교적 가까운 장기기억은 내측 측두엽에 의한다. 수술로 제거된 중앙측두엽 구조물은 기억 통합에 수반된다고 가정된다. "내측 측두엽과 다양한 ... | 비교적 가까운 장기기억은 뇌의 어느 부분에서 이루어지는가? | 6571357-4-1 | {
"text": "내측 측두엽",
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악티늄족 | 초우라늄 원소의 존재는 1934년, 엔리코 페르미가 그의 연구를 바탕으로 제안한 것이다. 그러나, 그 당시 악티늄족은 4개의 원소밖에 존재하지 않아, 란타넘족과 비슷해진다는 개념을 사람들은 이해하지 못했다. 그 당시에 우세했던 주장은 초우라늄은 악티늄족이 아닌, 7주기에 들어가야 한다고 했던 것이다. 토륨과 프로탁티늄, 우라늄이 각각 6주기인 하프늄, 탄탈럼 그리고 텅스텐 아래에 있어야 한다는 것이었다. 초우라늄의 합성은 서서히 악티늄족의 중심을 파헤쳐갔다. 1944년에 악티늄족 가설을 완성시키기 위해 글렌 T. 시보그가 담당한 퀴륨의 산화 4 이상의 산화 상태 실험... | 초우라늄 원소가 존재할 가능성을 처음 제안한 사람은? | 6585607-0-0 | {
"text": "엔리코 페르미",
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악티늄족 | 초우라늄 원소의 존재는 1934년, 엔리코 페르미가 그의 연구를 바탕으로 제안한 것이다. 그러나, 그 당시 악티늄족은 4개의 원소밖에 존재하지 않아, 란타넘족과 비슷해진다는 개념을 사람들은 이해하지 못했다. 그 당시에 우세했던 주장은 초우라늄은 악티늄족이 아닌, 7주기에 들어가야 한다고 했던 것이다. 토륨과 프로탁티늄, 우라늄이 각각 6주기인 하프늄, 탄탈럼 그리고 텅스텐 아래에 있어야 한다는 것이었다. 초우라늄의 합성은 서서히 악티늄족의 중심을 파헤쳐갔다. 1944년에 악티늄족 가설을 완성시키기 위해 글렌 T. 시보그가 담당한 퀴륨의 산화 4 이상의 산화 상태 실험... | 산화 6의 산화 상태가 가능한 원소로, 퀴륨과 비슷한 성질을 가질 것이라 예상되었던 원소는? | 6585607-0-1 | {
"text": "백금",
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악티늄족 | 초우라늄 원소의 존재는 1934년, 엔리코 페르미가 그의 연구를 바탕으로 제안한 것이다. 그러나, 그 당시 악티늄족은 4개의 원소밖에 존재하지 않아, 란타넘족과 비슷해진다는 개념을 사람들은 이해하지 못했다. 그 당시에 우세했던 주장은 초우라늄은 악티늄족이 아닌, 7주기에 들어가야 한다고 했던 것이다. 토륨과 프로탁티늄, 우라늄이 각각 6주기인 하프늄, 탄탈럼 그리고 텅스텐 아래에 있어야 한다는 것이었다. 초우라늄의 합성은 서서히 악티늄족의 중심을 파헤쳐갔다. 1944년에 악티늄족 가설을 완성시키기 위해 글렌 T. 시보그가 담당한 퀴륨의 산화 4 이상의 산화 상태 실험... | 악티늄족 원소가 4개밖에 발견되지 않았을 당시 프로탁티늄은 주기율표상에서 어느 원소 아래에 있을 것이라고 생각되었는가? | 6585607-0-2 | {
"text": "탄탈럼",
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악티늄족 | 초우라늄 원소의 존재는 1934년, 엔리코 페르미가 그의 연구를 바탕으로 제안한 것이다. 그러나, 그 당시 악티늄족은 4개의 원소밖에 존재하지 않아, 란타넘족과 비슷해진다는 개념을 사람들은 이해하지 못했다. 그 당시에 우세했던 주장은 초우라늄은 악티늄족이 아닌, 7주기에 들어가야 한다고 했던 것이다. 토륨과 프로탁티늄, 우라늄이 각각 6주기인 하프늄, 탄탈럼 그리고 텅스텐 아래에 있어야 한다는 것이었다. 초우라늄의 합성은 서서히 악티늄족의 중심을 파헤쳐갔다. 1944년에 악티늄족 가설을 완성시키기 위해 글렌 T. 시보그가 담당한 퀴륨의 산화 4 이상의 산화 상태 실험... | 엔리코 페르미가 연구를 바탕으로 초우라늄 원소의 존재를 제안한 것은 언제인가? | 6538877-0-0 | {
"text": "1934년",
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악티늄족 | 초우라늄 원소의 존재는 1934년, 엔리코 페르미가 그의 연구를 바탕으로 제안한 것이다. 그러나, 그 당시 악티늄족은 4개의 원소밖에 존재하지 않아, 란타넘족과 비슷해진다는 개념을 사람들은 이해하지 못했다. 그 당시에 우세했던 주장은 초우라늄은 악티늄족이 아닌, 7주기에 들어가야 한다고 했던 것이다. 토륨과 프로탁티늄, 우라늄이 각각 6주기인 하프늄, 탄탈럼 그리고 텅스텐 아래에 있어야 한다는 것이었다. 초우라늄의 합성은 서서히 악티늄족의 중심을 파헤쳐갔다. 1944년에 악티늄족 가설을 완성시키기 위해 글렌 T. 시보그가 담당한 퀴륨의 산화 4 이상의 산화 상태 실험... | "악티늄족 가설"이 과학자들에 의해 적극적으로 활용 된 것은 언제인가? | 6538877-0-1 | {
"text": "1950년대 후반",
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악티늄족 | 우라늄과 토륨은 처음으로 발견된 원소였다. 우라늄은 1789년에 독일 화학자 마르틴 하인리히 클라프로트가 피치블렌드 광석에서 발견되었고 인정되었다. 그는 천왕성에서 원소의 이름을 고안했다. 다른 과학자보다 단 8년 빠르게 발견한 것이다. 클라프로트는 피치블렌드를 질산에 담가 녹인 상태에서 수산화나트륨에 중화시키고 촉진시켜 (이우라늄산 나트륨 같은) 노란색 화합물을 만들었다. 그는 목탄과 발견한 노란 가루를 환원시켰고, 검정색 물질을 추출했다. 60년이 지난 뒤에, 프랑스의 과학자 페리고가 산화 우라늄을 발견했다. 또한 그는 사염화 우라늄과 칼륨을 함께 가열하여 금속 ... | 우라늄을 처음 발견한 사람은 무엇으로부터 우라늄을 추출하였는가? | 6585607-1-0 | {
"text": "피치블렌드 광석",
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악티늄족 | 우라늄과 토륨은 처음으로 발견된 원소였다. 우라늄은 1789년에 독일 화학자 마르틴 하인리히 클라프로트가 피치블렌드 광석에서 발견되었고 인정되었다. 그는 천왕성에서 원소의 이름을 고안했다. 다른 과학자보다 단 8년 빠르게 발견한 것이다. 클라프로트는 피치블렌드를 질산에 담가 녹인 상태에서 수산화나트륨에 중화시키고 촉진시켜 (이우라늄산 나트륨 같은) 노란색 화합물을 만들었다. 그는 목탄과 발견한 노란 가루를 환원시켰고, 검정색 물질을 추출했다. 60년이 지난 뒤에, 프랑스의 과학자 페리고가 산화 우라늄을 발견했다. 또한 그는 사염화 우라늄과 칼륨을 함께 가열하여 금속 ... | 우라늄의 원자량을 실험적으로 밝혀낸 사람은? | 6585607-1-1 | {
