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小刚同学想测酱油的密度,但家里只有天平、小空瓶,而没有量筒.他思考后按照自己设计...

小刚同学想测酱油的密度,但家里只有天平、小空瓶,而没有量筒.他思考后按照自己设计的实验步骤进行了测量,测量内容及顺序如图所示

(1)他将天平放到水平台上后,应该先调节________(选填平衡螺母游码”),接着他发现指针偏向分度盘中央刻度线的右侧,为使天平横梁水平平衡.他应将平衡螺母向______端调

(2)他第三次测得的物体质量如图中砝码和游码所示,其结果m3=______g

(3)根据小刚测量的数据,酱油的密度ρ=______kg/m3.

 

平衡螺母 左 78.2 1.1×103 【解析】 (1)[1]使用天平前,将天平放到水平台上,将游码拨到标尺左端零刻度线处,调节平衡螺母; [2]当指针偏向分度盘右侧时,说明右侧质量偏大,因此,应将平衡螺母向左端调; (2)[3]根据图示可以计算出酱油与瓶的总质量为: m3=50g+20g+5g+3.2g=78.2g; (3)[4]水的质量为: m水=m2-m1=73.2g-23.2g=50g; 水的体积 V水==50cm3, 因为酱油和水都装满了瓶子,所以酱油的体积等于水的体积。即 V酱=50cm3, 酱油的质量为: m酱=m3-m1=78.2g -23.2g=55g, 酱油的密度为: ρ酱==1.1g/cm3=1.1×103kg/m3。  
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考点分析:
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小聪同学为了测量酱油的密度,进行以下实验:

1)将待测酱油倒入烧杯中,用已调好的天平测量烧杯和酱油的总质量(如图甲所示).由图可知烧杯和酱油的总质量是_________g

2)将烧杯中的酱油倒入一部分到量筒中(如图乙),量筒中酱油的体积是_________cm3

3)用已调好的天平测量剩余酱油和烧杯的总质量(如图丙所示),由此可知酱油的密度是_______kg/m3

4)小刚设计另一种测量酱油密度的实验方案:用天平测出空烧杯的质量ml,向烧杯内倒入适量酱油,再测出烧杯和酱油的总质量m2;然后把烧杯内的酱油全部倒入量筒内,测出量筒内酱油的体积为V;酱油密度的表达式.按该实验方案测出酱油的密度值_________(选填偏大偏小).

 

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在测量液体密度的实验中,小明利用天平和量杯测量出液体和量杯的总质量m及液体的体积 V,得到几组数据并绘出 如图所示的 m-V 图像,下列说法正确的是

A.量杯质量为 40g

B.40cm3 的该液体质量为40g

C.该液体密度为 1.25g/cm3

D.该液体密度为 2g/ cm3

 

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阅读下面的科技短文,回答问题.

世界上最轻的固体——“碳海绵

2013319日,浙江大学高分子系高超教授的课题组向人们展示了神奇的碳海绵.一个由这种材料组成的8立方厘米大小的物体可以放在一朵花上,而花瓣完全不会变形,如图所示.碳海绵是世界上最轻的固体.它是一种用石墨烯制造出的气凝胶,每立方厘米的质量只有016mg,比氦气还要轻,约是体积同样大小的氢气质量的两倍.

碳海绵可任意调整形状,弹性也很好,体积被压缩80%后仍可恢复原状.它对有机溶剂有超快、超高的吸附力,是已被报道的吸油力最强的材料.现有的吸油产品一般只能吸自身质量10倍左右的液体,但碳海绵能吸收250倍左右,最高可达900倍,而且只吸油不吸水.碳海绵这一特性可用来处理海上原油泄漏事件——碳海绵撒在海面上,就能把漏油迅速吸进来,因为有弹性,便于把吸进的油挤出来回收,碳海绵也可以重新使用.另外,碳海绵还可能成为理想的储能保温材料、催化剂载体及高效复合材料,有广阔的应用前景.

1碳海绵是世界上最轻的固体.这里的实际上是指它的________小.

2)图24碳海绵的质量是________g

3)氢气的密度是________kg/m3

4碳海绵可用来处理海上原油泄漏事件,是因为它具有________这一特性.

 

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冰雕是哈尔滨冬天最亮丽的风景线.一件外观体积为200dm3的冰雕作品融化成水后,质量为135kg,则该冰雕作品化成水后,水的体积是_______m3.聪明的小杜同学通过计算得知,该冰雕作品在未融化之前,有空心的部分,则它空心部分的体积是_________dm3.(冰的密度:0.9×103kg/m3

 

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在寒冷的冬天,房间内开空调时,为了较快地达到使整个房间温度升高的目的,最好调节空调的前叶,使暖风向______.(上方下方任意方向”);水具有反常膨胀的特性,在0-4℃范围内它是热缩冷胀的,因而水在______时密度最大.

 

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