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Ⅰ.물질의 구성
0 1
원소
[모범 답안] 리튬과 나(스트론튬)는 선 스펙트럼이 다
르다구!
[
] 원소, [
] 불꽃 반응
B
D
10~11쪽
11~15쪽
A 1 ⑴ ㄱ ⑵ ㄹ ⑶ ㄷ ⑷ ㄴ 2 ⑴ ⑵ ⑶
⑷ ⑸
B 1 ⑴ ⑵
⑶
⑷ 2 ⑴ ⑵
×
C 1 ⑴ - ㉠, ㉣ ⑵ - ㉡, ㉢ 2 ⑴ 수소 ⑵ 헬륨 ⑶ 금
×
×
×
×
⑶ ⑷
×
3 ㄹ, ㅂ
D 1 불꽃 반응 2 ㉠ 노란색, ㉡ 빨간색, ㉢ 구리, ㉣ 칼륨, ㉤ 빨
간색, ㉥ 황록색 3 ㉠ 칼슘, ㉡ 주황색
E 1 ⑴ 연속 ⑵ 선 2 ⑴ ⑵
⑶ ⑷ ⑸
×
⑶ 물이 분해되면 수소 기체와 산소 기체가
A -2
발생하므로 물은 원소가 아니다.
⑸ 라부아지에는 물 분해 실험을 통해 물이 수소와 산소로 나누
어지는 것을 확인하여, 물이 원소가 아님을 증명하였다.
B -2
⑷ 소금은 나트륨과 염소로 이루어져 있다.
⑵ 물은 수소와 산소로 이루어져 있다.
B -3 ㄹ, ㅂ. 다이아몬드와 알루미늄 포일은 모두 한 종류의
원소로 이루어진 물질이다. 다이아몬드는 탄소, 알루미늄 포일은
알루미늄으로 이루어져 있다.
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ. 설탕, 공기, 바닷물, 나무젓가락은 두
종류 이상의 원소로 이루어져 있다.
C -1 ⑴ 산소는 지구 대기의 약
소와 생물의 호흡에 이용된다.
⑵ 질소는 다른 물질과 거의 반응하지 않으므로 과자 봉지의 충
전제로 이용된다.
를 차지하며, 물질의 연
21 %
D -2 나트륨은 노란색, 리튬은 빨간색, 구리는 청록색, 칼륨은
보라색, 스트론튬은 빨간색, 바륨은 황록색의 불꽃 반응 색이 나
타난다.
02
정답친해
D -3 물질의 종류가 달라도 같은 금속 원소가 포함되어 있으
면 불꽃 반응 색이 같다.
E -2
⑵ 햇빛의 스펙트럼은 연속적인 색의 띠이
고, 선 스펙트럼은 특정 부분에만 나타나는 밝은 색 선의 띠이다.
17~21쪽
01 ③ 02 ① 03 ④ 04 ④ 05 ④ 06 ⑤ 07 ⑤
08 ① 09 ② 10 ④ 11 ④ 12 ③ 13 ③ 14 ②
15 ③ 16 ③ 17 ① 18 ⑤ 19 ⑤ 20 ④ 21 ⑤
22~26 해설 참조
(가)는 아리스토텔레스, (나)는 탈레스, (다)는 보일의 생각
01
을 나타낸 것이다.
02
주철관의 철이 산소와 결합하므로
주철관의 질량이 증가한다.
물
주철관
벽화로
수소
냉각수
냉각수를 통과
하여 집기병에
모이는 기체는
수소이다.
•물은 산소와 수소로 분해된다. ➡ 물은 원소가 아니다.(ㄴ, ㄷ)
• 아리스토텔레스는 물이
원소 중 한 가지라고 주장하였지만 이는 옳지
않다.(ㄹ)
4
03
수산화 나트륨을
조금 녹인 물
수소 발생 ➡ 성냥
불을 대면 ‘퍽’ 하
는 소리를 내며 탄
다.(③)
(
)극
-
마개
(
)극
+
산소 발생 ➡ 향
불을 대면 다시
타오른다.(②)
+
)극에서는 산소 기체, (
)극에서는 수소 기체가 발생한다.
① (
이때 발생하는 기체의 부피는 산소 기체가 수소 기체보다 작다.
-
⑤ 이 실험에서 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.
④ 순수한 물은 전류가 흐르지 않으므로 전류가 잘 흐
르게 하기 위해 수산화 나트륨을 물에 녹인다.
⑵ 현재까지 알려진 원소의 종류는
여 가
120
B -1
지이다.
⑶
는 인공적으로 만든 것이다.
90
여 가지의 원소는 자연에서 발견된 것이고, 그 밖의 원소
[라부아지에의 실험 결과 해석]
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04 ①, ② 원소는 물질을 이루는 기본 성분이며, 더 이상 분
해되지 않는다.
③, ⑤ 지금까지 알려진 원소는
적으로 만든 것도 있다.
여 가지이며, 그중에는 인공
120
12 ①, ②, ④, ⑤ 불꽃 반응 색은 물질에 포함된 금속 원소
때문에 나타난다. 각 원소의 불꽃 반응 색은 리튬은 빨간색, 칼슘
은 주황색, 나트륨은 노란색, 스트론튬은 빨간색이다.
③ 바륨의 불꽃 반응 색은 황록색이므로 질산 바륨은
④ 원소의 종류는
여 가지이지만, 원소들이 결합
황록색의 불꽃 반응 색이 나타난다.
하여 수많은 물질이 만들어지므로 물질의 종류는 원소의 종류보
120
다 많다.
05 더 이상 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분은 원
소이다.
①, ②, ③, ⑤ 수소, 산소, 구리, 알루미늄은 모두 원소이다.
④ 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.
06
륨과 염소, 설탕은 탄소, 수소, 산소, 이산화 탄소는 탄소와 산소
ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅇ. 물은 수소와 산소, 소금은 나트
로 이루어진 물질이다.
(가)는 수소, (나)는 철, (다)는 산소의 성질과 이를 이용하
07
는 예를 나타낸 것이다.
08 ① 구리는 전기가 잘 통하므로 전선에 이용된다.
② 금은 산소나 물과 반응하지 않아 광택을 유지하므
로, 장신구의 재료로 이용된다. 비행기 동체로 이용되는 것은 알
루미늄이다.
③ 질소는 다른 물질과 거의 반응하지 않으므로 과자 봉지의 충전
제로 이용된다.
④ 규소는 특정 물질을 첨가하여 반도체 소자에 이용된다.
⑤ 헬륨은 공기보다 가볍고 불에 타지 않아 비행선의 충전 기체로
이용된다.
09 ⑤ 염화 리튬과 염화 스트론튬은 불꽃 반응 색이 빨간색으
로 비슷하므로 불꽃 반응 실험으로 구별하기 어렵다.
② 불꽃 반응 실험을 통해 물질 속에 포함된 일부 금
속 원소를 구별할 수 있다.
① 물질의 양이 적어도 불꽃 반응 색을 확인할
10
수 있다.
② 불꽃 반응으로는 불꽃 반응 색이 나타나는 일부 금속 원소만
확인할 수 있으며, 모든 원소를 확인할 수 있는 것은 아니다.
③ 겉불꽃은 온도가 매우 높고 무색이므로 시료를 묻힌 니크롬
선을 겉불꽃에 넣고 불꽃 반응 색을 관찰한다.
⑤ 염화 리튬은 리튬에 의해 빨간색, 염화 나트륨은 나트륨에 의
해 노란색의 불꽃 반응 색이 나타난다.
11 ④ 니크롬선을 묽은 염산과 증류수로 씻는 까닭은 니크롬
선에 묻은 불순물을 제거하기 위해서이다.
13 ③ 구리의 불꽃 반응 색은 청록색이므로 이 물질에는 구리
가 포함되어 있음을 알 수 있다.
①, ②, ④, ⑤ 각 원소의 불꽃 반응 색은 리튬은 빨
간색, 바륨은 황록색, 칼륨은 보라색, 칼슘은 주황색이다.
(나), (다) 물질의 종류가 달라도 같은 금속 원소를 포함하
14
면 같은 불꽃 반응 색이 나타난다. 염화 칼슘과 질산 칼슘은 모두
칼슘을 포함하므로 주황색의 불꽃 반응 색이 나타난다.
(가), (라), (마), (바) 염화 리튬은 빨간색, 질산 칼륨
은 보라색, 질산 나트륨은 노란색, 염화 바륨은 황록색의 불꽃 반
응 색이 나타난다.
15 염화 칼슘은 염소와 칼슘을 포함하고 있으므로 주황색의
불꽃 반응 색이 어느 원소에 의한 것인지 알아보려면 염소와 칼
슘이 각각 포함된 물질의 불꽃 반응 색을 비교해야 한다.
③ 염화 칼슘의 불꽃 반응 색은 주황색이고, 염화 나트륨의 불꽃
반응 색은 노란색이다. 두 물질은 염소를 공통으로 포함하지만
불꽃 반응 색이 다르므로 염소에 의해 주황색의 불꽃 반응 색이
나타나는 것이 아님을 알 수 있다. 또 염화 칼슘과 질산 칼슘의
불꽃 반응 색은 모두 주황색이다. 두 물질은 칼슘을 공통으로 포
함하므로 칼슘에 의해 주황색의 불꽃 반응 색이 나타남을 알 수
있다.
16 ③ 염화 칼륨은 칼륨을 포함하므로 보라색의 불꽃 반응 색
이 나타나고, 염화 리튬은 리튬을 포함하므로 빨간색의 불꽃 반
응 색이 나타난다.
17 ② 질산 칼륨 - 보라색, 질산 칼슘 - 주황색
③ 염화 나트륨 - 노란색, 염화 칼륨 - 보라색
④ 질산 나트륨 - 노란색, 질산 칼슘 - 주황색
⑤ 염화 바륨 - 황록색, 염화 구리(Ⅱ) - 청록색
① 염화 칼륨과 질산 칼륨은 모두 칼륨을 포함하여 보
라색의 불꽃 반응 색이 나타나므로 구별할 수 없다.
18 ⑤ 물질에 몇 가지 금속 원소가 섞여 있는 경우 스펙트럼
을 관찰하면 각 원소의 선 스펙트럼이 합쳐져서 그대로 나타난다.
①, ③ 햇빛은 연속 스펙트럼, 금속 원소의 불꽃은 선
스펙트럼이 나타난다.
② 원소의 종류에 따라 선의 색깔, 위치, 굵기 등이 다르다.
④ 불꽃 반응 색이 비슷한 원소라도 원소의 종류가 다르면 선 스
펙트럼의 모양이 다르게 나타나므로 구별할 수 있다.
Ⅰ. 물질의 구성
03
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배점
100 %
50 %
배점
50 %
50 %
배점
50 %
50 %
19 ① 스트론튬, 칼슘, 리튬, 물질 (가)의 스펙트럼은 모두 선
스펙트럼이다.
② 스트론튬, 칼슘, 리튬의 선 스펙트럼에 나타나는 선의 개수,
위치 등은 모두 다르다.
③ 물질 (가)의 선 스펙트럼에는 스트론튬과 리튬의 선 스펙트럼
이 합쳐져서 그대로 나타나므로 물질 (가)는 스트론튬과 리튬을
포함한다.
④ 물질 (가)의 선 스펙트럼에는 칼슘의 선 스펙트럼이 나타나지
않으므로 물질 (가)는 칼슘을 포함하지 않는다.
⑤ 리튬과 스트론튬은 불꽃 반응 색이 비슷하지만 선
스펙트럼의 모양은 서로 다르다. 따라서 질산 리튬과 질산 스트
론튬은 선 스펙트럼으로 구별할 수 있다.
24
으로 포함하기 때문이다.
염화 칼륨과 황산 칼륨, 두 물질은 칼륨을 공통
채점 기준
같은 불꽃 반응 색이 나타나는 물질의 종류를 모두 고르고, 그 까닭을 옳
게 서술한 경우
같은 불꽃 반응 색이 나타나는 물질의 종류만 옳게 고른 경우
25
⑴ 빨간색
⑵ 선 스펙트럼을 비교한다.
채점 기준
⑴ 두 원소의 불꽃 반응 색을 옳게 쓴 경우
⑵ 두 원소를 구별할 수 있는 방법을 옳게 서술한 경우
원소의 선 스펙트럼에서 아래로 점선을 그어 일치하는 것을 찾는다.
20
원소 A
원소 B
(가)
(나)
(다)
• (가), (다)에는 원소
와
의 선 스펙트럼이 모두 나타난다. ➡
,
를 포함
• (나)에는 원소
의 선 스펙트럼이 나타나지 않는다. ➡
를 포함
한다.
B
A
와
하지 않는다.
A
B
B
A
,
A
B
는 선 스펙트럼의 위치, 개수, 굵기 등이 다르므
21 ㄴ.
로 모두 다른 종류의 원소이다.
D
∼
A
와
C
D
구별할 수 있다.
ㄹ. 원소
의 불꽃 반응 색과 선 스펙트럼 비교에서 알 수
있듯이 선 스펙트럼을 비교하면 불꽃 반응 색이 비슷한 원소를
ㄱ.
의 선 스펙트럼은
와
에 포함되어 있지 않다.
ㄷ.
와
는 불꽃 반응 색이 같지만 선 스펙트럼이 다르므로 다
B
C
A
른 원소이다.
D
C
22
물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.
실험 결과를 바탕으로 물이 원소가 아닌 까닭을 옳게 서술한 경우
채점 기준
그 외의 경우
23
른 물질로 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이다.
산소, 알루미늄, 구리, 금, 원소는 더 이상 다
원소에 해당하는 것을 모두 고르고, 원소의 구분 기준을 옳게 서술한 경우 100 %
채점 기준
배점
100 %
0 %
배점
50 %
원소만 옳게 고른 경우
04
정답친해
⑴ 원소
와 원소
26
⑵ 원소
나타나기 때문이다.
B
와 원소
C
X
의 선 스펙트럼이 물질
B
C
에 모두 합쳐져서
채점 기준
⑴ 물질
에 포함되어 있는 원소를 모두 고른 경우
⑵ ⑴과 같이 답한 까닭을 옳게 서술한 경우
X
02
원자와 분자
[모범 답안] 오존 분자와 산소 분자는 같은 종류의 원
자로 이루어져 있지만, 원자의 수가 다르므로 서로 다른 물질이야.
[
] 분자, [
] 분자식
B
D
22~23쪽
23~26쪽
A 1
참조
A
:원자핵,
:전자 2 ⑴ ⑵
⑶
⑷ 3 해설
B
×
×
B 1 분자 2 ⑴ ⑵ ⑶ 3 ㉠
1
C 1 베르셀리우스 2 ⑴ ⑵
⑹ 염소 ⑺
⑷ 나트륨 ⑸
×
, ㉡
2
⑶ 3 ⑴
⑻ 칼슘 ⑼
⑵ 헬륨 ⑶
⑽ 수은
H
O
Mg
D 1 분자식 2 ⑴ 암모니아 ⑵
, ㉣
, ㉡
2
3 ㉠
, ㉢
NH3
HCl
CH4
Fe
), 수소(
K
⑶ 질소(
, ㉤
N
H2O2
O3
) ⑷
⑸
H
4
8
⑵ 원자는 종류에 따라 원자핵의 전하량과
A -2
전자의 수가 다르다.
⑶ 원자핵의 크기는 원자에 비해 매우 작으므로 원자 내부는 대
부분 빈 공간이다.
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A -3
④ 원자는 원자핵의 (
므로 전기적으로 중성이다.
⑤ 원자는 종류에 따라 원자핵의 (
+
)전하량과 전자의 총 (
)전하량이 같으
-
)전하량과 전자의 수가 다르다.
③ 원자핵은 전자에 비해 질량이 매우 크며, 원자 질
+
량의 대부분을 차지한다.
+7
질소
+10
네온
+7
질소
+10
네온
02
A
원자핵 ➡ (
위치한다.(①, ②)
+
)전하를 띠며, 원자의 중심에
3
+
B
)전하를 띠며, 원자핵 주위를
전자 ➡ (
움직이고 있다.(①, ②, ④)
-
B -2 ⑶ 분자는 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자로,
원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃는다.
B -3 이산화 탄소 분자
로 이루어져 있다.
1
개는 탄소 원자
개와 산소 원자
개
1
2
C -2
우 중간 글자를 선택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.
⑵ 원소 기호를 나타낼 때 첫 글자가 같은 경
D -2 암모니아 분자의 수가
의 수는
2
개이므로 분자식이 나타내는 원자의 총개수는
개이
개이고, 분자
개를 이루는 원자
다. 분자를 이루는 원자의 종류는 질소(
4
)의
종류이다.
8
1
)와 수소(
N
H
2
핵심 자료 ❶ 01 ㉠
, ㉡
, ㉢
, ㉣
, ㉤
, ㉥
02 ㉠
, ㉡
N
, ㉢
Na
, ㉣
Ne
, ㉤
B
, ㉥
Ba
, ㉦
, ㉧
Be
, ㉨
H
, ㉩
Al
03 ㉠ 탄소, ㉡ 마그네슘, ㉢ 질소, ㉣ 규
Cl
O
Hg
C
P
Cu
소, ㉤ 플루오린, ㉥ 철, ㉦ 황, ㉧ 은, ㉨ 아이오딘, ㉩ 금
Ca
K
핵심 자료 ❷ 01 ㉠
, ㉡
, ㉢
, ㉣
, ㉤
, ㉥
, ㉦
, ㉧
H2
, ㉨
HCl
, ㉩
O2
O3
02 ㉠
CO
, ㉡
CO2
, ㉢
H2O
, ㉣
H2O2
03 ㉠ 산소, ㉡ 오존, ㉢ 염화 수
2CO
NH3
CH4
CO2
소, ㉣ 암모니아, ㉤ 메테인, ㉥ 수소, ㉦ 물, ㉧ 과산화 수소,
2H2O2
3H2
㉨ 일산화 탄소, ㉩ 이산화 탄소
01 ③ 02 ⑤ 03 ③ 04 ④ 05 ⑤ 06 ⑤ 07 ④
08 ⑤ 09 ㉠ 분자, ㉡ 원자, ㉢ 원자, ㉣ 원소 10 ④ 11
③ 12 ③ 13 ⑤ 14 ④ 15 ② 16 ⑤ 17 ③ 18 ④
19 ⑤
20 ~24 해설 참조
01 ①, ② 원자는 물질을 이루는 기본 입자로, 원자핵과 전자
로 이루어져 있다.
③ 원자핵은 전자에 비해 질량이 매우 크므로 원자핵인
자 질량의 대부분을 차지한다.
⑤ 원자는 원자핵(
)전하량과 전자(
)의 (
가 원
A
)의 총
(
)전하량이 같으므로 전기적으로 중성이다.
+
A
B
-
03 원자는 원자핵의 전하량과 전자의 총 전하량이 같다.
원자
헬륨
리튬
탄소
산소
나트륨
27쪽
원자핵의
전하량
전자 수(개)
①
③
+2 +3
②
+6 +8
④
⑤
+11
2
3
6
8
11
04 ㄱ, ㄴ, ㄹ. 탄소 원자는 원자핵의 전하량이
수가 총
개이므로 전하의 총합은
이다.
+6
, 전자의
6
ㄷ. 전자의 수가
개이므로 전자의 총 전하량은
개
0
6
이다.
(
-1
)
=-6
×
05 ⑤ 원자는 원자핵의 (
같으므로 전기적으로 중성이다.
+
)전하량과 전자의 총 (
)전하량이
6
-
06 ㄱ, ㄴ. 데모크리토스는 물질은 더 이상 쪼갤 수 없는 입자
로 이루어져 있다고 주장하였고, 아리스토텔레스는 물질은 없어
28~31쪽
질 때까지 계속 쪼개어 나갈 수 있다고 주장하였다.
ㄷ. 돌턴은 모든 물질은 더 이상 쪼개지지 않는 입자인 원자로 이
루어져 있다고 주장하였으며, 이는 현대적인 원자 개념을 확립하
는 계기가 되었다.
07 ① 분자는 독립된 입자로 존재하여 물질의 성질을 나타내
는 가장 작은 입자이다.
②, ③ 분자는 원자가 결합하여 이루어지며, 결합하는 원자의 종
류와 수에 따라 분자의 종류가 달라진다.
⑤ 같은 종류의 원자로 이루어진 분자라도 원자의 수가 다르면
다른 물질이다.
Ⅰ. 물질의 구성
05
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④ 분자는 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자이
며, 원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃는다.
08 ①, ② (가)는 일산화 탄소, (나)는 이산화 탄소 분자의 모
형으로, 두 물질 모두 독립된 입자로 존재한다.
③, ④ (가)는 탄소 원자
어진 분자이고, (나)는 탄소 원자
개가 결합하여 만들
개와 산소 원자
개가 결합하
개와 산소 원자
1
1
여 만들어진 분자이다.
1
2
⑤ (가)와 (나)를 이루는 원자의 종류는 탄소와 산소
가지이다.
2
09 원소는 물질을 이루는 기본 성분이고, 원자는 물질을 이루
는 기본 입자이며, 분자는 원자들이 결합하여 이루어진 입자이
다. 물(
)의 성분 원소는 수소와 산소이며, 물 분자는 수소 원
자
개와 산소 원자
H2O
개로 이루어진다.
1
2
10
④ 원소 기호는 한 글자 또는 두 글자의 알파벳
으로 나타낸다. 원소 이름의 알파벳에서 첫 글자를 대문자로 나
타내고, 첫 글자가 같을 때는 적당한 중간 글자를 선택하여 소문
자로 함께 나타낸다.
11
② 수은 -
④ 탄소 -
⑤ 은 -
, 염소 -
Hg
, 금 -
C
Cl
H
Ag
Au
① 칼륨 -
, 칼슘 -
, 수소 -
K
Ca
12 제시된 원소의 기호나 이름은 다음과 같다
원소 이름
원소 기호
원소 이름
원소 기호
헬륨
철
구리
㉠
㉢
He
㉤
Fe
Cu
㉡ 리튬
㉣ 산소
마그네슘
Li
O
Mg
⑤ 이산화 탄소의 분자식은
이고, 일산화
CO2
13
탄소의 분자식은
이다.
CO
14
분자를 이루는 원자의 종류는
탄소(
)와 산소(
)이다.(⑤)
C
O
이산화 탄소의 분자 수는
개이다.(①, ②)
3
개는 탄소 원자
분자
있다. ➡ 분자
1
3CO2
개와 산소 원자
개를 이루는 원자의 수는
2
3
1
1
개로 이루어져
개이다.(④)
③ 분자 수가
로 분자식이 나타내는 원자의 총개수는
개이고, 분자
3
1
개를 이루는 원자의 수는
개이므
개이다.
3
9
06
정답친해
개, (다)는
2
개, (다)
(가)는 오존 분자
개, (나)는 염화 수소 분자
개를 나타낸다.
3
개, (나)
2
개이므로 (가)가 가
15
암모니아 분자
① 분자의 개수는 (가)
장 많다.
③ 분자
이므로 (다)가 가장 많다.
1
④ (가)
(다) 모두 물질의 성질을 나타내는 분자이다.
⑤ (가)는 산소, (나)는 수소와 염소, (다)는 질소와 수소로 이루
∼
어진 물질이다.
3
개를 이루는 원자의 수는 (가)
개, (다)
개, (나)
개
2
4
3
2
2
② 원자의 총개수는 (가)
개, (나)
개, (다)
개이므
로 (나)가 가장 적다.
9
4
8
16
⑤
이루어진 과산화 수소이다. 수소 원자
는 수소 원자
개와 산소 원자
개로
개와 산소 원자
2
개로 이
2
H2O2
) 분자이다.
루어진 것은 물(
H2O
2
1
과산화 수소(
)
H2O2
물(
)
H2O
17
알 수 없고, 분자 모형을 통해 확인할 수 있다.
③ 분자를 이루는 원자의 배열은 분자식으로는
18 각 분자식을 이루는 원자의 총개수는 다음과 같다.
분자
개를 구성하는
분자 수
원자의 총개수
구분
①
②
③
④
⑤
2HCl
3N2
2H2O
2CH4
3CO2
19
원자 수
1
수소 원자
염소 원자
1
질소 원자
1
개
개
개
개
개
개
개
개
개
수소 원자
2
산소 원자
2
탄소 원자
1
수소 원자
1
탄소 원자
4
산소 원자
1
2
개
개
개
개
개
2
3
2
2
3
개
개
개
4
6
6
개
10
개
9
한 종류의 원자로
이루어진 분자(②)
한 종류의 원자들이 규칙적으로 배열되
어 이루어진 물질 ➡ 구리, 철과 같은
금속(②)
Cu
NaCl
(가)
(나)
구리
(다)
염화 나트륨
(라)
두 종류의 원자로 이루어진
분자(③)
두 종류의 입자가 연속해서
규칙적으로 배열된 물질(④)
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① (가)와 (나)는 독립된 입자로 존재하는 분자를 모형으로 나타
낸 것이다.
⑤ (다)와 (라)는 독립된 입자로 존재하지 않고 입자
들이 연속해서 규칙적으로 배열된 물질이므로 원자의 수를 정해
서 분자식으로 나타낼 수 없다.
03
이온
20
+3
+8
+9
| 해설 | 리튬은 전자 수가
개이므로 원자핵의 전하량이
이
고, 산소는 전자 수가
개이므로 원자핵의 전하량이
3
이며, 플
+3
루오린은 전자 수가
개이므로 원자핵의 전하량이
8
이다.
+8
9
채점 기준
+9
각 원자 모형을 모두 그림으로 옳게 나타낸 경우
원자 모형 두 가지만 그림으로 옳게 나타낸 경우
원자핵의 (
)전하량과 전자의 총 (
)전하량
21
이 같기 때문이다.
+
채점 기준
원자핵과 전자를 포함하여 전하량을 비교한 경우
(
)전하량과 (
)전하량이 같다고만 서술한 경우
+
-
[모범 답안] 은 이온과 염화 이온이 반응하면 흰색의
32~33쪽
염화 은 앙금이 생성되지.
[
] 이온의 표시와 이름, [
] 앙금 생성 반응
B
D
33~37쪽
A 1 이온 2 ⑴
⑵ ⑶ 3 (가) 양이온, (나) 음이온, (다)
원자
×
, ㉤
-
2-
Cl
⑶ 2 ㉠ (
S
B 1 ㉠
, ㉡ 산화 2 (가)
+
㉢ 암모늄, ㉣
H
, (나)
2-
, ㉥ 탄산
A
B
+ 3 ㉠
, ㉡ 구리,
+
Na
C 1 ⑴ ⑵
×
), ㉡ (
)
-
+
D 1 앙금 2 염화 은 3 ㉠
2- 4 ⑴
, ㉢ 노란색, ㉣ 흰색,
⑵ ⑶ 5 ㄱ, ㄷ, ㅁ 6 ㉠ 은, ㉡ 아
AgCl
PbI2
, ㉡
㉤
이오딘화
SO4
×
A -2
원자가 전자를 얻으면 음이온이 된다.
⑴ 원자가 전자를 잃으면 양이온이 되고,
A -3 양이온은 원자핵의 (
보다 많고, 음이온은 원자핵의 (
+
량보다 적다. 원자는 원자핵의 (
량이 같아 전기적으로 중성이다.
+
+
)전하량이 전자의 총 (
)전하량
)전하량이 전자의 총 (
-
)전하량과 전자의 총 (
)전하
-
)전하
-
22
메테인 분자는 탄소 원자
수소 분자는 수소 원자
개로 이루어져 있고,
개로 이루어져 있다.
원자는 전자를
A
개 잃어 양이온이 되었다.
2
B -2 (가)에서
(나)에서
원자는 전자를
개 얻어 음이온이 되었고,
개와 수소 원자
2
4
1
채점 기준
두 분자를 이루는 원자의 종류와 수를 모두 옳게 서술한 경우
한 분자를 이루는 원자의 종류와 수만 옳게 서술한 경우
B
C -1
⑵ 염화 나트륨은 물에 녹아 이온으로 나누
어지므로 전류가 흐르지만, 설탕은 물에 녹아도 이온으로 나누어
1
지지 않으므로 전류가 흐르지 않는다.
⑴ (가)
23
⑵ 분자의 종류, 분자의 수, 분자를 이루는 원자의 종류, 분자
개를 이루는 원자의 수, 원자의 총개수 중 두 가지
3HCl
, (나)
, (다)
2O2
CO2
C -2 이온이 들어 있는 수용액에 전원 장치를 연결하면 양이
온은 (
)극으로 이동하므로 전류
)극으로 이동하고, 음이온은 (
가 흐른다.
-
+
1
⑴ (가)
채점 기준
(다)의 분자 모형을 분자식으로 모두 옳게 나타낸 경우
⑵
∼
분자식으로 분자를 표현했을 때 알 수 있는 사실 두 가지를 모두 옳
게 서술한 경우
24
분자를 이루는 원자의 수가 다르기 때문이다.
두 물질이 서로 다른 까닭을 옳게 서술한 경우
채점 기준
그 외의 경우
D -2 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액이 반응하면 흰색
앙금인 염화 은(
)이 생성된다.
AgCl
D -4
금이 생성된다. 나트륨 이온(
⑴ 특정한 양이온과 음이온이 반응할 때 앙
) 등은 앙금
), 질산 이온(
을 생성하지 않는다.
+
Na
-
NO3
D -5 ㄱ, ㄷ, ㅁ. 염화 은, 황산 바륨, 황화 구리(Ⅱ)는 물에 녹
지 않는 앙금이다.
Ⅰ. 물질의 구성
07
배점
100 %
50 %
-
배점
100 %
50 %
배점
100 %
50 %
배점
50 %
50 %
배점
100 %
0 %
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 7
2018. 11. 23. 오후 12:15
39~43쪽
③ (가)는 (
)전하를 띠는 양이온이고, (나)는 (
)전
하를 띠는 음이온이다. 원자는 전기적으로 중성이지만, 이온은
+
-
15 ⑤ 16 ②, ③ 17 ② 18 ④ 19 ② 20 ② 21 ④
(가)와 (라)는 (
)전하량이 더 많으므로 양이온이고, (나)
01 ③ 02 ③ 03 ③ 04 ② 05 ④ 06 ③ 07 ④
08 ③ 09 ③ 10 ⑤ 11 ④ 12 ④ 13 ⑤ 14 ④
22 ② 23 ③ 24 ⑤
25 ~30 해설 참조
01 ③ 양이온은 (
자의 총 (
)전하를 띠므로 원자핵의 (
)전하량이 전
)전하량보다 많다.
