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주기율표 / 週期律表 / periodic table (of the elements)
금속 원소는 염기성을 띠고 비금속 원소는 산성을 띤다.
수소를 제외한 1족 원소들은 알칼리 금속으로 리튬, 나트륨, 칼륨, 루비듐, 세슘, 프랑슘이 있다. 반응성이 큰 금속으로 각 원자들은 8족 기체심을 가지며 원자가 껍질의 하나의 s전자를 가진다
2족은 알칼리 토금속으로, 베릴륨, 마그네슘, 칼슘, 스트론튬, 바륨, 라듐이 있다. 최외곽 원자가껍질에 2개의 전자가 있다. 두 전자를 잃어버려 알칼리 금속처럼 하나의 산화상태 +2를 가진다. 베릴륨을 제외하고 대개 이온성 화합물을 형성한다. 알칼리금속처럼 반응성은 크지만 무르지는 않다.
https://namu.wiki/w/%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%9C%A8%ED%91%9C
기본적인 주기율표는 위의 형태에 더해 원자번호, 원자량, 원소의 화학적 특성에 따른 분류(비금속, 금속, 준금속), 주요 산화수, 간혹가다 전자배치 정도를 표시하고 있다. 그러나 화8학에 대한 지식이 있는 사람이면 원소의 위치(족[2], 주기[3]등), 와 그 원자번호(양성자의 수=이온화 안 됐을 때의 전자의 수, 바닥상태의 전자배치 등)를 보고 원소에 대해 어느 정도의 정보를 얻을 수 있게 되어 있다.
일반적으로 주기율표 아래쪽 주기는 원자가 커서 상대적으로 무르고, 위쪽 주기는 원자가 작아서 단단하다. 원자번호가 클수록 원자의 전자껍질이 두꺼워 지고 이로 인해 원자 사이즈가 커지면 전자 밀도가 낮아져 무르게 된다.
데와(deva, 천신)과 브라흐마(Brahma, 범천) 영역은 지구 위 공간에 위치합니다. 그러나 그 영역에서의 ‘(루빠) 밀도’는 지표에 있는 것들의 ‘(루빠) 밀도’보다 훨씬 낮습니다. 알다시피, 데와(천신)의 몸은 인간의 몸보다 밀도가 훨씬 낮으며, 브라흐마(범천)의 ‘몸’은 훨씬 더 미세합니다.
* 우리가 과학에서 배우는 한 가지 중요한 사실은 ‘더 조밀한 것’이 먼저 탄다(연소된다)는 것입니다. 예를 들어, 우리는 소각로에서 조밀한 무엇이든 연소시킬 수 있습니다. 그러나 물론 가스는 연소되지 않습니다(즉, 분해되지 않습니다).
* 그 영역들에서는 우리가 ‘물질(material)’이라고 부르는 것은 사실상 거의 없습니다. 그곳에 있는 모든 것도 점차 쇠퇴하여 다른 ‘미세한 물질(fine matter)’로 대체될 것입니다. 물론, 그 영역에 있는 모든 존재(유정체)의 수명은 길지만 역시 유한합니다.
* 연역(추론)해 보면, 아-밧사라 브라흐마(Ābhassara Brahma) 영역 위의 그 모든 영역은 파괴 단계에서 파괴되지 않을 것이라는 것입니다. 그렇기 때문에 일부 브라흐마-(Brahmā)의 수명은 많은 마하- 깝빠-(mahā kappā, 대겁)입니다.
10. 결론은 결국 아-밧사라 브라흐마(Ābhassara Brahma) 영역 아래의 모든 영역은 파괴된다는 것입니다. 그때쯤이면 모든 생명체(유정체)가 그 위 영역으로 ‘이동/이주’했을 것입니다.
https://puredhamma.net/sutta-interpretations/buddhist-cosmology-agganna-sutta/
https://puredhamma.net/sutta-interpretations/buddhist-cosmology-agganna-sutta/
마그마란
https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%A7%88%EA%B7%B8%EB%A7%88
마그마(영어: magma ← 그리스어 μάγμα mágma '두꺼운 연고'에서 유래 , 문화어: 돌물)는 암석이 녹은 것이다. 가장 간단한 경우 암석이 녹는 조건은 일반적인 열역학의 법칙에 따라 온도와 압력에 의해서 결정된다.
💣AM아메리슘의 모든것
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=eoorfyqe&logNo=221443630248&referrerCode=0&searchKeyword=Am
원자 번호 9(불소)는 가장 반응적인 것 중 하나입니다. 그것은 17의 염소보다 더 반응합니다. 왜냐하면 둘 다 하나의 전자를 받고 싶어하지만, 불소는 더 작고, 외부 에너지 레벨과 핵 내의 양전하 사이에 다른 전자가 더 적기 때문입니다. 그 결과, 새로운 전자는 원자에 더 강하게 끌린다.