"text": "K. 지머맨",
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악티늄족 | 우라늄과 토륨은 처음으로 발견된 원소였다. 우라늄은 1789년에 독일 화학자 마르틴 하인리히 클라프로트가 피치블렌드 광석에서 발견되었고 인정되었다. 그는 천왕성에서 원소의 이름을 고안했다. 다른 과학자보다 단 8년 빠르게 발견한 것이다. 클라프로트는 피치블렌드를 질산에 담가 녹인 상태에서 수산화나트륨에 중화시키고 촉진시켜 (이우라늄산 나트륨 같은) 노란색 화합물을 만들었다. 그는 목탄과 발견한 노란 가루를 환원시켰고, 검정색 물질을 추출했다. 60년이 지난 뒤에, 프랑스의 과학자 페리고가 산화 우라늄을 발견했다. 또한 그는 사염화 우라늄과 칼륨을 함께 가열하여 금속 ... | 페리고가 산화 우라늄을 발견한 것은 클라프로트가 우라늄을 발견한 때로부터 몇 년 뒤인가? | 6585607-1-2 | {
"text": "60년",
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악티늄족 | 우라늄과 토륨은 처음으로 발견된 원소였다. 우라늄은 1789년에 독일 화학자 마르틴 하인리히 클라프로트가 피치블렌드 광석에서 발견되었고 인정되었다. 그는 천왕성에서 원소의 이름을 고안했다. 다른 과학자보다 단 8년 빠르게 발견한 것이다. 클라프로트는 피치블렌드를 질산에 담가 녹인 상태에서 수산화나트륨에 중화시키고 촉진시켜 (이우라늄산 나트륨 같은) 노란색 화합물을 만들었다. 그는 목탄과 발견한 노란 가루를 환원시켰고, 검정색 물질을 추출했다. 60년이 지난 뒤에, 프랑스의 과학자 페리고가 산화 우라늄을 발견했다. 또한 그는 사염화 우라늄과 칼륨을 함께 가열하여 금속 ... | 우라늄을 발견한 화학자의 이름은? | 6538877-1-0 | {
"text": "클라프로트",
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악티늄족 | 우라늄과 토륨은 처음으로 발견된 원소였다. 우라늄은 1789년에 독일 화학자 마르틴 하인리히 클라프로트가 피치블렌드 광석에서 발견되었고 인정되었다. 그는 천왕성에서 원소의 이름을 고안했다. 다른 과학자보다 단 8년 빠르게 발견한 것이다. 클라프로트는 피치블렌드를 질산에 담가 녹인 상태에서 수산화나트륨에 중화시키고 촉진시켜 (이우라늄산 나트륨 같은) 노란색 화합물을 만들었다. 그는 목탄과 발견한 노란 가루를 환원시켰고, 검정색 물질을 추출했다. 60년이 지난 뒤에, 프랑스의 과학자 페리고가 산화 우라늄을 발견했다. 또한 그는 사염화 우라늄과 칼륨을 함께 가열하여 금속 ... | 산화 우라늄을 발견한 사람은? | 6538877-1-1 | {
"text": "페리고",
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악티늄족 | 악티늄은 1899년에 마리 퀴리의 도움으로 드비에른에 의해 발견되었다. 라듐과 폴로늄을 빼고 남은 피치블렌드 찌꺼기에서 발견된 것이다. 1899년 당시, 그는 이 물질이 티타늄과 비슷했다고 하였다. 또, 1900년 당시에는 토륨과도 비슷했다고 했다. 1971년에 악티늄의 발견자가 드비에른이 맞는 지에 대한 논쟁이 일어나기도 하였다. 그리고 2000년에도 일어났는데, 발표가 1904년에 되었는데 1899–1900년에 했던 실험이 모순점이라는 것이었다. 악티늄의 어원은 그리스어로 빛, 광선을 뜻하는 aktis, aktinos (ακτίς, ακτίνος)를 사용하였다. ... | 드비에른은 악티늄의 발견을 언제 발표하였는가? | 6585607-2-0 | {
"text": "1904년",
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악티늄족 | 악티늄은 1899년에 마리 퀴리의 도움으로 드비에른에 의해 발견되었다. 라듐과 폴로늄을 빼고 남은 피치블렌드 찌꺼기에서 발견된 것이다. 1899년 당시, 그는 이 물질이 티타늄과 비슷했다고 하였다. 또, 1900년 당시에는 토륨과도 비슷했다고 했다. 1971년에 악티늄의 발견자가 드비에른이 맞는 지에 대한 논쟁이 일어나기도 하였다. 그리고 2000년에도 일어났는데, 발표가 1904년에 되었는데 1899–1900년에 했던 실험이 모순점이라는 것이었다. 악티늄의 어원은 그리스어로 빛, 광선을 뜻하는 aktis, aktinos (ακτίς, ακτίνος)를 사용하였다. ... | 악티늄의 어원이 된 그리스어 aktinos는 무슨 뜻인가? | 6585607-2-1 | {
"text": "광선",
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악티늄족 | 악티늄은 1899년에 마리 퀴리의 도움으로 드비에른에 의해 발견되었다. 라듐과 폴로늄을 빼고 남은 피치블렌드 찌꺼기에서 발견된 것이다. 1899년 당시, 그는 이 물질이 티타늄과 비슷했다고 하였다. 또, 1900년 당시에는 토륨과도 비슷했다고 했다. 1971년에 악티늄의 발견자가 드비에른이 맞는 지에 대한 논쟁이 일어나기도 하였다. 그리고 2000년에도 일어났는데, 발표가 1904년에 되었는데 1899–1900년에 했던 실험이 모순점이라는 것이었다. 악티늄의 어원은 그리스어로 빛, 광선을 뜻하는 aktis, aktinos (ακτίς, ακτίνος)를 사용하였다. ... | 드비에른은 1900년 악티늄이 어떤 원소와 유사하다고 했는가? | 6585607-2-2 | {
"text": "토륨",
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악티늄족 | 악티늄은 1899년에 마리 퀴리의 도움으로 드비에른에 의해 발견되었다. 라듐과 폴로늄을 빼고 남은 피치블렌드 찌꺼기에서 발견된 것이다. 1899년 당시, 그는 이 물질이 티타늄과 비슷했다고 하였다. 또, 1900년 당시에는 토륨과도 비슷했다고 했다. 1971년에 악티늄의 발견자가 드비에른이 맞는 지에 대한 논쟁이 일어나기도 하였다. 그리고 2000년에도 일어났는데, 발표가 1904년에 되었는데 1899–1900년에 했던 실험이 모순점이라는 것이었다. 악티늄의 어원은 그리스어로 빛, 광선을 뜻하는 aktis, aktinos (ακτίς, ακτίνος)를 사용하였다. ... | 악티늄을 발견한 사람은? | 6538877-2-0 | {
"text": "드비에른",