+
①, ② 원자가 전자를 잃으면 양이온이 되고, 원자가
+
-
전자를 얻으면 음이온이 된다.
④ 나트륨 원자는 전자
나트륨 원자와 나트륨 이온은 전자 수가 다르다.
1
⑤ 리튬 원자와 리튬 이온의 원자핵의 전하량은 변하지 않는다.
개를 잃고 나트륨 이온(
Na
+
)이 되므로
02
(가)
(나)
03
원자는 전자
개를 잃고 양이온이 된다. ➡
(①, ②)
A
2
2+
A
A 원자
A 이온
B 원자
B 이온
원자는 전자
개를 얻어 음이온이 된다. ➡
B
1
개를 잃고
이온이 된다.
(①)
-
B
③
원자가 전자
④
2
원자가 전자
이온보다 전자가
B
A
자는
1
⑤ 원자가 이온이 될 때는 전자의 수만 변하고 원자핵의 (
하량은 변하지 않는다.
개를 얻어
A
개 더 적다.
이온이 되므로
B
B
1
B
+
원
)전
구분
(가)
(나)
모형
+11
+11
+9
+9
원자핵의 전하량
전자 수
+11
개
+9
개
10
원자가 전자
➡ (
➡ 양이온(①, ④)
1
+
개를 잃었다.
개를 얻었다.
)전하량이 더 많다.
)전하량이 더 많다.
10
원자가 전자
➡ (
➡ 음이온(①, ⑤)
1
-
08
정답친해
전하를 띤다.
04
와 (다)는 (
-
이온
원자핵의 전하량
전자 수 (개)
이온의 종류
)전하량이 더 많으므로 음이온이다.
+
(가)
(나)
(다)
(라)
+3
2
양이온
+8
10
음이온
+9
10
음이온
+12
10
양이온
05 ④ 산소 원자는 전자
산소 원자의 전자 수가
개를 얻어 산화 이온(
)이 된다.
2-
개이므로 산화 이온이 가진 전자 수는
O
2
개이다.
8
①, ② (
10
③ 산소 원자가 전자
-
⑤ (
)전하를 띠므로 전자의 총 (
2
하량보다 많다.
-
-
)전하를 띠며, 산화 이온이라고 읽는다.
개를 얻어 형성된 이온이다.
)전하량이 원자핵의 (
)전
+
개를 얻어 황화 이온(
)이 된다.
2-
S
06 ③ 황 원자는 전자
①
2
+
H
⊖
-
⊖
H
Cl+
Cu
Cu
Ca
Cl
2+
+2
+2
2+
⊖
②
④
⑤
⊖
+
Ca
07 ④
―→
Al
②
K
-
⊖
F
③
F+
S
⑤
S+2
Cu
2-
⊖
⊖
3+
Al
3+
①
Al
+
+3
+
⊖
K
+
F
-
:황 원자가 전자
2-
2
S
:구리 원자가 전자
2+
⊖
2
2+
:플루오린 원자가 전자
K
개를 얻어 형성된다.
1
1
개를 얻어 형성된다.
개를 잃어 형성된다.
:알루미늄 원자가 전자
개를 잃어 형성된다.
:칼륨 원자가 전자
3
개를 잃어 형성된다.
+2
Cu
Cu
08 모형에서 원자가 전자
③ 마그네슘 원자는 전자
개를 잃고 마그네슘 이온(
2
된다.
Mg
①, ② 나트륨 원자와 수소 원자는 각각 전자
개를 잃고 양이온이 형성된다.
2
)이
2+
개를
+
잃고 나트륨 이온(
④ 산소 원자는 전자
Na
⑤ 염소 원자는 전자
2
1
09
끝나면 ‘소’를 빼고 ‘
∼
)과 수소 이온(
)이 된다.
+
1
개를 얻어 산화 이온(
H
)이 된다.
개를 얻어 염화 이온(
)이 된다.
③ 음이온의 이름을 읽을 때 원소 이름이 ‘소’로
화 이온’을 붙인다.
는 염화 이온이다.
2-
-
O
Cl
-
Cl
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10 ⑤ 염화 나트륨은 물에 녹아 이온으로 나누어진다. 염화
나트륨 수용액에 전원을 연결하면 (
)전하를 띠는 나트륨 이온
15 ①, ②, ④ 납 이온(
하여 노란색 앙금인 아이오딘화 납(
2+
Pb
)과 아이오딘화 이온(
)이 반응
)이 생성된다.
-
I
(
)은 (
)극으로 이동하고, (
)전하를 띠는 염화 이온(
+
은 (
Na
)극으로 이동하므로 전류가 흐른다.
-
-
)
-
Cl
-
는 앙금 생성 반응에 참여하지 않는 이온이다.
PbI2
↓
는 양
+
+
11 ①, ② 질산 칼륨 수용액에 전극을 담갔을 때 전구에 불이
켜지므로 질산 칼륨 수용액은 전류가 흐르며, 이온이 들어 있음을
알 수 있다.
③ 질산 칼륨 수용액에서 이온은 전하를 띠므로 반대 전하를 띤
전극으로 이동하여 전류가 흐른다.
⑤ 질산 칼륨은 물에 녹아 이온으로 나누어지기 때문에 전류가
흐르지만, 설탕은 물에 녹아도 이온으로 나누어지지 않기 때문에
전류가 흐르지 않는다.
④ 질산 이온(
)은 (
)전하를 띠는 음이온이므
-
로 (
)극으로 이동하고, 칼륨 이온(
NO3
)극으로 이동한다.
K
온이므로 (
+
)은 (
-
+
+
)전하를 띠는 양이
-
[12~13]
(
)극으로 이동하
는 이온:양이온 ➡
-
,
2+
+
Cu
K
(-)극
황산 구리(Ⅱ)
수용액의 파란색
)극으로 이동하는 이
,
(
온:음이온 ➡
+
,
NO3
2-
-
MnO4
-
SO4
(+)극
과망가니즈산 칼륨
수용액의 보라색
-
MnO4
2+
Cu
12 ④ (
전하를 띠는 음이온은 (
+
③ 질산 이온(
+
)전하를 띠는 양이온은 (
)극으로 이동하고, (
)
)극으로 이동한다.
-
)과 황산 이온(
-
-
)극으
)은 (
2-
2+
③
PbI2
Pb
이온이므로 칼륨 이온(
A
와
+2I
B
)이다.
)이고,
는 음이온이므로 질산 이온
A
+
-
(
⑤ 수용액에서 전류가 흐르려면 이온이 들어 있어야
NO3
한다. 앙금이 생성된 후 혼합 용액에는 반응에 참여하지 않은 이
K
B
온이 들어 있으므로 전류가 흐른다.
16 ② 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액이 반응하면 흰색
앙금인 염화 은(
③ 질산 바륨 수용액과 황산 칼륨 수용액이 반응하면 흰색 앙금
인 황산 바륨(
)이 생성된다.
)이 생성된다.
AgCl
BaSO4
색깔
17
앙금
① 염화 은
흰색
③ 아이오딘화 납 노란색
④ 황화 구리(Ⅱ) 검은색
⑤ 황산 바륨
흰색
2-
2+
2-
)과 탄산 이온
Ca
CaCO3
↓
① (가)에서는 앙금이 생성되지 않는다.
18 ④ (나)와 (다)에서는 칼슘 이온(
(
)이 반응하여 흰색 앙금인 탄산 칼슘(
CO3
2+
Ca
③ (다)에서 생성된 앙금은 탄산 칼슘이다.
⑤ (다)에서 칼슘 이온과 탄산 이온은 반응에 참여하고, 칼륨 이
온과 질산 이온은 반응에 참여하지 않는다.
CaCO3
)이 생성된다.
+CO3
로 이동한다.
⑤ 질산 칼륨 수용액은 전류를 잘 흐르게 한다. 증류수에는 이온
이 들어 있지 않아 전류가 흐르지 않으므로 증류수를 사용하면
NO3
SO4
+
19 ㄴ. 염화 칼슘의 염화 이온(
하여 염화 은(
)이 생성된다.
-
Cl
)이 은 이온(
)과 반응
+
ㄷ. 염화 칼슘의 칼슘 이온(
AgCl
)이 탄산 이온(
)과 반응하
실험 결과가 나타나지 않는다.
여 탄산 칼슘(
2+
)이 생성된다.
Ca
CaCO3
?
Na+
2-
CO3
Na+
20
Ag
2-
Cl-
Na+
Na+
CO3
Cl-
CaCO3
13 실험에서 사용한 물질은 물에 녹아 이온으로 나누어진다.
질산 칼륨(
):
,
+
):
-
,
KNO3
황산 구리(Ⅱ)(
과망가니즈산 칼륨(
K
CuSO4
NO3
2+
):
Cu
KMnO4
전원을 연결하면 양이온인
,
K
MnO4
음이온인
NO3
SO4
,
2-
-
+
2-
SO4
,
+
과
K
-
MnO4
은 (
2+
은 (
Cu
-
)극으로 이동한다.
-
+
)극으로 이동하고,
14 ④ 염화 나트륨(
액을 혼합하면 염화 이온(
앙금인 염화 은(
) 수용액과 질산 은(
) 수용
)과 은 이온(
NaCl
-
)이 생성된다. 이때 나트륨 이온(
+
Ag
Cl
)이 반응하여 흰색
AgNO3
)과
+
질산 이온(
)은 반응하지 않고 수용액에 남아 있다.
AgCl
-
Na
NO3
A 수용액
과
-
2+
이 들어 있다.
Ca
Cl
탄산 나트륨 수용액
혼합 용액
은 반응하지 않는다.
과
+
-
Cl
Na
Ca2+
Cl-
Cl-
A 수용액
(가)
Na+
2-
CO3
Na+
Na+
Cl-
Cl-
Na+
CaCO3
탄산 나트륨 수용액
혼합 용액
(나)
과
2+
2+
Ca
Ca
CO3
+CO3
2-
이 반응하여 앙금이 생성되었다.
2-
↓(흰색)
CaCO3
(다)
Ⅰ. 물질의 구성
09
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 9
2018. 11. 23. 오후 12:15
② 생성된 앙금은 탄산 칼슘으로, 앙금의 색깔은 흰
온(
)과 모두 앙금을 생성하지 않으므로 (나)에서 황산 나트
Cu
-
2+
A
)이 들어 있
)과 염화 이온(
는 염화 칼슘이다.
수용액에는 칼슘 이온(
Ca
)과 염화 이온(
①
으므로
A
③ (다)에서 나트륨 이온(
재하므로 염화 이온과 나트륨 이온은 반응하지 않는다.
Na
④
은 흰색의 탄산 칼슘이다.
⑤ (가)∼(다) 수용액에는 모두 이온이 들어 있으므로 전류가 흐
른다.
수용액 대신 질산 칼슘 수용액을 사용해도 생성되는 앙금
Cl
)이 이온으로 존
Cl
A
+
-
색이다.
(나), (마) 은 이온(
21
색 앙금인 염화 은(
+
-
Cl
)과 염화 이온(
)이 반응하여 흰
)이 생성된다.
Ag
)과 황산 이온(
AgCl
2+
)이 생성된다.
SO4
2-
(바) 바륨 이온(
인 황산 바륨(
Ba
BaSO4
)이 반응하여 흰색 앙금
수용액
염화 나트륨
)
,
(
+
-
Na
Cl
염화 바륨
(
,
2+
)
-
Ba
Cl
염화 칼슘
질산 은
황산 나트륨
(
,
2+
)
-
(
Ca
Cl
(가)
+
)
-
,
NO3
Ag
(나)
AgCl
(
Na
)
2-
+
,
SO4
(다)
(라)
(마)
(바)
AgCl
BaSO4
)과 반응하여 노란색 앙금을 생성
22 ② 아이오딘화 이온(
하는 이온은 납(
I
) 이온이다.
-
2+
-
2+
↓
Pb
PbI2
+2I
Pb
23 •탄산 칼륨 수용액을 떨어뜨렸을 때 흰색 앙금이 생성되
었고, 불꽃 반응 색이 주황색이므로
수용액은 칼슘 이온
(
)을 포함하고 있다.
2+
X
2+
Ca
•질산 은 수용액을 떨어뜨렸을 때 흰색 앙금이 생성되었으므로
Ca
CaCO3
+CO3
↓
2-
수용액은 염화 이온(
)을 포함하고 있다.
+
X
따라서 물질
+Cl
Ag
-
-
↓
Cl
는 염화 칼슘이다.
AgCl
X
24
Cu2+, Ba2+, Ag+
,
+
-
Na
(가) 염화 나트륨 수용액을 충분히 가함
Cl
앙금 A
거른 용액
+
,
SO4
2-
Na
(나) 황산 나트륨 수용액을 충분히 가함
이다.
앙금 B
2+
Ba
-
+
SO4
2-
BaSO4
↓(흰색) (①, ③)
+
Ag
+Cl
AgCl
거른 용액 C
↓(흰색) (②, ③)
10
정답친해
④ (가)에서 염화 나트륨 수용액을 충분히 가하여 반응시켰으므
로 은 이온(
)은 모두 앙금을 생성하여 제거되고, 거른 용액
+
에 들어 있는 양이온은 구리 이온(
Ag
2+
)이다. (나)에서 황산 나트륨 수용액을 충분히 가하
2+
Cu
Ba
), 바륨 이온(
), 나트
륨 이온(
+
여 반응시켰으므로 바륨 이온(
Na
거되고, 거른 용액
2+
에 들어 있는 양이온은 구리 이온(
Ba
)은 모두 앙금을 생성하여 제
트륨 이온(
)이다.
C
+
⑤ 질산 나트륨 수용액은 구리 이온(
Na
), 나
2+
Cu
), 바륨 이
2+
2+
륨 수용액 대신 사용할 수 없다.
Ba
25
하량보다 많아서 (
(나), 전자의 총 (
)전하량이 원자핵의 (
)전
)전하를 띠기 때문이다.
-
+
| 해설 | (가)는 원자핵의 전하량이
-
, 전자가
개이므로 (
)전
하를 띠는 양이온이다. (나)는 원자핵의 전하량이
, 전자가
+
+3
2
개이므로 (
)전하를 띠는 음이온이다. (다)는 원자핵의 전하
+9
량이
10
, 전자가
-
개이므로 (
)전하를 띠는 양이온이다.
+11
10
채점 기준
+
(나)를 고르고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우
(나)만 고른 경우
마그네슘 원자가 전자
개를 잃고 마그네슘 이
2
채점 기준
이온이 되는 과정을 전자와 관련지어 옳게 서술한 경우
질산 칼륨 수용액에 전원을 연결하면 칼륨 이
)극으로 이동하고, 질산 이온은 (
)극으로 이동하여 전
+
| 해설 | 양이온인 칼륨 이온(
)은 (
)극으로 이동하고, 음이온
+
인 질산 이온(
)은 (
-
)극으로 이동한다.
K
-
NO3
+
채점 기준
칼륨 이온과 질산 이온의 이동 방향을 밝혀 서술한 경우
양이온과 음이온의 이동 방향을 밝혀 서술한 경우
이온이 반대 전하를 띤 전극으로 이동한다고 서술한 경우
28
수용액에서 파란색을 띠는 성분은 양이온인 구리 이온이기 때문
)극으로 이동한다. 황산 구리(Ⅱ)
파란색은 (
-
| 해설 | 양이온인 구리 이온(
)은 (
)극으로 이동하고, 음이
2+
)극으로 이동한다.
-
온인 황산 이온(
2-
)은 (
Cu
+
채점 기준
SO4
파란색의 이동 방향과 그 까닭을 옳게 서술한 경우
파란색의 이동 방향만 옳게 쓴 경우
배점
100 %
50 %
배점
100 %
0 %
배점
100 %
70 %
50 %
배점
100 %
50 %
26
온이 된다.
그 외의 경우
27
온은 (
류가 흐른다.
-
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29
극으로 이동하므로 두 이온이 중간에서 만나 노란색 앙금인 아이
-
)극으로, 납 이온은 (
아이오딘화 이온은 (
+
)
01 ② (가)는 보일, (나)는 아리스토텔레스의 생각을 나타낸
것이다.
| 해설 | 아이오딘화 이온(
)은 음이온이므로 (
)극으로 이동하
-
)은 양이온이므로 (
I
)극으로 이동한다.
+
02 ①, ⑤ 라부아지에는 물 분해 실험을 통해 물이 수소와 산
소로 분해되는 것을 확인하여 물이 원소가 아님을 증명하였다.
오딘화 납이 생성되기 때문이다.
고, 납 이온(
2+
Pb
-
Pb
+2I
2+
PbI2
↓(노란색)
-
채점 기준
이온의 이동과 앙금 생성 반응으로 옳게 서술한 경우
앙금 생성 반응으로만 서술한 경우
배점
100 %
50 %
배점
100 %
0 %
또한 물이 원소라고 주장한 아리스토텔레스의 생각이 옳지 않음
을 증명하였다.
03 ② 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 물질을
이루는 기본 성분으로, 우리 주변의 모든 물질은 원소로 이루어
져 있다.
04 ㄱ. (
소 기체가 발생한다.
+
‘퍽’ 소리를 내며 탄다.
-
)극에서는 산소 기체가 발생하고, (
)극에서는 수
-
ㄷ. (
)극에서는 수소 기체가 발생하므로 성냥불을 가까이 하면
ㄴ. 발생하는 기체의 부피는 산소보다 수소가 많다.
05 수소, 구리, 나트륨, 알루미늄, 산소는 물질을 이루는 기본
성분인 원소이고, 물, 공기, 염화 수소, 이산화 탄소는 원소가 아
46쪽
니다.
30
은이 생성되므로 염화 이온을 확인할 수 있다.
수돗물에 은 이온을 넣으면 흰색 앙금인 염화
염화 이온의 확인 방법을 옳게 서술한 경우
채점 기준
그 외의 경우
1 ❶ 빨간색 ❷ 주황색 ❸ 빨간색 ❹ 스트론튬 ❺ 리튬 ❻ 합쳐
01
원소
져서(그대로)
02
원자와 분자
1 ❶ 원자핵 ❷ 전자
2 ❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
+2
❿ 중성
+7
+10
2
7
10
-2
-7
-10
이온
03
1 ❶ 양이온 ❷
❸ 음이온 ❹
2 ❶ (
)극 ❷ (
)극 ❸ (
>
<
) ❹ (
)
3 ❶
-
+
❷
+
-
❸
-
2+
❹
+
❺
-
❻
❼
-
2+
K
NO3
Pb
I
Pb
I
PbI2
47~51쪽
01 ② 02 ①, ⑤ 03 ② 04 ④ 05 ③ 06 ⑤ 07 ③
08 ① 09 ③ 10 ④ 11 ② 12 ①, ⑤ 13 ④ 14 ③,
⑤ 15 ⑤ 16 ③ 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20 ④ 21 ⑤
22 ⑤ 23 ③ 24 ③ 25 ④ 26 ④, ⑤ 27 ④ 28 ③
29 ⑤ 30 ⑤ 31 ④
06 ⑤ 알루미늄 포일은 알루미늄으로 이루어진 물질이다.
① 소금은 염소와 나트륨으로 이루어진 물질이다.
② 설탕은 탄소, 수소, 산소로 이루어진 물질이다.
③ 공기는 질소, 산소, 아르곤, 헬륨, 이산화 탄소 등으로 이루어
진 물질이다.
④ 바닷물은 수소, 산소, 염소 등으로 이루어진 물질이다.
07 ③ 헬륨은 공기보다 가볍고 불에 타지 않으므로 비행선의
충전 기체로 이용된다.
① 철은 건물이나 다리의 철근으로 이용된다.
② 규소는 특정 물질을 첨가하여 반도체 소자에 이용된다.
④ 산소는 생물의 호흡과 물질의 연소에 이용된다.
⑤ 질소는 과자 봉지의 충전제로 이용된다.
08 ① 가장 가벼운 원소이며, 우주 왕복선의 연료로 이용되
는 것은 수소이다.
09 ① 불꽃 반응으로는 불꽃 반응 색을 나타내는 일부 금속
원소를 확인할 수 있다.
② 불꽃 반응은 실험 방법이 간단하고, 적은 양의 시료로도 불꽃
반응 색을 관찰할 수 있다.
④ 니크롬선은 묽은 염산과 증류수로 씻어 불순물을 제거해야
한다.
⑤ 칼슘은 주황색의 불꽃 반응 색이 나타나고, 칼륨은 보라색의
불꽃 반응 색이 나타난다.
Ⅰ. 물질의 구성
11
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③ 불꽃 반응에서 시료를 묻힌 니크롬선은 토치의 겉
불꽃에 넣고 불꽃 반응 색을 관찰한다. 겉불꽃은 온도가 매우 높
18
고 무색이므로 불꽃 반응 색을 관찰하기 좋기 때문이다.
이산화 탄소 분자 수는
개
메테인 분자 수는
개
10 염화 구리(Ⅱ)와 황산 구리(Ⅱ)는 청록색, 질산 바륨은 황
록색, 염화 칼슘과 질산 칼슘은 주황색, 염화 리튬은 빨간색의 불
꽃 반응 색이 나타난다.
④ 노란색은 나트륨의 불꽃 반응 색이며, 나트륨을 포
함하는 물질이 없으므로 노란색의 불꽃 반응 색은 관찰할 수 없다.
11 ② 질산 칼륨의 불꽃 반응 색은 보라색이고, 질산 나트륨
의 불꽃 반응 색은 노란색이다.
12 ① (가)는 햇빛의 연속 스펙트럼이고, (나)는 금속 원소의
선 스펙트럼이다.
⑤ 원소의 종류에 따라 선 스펙트럼에서 선의 색깔, 개수, 위치
등이 다르게 나타난다.
②, ③ (가)는 햇빛을 관찰할 때 나타나고, (나)는 금
속 원소의 불꽃을 관찰할 때 나타난다.
④ 불꽃 반응 색이 비슷해도 다른 종류의 원소라면 (나)의 선 스
펙트럼이 다르게 나타난다.
13 ④ 물질
럼이 모두 합쳐져서 나타난다.
X
의 선 스펙트럼에는 나트륨과 칼슘의 선 스펙트
14 ③ 원자핵은 원자 질량의 대부분을 차지하고, 전자의 질
량은 무시할 수 있을 정도로 작다.
⑤ 원자는 원자핵의 (
므로 전기적으로 중성이다.
)전하량과 전자의 총 (
)전하량이 같으
+
-
①, ② 원자핵은 원자의 중심에 위치하고, 전자는 원
자핵 주위를 움직이고 있다.
④ 원자의 종류에 따라 원자핵의 전하량과 전자 수가 달라진다.
(가)
4
(나)
2
개와 산소
4CO2
분자
개는 탄소 원자
원자
개로 구성된다.
1
➡ 분자
2
수는
개
1
1
개를 이루는 원자의 총
개와 수소
2CH4
개는 탄소 원자
분자
원자
개로 구성된다.
1
➡ 분자
4
수는
개
1
1
개를 이루는 원자의 총
3
5
①, ②, ③ (가)는 이산화 탄소이며, 탄소(
어져 있다. (나)는 메테인이며, 탄소(
)와 산소(
)로 이루
)와 수소(
C
)로 이루어져
O
C
개를 이루는 원자 수는 (가)는
④ (가)에서 분자
개이므로 원자의 총개수는
3
1
개이고, (나)는
개이다.
개를 이루는 원자 수는
개이고 분
5
개이다. (나)에서 분자
3
H
개를 이루는 원자 수는
개이고, 분자 수는
개이므로 원자의
12
개이다.
5
2
있다.
⑤ 분자
1
자 수는
4
총개수는
1
10
19 분자의 분자식과 분자 모형은 다음과 같다.
분자
물
산소
암모니아
O
OC
H H
염화 수소
O O
①
②
③
④
분자식
분자 모형
H H
H H
O O
H2O
O
OC
N
H
H
NH3
H
H H
O2
H
O
HCl
O
H
OC
O O
O
H
H
H
H
H
H
H
N
C
H
H
O O
H Cl
N
H
H
H
O
H
H Cl
H
H
C
H
O O
H
H
H
H
O
H
H
H
C
H
H
H
H Cl
H
O O
H
H Cl
H
O O
H
O
OC
H
C
H
20
④ 이온은 원자가 전자를 잃거나 얻어서 형성
된다. 따라서 이온이 형성될 때 전자의 수는 변하며, 원자핵의 전
O O
N
H
H
H
H
H
H
H
하량은 변하지 않는다.
15
은
같다.
-11
⑤ 원자핵의 전하량은
, 전자의 총 전하량
이므로 원자핵의 (
)전하량과 전자의 총 (
+11
)전하량은
+
-
21
16 ③ 분자는 독립된 입자로 존재하여 물질의 성질을 나타내
는 가장 작은 입자이다.
① 물질을 이루는 기본 성분은 원소이다.
② 물질을 이루는 기본 입자는 원자이다.
④ 원자가 전자를 잃거나 얻어서 형성된 것은 이온이다.
⑤ 결합하는 원자의 종류가 같아도 원자의 수가 달라지면 다른
물질이므로 서로 다른 성질을 나타낸다.
17
ㄴ. 산소 -
ㄱ. 칼슘 -
, 칼륨 -
, 수소 -
Ca
K
ㅂ. 금 -
O
, 은 -
H
Au
Ag
12
정답친해
(
)전하량과 (
)전하량이 같다. ➡ 원자
구분
+
(가)
-
(나)
(다)
모형
+8
+8
+8
+6
+6
+6
+12
+12
+12
원자핵의
전하량
전자 수(개)
-
(
)전하량이 더 많다. ➡ 음이온
)전하량이 더 많다. ➡ 양이온
+8
10
+6
6
(
+
+12
10
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이므로 원자일 때의 전자 수
)극으로 이동하는 이온은 음이온이므로 질산
④ (
)과 크로뮴산 이온
-
+
이온(
⑤ 증류수는 전류가 흐르지 않으므로 질산 칼륨 수용액 대신 증
2
류수를 사용하면 실험 결과가 나타나지 않는다.
종류이다.
NO3
⑤ (다)는 원자핵의 전하량이
는
개이다.
+12
① (가)는 음이온, (나)는 원자이다.
)전하를 띠는 양이온이다.
12
② (다)는 (
③ (가)는 원자가 전자
+
④ (나)는 원자핵의 (
므로 전기적으로 중성이다.
개를 얻어 형성된다.
)전하량과 전자의 총 (
2
+
-
22
)전하량이 같으
X 원자
X 이온
개를 얻어서 음이온인
원자가 전자
이 되었다. ➡
2
X+2
2-
X
X
⊖
(④)
2-
X
X
원자가 전자
개를 얻어 음이온이 되므로
①, ③
이온보다 전자 수가
X
② 이온이 형성될 때 전자 수만 변하므로 원자핵의 전하량은 일
정하다.
개 적다.
원자는
X
2
2
⑤ 칼슘 원자는 전자
개를 잃고 양이온이 된다.
⊖
2+
Ca
+2
2
ㄱ.
- 황화 이온
2-
- 알루미늄 이온
S
- 질산 이온
Ca
23
ㄴ.
ㅂ.
3+
Al
NO3
-
24
③ 마그네슘 원자가 전자를
슘 이온이 형성된다. 따라서 마그네슘 이온은 마그네슘 원자보다
개 잃으면 마그네
2
전자가
개 적다.
2
25
27 ① 염화 칼륨
② 황산 나트륨
생성
③ 황화 나트륨
(
) 생성
⑤ 질산 칼슘
CuS
+
질산 은 ➡ 흰색 앙금인 염화 은(
) 생성
질산 바륨 ➡ 흰색 앙금인 황산 바륨(
+
AgCl
)
BaSO4
염화 구리(Ⅱ) ➡ 검은색 앙금인 황화 구리(Ⅱ)
+
탄산 칼륨 ➡ 흰색 앙금인 탄산 칼슘(
) 생성
④ 칼륨 이온(
+
)과 질산 이온(
CaCO3
)은 앙금을 생
-
성하지 않는 이온이다.
+
K
NO3
28 ③ 아이오딘화 이온(
-
란색 앙금인 아이오딘화 납(
I
PbI2
↓
-
Na+
PbI2
2-
2+
Pb
29
+2I
Na+
SO4
Ba2+
Cl-
Cl-
)과 납 이온(
)이 반응하여 노
2+
)이 생성된다.
Pb
?
앙금
황산 나트륨 수용액
염화 바륨 수용액
혼합 용액
은 반응에 참여하지 않는다.
과
+
-
Cl
Na
Na+
Na+
2-
SO4
Ba2+
Cl-
Cl-
황산 나트륨 수용액
염화 바륨 수용액
(가)
(나)
Na+
Cl-
Cl-
Na+
혼합 용액
(다)
앙금
바륨 이온과 황산 이온이 반응하여 흰색 앙금인 황산
바륨이 생성된다.(①)
➡
↓ (⑤)
-
2+
2
Ba
+SO4
BaSO4
② 나트륨 이온(
)은 앙금 생성 반응에 참여하지
+
않고 수용액 속에 남아 있으므로 이온 수가 일정하다.
③ (나)는 바륨 이온(
색이 나타나고, (다)는 나트륨 이온(
Na
2+
Ba
)이 들어 있으므로 황록색의 불꽃 반응
)이 들어 있으므로 노란
+
색의 불꽃 반응 색이 나타난다.
④ (다)의 혼합 용액에는 반응에 참여하지 않은 이온이 들어 있
으므로 전류가 흐른다.
Na
30
하여 검은색의 황화 구리(Ⅱ)(
⑤ 구리 이온(
)은 황화 이온(
2+
) 앙금을 생성한다.
