보기를 눌러 바로 채점하고 해설을 확인하세요. 대표 문제 8개 · 슬탐생 문제은행 12문항
1.난이도 보통
택배로 아이스크림을 배송할 때 드라이아이스를 넣으면 상자 안이 젖지 않으면서도 내용물을 차갑게 유지할 수 있다. 이러한 드라이아이스의 성질을 가장 잘 설명한 것은?
①드라이아이스는 녹아서 액체가 되었다가 다시 기체로 증발하기 때문에 상자가 젖지 않는다.
②드라이아이스는 고체에서 액체 상태를 거치지 않고 바로 기체로 승화하기 때문에 물웅덩이가 생기지 않는다.
③드라이아이스는 열을 방출하며 기체에서 고체로 응고하기 때문에 상자 안이 건조하게 유지된다.
④드라이아이스는 주변의 수증기를 흡수하여 액체로 액화시키기 때문에 상자가 젖지 않는다.
⑤드라이아이스는 상온에서 상태변화를 일으키지 않고 온도만 낮추는 특수한 고체이기 때문이다.
정답·해설 보기
정답: ②번
🎯 정답: 2번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 드라이아이스는 이산화탄소가 매우 낮은 온도에서 굳어진 고체입니다. 2️⃣ 드라이아이스는 상온에 두면 액체 상태를 거치지 않고 곧바로 기체 이산화탄소로 변합니다. 이것이 바로 '승화'입니다. 3️⃣ 액체 단계가 없기 때문에 물웅덩이가 생기지 않고, 상자 안이 뽀송뽀송하게 유지되는 것입니다.
❌ 오답 노트 ① 액체가 되었다가 증발한다는 설명은 틀립니다. 액체 단계 자체가 없습니다. ③ 드라이아이스는 기체에서 고체로 변하는 것이 아니라 반대로 고체에서 기체로 변합니다. ④ 수증기를 흡수해 액화시킨다는 설명은 드라이아이스의 승화 원리와 관련이 없습니다. ⑤ 드라이아이스도 분명히 상태변화(승화)를 일으킵니다.
💡 핵심 개념 정리 승화는 고체가 액체를 거치지 않고 바로 기체로(또는 그 반대로) 변하는 현상입니다. 드라이아이스, 나프탈렌, 아이오딘(요오드) 등이 대표적인 승화 물질입니다.
🌟 실생활 속 과학 아이스크림, 신선식품 택배 포장, 콘서트 무대의 안개 효과 등에서 드라이아이스의 승화 성질이 널리 활용되고 있어요!
2.난이도 보통
다음 중 액체가 기체로 상태가 변하는 기화 현상의 예로 가장 적절한 것은?
①냄비 속 물이 끓어 수증기가 되어 날아간다
②얼음물이 든 컵 표면에 물방울이 맺힌다
③초콜릿이 녹아 흘러내린다
④나뭇가지에 서리가 낀다
⑤용암이 식어 단단한 바위가 된다
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정답: ①번
🎯 정답: 1번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 액체가 기체로 상태가 변하는 현상을 기화라고 해요. 2️⃣ 냄비 속 물이 끓으면 액체인 물이 기체인 수증기로 활발하게 변해 공기 중으로 날아가요. 3️⃣ 이것이 바로 기화의 대표적인 예랍니다.
❌ 오답 노트 2번(액화): 컵 표면에 물방울이 맺히는 것은 기체 → 액체로 변하는 액화예요. 3번(융해): 초콜릿이 녹는 것은 고체 → 액체로 변하는 융해예요. 4번(승화): 서리가 끼는 것은 기체 → 고체로 변하는 승화예요. 5번(응고): 용암이 굳는 것은 액체 → 고체로 변하는 응고예요.
💡 핵심 개념 정리 기화(氣化) = 액체 → 기체로 변하는 상태변화. 열을 흡수하는(흡열) 상태변화예요.
🌟 실생활 속 과학 젖은 머리카락이 마르는 것, 땀이 식으면서 시원함을 느끼는 것도 모두 물이 기화하면서 열을 흡수하기 때문이에요!