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악티늄족 | 악티늄은 1899년에 마리 퀴리의 도움으로 드비에른에 의해 발견되었다. 라듐과 폴로늄을 빼고 남은 피치블렌드 찌꺼기에서 발견된 것이다. 1899년 당시, 그는 이 물질이 티타늄과 비슷했다고 하였다. 또, 1900년 당시에는 토륨과도 비슷했다고 했다. 1971년에 악티늄의 발견자가 드비에른이 맞는 지에 대한 논쟁이 일어나기도 하였다. 그리고 2000년에도 일어났는데, 발표가 1904년에 되었는데 1899–1900년에 했던 실험이 모순점이라는 것이었다. 악티늄의 어원은 그리스어로 빛, 광선을 뜻하는 aktis, aktinos (ακτίς, ακτίνος)를 사용하였다. ... | 순수한 악티늄이 만들어진 연도는? | 6538877-2-1 | {
"text": "1950년",
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악티늄족 | 프로탁티늄은 1900년에 윌리엄 크룩스에 의해 분리되었다. 1913년에, 카지미에시 파얀스와 오스발트 헬무트 괴링은 U 붕괴 연구에서 짧은 반감기를 가진 Pa (반감기: 1.17분)를 발견했다. 그들은 새로운 원소의 이름을 브레븀이라고 명칭했다.(라틴어로 짧다는 뜻의 brevis에서 유래되었다.); 이름은 후에 프로탁티늄으로 바뀐다. (그리스어로 πρῶτος + ἀκτίς, "광선 원소보다 먼저"의 뜻을 가지고 있다.) 1918년에 두 그룹의 과학자들이 Pa를 발견하였다. (독일의 오스트리아인 리제 마이트너와 오토 한, 그리고 영국의 프레더릭 소디와 존 크랜스턴) 이... | 프로탁티늄을 처음 발견한 자들은 이 원소의 이름을 무엇이라 붙였는가? | 6585607-3-0 | {
"text": "브레븀",
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악티늄족 | 프로탁티늄은 1900년에 윌리엄 크룩스에 의해 분리되었다. 1913년에, 카지미에시 파얀스와 오스발트 헬무트 괴링은 U 붕괴 연구에서 짧은 반감기를 가진 Pa (반감기: 1.17분)를 발견했다. 그들은 새로운 원소의 이름을 브레븀이라고 명칭했다.(라틴어로 짧다는 뜻의 brevis에서 유래되었다.); 이름은 후에 프로탁티늄으로 바뀐다. (그리스어로 πρῶτος + ἀκτίς, "광선 원소보다 먼저"의 뜻을 가지고 있다.) 1918년에 두 그룹의 과학자들이 Pa를 발견하였다. (독일의 오스트리아인 리제 마이트너와 오토 한, 그리고 영국의 프레더릭 소디와 존 크랜스턴) 이... | 프로악티늄의 반감기는 얼마인가? | 6585607-3-1 | {
"text": "1.17분",
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악티늄족 | 프로탁티늄은 1900년에 윌리엄 크룩스에 의해 분리되었다. 1913년에, 카지미에시 파얀스와 오스발트 헬무트 괴링은 U 붕괴 연구에서 짧은 반감기를 가진 Pa (반감기: 1.17분)를 발견했다. 그들은 새로운 원소의 이름을 브레븀이라고 명칭했다.(라틴어로 짧다는 뜻의 brevis에서 유래되었다.); 이름은 후에 프로탁티늄으로 바뀐다. (그리스어로 πρῶτος + ἀκτίς, "광선 원소보다 먼저"의 뜻을 가지고 있다.) 1918년에 두 그룹의 과학자들이 Pa를 발견하였다. (독일의 오스트리아인 리제 마이트너와 오토 한, 그리고 영국의 프레더릭 소디와 존 크랜스턴) 이... | A. G. 매덕과 동업자들이 우라늄을 추출한 후 남은 찌꺼기에서 만들어낸 프로악티늄의 양은? | 6585607-3-2 | {
"text": "130그램",
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악티늄족 | 프로탁티늄은 1900년에 윌리엄 크룩스에 의해 분리되었다. 1913년에, 카지미에시 파얀스와 오스발트 헬무트 괴링은 U 붕괴 연구에서 짧은 반감기를 가진 Pa (반감기: 1.17분)를 발견했다. 그들은 새로운 원소의 이름을 브레븀이라고 명칭했다.(라틴어로 짧다는 뜻의 brevis에서 유래되었다.); 이름은 후에 프로탁티늄으로 바뀐다. (그리스어로 πρῶτος + ἀκτίς, "광선 원소보다 먼저"의 뜻을 가지고 있다.) 1918년에 두 그룹의 과학자들이 Pa를 발견하였다. (독일의 오스트리아인 리제 마이트너와 오토 한, 그리고 영국의 프레더릭 소디와 존 크랜스턴) 이... | 브레븀이 유래된 라틴어 단어는? | 6538877-3-0 | {
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악티늄족 | 프로탁티늄은 1900년에 윌리엄 크룩스에 의해 분리되었다. 1913년에, 카지미에시 파얀스와 오스발트 헬무트 괴링은 U 붕괴 연구에서 짧은 반감기를 가진 Pa (반감기: 1.17분)를 발견했다. 그들은 새로운 원소의 이름을 브레븀이라고 명칭했다.(라틴어로 짧다는 뜻의 brevis에서 유래되었다.); 이름은 후에 프로탁티늄으로 바뀐다. (그리스어로 πρῶτος + ἀκτίς, "광선 원소보다 먼저"의 뜻을 가지고 있다.) 1918년에 두 그룹의 과학자들이 Pa를 발견하였다. (독일의 오스트리아인 리제 마이트너와 오토 한, 그리고 영국의 프레더릭 소디와 존 크랜스턴) 이... | 프로탁티늄이 윌리엄 크룩스에 의해 분리된 연도는? | 6538877-3-1 | {
"text": "1900년",
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악티늄족 | 아인슈타이늄과 페르뮴은 1952년 11월 1일 실시된 수소폭탄의 첫 성공적 실험인 "아이비 마이크" 핵실험의 부산물로 각각 1952년과 1953년에 발견되었다. 중성자 폭발에 노출된 우라늄-238은 우라늄의 무거운 동위 원소를 생성했다. (우라늄-253과 우라늄-255을 포함한), 그리고 β-붕괴가 아인슈타이늄-253과 페르뮴-255를 만들었다. 새로운 원소의 발견과 중성자를 차지한다는 새로운 기록이 발견되었다. 그런데 그때 당시는 1955년까지 일어났던 냉전 시대여서 긴장 상태였기에 미국 군에서는 완전히 비밀로 하였다. 그럼에도 불구하고, 버클리 연구소에서는 아인슈... | 페르뮴이 최초로 발견된 해는? | 6585607-4-0 | {
"text": "1953년",