S
Cu
2-
)과 반응
2-
↓
CuS
CuS
수용액은 불꽃 반응 색이 청록색이므로 양이온은 구
)을 포함한다. 또한
수용액에 염화 칼슘 수용액
고체 상태의 염화 나트
륨은 나트륨 이온과 염
화 이온이 강하게 결합
하고 있어서 전류가 흐
르지 않는다.
고체 염화 나트륨은 물에
녹아 나트륨 이온(
)
+
과 염화 이온(
)으로 나
Na
누어진다.(ㄱ)
-
Cl
염화 나트륨 수용액에
전원 장치를 연결하면
전류가 흐른다.(ㄴ)
ㄷ. (가)에서 양이온인 나트륨 이온은 (
)극으로, 음
이온인 염화 이온은 (
)극으로 이동한다.
-
+
26 ①, ② 크로뮴산 칼륨(
는 크로뮴산 이온(
)은 (
③ 칼륨 이온(
2-
K2CrO4
+
)극으로 이동한다.
CrO4
)은 양이온이므로 (
)극으로 이동한다.
+
K
-
2+
+S
Cu
31 ④
리 이온(
X
2+
(
+
물질
Ag
X
) 수용액에서 노란색을 띠
을 떨어뜨렸을 때 흰색 앙금이 생성되므로 양이온은 은 이온
Cu
X
), 음이온은 탄산 이온(
)을 포함할 수 있다. 따라서
2-
로 가장 적당한 것은 탄산 구리(Ⅱ)이다.
CO3
Ⅰ. 물질의 구성
13
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 13
2018. 11. 23. 오후 12:15
Ⅱ.전기와 자기
0 1
전기의 발생
[모범 답안] 볼펜을 옷에 문지른 후에 종이에 가져다
54~55쪽
C -3
대 봐!
[
] 전기력, [
] 정전기 유도, [
] 검전기로 알 수 있는
사실
B
C
E
55~59쪽
A 1 ㉠ (
), ㉡ (
), ㉢ 중성이다 2 ⑴ ⑵
⑶ 3 ㄱ, ㄷ
+
-
×
B 1 ㉠ 전기력, ㉡ 척력, ㉢ 인력 2 ⑴ 인력 ⑵ 척력 ⑶ 척력
C 1 정전기 유도 2 ⑴
→
⑵ (
)전하 ⑶ (
)전하 ⑷ 인력
A
B
+
-
), ㉡ (
) ⑵ ㉠ 척력, ㉡ 벌어진다 2 ⑴
⑵
-
×
×
E 1 ㄱ, ㄷ, ㄹ 2 많이 3 ⑴ ㉠ 인력, ㉡ 금속판 ⑵ ㉠ 줄어들,
㉡ 더 벌어진다
3
,
D
B
D 1 ⑴ ㉠ (
⑶
+
A -2
무거워서 쉽게 움직이지 못하고 전자가 이동한다.
⑵ 서로 다른 두 물체를 마찰할 때 원자핵은
대전되지 않은 금속 막대에 (
)대전체를 가까이 하면 정전기 유
도에 의해 대전체와 가까운
-
부분은 대전체와 다른 종류의 전
하인 (
)전하를 띠고, 대전체와 먼
A
부분은 대전체와 같은 종
류의 전하인 (
+
)전하를 띤다. 따라서
B
부분과 (
)대전체 사이
에는 인력이 작용한다.
-
A
-
(
)전하
A
금속 막대
금속 막대
B
A
-
B
(
)전하
-
+
(
)전하 (
)전하
+
D
C
C
D
은박 구
은박 구
(나)
(가)
D -1 ⑴ 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 하면 대전체와
가까운 금속판은 대전체와 다른 전하를 띠고, 대전체와 먼 금속
박은 대전체와 같은 전하를 띤다.
⑵ 검전기에 대전체를 가까이 할 때 금속박 두 장은 서로 같은
전하를 띠게 되어 벌어진다.
D -2 ⑶ 금속판에 (
전자가 인력에 의해 금속판으로 이동한다.
)대전체를 가까이 하면 금속박에 있던
+
⑴ 금속판은 (
)전하로 대전된다.
⑵ 금속박은 (
)전하로 대전된다.
-
+
ㄹ. 검전기와 같은 전하를 띤 대전체를 가까이 하면 금속박이 더
벌어지고, 다른 전하를 띤 대전체를 가까이 하면 금속박이 오므
ㄴ. 대전체에 전자가 몇 개 있는지는 검전기로 알 수
E -3 검전기에 (
들이 대전체로부터 인력을 받아 금속판으로 끌려온다. 금속박에
)대전체를 가까이 하면 검전기 내부의 전자
+
있던 전자들이 금속판으로 이동하므로 금속박은 더 강하게 (
)
전하를 띠게 되어 금속박이 더 많이 벌어진다.
+
61~65쪽
01 ⑤ 02 ④ 03 ① 04 ③ 05 ① 06 ① 07 ③
08 ② 09 ② 10 ③ 11 ② 12 ③ 13 ① 14 ①
15 ④ 16 ㄱ, ㄴ, ㄹ 17 ⑤ 18 ② 19 ② 20 ⑤ 21 ③
22~26 해설 참조
A -3 ㄱ, ㄷ. 마찰한 두 물체가 서로 다른 전하를 띠면서 달라
붙게 되므로 마찰 전기에 의한 현상이다.
E -1 ㄱ. 대전되지 않은 물체를 가까이 하면 금속박에 변화가
없지만 대전체를 가까이 하면 금속박이 벌어진다.
ㄴ. 병따개가 냉장고의 문에 달라붙는 것은 자기력에
ㄷ. 물체에 대전된 전하의 양이 많을수록 금속박이 많이 벌어진다.
의한 현상이다.
B -2 다른 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 인력이, 같은 종류
의 전하를 띤 물체 사이에는 척력이 작용한다.
⑴
⑵
⑶
인력
인력
인력
척력
척력
척력
척력
척력
척력
라든다.
없다.
C -2
금속 막대
A
유리 막대
대전체와 다른 종류
의 전하 ➡ (
)전하
B
+
전자 이동
A
B
금속 막대
서로 다른 종류의 전하
➡ 인력 작용
대전체와 같은
종류의 전하
➡ (
)전하
-
14
정답친해
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01 ⑤ 원자핵의 (
으므로, 원자는 전기적으로 중성이다.
)전하의 양과 전자의 (
-
+
는 전자이고,
는 원자핵이다.
전자
는 (
A
①
② 원자핵인
는 (
③, ④ 원자핵인
하지만, 전자인
-
)전하를 띤다.
B
)전하를 띠고, 전자인
B
+
A
는 무거워서 이동하지 못
BA
는 가벼워서 물체들 사이에
B
서 이동이 가능하다.
A
)전하의 양이 같
ㄱ.
는 (
)전하,
는 (
)전하를 띠므로
와
사
이에는 인력이 작용한다.
+
A
의 전자는 줄어들고
B
-
B
의 전자는 늘어났으므로,
A
ㄴ. 마찰 후
에 있던 전자가
A
는 전자를 잃어 (
때
B
로 이동하였다. 따라서
B
와
)전하를 띠고,
는 전자를 얻어 (
B
A
를 마찰하였을
A
)전하
원자핵
를 띠므로,
A
는
에 비해 전자를 잃기 쉬운 물체이다.
+
B
-
A
B
02 ① 마찰 전기는 서로 다른 두 물체를 마찰할 때 한 물체에
서 다른 물체로 전자가 이동하여 발생한다. 서로 같은 두 물체를
마찰하면 두 물체의 전자를 잃는 정도가 같으므로 전기를 잘 띠
지 않는다.
② 서로 다른 두 물체를 마찰하면 한 물체에서 다른 물체로 전자
가 이동하므로 한 물체는 전자를 잃고, 다른 물체는 전자를 얻는
다. 따라서 두 물체는 각각 다른 종류의 전하를 띤다.
③ 전자를 얻은 물체는 (
므로 (
)전하를 띠고, 전자를 잃은 물체는 (
+
-
)전하의 양이 (
)전하의 양보다 많으
)전하의 양이 (
)
-
전하의 양보다 많으므로 (
-
⑤ 물체를 마찰하였을 때 전자를 잃기 쉬운 정도는 상대적인 것
이므로, 같은 물체라도 마찰하는 물체가 전자를 잃기 쉬운 정도
)전하를 띤다.
+
+
에 따라 대전되는 전하의 종류가 달라질 수 있다.
④ 대전된 물체를 공기 중에 오래 두면 공기 중의 전
자가 대전체로 들어오거나 빠져나가 전기적 성질을 잃는 방전 현
상이 나타난다.
동한다.
03 ① 플라스틱 막대가 (
로 두 물체를 마찰할 때 털가죽에서 플라스틱 막대로 전자가 이
)전하, 털가죽이 (
)전하를 띠므
-
+
② 털가죽의 전자가 플라스틱 막대로 이동한다.
)전하를 띠는 원자핵은 무거워서
③, ④ 마찰하는 과정에서 (
이동하지 못하고 (
⑤ 서로 다른 두 물체를 마찰하는 과정에서 전하는 새로 만들어
지거나 없어지지 않는다.
)전하를 띠는 전자가 이동한다.
-
+
04
A
B
마찰
)전하를
➡ (
띤다.
+
서로 다른 전하
➡ 인력
)전하를
➡ (
띤다.
-
05 ① 털가죽은 플라스틱보다 전자를 잃기 쉽다. 따라서 털
가죽과 플라스틱 빨대를 마찰하면 털가죽은 전자를 잃어 (
)전
하를 띠고, 플라스틱 빨대는 전자를 얻어 (
)전하를 띤다.
+
② (
)전하를 띠는 털가죽과 (
-
)전하를 띠는 빨대
를 가까이 하면 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 빨대
-
+
는 털
A
가죽 쪽으로 끌려간다.
A
③ 빨대
(
,
B
C
를 각각 털가죽으로 마찰하였으므로, 두 빨대 모두
)전하로 대전된다. 따라서 빨대
,
를 가까이 하면 서로 같
,
,
은 종류의 전하를 띠므로 밀어낸다.
-
④ 빨대
전하를 띤다.
⑤ 빨대
전되지 않는다.
A
,
B
C
C
는 모두 털가죽으로 마찰하였으므로 모두 (
B
)
C
-
B
는 같은 물체이므로 전자를 잃는 정도가 같아 잘 대
06 ② 스웨터를 벗을 때 생긴 대전체에서 전자가 공기 중으로
빠져나가는 방전 현상이다.
③, ④ 서로 다른 두 물체가 마찰하면 두 물체가 서로 다른 전하
를 띠게 되므로 인력이 작용해 달라붙게 된다.
⑤ 마찰로 인해 전자가 이동할 때 찌릿함을 느끼게 된다.
① 나침반 자침의
극이 북쪽을 가리키는 것은 자기
력에 의한 현상이다.
N
07
①
④
③
인력
인력
척력
다른 전기
다른 전기
같은 전기
②
⑤
척력
척력
같은 전기
같은 전기
서로 다른 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 인력이 작용하고, 서
로 같은 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 척력이 작용한다.
ㄷ. (
)전하를 띠는 물체
를 공기 중에 오랫동안 놓아 두면
의 전자가 공기 중으로 빠져나가 전기적 성질을 잃는 방전 현상
B
B
08 두 고무풍선을 각각 털가죽으로 문지르면 둘 다 (
로 대전된다. 따라서 두 고무풍선은 같은 종류의 전기를 띠므로
)전하
-
-
이 일어난다.
가까이 하면 서로 밀어낸다.
Ⅱ. 전기와 자기
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09
13
서로 끌어당기는 두 은박 구(
와
,
와
)는 다른 종류의 전하를 띠고, 서
로 밀어내는 두 은박 구(
와
A
)는 같은 종류의 전하를 띤다.
D
B
C
서로 다른 종류의 전하
➡ 인력 작용
하를 띠는 자유 전자가 이동한다.
+
-
속 막대
는 (
)전하로 대전된 유리 막대와 먼 금속
④, ⑤ 금속 막대 내부에서 자유 전자는
→
로 이동하므로,
B
C
다른 전기 같은 전기 다른 전기
A
(
)
-
B
(
)
+
C
(
)
+
D (
)
-
)전하로 대전된 유리 막대와 가
)전하로 대전된다.
+
-
)전하로 대전된다.
A
부분은 (
10 ① 정전기 유도에 의해 (
까운 금속 막대의
② 정전기 유도에 의해 (
막대의
부분은 (
④ (
부분에 있던 자유 전자가
⑤ 금속 막대에서 (
분이 (
+
+
A
+
이 작용한다.
-
)전하로 대전된 유리 막대와의 인력에 의해 금속 막대의
B
+
쪽으로 이동한다.
)전하로 대전된 유리 막대와 가까운
B
부
)전하로 대전되어 유리 막대와 금속 막대 사이에는 인력
A
③ (
)전하를 띠는 원자핵은 이동하지 않고, (
)전
11
12
대전체와 먼 쪽
➡ 대전체와 같은 종류의 전하
플라스틱
막대
대전체와 가까운 쪽
➡ 대전체와 다른 종류의 전하
은박 구의 오른쪽은 (
)전하를 띠고 왼쪽은 (
)전하를 띠므로,
은박 구는 플라스틱 막대 쪽으로 끌려간다.
-
+
(-)대전체
)전하로
(
대전
-
)전하로
(
대전
+
알루미늄 캔
A
B
전자 이동
정전기 유도에 의해 알루미늄 캔 내부의 전자가
→
방향으
로 이동한다. 그 결과 (
로 대전되고, 먼 부분인
-
)대전체와 가까운 부분인
B
)전하로 대전된다. 따라서 알루
)전하
는 (
A
는 (
+
B
-
A
)으로 이동한다.
대전체 쪽(
→
-
A
B
16
정답친해
(
)
A
-
금속 막대
(
)
B
+
(
)
(
)
-
+
고무풍선
털가죽으로 마찰
한 유리 막대는
(
)전하를 띤다.
-
(
)
유리 막대
-
)대전체
정전기 유도에 의해 (
인 유리 막대와 가까운 금속 막
대의
부분은 (
B
-
)전하를, 먼
)전하를 띤다.(②, ③)
A
부분은 (
+
금속 막대의
부분이 (
로, 정전기 유도에 의해 고무풍선에서
와 가까운 부분은 (
)전하를 띤다.
)전하를 띠므
-
A
A
+
-
부분에는 (
)전하의 양이 (
)전하의 양보다 많다.
B
A
B
까운 부분이 (
① 정전기 유도에 의해 고무풍선에서 금속 막대와 가
)전하를 띠는 금속 막대의
)전하로 대전되어 (
+
-
부분과 고무풍선 사이에는 서로 끌어당기는 인력이 작용한다.
+
-
A
14
전자가 금속 막대
-
(
)대전체를 금속 막대
에 가까이 하면 금속 막대
의
로 이동한다. 따라서 (
A
)대전체와 다른 종류의 전하인 (
B
-
)대전체와 가까운 금
A
)전하를 띠고,
(
)대전체와 먼 금속 막대
-
A
는 (
)대전체와 같은 종류의 전하
+
)전하를 띤다. 이때 두 금속 막대
인 (
-
각 대전된 전하를 그대로 띠게 되므로
-
B
,
를 떼어 놓으면 각
는 (
A
)전하,
는 (
)전
B
+
A
B
-
-
하를 띤다.
15
➡
A B
A
B
A B
(
쪽
+
류의 전하 ➡ (
)대전체와 가까운
대전체와 다른 종
)전하
=
(
)대전체와 먼 쪽
대전체와 같은 종류
+
의 전하 ➡ (
=
)전하
-
+
(
)대전체를 접촉해 있는 두 은박 구의
에 가까이 하면 정전기
유도에 의해 은박 구
+
띠게 된다. 이 상태에서 두 은박 구를 떼어 놓으면 인력이 작용하
)전하를, 은박 구
)전하를
는 (
는 (
A
-
+
A
B
여 서로 끌어당긴다.
16 ㄱ. 복사기는 정전기 유도를 이용하여 토너의 검은 탄소
가루가 종이에 달라붙게 한다.
ㄴ. 공기 청정기는 공기 중의 작은 먼지를 정전기 유도를 이용하
여 끌어당겨 공기를 깨끗하게 한다.
동하게 되는 원리를 이용한다.
미늄 캔과 (
)대전체 사이에 인력이 작용하므로 알루미늄 캔이
ㄹ. 터치스크린은 화면에 손가락을 대면 정전기 유도에 의해 작
은박 구
서로 다른 전하 ➡ 인력 작용
은박 구
의 자유 전자는 (
B
+
A
A
)대전체와의 인력에 의해 은박 구
B
A
B
로 이동한다.
A B
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ㄷ. 나침반 자침의 바늘은 자석을 이용하므로 정전기
21
유도가 아니라 자기력을 이용한 예이다.
17 ①, ② 검전기의 금속판에 (
로, 정전기 유도에 의해 금속판에는 (
+
)대전체를 가까이 하였으므
)전하, 금속박에는 (
)전
-
+
)대전체와의 인력에 의해 금속박에 있던 전자가 금속판으
금속박
검전기의 전자가 손으로 이동하므로
검전기의 전자가 줄어든다.
금속판
전자
이동
전자
이동
전자
)전하를 띠게 되면서 금속박 사이에 척력이
(가)
)전하로
금속박이 (
대전되어 벌어진다.
-
(나)
(다)
전자가 적어지면 척력이 약해지
므로 두 금속박은 오므라든다.
검전기 전체는 (
전하로 대전된다.
)
+
⑤ 대전체를 멀리 하면 금속판의 전자가 다시 금속박
으로 내려가므로, 금속박은 처음 상태와 같이 오므라든다.
하가 유도된다.
③ (
로 이동한다.
+
④ 두 금속박은 (
작용하여 벌어지게 된다.
+
18
플라스틱
막대
대전되지 않은 검전기의 금속판에 (
)대전체
전자 이동
를 가까이 하면 금속판은 (
)전하로, 금속박은
-
(
)전하로 대전된다.
+
-
19
금속판
)대전체에 의해 금속박의
(
전자가 끌려온다.
+
유리 막대
금속박
금속박의 (
➡ 더 강하게 (
-
➡ 금속박이 더 벌어진다.
)전하의 양이 적어진다.
)전하를 띤다.
+
전체가 (
)전하로 대전된 검전기의 금속판에 (
)대전체를 가까
이 하면, (
+
)대전체와의 인력에 의해 금속박에 있던 전자가 금
+
속판으로 이동한다. 따라서 금속박의 (
+
)전하의 양이 더 줄어들
어 더 강하게 (
)전하를 띠게 되므로 금속박은 더 벌어진다.
-
+
20
유리 막대
전자 이동
(
)
B
+
(
)
A
-
)
(
+
금속 막대
유리 막대를 명주 헝겊으로
문지르면 (
)전하로 대전된다.
+
금속 구
C
(
)
-
전자 이동
금속박
(
D
)
+
금속 막대는 (
)전하로 대전된 유리 막대에 의해 정전기 유도
현상이 일어나고, 검전기는 (
+
)전하로 대전된 금속 막대의
부
분에 의해 정전기 유도 현상이 일어난다.
+
B
③ (나)에서 (
빠져나가므로 금속박은 오므라든다.
-
)전하로 대전된 금속박의 전자가 손가락을 통해
①, ② (가)에서 검전기의 금속판에 (
)대전체를 가
까이 하였으므로 금속판의 전자가 척력을 받아 금속박으로 이동
-
한다. 따라서 금속박은 (
④, ⑤ (나)에서 전자가 손가락을 통해 빠져나갔으므로, (다)의
검전기는 전체가 (
)전하로 대전된 상태이다.
)전하로 대전되어 벌어진다.
-
+
마찰할 때
의 전자가
로 이동한다. 마찰 후
는 전자를 잃었으므로 (
)전하를 띠고,
A
B
는 전자를 얻었으므
로 (
A
)전하를 띤다.
+
B
채점 기준
와
가 띠는 전하의 종류와 까닭을 옳게 서술한 경우
가 띠는 전하의 종류만 옳게 서술한 경우
배점
100 %
40 %
22
-
A
와
B
A
B
23
에서 다른 물체로 이동하여 두 물체가 서로 다른 전하를 띠게 되
서로 다른 물체끼리 마찰하면 전자가 한 물체
어 두 물체 사이에 인력이 작용하기 때문이다.
| 해설 | (가)에서는 빗과 머리카락이 마찰한 후 서로 다른 전하를
띠게 되고, (나)에서는 치마와 스타킹이 마찰한 후 서로 다른 전
하를 띠게 된다.
채점 기준
마찰 전기와 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 이용하여 옳게 서술한 경우 100 %
마찰 전기가 생겼기 때문이라고만 서술한 경우
24
은 전하를 띠게 되어
빨대
와
모두 털가죽에 마찰하였으므로 같
와
A
사이에 척력이 작용한다.
B
| 해설 | 플라스틱 빨대를 털가죽에 문지르면 털가죽의 전자가 플
A
라스틱 빨대로 이동하여 플라스틱 빨대는 (
)전하를 띠게 된다.
B
채점 기준
-
와
사이에 작용하는 힘의 종류와 까닭을 옳게 서술한 경우
사이에 작용하는 힘의 종류만 옳게 쓴 경우
A
와
B
A
B
25
부의 자유 전자가
⑴ (
에서
+
쪽으로 이동한다.
)대전체로부터 인력을 받아 알루미늄 내
A
B
Ⅱ. 전기와 자기
17
배점
60 %
배점
100 %
40 %
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⑵ 알루미늄 막대의
므로 고무풍선은 (
+
부분과 고무풍선 사이에 척력이 작용했으
)전하를 띠고 있다.
A
A -1
이고 있으나, 이동 방향이 일정하지 않다.
⑵ 전류가 흐르지 않을 때 전자는 계속 움직
척력이 작용함 ➡ 같은 전하
알루미늄 막대
고무풍선
(
A
)전하
+
전자
이동
B
)전하
(
-
(+)대전체
전자의 이동 방향을 전기력을 이용하여 옳게 서술한 경우
전류가 흐르면 전구에 불이 켜진다.
채점 기준
⑴
⑵
전자의 이동 방향만 쓴 경우
고무풍선이 띠는 전하의 종류와 까닭을 옳게 서술한 경우
고무풍선이 띠는 전하의 종류만 쓴 경우
배점
50 %
20 %
50 %
20 %
배점
100 %
26
전체보다 더 많기 때문이다.
(가)의 대전체에 대전된 전하의 양이 (나)의 대
| 해설 | 물체에 대전된 전하의 양이 많을수록 검전기의 금속박이
더 많이 벌어진다.
채점 기준
(가)와 (나)의 대전체에 대전된 전하의 양을 비교하여 옳게 서술한 경우
(가)의 대전체가 더 강하게 전기를 띠고 있다고 서술한 경우도 정답 인정
A -2 ⑴ (가)는 전자들이 여러 방향으로 무질서하게 움직이
고, (나)는 전자들이 한 방향으로 일정하게 이동하므로 (나)에 전
류가 흐르고 있다.
⑵ 전류가 흐를 때 전자들은 전지의 (
이동하므로
가 전지의 (
)극에 연결되어 있다.
-
+
)극에서 (
)극 쪽으로
D
+
A -3 물의 흐름을 전기 회로에 비유할 때 물의 높이 차(수압)
에 의해 물이 흐르면 물레방아가 돌아가는 것처럼, 전압에 의해
⑵ 전류계와 전압계 모두 (
)극 쪽에, (
B -1
(
⑶ 전류의 세기를 예상할 수 없을 경우, (
+
-
이 가장 큰 단자부터 연결한다.
)단자는 전지의 (
-
-
)극 쪽에 연결하여 사용한다.
+
)단자 중 최대 전류값
)단자는 전지의
B -2 전류계의 (
값이
류의 세기는
500 mA
)단자를
에 연결하였으므로 최댓
인 눈금판의 눈금을 읽으면, 이 회로에 흐르는 전
-
500 mA
임을 알 수 있다.
350 mA=0.35 A
B -3 전압계의 (
)단자를
에 연결하였으므로 최댓값이
인 눈금판의 눈금을 읽으면, 이 회로에 걸리는 전압의 크기
-
30 V
는
30 V
임을 알 수 있다.
15 V
C -1 ⑴ 전기 저항은 전기 회로에서 전류의 흐름을 방해하는
정도를 나타낸다.
⑶, ⑷ 전기 저항의 크기는 도선의 길이에 비례하고, 도선의 단
면적에 반비례한다.
C -2 도선의 길이가 짧을수록, 단면적이 넓을수록 전기 저항
이 작다. 보기의 도선들은 모두 길이가
로 같으므로 단면적
이 가장 넓은 ㄴ의 전기 저항이 가장 작다.
2 m
D -1 ⑴ 저항이 일정할 때 전압과 전류의 세기는 비례하므로
전압이 커지면 전류의 세기도 커진다.
⑵ 전압이 일정할 때 저항과 전류의 세기는 반비례하므로 저항
이 작을수록 전류의 세기가 크다.
⑶ 전류의 세기가 일정할 때 저항과 전압은 비례하므로 저항이
클수록 큰 전압이 걸린다.
D -2 옴의 법칙에 의해 니크롬선에 걸리는 전압
V=IR=
Ω
이다.
2A×4
=8 V
66~67쪽
⑵ 물질마다 원자의 배열 상태가 다르므로, 길이와
단면적이 같아도 물질이 다르면 전기 저항이 다르다.
02
전류, 전압, 저항
[모범 답안] 전류가 흐르는 것을 방해
[
] 전류계와 전압계, [
] 전기 저항, [
] 옴의 법칙
B
C
D
67~73쪽
A 1 ⑴ ⑵
⑶ - ㉡
×
D
⑶ 2 ⑴ (나) ⑵
3 ⑴ - ㉢ ⑵ - ㉠
B 1 ⑴ ⑵
⑶
2
3
C 1 ⑴ ⑵
×
×
0.35 A
⑶ ⑷ 2 ㄴ
15 V
×
D 1 ⑴ 커진다 ⑵ 크다 ⑶ 큰 2
E 1 ⑴ ⑵ ⑶
×
F 1 ⑴ ⑵ ⑶
8 V
:
2 ⑴
1
2 ⑴ ㉠
2
3
Ω
50
⑵ ㉠
, ㉡
⑶
⑷
6
, ㉡
12
2
⑵ ㉠
2
, ㉡
×
18
18
6
3
G 1 ㉠ 병렬연결, ㉡ 직렬 2 ⑴ ⑵
⑶ ⑷ ⑸
×
×
⑶
:
2
1
18
정답친해
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D -3 그래프에서 전압이
세기는
일 때 니크롬선에 흐르는 전류의
이다. 따라서 옴의 법칙에 의해 니크
6 V
Ω이다.
롬선의 저항
120 mA=0.12 A
V
I
= 6 V
0.12 A
R=
=50
E -1 ⑴ 저항을 직렬로 연결하면 저항의 길이가 길어지는 효
과가 있으므로 많이 연결할수록 전체 저항이 커진다.
⑵ 저항이 직렬로 연결되어 있을 때 각 저항에 흐르는 전류의 세
기가 일정하므로 저항은 전압과 비례한다. 따라서 저항이 클수록
큰 전압이 걸린다.
전류의 세기는 일정하다.
⑶ 저항이 직렬로 연결되어 있을 때 각 저항에 흐르는
1
2
Ω인 저
3
가 걸린다.
I=
V
R
E -2 ⑴ 저항이 직렬로 연결되어 있을 때 전압이 각 저항에
비례하여 나누어 걸리므로 전압의 비는 저항의 비와 같은
:
이다.
⑵ 전체 전압
가 저항에
:
로 나누어 걸리므로
18 V
항에
,
18 V× 1
=6 V
⑶ 옴의 법칙에 따라
3
1
Ω인 저항에
2
6
18 V× 2
Ω인 저항에 흐르는 전류의 세기
3
=12 V
3
이다.
Ω
= 6 V
⑷ 저항이 직렬로 연결된 회로에 흐르는 전류의 세기는 항상 일
3
정하므로 전체 전류의 세기도
=2 A
이다.
2 A
F -1 ⑴ 저항이 병렬로 연결되어 있을 때 각 저항에 전체 전
압과 같은 크기의 전압이 걸린다.
⑵ 각 저항에 걸리는 전압이 일정하므로 저항과 전류의 세기는
반비례한다. 따라서 저항이 클수록 약한 전류가 흐른다.
⑶ 저항을 병렬로 많이 연결할수록 저항의 단면적이
넓어지는 효과가 있으므로 전체 저항이 작아지고, 전체 전류의
세기는 커진다.
F -2 ⑴ 저항이 병렬로 연결되어 있을 때는 각 저항에 전체
전압과 같은 크기의 전압이 걸리므로
Ω인 저항에 모두
Ω과
의 전압이 걸린다.
3
6
18 V
⑵ 옴의 법칙에 따라
Ω에 흐르는 전류의 세기
3
이고,
Ω에 흐르는 전류의 세기
=6 A
이다.
Ω
18 V
3
⑶ 두 저항에 흐르는 전류의 비는
=3 A
므로 전류의 비는 저항의 비에 반비례한다.
:
6
6 A
3 A=2
1
Ω
I3
Ω
=
=
V
R3
Ω
= 18 V
6
이다. 그러
Ω
Ω
I6
= V
R6
:
G -1 건물의 전기 배선은 저항의 병렬연결을 이용한 예이고,
퓨즈는 직렬연결을 이용한 예이다.
⑶, ⑷ 멀티탭은 병렬연결을 이용하므로 멀티탭에 연결한 전기
기구에는 모두 전체 전압과 같은 전압이 걸린다.
⑵ 화재 감지 장치와 경보 장치는 직렬로 연결되어 있
으므로 두 장치 모두 연결될 때 작동하고, 하나라도 연결이 끊기
면 작동하지 않는다.
⑸ 가로등은 병렬연결되어 있으므로 각 가로등에 일정한 전압이
걸린다. 하나의 가로등이 꺼져도 각각의 가로등에 걸리는 전압은
일정하게 유지되므로 전류의 세기도 변하지 않는다.