이를 1군 원소, 리튬(원자 번호 3) 및 나트륨(11)과 비교한다. 이 원자들은 전자를 잃기 쉽지만 반응성은 반대로 진행됩니다: 리튬에 있는 더 단단하게 결합된 전자는 나트륨의 약한 전자보다 방출될 가능성이 적고 나트륨이 더 반응하도록 만듭니다.
요오드 용액은 휘발성이 충분하기 때문에 화상은 기관지와 기관의 점액 표면을 포착 할 수 있습니다.
이러한 증상을 경고해야합니다 :
날카로운 통증의 모양, 삼키는 때의 강도를 강화.Podtashnivanie.구토 반사율의 출현.부상으로 기관과 후두를 침범하면 목소리가 바뀔 수 있습니다.타액 생성 증가.몸의 온도를 높이는 것이 가능합니다.기침 공격.호흡 문제.아마 hiccoughs의 외관은, 고통으로 짐이났다.식도의 병변이 있으면 기침이나 허리 둘레에 증폭되는 가슴 통증 증상이 나타날 수 있습니다.
https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%9C%A8%ED%91%9C_(%EC%9D%B4%EB%A6%84)#
11족 원소들과 달리 12족 원소들의 꽉 채워진 3d 전자껍질은 일반적인 화학반응에서 절대로 깨지지 않기 때문에, IUPAC의 전이 금속에 대한 정의(바닥 상태에서 d껍질이 불완전하게 채워져있거나, d껍질이 불완전하게 채워져있는 양이온을 만들 수 있을 것)에는 부합하지 않는다.[2] 이 규칙을 만들게 된 원흉은 다름아닌 팔라듐으로, 다른 전이금속이 최외각 전자가 많아야 2개인데 팔라듐만 18개이기 때문이다.
우주의 화학원소 그림
아스타틴 (아이오딘,플루오린,염소,브로민)
https://m.blog.naver.com/rexious/120094772056?view=img_21
https://m.blog.naver.com/tjsaltnsdid/66152559
탄소(炭素←일본어: 炭素 단소[*], 영어: Carbon 카번[*])는 비금속인 화학 원소로, 기호는 C(←라틴어: Carbonium 카르보니움[*])이고 원자번호는 6이다. 원자가 전자는 4개이다. 존재하는 동위 원소는 총 3개로, 12C와 13C는 안정적인 동위 원소지만 14C는 반감기가 약 5730년인 방사성 동위 원소이다.[3] 탄소는 아주 오래 전에 존재가 밝혀진 원소들 중 하나이다.[4]
탄소(6C)
( 흑연과 다이아몬드)
흑연과 다이아몬드의 설명
💣
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=eoorfyqe&logNo=221408710313&referrerCode=0&searchKeyword=%ED%83%84%EC%86%8C
탄소
https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%83%84%EC%86%8C
물리학자 파비오 이오코의 계산에 따르면, 대폭발 핵합성 과정에는 100개 이상 가능한 핵반응 경로들이 포함되었다. 탄소, 질소, 산소가 이 시기에 만들어질 수는 있었던 것이다. 단, 450경 개의 수소 원자핵마다 1개의 탄소-12 원자핵이 나타나 우주의 후속 진화에 영향을 미치기에 너무 적었을 뿐이다. 이오코는 초기 별들이 '금속이 없는 환경'에서 진화했다고 결론을 내렸다. 그러나 대폭발 핵합성 과정에 우주에는 최소 1080개의 수소 원자가 생성되어 있었다. 이 숫자는 워낙 크기 때문에 수소 원자 450경 개마다 1개씩 탄소가 생성되더라도 1064개 이상의 원시 탄소 원자가 이 과정에서 만들어졌다. 그 총량은 우주 질량의 아주 작은 부분에 불과하고, 오늘날 우주에서 발견되는 총 탄소 원자의 1조분의 1에 미치지 못하지만, 대폭발 직후에 생성된 원시 탄소 원자는 지금도 우주 전체에 우주 먼지와 가스로 흩어져 있다.[9
영국의 지질 탄산 칼슘(Calcium carbonate, CaCO3=탄산석회
겉보기
white crystalline
Drunvalo는 Mitchell-Hedges 크리스탈 해골에 연결되어 있습니다. 저는 Siriian Pleiadian 연결이라는 것을 이해합니다.
이 링크에서 나는 Drunvalo Serpent of Light Grid .. which to crystal are 묻힌 8개의 사원 위치를 탐색합니다.
블랙 토르말린은 붕소(5) 알루미늄과 실리카입니다.