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악티늄족 | 아인슈타이늄과 페르뮴은 1952년 11월 1일 실시된 수소폭탄의 첫 성공적 실험인 "아이비 마이크" 핵실험의 부산물로 각각 1952년과 1953년에 발견되었다. 중성자 폭발에 노출된 우라늄-238은 우라늄의 무거운 동위 원소를 생성했다. (우라늄-253과 우라늄-255을 포함한), 그리고 β-붕괴가 아인슈타이늄-253과 페르뮴-255를 만들었다. 새로운 원소의 발견과 중성자를 차지한다는 새로운 기록이 발견되었다. 그런데 그때 당시는 1955년까지 일어났던 냉전 시대여서 긴장 상태였기에 미국 군에서는 완전히 비밀로 하였다. 그럼에도 불구하고, 버클리 연구소에서는 아인슈... | 버클리 연구소에서 아인슈타이늄과 페르뮴을 만들기 위해 1954년 한 실험에서 플루토늄-239에 무엇을 충돌시켰는가? | 6585607-4-1 | {
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악티늄족 | 아인슈타이늄과 페르뮴은 1952년 11월 1일 실시된 수소폭탄의 첫 성공적 실험인 "아이비 마이크" 핵실험의 부산물로 각각 1952년과 1953년에 발견되었다. 중성자 폭발에 노출된 우라늄-238은 우라늄의 무거운 동위 원소를 생성했다. (우라늄-253과 우라늄-255을 포함한), 그리고 β-붕괴가 아인슈타이늄-253과 페르뮴-255를 만들었다. 새로운 원소의 발견과 중성자를 차지한다는 새로운 기록이 발견되었다. 그런데 그때 당시는 1955년까지 일어났던 냉전 시대여서 긴장 상태였기에 미국 군에서는 완전히 비밀로 하였다. 그럼에도 불구하고, 버클리 연구소에서는 아인슈... | 실질적으로 아인슈타이늄과 페르뮴을 발견하게 된 계기이자 첫 성공적인 수소폭탄 실험의 이름은? | 6585607-4-2 | {
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악티늄족 | 아인슈타이늄과 페르뮴은 1952년 11월 1일 실시된 수소폭탄의 첫 성공적 실험인 "아이비 마이크" 핵실험의 부산물로 각각 1952년과 1953년에 발견되었다. 중성자 폭발에 노출된 우라늄-238은 우라늄의 무거운 동위 원소를 생성했다. (우라늄-253과 우라늄-255을 포함한), 그리고 β-붕괴가 아인슈타이늄-253과 페르뮴-255를 만들었다. 새로운 원소의 발견과 중성자를 차지한다는 새로운 기록이 발견되었다. 그런데 그때 당시는 1955년까지 일어났던 냉전 시대여서 긴장 상태였기에 미국 군에서는 완전히 비밀로 하였다. 그럼에도 불구하고, 버클리 연구소에서는 아인슈... | 아이비 마이크 핵실험의 부산물로 아인슈타이늄이 발견된 연도는? | 6538877-4-0 | {
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악티늄족 | 아인슈타이늄과 페르뮴은 1952년 11월 1일 실시된 수소폭탄의 첫 성공적 실험인 "아이비 마이크" 핵실험의 부산물로 각각 1952년과 1953년에 발견되었다. 중성자 폭발에 노출된 우라늄-238은 우라늄의 무거운 동위 원소를 생성했다. (우라늄-253과 우라늄-255을 포함한), 그리고 β-붕괴가 아인슈타이늄-253과 페르뮴-255를 만들었다. 새로운 원소의 발견과 중성자를 차지한다는 새로운 기록이 발견되었다. 그런데 그때 당시는 1955년까지 일어났던 냉전 시대여서 긴장 상태였기에 미국 군에서는 완전히 비밀로 하였다. 그럼에도 불구하고, 버클리 연구소에서는 아인슈... | 아이비 마이크 핵실험의 부산물로 페르뮴이 발견된 연도는? | 6538877-4-1 | {
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악티늄족 | 2010년 기준, 31개의 악티늄 동위 원소와 8개의 들뜬 핵이성상태와 그것의 핵종이 인식되었다. 그중 3개의 동위원소, Ac, Ac, 그리고 Ac는 자연에서 발견되었고 나머지는 인공 합성으로 만들어졌다. 3개의 자연적 동위원소만 적용에 사용할 수 있다. 악티늄-225는 방사성 넵투늄 족에 들어간다. 이것은 1947년에 U이 붕괴할 때 첫 발견되었다. 이것은 반감기가 10일인 α-방사체였다. 악티늄-225는 악티늄-228보다 적은 양이지만, 방사성 트레이서 적용에 수요가 촉망된다. 악티늄-227 (반감기: 21.77년)은 모든 우라늄 광석에 존재하지만, 적은 양만 존... | 2010년까지 발견된 악티늄의 동위 원소의 개수는? | 6585607-5-0 | {
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악티늄족 | 2010년 기준, 31개의 악티늄 동위 원소와 8개의 들뜬 핵이성상태와 그것의 핵종이 인식되었다. 그중 3개의 동위원소, Ac, Ac, 그리고 Ac는 자연에서 발견되었고 나머지는 인공 합성으로 만들어졌다. 3개의 자연적 동위원소만 적용에 사용할 수 있다. 악티늄-225는 방사성 넵투늄 족에 들어간다. 이것은 1947년에 U이 붕괴할 때 첫 발견되었다. 이것은 반감기가 10일인 α-방사체였다. 악티늄-225는 악티늄-228보다 적은 양이지만, 방사성 트레이서 적용에 수요가 촉망된다. 악티늄-227 (반감기: 21.77년)은 모든 우라늄 광석에 존재하지만, 적은 양만 존... | 악티늄-225의 반감기는? | 6585607-5-1 | {
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악티늄족 | 2010년 기준, 31개의 악티늄 동위 원소와 8개의 들뜬 핵이성상태와 그것의 핵종이 인식되었다. 그중 3개의 동위원소, Ac, Ac, 그리고 Ac는 자연에서 발견되었고 나머지는 인공 합성으로 만들어졌다. 3개의 자연적 동위원소만 적용에 사용할 수 있다. 악티늄-225는 방사성 넵투늄 족에 들어간다. 이것은 1947년에 U이 붕괴할 때 첫 발견되었다. 이것은 반감기가 10일인 α-방사체였다. 악티늄-225는 악티늄-228보다 적은 양이지만, 방사성 트레이서 적용에 수요가 촉망된다. 악티늄-227 (반감기: 21.77년)은 모든 우라늄 광석에 존재하지만, 적은 양만 존... | 악티늄-228은 어떤 원소가 붕괴되어 생기는가? | 6585607-5-2 | {
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악티늄족 | 2010년 기준, 31개의 악티늄 동위 원소와 8개의 들뜬 핵이성상태와 그것의 핵종이 인식되었다. 그중 3개의 동위원소, Ac, Ac, 그리고 Ac는 자연에서 발견되었고 나머지는 인공 합성으로 만들어졌다. 3개의 자연적 동위원소만 적용에 사용할 수 있다. 악티늄-225는 방사성 넵투늄 족에 들어간다. 이것은 1947년에 U이 붕괴할 때 첫 발견되었다. 이것은 반감기가 10일인 α-방사체였다. 악티늄-225는 악티늄-228보다 적은 양이지만, 방사성 트레이서 적용에 수요가 촉망된다. 악티늄-227 (반감기: 21.77년)은 모든 우라늄 광석에 존재하지만, 적은 양만 존... | 악티늄-225가 처음 발견된 것은 언제인가? | 6538877-5-0 | {