74쪽
01 ⑴
⑵
Ω 02
:
A
① 흑점은 크기가 불규칙한 어두운색 점으로,
18
주변보다 온도가 낮아 어둡게 보인다.
② 코로나는 채층 위로 멀리 뻗어 있는 진주색의 대기층이다.
③ 플레어는 흑점 주변의 폭발로, 많은 양의 에너지가 한꺼번에
방출되는 현상이다.
④ 쌀알 무늬는 태양 내부의 대류 현상에 의해 나타나는 작은 쌀
알 모양의 무늬이다.
[19~20]
(가)
채층
(나)
플레어
(다)
코로나
태양의 대기
➡ 광구 바로 위
태양의 대기에서
나타나는 현상
태양의 대기
➡ 채층 위로 뻗어 있음
20 ② (나) 플레어는 흑점 부근의 폭발로, 많은 양의 에너지
가 한꺼번에 방출되어 채층의 일부가 일시적으로 매우 밝아진다.
① 둥글게 보이는 태양의 표면은 광구이며, (가)와 같
이 붉은색으로 보이는 층은 광구 바로 위의 대기층인 채층이다.
③ 태양 활동이 활발할 때에는 흑점 수가 많아지고, 이때 코로나
의 크기가 커진다.
④ (가)∼(다)는 태양의 대기 및 대기에서 나타나는 현상이다.
⑤ (가)~(다)는 광구가 너무 밝아서 평소에는 잘 볼 수 없고, 개
기 일식이 일어날 때 볼 수 있다.
21 ①, ②
발하여 홍염과 플레어가 자주 발생했을 것이다.
시기는 흑점 수가 많은 시기로, 태양 활동이 활
A
③
년은 흑점의 수가 적은 시기로, 태양 활동이
덜 활발하여 코로나의 크기는 비교적 작았을 것이다.
2010
22 태양 활동이 활발할 때 지구에서는 자기 폭풍 및 델린저
현상이 일어나고, 인공위성의 고장 및 오작동이 일어날 수 있다.
또한 오로라의 발생 횟수가 증가한다.
③ 화산 폭발은 태양 활동과는 관계가 없다.
A
①
:대물렌즈 - 천체로부터 오는 빛을 모은다.
:보조 망원경 - 관측하려는 대상을 쉽게 찾아준다.
23
②
③
⑤
는 경통과 가대를 고정시켜 망원경이 흔들리지 않도록 한다.
:접안렌즈 - 상을 확대한다.
:균형추 - 망원경의 균형을 잡아주는 역할을 한다. 삼각대
B
C
E
Ⅲ. 태양계
39
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 39
2018. 11. 23. 오후 12:15
가나다
24 망원경의 설치 방법은 (가) 조립하기 → (다) 균형 맞추기
→ (나) 파인더 정렬하기이다.
30
가 넓기 때문이다.
E
, 보조 망원경(파인더). 배율이 낮아서 시야
25
가 있기 때문이다.
금성은 이산화 탄소로 이루어진 두꺼운 대기
채점 기준
대기의 성분, 두께를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우
대기의 성분과 두께 중 한 가지만 포함하여 서술한 경우
26
⑵
A
⑴
⑵
, 수성. 수성에는 대기가 없기 때문이다.
F
⑴
, 토성
채점 기준
행성의 기호와 이름을 모두 옳게 쓴 경우
행성의 기호 또는 이름 중 한 가지만 옳게 쓴 경우
행성의 기호와 이름을 옳게 쓰고, 까닭을 옳게 서술한 경우
행성의 기호와 이름만 옳게 쓴 경우
⑴
:지구형 행성,
27
⑵ 수성, 금성, 지구, 화성
⑶ 밀도가 작다. 가벼운 기체로 이루어져 있다. 고리가 있다. 위
성 수가 많다.
:목성형 행성
A
B
채점 기준
⑴
⑵
,
의 이름을 모두 옳게 쓴 경우
A
B
,
중 하나의 이름만 옳게 쓴 경우
A
지구형 행성
B
개를 모두 옳게 쓴 경우
4
지구형 행성
개당 부분 배점
⑶ 목성형 행성의 특징을 옳게 서술한 경우
1
28
| 해설 | 흑점은 태양 표면에 나타나는 것으로, 태양이 자전하기
동 → 서, 태양은 자전한다.
때문에 위치가 변한다.
채점 기준
흑점의 이동 방향을 옳게 쓰고, 태양의 특징을 옳게 서술한 경우
흑점의 이동 방향만 옳게 쓴 경우
배점
100 %
50 %
배점
40 %
20 %
60 %
30 %
배점
30 %
15 %
40 %
10 %
30 %
배점
100 %
50 %
대물렌즈:빛을 모
은다.
가대:경통과 삼각
대를 연결해 주고,
경통을 움직일 수 있
게 한다.
A
B
보조 망원경(파인더)
:배율이 낮고 시야가
넓어 천체를 찾는 데
사용한다.
E
접안렌즈:상을 확대
한다.
D
C
삼각대:경통과 가대를
고정한다.
채점 기준
기호와 이름을 옳게 쓰고, 까닭을 옳게 서술한 경우
기호와 이름만 옳게 쓴 경우
배점
100 %
50 %
01
지구
❼
1 ❶ 구형 ❷ 평행 ❸ 호의 길이 ❹ 중심각 ❺ 엇각 ❻
140~141쪽
925 km
2 ❶ 경도 ❷ 위도 ❸ 위도 차 ❹
7.2 °
❺
3 ❶ 북극성 ❷
❸
❹
280 km
2.4 °
B
4 ❶ 동 → 서 ❷ 서 → 동 ❸
15
2
5 ❶
❷
1
❸ 태양 반대 ❹
10
달02
10
3
1 ❶ 시지름 ❷
❸
❹
❺
❻
2 ❶ 상현달 ❷ 오른 ❸
❹
~
d
l
L
D
L
29
다. 코로나의 크기가 커진다. 홍염, 플레어가 자주 발생한다. 태
•태양에서 나타나는 현상:흑점 수가 많아진
양풍이 강해진다.
•지구에서 나타나는 현상:자기 폭풍이 발생한다. 델린저 현상
삭
22
3 ❶ 개기 ❷ 부분 ❸ 개기 ❹ 부분
초승달 상현달
보름달
23
하현달 그믐달
03
태양계의 구성
이 나타난다.
수신에 장애가 생긴다. 인공위성이 고장 난
1 ❶ 극관 ❷ 대적점 ❸ 화성 ❹ 수성 ❺ 목성 ❻ 토성 ❼ 운석
다. 송전 시설이 고장 나서 대규모 정전이 일어난다. 오로라가 더
GPS
구덩이 ❽ 얼음
자주 발생하고, 더 넓은 지역에서 발생한다. 등
채점 기준
태양과 지구에서 나타나는 현상을 모두 옳게 서술한 경우
태양 또는 지구에서 나타나는 현상 한 가지만 옳게 서술한 경우
배점
100 %
50 %
2 ❶ 목성형 ❷ 지구형 ❸ 지구형 ❹ 목성형 ❺ 없 ❻ 많 ❼ 있
3 ❶ 쌀알 무늬 ❷ 대류 ❸ 흑점 ❹ 코로나 ❺ 홍염 ❻ 낮아
4 ❶
❷ 활발 ❸ 코로나 ❹ 태양풍 ❺ 증가
11
40
정답친해
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2018. 11. 23. 오후 12:15
142~145쪽
① 북극성은 지구의 자전축을 연장한 천구의 북극에
가까이 있어 지구에서 볼 때 거의 움직이지 않는다.
③, ⑤ 별의 일주 운동은 지구 자전에 의한 겉보기 운동으로, 별
들은 실제로는 움직이지 않는다.
01 ② 02 ③ 03 ④ 04 ④ 05 ④ 06 ③ 07 ③
08 ④ 09 ㄹ, ㅁ 10 ⑤ 11 ④ 12 ④ 13 ① 14 ⑤
15 ⑤ 16 ④ 17 ㄴ, ㄹ 18 ④ 19 ② 20 ③, ⑤
21 ㄷ, ㄹ 22 ⑤ 23 ④ 24 ⑤
호의 길이(
01 ⑤ 지구의 크기를 구하기 위한 비례식을 세우면 ‘원의 둘
레:
:
=
360 °
② 지구는 완전한 구형이며, 햇빛은 지구에 평행하게
7.2 °
):중심각(t)’이므로
:
:
R
2
7.2 °
925 km=360 °
360 °
=925 km
들어온다고 가정하였다.
또는
이다.
l
p
:
R
p
2
02 지구 모형의 크기를 구하기 위해 호의 길이와 중심각을 알
아야 한다.
•호의 길이(
):막대를 세운 두 지점 사이의 거리 ➡
와
사
l
이의 거리를 측정한다.
•중심각(t):∠
같은 ∠
의 크기를 측정한다.
AOB
의 크기는 직접 잴 수 없다. ➡ 엇각으로
A
B
08
BB'C
03 호의 길이는
이고 중심각은 t이므로, 지구 모형의 크기를
구하기 위한 비례식은 다음과 같다.
l
원의 둘레:
호의 길이:중심각
:
p
2
R
:t 또는
360 °=
p
2
:
R
l=360 °
:t
360*=l
로 한 시간에는
씩
/시간
돈다.
•지구는 서쪽에서 동쪽으로 일 년에 한 바퀴씩 공전하므로 하루
=15 °
15 °
시간
360 °
24
에는 약
씩
/일
돈다.
1 °
일
360 °
365
≒1 °
북쪽 하늘의 모습으로, 북극성을 중심으로 카시오페이아자리가 일주 운동하
:시계 반대 방향 ➡ 별자리의
일주 운동 방향 (②)
a
A
B
a
b
60
북극성
/시간
시간 관측 (④)
60*÷15*
=4
동
05
고 있다.
북극성은
움직이지
않는다.(①)
서
4
④ 별의 일주 운동 속도는
걸리는 시간은
시간이다.
15 °
60 °
/시간이므로,
이동하는 데
06 ①은 별이 지평선과 나란하게 동에서 서로 이동하는 남쪽
하늘, ②는 별들이 시계 반대 방향으로 회전하는 북쪽 하늘, ③
은 별들이 오른쪽 위로 떠오르는 동쪽 하늘, ⑤는 별들이 오른쪽
아래로 지는 서쪽 하늘에서 별의 일주 운동 모습이다.
07 ② 별자리는 태양을 기준으로 동 → 서로 이동하므로 관측
된 순서는 (가) → (나) → (다)이다.
④, ⑤ 별자리를 기준으로 태양은 서 → 동으로 일 년에 한 바퀴
씩 돌아 제자리로 돌아오므로 하루에 약
씩 이동한다.
③ 지구가 일 년에 한 바퀴 공전하므로 별자리는 이동
1 °
하여 일 년 후 처음 위치로 돌아온다.
지구가
에 있을 때 태양이 지나는 별자리 ➡
월이다.
A
11월
10월
12월
9월
12
8월
7월
처녀자리 사자자리
게자리
전갈자리
1월
궁수자리
천칭자리
지구
2월
염소자리
태양
A
4월
3월
물병자리
물고기자리
쌍둥이자리
6월
5월
양자리
황소자리
09 달의 공전(ㄱ), 지구의 공전(ㄴ), 지구의 자전(ㄷ), 태양의
연주 운동(ㅂ) 방향은 모두 서 → 동이다. 별이나 태양과 같은 천
체의 일주 운동(ㄹ,ㅁ)은 지구 자전의 반대 방향인 동 → 서이다.
10 ① 작은 물체와 달의 크기가 같게 보일 때(
때) 삼각형의 닮음비를 이용하여 달의 크기를 구하는 방법이다.
③ 물체의 지름(
값이고, 달까지의 거리(
)는 미리 알아야 하는 값이다.
l
)과 물체까지의 거리(
)는 직접 측정해야 하는
시지름이 같을
=
d
⑤ 지름(
)이 더 큰 물체로 바꾸면 물체까지의 거리
L
(
)가 멀어진다.
d
l
11 삼각형의 닮음비를 이용하여 비례식을 세운다. 구멍 지름
(
)이고, 구멍까지의 거리의 대응변은
)의 대응변은 공의 지름(
눈에서 공까지의 거리이다.
d
D
:
:
∴
D=10 cm
0.5 cm
D= 0.5 cm×600 cm
600 cm
=30 cm
10 cm
Ⅲ. 태양계
41
04 •지구는 서쪽에서 동쪽으로 하루에 한 바퀴씩 자전하므
지구가
에 있을 때 한밤중에 남쪽 하늘에서 보이는 별자리
A
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12 ①, ② 그림에 나타난 달은 왼쪽 반달인 하현달로, 음력
17
∼
일경에 보인다.
23
③ 달의 위치는 하현으로 태양, 달, 지구가 직각을 이루어 달의
22
왼쪽 반원이 밝게 보인다.
⑤ 달의 위상 변화 순서는 초승달 → 상현달 → 보름달 → 하현
달 → 그믐달이므로 며칠 뒤 달은 그믐달로 보일 것이다.
④ 하루 동안 관측 가능한 시간이 가장 긴 것은 초저
녁에 떠올라 해뜰 무렵 지는 보름달이다.
[13~14]
달의 반그림자
달의 공전 궤도
태양
지구
부분 월식
E
달
달의
본그림자
개기
월식
D
C
지구의
본그림자
부분 일식
B
A
개기
일식
지구의 반그림자
ㄹ. 달이 서에서 동으로 공전하며 지구 그림자로 들어가므로, 월
식이 일어날 때는 달의 왼쪽부터 가려진다.
ㄷ. 월식은 달이 지구의 본그림자 안에 들어갈 때 일
삭
초승달 상현달
보름달
하현달 그믐달
어난다.
A
상현
망
B
삭
E
지구
하현달 그믐달
하현
C
D
삭
초승달 상현달
보름달
삭
초승달 상현달
보름달
삭
초승달 상현달
위치
보름달
하현달 그믐달
A
달 모양 상현달
B
보름달
C
하현달
D
그믐달
관측일
(음력)
일경
일경
7∼8
15
∼
23일경
22
27∼28일경
햇
빛
E
보이지
않음
일경
1
18 ④ 천왕성은 청록색을 띠고, 자전축이 공전 궤도면에 거
의 나란하다.
하현달 그믐달
① 수성은 대기가 없어 낮과 밤의 기온 차가 매우 크
로 높게 유지되는 행성은 두꺼운 이산
다. 표면 온도가 약
470*C
화 탄소 대기가 있는 금성이다.
② 금성은 두꺼운 대기가 햇빛을 잘 반사하여 태양계 행성 중 지
구에서 가장 밝게 보인다.
③ 산화 철이 많이 포함된 토양으로 덮여 있어 붉게 보이는 행성
은 화성이다.
⑤ 해왕성은 표면에 대기의 소용돌이인 대흑점이 나타나기도 한
다. 대적점이 나타나는 행성은 목성이다.
13 달의 위치가
로 오른쪽 반달인 상현달로 보이고,
A
일 때는 태양이 달의 오른쪽 절반을 비추므
19
일 때는 태양이 달의 왼쪽
절반을 비추므로 왼쪽 반달인 하현달로 보인다.
C
운석 구덩이가 많음
흰색 극관
가로줄 무늬
14
②
④ 달을 밤새도록 볼 수 있는 위치는
B
는 망일 때로, 월식이 일어날 수 있다.
이다.
B
A
는 상현달,
는 초승달,
15 ①
② 상현달은 음력
일경 볼 수 있다.
B
③ 달의 위상은 초승달 → 상현달 → 보름달 순서로 변한다. 따
라서 관측 순서는
는 보름달이다.
7∼8
→
이다.
⑤ 달은 서 → 동으로 공전하며, 하루에 약
씩 이
→
C
A
B
C
동한다.
13 °
16 ①, ② 일식이 일어날 때는 태양 - 달 - 지구 순서로 일직
선을 이루는 삭일 때로, 달이 보이지 않는다.
⑤ 월식이 일어날 때는 태양 - 지구 - 달 순서로 일직선을 이루
므로 태양과 달 사이의 거리가 가장 멀다.
④ 달그림자에 비해 지구 그림자의 크기가 크기 때문
42
정답친해
(가)
수성
붉은색
표면
(나)
화성
뚜렷한
고리
(다)
토성
① (가) 수성은 대기와 물이 없어서 풍화 작용이 거의 일어나지
않으므로 표면에 운석 구덩이가 많다.
③ (다) 토성은 태양계 행성 중 평균 밀도가 가장 작은 행성으로
물보다 밀도가 작으며, 뚜렷한 고리가 있다.
④ (가) 수성과 (나) 화성은 크기와 질량이 작은 지구형 행성이고,
(다) 토성은 목성형 행성이다.
⑤ (가) 수성은 위성이 없고, (나) 화성은
이모스)이 있으며, (다) 토성은 수많은 위성이 있다.
개의 위성(포보스, 데
2
② (나) 화성은 대기가 희박하여 온실 효과가 약하므
로 표면 온도가 낮다. 두꺼운 이산화 탄소 대기가 있어 온실 효과
에 일식보다 월식을 관측할 수 있는 시간이 더 길다.
가 크고 표면 온도가 높은 행성은 금성이다.
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 42
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는 질량과 반지름이 작은 지구형 행성,
는 질량과 반지
20
름이 큰 목성형 행성이다.
A
Ⅳ.식물과 에너지
구분
행성
평균 밀도
표면
위성 수
고리
A
목성, 토성
단단한 암석
작다
많다
없다
B
B
지구, 화성
크다
가벼운 기체
없거나 적다
있다
21 태양을 비롯하여 이를 중심으로 공전하는 행성 및 작은 천
체들과 이들이 차지하는 공간을 태양계라고 한다.
ㄱ. 태양계에는
개의 행성이 있다.
8
(가)는 쌀알 무늬, (나)는 홍염이다.
22
② 쌀알 무늬는 태양 내부의 대류 현상에 의해 나타난다. 밝은
부분은 뜨거운 기체가 상승하는 곳이고, 어두운 부분은 냉각된
기체가 하강하는 곳이다.
③, ④ 홍염은 태양의 대기에서 나타나는 현상으로, 태양 활동이
활발할 때 자주 일어난다.
⑤ 개기 일식이 일어나면 달이 태양을 가리므로 태양
표면에서 나타나는 쌀알 무늬는 볼 수 없다.
는 흑점 수가 많은 극대기이며, 이때는 태양 활동이 활
23
발하다.
A
① 오로라는 태양에서 날아오는 전기를 띤 입자들이 지구의 상
층 대기와 충돌하여 빛을 내는 현상이다. 태양 활동이 활발해지
면 오로라가 자주 발생하고, 극지방에서 주로 발생하는 오로라가
중위도 지방에서 관측되기도 한다.
② 태양 활동이 활발할 때는 태양에서 홍염이나 플레어가 자주
발생한다.
③ 태양 활동이 활발해지면 전리층이 교란되어 무선 통신이 끊
기는 델린저 현상이 발생하기도 한다.
⑤ 태양 활동이 활발해지면 지구의 자기장이 급격히 변하는 자
기 폭풍이 일어나 나침반이 잘못된 방향을 가리키기도 한다.
④ 태양 활동이 활발해지면 태양에서 날아오는 전기
를 띤 입자들의 흐름(
태양풍)이 강해진다.
=
24 ⑤ 관측하려는 천체를 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 것은
보조 망원경(
)이다. 보조 망원경은 배율이 낮지만 시야가 넓어
서 천체를 찾기 쉽다.
E
①
는 대물렌즈로, 빛을 모은다.
는 가대로, 경통과 삼각대를 연결한다.
A
0 1
광합성
[모범 답안] 물은 뿌리에서 흡수해서 물관을 통해 잎
148~149쪽
까지 운반해.
B
[
] 광합성에 영향을 미치는 환경 요인, [
] 증산 작용
D
149~152쪽
×
A 1 ㉠ 이산화 탄소, ㉡ 산소 2 엽록체 3 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷
B 1 ㉠ 증가, ㉡ 감소 2 ②, ⑤
C 1 기공 2
:공변세포,
:기공,
:표피 세포 3 ⑴
⑵
⑶
⑷
A
B
C
×
×
D 1 증산 작용 2 ⑴ ⑵
×
⑶
⑷ ⑸ 3 ㉠ 낮,
㉡ 밤, ㉢ 낮
×
×
A -3
⑷ 광합성 결과 처음으로 만들어지는 양분은
포도당이다. 포도당은 곧 물에 잘 녹지 않는 녹말로 변하여 엽록
체에 저장된다.
B -2 빛의 세기가 셀수록, 이산화 탄소의 농도가 높을수록 광
합성량이 증가하며, 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 일정 정
도 이상이 되면 광합성량이 더 이상 증가하지 않는다.
C -3
⑵ 공변세포(
바깥쪽(기공 반대쪽) 세포벽보다 두꺼워 진하게 보인다.
⑶ 기공(
⑷ 표피 세포(
A
)은 일반적으로 잎의 앞면보다 뒷면에 더 많다.
)에는 엽록체가 없어 광합성이 일어나지 않는다.
)는 안쪽(기공 쪽) 세포벽이
B
C
D -2
⑵ 증산 작용은 습도가 낮을 때 잘 일어난다.
⑶ 증산 작용은 뿌리에서 흡수한 물이 잎까지 이동하는 원동력
이 된다.
155~159쪽
01 ② 02 ② 03 ④ 04 ③ 05 ①, ③ 06 ③ 07 ⑤
08 ③ 09 ⑤ 10 ③ 11 ③ 12 ②, ⑤ 13 ② 14 ①
15 ② 16 ② 17 ② 18 ③ 19 ② 20 (가) 21 ①
②
③
B
한다.
C
④
D
는 삼각대로, 망원경이 흔들리지 않게 경통과 가대를 고정
22 ⑤ 23 ②
는 접안렌즈로, 상을 확대하고 배율을 조절한다.
24 ~27 해설 참조
Ⅳ. 식물과 에너지
43
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2018. 11. 23. 오후 12:16
01 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화 탄소와 물
을 원료로 양분을 만드는 과정이다. 광합성이 일어나면 양분과
소의 발생을 확인하는 방법이다. 석회수에 이산화 탄소를 통과시
키면 석회수가 뿌옇게 변한다.
② 광합성은 빛이 있을 때(낮) 일어난다.
[07~09]
함께 산소도 발생한다.
[02~03]
A
B
에탄올
물
아이오딘-
아이오딘화
칼륨 용액
물관을 통해 물 이동
물
A
A
빛에너지
포도당 산소
B
B
이산화 탄소
C
C
F
녹말
E
D
D
광합성으로 만들
어진 포도당은 곧
녹말로 바뀐다.
(가)
(나)
(다)
검정말이 빛
을 받아 광합
성을 한다.
검정말이 빛
을 받지 못해
광합성을 하
지 못한다.
엽록소가 녹아 빠
져나와 잎이 탈색
된다.
광합성이 일어난
의 엽록체만 청
람색으로 변한다.
A
02 물관을 통해 이동하는
는
는 이산화 탄소, 녹말로 바뀌어 저장되는
A
는 포도당이다.
는 물, 잎의 기공을 통해 흡수하
는 광합성으로 발생하는 기체인 산소이다.
B
C
D
03 ㄱ. 물(
ㄴ.
)은 뿌리에서 흡수하여 물관을 통해 운반된다.
용액 속에 이산화 탄소(
A
)가 많으면 용액이 산성이 되
어 노란색을 띠고, 이산화 탄소(
BTB
)가 적으면 용액이 염기성이 되
B
어 파란색을 띤다.
B
ㄷ. 광합성으로 만들어지는 포도당(
)은 곧 물에 잘 녹지 않는
07 검정말을 에탄올에 넣고 물중탕하는 (나) 과정은 잎을 탈
색하는 과정이다. 잎을 탈색하면 (다) 과정에서 색깔 변화를 뚜렷
하게 관찰할 수 있다.
08 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액은 녹말 검출 용액으로,
녹말과 반응하여 청람색으로 변한다.
09 ㄴ. 광합성이 일어난
성이 일어나지 않은
의 엽록체에는 녹말이 있고, 광합
의 엽록체에는 녹말이 없다. 따라서 (다)
A
녹말로 변하여 엽록체에 저장된다.
C
과정에서
의 엽록체만 청람색으로 변한다.
B
ㄹ. 산소(
)는 식물의 호흡에 사용되거나 공기 중으
ㄷ. (다) 과정에서 청람색으로 변하는 부분이 엽록체인 것을 통해
A
로 방출되어 다른 생물의 호흡에 사용된다.
D
광합성이 엽록체에서 일어나는 것을 알 수 있다.
ㄱ. (가)에서 빛을 받은
는 광합성을 하고, 빛을 받
04
위해 장치한 대조군으로, 아무런 처리도 하지 않았으므로 색깔이
는 정확한 실험 결과를 비교하기
① 시험관
A
B
지 않은
는 광합성을 하지 않는다.
A
10 탄산수소 나트륨을 물에 녹이면 이산화 탄소가 발생하므
로, 시금치의 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급하기 위해 탄
용액의 색깔은 이산화
산수소 나트륨 수용액을 사용한다.
변하지 않는다(노란색).
② 시험관
탄소를 흡수하고, 산소를 방출한다.
B
에서는 빛을 받은 검정말이 광합성을 하면서 이산화
탄소가 감소함에 따라 파란색으로 변한다.
BTB
④, ⑤ 시험관
정말이 광합성을 하지 않는다. 따라서 이산화 탄소가 감소하지
에서는 알루미늄 포일에 의해 빛이 차단되어 검
C
용액의 색깔이 변하지 않는다(노란색).
않으므로
BTB
05 빛을 받은 시험관
화 탄소를 사용하였고, 빛을 받지 않은 시험관
B
광합성을 하지 않았다.
C
에서는 검정말이 광합성을 하여 이산
에서는 검정말이
④, ⑤ 광합성으로 산소와 포도당이 발생하지만, 이
실험에서는 확인할 수 없다.
06 광합성으로 발생하는 기체는 산소이다. 산소는 물질을 태
우는 성질이 있다.
②, ④ 기체를 석회수에 통과시키는 것은 이산화 탄
44
정답친해
11 시금치 잎 조각이 빛을 받으면 광합성을 하여 산소가 발생
하며, 이 때문에 잎 조각이 떠오른다. 광합성량이 증가하면 산소
발생량이 증가하며, 산소 발생량이 증가하면 잎 조각이 모두 떠
오르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.
③ 전등이 켜진 개수가 늘어나면 빛의 세기가 세지므
로 광합성량이 증가한다. 광합성량은 빛의 세기가 셀수록 증가하
며, 일정 세기 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.
12 ② 빛의 세기가 셀수록, 이산화 탄소의 농도가 높을수록
광합성량이 증가하며, 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 일정
정도 이상이 되면 광합성량이 더 이상 증가하지 않는다.
⑤ 온도가 높을수록 광합성량이 증가하며, 일정 온도 이상에서
는 광합성량이 급격하게 감소한다.
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13 검정말에서 발생하는 기포는 광합성으로 생성되는 산소이
다. 전등 빛의 밝기를 조절하면서 검정말에서 발생하는 기포 수
를 세었으므로 빛의 세기와 광합성량의 관계를 알아보는 실험이다.
14 ① 광합성량이 증가하면 검정말에서 발생하는 산소의 양
이 증가하므로 기포 수가 증가한다.
② 탄산수소 나트륨 수용액은 광합성에 필요한 이산
화 탄소를 공급하기 위해 사용한다.
③ 광합성량이 증가할 때 기포 수가 증가하며, 광합성량은 일정
온도까지는 온도가 높을수록 증가한다. 따라서 표본병에 얼음을
넣으면 기포 수가 감소할 것이다.
④ 검정말에서 발생하는 기포는 광합성 결과 생성되는 산소이다.
⑤ 전등을 표본병에서 멀리 이동하는 것은 빛의 세기를 약하게
만드는 것이다.
① 기공은 주로 낮에 열리고 밤에 닫히므로 증산 작용
은 낮에 활발하게 일어난다.
② 증산 작용은 잎의 기공을 통해 일어난다.
④ 식물체 속의 물이 수증기로 변하여 나간다.
⑤ 일반적으로 기공은 잎의 앞면보다 뒷면에 많으므로 증산 작
용은 잎의 뒷면에서 더 활발하게 일어난다.
19
변의 열을 흡수하므로 식물과 주변의 온도를 낮추는 효과가 있다.
ㄷ. 증산 작용이 일어나면 물이 증발하면서 주
[20~22]
식용유
물
눈금
실린더
비닐
봉지
식용유
비닐봉지 안의 습도
가 높아져 증산 작용
이 감소한다.
잎이 없어 증산 작용
이 일어나지 않는다.
15
2
공변세포
개가
기공을 둘러싸고
있으며, 기공은
일반적으로 잎의
뒷면에 많다.
A
많다.
16
표피(앞면)
잎맥
C
(가)
(나)
(다)
표피(뒷면)
A
기공 공변세포
B
물관
체관
잎맥에는 물관
과 체관이 있다.
20 증산 작용이 일어나면 나뭇가지 안으로 물이 흡수되어 수
면의 높이가 낮아진다. 즉, 증산 작용이 활발하게 일어날수록 수
면의 높이가 많이 낮아진다. (가)~(다) 중 증산 작용이 가장 활발
하게 일어나는 것은 (가)이다.
② 기공(
)은 일반적으로 잎의 앞면보다 뒷면에 더
21 식용유는 눈금실린더 속 물의 증발을 막기 위해 떨어뜨린다.
공변세포:엽록체가 있어 초록색을 띠고
광합성이 일어난다.
기공:증산 작용이 일어나는 장소이며,
산소와 이산화 탄소가 드나드는 통로이다.
표피 세포:엽록체가 없어 투명하고 광
합성이 일어나지 않는다.
A
B
C
22 ㄱ. 잎이 달렸고, (나)보다 습도가 낮은 (가)에서 증산 작용
이 가장 활발하게 일어난다.
ㄴ. (나)에서는 비닐봉지 안에 물방울이 맺히며, 비닐봉지 안의
습도가 높아져 증산 작용이 감소한다.