3.난이도 보통
다음 중 액체가 고체로 상태가 변하는 응고 현상의 예로 가장 적절한 것은?
①물이 끓어 수증기가 된다
②촛농이 흘러내리다가 굳는다
③이슬이 맺힌다
④드라이아이스가 작아진다
⑤젖은 빨래가 마른다
정답·해설 보기
정답: ②번
🎯 정답: 2번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 액체가 고체로 상태가 변하는 현상을 응고라고 해요. 2️⃣ 뜨겁게 녹아 흘러내리던 촛농은 액체 상태인데, 시간이 지나 식으면 열을 잃으면서 다시 단단한 고체로 굳어요. 3️⃣ 따라서 촛농이 굳는 현상이 응고의 대표적인 예예요.
❌ 오답 노트 1번(기화): 물이 끓어 수증기가 되는 것은 액체 → 기체로 변하는 기화예요. 3번(액화): 이슬이 맺히는 것은 기체(수증기) → 액체로 변하는 액화예요. 4번(승화): 드라이아이스가 작아지는 것은 고체 → 기체로 변하는 승화예요. 5번(기화): 젖은 빨래가 마르는 것도 물이 액체에서 기체로 변하는 기화예요.
💡 핵심 개념 정리 응고(凝固) = 액체 → 고체로 변하는 상태변화. 열을 방출하는(발열) 상태변화예요.
🌟 실생활 속 과학 겨울철 물이 얼어 얼음이 되는 것, 버터나 초콜릿을 냉장고에 넣어 두면 굳는 것도 모두 응고 현상이에요!
4.난이도 보통
옷장 속에 넣어 둔 알약 모양의 나프탈렌(방충제)은 몇 달이 지나면 크기가 작아지다가 결국 사라진다. 이 과정에서 나프탈렌을 이루는 입자에게 일어나는 변화로 가장 적절한 것은?
①입자의 개수가 줄어들면서 입자 하나하나의 크기가 작아진다.
②입자들이 규칙적으로 촘촘히 배열된 상태에서 더 단단하게 뭉친다.
③입자 사이의 거리가 멀어지고 입자의 운동이 활발해지면서 고체 표면에서 기체로 날아간다.
④입자 사이에 새로운 액체 막이 생기면서 서서히 흘러내린다.
⑤입자의 종류가 산소 입자로 바뀌면서 공기 중으로 흩어진다.
정답·해설 보기
정답: ③번
🎯 정답: 3번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 나프탈렌이 작아지는 것은 고체 표면의 입자가 열에너지를 얻어 활발하게 움직이기 시작하기 때문입니다. 2️⃣ 입자 운동이 활발해지면 입자 사이의 거리가 점점 멀어지고, 결국 입자들이 고체 표면을 벗어나 공기 중으로 날아갑니다. 3️⃣ 이것이 바로 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 '승화' 현상이며, 입자 자체의 종류나 개수는 변하지 않습니다.
❌ 오답 노트 ① 입자의 개수나 크기 자체가 줄어드는 것이 아니라 입자들이 기체 상태로 흩어져 나가는 것입니다. ② 입자가 더 단단하게 뭉치는 것은 응고에 대한 설명입니다. ④ 승화는 액체 단계를 거치지 않으므로 액체 막이 생긴다는 설명은 틀립니다. ⑤ 나프탈렌 입자의 종류는 변하지 않습니다. 상태변화는 물질의 종류가 바뀌는 화학 변화가 아닙니다.
💡 핵심 개념 정리 모든 상태변화에서 입자의 종류와 개수는 변하지 않고, 입자 사이의 거리와 운동 상태(배열)만 달라집니다. 기체가 될수록 입자 사이 거리는 멀어지고 운동은 활발해집니다.
🌟 실생활 속 과학 나프탈렌뿐 아니라 좀약, 방충제, 고체 방향제도 모두 이 승화의 원리로 서서히 사라지면서 향이나 효과를 냅니다.