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악티늄족 | 2010년 기준, 31개의 악티늄 동위 원소와 8개의 들뜬 핵이성상태와 그것의 핵종이 인식되었다. 그중 3개의 동위원소, Ac, Ac, 그리고 Ac는 자연에서 발견되었고 나머지는 인공 합성으로 만들어졌다. 3개의 자연적 동위원소만 적용에 사용할 수 있다. 악티늄-225는 방사성 넵투늄 족에 들어간다. 이것은 1947년에 U이 붕괴할 때 첫 발견되었다. 이것은 반감기가 10일인 α-방사체였다. 악티늄-225는 악티늄-228보다 적은 양이지만, 방사성 트레이서 적용에 수요가 촉망된다. 악티늄-227 (반감기: 21.77년)은 모든 우라늄 광석에 존재하지만, 적은 양만 존... | 악티늄-225는 어디에 속하는가? | 6538877-5-1 | {
"text": "방사성 넵투늄 족",
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악티늄족 | 19개의 퀴륨 동위 원소 중, 가장 널리 알려진 것은 Cm과 Cm이다. α-입자를 방출하지만, 아메리슘 동위 원소보다 훨씬 짧은 반감기를 가지고 있다. 동위 원소들은 γ-선을 거의 방출하지 않지만, 자발 핵분열을 할 때 중성자를 배출한다. 퀴륨의 동위 원소 중 반감기가 긴 편에 속하는 것은Cm이며, 모두 α-입자를 방출한다. 플루토늄이나 아메리슘에 중성자 조사(照射)를 하여 혼합물로 생성된다. 짧은 조사를 할 때, 이 혼합물은 퀴륨-246으로 변하고, 퀴륨-248이 축적되기 시작한다. Cm같은 동위 원소는, 더 긴 반감기를 가지고 있고, (3.48×10^년) Cm과 ... | 핵분열을 하는 과정에서 알파입자를 주로 방출하는 원소는 19개의 동위 원소를가진 무엇인가? | 6585607-6-0 | {
"text": "퀴륨",
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악티늄족 | 19개의 퀴륨 동위 원소 중, 가장 널리 알려진 것은 Cm과 Cm이다. α-입자를 방출하지만, 아메리슘 동위 원소보다 훨씬 짧은 반감기를 가지고 있다. 동위 원소들은 γ-선을 거의 방출하지 않지만, 자발 핵분열을 할 때 중성자를 배출한다. 퀴륨의 동위 원소 중 반감기가 긴 편에 속하는 것은Cm이며, 모두 α-입자를 방출한다. 플루토늄이나 아메리슘에 중성자 조사(照射)를 하여 혼합물로 생성된다. 짧은 조사를 할 때, 이 혼합물은 퀴륨-246으로 변하고, 퀴륨-248이 축적되기 시작한다. Cm같은 동위 원소는, 더 긴 반감기를 가지고 있고, (3.48×10^년) Cm과 ... | 퀴륨의 동위 원소는 총 몇 개인가? | 6585607-6-1 | {
"text": "19개",
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악티늄족 | 19개의 퀴륨 동위 원소 중, 가장 널리 알려진 것은 Cm과 Cm이다. α-입자를 방출하지만, 아메리슘 동위 원소보다 훨씬 짧은 반감기를 가지고 있다. 동위 원소들은 γ-선을 거의 방출하지 않지만, 자발 핵분열을 할 때 중성자를 배출한다. 퀴륨의 동위 원소 중 반감기가 긴 편에 속하는 것은Cm이며, 모두 α-입자를 방출한다. 플루토늄이나 아메리슘에 중성자 조사(照射)를 하여 혼합물로 생성된다. 짧은 조사를 할 때, 이 혼합물은 퀴륨-246으로 변하고, 퀴륨-248이 축적되기 시작한다. Cm같은 동위 원소는, 더 긴 반감기를 가지고 있고, (3.48×10^년) Cm과 ... | 퀴륨의 동위 원소 중 가장 긴 반감기를 갖고 있는 원소는? | 6538877-6-0 | {
"text": "Cm",
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악티늄족 | 19개의 퀴륨 동위 원소 중, 가장 널리 알려진 것은 Cm과 Cm이다. α-입자를 방출하지만, 아메리슘 동위 원소보다 훨씬 짧은 반감기를 가지고 있다. 동위 원소들은 γ-선을 거의 방출하지 않지만, 자발 핵분열을 할 때 중성자를 배출한다. 퀴륨의 동위 원소 중 반감기가 긴 편에 속하는 것은Cm이며, 모두 α-입자를 방출한다. 플루토늄이나 아메리슘에 중성자 조사(照射)를 하여 혼합물로 생성된다. 짧은 조사를 할 때, 이 혼합물은 퀴륨-246으로 변하고, 퀴륨-248이 축적되기 시작한다. Cm같은 동위 원소는, 더 긴 반감기를 가지고 있고, (3.48×10^년) Cm과 ... | 19개의 퀴륨 동위 원소 중 가장 널리 알려진 것은? | 6538877-6-1 | {
"text": "Cm과 Cm",
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악티늄족 | 질량수가 237부터 256까지인 캘리포늄 동위 원소는 핵 반응기에서 만들어진다. 캘리포늄-253은 β-방사를 하는 동위 원소이고 나머지는 α-방사를 하는 동위 원소이다. 질량수가 짝수인 동위 원소 (Cf, Cf and Cf)는 자발 핵분열을 할 확률이 높다. 특히 Cf는 자발 핵분열할 확률이 99.7%이다. 캘리포늄-249는 그나마 긴 반감기 (352년)을 가지고 있고, 낮은 자발 핵분열 확률과 강한 γ-방사를 하여 인식을 가능하게 한다. Cf는 핵 반응기에서 많이 만들어지지 않는다. 왜냐하면 붕괴되기 전 Bk의 느린 β-붕괴와 중성자와 상호 작용을 할 때의 큰 단면... | 캘리포늄의 동위 원소 중 질량수가 제일 작은 것의 질량수는 몇인가? | 6585607-7-0 | {
"text": "237",
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악티늄족 | 질량수가 237부터 256까지인 캘리포늄 동위 원소는 핵 반응기에서 만들어진다. 캘리포늄-253은 β-방사를 하는 동위 원소이고 나머지는 α-방사를 하는 동위 원소이다. 질량수가 짝수인 동위 원소 (Cf, Cf and Cf)는 자발 핵분열을 할 확률이 높다. 특히 Cf는 자발 핵분열할 확률이 99.7%이다. 캘리포늄-249는 그나마 긴 반감기 (352년)을 가지고 있고, 낮은 자발 핵분열 확률과 강한 γ-방사를 하여 인식을 가능하게 한다. Cf는 핵 반응기에서 많이 만들어지지 않는다. 왜냐하면 붕괴되기 전 Bk의 느린 β-붕괴와 중성자와 상호 작용을 할 때의 큰 단면... | 캘리포늄-249의 반감기는 몇 년인가? | 6585607-7-1 | {
"text": "352년",