ㄷ. 실험을 통해 증산 작용은 식물의 잎에서 일어나며, 습도가 낮
을 때 잘 일어나는 것을 확인할 수 있다.
23 기공이 열릴 때 증산 작용이 활발하게 일어난다. 증산 작
용이 잘 일어나는 조건은 햇빛이 강할 때, 온도가 높을 때, 습도
가 낮을 때, 바람이 잘 불 때이다.
17 ㄴ. 증산 작용은 식물체 속의 물이 수증기로 변하여 잎의
기공(
)을 통해 공기 중으로 빠져나가는 현상이다.
24
⑵ 광합성은 엽록체에서 일어나며, 광합성으로 녹말이 만들어진다.
⑴ 엽록체
B
ㄱ. 공변세포(
)는 안쪽 세포벽이 바깥쪽 세포벽보다
두꺼워 진하게 보인다.
A
⑴ 엽록체라고 옳게 쓴 경우
채점 기준
ㄷ. 공변세포(
)에는 엽록체가 있고, 표피 세포(
)에는 엽록체
광합성이 일어나는 장소와 광합성 산물을 모두 옳게 서술한 경우
가 없다.
A
C
⑵
광합성이 일어나는 장소와 광합성 산물 중 한 가지에 대해서만 옳게
서술한 경우
배점
30 %
70 %
30 %
18 ③ 증산 작용은 식물체 속의 물이 수증기로 변하여 잎의
기공을 통해 공기 중으로 빠져나가는 현상이므로, 기공이 열렸을
때 활발하게 일어난다.
25
산소가 발생하기 때문이다.
⑴ 빛을 받은 시금치 잎 조각이 광합성을 하여
Ⅳ. 식물과 에너지
45
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⑵ 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 시금치 잎 조각이 모두 떠오
르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.
⑷ 호흡으로 생성된 이산화 탄소는 광합성에 이용되거나 공기
중으로 방출된다.
채점 기준
광합성으로 산소가 발생하기 때문이라고 옳게 서술한 경우
산소가 발생하기 때문이라고만 서술한 경우
전등이 켜진 개수가 늘어날수록 시금치 잎 조각이 모두 떠오르는 데
걸리는 시간이 짧아진다고 옳게 서술한 경우
⑴ 온도
26
⑵ 광합성량은 온도(가)가 높을수록 증가하며, 일정 온도(가) 이
상에서는 급격하게 감소한다.
A -3 빛이 없을 때 시금치(
소가 방출된다. 석회수는 이산화 탄소와 만나면 뿌옇게 변한다.
A
)에서는 호흡만 일어나 이산화 탄
B -1 ⑴ 낮에는 광합성(가)과 호흡(나)이 모두 일어나고, 밤에
는 호흡(나)만 일어난다.
⑵ 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 광합성에 필요한 이산화
탄소(
)가 흡수되고, 광합성으로 발생한 산소(
)가 방출된다.
A
B
⑴
⑵
⑵
⑴ 온도라고 옳게 쓴 경우
채점 기준
광합성량과 온도의 관계를 옳게 서술한 경우
온도가 높을수록 광합성량이 증가한다고만 서술한 경우
27
⑴ (다)
⑵ 증산 작용은 습도가 낮을 때 잘 일어난다.
⑴ (다)라고 옳게 쓴 경우
채점 기준
⑵ 증산 작용은 습도가 낮을 때 잘 일어난다고 옳게 서술한 경우
배점
50 %
30 %
50 %
배점
40 %
60 %
0 %
배점
40 %
60 %
164~167쪽
01 ⑤ 02 ㉠ 산소, ㉡ 이산화 탄소 03 ⑤ 04 ④
05 ①, ④ 06 ③ 07 ② 08 (가) 광합성, (나) 호흡
09 ③ 10 ⑤ 11 ⑤ 12 ① 13 ①, ④ 14 ② 15 ②
16 ②, ④ 17 ④ 18 ①
19 ~20 해설 참조
①, ③ 호흡은 양분을 분해하여 에너지를 얻는
01
과정이다.
② 호흡은 빛의 유무와 관계없이 항상 일어난다.
④ 호흡에는 산소가 사용되고, 이산화 탄소가 발생한다.
02 식물 세포에서는 광합성으로 만들어진 양분이 산소와 반
응하여 이산화 탄소와 물로 분해되면서 에너지가 방출된다.
03 ㄴ. 호흡으로 발생하는 이산화 탄소(㉡)는 광합성에 이용
된다.
ㄷ. 호흡에 필요한 포도당은 광합성으로 만들어진다.
ㄹ. 호흡은 양분을 분해하여 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는
02
식물의 호흡
[모범 답안] 밤에는 빛이 없어서 광합성을 하지 않고,
160~161쪽
호흡만 하거든.
[
] 식물의 기체 교환
B
161~163쪽
과정이다.
A 1 ㉠ 포도당, ㉡ 에너지 2 ⑴
⑵ ⑶ ⑷
3 ⑴
⑵ 이산화 탄소
×
×
A
(㉡)이다.
ㄱ. 석회수를 뿌옇게 변하게 하는 기체는 이산화 탄소
B 1 ⑴ (가) 광합성, (나) 호흡 ⑵
:산소 2 ㉠
합성, ㉡ 분해, ㉢ 저장, ㉣ 생성, ㉤ 빛이 있을 때, ㉥ 항상, ㉦
A
이산화 탄소, ㉧ 산소
:이산화 탄소,
B
C 1 ㉠ 포도당, ㉡ 설탕, ㉢ 체관 2 ⑴ - ㉡ ⑵ - ㉢ ⑶ - ㉠
04 시금치가 들어 있는 페트병
해 이산화 탄소가 발생하였다.
B
에서는 시금치의 호흡에 의
ㄴ. 석회수는 이산화 탄소와 반응하여 뿌옇게 변한다.
ㄷ.
용액에 이산화 탄소가 많아지면 용액이 산성이 되어
⑴ 식물의 호흡은 낮과 밤에 관계없이 항상
ㄱ. 페트병
에서는 기체가 소모되거나 발생하지 않
노란색을 띠게 된다.
BTB
는다.
A
A -2
일어난다.
46
정답친해
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05
②, ③ 빛이 강하여 광합성량이 호흡량보다 많
을 때 식물에서는 산소가 방출된다. 빛이 없으면 식물에서 호흡
ㄷ. 광합성(가)은 양분을 만들어 에너지를 저장하는 과정이고, 호
흡(나)은 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정이다.
만 일어나 이산화 탄소가 방출된다.
⑤ 광합성에는 이산화 탄소가 사용되고, 산소가 발생한다.
ㄴ. 광합성(가)은 빛이 있을 때(낮)만 일어나고, 호흡
(나)은 빛의 유무에 관계없이 항상 일어난다.
이산화 탄소
산소
이산화 탄소
산소
•빛을 비추지 않을 때:식물이 호흡만 하여 산소를 흡수하고 이
[06~07]
광합성
호흡
낮
C
호흡
밤
10 •빛을 비출 때:식물이 광합성을 하여(광합성량
량) 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출한다. ➡ (가)가 (나)보다
호흡
>
촛불이 빨리 꺼진다.
산화 탄소를 방출한다. ➡ (나)가 (가)보다 촛불이 빨리 꺼진다.
⑤ 빛을 비추지 않으면 (나)의 식물에서 호흡만 일어
11
과정이고, 호흡은 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정이다.
⑤ 광합성은 양분을 만들어 에너지를 저장하는
난다.
[12~13]
• 낮:광합성량
호흡량 ➡ 광합성에 필요한 이산화 탄소(
)가 흡수되고,
광합성으로 발생한 산소(
>
)가 방출된다.
• 밤:호흡만 일어남 ➡ 호흡에 필요한 산소(
B
한 이산화 탄소(
)가 방출된다.
D
A
)가 흡수되고, 호흡으로 발생
06 빛이 강한 낮에는 광합성이 호흡보다 많이 일어나고, 빛이
없는 밤에는 호흡만 일어난다.
A
B
C
D
•
:숨 속의 이산화 탄소가
녹음 ➡ 노란색
A
•
:변화 없음 ➡ 초록색
:호흡만 일어나 이산화
•
B
탄소 방출 ➡ 노란색
C
•
:광합성량이 호흡량보다
많아 이산화 탄소 흡수 ➡
D
파란색
B
A
알루미늄 포일 검정말
는 광합성에 필요한 이산화 탄소이다.
는 광합성으로 발생한 산소이다. 산소(
)는 물질을 태우는
는 호흡으로 발생한 이산화 탄소이다.
용액에 이산화
)가 많아지면 용액이 산성이 되어 노란색을 띤다.
BTB
는 호흡에 필요한 산소이다.
C
D
②
발생한 이산화 탄소이다.
B
는 광합성으로 발생한 산소이고,
는 호흡으로
C
B
07 ①
③
A
성질이 있다.
④
탄소(
C
⑤
[08~09]
빛에너지를 이용하여 이산화 탄소와 물을 원료로
양분(포도당)을 만드는 과정 ➡ 광합성
빛에너지
포도당, 산소
(가)
광합성
(나)
호흡
물, 이산화 탄소
광합성으로 만들어진 양분(포도당)이 산소와 반응하여
이산화 탄소와 물로 분해되면서 에너지가 방출되는 과정 ➡ 호흡
08
(가)는 광합성, (나)는 호흡이다.
에너지
되어
용액의 색깔이 노란색으로 변한다. 즉, 시험관
의
C
12 검정말의 호흡으로 이산화 탄소가 방출된 시험관
에서
용액의 색깔이 노란색으로 변한다.
C
BTB
13 ①
되어 노란색을 띤다.
④ 호흡은 빛의 유무와 관계없이 항상 일어난다.
BTB
용액에 이산화 탄소가 많아지면 용액이 산성이
② 시험관
에서
용액의 색깔은 초록색으로 변
화 없다. 시험관
에서는 검정말의 호흡으로 이산화 탄소가 방출
BTB
B
B
용액은 시험관
BTB
은 색깔로 변한다.
BTB
③ 시험관
고 호흡만 일어난다.
⑤ 시험관
C
D
가 아니라 시험관
의
용액과 같
C
A
BTB
에서는 빛이 차단되었으므로 광합성은 일어나지 않
에서는 광합성과 호흡이 모두 일어난다.
14 광합성으로 처음 만들어지는 양분은 포도당이며, 포도당
은 곧 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된다. 물에 잘 녹지 않는 녹말
은 주로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 밤에 체관을 통해 식물의
각 기관으로 운반된다.
09 ㄱ. 광합성(가)으로 발생한 산소는 호흡(나)에 이용되거나
공기 중으로 방출된다.
태로 이동한다.
② 광합성으로 만들어진 양분은 물에 잘 녹는 설탕 형
Ⅳ. 식물과 에너지
47
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2018. 11. 23. 오후 12:16
15
은 식물의 종류에 따라 녹말, 설탕, 포도당, 단백질, 지방 등 다
ㄷ. 여러 가지 생명 활동에 사용되고 남은 양분
20
낮과 밤에 관계없이 항상 일어난다. 광합성은 엽록체가 있는 세
광합성은 빛이 있을 때(낮)만 일어나고, 호흡은
양한 물질로 바뀌어 뿌리, 줄기, 열매, 씨 등에 저장된다. 양분이
포에서만 일어나고, 호흡은 모든 살아 있는 세포에서 일어난다. 등
열매에 저장될 때 항상 녹말 형태로 저장되는 것은 아니다. 옥수
채점 기준
수는 양분을 열매에 녹말 형태로 저장하지만, 포도는 양분을 열
광합성과 호흡의 차이점을 두 가지 모두 옳게 서술한 경우
매에 포도당 형태로 저장한다.
광합성과 호흡의 차이점을 한 가지만 옳게 서술한 경우
16
체관이 제거되면 껍질을 벗겨 낸 부분(
)의
위쪽에서 만들어진 양분이 아래쪽으로 이동하
지 못하여
A
부분의 위쪽이 부풀어 오른다.
A
나무줄기의 바깥쪽 껍질을 벗겨 내면 광합성
으로 만들어진 양분이 이동하는 통로인 체관
이 제거된다.
A
01
광합성
1 ❶ 뿌리 ❷ 엽록소 ❸ 녹말
②
의 위쪽에서 광합성으로 만들어진 양분이
의
2 ❶ 빛의 세기 ❷ 온도
아래쪽으로 이동하지 못하므로
A
의 위쪽에 열리는 열매가
A
의
아래쪽에 열리는 열매보다 크게 자란다.
A
④ 나무줄기의 바깥쪽 껍질을 벗겨 내면 체관이 제거되며, 물관
은 제거되지 않는다.
A
3 ❶ 기공 ❷ 공변세포 ❸ 엽록체
4 ❶ 공변세포 ❷ 기공 ❸ 표피 세포 ❹ 낮
02
식물의 호흡
1 ❶ 이산화 탄소 ❷ 산소 ❸ 산소 ❹ 이산화 탄소 ❺ 광합성
❻ 호흡 ❼ 광합성 ❽ 호흡
2 ❶ 녹말 ❷ 포도당 ❸ 단백질
배점
100 %
50 %
170쪽
17 ①, ③ 광합성으로 만들어진 포도당은 곧 녹말로 바뀌어
엽록체에 저장된다. 오후
시에 잎에 녹말이 많은 것은 광합성이
활발하게 일어나기 때문이다.
⑤ 낮에는 잎에 녹말이 많고, 밤에는 줄기에 설탕이 많은 것으로
보아 양분은 주로 밤에 이동한다는 것을 알 수 있다.
2
④ 오후
시에 줄기에 설탕이 많은 것은 잎에 녹말 형
태로 저장되었던 양분이 밤에 설탕으로 바뀌어 식물의 각 기관으
8
로 이동하기 때문이다.
18
는 녹말로, ⑤ 사탕수수는 설탕으로 양분을 저장한다.
②, ③ 포도와 양파는 포도당으로, ④ 고구마
⑴ (가)
:이산화 탄소,
19
⑵
⑶ 낮(가)에는 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소(
흡수하고 산소(
)를 방출한다. 밤(나)에는 호흡만 일어나 산소
:이산화 탄소,
:산소,
:산소
A
D
B
C
)를
A
(
)를 흡수하고 이산화 탄소(
B
)를 방출한다.
C
채점 기준
⑴ (가)라고 옳게 쓴 경우
를 모두 옳게 쓴 경우
D
⑵
⑶
중 하나라도 틀리게 쓴 경우
A∼D
A∼D
광합성량과 호흡량을 비교하여 (가)와 (나) 시기에 일어나는 기체 교
환을 옳게 서술한 경우
광합성량과 호흡량의 비교 없이 (가)와 (나) 시기에 일어나는 기체 교
환에 대해서만 서술한 경우
배점
20 %
30 %
0 %
50 %
20 %
48
정답친해
171~175쪽
01 ④ 02 ㉠ 이산화 탄소, ㉡ 엽록체, ㉢ 산소 03 ⑤
04 ③ 05 ③ 06 ① 07 ② 08 ④ 09 ⑤ 10 ②
11 ⑤ 12 ① 13 ② 14 ① 15 ③ 16 ④ 17 ① 18
,
19 ①, ④ 20 ② 21
,
,
22 ④ 23 ③
B
24 ③ 25 ④ 26 ③
D
B
C
D
01 ㄱ, ㄹ. 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화 탄
소와 물을 원료로 양분을 만드는 과정이다.
ㄷ. 광합성은 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도, 온도와 같은 환경
요인의 영향을 받는다.
이상에서는 급격하게 감소한다.
ㄴ. 광합성량은 온도가 높을수록 증가하며, 일정 온도
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 48
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A
B C
광합성에 필요한 이산화 탄소를
공급한다.
전등이 켜진 개수가 늘어날수
록 빛의 세기가 세진다.
02 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화 탄소(㉠)와
물을 원료로 양분을 만드는 과정이다. 광합성이 일어나면 양분과
함께 산소(㉢)가 발생한다. 광합성은 식물 세포에 들어 있는 초
록색의 작은 알갱이인 엽록체(㉡)에서 일어난다.
07
03 ① 광합성에 필요한 이산화 탄소(㉠)는 호흡으로 발생하
거나 잎의 기공을 통해 공기 중에서 흡수한다.
② 엽록체(㉡)에 들어 있는 엽록소에서 빛을 흡수한다.
③ 광합성으로 발생한 산소(㉢)는 식물의 호흡에 쓰이거나 공기
중으로 방출되어 다른 생물의 호흡에 쓰인다.
④ 광합성에 필요한 물은 뿌리에서 흡수하여 물관을 통해 잎까
지 운반된다.
⑤ 포도당은 곧 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된다. 설
탕은 광합성으로 만들어진 양분이 이동하는 형태이다.
[04~05]
정확한 실험 결과를 비교하기 위해
장치한 대조군으로, 아무런 처리도
하지 않았다. ➡
용액의 색깔이
변하지 않는다(노란색).
BTB
빛을 받은 검정말이 광합성을 하면서
(광합성량
호흡량) 이산화 탄소를
사용한다. ➡
용액의 색깔이
파란색으로 변한다.
BTB
>
노란색
BTB
용액
파란색
BTB 용액
검정말
알루미늄
포일
알루미늄 포일에 의해 빛이 차단되어 검정말이 광합성을 하지 않는다.
➡ 이산화 탄소가 감소하지 않으므로
용액의 색깔이 변하지 않
는다(노란색). 실제로는 호흡만 일어나 이산화 탄소가 증가한다.
BTB
04 ③ 시험관
소를 사용하므로
B
에서는 검정말이 광합성을 하면서 이산화 탄
용액 속의 이산화 탄소 양이 감소하여
용액의 색깔이 파란색으로 변한다.
BTB
용액의 색깔이 변하지 않
A
에서는
① 시험관
BTB
BTB
는다.
② 시험관
④ 시험관
⑤ 숨을 불어넣으면 숨 속의 이산화 탄소 때문에 파란색
용액이 노란색으로 변한다.
에서 빛을 받지 못한 검정말은 호흡만 한다.
B
C
에서 빛을 받은 검정말은 광합성과 호흡을 모두 한다.
BTB
05 빛을 받은 검정말(
가 사용되었다.
B
)에서만 광합성이 일어나 이산화 탄소
B
A
A
빛을 받아 광합성이
일어나므로 녹말이
만들어진다. ➡ 아
이오딘 - 아이오딘
화 칼륨 용액을 떨
어뜨렸을 때 청람색
으로 변한다.
빛을 받지 않아 광
합성이 일어나지 않
는다. ➡ 아이오딘 - 아
이오딘화 칼륨 용액
을 떨어뜨렸을 때
청람색으로 변하지
않는다.
빛을 받아 광합성이 일어난
부분에서만 녹말이 만들어진다.
(가) 햇빛을 받은
08
어지고, 햇빛을 받지 못한
A
에서는 광합성이 일어나 녹말이 만들
에서는 광합성이 일어나지 않는다.
(나) 잎 세포 속 엽록체에서 엽록소가 녹아 빠져나와 잎이 탈색된다.
B
(다)
와
에 녹말 검출 용액인 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용
액을 떨어뜨리면 녹말이 만들어진
에서만 엽록체가 청람색으
A
④ 광합성에 이산화 탄소가 필요한 것은 이 실험을 통
B
A
로 변한다.
해 확인할 수 없다.
09
발광 다이오드
(LED) 전등
1
%탄산수소
나트륨
수용액
시금치
잎 조각
시금치 잎 조각에서 광합성이 일어나면 산소가 발생하고,
이 때문에 시금치 잎 조각이 떠오르게 된다.
ㄱ. 빛의 세기와 광합성량의 관계를 알아보는 실험이다.
10 ㄱ, ㄴ. 빛의 세기가 셀수록, 이산화 탄소의 농도가 높을수
록 광합성량이 증가하며, 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 일
정 정도 이상이 되면 광합성량이 더 이상 증가하지 않는다.
ㄷ. 온도가 높을수록 광합성량이 증가하며, 일정 온도
이상에서는 광합성량이 급격하게 감소한다.
)
는 표피 세포이다.
개가 둘러싸고 있는
는 공변세포이고, 공변세포(
11
는 기공이다.
A
②, ④ 기공(
소, 수증기 등과 같은 기체가 드나드는 통로 역할을 한다.
③ 공변세포(
B
)은 주로 잎의 뒷면에 많으며, 산소와 이산화 탄
)는 엽록체가 있어 초록색을 띤다.
A
B
C
2
Ⅳ. 식물과 에너지
49
06 광합성으로 발생하는 기체는 산소이다. 산소는 다른 물질
을 태우는 성질이 있다.
⑤ 표피 세포(
투명하며, 광합성이 일어나지 않는다.
A
C
)는 엽록체가 없어 색깔을 띠지 않고
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 49
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C
12 ③ 증산 작용은 온도가 높을 때, 습도가 낮을 때, 햇빛이
강할 때, 바람이 잘 불 때 잘 일어난다.
④ 증산 작용이 일어나는 기공이 잎의 뒷면에 많으므로, 증산 작
용은 잎의 앞면보다 뒷면에서 더 활발하게 일어난다.
⑤ 증산 작용으로 물이 빠져나가면 잎에서는 줄어든 물을 보충
하기 위해 잎맥과 줄기, 뿌리 속의 물을 연속적으로 끌어올린다.
① 기공은 주로 낮에 열리고 밤에 닫히므로, 증산 작
용은 낮에 활발하게 일어난다.
19 빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많으므로 광합
성에 필요한 이산화 탄소(
)를 흡수하고, 광합성으로 발생한 산
소(
)가 방출된다. 빛이 없는 밤에는 호흡만 일어나므로 호흡에
A
)를 흡수하고, 호흡으로 발생한 이산화 탄소(
)가
필요한 산소(
B
방출된다.
D
20
호흡만 하여 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. 따라서
ㄱ, ㄷ. 유리종에 빛을 비추지 않으면 식물이
촛불만 있는 (가)보다 식물과 촛불이 함께 있는 (나)에서 촛불이
13 잎이 달린 나뭇가지에 비닐봉지를 씌우면 증산 작용으로
잎에서 빠져나온 수증기가 비닐봉지에 닿아 액화되어 비닐봉지
안에 물방울이 맺힌다.
ㄷ. 증산 작용은 습도가 낮을 때 잘 일어나므로 비닐
더 빨리 꺼진다.
[21~22]
봉지를 씌우면 비닐봉지를 씌우지 않았을 때보다 증산 작용이 덜
C
A
B
D
A
B
C
D
증산 작용은 바람이 잘 불 때 잘 일어나므로 (나)보다 (다)에서 증산 작용
이 활발하다.
BTB 용액
햇빛
햇빛
햇빛
일어난다.
14
식용유
물
눈금
실린더
(가)
(나)
(다)
(라)
(가)에서는 잎이 없어 증산 작용
이 일어나지 않고, (나)에서는 잎
에서 증산 작용이 일어난다.
증산 작용은 햇빛이 강할 때 잘
일어나므로 (라)보다 (나)에서 증
산 작용이 활발하다.
① 증산 작용은 햇빛이 강하고 바람이 잘 불 때 잘 일
어나므로 (가)∼(라) 중 증산 작용이 가장 활발하게 일어나는 것
은 (다)이다.
15
ㄷ. 호흡에는 산소가 사용되고, 이산화 탄소가 발생한다.
ㄱ. 호흡은 모든 살아 있는 세포에서 일어난다.
16 시금치가 들어 있는 페트병
해 이산화 탄소가 발생하며, 석회수는 이산화 탄소와 반응하여
에서는 시금치의 호흡에 의
B
뿌옇게 변한다.
17
하지 않고 호흡만 하였다.
ㄴ, ㄷ. 빛이 없는 암실에서 시금치는 광합성을
18 낮에는 광합성으로 발생한 산소(
호흡에 필요한 산소(
)가 흡수된다.
B
)가 방출되고, 밤에는
D
50
정답친해
검정말의 광합성량
호흡량 ➡
용액이 파란색으로 변한다.
>
BTB
금붕어가 호흡을 한다. ➡
용액이 노란색으로 변한다.
BTB
검정말 알루미늄
금붕어
포일
검정말이 호흡만 한다. ➡
용액이 노란색으로 변한다.
BTB
21 호흡은 빛의 유무에 관계없이 항상 일어난다.
22 이산화 탄소가 감소한 시험관
이 파란색으로 변하고, 이산화 탄소가 증가한 시험관
에서는
BTB
B
용액의 색깔
와
에서
는
용액의 색깔이 노란색으로 변한다.
C
D
용액의 색깔을 변하게 하는 기체는 산소가
BTB
⑤
아니라 이산화 탄소이다.
BTB
① 호흡은 낮과 밤에 관계없이 항상 일어난다.
23
② 광합성은 양분을 만들어 에너지를 저장하는 과정이다.
④ 광합성 과정에서는 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하
며, 호흡 과정에서는 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.
⑤ 광합성은 빛이 있을 때 엽록체가 있는 세포에서 일어난다.
24 광합성으로 만들어진 포도당은 녹말 형태로 엽록체에 저
장되었다가 주로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 밤에 체관을 통
해 식물의 각 기관으로 운반된다.
③ 광합성으로 만들어진 양분은 식물의 몸을 구성하
는 성분이 되어 식물이 생장하는 데 사용된다.
25
④ 옥수수는 양분을 열매에 녹말로 저장한다.
①, ② 나무줄기의 바깥쪽 껍질을 벗겨 내면
26
광합성으로 만들어진 양분이 이동하는 통로인 체관이 제거된다.
④, ⑤ 체관이 제거되면 껍질을 벗겨 낸 부분(
들어진 양분이 아래쪽으로 이동하지 못한다. 따라서
)의 위쪽에서 만
의 위쪽이
A
부풀어 오르고, 아래쪽보다 위쪽에 달린 열매가 더 크게 자란다.
A
19_완자_중등과학2_정답(001~050)-OK.indd 50
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)에서 만들어져 분비되는 이자액에는 녹말 소화 효소
⑵ 이자(
인 아밀레이스, 단백질 소화 효소인 트립신, 지방 소화 효소인 라
E
이페이스가 들어 있다.
F -1 녹말은 침과 이자액 속의 아밀레이스(
화물 소화 효소에 의해 포도당(가)으로 최종 분해된다. 단백질은
)와 소장의 탄수
A
펩신(
), 트립신(
), 소장의 단백질 소화 효소에 의해 아미노산
B
(나)으로 최종 분해된다. 지방은 라이페이스(
C
모노글리세리드(다)로 최종 분해된다.
D
)에 의해 지방산과
G -2 수용성 영양소인 포도당, 아미노산, 무기염류는 융털의
모세 혈관(
)으로 흡수되고, 지용성 영양소인 지방산과 모노글
리세리드는 융털의 암죽관(
A
)으로 흡수된다. 모세 혈관(
)으로
흡수된 영양소는 간을 거쳐 심장으로 이동하고, 암죽관(
B
)으로 흡
A
수된 영양소는 간을 거치지 않고 심장으로 이동한다.
B
187~191쪽
01 ③ 02 (가) → (다) → (나) → (라) → (마) 03 (라) 04 ②
05 ① 06 에너지원 07 ④ 08 ③ 09 ③ 10 ③
11 ④ 12 ④ 13 ① 14 ⑤ 15 ① 16 ② 17 ②
18 (가)
, (나)
19 ③, ⑤ 20 ④ 21 ② 22 ④
23 (가) 녹말, (나) 단백질, (다) 지방 24 ② 25 ⑤
A
B
26 ~30 해설 참조
01 동물의 몸은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체의 단
계를 거쳐 이루어진다.
②, ⑤ 조직계는 동물의 몸에는 없고, 식물의 몸에만
있는 단계이다.
[02~04]
Ⅴ.동물과 에너지
0 1
소화
[모범 답안] 그럼 넌 순환계로 가야지!
[
] 영양소 검출, [
] 녹말, 단백질, 지방의 소화 과정,
[
] 영양소의 흡수
C
F
G
178~179쪽
179~185쪽
A 1 (가) 세포, (나) 조직, (다) 기관, (라) 기관계, (마) 개체 2 ⑴
⑵
⑶
⑷ 3 ⑴ - ㉡ ⑵ - ㉢ ⑶ - ㉠ ⑷ - ㉣
×
×
B 1 탄수화물, 단백질, 지방 2 ⑴ ⑵ ⑶
⑷
⑸
3 ⑴ - ㉡ ⑵ - ㉣ ⑶ - ㉠ ⑷ - ㉢
×
×
×
C 1 ㉠ 아이오딘
아이오딘화 칼륨, ㉡ 베네딕트, ㉢
수산화
나트륨, ㉣ 선홍색 2 녹말
-
5 %
:식도,
, ㉢
C
G
D 1 소화 효소 2 ⑴
:입,
:소장,
:대장 ⑵ ㉠
A
, ㉡
B
:간,
:위,
:이자,
D
E
F
G
D
F
E 1 ⑴ ㉠ 녹말, ㉡ 엿당 ⑵ ㉠ 펩신, ㉡ 단백질 ⑶ ㉠ 녹말, ㉡
단백질, ㉢ 라이페이스 2 ⑴
⑵
⑶ ㉠
, ㉡
, ㉢
F 1 ⑴
:아밀레이스,
D
:펩신,
E
:트립신,
A
B
C
:라이페이스 ⑵
(가) 포도당, (나) 아미노산, (다) 모노글리세리드
D
B
A
C
G 1 ㉠ 많고, ㉡ 융털, ㉢ 넓혀 2 ⑴
:모세 혈관,
:암죽관
⑵ 포도당, 아미노산, 무기염류 ⑶ ㉠ 지용성, ㉡ 거치지 않고
A
B
⑵ 모양과 기능이 비슷한 세포가 모여 조직
A -2
을 이루고, 여러 조직이 모여 기관을 이룬다.
⑶ 위, 폐, 간, 심장 등은 기관에 해당한다. 기관계에는 소화계,
순환계, 호흡계, 배설계, 신경계 등이 있다.
⑶ 나트륨, 철, 칼슘 등은 무기염류에 해당한
B -2
다. 바이타민에는 바이타민
⑷ 단백질과 탄수화물은 약
너지를 낸다.