불소는 9입니다. 결정 구조는 변경될 수 있습니다 , , 변형
Carnelian, Adventurine, agate는 마노석, SiO.. 반투명 광물의 미세 결정
자수정은 생제르맹의 보라색 불꽃입니다 -” I AM That I Am .. SiO의 거대결정질 . 투명한 광물
Kunzite는 리튬(원자 3호), 알루미늄 실리카
에메랄드 및 쌍둥이 광물 아쿠아마린이 없습니다. 베릴(4). 알루미늄 실리카
점토는 알루미늄 실리카
방해석은 탄산칼슘 .., 인도 티베트어는 붉은 산호 .. 철 탄산 칼슘 .. 인도 점성술 붉은 산호는 만갈라 .. 화성의 신
8차크라 쿤자이트에서 리튬으로 연결 - 엘론 머스크 소울 컬렉션 리튬 배터리 전기차
이 관점에서 나는 전기석, 붉은 산호 및 리튬 배터리를 사용하여 Drunvalo Serpent of Light Matrix를 탐색할 것입니다.
Mitchell-Hedges 크리스탈 해골에는 모든 주파수가 포함되어 있습니다.
켄에서 추출
Ken은 흑요석 진자를 사용하기 시작했고,
( 아즈텍 : 흑요석과 요술의 신 테즈카틀리포카, .테즈카틀리포카, '금연(흑요석)거울의 제왕' )
1 ) 욱스말 - 블랙 토르말린
2 ) 라브나 - 카넬리안
3 ) 카박 - 금 방해석
4 ) ChichenItza - 녹색 모험
5 ) 툴룸 - 블루 레이스 마노
6 ) 코훈리치 - 보라색 플로라이트
7 ) 팔렝케 - 자수정
8 ) 티칼 - 쿤자이트
블랙 토르말린 결정은 붕소와 알루미늄, 다수의 수화물 분자 및 실리콘으로 구성됩니다. 토르말린에는 리튬, 마그네슘 또는 철뿐만 아니라 나트륨 또는 칼슘(둘 모두는 아님)이 포함되어 있는 것이 일반적입니다.
블랙 토르말린은 육각형 결정으로 알루미늄 붕규산 계열의 일부이며 특히 마그네슘, 철 및 기타 금속 원소를 포함합니다.
17.염소기호번호 [Chlorine](鹽素←일본어: 塩素 엔소[*]영어: Chlorine 클로린)는 할로젠에 속하는 화학 원소로 기호는 Cl(←라틴어: Chlorium 클로리움[*])이고 원자 번호는 17이다. 염화 이온(Cl-)은 소금의 주요 성분으로, 자연계에 널리 분포하며, 특히 생명에게 필수적이다.
할로젠(영어: halogen) 또는 할로겐(독일어: halogen)은 화학 계열로 주기율표의 17족 원소를 말한다. 화학적 특성편집
염소는 플루오린, 브로민, 아이오딘, 아스타틴과 함께 주기율표의 할로겐족을 이루며, 헬륨과 네온을 제외한 거의 모든 원소와 반응하여 화합물을 만든다. 염소는 -1에서 +7까지의 모든 홀수 산화수를 가질 수 있으며, 종류에 따라 0,+4,+6의 산화수를 가질 수도 있다.
브로민(←영어: Bromine 브로민[*]) 또는 브롬(←독일어: Brom 브롬[*])은 할로젠에 속하는 화학 원소로 원소 기호는 Br(
지각 속에서는 비교적 희귀한 원소이나, 브로민 화합물 대부분이 물에 잘 녹으므로 해수에 다량 포함되어 있으며, 대부분 염호에서 생산된다. 반응성은 염소와 아이오딘의 중간 정도이다. 주 생산국은 미국, 이스라엘, 중국 등이며, 전체 생산량은 지각 속에서 훨씬 더 풍부한 원소인 마그네슘과 비슷하다.[2]https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%B8%8C%EB%A1%9C%EB%AF%BC
주기율표 역사 책
https://sciencebooks.tistory.com/1326
우리는DNA로 진화를 한다.
進化(갑골문부터 존재했던 한자이다.
갑골문에선 隹(새 추)와 止(그칠 지)가 합쳐진 모양으로 나오고 금문에서 彳(조금 걸을 척)이 더해진 상태로 쓰였다. 전서까지는 隹, 止, 彳가 합쳐진 모양을 쓰다가 예서 때부터 彳와 止가 합쳐진 辵(쉬엄쉬엄갈 착)을 쓰면서 지금의 進 모양이 되었다)
辶(쉬엄쉬엄갈 착)과 隹(새 추)가 합쳐진 회의자로, '새(隹)를 쫓아간다(辶)'는 뜻이다.