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악티늄족 | 질량수가 237부터 256까지인 캘리포늄 동위 원소는 핵 반응기에서 만들어진다. 캘리포늄-253은 β-방사를 하는 동위 원소이고 나머지는 α-방사를 하는 동위 원소이다. 질량수가 짝수인 동위 원소 (Cf, Cf and Cf)는 자발 핵분열을 할 확률이 높다. 특히 Cf는 자발 핵분열할 확률이 99.7%이다. 캘리포늄-249는 그나마 긴 반감기 (352년)을 가지고 있고, 낮은 자발 핵분열 확률과 강한 γ-방사를 하여 인식을 가능하게 한다. Cf는 핵 반응기에서 많이 만들어지지 않는다. 왜냐하면 붕괴되기 전 Bk의 느린 β-붕괴와 중성자와 상호 작용을 할 때의 큰 단면... | Cf가 자발 핵분열을 할 확률은? | 6538877-7-0 | {
"text": "99.7%",
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악티늄족 | 질량수가 237부터 256까지인 캘리포늄 동위 원소는 핵 반응기에서 만들어진다. 캘리포늄-253은 β-방사를 하는 동위 원소이고 나머지는 α-방사를 하는 동위 원소이다. 질량수가 짝수인 동위 원소 (Cf, Cf and Cf)는 자발 핵분열을 할 확률이 높다. 특히 Cf는 자발 핵분열할 확률이 99.7%이다. 캘리포늄-249는 그나마 긴 반감기 (352년)을 가지고 있고, 낮은 자발 핵분열 확률과 강한 γ-방사를 하여 인식을 가능하게 한다. Cf는 핵 반응기에서 많이 만들어지지 않는다. 왜냐하면 붕괴되기 전 Bk의 느린 β-붕괴와 중성자와 상호 작용을 할 때의 큰 단면... | 캘리포늄-249의 반감기는? | 6538877-7-1 | {
"text": "352년",
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악티늄족 | 15개로 알려진 멘델레븀 동위 원소 중(질량수는 245에서 260 사이), 가장 알려진 것은 Md이다. 이것은 반감기가 77분이고, 주로 전자 포획을 통해서 붕괴한다. (α-선은 ≈10%) 또다른 알파 방사체는, Md인데, 53일의 반감기를 가지고 있다. 이 동위 원소들은 희귀한 아인슈타이늄(Es과 Es)에서 생성된다. 그러므로 생성에 한계가 존재한다. 그나마 긴 수명을 가진 노벨륨 동위 원소와 로렌슘 동위 원소(그리고 더 무거운 원소)는 상대적으로 짧은 반감기를 가지고 있다. 노벨륨은 11개의 동위 원소가 알려져 있으며, 이들의 질량수는 250~260 사이, 그리고... | 멘델레븀의 동위 원소 중 질량수가 가장 큰 것의 질량수는? | 6585607-8-0 | {
"text": "260",
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악티늄족 | 15개로 알려진 멘델레븀 동위 원소 중(질량수는 245에서 260 사이), 가장 알려진 것은 Md이다. 이것은 반감기가 77분이고, 주로 전자 포획을 통해서 붕괴한다. (α-선은 ≈10%) 또다른 알파 방사체는, Md인데, 53일의 반감기를 가지고 있다. 이 동위 원소들은 희귀한 아인슈타이늄(Es과 Es)에서 생성된다. 그러므로 생성에 한계가 존재한다. 그나마 긴 수명을 가진 노벨륨 동위 원소와 로렌슘 동위 원소(그리고 더 무거운 원소)는 상대적으로 짧은 반감기를 가지고 있다. 노벨륨은 11개의 동위 원소가 알려져 있으며, 이들의 질량수는 250~260 사이, 그리고... | 지금까지 알려진 노벨륨의 동위 원소 개수는? | 6585607-8-1 | {
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악티늄족 | 15개로 알려진 멘델레븀 동위 원소 중(질량수는 245에서 260 사이), 가장 알려진 것은 Md이다. 이것은 반감기가 77분이고, 주로 전자 포획을 통해서 붕괴한다. (α-선은 ≈10%) 또다른 알파 방사체는, Md인데, 53일의 반감기를 가지고 있다. 이 동위 원소들은 희귀한 아인슈타이늄(Es과 Es)에서 생성된다. 그러므로 생성에 한계가 존재한다. 그나마 긴 수명을 가진 노벨륨 동위 원소와 로렌슘 동위 원소(그리고 더 무거운 원소)는 상대적으로 짧은 반감기를 가지고 있다. 노벨륨은 11개의 동위 원소가 알려져 있으며, 이들의 질량수는 250~260 사이, 그리고... | 노벨륨의 동위 원소 중 질량수가 가장 큰 것의 질량수는? | 6585607-8-2 | {
"text": "262",
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악티늄족 | 15개로 알려진 멘델레븀 동위 원소 중(질량수는 245에서 260 사이), 가장 알려진 것은 Md이다. 이것은 반감기가 77분이고, 주로 전자 포획을 통해서 붕괴한다. (α-선은 ≈10%) 또다른 알파 방사체는, Md인데, 53일의 반감기를 가지고 있다. 이 동위 원소들은 희귀한 아인슈타이늄(Es과 Es)에서 생성된다. 그러므로 생성에 한계가 존재한다. 그나마 긴 수명을 가진 노벨륨 동위 원소와 로렌슘 동위 원소(그리고 더 무거운 원소)는 상대적으로 짧은 반감기를 가지고 있다. 노벨륨은 11개의 동위 원소가 알려져 있으며, 이들의 질량수는 250~260 사이, 그리고... | 15개로 알려진 멘델레븀 동위 원소 중 가장 알려진 것은? | 6538877-8-0 | {
"text": "Md",
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악티늄족 | 15개로 알려진 멘델레븀 동위 원소 중(질량수는 245에서 260 사이), 가장 알려진 것은 Md이다. 이것은 반감기가 77분이고, 주로 전자 포획을 통해서 붕괴한다. (α-선은 ≈10%) 또다른 알파 방사체는, Md인데, 53일의 반감기를 가지고 있다. 이 동위 원소들은 희귀한 아인슈타이늄(Es과 Es)에서 생성된다. 그러므로 생성에 한계가 존재한다. 그나마 긴 수명을 가진 노벨륨 동위 원소와 로렌슘 동위 원소(그리고 더 무거운 원소)는 상대적으로 짧은 반감기를 가지고 있다. 노벨륨은 11개의 동위 원소가 알려져 있으며, 이들의 질량수는 250~260 사이, 그리고... | 노벨륨의 동위 원소 중 No의 반감기는? | 6538877-8-1 | {
"text": "1.5시간",
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악티늄족 | 토륨과 우라늄은 자연에 가장 많은 악티늄족 원소다. 각 질량의 집중은 1.6×10^%과 4×10^%이다. 우라늄은 주로 지각에서 산화된 광물로 나온다. 잘 알려진 광석은 피치블렌드(우라니나이트)가 있다. 피치블렌드로 불리게 된 이유는 검정색이기 때문이다. 분류:우라늄 광물에서 더 많은 광석들을 볼 수 있다. 카르노타이트 (KUO2VO4·3H2O)나 인회우라늄광 (Ca(UO2)2(PO4)2·nH2O)도 있다. 천연 우라늄의 동위원소는 U (비율: 99.2742%), U (0.7204%) 그리고 U (0.0054%)이 있다. U 은 동위원소 중 가장 긴 4.51×10^년... | 지각에 존재하는 우라늄은 보통 어떤 상태로 발견되는가? | 6585607-9-0 | {