5.난이도 보통
물질이 온도나 압력 등의 조건에 따라 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태 사이에서 서로 변하는 현상을 무엇이라고 하는가?
①화학반응
②상태변화
③분자운동
④확산
⑤밀도변화
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정답: ②번
🎯 정답: 2번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 물질은 온도나 압력 같은 조건이 바뀌면 고체, 액체, 기체 세 가지 상태 중 하나에서 다른 상태로 바뀔 수 있어요. 2️⃣ 이렇게 물질의 상태만 바뀌고 물질을 이루는 입자(분자)의 종류는 변하지 않는 현상을 상태변화라고 해요. 3️⃣ 상태변화에는 융해, 응고, 기화, 액화, 승화 이렇게 다섯 가지가 있어요.
❌ 오답 노트 1번(화학반응): 새로운 물질이 만들어지는 것으로, 물질의 종류 자체가 변하는 상태변화와는 완전히 달라요. 3번(분자운동): 입자가 움직이는 것 자체를 말하며 상태변화의 결과이지 상태변화 그 자체를 가리키는 말은 아니에요. 4번(확산): 물질이 스스로 퍼져나가는 현상이에요. 5번(밀도변화): 상태변화가 일어나면 밀도도 달라지지만, 밀도변화 자체가 상태변화를 가리키는 용어는 아니에요.
💡 핵심 개념 정리 상태변화 = 물질의 종류는 그대로인 채 고체·액체·기체 사이에서 상태만 바뀌는 현상. 온도와 압력의 영향을 받아요.
🌟 실생활 속 과학 얼음이 물이 되고, 물이 수증기가 되어 사라지는 것처럼 우리 주변에서 하루에도 여러 번 상태변화를 관찰할 수 있어요!
6.난이도 어려움
비 오는 날 자동차 유리창 안쪽에 김이 서려 뿌옇게 흐려지는 것을 자주 볼 수 있다. 이 현상이 일어나는 까닭으로 가장 적절한 것은?
①차 안의 따뜻한 공기 중 수증기가 차가운 유리창에 닿아 액화하기 때문이다
②유리창의 고체 성분이 승화하여 기체가 되기 때문이다
③유리창 표면의 물이 응고하여 얼음이 되기 때문이다
④차 안의 이산화 탄소가 융해하기 때문이다
⑤유리창 표면의 물방울이 기화하여 사라지기 때문이다
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정답: ①번
🎯 정답: 1번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 비 오는 날 차 안은 사람의 체온과 히터 등으로 따뜻하고 습해서 공기 중에 수증기가 많아요. 2️⃣ 반면 바깥 온도 때문에 유리창은 차가운 상태예요. 3️⃣ 따뜻한 공기 속 수증기(기체)가 차가운 유리창에 닿으면 열을 빼앗겨 작은 물방울(액체)로 변하는데, 이것이 바로 액화예요.
❌ 오답 노트 2번(승화): 유리창 성분 자체가 변하는 것이 아니라 공기 중 수증기가 변하는 것이므로 틀려요. 3번(응고): 응고는 액체가 고체로 변하는 것인데, 이 현상에서는 얼음이 생기지 않아요. 4번(융해): 이산화 탄소와는 관련이 없고, 융해는 고체가 액체로 변하는 것이에요. 5번(기화): 기화는 액체가 기체로 변하는 반대 방향의 변화라 이 현상과 맞지 않아요.
💡 핵심 개념 정리 기체인 수증기가 차가운 물체 표면에서 열을 잃고 액체인 물로 변하는 현상이 액화예요. 온도 차이가 클수록 액화가 잘 일어나요.
🌟 실생활 속 과학 목욕탕에서 뜨거운 물로 샤워를 하면 거울이 뿌옇게 흐려지는 것도 뜨거운 김(수증기)이 상대적으로 차가운 거울 표면에서 액화하기 때문이에요!
7.난이도 어려움
실내 스케이트장에서는 바닥에 물을 얇게 뿌린 뒤 냉각 장치로 얼려서 매끄러운 얼음판을 만든다. 물이 얼음으로 어는 이 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?
