[{"data":1,"prerenderedAt":72},["ShallowReactive",2],{"q-fire-110-1-fire-science-040":3},{"subject":4,"subjectSlug":5,"subjectKicker":6,"subjectShort":7,"question":8,"related":27,"sameNumber":52,"hasEssay":26},"火災學概要","fire-science","火災學 · Fire Science","火災學",{"id":9,"webId":10,"year":11,"session":12,"subject":4,"number":13,"stem":14,"options":15,"answer":20,"answerNote":21,"images":22,"imagesPending":23,"lawTimestamp":11,"explanation":24,"explanationDeep":25,"freq":12,"indexable":26},"fire-110-1-火災學概要-040","fire-110-1-fire-science-040",110,1,40,"常見吸入火場中的煙霧而中毒者，其最主要之原因即為吸入太多的一氧化碳（CO），一氧化碳往往是火場的致命殺手，其濃度達多少時可以讓人在 1 分鐘內死亡？",{"A":16,"B":17,"C":18,"D":19},"1%","0.5%","0.2%","0.07%","A",null,[],false,"本題考點：一氧化碳的毒性濃度與致死時間對照，以及濃度百分比與 ppm 的換算。\n【正解理由】一氧化碳與血紅素的親和力約為氧的 200～250 倍，吸入後迅速生成一氧化碳血紅素（COHb）而阻斷氧氣輸送。常引用的級距為：0.07% 需數小時、0.2% 約一小時、0.5% 數分鐘、1%（10,000 ppm）約一分鐘內即可致死。題目問能在 1 分鐘內致死者，對應 1%，故選 A。\n【逐項排除】\n(A) 1%：約 10,000 ppm，可在一分鐘內使 COHb 迅速飽和而致死，為正解。\n(B) 0.5%：約 5,000 ppm，屬數分鐘內致死的級距，尚未達一分鐘。\n(C) 0.2%：約 2,000 ppm，約需一小時的暴露才達致死劑量。\n(D) 0.07%：約 700 ppm，屬長時間（數小時）暴露才出現嚴重中毒的濃度。\n【演算步驟】濃度換算：1 %＝1\u002F100＝0.01；0.01×10⁶＝10,000 ppm。\n依 Haber 法則 C×t＝K，取致死劑量常數 K≈10,000 ppm·min：\nt＝K÷C＝10,000 ppm·min÷10,000 ppm＝1 min。\n驗算 0.5%：C＝5,000 ppm → t＝10,000÷5,000＝2 min，已超過 1 分鐘。\n【記憶點】CO 致死級距記「0.07% 數小時、0.2% 一小時、0.5% 數分鐘、1% 一分鐘」。","一氧化碳中毒的機制是競爭性結合：CO 與血紅素的親和力約為氧的 200～250 倍，生成一氧化碳血紅素（COHb）後，不僅可攜氧的血紅素數量減少，還使氧合解離曲線左移，讓殘存的氧更難在組織端釋出，形成雙重缺氧。COHb 飽和度與症狀的對照大致為：10～20% 頭痛，20～30% 頭痛加劇並判斷力下降，30～40% 噁心嘔吐與虛脫，40～50% 意識模糊，50～60% 痙攣昏迷，60% 以上短時間內死亡。\n\nHaber 法則 C×t＝K 是毒理學估算致死暴露的簡化模型：在同一致死終點下，濃度與所需暴露時間成反比。以本題級距檢驗，1%（10,000 ppm）×1 min、0.5%（5,000 ppm）×2 min、0.2%（2,000 ppm）×5 min 都得到 K≈10,000 ppm·min，可見選項正是沿著這條等劑量線排列；低濃度端則因呼吸速率與生理代償而偏離模型，實測 0.2% 約需一小時、0.07% 需數小時。\n\n火場中 CO 的來源是不完全燃燒，尤其在通風控制型火災與陰燃階段，氧氣不足使碳僅氧化到 CO 而非 CO₂，濃煙中的 CO 濃度可在數分鐘內攀升至數千 ppm。CO 的比重約 0.97，幾與空氣相同，因此會隨煙流擴散到遠離起火點的房間，這也是許多罹難者位置與起火點有相當距離的原因。\n\n易混淆概念對照：HCN（氰化氫）為含氮高分子材料（聚氨酯、尼龍、羊毛）燃燒的產物，作用於細胞色素氧化酶而阻斷細胞呼吸，致死作用比 CO 更快；CO₂ 本身毒性低，但濃度升高會加快呼吸速率，反而使 CO 吸入量增加。相關考點連結：避難安全驗證常用的 FED（有效劑量分數）累積模型，即是 Haber 法則的工程化版本，把 CO、HCN、CO₂ 與缺氧的效應合併累加，用以判定可用避難時間。",true,[28,32,36,40,44,48],{"webId":29,"stem":30,"number":31,"year":11,"session":12},"fire-110-1-fire-science-039","某建築物內部的空氣溫度為 27 ℃，發生火災的房間溫度為 627 ℃，流入該起火房間的空氣體積流量為 4 m3\u002Fs，若忽略燃燒熱分解過程而產生的質量流率，請計算流出起火房間的煙霧體積流量約為多少？",39,{"webId":33,"stem":34,"number":12,"year":35,"session":12},"fire-111-1-fire-science-001","近年來已有水滅火器經型式認可，下列敘述何者正確？",111,{"webId":37,"stem":38,"number":39,"year":11,"session":12},"fire-110-1-fire-science-038","常見泡沫滅火藥劑含有界面活性劑成分，請問下列何者不是泡沫滅火藥劑滅火時界面活性劑的主要作用？",38,{"webId":41,"stem":42,"number":43,"year":35,"session":12},"fire-111-1-fire-science-002","有關爆燃與爆轟，下列敘述何者錯誤？",2,{"webId":45,"stem":46,"number":47,"year":11,"session":12},"fire-110-1-fire-science-037","有關電氣火災防範對策中，電器設備之正確使用非常重要，在潮濕場所使用電器時，插頭應加裝何種裝置以防止感電發生？",37,{"webId":49,"stem":50,"number":51,"year":35,"session":12},"fire-111-1-fire-science-003","實效濕度低於多少時，日本即發布火災警報？",3,[53,56,60,64,68],{"webId":54,"year":35,"stem":55,"number":13},"fire-111-1-fire-science-040","沾有油類之毛巾，集中堆置於塑膠籃而產生自然發火，其原因為下列何者？",{"webId":57,"year":58,"stem":59,"number":13},"fire-109-1-fire-science-040",109,"有關預混合火焰特性，下列敘述何者錯誤？",{"webId":61,"year":62,"stem":63,"number":13},"fire-108-1-fire-science-040",108,"建築物火災進入最盛期時，燃料數量龐大，但因對外開口相對較少的情況下，燃燒速度因開口通風量而受限，此現象稱為：",{"webId":65,"year":66,"stem":67,"number":13},"fire-107-1-fire-science-040",107,"下列何者並非長公路隧道火災之特性？",{"webId":69,"year":70,"stem":71,"number":13},"fire-106-1-fire-science-040",106,"下列何者會造成局部電阻值增加，而成為火災發生的原因？",1785123162622]