"text": "산화된 광물",
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악티늄족 | 토륨과 우라늄은 자연에 가장 많은 악티늄족 원소다. 각 질량의 집중은 1.6×10^%과 4×10^%이다. 우라늄은 주로 지각에서 산화된 광물로 나온다. 잘 알려진 광석은 피치블렌드(우라니나이트)가 있다. 피치블렌드로 불리게 된 이유는 검정색이기 때문이다. 분류:우라늄 광물에서 더 많은 광석들을 볼 수 있다. 카르노타이트 (KUO2VO4·3H2O)나 인회우라늄광 (Ca(UO2)2(PO4)2·nH2O)도 있다. 천연 우라늄의 동위원소는 U (비율: 99.2742%), U (0.7204%) 그리고 U (0.0054%)이 있다. U 은 동위원소 중 가장 긴 4.51×10^년... | 세계에서 우라늄을 세 번째로 많이 생산하는 나라는? | 6585607-9-1 | {
"text": "호주",
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악티늄족 | 토륨과 우라늄은 자연에 가장 많은 악티늄족 원소다. 각 질량의 집중은 1.6×10^%과 4×10^%이다. 우라늄은 주로 지각에서 산화된 광물로 나온다. 잘 알려진 광석은 피치블렌드(우라니나이트)가 있다. 피치블렌드로 불리게 된 이유는 검정색이기 때문이다. 분류:우라늄 광물에서 더 많은 광석들을 볼 수 있다. 카르노타이트 (KUO2VO4·3H2O)나 인회우라늄광 (Ca(UO2)2(PO4)2·nH2O)도 있다. 천연 우라늄의 동위원소는 U (비율: 99.2742%), U (0.7204%) 그리고 U (0.0054%)이 있다. U 은 동위원소 중 가장 긴 4.51×10^년... | 피치블렌드는 무슨 색인가? | 6585607-9-2 | {
"text": "검정색",
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악티늄족 | 토륨과 우라늄은 자연에 가장 많은 악티늄족 원소다. 각 질량의 집중은 1.6×10^%과 4×10^%이다. 우라늄은 주로 지각에서 산화된 광물로 나온다. 잘 알려진 광석은 피치블렌드(우라니나이트)가 있다. 피치블렌드로 불리게 된 이유는 검정색이기 때문이다. 분류:우라늄 광물에서 더 많은 광석들을 볼 수 있다. 카르노타이트 (KUO2VO4·3H2O)나 인회우라늄광 (Ca(UO2)2(PO4)2·nH2O)도 있다. 천연 우라늄의 동위원소는 U (비율: 99.2742%), U (0.7204%) 그리고 U (0.0054%)이 있다. U 은 동위원소 중 가장 긴 4.51×10^년... | 자연에 가장 많은 악티늄족 원소는 무엇인가? | 6538877-9-0 | {
"text": "토륨과 우라늄",
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악티늄족 | 토륨과 우라늄은 자연에 가장 많은 악티늄족 원소다. 각 질량의 집중은 1.6×10^%과 4×10^%이다. 우라늄은 주로 지각에서 산화된 광물로 나온다. 잘 알려진 광석은 피치블렌드(우라니나이트)가 있다. 피치블렌드로 불리게 된 이유는 검정색이기 때문이다. 분류:우라늄 광물에서 더 많은 광석들을 볼 수 있다. 카르노타이트 (KUO2VO4·3H2O)나 인회우라늄광 (Ca(UO2)2(PO4)2·nH2O)도 있다. 천연 우라늄의 동위원소는 U (비율: 99.2742%), U (0.7204%) 그리고 U (0.0054%)이 있다. U 은 동위원소 중 가장 긴 4.51×10^년... | 전 세계적으로 우라늄을 가장 많이 생산하는 나라는? | 6538877-9-1 | {
"text": "카자흐스탄",
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악티늄족 | 넵투늄 중 반감기가 가장 긴 Np은, 지각의 나이와 비교하면 무시해도 될 정도로 짧다. 그래서 넵투늄은 주로 다른 동위 원소의 붕괴의 중간 생성물로 만들어지지만, 그 양은 무시해도 될 정도로 적다. 1942년에 우라늄 광물에서 처음으로 자연적인 플루토늄을 찾아냈고, 합성으로는 Pu이 처음 발견되어 주기율표에 요약해서 등록되어 있다 (플루토늄의 다른 어떤 동위 원소도 이 표본에서 가장 쉽게 채취할 수는 없다.). 플루토늄의 동위 원소 중 가장 오래 존재하는 동위 원소는, Pu이다. 확률은 3×10^%이다. 플루토늄은 달의 표본에서는 발견되지 않는다. 때문에 자연에서는 ... | 자연 상태의 플루토늄이 처음 발견된 해는? | 6585607-10-0 | {
"text": "1942년",
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악티늄족 | 넵투늄 중 반감기가 가장 긴 Np은, 지각의 나이와 비교하면 무시해도 될 정도로 짧다. 그래서 넵투늄은 주로 다른 동위 원소의 붕괴의 중간 생성물로 만들어지지만, 그 양은 무시해도 될 정도로 적다. 1942년에 우라늄 광물에서 처음으로 자연적인 플루토늄을 찾아냈고, 합성으로는 Pu이 처음 발견되어 주기율표에 요약해서 등록되어 있다 (플루토늄의 다른 어떤 동위 원소도 이 표본에서 가장 쉽게 채취할 수는 없다.). 플루토늄의 동위 원소 중 가장 오래 존재하는 동위 원소는, Pu이다. 확률은 3×10^%이다. 플루토늄은 달의 표본에서는 발견되지 않는다. 때문에 자연에서는 ... | 자연 상태로는 우라늄 광물에서 처음 발견되었으며, 달에는 존재하지 않고 대부분 인공적으로 만들어지는 원소는? | 6585607-10-1 | {
"text": "플루토늄",
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악티늄족 | 넵투늄 중 반감기가 가장 긴 Np은, 지각의 나이와 비교하면 무시해도 될 정도로 짧다. 그래서 넵투늄은 주로 다른 동위 원소의 붕괴의 중간 생성물로 만들어지지만, 그 양은 무시해도 될 정도로 적다. 1942년에 우라늄 광물에서 처음으로 자연적인 플루토늄을 찾아냈고, 합성으로는 Pu이 처음 발견되어 주기율표에 요약해서 등록되어 있다 (플루토늄의 다른 어떤 동위 원소도 이 표본에서 가장 쉽게 채취할 수는 없다.). 플루토늄의 동위 원소 중 가장 오래 존재하는 동위 원소는, Pu이다. 확률은 3×10^%이다. 플루토늄은 달의 표본에서는 발견되지 않는다. 때문에 자연에서는 ... | 넵투늄 중 반감기가 가장 긴 것은? | 6538877-10-0 | {
"text": "Np",