⑸ 무기염류는 몸을 구성하거나 몸의 기능을 조절한다.
,
/
B1
A
C
4 kcal
, 지방은 약
등이 있다.
D
,
,
/
9 kcal
의 에
g
g
C -2 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액은 녹말 검출 용액이다.
D -2 음식물은 입(
(
) - 항문으로 연결된 소화관을 따라 이동한다. 간(
F
A
D
B
), 이자
(
G
), 쓸개에는 음식물이 직접 지나가지 않는다.
C
) - 식도(
) - 위(
) - 소장(
) - 대장
(가)
(나)
(다)
(라)
근육 세포
- 세포
위
- 기관
근육 조직
- 조직
소화계
- 기관계
(마)
사람
- 개체
E
E -2
이자이다.
A
는 간,
는 쓸개,
는 소장(십이지장),
는 위,
는
B
C
D
E
02 동물의 몸은 세포(가) → 조직(다) → 기관(나) → 기관계
(라) → 개체(마)의 단계를 거쳐 이루어진다.
Ⅴ. 동물과 에너지
51
19_완자_중등과학2_정답(051~104)-OK.indd 51
2018. 11. 23. 오후 12:21
03 기관계(라)는 식물의 몸에는 없고, 동물의 몸에만 있는 단
계이다.
10
의 기능을 조절한다.
ㄴ. 무기염류는 뼈, 이, 혈액 등을 구성하며, 몸
04 ① 생물의 몸을 구성하는 기본 단위는 세포(가)이다.
③ 콩팥, 방광, 심장은 기관(나)에 해당한다.
④ 상피 조직은 조직(다)에 해당한다.
⑤ 기관계(라)는 관련된 기능을 하는 몇 개의 기관(나)이 모여 유
기적 기능을 수행하는 단계이다.
② 모양과 기능이 비슷한 세포(가)들의 모임은 조직
타난다.
(다)이다. (나)는 여러 조직(다)이 모여 이루어진 기관이다.
11 ① 바이타민이 부족하면 결핍증이 나타난다.
•바이타민
결핍증:야맹증 - 어두운 곳에서 잘 보이지 않는다.
•바이타민
결핍증:각기병 - 다리가 공기가 든 것처럼 붓는다.
•바이타민
결핍증:괴혈병 - 잇몸이 붓고 피가 난다.
•바이타민
결핍증:구루병 - 뼈가 약해져 뼈의 변형 등이 나
D
④ 우리 몸의 구성 성분 중 가장 많은 것은 물이다.
를 차지한다.
물은 우리 몸의 약
A
B1
C
60 %∼70 %
05 ① 입, 위, 소장, 대장, 간 등은 양분을 소화하여 흡수하는
소화계를 구성하는 기관이다.
12
② 순환계는 심장, 혈관 등으로 구성된다.
③ 호흡계는 폐, 기관 등으로 구성된다.
④ 배설계는 콩팥, 방광 등으로 구성된다.
⑤ 신경계는 뇌, 척수 등으로 구성된다.
06 탄수화물, 단백질, 지방(가)은 에너지원으로 이용되는
영양소이다. 바이타민, 무기염류, 물(나)은 에너지원으로 이용되
3
대
지 않는다.
07 ④ 에너지원으로 이용되는 영양소는 탄수화물, 단백질,
지방이다. 탄수화물은 주로 에너지원으로 이용되며, 밥, 국수,
빵, 감자, 고구마 등에 많이 들어 있다.
녹말 검출 포도당(당분) 검출 지방 검출 단백질 검출
아이오딘-아이오
딘화 칼륨 용액
베네딕트
용액
수단Ⅲ
용액
수산화 나트륨 수용액
황산 구리(Ⅱ) 수용액
5
1
%
%
D
+
A
B
C
시험관
색깔 변화
A
청람색
B
변화 없음 변화 없음
C
D
보라색
녹말 있음
당분 없음
지방 없음
단백질 있음
①, ③, ⑤ 물, 바이타민, 무기염류는 에너지원으로
아이오딘 반응(
) 결과 청람색이 나타났고, 뷰렛 반응(
) 결과
이용되지 않는다.
② 단백질은 주로 몸을 구성한다.
보라색이 나타났으므로 이 음식물에는 녹말과 단백질이 들어
A
D
있다.
08 ④ 주로 몸을 구성하는 단백질은 성장기인 청소년에게 특
히 많이 필요하다.
③ 단백질은 몸의 기능을 조절하기도 한다.
13
수단 Ⅲ 반응이 일어났으므로 두 혼합 용액에는 모두 지방이 들
B+C
의 혼합 용액에서 공통적으로
의 혼합 용액과
A+B
어 있다. 따라서 두 혼합 용액에 공통으로 들어 있는 용액
에
09
•
의 혼합 용액에서 아이오딘 반응이 일어났으므로 용액
영양소
단백질
나트륨
칼슘
/
g=40 kcal
10 g×4 kcal
탄수화물
지방
함량
10 g
10 g
단백질과 탄수화물은
당 약
➡
9 kcal
의 에너지를 낸다.
1 g
(
40+90+320=450
)
kcal
80 g
0.1 mg
12 mg
/
/
g=320 kcal
80 g\4 kcal
g=90 kcal
10 g\9 kcal
의 에너지를 내고, 지방은
당 약
4 kcal
1 g
에너지를 내는 영양소는 단백질, 지방, 탄수화물이다. 무기염류
에 속하는 나트륨과 칼슘은 에너지를 내지 않는다.
52
정답친해
지방이 들어 있다.
에는 녹말이 들어 있다.
A+B
•
A
는 단백질이 들어 있다.
B+C
의 혼합 용액에서 뷰렛 반응이 일어났으므로 용액
에
B
C
14 음식물 속의 크기가 큰 영양소를 크기가 작은 영양소로 분
해하는 과정을 소화라고 한다. 소화가 일어나야 하는 까닭은 영
양소를 세포로 흡수하려면 영양소의 크기가 세포막을 통과할 수
있을 만큼 작아야 하기 때문이다.
② 영양소는 순환계에 의해 온몸으로 운반된다.
③ 영양소를 분해하여 에너지를 얻는 과정은 호흡이다.
④ 소화계에서 흡수되지 않은 물질은 대변으로 나간다.
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15
시험관
에서는 침 속의 아밀레이스에 의해 녹말이 엿당으로 분
구분
검출 반응
색깔 변화
비커 (가)의 물
비커 (나)의 물
아이오딘 반응
베네딕트 반응
변화 없음
녹말 없음
황적색
포도당 있음
셀로판
튜브
녹말
용액
물
셀로판
튜브
포도당
용액
물
(가)
(나)
녹말이 셀로판 튜브의 막을 통
과하지 못했기 때문에 비커 (가)
의 물에 녹말이 없다.
포도당이 셀로판 튜브의 막을
통과했기 때문에 비커 (나)의 물
에 포도당이 있다.
해되었다.
B
[20~21]
간:쓸개즙 생성
A
쓸개:쓸개즙
저장 및 분비
B
대장:주로
물 흡수
C
D
E
위:펩신이 염산의 도움을 받아
단백질 분해
이자:아밀레이스, 트립신, 라
이페이스가 들어 있는 이자액
생성 및 분비
F
소장:영양소의 최종 분해 및
흡수
⑤ 셀로판 튜브의 막을 세포막이라고 생각하면, 크기가 큰 녹말
은 셀로판 튜브의 막을 통과하지 못하고, 크기가 작은 포도당만
셀로판 튜브의 막을 통과하는 것을 통해 소화가 일어나야 하는
20 이자(
소인 아밀레이스, 단백질 소화 효소인 트립신, 지방 소화 효소인
)에서 만들어져 분비되는 이자액에는 녹말 소화 효
E
라이페이스가 모두 들어 있다.
까닭을 알 수 있다.
① 비커 (가)의 물에 아이오딘 반응을 한 결과 색깔
변화가 나타나지 않았으므로 비커 (가)의 물에는 녹말이 없다.
16 음식물은 입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문의 경
로로 이동한다.
17 ㄱ. 침 속에는 녹말을 엿당으로 분해하는 아밀레이스가 들
어 있다.
ㄴ. 이로 음식물을 잘게 부수면 소화액과 닿는 음식물의 표면적
이 넓어져 소화가 잘 일어날 수 있다.
ㄷ. 아밀레이스는 녹말을 엿당으로 분해한다. 엿당은
소장의 탄수화물 소화 효소에 의해 포도당으로 분해된다.
18 •시험관
되지 않는다. ➡ 녹말이 있는 시험관
+
A
(묽은 녹말 용액
증류수)에서는 녹말이 분해
의 용액은 아이오딘 반응
결과 청람색을 띠고, 베네딕트 반응에서는 색깔 변화가 나타나지
A
•시험관
(묽은 녹말 용액
침 용액)에서는 녹말이 엿당으로
않는다.
않는다.
19 ③ 침 속에는 녹말을 엿당으로 분해하는 소화 효소인 아밀
레이스가 있다.
⑤ 시험관을
가 체온 범위에서 가장 활발하게 작용하기 때문이다.
의 물에 넣어 두는 까닭은 소화 효소
에서는 녹말이 분해되지 않았고,
35 °C∼40 °C
①, ②, ④ 시험관
A
21 ① 간(
쓸개즙은 지방 덩어리를 작은 알갱이로 만들어 지방이 잘 소화되
)에서 만들어지는 쓸개즙에는 소화 효소가 없다.
A
도록 돕는다.
④ 음식물은 입 - 식도 - 위(
연결된 소화관을 따라 이동한다. 간(
) - 소장(
D
) - 대장(
) - 항문으로
), 쓸개(
F
), 이자(
C
)에는
음식물이 직접 지나가지 않는다.
B
E
② 소화된 영양소는 소장(
) 융털의 모세 혈관과 암
죽관으로 흡수된다.
A
F
22 크기가 작은 무기염류나 바이타민은 소화 과정을 거치지
않고 바로 흡수될 수 있다.
④ 포도당은 녹말의 최종 소화 산물이다.
①, ②, ③ 무기염류인 칼슘, 칼륨, 나트륨은 소화 과
정을 거치지 않고 바로 흡수될 수 있지만, 녹말과 지방은 소화 과
정을 거쳐야 흡수될 수 있다.
[23~24]
녹말
(가)
단백질
(나)
지방
(다)
A
펩신
B
트립신
소장의
소화 효소
아미
노산
라이페이스
C
지방산
모노글리세리드
Ⅴ. 동물과 에너지
53
분해된다. ➡ 엿당이 있는 시험관
+
B
의 용액은 베네딕트 반응 결
영양소
입
위
소장
과 황적색을 띠고, 아이오딘 반응에서는 색깔 변화가 나타나지
B
아밀레이스
아밀레이스
소장의
소화 효소
포도당
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2018. 11. 23. 오후 12:22
23 입에서 처음으로 분해되고, 최종 소화 산물이 포도당인
(가)는 녹말이다. 위에서 처음으로 분해되고, 최종 소화 산물이
아미노산인 (나)는 단백질이다. 소장에서 처음으로 분해되고, 최
종 소화 산물이 지방산과 모노글리세리드인 (다)는 지방이다.
24
의 트립신(
② 단백질(나)은 위액 속의 펩신(
), 이자액 속
), 소장의 단백질 소화 효소에 의해 분해된다. 침 속
A
의 아밀레이스는 녹말(가)을 분해한다.
B
25
모세 혈관:포도당, 아미노산, 무기염류와
같은 수용성 영양소가 흡수된다.
암죽관:지방산, 모노글리세리드와 같은
지용성 영양소가 흡수된다.
A
B
⑤ 암죽관(
)으로 흡수된 영양소는 간을 거치지 않고
심장으로 이동한다. 소장 융털의 모세 혈관(
B
)과 암죽관(
)으로
흡수된 영양소는 서로 다른 경로를 거쳐 심장으로 이동한 후 온
A
B
몸의 조직 세포로 운반된다.
⑴ 지방
26
⑵ 지방이 들어 있는 음식물에 수단 Ⅲ 용액을 넣으면 선홍색으
로 변한다.
⑴ 지방이라고 옳게 쓴 경우
채점 기준
지방을 검출하는 방법을 검출 용액과 색깔 변화를 모두 포함하여 옳
게 서술한 경우
⑵
검출 용액만 옳게 서술한 경우
27
녹말이 단맛이 나는 엿당으로 분해되기 때문이다.
침 속의 아밀레이스에 의해 단맛이 나지 않는
단어를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우
채점 기준
침 속의 아밀레이스에 의해 녹말이 분해되기 때문이라고만 서술한 경우
60 %
28
균을 제거하는(살균) 작용을 한다.
펩신의 작용을 돕는다. 음식물에 섞여 있는 세
채점 기준
염산의 기능을 두 가지 모두 옳게 서술한 경우
염산의 기능을 한 가지만 옳게 서술한 경우
배점
30 %
70 %
30 %
배점
100 %
배점
100 %
50 %
⑵ 쓸개즙은
에서 생성되어
에 저장되었다가
로 분비된다.
A
B
채점 기준
F
소화 효소의 이름과 각 소화 효소가 분해하는 영양소의 종류를 모두
옳게 서술한 경우
소화 효소의 이름만 옳게 서술한 경우
쓸개즙의 생성, 저장, 분비에 대해 모두 옳게 서술한 경우
배점
50 %
20 %
50 %
쓸개즙의 생성, 저장, 분비 중 두 가지에 대해서만 옳게 서술한 경우 30 %
⑴
⑵
30
표면적을 넓혀 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있게 한다.
주름과 융털은 영양소와 닿는 소장 안쪽 벽의
채점 기준
배점
표면적 증가와 영양소의 효율적 흡수를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우 100 %
표면적 증가와 영양소의 효율적 흡수 중 한 가지만 포함하여 서술한 경우 50 %
02
순환
역할을 해.
[모범 답안] 난 이렇게 상처가 났을 때 출혈을 막는
192~193쪽
[
] 혈액의 구성, [
] 혈액 순환
C
E
193~197쪽
A 1 순환계 2 ⑴ ⑵
⑶
⑷ ⑸ 3 ⑴ 우심방 - ㉡
⑵ 우심실 - ㉢ ⑶ 좌심방 - ㉣ ⑷ 좌심실 - ㉠
\
\
:동맥,
2 ⑴
:모세 혈관,
⑵
⑶ ⑷
C
:정맥 ⑵ 판막 ⑶
→
→
⑸
A
B
:혈장,
:혈구 ⑵ 액체 성분:
\
\
A
:적혈구,
B
:백혈구,
:혈소판,
A
, 세포 성분:
:혈장 ⑵
⑶ 물
,
B
B
\
B 1 ⑴
⑷
C
C 1 ⑴
2 ⑴
A
B
A
D 1 ⑴
⑵
⑶
⑷
2 ㉠ 많은, ㉡ 적은
B
C
D
A
C
C
A
E 1 ⑴ ㉠
B
, ㉡
D
⑵ ㉠ (나), ㉡ (다) ⑶ ㉠ 산소, ㉡ 동맥혈 →
정맥혈 2 ⑴ ㉠ 많이, ㉡ 적게 ⑵ 폐정맥, 대동맥 ⑶ 우심방,
우심실
D
B
29
페이스는 지방을 분해한다.
⑴ 아밀레이스는 녹말, 트립신은 단백질, 라이
⑵ 심장에서 혈액은 심방 → 심실 → 동맥 방
A -2
향으로 흐른다.
⑶ 심장에서 판막은 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 있다.
54
정답친해
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⑴ 혈액이 흐르는 속도는 동맥에서 가장 빠
B -2
르고, 모세 혈관에서 가장 느리다.
⑵ 혈압은 동맥에서 가장 높고, 정맥에서 가장 낮다. 혈압이 매
우 낮은 정맥에는 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막기 위해 판막이
있다.
⑷ 혈액이 모세 혈관을 지날 때 혈액 속의 산소와 영양소가 조직
세포로 전달되고, 조직 세포에서 발생한 이산화 탄소와 노폐물이
혈액으로 이동한다.
C -1 혈액은 액체 성분인 혈장(
이루어져 있다.
A
)과 세포 성분인 혈구(
)로
D -1
하는 백혈구,
A
반하는 혈장이다.
C
는 산소 운반 작용을 하는 적혈구,
는 식균 작용을
는 혈액 응고 작용을 하는 혈소판,
B
는 물질을 운
D
E -1
(가)는 우심방, (나)는 우심실, (다)는 좌심방, (라)는 좌심실이다.
는 대동맥이다.
는 대정맥,
는 폐정맥,
는 폐동맥,
A
D
B
C
E -2 ⑵ 폐의 모세 혈관을 지나면서 산소를 받으므로 폐정맥
→ 좌심방 → 좌심실 → 대동맥에는 동맥혈이 흐른다.
⑶ 온몸의 모세 혈관을 지나면서 조직 세포에 산소를 공급하므
로 대정맥 → 우심방 → 우심실 → 폐동맥에는 정맥혈이 흐른다.
01 ③ 02 ③ 03 ① 04 ④ 05 (가)
, (나)
06 ②
07 ② 08 ④ 09 ③ 10 ④ 11 ③, ⑤ 12 ④, ⑤
A
C
13 ③ 14 ④ 15
16 ④ 17 ④ 18 ① 19 적혈구
20 ⑤ 21 ① 22 ① 23 ② 24 ⑤ 25 ④
B
26 ~30 해설 참조
01 ④ 온몸으로 혈액을 내보내는 좌심실에는 대동맥이, 폐로
혈액을 내보내는 우심실에는 폐동맥이 연결되어 있다. 온몸을 지
나온 혈액을 받아들이는 우심방에는 대정맥이, 폐를 지나온 혈액
을 받아들이는 좌심방에는 폐정맥이 연결되어 있다.
⑤ 판막은 우심방과 우심실 사이, 좌심방과 좌심실 사이, 우심실
과 폐동맥 사이, 좌심실과 대동맥 사이에 있다.
③ 심실은 심방보다 두껍고 탄력성이 강한 근육으로
이루어져 있어 강하게 수축하여 혈액을 내보내기에 알맞다.
[02~06]
대동맥
우심방
폐동맥
좌심방
A
C
폐정맥
대정맥
심장에서 혈액은
대정맥 → 우심방(
) →
우심실(
) → 폐동맥,
A
㉠
판막
폐정맥 → 좌심방(
B
) →
B
D
우심실
좌심실
좌심실(
) → 대동맥
C
으로 흐른다.
D
B
02
는 우심방,
는 우심실,
는 좌심방,
는 좌심실이다.
A
B
C
D
)은 온몸을 지나온 혈액을 받아들이고, 좌심
C
A
)은 폐를 지나온 혈액을 받아들인다.
03 ② 우심방(
방(
③ 우심실(
혈액을 내보낸다.
④ 온몸으로 혈액을 내보내는 좌심실(
로 이루어져 있다.
⑤ 판막은 우심방(
사이, 우심실(
)과 폐동맥 사이, 좌심실(
)과 우심실(
D
B
A
이 연결되어 있다.
A
)은 폐로 혈액을 내보내고, 좌심실(
)은 온몸으로
)이 가장 두꺼운 근육으
) 사이, 좌심방(
)과 좌심실(
)
① 우심방(
B
B
C
)에는 대정맥이, 좌심방(
)과 대동맥 사이에 있다.
D
)에는 폐정맥
D
D
C
04 ④ 좌심실(
)은 대동맥을 통해 온몸으로 혈액을 내보낸다.
① 우심방(
D
)은 대정맥을 통해 온몸을 지나온 혈액을
A
)은 폐동맥을 통해 폐로 혈액을 내보낸다.
)은 폐정맥을 통해 폐를 지나온 혈액을 받아들인다.
199~203쪽
)은 온몸을 지나온 혈액을 받아들이고, 좌심방
)은 폐를 지나온 혈액을 받아들인다.
A
받아들인다.
② 우심실(
③ 좌심방(
B
C
05 우심방(
(
C
06
보낸다.
ㄴ. 우심실(
)은 폐동맥을 통해 폐로 혈액을 내
ㄷ. 심장에서 혈액은 대정맥 → 우심방(
) → 우심실(
) → 폐동
맥, 폐정맥 → 좌심방(
) → 좌심실(
) → 대동맥으로 흐른다.
A
B
B
C
D
07
① 정맥에는 심장으로 들어가는 혈액이 흐른다.
③ 동맥은 혈관 벽이 두껍고 탄력성이 강하여 심실에서 나온 혈
액의 높은 압력을 견딜 수 있다. 혈관 벽의 두께는 동맥
정맥
모세 혈관 순으로 두껍다.
>
④ 모세 혈관은 혈관 벽이 매우 얇고 혈액이 흐르는 속도가 느려
물질 교환이 일어나기에 알맞다. 혈액이 흐르는 속도는 동맥
>
모세 혈관 순으로 빠르다.
정맥
>
⑤ 심장에서 나온 혈액은 동맥 → 모세 혈관 → 정맥 방향으로
>
흐른다.
Ⅴ. 동물과 에너지
55
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08 심장에서 판막은 우심방과 우심실 사이, 좌심방과 좌심실
사이, 우심실과 폐동맥 사이, 좌심실과 대동맥 사이에 있다. 판막
[14~16]
이 있는 혈관은 정맥이다.
[09~10]
적혈구
산소 운반 작용
A
D
혈장
영양소, 이산화 탄소,
노폐물 등 운반
정맥
C
A
동맥
B
모세
혈관
판막
D
• 혈관 벽 두께:동맥(
)
정맥
(
)
모세 혈관(
)
>
A
모세 혈관(
• 혈압:동맥(
>
C
정맥(
)
B
>
A
• 혈액이 흐르는 속도:동맥(
C
)
)
B
>
정맥(
모세 혈관(
)
A
>
)
)
C
>
B
)에는 심장에서 나오는 혈액이 흐른다.
09 ① 동맥(
② 모세 혈관(
)에서 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.
A
④ 심장에서 나온 혈액은 동맥(
B
방향으로 흐른다.
⑤ 혈압이 매우 낮은 정맥(
는 판막(
C
)에만 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막
) → 모세 혈관(
) → 정맥(
A
B
C
)
)에 항상 정맥혈만 흐르는 것은 아니다. 폐
)이 있다.
③ 정맥(
D
정맥에는 동맥혈이 흐른다.
C
10
ㄷ. 혈액이 흐르는 속도는 동맥(
)
정맥(
)
모세 혈관(
) 순으로 빠르다.
A
>
C
B
>
11 혈액이 모세 혈관을 지날 때 혈액 속의 산소와 영양소가
조직 세포로 전달되고(
), 조직 세포에서 발생한 이산화 탄소와
노폐물이 혈액으로 이동한다(
B
).
모세 혈관
조직 세포
FLLLLLLLLLLLLE
이산화 탄소, 노폐물
A
산소, 영양소
12 ④ 혈장(
운반한다.
⑤ 혈구(
A
)에는 적혈구, 백혈구, 혈소판이 있다.
① 혈액을 분리했을 때 위로 뜨는 성분
B
고, 아래로 가라앉는 성분
② 혈장(
③ 적혈구는 혈구(
A
B
)에 해당한다.
)은 액체 성분이고, 혈구(
B
는 혈구이다.
)는 세포 성분이다.
는 혈장이
A
B
백혈구
식균 작용
B
C
혈소판
혈액 응고 작용
④ 혈구 수는 적혈구(
)가 가장 많고, 백혈구
)가 가장 적다.
A
14
(
B
15 •혈구의 크기는 백혈구(
으로 크다.
•적혈구(
)와 혈소판(
)
적혈구(
)
혈소판(
) 순
B
>
>
)에는 핵이 없고, 백혈구(
A
C
)에는 핵이
•백혈구(
)는 몸속에 침입한 세균 등을 잡아먹는 식균 작용을
C
B
있다.
한다.
A
B
16 상처 부위에서 혈액을 응고시켜 딱지를 만들고 출혈을 막
는 것은 혈액 응고 작용을 하는 혈소판(
)이다.
C
17 헤모글로빈은 폐와 같이 산소가 많은 곳에서는 산소와 결
합하고(가), 조직 세포와 같이 산소가 적은 곳에서는 산소와 분리
되는(나) 성질이 있다. 헤모글로빈의 이러한 성질 때문에 적혈구
가 산소 운반 작용을 한다.
④ 헤모글로빈은 산소가 많은 곳에서 산소와 결합
한다.
[18~19]
(나) 다른 받침유리로 혈액을 밀어 혈액을 얇게 편다.
➡ 혈액이 있는 반대 방향으로 밀어야 혈액이 얇게 펴지고, 혈구가 터지지
않는다.
(다) 혈액에 에탄올을 떨어뜨린다.
➡ 에탄올:세포의 모양이 변형되지 않고 살아 있을 때와 같이 유지되게
한다(고정).
(라) 혈액에 김사액을 떨어뜨린다.
➡ 김사액:백혈구의 핵을 보라색으로 염색하여 관찰이 잘 되게 한다.
)은 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등의 물질을
려 혈액을 희석한다.
(가) 받침유리에 혈액을 떨어뜨리고, 생리 식염수를 떨어뜨
13 그림은 가운데가 오목한 원반 모양의 적혈구를 나타낸 것
이다. 적혈구는 헤모글로빈이 있어 붉은색을 띠며, 산소 운반 작
(마) 덮개유리를 덮어 현미경으로 관찰한다.
➡ 혈구 중 수가 가장 많은 적혈구가 가장 많이 관찰된다.
③ 혈구 중 크기가 가장 큰 것은 백혈구이다. 혈구의
크기는 백혈구
적혈구
혈소판 순으로 크다.
18
은 김사액이고, 혈구를 고정하는 것은 에탄올이다.
ㄴ, ㄷ. 백혈구의 핵을 보라색으로 염색하는 것
용을 한다.
>
>
56
정답친해
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19 현미경으로 혈액을 관찰하면 혈구 중 수가 가장 많은 적혈
구가 가장 많이 관찰된다.
25 •온몸의 모세 혈관을 지난 후 폐의 모세 혈관을 지나기
전인 (다) →
→ (가)에는 산소를 적게 포함한 정맥혈이
→
20 ⑤ 학생
만, 혈소판 수가 정상인보다 크게 적다. 혈액 응고 작용을 하는 혈
의 적혈구 수와 백혈구 수는 정상인과 비슷하지
A
소판 수가 적으면 출혈이 생겼을 때 혈액이 잘 응고되지 않는다.
②, ④ 산소를 운반하는 적혈구가 부족할 때 나타나
는 현상이다.
③ 몸에 세균이 침입하여 염증이 있으면 식균 작용을 하는 백혈
구의 수가 크게 증가한다.
21 ② 혈액이 온몸의 모세 혈관을 지나는 동안 조직 세포에
산소와 영양소를 공급하고, 조직 세포에서 이산화 탄소와 노폐물
을 받는다.
③ 혈액이 폐의 모세 혈관을 지나는 동안 이산화 탄소를 내보내
고 산소를 받는다.
④, ⑤ 폐순환 경로는 우심실 → 폐동맥 → 폐의 모세 혈관 → 폐
정맥 → 좌심방이고, 온몸 순환 경로는 좌심실 → 대동맥 → 온몸
의 모세 혈관 → 대정맥 → 우심방이다.
① 혈액이 온몸의 모세 혈관을 지날 때 조직 세포에
산소를 공급하면 혈액의 산소 양이 줄어든다. 즉, 동맥혈이 정맥
혈로 바뀐다.
22 ① 혈액이 폐의 모세 혈관을 지나는 동안 이산화 탄소를
내보내고 산소를 받는다. 따라서 (나)에 흐르는 혈액에는 (가)에
흐르는 혈액에 비해 산소의 양이 많다.
[23~25]
흐른다.
A
C
•폐의 모세 혈관을 지난 후 온몸의 모세 혈관을 지나기 전인
(나) →
→
→ (라)에는 산소를 많이 포함한 동맥혈이 흐른다.
B
D
26
⑵ 판막, 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.
B
⑴
채점 기준
라고 옳게 쓴 경우
B
판막이라고 쓰고, 그 기능을 옳게 서술한 경우
⑴
⑵
판막이라고만 쓴 경우
27
어 매우 얇고, 혈관 중 혈액이 흐르는 속도가 가장 느리기 때문에
모세 혈관은 혈관 벽이 한 층의 세포로 되어 있
조직 세포와 물질 교환을 하기에 유리하다.
채점 기준
두 가지 내용을 모두 포함하여 옳게 서술한 경우
두 가지 내용 중 한 가지만 포함하여 서술한 경우
⑴
28
⑵ 혈구 중 적혈구(
)와 혈소판(
B
만 핵이 있기 때문이다.
A
C
채점 기준
⑴
⑵
라고 옳게 쓴 경우
B
핵의 유무를 포함하여 옳게 서술한 경우
핵의 유무를 포함하지 않은 경우
)에는 핵이 없고, 백혈구(
)에
(가)
폐동맥
우심방
(다)
대정맥
폐
A
B
C
D
우심실 좌심실
온몸
(나)
폐정맥
좌심방
(라)
대동맥
정맥혈
동맥혈
• 폐순환 경로:우심실(
) → 폐동
맥(가) → 폐의 모세 혈관 → 폐
정맥(나) → 좌심방(
C
)
B
• 온몸 순환 경로:좌심실(
) →
대동맥(라) → 온몸의 모세 혈관
→ 대정맥(다) → 우심방(
D
)
A
⑴ (나)
29
⑵ (나)의 몸에서 식균 작용을 하는 백혈구의 수가 정상인에 비
해 크게 증가하였기 때문이다.
⑴ (나)라고 옳게 쓴 경우
채점 기준
식균 작용을 하는 백혈구의 수가 많기 때문이라는 내용을 포함하여
옳게 서술한 경우
⑵
백혈구의 수가 많기 때문이라고만 서술한 경우
23 ①, ④ (가)와 (다)에는 조직 세포에 산소를 공급한 정맥혈
이 흐르고, (나)와 (라)에는 폐에서 산소를 받은 동맥혈이 흐른다.
② (나)는 폐정맥이다. 혈관 벽이 한 층의 세포로 되
어 있는 것은 모세 혈관이다.