진화는 세대에서 세대로 유전형질이 전달되는 도중에 일어나는 유전자의 변화가 누적된 결과이다. 유전자 변화가 일어나는 요인은 돌연변이와 유성생식에 의한 유전자 재조합 등이다. 이를 통해 종분화가 일어나며, 그 과정에서 다른 종들이 분리가 된다. 예를 들어 쥐와 다람쥐의 공통 조상으로부터 현재의 쥐가 갈라져 나왔고, 원숭이와 인간의 공통조상(인간은 원숭이로부터 진화하지 않음)으로부터 점진적으로 종분화가 일어나 현재의 인간종이 탄생했다라고 할 수 있다.)
*단어 하나하나 살아 말하고 있음*
진화가 일어나는 주요 작동 기제는, 생물 집단과 환경의 상호 관계에 의해 유전형질이 선택되는 자연선택과, 집단 안에서 이루어지는 유전자 부동이다. 자연선택으로 인해 생물 집단이 환경에 적응하는데 유리한 유전형질은 다음 세대로 전달되고 불리한 형질은 사라지게 된다.[4] 한편, 유전자 부동은 독립적인 유전형질들이 생존하고 재생산할 수 있는 기회를 지속적으로 제공한다.[5] 이러한 진화의 과정을 거쳐 생물들은 환경에 적응하여 새로운 종들로 분화한다. 생물들 사이의 상호 작용에 의한 진화의 결과로는 공진화와 공생이 있다. 급격한 환경의 변화 등은 생물의 멸종으로 이어지기도 한다.
진화생물학은 생물 집단에서 일어나고 있는 진화 현상을 연구하여 진화의 원인을 규명하는 과학 이론을 정립하는 학문이다. 진화생물학은 19세기 무렵 화석과 생물 다양성에 대한 연구를 통해 종의 변화에 대한 여러 이론들이 제시됨으로써 출발하였다.
킴벌라이트란
https://www.natureasia.com/ko-kr/nature/highlights/33060
킴벌라이트(kimberlite)는 화산암의 일종으로 강괴(craton)로 불리는 지구 지각의 가장 오래된 부분 아래에 놓여있는 심부 맨틀로부터 유래한다. 킴벌라이트는 심부 맨틀에 대한 정확한 샘플을 지질학자들에게 제공하고 있으며, 다이아몬드의 공급원으로써 경제적인 중요성도 가지고 있다 킴벌라이트(Kimberlite)는 급히 분출하여 생긴 화성암으로 종종 다이아몬드를 포함하고 있다. 남아공의 킴벌리에서 유래된 이름이다
https://m.blog.naver.com/polo8752/221646031828
K 지역
현무암,유문암 ,반려암 ,화성암
남극서 발견 킴벌라이트발견
https://twitter.com/pascal_bornet/status/1577189316995981313?t=qXs9QYbVzCC0EYV1FfSgHw&s=19
성대
*.https://ed.ted.com/periodic-videos
주기율표 소개( 상당히 좋은 싸이트입니다)
영어지만 번역으로 보세요.
한글 검색은 온통 kpop 연예인 소개만 올라오게 온통 봉해놓아서 영어로만 찾아 올립니다.
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첫댓글 방대한 자료 감사합니다.
키미님 글에서 오리지널성서 Q자료와 더불어 이 자료들이 올라오니 접목점이 보일듯 합니다. 심장진동 크리스탈 성의빛님, 방대한 포스팅 감사합니다.
몇날을 고민하다 올렸습니다.저의 상상으로 잘못된것들을 함부로 올리는건 아닐까해서요.유머 게시로 올려야하나 했는데 여러분들 워낙 잘하셔서 제가 많은 오류를 해도 그저 이런 상상에 빠져있구나 하며 재미로 봐주세요.밤하늘 수놓은별님이 같이 해주시니 감사합니다..
자료ᆢ 고맙습니다
재미있게 보셨다면 제가 감사합니다..^^
눈이 휭휭 돕니다…ㅎㅎㅎ
아직 배워야할 우주의 진실이 많아서 버겁네요
그래도 열심히 배워야하니
소중한 지식 나누어 주시는 크리스탈님께
늘 감사드립니다
사랑합니다 응원합니다
👍🦅🙆🏻♀️🗡🙏💕💓
이곳서 같이 성장하고 배워가는 시간 을 같이 하는 Bosari 님..감사합니다..
사실 올릴때마다 옳은 나눔이길 바라며 개인 마다 다른 여정이기에 더욱더 무게를 느끼지만 여러분의 지혜를 신뢰함에 틀린것은 넘어가 주시고 그래도 한부분 도움이 되는곳이 있다면 제가 감사한일이지요..
저도 사랑하고 감사합니다..😍❤️❤️