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國二上理化Chap5_3 熱對物質的影響 2024 1108

Total questions: 20

Worksheet time: 30mins

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1.

水泥橋每隔一段距離就會出現伸縮縫的結構,請問設計此結構的主要目的為何?

a)

增加橋的強度

b)

減少水泥的用量以節省成本

c)

避免水泥熱脹冷縮,路面變形破裂

d)

增加路面摩擦力,防止車子打滑

2.

一般而言,物質在哪一種狀態下,其組成粒子間的排列最緊密、整齊,且位置不能任意移動?

a)

固態

b)

液態

c)

氣態

d)

氣液共存態

3.

下列何者在常壓下加熱,不會發生昇華的現象?

a)

樟腦丸

b)

乾冰

c)

d)

4.

在1大氣壓下,一純物質的熔點為-117℃、沸點為78℃,則在100℃時,此物質的狀態為下列何者?

a)

固態

b)

液態

c)

氣態

d)

固、液態共存

5.

以相同熱源加熱相同質量的甲、乙、丙三種固體物質,可得如附圖的關係圖。則熔點最低者為何?

a)

b)

c)

d)

三者的熔點相同

6.

-10℃、25公克的冰塊放在燒杯中加熱,加熱過程中溫度與加熱時間關係如附圖所示,則哪一時段中冰與水共存?

a)

0~t1

b)

t1~t2

c)

t2~t3

d)

t3~t4

7.

一大氣壓下,均勻加熱-20℃的冰塊,會最先觀察到下列哪一項?

a)

冰開始熔化成水

b)

冰的溫度上升

c)

冰的質量增加

d)

冰直接昇華

8.

桌上有相同質量的甲、乙、丙、丁四杯水,其溫度分別為:甲.80℃;乙.40℃;丙.60℃;丁.20℃。若杯子的大小形狀皆相同,則哪一杯水的蒸發速率最快?

a)

b)

c)

d)

9.

水由低溫加熱至高溫之三態變化的過程應為何?

a)

固體→氣體→液體

b)

固體→液體→氣體

c)

液體→氣體→固體

d)

氣體→液體→固體

10.

當液體加熱到沸騰時,雖然繼續加熱,但是溫度保持不變,這時的溫度稱之為何?

a)

凝固點

b)

凝結點

c)

熔點

d)

沸點

11.

當一物質直接由固體變成氣體,則此現象稱之為何?

a)

昇華

b)

凝華

c)

凝固

d)

凝結

12.

一大氣壓下,將樟腦丸放入試管中加熱一段時間後,其物質狀態的變化情形,下列何者正確?

a)

由固體熔化成液體

b)

由固體直接汽化成氣體

c)

由固體轉化成液體再轉成氣體

d)

由固體汽化成氣體再凝結成液體

13.

下列何者是冰熔化成水、水蒸發成水蒸氣的原因?

a)

冰吸收熱量變成水,水放出熱量變成水蒸氣

b)

冰放出熱量變成水,水吸收熱量變成水蒸氣

c)

冰吸收熱量變成水,水吸收熱量變成水蒸氣

d)

冰放出熱量變成水,水放出熱量變成水蒸氣

14.

五元日幣中間有一小圓孔,若將該硬幣加熱,該小圓孔的直徑將有何改變?

a)

變大

b)

變小

c)

不變

d)

先變大後變小

15.

舞臺上常利用乾冰製造白色煙霧效果,此白色煙霧為何?

a)

液態的小水滴

b)

氣態的水蒸氣

c)

液態的二氧化碳

d)

氣態的二氧化碳

16.

已知銅球未加熱時可通過銅環,今有四組相同的銅球和銅環,進行如附表的處理,則哪一組的處理方式可使銅球最不易通過銅環?

a)

b)

c)

d)

17.

在0℃與100℃間,為何水不適宜作為溫度計的材料?

a)

水的密度不會改變

b)

水在4℃以上不滿足熱脹冷縮的性質

c)

水在4℃以下是熱縮冷脹

d)

水有對流現象

18.

以相同熱源加熱相同質量的甲、乙、丙三種固體物質,可得如附圖的關係圖。則固態狀態下比熱最小的物質為何?

a)

b)

c)

d)

三者的比熱皆相同。

19.

將200公克、10℃的某固體,在一個每分鐘提供90卡的熱源上加熱,其溫度與加熱時間的關係圖,如附圖所示,則下列敘述何者錯誤?(假設熱量無散失)

a)

此物體的熔點為40℃

b)

此物體的沸點為60℃

c)

從開始加熱到完全熔化需3600卡

d)

此物體液態時的比熱為0.54 cal/(g‧℃)。

20.

某報章報導:「當打開瓦斯桶使瓦斯大量汽化外洩時,瓦斯桶底會有結霜現象。」下列有關此現象的敘述,何者正確?

a)

桶底結霜是由外洩的瓦斯凝固在桶底所形成

b)

桶底結霜是由空氣中的水氣凝固而成

c)

瓦斯汽化時為放熱反應

d)

桶底的霜是經由吸熱反應而形成。