24 온몸 순환은 좌심실(
지나는 동안 조직 세포에 산소와 영양소를 공급하고, 조직 세포에서
)에서 나간 혈액이 온몸의 모세 혈관을
D
이산화 탄소와 노폐물을 받아 우심방(
)으로 돌아오는 순환이다.
A
⑴ (나) →
30
⑵ 산소 양이 증가한다. 혈액이 폐의 모세 혈관을 지날 때 이산
화 탄소를 내보내고 산소를 받기 때문이다.
→ 폐의 모세 혈관 →
→ (다)
A
C
⑴ 폐순환 경로를 옳게 쓴 경우
채점 기준
산소 양의 변화를 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우
⑵
산소 양의 변화만 옳게 쓴 경우
Ⅴ. 동물과 에너지
57
배점
30 %
70 %
30 %
배점
100 %
50 %
B
배점
30 %
70 %
0 %
배점
30 %
70 %
50 %
배점
40 %
60 %
30 %
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03
호흡
[모범 답안] 난 근육이 없어서 갈비뼈랑 가로막이 움
204~205쪽
직일 때 같이 커졌다 작아졌다 해.
[
] 호흡 운동, [
] 기체 교환
C
D
205~208쪽
A 1 호흡계 2
:코,
:기관,
:기관지,
:폐,
:갈비뼈,
:가로막 3 ⑴
A
⑵
B
4 ㉠ 기관지, ㉡ 폐
D
C
E
F
D
B 1 ⑴ 이산화 탄소 ⑵ 산소 2 ⑴ (나) ⑵ 이산화 탄소
A
C 1 ㉠ 근육, ㉡ 갈비뼈 2 ㉠ 내려간다, ㉡ 낮아진다, ㉢ 커지고,
㉣ 올라간다, ㉤ 높아진다, ㉥ 작아지고
D 1 ㉠ 확산, ㉡ 높은, ㉢ 낮은 2 ⑴ ㉠
관, ㉡ 폐포 ⑶ ㉠ 정맥혈, ㉡ 동맥혈
A
B
, ㉡
⑵ ㉠ 모세 혈
)에서 차고 건조한 공기가 따뜻하고 축축해진다.
A -3 ⑴ 코(
⑵ 폐(
매우 넓기 때문에 기체 교환이 효율적으로 일어난다.
)는 수많은 폐포로 이루어져 있어 공기와 닿는 표면적이
A
D
A -4 숨을 들이쉬면 공기가 콧속을 지나 기관과 기관지를 거
쳐 폐 속의 폐포로 들어간다.
B -1 날숨에는 들숨보다 산소는 적게 들어 있고, 이산화 탄소
는 많이 들어 있다.
B -2 초록색
성이 되어 용액의 색깔이 노란색으로 변하고, 이산화 탄소가 적어
용액에 이산화 탄소가 많아지면 용액이 산
BTB
지면 용액이 염기성이 되어 용액의 색깔이 파란색으로 변한다. 날
210~213쪽
01 ① 02 ④ 03 ③ 04 ㉠
, ㉡
05 ② 06 ④
07
:산소,
:이산화 탄소 08 ② 09 ④ 10 ③
B
E
11 ③ 12 ① 13 ③ 14 ② 15 ④ 16 ④ 17 ③, ⑤
A
B
18
:이산화 탄소,
:산소 19 ① 20 ⑤
A
B
21~23 해설 참조
01
배출하는 기능을 담당한다.
① 호흡계는 산소를 흡수하고 이산화 탄소를
[02~04]
코
기관
기관지
폐
A
B
C
D
갈비뼈
F
E
폐포
가로막
G
02 ①, ② 콧속(
관(
③ 기관(
B
며, 기관지(
B
연결된다.
⑤ 폐(
변한다.
D
)는 갈비뼈(
)는 폐(
C
D
)은 가는 털과 끈끈한 액체로 덮여 있고, 기
)의 안쪽 벽에는 섬모가 있어 먼지나 세균 등을 거른다.
A
)은 두 개의 기관지(
)로 갈라져 좌우 폐(
)와 연결되
) 속에서 더 많은 가지로 갈라져 폐포(
D
C
)와
)와 가로막(
)의 움직임에 따라 그 크기가
F
)는 근육이 없어 스스로 커지거나 작아지지
G
④ 폐(
E
숨에는 들숨보다 이산화 탄소가 많이 들어 있으므로 날숨을 불어
못한다.
D
넣은 (나)에서
용액의 색깔이 노란색으로 더 빨리 변한다.
BTB
C -1 폐는 근육이 없기 때문에 스스로 수축하거나 이완할 수
없고, 갈비뼈와 가로막의 움직임에 따라 그 크기가 변한다.
03 폐포(
와 폐포(
교환된다.
E
)는 폐(
)를 구성하는 작은 공기주머니로, 폐포(
)
)를 둘러싼 모세 혈관 사이에서 산소와 이산화 탄소가
D
E
E
C -2 흉강과 폐의 부피가 커져 폐 내부 압력이 대기압보다 낮
아질 때 들숨이 일어나고, 흉강과 폐의 부피가 작아져 폐 내부 압
력이 대기압보다 높아질 때 날숨이 일어난다.
D -2 ⑴, ⑵ 산소 농도는 폐포
세포이고, 이산화 탄소 농도는 폐포
>
모세 혈관, 모세 혈관
조직
직 세포이다. 따라서 산소는 폐포에서 조직 세포 쪽으로 이동하
<
고(
).
), 이산화 탄소는 조직 세포에서 폐포 쪽으로 이동한다(
⑶ 폐에서의 기체 교환 결과 혈액에 산소가 많아지고, 이산화 탄
소가 적어진다.
<
A
B
58
정답친해
04 숨을 들이쉬면 공기가 콧속(
(
)를 거쳐 폐(
) 속의 폐포(
)로 들어간다.
A
B
)을 지나 기관(
)과 기관지
D
C
05 공기가 몸 안으로 들어왔다 나가는 동안 몸에서 산소를 받
아들이고 이산화 탄소를 내보내기 때문에 날숨에는 들숨보다 산
E
06 날숨에는 들숨보다 이산화 탄소가 많이 들어 있다. 따라서
공기(들숨)를 넣은 (가)보다 입김(날숨)을 불어넣은 (나)에서
용액의 색깔이 노란색으로 더 빨리 변한다.
BTB
모세 혈관, 모세 혈관
>
조
소는 적게 들어 있고, 이산화 탄소는 많이 들어 있다.
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ㄷ.
용액의 색깔 변화를 일으킨 것은 이산화 탄
소이다. 초록색
BTB
용액에 이산화 탄소가 많아지면 용액이 산
성이 되어 색깔이 노란색으로 변하고, 이산화 탄소가 적어지면
BTB
는 갈비뼈(
용액이 염기성이 되어 색깔이 파란색으로 변한다.
07 산소(
보다 날숨에 많다. 들숨과 날숨에서 모두 산소(
)는 날숨보다 들숨에 많고, 이산화 탄소(
)가 이산화 탄소
B
)는 들숨
A
A
)보다 많다.
(
B
[08~09]
• 들숨:(가) 위로, (나) 아래로 → 흉강 부피
갈비뼈
증가, 압력 감소 → 폐 부피 증가, 폐 내부 압
력 감소 → 밖에서 폐 안으로 공기가 들어옴
• 날숨:(가) 아래로, (나) 위로 → 흉강 부피
가로막
감소, 압력 증가 → 폐 부피 감소, 폐 내부 압
력 증가 → 공기가 폐 안에서 밖으로 나감
(가)의
13
막은 (가)의 가로막(
는 갈비뼈,
는 가로막,
는 폐이다. (나)의 고무
A
)와 가로막(
), 고무풍선은 폐(
B
)의 움직임에 의해 공기가 드나들지만,
)에 해당한다. (가)에서
C
B
C
(나)에서는 고무 막의 움직임에 의해서만 공기가 드나든다.
A
B
(나)에서 고무 막을 밀어 올렸을 때는 (가)에서 날숨이 일어날 때
에 해당한다. 날숨이 일어날 때는 갈비뼈(
)가 내려가고 가로막
(
)이 올라가 흉강과 폐(
)의 부피가 작아지고, 폐(
A
) 내부 압력
이 높아져 폐(
B
)에서 몸 밖으로 공기가 나간다.
C
③ 날숨이 일어날 때는 폐(
C
C
)의 부피가 작아진다.
C
A
들숨
B
날숨
14
대
기
압
과
의
압
력
차
m
m
H
g
)
(
+2
0
-2
-4
-6
폐포
흉강
폐 내부 압력이 대기압보다
높을 때 날숨이 일어난다.
폐 내부 압력이 대기압보다
낮을 때 들숨이 일어난다.
흉강의 압력은 폐 내부 압
력보다 항상 낮다.
ㄷ. 흉강의 압력은 폐 내부 압력보다 항상 낮다.
08
움직인다.
② 갈비뼈(가)와 가로막(나)은 반대 방향으로
09 갈비뼈(가)가 위로 올라가고 가로막(나)이 아래로 내려갈
때 흉강의 부피가 증가하고 압력이 감소하며, 갈비뼈(가)가 아래
로 내려가고 가로막(나)이 위로 올라갈 때 흉강의 부피가 감소하
[15~16]
고 압력이 증가한다.
10 •들숨:갈비뼈가 올라가고, 가로막이 내려간다. → 흉강
의 부피가 커지고, 압력이 낮아진다. → 폐의 부피가 커지고, 폐
내부 압력이 대기압보다 낮아진다. → 밖에서 폐 안으로 공기가
모세 혈관에서 폐포로
이동하는 이산화 탄소
A B
폐포
폐포에서 모세 혈관
으로 이동하는 산소
모세 혈관
적혈구
폐동맥
(정맥혈)
(가)
(나)
폐정맥
(동맥혈)
들어온다.
간다.
한다.
•날숨:갈비뼈가 내려가고, 가로막이 올라간다. → 흉강의 부피
가 작아지고, 압력이 높아진다. → 폐의 부피가 작아지고, 폐 내
부 압력이 대기압보다 높아진다. → 폐 안에서 밖으로 공기가 나
15 혈액은 동맥 → 모세 혈관 → 정맥 방향으로 흐른다. 따라
서 폐의 모세 혈관으로 들어오는 혈액이 흐르는 (가)는 폐동맥이
고, 폐의 모세 혈관에서 산소와 이산화 탄소를 교환한 후 나가는
혈액이 흐르는 (나)는 폐정맥이다.
는 호흡계에서 몸 밖으로 배
출하는 이산화 탄소이고,
는 호흡계에서 몸속으로 흡수하는 산
A
11 호흡 운동 모형에서 빨대는 우리 몸의 기관과 기관지, 컵
속의 공간은 흉강, 작은 고무풍선은 폐, 고무 막은 가로막에 해당
소이다.
B
12 ① 고무 막을 아래로 잡아당기면 고무풍선이 부풀고, 고
무 막을 위로 밀어 올리면 고무풍선이 줄어든다.
②, ③, ④ 고무 막을 아래로 잡아당기면 컵 속의 부
피가 커지고, 압력이 낮아져 공기가 밖에서 고무풍선으로 들어
한다.
)의 농도는 조직 세포
모세 혈관, 모
16 ㄴ. 이산화 탄소(
세 혈관
폐포이다. 따라서 이산화 탄소(
A
)는 조직 세포 → 모
>
세 혈관, 모세 혈관 → 폐포로 이동한다.
>
ㄷ. 적혈구는 헤모글로빈이 있어 산소(
A
)를 운반하는 작용을
B
온다.
⑤ 고무 막을 아래로 잡아당기는 것은 우리 몸에서 들숨이 일어
날 때에 해당한다.
ㄱ. (나)에는 폐의 모세 혈관에서 이산화 탄소를 내보
내고 산소를 받은 혈액이 흐른다. 따라서 산소는 (가)에서 들어오
는 혈액보다 (나)로 나가는 혈액에 더 많다.
Ⅴ. 동물과 에너지
59
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17 폐와 조직 세포에서 기체 교환이 일어나는 원리는 농도 차
이에 따른 확산이다.
①, ②, ④ 증발의 예이다.
18 •이산화 탄소의 농도:조직 세포
탄소의 이동:조직 세포 → 모세 혈관(
)
>
모세 혈관 ➡ 이산화
•산소의 농도:모세 혈관
조직 세포 ➡ 산소의 이동:모세 혈
A
관 → 조직 세포(
)
>
B
[19~20]
폐포
산소
이산화
탄소
A
B
동맥혈
모세 혈관
정맥혈
조직 세포
A
B
산소
이산화
탄소
(가)
(나)
폐포와 폐포를 둘러싼
모세 혈관 사이의 기체 교환
온몸의 모세 혈관과
조직 세포 사이의 기체 교환
19 •산소의 농도:폐포
➡ 산소의 이동:폐포 → 모세 혈관, 모세 혈관 → 조직 세포(
모세 혈관, 모세 혈관
>
>
조직 세포
)
•이산화 탄소의 농도:조직 세포
모세 혈관, 모세 혈관
폐포
A
➡ 이산화 탄소의 이동:조직 세포 → 모세 혈관, 모세 혈관 →
>
>
폐포(
)
B
20 ⑤ (가)에서 산소(
이산화 탄소(
)는 폐포 → 모세 혈관으로 이동하고,
)는 모세 혈관 → 폐포로 이동한다. 따라서 (가)에
A
서의 기체 교환 결과 혈액에 산소(
B
)가 많아지고, 이산화 탄소
(
)가 적어진다.
A
는 산소이
는 이산화 탄소이다.
A
)를 받은 동맥혈이 흐르고, 대정맥
① 폐포에서 조직 세포 쪽으로 이동하는
B
고, 조직 세포에서 폐포 쪽으로 이동하는
② 대동맥에는 폐에서 산소(
에는 조직 세포에 산소(
③ 호흡계에서는 산소(
한다.
④ 기체 교환은 농도 차이에 따른 확산에 의해 일어난다. 즉, 기
체의 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 기체가 이동한다.
)를 공급한 정맥혈이 흐른다.
)를 흡수하고, 이산화 탄소(
)를 배출
A
A
A
B
B
21
는 표면적이 매우 넓기 때문에 기체 교환이 효율적으로 일어날
폐는 수많은 폐포로 이루어져 있어 공기와 닿
수 있다.
채점 기준
표면적 증가와 기체 교환의 효율성을 모두 포함하여 옳게 서술한 경우
표면적 증가와 기체 교환의 효율성 중 하나만 포함하여 서술한 경우
배점
100 %
50 %
폐는 근육이 없어 스스로 커지거나 작아지지
22
못하기 때문이다.
60
정답친해
채점 기준
폐는 근육이 없어 스스로 커지거나 작아지지 못하기 때문이라고 옳게 서
술한 경우
폐는 근육이 없어 스스로 수축하거나 이완할 수 없기 때문이라고 서술한
경우도 정답 인정
23
부피가 커지고 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아져, 공기가 밖에
가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가면, 폐의
서 폐 안으로 들어온다.
채점 기준
세 가지 내용을 모두 포함하여 옳게 서술한 경우
두 가지 내용만 포함하여 서술한 경우
한 가지 내용만 포함하여 서술한 경우
배점
100 %
100 %
배점
100 %
60 %
30 %
04
배설
수 없나 봐.
[모범 답안] 난 크기가 너무 커서 보먼주머니로 갈
214~215쪽
[
] 노폐물의 생성과 배설, [
] 혈액, 여과액, 오줌의
성분
A
D
215~219쪽
A 1 배설 2 ⑴ ⑵
⑶ ⑷ 3 ㉠ 간, ㉡ 요소, ㉢
콩팥
×
B 1 ⑴
⑵
, 요도 ⑵
, 방광 ⑷
⑶ 3 사구체, 보먼주머니, 세뇨관
D
, 오줌관 ⑶
B
C
A
, 콩팥 2 ⑴
×
, ㉡
⑵ ㉠
, ㉡
⑶ ㉠
, ㉡
2 ㄴ, ㄷ
A
B
C
D
D
C
D 1 (가) 여과, (나) 재흡수, (다) 분비 2 ⑴ ㄷ, ㄹ ⑵ ㅁ, ㅅ ⑶ ㄱ,
×
C 1 ⑴ ㉠
ㄴ, ㅂ
E 1 ㉠ 산소, ㉡ 이산화 탄소 2 ⑴
⑵ ⑶
⑷
×
×
A -2
⑵ 질소를 포함하는 노폐물인 암모니아는 단
백질이 분해될 때만 만들어진다. 탄수화물과 지방은 질소를 포함
하지 않고, 단백질은 질소를 포함하고 있다.
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는 콩팥 깔때기,
는 콩팥 속질,
는 콩팥 겉질,
는
03
B -2
콩팥 동맥,
A
⑶ 콩팥 정맥(
E
맥(
)보다 콩팥 동맥(
E
는 콩팥 정맥이다.
B
C
D
)에는 노폐물이 걸러진 혈액이 흐르므로 콩팥 정
)에 노폐물이 더 많다.
E
⑴ 네프론은 콩팥 겉질(
D
⑵ 네프론에서 만들어진 오줌은 콩팥 깔때기(
C
)과 콩팥 속질(
)에 모인다.
B
)에 있다.
A
C -1
혈관이다. 여과는 사구체(
는 사구체,
A
관(
) → 모세 혈관(
으로 일어난다.
C
D
는 보먼주머니,
는 세뇨관,
는 모세
) → 보먼주머니(
C
B
), 분비는 모세 혈관(
), 재흡수는 세뇨
D
) → 세뇨관(
B
) 방향
A
D
C
영양소
탄수화물, 지방
단백질
노폐물
A
이산화
탄소
B
물
C
요소
암모니아
간
배설 방법
날숨
오줌
•이산화 탄소(
):폐에서 날숨으로 나간다.
•물(
):폐에서 날숨으로 나가거나 콩팥에서 오줌으로 나간다.
A
•암모니아:간에서 요소(
B
)로 바뀐 후 콩팥에서 오줌으로 나간다.
C
C -2 ㄴ, ㄷ. 혈구나 단백질과 같이 크기가 큰 물질은 여과되지
않는다.
이산화 탄소(
)와 물(
)은 탄수화물, 지방, 단백질이 분해될 때
공통적으로 만들어지는 노폐물이고, 요소(
)는 단백질이 분해될
A
B
때만 만들어지는 암모니아가 바뀐 것이다.
C
D -2 ⑴ 크기가 커서 여과되지 않는 물질은 여과액에 없다.
⑵ 여과된 후 전부 재흡수되는 물질은 여과액에는 있지만 오줌
에는 없다.
⑶ 여과된 후 전부 재흡수되지 않는 물질은 오줌에 있다.
04 단백질(㉠)이 분해될 때 만들어지는 암모니아는 간(㉡)에
서 독성이 약한 요소(㉢)로 바뀐 후 콩팥에서 오줌으로 나간다.
E -2
산화 탄소(㉡)를 내보낸다.
⑴, ⑶ 호흡계에서 산소(㉠)를 흡수하고 이
[05~06]
콩팥:혈액 속의 노폐물을
걸러 오줌을 만드는 기관
오줌관:콩팥과 방광을 연
결하는 긴 관
A
방광:콩팥에서 만들어진
오줌을 모아 두는 곳
요도:방광에 모인 오줌이
몸 밖으로 나가는 통로
B
C
D
220~223쪽
05
는 콩팥,
는 오줌관,
는 방광,
는 요도이다.
A
B
C
D
ㄴ. 네프론은 사구체, 보먼주머니, 세뇨관으로
01 ⑤ 02 ② 03 ④ 04 ④ 05
:콩팥,
:오줌관,
:방광,
:요도 06 ④ 07 ⑤ 08 ⑤ 09 ② 10 ①
A
B
C
11 ⑤ 12 ① 13 ④ 14 ⑤ 15 ⑤ 16 ④ 17 ②
D
18 ① 19 ① 20 ② 21 ③
22~23 해설 참조
06
이루어진다.
[07~08]
① 암모니아가 배설되는 과정 중 일부이다.
01
② 세포 호흡에 대한 설명이다.
③ 배설이 아닌 배출에 대한 설명이다.
④ 조직 세포에서의 기체 교환에 대한 설명이다.
02 탄수화물, 지방, 단백질이 분해될 때 공통적으로 만들어지
는 노폐물은 이산화 탄소와 물이다. 단백질이 분해되면 이산화
탄소와 물 외에 암모니아가 만들어진다.
콩팥 동맥:콩팥으로
들어가는 노폐물이 걸
러지기 전의 혈액이
흐른다.
콩팥 정맥:콩팥에서
나오는 노폐물이 걸러
진 혈액이 흐른다.
D
E
콩팥 깔때기:네프론에서 만
들어진 오줌이 모인다.
콩팥 속질
콩팥 겉질
네프론이
있다.
A
B
C
07 콩팥 가장 안쪽의 빈 공간인
콩팥 속질,
는 콩팥 겉질이다.
A
는 콩팥 깔때기이다.
는
C
B
61
Ⅴ. 동물과 에너지
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2018. 11. 23. 오후 12:22
)과 콩팥 속질(
08 ②, ③ 콩팥 겉질(
만들어진 오줌이 콩팥 깔때기(
④
콩팥에서 나오는 혈액이 흐르는 콩팥 정맥이다.
)에 모인다.
B
A
C
D
는 콩팥으로 들어가는 혈액이 흐르는 콩팥 동맥이고,
는
)에 있는 네프론에서
E
⑤ 콩팥 정맥(
)에는 노폐물이 걸러진 혈액이 흐른다.
콩팥 깔때기(
)에 모인 오줌은 오줌관을 통해 방광으로 이동한다.
E
14 사구체(
(가)는 여과이다. 혈구와 단백질은 크기가 커서 여과되지 않는다.
)로 물질이 이동하는 과정인
)에서 보먼주머니(
A
B
15 ② 무기염류는 여과(가)된 후 대부분 재흡수(나)된다.
③ 포도당은 사구체(
)로 여과(가)된다.
)에서 보먼주머니(
④ 아미노산은 여과(가)된 후 전부 재흡수(나)되므로 오줌에 들
어 있지 않다.
A
B
A
09 네프론은 사구체(
어진다.
A
), 보먼주머니(
), 세뇨관(
)으로 이루
⑤ 여과(가)된 물의 대부분이 재흡수(나)되기 때문에
B
C
요소의 농도는 여과액보다 오줌에서 훨씬 높다.
10 여과는 크기가 작은 물질이 사구체(
로 이동하는 현상이다. 재흡수는 몸에 필요한 물질이 세뇨관(
) → 보먼주머니(
A
16 콩팥은 몸속 물의 양(체액의 농도)을 일정하게 유지하는
기능도 한다. 물을 많이 마시면 재흡수되는 물의 양이 감소하여
→ 모세 혈관(
)으로 이동하는 현상이고, 분비는 미처 여과되지
오줌의 양이 늘어나고, 땀을 많이 흘리면 재흡수되는 물의 양이
)
B
)
C
못한 노폐물의 일부가 모세 혈관(
D
) → 세뇨관(
)으로 이동하는
증가하여 오줌의 양이 줄어든다.
17
질이다.
A
아 요소이다.
B
는 여과액에 없으므로 크기가 커서 여과되지 않는 단백
는 여과액보다 오줌에서 농도가 훨씬 높은 것으로 보
는 여과액에는 있고 오줌에는 없으므로 여과 후
) 사이에서 재
전부 재흡수되는 포도당이다.
C
12 ①
에는 노폐물(요소)이 걸러지기 전의 혈액이 흐르고,
C
현상이다.
D
C
11 ㄴ, ㄷ. 크기가 큰 단백질과 혈구는 여과되지 않으므로 보
먼주머니(
)에 들어 있지 않다.
)와 세뇨관(
ㄹ. 세뇨관(
B
)과 세뇨관(
C
흡수와 분비가 일어난다.
D
C
ㄱ. 여과되지 않는 물질은 보먼주머니(
)을 둘러싼 모세 혈관(
C
)에 들어 있
지 않다.
에는 혈구, 단백질, 물, 요소, 포도당, 아미노산, 무기
B
에는 물, 요소, 포도당, 아미노산, 무기염
염류 등이 들어 있고,
A
류 등이 들어 있다.
B
에는 노폐물(요소)이 걸러진 후의 혈액이 흐른다.
E
②, ⑤ 포도당과 아미노산은 여과된 후 전부 재흡수
F
된다.
③, ④ 크기가 큰 단백질과 적혈구는 여과되지 않는다.
13 콩팥 동맥을 통해 콩팥으로 들어온 혈액이 사구체(㉠)를
지나는 동안 크기가 작은 물질이 보먼주머니로 빠져나가는 여과
가 일어난다. 보먼주머니 속의 여과된 액체는 세뇨관(㉡)을 지나
는데, 이 과정에서 세뇨관(㉡)과 모세 혈관 사이에 재흡수와 분
비가 일어난다. 재흡수와 분비를 거친 액체는 오줌이 되어 콩팥
깔때기에 모이고, 콩팥 깔때기 속 오줌은 오줌관(㉢)을 지나 방
광에 모인 다음 요도를 거쳐 몸 밖으로 나간다.
[14~15]
18 ①
는 여과되지 않기 때문에 여과액에 없다.
② 여과된 후 전부 재흡수되는 물질은 오줌에 들어 있
A
는 오줌에 들어 있다.
지 않다.
③ 오줌에서 가장 많은 성분은 물이다.
④, ⑤
B
는 여과된 후 전부 재흡수되어 오줌에 들어 있지 않다.
19 세포 호흡은 세포에서 영양소(㉠)와 산소가 반응하여 물과
이산화 탄소(㉡)로 분해되면서 에너지를 얻는 과정이다. 세포 호
흡에 필요한 영양소(㉠)는 소화계에서 흡수하고, 산소는 호흡계
에서 흡수한다.
ㄴ. 이산화 탄소(㉡)는 호흡계에서 배출한다.
ㄷ. 세포 호흡으로 얻은 에너지는 체온 유지, 두뇌 활동, 소리 내
기, 근육 운동, 생장 등 여러 가지 생명 활동에 이용되거나 열로
20 순환계는 조직 세포에 산소와 영양소를 운반해 주고, 조직
세포에서 발생한 이산화 탄소와 노폐물을 운반해 온다.
방출된다.
21
보먼
B
주머니
사구체
A
(가)
여과
재흡수
모세 혈관
D
(나)
(다)
분비
C
세뇨관
음식물
영양소
산소, 영양소
이산화
탄소
호흡계
(나)
산소
노폐물
이산화 탄소
산소
오줌이 흐른다.
소화계
(가)
순환계
E
콩팥 깔때기로
흡수되지 않은
물질
조직 세포
(다)
오줌
이산화 탄소, 노폐물
배설계
62
정답친해
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2018. 11. 23. 오후 12:22
③ 위, 소장, 대장은 소화계(가)를 구성하는 기관이
다. 배설계(다)를 구성하는 기관에는 콩팥, 방광 등이 있다.
22
⑴
⑵ 크기가 커서 여과되지 않기 때문이다.
⑶ 여과된 후 전부 재흡수되기 때문이다.
:단백질,
A
B
C
:포도당,
:요소
채점 기준
를 모두 옳게 쓴 경우
⑴
⑵
⑶
중 하나라도 틀리게 쓴 경우
A∼C
A∼C
크기가 커서 여과되지 않기 때문이라고 옳게 서술한 경우
여과되지 않기 때문이라고만 서술한 경우
여과된 후 전부 재흡수되기 때문이라고 옳게 서술한 경우
여과된 후 재흡수되기 때문이라고만 서술한 경우
228~231쪽
01 ② 02 ② 03 ⑤ 04 ④ 05 ① 06 ① 07 ②
08 (가) 녹말, (나) 단백질, (다) 지방, (라) 모노글리세리드 09 ③
10 ① 11 ③ 12 ② 13
→ (가) → 폐의 모세 혈관 →
(나) →
14 ⑤ 15 ② 16 ④ 17 ⑤ 18 ④ 19 ④
C
20 ⑤ 21 (가) 여과, (나) 재흡수, (다) 분비 22 ① 23 ⑤
B
(가)는 근육 세포(세포), (나)는 위(기관), (다)는 근육 조직
01
(조직), (라)는 소화계(기관계), (마)는 사람(개체)이다. 동물 몸은
세포(가) → 조직(다) → 기관(나) → 기관계(라) → 개체(마)의 단
계를 거쳐 이루어진다.
23
되고, 산소는 호흡계에서 흡수된다. 흡수된 영양소와 산소는 순
세포 호흡에 필요한 영양소는 소화계에서 흡수
02 빵, 밥, 국수, 감자, 고구마 등에 많이 들어 있는 영양소는
탄수화물이다. 탄수화물은 주로 에너지원으로 사용되는데,
환계를 통해 조직 세포로 운반된다.
채점 기준
세 가지 단어를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우
순환계의 작용을 언급하지 않은 경우
배점
30 %
0 %
30 %
20 %
40 %
0 %
배점
100 %
50 %
226~227쪽
60 %
70 %
당 약
의 에너지를 낸다.
1 g
ㄷ. 주로 몸을 구성하여 성장기인 청소년에게 특히 많
4 kcal
이 필요한 영양소는 단백질이다.
03 ④ 에너지원으로 사용되는 영양소는 탄수화물, 단백질,
지방이다. 탄수화물과 단백질은
의 에너지를 내
당 약
당 약
고, 지방은
의 에너지를 낸다.
⑤ 우리 몸의 구성 성분 중 가장 많은 것은 물이다.
1 g
물은 우리 몸의
9 kcal
~
를 차지한다.
4 kcal
1 g
04 아이오딘 반응(가)은 녹말 검출 반응, 베네딕트 반응(나)은
포도당(당분) 검출 반응, 뷰렛 반응(다)은 단백질 검출 반응, 수단
Ⅲ 반응(라)은 지방 검출 반응이다. 실험 결과 아이오딘 반응(가),
뷰렛 반응(다), 수단 Ⅲ 반응(라)이 일어났으므로 이 음식물에는
녹말, 단백질, 지방이 들어 있다.