①물 입자가 열을 흡수하면서 입자 사이의 거리가 멀어지는 기화 과정이다.
②물이 열을 방출하면서 입자 배열이 규칙적으로 변하는 응고 과정이다.
③물이 열을 흡수하면서 입자 운동이 활발해지는 융해 과정이다.
④물이 열을 방출하면서 기체로 변하는 액화 과정이다.
⑤이 과정에서는 상태변화가 일어나지 않고 온도만 낮아진다.
정답·해설 보기
정답: ②번
🎯 정답: 2번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 스케이트장의 냉각 장치는 얇게 뿌려진 물에서 계속 열을 빼앗습니다(열 방출). 2️⃣ 물이 열을 잃으면 입자의 운동이 느려지고, 제멋대로 움직이던 입자들이 규칙적으로 배열되며 단단한 얼음(고체)이 됩니다. 3️⃣ 이렇게 액체가 열을 방출하며 고체로 변하는 현상을 '응고'라고 합니다.
❌ 오답 노트 ① 기화는 액체가 기체로 변하며 열을 흡수하는 과정이므로 얼음이 어는 과정과 정반대입니다. ③ 융해는 고체가 액체로 변하는 과정으로, 지금 상황과 반대입니다. ④ 액화는 기체가 액체로 변하는 과정이므로 물이 어는 것과 관련이 없습니다. ⑤ 물이 얼음이 되는 것은 명백한 상태변화(응고)입니다.
💡 핵심 개념 정리 액체가 고체로 변하는 응고는 항상 열을 방출하며 일어나고, 이때 입자의 배열이 불규칙한 상태에서 규칙적인 상태로 바뀝니다.
🌟 실생활 속 과학 아이스링크의 얼음판, 얼음틀 속 물이 어는 것, 겨울철 웅덩이가 얼어붙는 것 모두 응고 현상의 대표적인 예시예요!
8.난이도 어려움
대장간에서는 쇳덩어리를 가열하여 액체 상태로 녹인 뒤, 원하는 모양의 틀(거푸집)에 부어 식혀서 도구를 만든다. 이 과정에서 순서대로 나타나는 상태변화와 열의 출입을 옳게 짝지은 것은?
①융해(열 흡수) → 응고(열 방출)
②기화(열 흡수) → 액화(열 방출)
③응고(열 흡수) → 융해(열 방출)
④융해(열 방출) → 응고(열 흡수)
⑤승화(열 흡수) → 승화(열 방출)
정답·해설 보기
정답: ①번
🎯 정답: 1번
📚 쉽고 명쾌한 풀이 1️⃣ 먼저 고체 쇳덩어리를 뜨거운 불로 가열하면 열을 흡수하여 액체 상태로 녹습니다. 이것이 '융해'입니다. 2️⃣ 녹은 쇳물을 거푸집(틀)에 부은 뒤 식히면, 쇳물이 열을 방출하며 다시 단단한 고체로 굳습니다. 이것이 '응고'입니다. 3️⃣ 따라서 전체 과정은 융해(열 흡수) → 응고(열 방출) 순서로 일어납니다.
❌ 오답 노트 ② 기화·액화는 액체와 기체 사이의 변화이므로 쇳물을 굳혀 도구를 만드는 과정과 관련이 없습니다. ③ 순서와 열의 출입이 모두 반대로 되어 있어 틀립니다. ④ 융해는 열을 흡수하는 과정인데 열을 방출한다고 했으므로 틀립니다. ⑤ 승화는 고체와 기체 사이의 변화이므로 쇳물이 굳는 과정과 관련이 없습니다.
💡 핵심 개념 정리 고체가 액체로 변하는 융해는 열을 흡수하고, 액체가 고체로 변하는 응고는 열을 방출합니다. 이 원리는 금속뿐 아니라 유리, 초콜릿 등 다양한 재료의 가공에 활용됩니다.
🌟 실생활 속 과학 대장간의 쇠 담금질, 금속 주조, 유리 공예 등은 모두 융해와 응고를 이용해 원하는 모양을 만드는 대표적인 예시예요!