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악티늄족 | 넵투늄 중 반감기가 가장 긴 Np은, 지각의 나이와 비교하면 무시해도 될 정도로 짧다. 그래서 넵투늄은 주로 다른 동위 원소의 붕괴의 중간 생성물로 만들어지지만, 그 양은 무시해도 될 정도로 적다. 1942년에 우라늄 광물에서 처음으로 자연적인 플루토늄을 찾아냈고, 합성으로는 Pu이 처음 발견되어 주기율표에 요약해서 등록되어 있다 (플루토늄의 다른 어떤 동위 원소도 이 표본에서 가장 쉽게 채취할 수는 없다.). 플루토늄의 동위 원소 중 가장 오래 존재하는 동위 원소는, Pu이다. 확률은 3×10^%이다. 플루토늄은 달의 표본에서는 발견되지 않는다. 때문에 자연에서는 ... | 우라늄 광물에서 처음으로 자연적인 플루토늄을 찾아낸 연도는? | 6538877-10-1 | {
"text": "1942년",
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악티늄족 | 또다른 추출 방법으로는, 온도가 140°C일 때 농도가 45%인 수산화나트륨 용액에서 분해된다. 금속 수산화물이 먼저 추출되며, 80°C에서 걸러진다. 물에 씻겨지고 농축된 염산에 담그면 용해된다. 다음으로, 산성 용액은 수산화물과 만나면 중화되는데, (pH = 5.8) 이 결과물이 수산화토륨 침전물이다. (Th(OH)4) 이 물질은 ~3%의 수산화물 희토류과 섞여 있다. 대부분의 수산화물 희토류는 용액에 남아있다. 수산화토륨은 무기물 산에 용해되고 이 과정에서 희토류 원소와 분리된다. 효율적인 방법은 수산화토륨을 질산에 담가 용해시키는 방법이다. 왜냐하면 결과로 나... | 수산화토륨을 수산화물 희토류와 분리하는 데 사용할 수 있는 효율적인 무기물 산은 무엇인가? | 6585607-11-0 | {
"text": "질산",
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악티늄족 | 또다른 추출 방법으로는, 온도가 140°C일 때 농도가 45%인 수산화나트륨 용액에서 분해된다. 금속 수산화물이 먼저 추출되며, 80°C에서 걸러진다. 물에 씻겨지고 농축된 염산에 담그면 용해된다. 다음으로, 산성 용액은 수산화물과 만나면 중화되는데, (pH = 5.8) 이 결과물이 수산화토륨 침전물이다. (Th(OH)4) 이 물질은 ~3%의 수산화물 희토류과 섞여 있다. 대부분의 수산화물 희토류는 용액에 남아있다. 수산화토륨은 무기물 산에 용해되고 이 과정에서 희토류 원소와 분리된다. 효율적인 방법은 수산화토륨을 질산에 담가 용해시키는 방법이다. 왜냐하면 결과로 나... | 토륨이 포함된 산성 용액을 수산화물과 섞어 중화시켜서 얻어지는 토륨 침전물은 무엇인가? | 6585607-11-1 | {
"text": "수산화토륨",
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악티늄족 | 또다른 추출 방법으로는, 온도가 140°C일 때 농도가 45%인 수산화나트륨 용액에서 분해된다. 금속 수산화물이 먼저 추출되며, 80°C에서 걸러진다. 물에 씻겨지고 농축된 염산에 담그면 용해된다. 다음으로, 산성 용액은 수산화물과 만나면 중화되는데, (pH = 5.8) 이 결과물이 수산화토륨 침전물이다. (Th(OH)4) 이 물질은 ~3%의 수산화물 희토류과 섞여 있다. 대부분의 수산화물 희토류는 용액에 남아있다. 수산화토륨은 무기물 산에 용해되고 이 과정에서 희토류 원소와 분리된다. 효율적인 방법은 수산화토륨을 질산에 담가 용해시키는 방법이다. 왜냐하면 결과로 나... | 산성 용액이 수산화물과 만나서 중화되어 나오는 결과물은? | 6538877-11-0 | {
"text": "수산화토륨 침전물",
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악티늄족 | 또다른 추출 방법으로는, 온도가 140°C일 때 농도가 45%인 수산화나트륨 용액에서 분해된다. 금속 수산화물이 먼저 추출되며, 80°C에서 걸러진다. 물에 씻겨지고 농축된 염산에 담그면 용해된다. 다음으로, 산성 용액은 수산화물과 만나면 중화되는데, (pH = 5.8) 이 결과물이 수산화토륨 침전물이다. (Th(OH)4) 이 물질은 ~3%의 수산화물 희토류과 섞여 있다. 대부분의 수산화물 희토류는 용액에 남아있다. 수산화토륨은 무기물 산에 용해되고 이 과정에서 희토류 원소와 분리된다. 효율적인 방법은 수산화토륨을 질산에 담가 용해시키는 방법이다. 왜냐하면 결과로 나... | 수산화토륨이 무기물 산에 용해되고 이 과정에서 분리되는 것은? | 6538877-11-1 | {
"text": "희토류 원소",
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악티늄족 | 여러 원소를 포함하고 있는 돌로마이트나 마그네사이트 등의 우라늄 광석일 경우, 산성 물질을 더 많이 필요로 한다. 이 경우에는, 탄산염을 이용한 방법이 우라늄 추출에 주로 쓰인다. 이 방법의 가장 중요한 요소는 탄산나트륨의 수용액인데, 이것은 우라늄을 복합적인 [UO2(CO3)3]로 전환시킨다. 이것은 수산화 이온이 적은 수용액 중 안정적인 수용액에 속한다. 탄산나트륨을 이용한 방법의 장점은 화합물의 부식성이 낮고(질산염과 비교했을 때) 가장 좋은 점인 수용액에서 우라늄이 아닌 광석을 침전시킨다는 것이다. 단점은 4가의 우라늄 화합물이 침전이 잘 된다는 것이다. 그러... | 높은 온도와 낮은 산소 압력 조건에서 우라늄 광석에 처리하기 좋은 탄산염은? | 6585607-12-0 | {
"text": "탄산나트륨",
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악티늄족 | 여러 원소를 포함하고 있는 돌로마이트나 마그네사이트 등의 우라늄 광석일 경우, 산성 물질을 더 많이 필요로 한다. 이 경우에는, 탄산염을 이용한 방법이 우라늄 추출에 주로 쓰인다. 이 방법의 가장 중요한 요소는 탄산나트륨의 수용액인데, 이것은 우라늄을 복합적인 [UO2(CO3)3]로 전환시킨다. 이것은 수산화 이온이 적은 수용액 중 안정적인 수용액에 속한다. 탄산나트륨을 이용한 방법의 장점은 화합물의 부식성이 낮고(질산염과 비교했을 때) 가장 좋은 점인 수용액에서 우라늄이 아닌 광석을 침전시킨다는 것이다. 단점은 4가의 우라늄 화합물이 침전이 잘 된다는 것이다. 그러... | 탄산나트륨을 이용한 우라늄 추출법의 장점으로 질산염과 비교했을 때 부각되는 것은 무엇이 낮다는 점인가? | 6585607-12-1 | {
"text": "부식성",
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