05
A
물을 넣은 시험관
와
에서는 녹말이 분해되
지 않는다. ➡ 아이오딘
B
반응이 일어나고, 베네
딕트 반응은 일어나지
않는다.
물 물 침 침
A B C D
C
침을 넣은 시험관
와
에서는 녹말이 엿당으
로 분해된다. ➡ 아이오
D
딘 반응은 일어나지 않
고, 베네딕트 반응이 일
어난다.
35 ~40 C
C
의 물
녹말 용액
•아이오딘 반응:녹말이 그대로 있는 시험관
에서는 청람색
이 나타나고, 녹말이 엿당으로 분해된 시험관
에서는 색깔 변화
A
가 나타나지 않는다.
C
•베네딕트 반응:녹말이 그대로 있는 시험관
에서는 색깔 변
화가 나타나지 않고, 녹말이 엿당으로 분해된 시험관
에서는
B
황적색이 나타난다.
D
Ⅴ. 동물과 에너지
63
01
소화
02
순환
03
호흡
04
배설
1 ❶ 조직 ❷ 세포 ❸ 기관 ❹ 조직 ❺ 기관계 ❻ 기관
2 ❶ 쓸개즙 ❷ 쓸개즙 ❸ 녹말 ❹ 단백질
3 ❶ 모세 혈관 ❷ 수용성 ❸ 암죽관 ❹ 지용성
1 ❶ 우심실 ❷ 폐 ❸ 좌심실 ❹ 온몸
2 ❶ 적혈구 ❷ 혈장 ❸ 백혈구 ❹ 혈소판
3 ❶ 폐동맥 ❷ 폐정맥 ❸ 대동맥 ❹ 대정맥
1 ❶ 기관 ❷ 섬모 ❸ 기관지 ❹ 폐 ❺ 폐포
2 ❶ 낮아진다 ❷ 커진다 ❸ 높아진다 ❹ 작아진다
3 ❶ 정맥 ❷ 동맥 ❸ 동맥 ❹ 정맥
1 ❶ 이산화 탄소 ❷ 암모니아 ❸ 간 ❹ 요소
2 ❶ 세뇨관 ❷ 오줌관 ❸ 요도
3 ❶ 세뇨관 ❷ 모세 혈관 ❸ 모세 혈관 ❹ 세뇨관
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)에서 분비하는 이자액에는 트립신, 아밀레이스, 라이
(나) → 좌심방(
)의 경로로 일어난다.
C
는 간,
는 쓸개,
는 대장,
는 위,
는 이자,
는 소
C
D
E
F
)에서 만들어져 쓸개(
)에 저장되었다가 소
06
장이다.
A
B
(가) 쓸개즙은 간(
장(
)으로 분비된다.
A
B
(나) 쓸개즙은 지방 덩어리를 작은 알갱이로 만들어 지방이 잘 소
F
화되도록 하므로, 쓸개즙이 정상적으로 분비되지 않으면 지방의
소화가 잘 일어나지 못한다.
)에서 작용하는 펩신은 염산의 도움을 받아 단백
07 ② 위(
질을 분해한다.
D
① 대장(
)에서는 소화액이 분비되지 않고 주로 물이
C
E
흡수된다.
③ 이자(
페이스가 들어 있다. 펩신은 위액에 들어 있다.
④ 단백질은 위(
⑤ 소장(
흡수된다.
F
)에서 처음으로 분해된다.
D
)에서 탄수화물, 단백질, 지방이 최종 산물로 분해되어
08 입에서 처음으로 분해되고 최종 산물이 포도당인 (가)는
녹말이다. 위에서 처음으로 분해되고 최종 산물이 아미노산인
(나)는 단백질이다. 소장에서 처음으로 분해되고 최종 산물이 지
방산과 모노글리세리드(라)인 (다)는 지방이다.
는 녹말을 엿당으로 분해하는 아밀레이스이다.
A
09 ①
② 위에서 단백질을 분해하는
④ 소장에서 단백질을 분해하는
B
는
는 라이페이스이다. 트립신(
C
는 펩신이다.
는 트립신이고, 지방을 분해하
)과 라이페이스(
)는 이자액
D
에 들어 있다.
⑤ 수용성 영양소인 포도당과 아미노산은 소장 융털의 모세 혈
관으로 흡수된다.
D
C
③ 트립신(
)은 단백질을 중간 산물로 분해한다. 펩
신(
)과 트립신(
)에 의해 분해된 단백질의 중간 산물은 소장의
C
단백질 소화 효소에 의해 아미노산으로 분해된다.
B
C
B
A
는 좌심방,
는 우심실,
는 우심방,
)이 수축하면 폐동맥을 통해 혈액이 폐로 나간다.
10
② 우심실(
C
③, ④ 폐의 모세 혈관을 지나면서 산소를 받은 혈액(동맥혈)이
B
폐정맥을 통해 좌심방(
)으로 들어온다.
⑤ 온몸으로 혈액을 내보내는 좌심실(
)의 근육이 가장 두껍다.
는 좌심실이다.
D
C
① 우심방(
)은 대정맥과 연결되어 있다. 대동맥은
D
좌심실(
)에 연결되어 있다.
A
D
11 ③ 심실에서 멀어질수록 혈압이 낮다.
는 동맥,
는 모세 혈관, 판막이 있는
①
⑤ 혈액이 흐르는 속도는 동맥(
으로 빠르다.
)
정맥(
)
모세 혈관(
) 순
A
>
C
>
B
B
는 백혈구,
는 적혈구,
12
① 산소 운반 작용을 하는 적혈구(
C
A
수 있다.
③ 혈구 수는 적혈구(
A
)
)
② 헤모글로빈은 적혈구(
C
A
혈소판(
>
는 혈소판,
는 혈장이다.
)가 부족하면 빈혈이 생길
D
백혈구(
) 순으로 많다.
>
)에 있다.
B
A
는 우심방,
13
는 폐동맥, (나)는 폐정맥, (다)는 대정맥, (라)는 대동맥이다.
는 좌심방,
는 우심실,
는 좌심실, (가)
B
) → 폐동맥(가) → 폐의 모세 혈관 → 폐정맥
A
폐순환은 우심실(
D
C
B
14 ㄱ. 폐동맥(가)과 대정맥(다)에는 조직 세포에 산소를 공급
한 정맥혈이 흐른다.
ㄴ. 좌심방(
)과 좌심실(
)에는 폐에서 산소를 받은 동맥혈이 흐
른다.
B
ㄷ. 온몸 순환은 좌심실(
D
) → 대동맥(라) → 온몸의 모세 혈관
→ 대정맥(다) → 우심방(
)의 경로로 일어난다.
D
A
는 폐,
는 갈비뼈,
B
F
)에서는 차고 건조한 공기를 따뜻하고 축축하게 만든다.
D
E
)는 수많은 폐포로 이루어져 있어 표면적이 매우 넓기 때
C
D
A
는 기관지,
는 코,
는 기관,
15
는 가로막이다.
A
① 코(
③ 폐(
문에 기체 교환이 효율적으로 일어난다.
④ 숨을 들이쉬면 공기가 콧속(
를 거쳐 폐(
⑤ 폐(
D
문에 갈비뼈(
D
어난다.
) 속의 폐포로 들어간다.
)와 가로막(
A
F
E
② 기관(
등을 걸러 낸다.
B
)을 지나 기관(
)과 기관지(
)
C
)는 근육이 없어 스스로 커지거나 작아지지 못하기 때
B
)의 움직임에 의해 호흡 운동이 일
)의 안쪽 벽에는 섬모가 있어 먼지나 세균
16 ④ 날숨에는 들숨보다 산소는 적고, 이산화 탄소는 많다.
① 날숨에도 산소가 있다. 들숨과 날숨에서 모두 산
소가 이산화 탄소보다 많다.
② 날숨보다는 적지만 들숨에도 이산화 탄소가 있다.
③ 산소는 날숨보다 들숨에 많다.
⑤ 초록색
노란색으로 변한다.
BTB
용액에 이산화 탄소가 많아지면 용액의 색깔이
B
A
)에는 판막이 없다.
이다.
② 모세 혈관(
④ 혈관 벽의 두께는 동맥(
B
두껍다.
)
>
A
64
정답친해
는 정맥
C
17 ②, ③ 고무 막(
지고 압력이 낮아져 밖에서 고무풍선(
B
)을 잡아당기면 유리병 속의 부피가 커
)으로 공기가 들어온다.
이것은 우리 몸에서 들숨이 일어날 때에 해당한다.
A
정맥(
)
모세 혈관(
) 순으로
C
>
B
⑤ 고무 막(
아지고 압력이 높아져 고무풍선(
B
)을 밀어 올리면 유리병 속의 부피가 작
)에서 밖으로 공기가 나간다.
A
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18 들숨이 일어나는 과정은 다음과 같다.
갈비뼈가 올라가고, 가로막이 내려간다. → 흉강의 부피가 커지
고, 압력이 낮아진다. → 폐의 부피가 커지고, 폐 내부 압력이 대
기압보다 낮아진다. → 밖에서 폐 안으로 공기가 들어온다.
19 기체 교환은 기체의 농도 차이에 따른 확산에 의해 일어난
다. 즉, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 기체가 이동한다.
•산소의 농도:폐포
모세 혈관, 모세 혈관
조직 세포 ➡ 산
소의 이동:폐포 → 모세 혈관(
>
•이산화 탄소의 농도:조직 세포
A
), 모세 혈관 → 조직 세포(
>
모세 혈관, 모세 혈관
)
➡ 이산화 탄소의 이동:조직 세포 → 모세 혈관(
>
폐포
C
), 모세 혈관
>
D
→ 폐포(
)
B
④ 온몸의 모세 혈관과 조직 세포 사이(나)에서 산소
)로 이동한다. 그 결과 혈액의 산소
는 모세 혈관 → 조직 세포(
농도가 낮아진다.
C
20
⑤ 단백질이 분해될 때만 만들어지는 암모니아
는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐 다음 콩팥에서 오줌으로 나
Ⅵ.물질의 특성
0 1
물질의 특성 ⑴
234~235쪽
[모범 답안] 주스 자체가 물을 비롯한 여러 가지 물질
이 섞인 혼합물이고, 주스를 만들 때에도 합성 첨가물이 들어가잖아.
[
] 순물질과 혼합물의 구별, [
] 끓는점, [
] 녹는점
과 어는점
C
D
E
235~239쪽
A 1 ⑴ ⑵ ⑶
2 ⑴ 순 ⑵ 순 ⑶ 혼 ⑷ 혼 ⑸ 순 ⑹ 혼
3 균일 혼합물:ㄱ, ㄷ, 불균일 혼합물:ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ
×
B 1 ㄱ, ㄹ, ㅂ, ㅇ 2 ⑴ ⑵
⑶
×
C 1 ㉠ 순물질, ㉡ 혼합물 2 ⑴
B
⑵ ㉠ 어는점, ㉡ 낮 ⑶ ㉠ 녹는점, ㉡ 낮
×
⑵
A
3 ⑴ ㉠ 끓는점, ㉡ 높
D 1 끓는점 2 ⑴
⑵ ⑶
⑷
3
E 1 ⑴ 녹는점:
×
×
, 어는점:
×
AB
, (나) 기포 발생량:
AB
A -2 ⑴, ⑶ 부피의 단위는
금실린더나 피펫 등을 이용하여 측정한다.
mL
⑵, ⑷ 질량의 단위는
윗접시저울을 이용하여 측정한다.
kg
,
3
cm
mg
,
,
g
L
,
등이 사용되며, 눈
등이 사용되며, 전자저울이나
A -3 눈금실린더 속 액체의 부피는 눈의 높이가 액체의 표면
과 수평이 되도록 한 후 최소 눈금의
까지 어림하여 읽는다.
1/10
B -1 ⑷ 물질의 상태가 기체인 경우 온도가 증가하면 부피가
크게 증가하여 밀도가 크게 감소하며, 압력이 증가하면 부피가
크게 감소하여 밀도가 크게 증가한다. 이처럼 기체는 온도와 압
력의 영향을 크게 받으므로 밀도를 나타낼 때 반드시 온도와 압
력을 함께 표시해야 한다.
⑴ 로르산의 녹는점과 어는점:
, 팔미트
⑴ 밀도는 물질의 질량을 부피로 나눈 값, 즉 단위 부
44 °C
피당 질량이다.
24
산의 녹는점과 어는점:
68
정답친해
62 °C
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⑵ 일반적인 물질의 부피는 액체가 고체보다 크므로, 일반적인
물질의 밀도는 고체가 액체보다 크다. 그러나 예외적으로 물의
부피는 고체가 액체보다 크므로, 물의 밀도는 액체가 고체보다
크다.
⑶ 밀도는 단위 부피당 질량이고, 물질의 종류가 같은 경우 질량
이 커지면 부피도 커지게 된다. 따라서 같은 물질인 경우 밀도는
변하지 않고 일정하다.
B -2 밀도
=
질량
부피
=
돌의 질량
(돌
물)의 부피
물의 부피
=
+
-
20 g
= 20 g
/
60.0 mL-50.0 mL
10.0 mL
3
mL=2.0 g
cm
액체가 담긴 비커의 질량
/
1 mL=1
3
cm
빈 비커의 질량
액체의 부피
-
B -3 밀도
=
=2.0 g
질량
부피
=
= 65 g-33.4 g
40.0 mL
= 31.6 g
40.0 mL
B -4 밀도가 서로 다른 액체 물질을 섞었을 경우 밀도가 큰 물
질은 밀도가 작은 물질 아래로 가라앉고, 밀도가 작은 물질은 밀
도가 큰 물질 위로 뜨게 된다. 따라서 제일 위에 뜬 물질
의 밀
/
=0.79 g
mL
도가 가장 작고, 바닥에 가라앉은 물질
의 밀도가 가장 크다.
A
C
C -2 •공기보다 밀도가 작은 헬륨을 채운 풍선은 위로 떠오
른다.
•가스 누출 경보기를 설치할 때 공기보다 밀도가 작은
의
경우 천장 쪽에 설치하고, 공기보다 밀도가 큰
의 경우 바닥
LNG
쪽에 설치한다.
LPG
D -1 황산 구리(Ⅱ)(
질은 용질, 물(
)와 같이 다른 물질에 녹아 들어가는 물
)과 같이 다른 물질을 녹이는 물질은 용매, 황산
A
구리(Ⅱ) 수용액(
B
)과 같이 용질과 용매가 서로 고르게 섞인 혼
합물은 용액이다. 이때 황산 구리(Ⅱ)와 물이 고르게 섞이는 현상
D
(
)과 같이 용질과 용매가 고르게 섞이는 현상을 용해라고 한다.
⑴ 용해도는 어떤 온도에서 용매
C
D -2
대로 녹을 수 있는 용질의
⑶ 용해도는 온도에 따라 다른 값을 나타낸다.
⑷ 일반적으로 고체의 용해도는 온도가 높을수록 증가하고, 압
력의 영향은 거의 받지 않는다.
수이다.
100 g
에 최
g
D -3 용해도는 어떤 온도에서 용매
있는 용질의
수를 나타낸 것이다.
에 최대로 녹을 수
에서 물
100 g
에 고체 물
질
(
g
,
:
=60 g-9 g
x=204
51 g
대한 이 물질의 용해도는
51=100
x
)이 녹았으므로, 물
20 °C
에는
25 g
(
:
)이 녹을 수 있다. 따라서
100 g
204 g
에서 물에
25
이다.
204
20 °C
D -4 불포화 용액은 포화 용액보다 용질이 적게 녹아 있는 용
액으로, 용질이 더 녹을 수 있다.
D -5 ⑴ 온도에 따른 용해도 변화가 가장 큰 물질은 용해도
곡선의 기울기가 가장 큰 질산 칼륨이다.
⑵ 질량이 가장 적게 석출되는 물질은
용해도 곡선의 기울기가 가장 작은 염화 나트륨이다.
사이에서
와
80 °C
20 °C
E -1 (가)
는
보다
는 얼음물,
는 뜨거운 물에 담겨 있으므로 기포
에서 더 많이 발생한다. 따라서 기체의 용해도는
A
보다 크다.
B
B
는 뚜껑이 닫혀 있고,
는 뚜껑이 열려 있으므로
A
의 압
A
의 압력보다 높다. 따라서
보다
에서 기포가 더 많이
A
가
A
(나)
B
력이
발생하고, 기체의 용해도는
B
보다 크다.
A
B
B
가
A
B
252쪽
유제 1
유제 2
유제 3
138.4 g
11.05 g
64.2 g
유제 1
에서 고체 물질의 용해도가
이므로,
의 물
에
80 °C
을 녹이면 포화 수용액
170.3
이 만들
80 °C
어진다.
170.3 g
100 g
에서 고체 물질의 용해도는
270.3 g
이므로,
에는 최대
20 °C
수용액을
100 g
이 녹을 수 있다. 따라서
20 °C
로 냉각할 때 석출되는 고체의 질량은
80 °C
31.9 g
이다.
31.9
20 °C
의 물
의 포화
170.3 g
-31.9 g=138.4 g
유제 2
에서 염화 나트륨의 용해도는
이므로,
의 물
80 °C
에 염화 나트륨은 최대
이 녹을 수 있다. 용매
80 °C
37.9
의 양에 따라 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이 달라지므로,
100 g
의 물
에는 최대
(
:
,
37.9 g
:
50 g
이 녹을 수 있다. 따라서
37.9=50
녹일 때 녹지 않고 남는 염화 나트륨의 질량은
50 g
18.95 g
80 °C
의 물
100
에 염화 나트륨
x
)
80 °C
을
x=18.95
30 g
30 g-18.95 g
이다.
=11.05 g
유제 3
에서 황산 구리(Ⅱ)의 용해도는
이므로,
의 물
이
80 °C
다. 용매의 양에 따라 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이 달라지므
에 최대로 녹을 수 있는 황산 구리(Ⅱ)는
57.0
80 °C
100 g
57.0 g
로,
의 물
에 최대로 녹을 수 있는 황산 구리(Ⅱ)는
:
,
)이며, 이때 만들어지는
의 황산 구리(Ⅱ) 포화 수용액이
x=85.5
x
(
물
황
(
80 °C
:
85.5 g
100
산 구리(Ⅱ)
80 °C
150 g
57.0=150
)이다.
235.5 g
=
이므로,
150 g+
의 물
(
0 °C
의 황산 구리(Ⅱ)
21.3 g
100
:
에서 황산 구리(Ⅱ)의 용해도는
85.5 g
에 최대로 녹을 수 있는 황산 구리(Ⅱ)는
14.2
,
:
0 °C
150 g
포화 수용액을
14.2=150
x
은
0 °C
-21.3 g=64.2 g
x=21.3
85.5 g
이다.
)이다. 따라서
로 냉각할 때 석출되는 황산 구리(Ⅱ)의 질량
80 °C
Ⅵ. 물질의 특성
69
19_완자_중등과학2_정답(051~104)-OK.indd 69
2018. 11. 23. 오후 12:22
253~257쪽
06
01 ② 02 ④ 03 ④ 04 ③ 05 ⑤ 06 ④ 07 ③
08 ⑤ 09 ㄴ 10 ④ 11 ④ 12 ① 13 ③ 14 ⑤
15 ④ 16 ③ 17 ② 18 ② 19 ⑤ 20 ③ 21 ②
22 ①, ③
23 ~28 해설 참조
01 ③ 액체 물질은 눈금실린더를 이용하여 부피를 측정할 수
있다.
④ 물에 뜨는 고체는 가는 철사를 이용하여 고체를 눌러서 물속
에 넣은 후 부피를 측정한다.
② 소금은 물에 녹으므로 소금의 부피를 측정할 때는
소금을 녹이지 않는 에탄올이나 기름과 같은 액체 물질을 이용해
07
야 한다.
02 그림에 주어진 눈금실린더
이므
의 최소 눈금 단위는
로
단위까지 눈금을 읽어
1 mL
야 한다. 액체 표면의 오목한 아
0.1 mL
랫부분이
눈금에 정확히
일치하므로
25 mL
로 읽는다.
25.0 mL
30
20
25.0 mL
(
/
3
cm
10/20=0.5
g
①
A
② 밀도
의 밀도가
질량
부피
=
,
03 ①, ③ 질량의 단위는
시저울을 이용하여 측정할 수 있다.
kg
⑤ 질량은 어떤 물질이 가지는 고유한 양으로, 측정 장소가 달라
지더라도 그 값이 변하지 않는다.
등이며, 전자저울이나 윗접
g
④ 질량은 물질의 양에 따라 달라지므로 물질의 특성
에 해당하지 않는다.
정하므로 물질마다 고유한 값을 가진다.
질량
부피
④ 밀도
이므로, 두 물질의 질량이 같은 경우 부피가 작을
=
수록 밀도가 크다.
⑤ 밀도가 다른 두 물질을 섞으면 밀도가 큰 물질이 아래에 위치
하고, 밀도가 작은 물질이 위에 위치한다.
③ 두 물질의 부피가 같은 경우 질량이 클수록 밀도가
크다.
05 밀도는 단위 부피당 질량이다. 돌의 부피는 늘어난 물의 부
피와 같으므로
이고, 질량은
이다. 따라서 돌의 밀도는
25.0 mL-22.0 mL=3.0 mL
/
33 g
mL=11.0 g
3.0 mL
=11.0 g
33 g
/
3
cm
이다.
70
정답친해
물질
돌 스타이로폼 조각 고무 지우개 나무 도막 물
질량 (
)
부피 (
밀도 (
g
)
3
cm
/
)
3
cm
g
85
5
17
6.5
10
0.65
75
85
40
100
5
0.85
15
물의 밀도는
이므로, 물에 뜨는
3
물질은 물보다 밀도가 작은 스타이로폼
cm
조각과 나무 도막이다.(④)
40
1
1 g
/
질
량
(
)g
40
30
20
10
)
0
A
(
/
)
3
cm
40/20=2.0
g
C
(
/
)
3
cm
30/40=0.75
g
B
D
)
(
/
3
cm
g
30/20=1.5
E
(
/
)
3
cm
10/40=0.25
g
10
20
30
40
부피(cm3)
로 가장 크다.
/
2.0 g
이므로 질량이 같을 때 부피가 클수록 밀도가 작
3
cm
다. 따라서 같은 질량일 때 부피가 가장 큰 물질은 밀도가 가장
작은
이다.
④, ⑤ 물의 밀도인
에 뜨고, 물보다 밀도가 큰
/
1 g
E
3
,
cm
보다 밀도가 작은
,
,
는 물 위
는 물에 가라앉는다.
D
③ 밀도가 같으면 같은 종류의 물질이다.
B
C
A
중 같은 종류의 물질은 없다.
E
는 밀
A∼E
도가 모두 다르므로
A∼E
질량
부피
=
/
이
3
= 54 g
20 cm
3 =2.7 g
cm
밀도가 작은 물체는 액체 위로 뜨게 된다. 금속의 밀도는 액체
보다 크고 액체
보다 작으므로, 금속은
와
의 경계면에 있게
B
된다.
C
B
C
09
물질
질량 (
)
부피 (
밀도 (
g
)
3
cm
/
)
3
cm
g
밀도가 같으므로 같은 물질이다.(ㄴ)
A
22
20
1.1
B
45
C
75
30
1.5
의 밀도가
50
1.5
의 밀도보다 크다.(ㄱ)
A
D
D
68
85
0.8
04 ①, ② 밀도
으로 계산한다. 밀도는 물질의 종류에
08 ⑤ 금속 조각의 밀도
따라 다르며, 물질의 종류가 같은 경우 물질의 양에 관계없이 일
다. 액체보다 밀도가 큰 물체는 액체 아래로 가라앉고 액체보다
질량
부피
=
19_완자_중등과학2_정답(051~104)-OK.indd 70
2018. 11. 23. 오후 12:22
ㄷ. 밀도가
인 액체에 뜨기 위해서는
/
3
와
cm
보다 밀도가 작아야 하므로
/
1.2 g
3
는 액체에 가라앉는다.
와
1.2 g
cm
B
C
10 기체의 부피는 온도와 압력의 영향을 크게 받으므로 기체
의 부피를 나타낼 때는 온도와 압력을 함께 표시해야 한다. 산소,
가 이에 해당한다.
A
D
수소, 질소, 이산화 탄소는 모두
에서 기체 상태의 물질이
고, 탄소는
에서 고체 상태의 물질이다.
20 °C
11 ④ 밀도
이므로, 부피가 증가할수록 밀도는 감소
20 °C
질량
부피
=
한다.
12
질량이 같은 순금과 왕관을 각각 물이 가득 든 항아리에 넣었을 때 넘친 물
의 양을 비교하면 밀도를 알 수 있다.
순금
왕관
순은
왕관 ➡ 넘친 물의 양은 물질의 부피를 의미하며(ㄱ),
이므로 부피가 클수록 밀도는 작다. ➡ 밀도:순금
왕관(ㄴ)
넘친 물의 양:순금
질량
부피
밀도
<
=
>
ㄷ. 왕관의 넘친 물의 부피가 더 많은 것으로 보아 왕
관의 밀도가 더 작다는 것을 알 수 있다. 따라서 왕관은 순금보다
밀도가 작은 물질을 섞어 만들어졌다.
13
③ 겨울철에 자동차의 냉각수에 부동액을 넣는
것은 혼합물의 어는점이 순물질보다 낮아지는 원리를 이용한 것
이다.
14 ①, ②, ③, ④ 물에 설탕을 넣어 설탕물을 만들 때 물은
용매, 설탕은 용질, 설탕물은 용액이다. 이때 설탕이 물에 녹아
고르게 섞이는 현상은 용해이다.
⑤ 용액은 용매와 용질이 고르게 섞여 있는 물질이므
로, 균일 혼합물이다.
15 ④ 일반적으로 고체의 용해도는 온도가 높을수록 증가하
고, 압력의 영향은 거의 받지 않는다.
① 용해도는 어떤 온도에서 용매
에 최대로 녹
g
수이다.
을 수 있는 용질의
100 g
② 용해도는 용질이나 용매의 종류에 따라 달라진다.
③ 일정한 온도에서 같은 용매에 대한 용해도는 물질의 종류에
따라 다르므로 물질의 특성이다.
⑤ 기체의 용해도는 온도가 낮을수록 증가하고, 압력이 높을수
록 증가한다.
에서 물
에 고체 물질이
녹으므로
40 °C
에는 최대
녹을 수 있다. 따라서
5 g
에서 이
40 °C
고체 물질의 용해도는
100 g
40 °C
20 g
이다.
25 g
25
16 ③
에서 물
17
용
해
도
150
100
g
(
)
물
100g
50
0
A
C
B
용해도 곡선 상의
,
은 포화 용액이다.(①)
A
B
용액
용액은 용해도 곡선 아래에
있으므로 불포화 용액이다.
C
용액의 온도를
로 낮추
C
거나, 용질을
더 넣어 녹
이면 포화 용액이 된다.(④, ⑤)
50 g
60 °C
20
40
60
80
온도 ( )
에서 물
③
에서 이 고체 물질의 용해도는
에 최대
80 °C
150 g
100 g
용액에 들어 있는 고체 물질의 질량은
이다.
150
80 °C
이
②
녹을 수 있으므로,
고,
용액에 들어 있는 고체 물질의 질량은
A
이다.
150 g
B
18 ② 물
에서
100 g
에 최대로 녹을 수 있는 질산 나트륨은
,
100 g
에서
이다. 따라서
의 질산
80 °C
로 냉각할 때 석출되는 질산 나트륨
104.1 g
80 °C
나트륨 포화 수용액을
40 °C
147.5 g
의 질량은
40 °C
147.5 g-104.1 g=43.4 g
이다.
에서 황산 구리(Ⅱ)의 용해도가
에 황산 구리(Ⅱ)
20 °C
을 녹인 후
이 결정으로 석출된다.
35 g
19 ⑤
물
100 g
이므로,
로 냉각하면
60 °C
20
20 °C
① 온도가 높을수록 고체 물질의 용해도가 증가한다.
35 g-20 g=15 g
② 온도에 따른 용해도 변화가 가장 큰 것은 질산 칼륨이다.
③
에 이 물질들을 각각 포화 상태로 녹인 후
물
로 냉각할 때 결정이 가장 많이 석출되는 것은 용해도 곡선
80 °C
100 g
에서 기울기가 가장 큰 질산 칼륨이다.
20 °C
④
포화 용액이다.
40 °C
에 질산 칼륨
에서 물
100 g
63 g
이 녹아 있는 용액이
20 ②
에서
의 물에 녹은 질산 칼륨의 질량이
이므로 용해도는
24.7 °C
에서 물
:
(
10 g
10
:
,
)이다. 따라서
50 g
에 질산 칼륨
4=100
40
)만 녹고, 나머지
을 녹이면
x
x=40
은 녹지 않고 남는다.
40 g
20 g
100
의 물에 녹은 질산 칼륨의 질량이
20 g
(
:
이
에서 물
에 최대로 녹을 수 있는 질산
12 g
:
:
,
)이다.
100 g
=
100
,
:
의 물에 녹은 질산 칼륨의 질량이
10
12
x
이므
x=120
)이다.
16 g
이 녹아 있
,
:
4 g
24.7 °C
④
x
40=50
다. 따라서
63.9 °C
칼륨의 질량은
⑤
로 용해도는
72.6 °C
에서
x=20
10 g
(
63.9 °C
에서
120 g
:
(
10 g
10
46.5 °C
③
160
는 수용액은 포화 용액이다.
에서 물
16=100
x
10 g
에 질산 칼륨
x=160
8 g
Ⅵ. 물질의 특성
71
19_완자_중등과학2_정답(051~104)-OK.indd 71
2018. 11. 23. 오후 12:22
얼음물
실온의 물
C50
의 물
얼음물
실온의 물
C50
의 물
C50
의 물
21
A
B
C D
E F
구분
비교
기포 발생량
기체의 용해도와
기체의 용해도와
온도의 관계
A
,
,
,
C
B
또는
,
E
D
,
F
압력의 관계
A
,
D
,
또는
B
,
또는
,
C
F
,
E
기체의 용해도
A
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