摘要:某物质质量m克溶于水配成溶液的体积V毫升.密度为ρ克/厘米3.则该溶质的质量分数为 A.% B.% C.% D .×100%
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某小组测量-种易溶于水且形状不规则的固体小颗粒物质的密度,测量的部分方法和结果如图1、2所示.

(1)将天平放在水平桌面上,将游码移至标尺的 处,然后调节 ,使天平平衡.接着,用天平测量适量小颗粒的质量.当天平重新平衡时,砝码质量和游码位置如图1所示,则称量的颗粒质量是 g.
(2)因颗粒易溶于水,小组同学采用图2所示的方法测量体积,所称量的颗粒体积是 cm3.
(3)该物质的密度是 g/cm3.
(4)在步骤C中,若摇动不够充分,则测出的密度比实际密度值偏 .
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(1)将天平放在水平桌面上,将游码移至标尺的
(2)因颗粒易溶于水,小组同学采用图2所示的方法测量体积,所称量的颗粒体积是
(3)该物质的密度是
(4)在步骤C中,若摇动不够充分,则测出的密度比实际密度值偏
某小组测量-种易溶于水且形状不规则的固体小颗粒物质的密度,测量的部分方法和结果如图1、2所示.

(1)调节天平横梁平衡时,发现指针在分度盘标尺上的左侧,此时应将平衡螺母向
(2)用天平测量适量小颗粒的质量.当天平重新平衡时,砝码质量和游码位置如图1所示,则称量的颗粒质量是
(3)因颗粒易溶于水,小组同学采用图2所示的方法测量体积,所称量的颗粒体积是
(4)该物质的密度是
(5)在步骤C中,若摇动不够充分,则测出的密度比实际密度值偏
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(1)调节天平横梁平衡时,发现指针在分度盘标尺上的左侧,此时应将平衡螺母向
右
右
(填“左”或“右”)调节.(2)用天平测量适量小颗粒的质量.当天平重新平衡时,砝码质量和游码位置如图1所示,则称量的颗粒质量是
147.6
147.6
g.(3)因颗粒易溶于水,小组同学采用图2所示的方法测量体积,所称量的颗粒体积是
60
60
cm3.(4)该物质的密度是
2.46
2.46
g/cm3.(5)在步骤C中,若摇动不够充分,则测出的密度比实际密度值偏
小
小
.(2013?泰安二模)某小组测量-种易溶于水且形状不规则的固体小颗粒物质的密度,测量的部分方法和结果如图所示.
(1)用天平测量适量小颗粒的质量.当天平重新平衡时,砝码质量和游码位置如图1所示,则称量的颗粒质量是
(2)因颗粒易溶于水,小组同学采用图2所示的方法测量体积,所称量的颗粒体积是
(3)该物质的密度是

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(1)用天平测量适量小颗粒的质量.当天平重新平衡时,砝码质量和游码位置如图1所示,则称量的颗粒质量是
147.6
147.6
g.(2)因颗粒易溶于水,小组同学采用图2所示的方法测量体积,所称量的颗粒体积是
60
60
cm3.(3)该物质的密度是
2.46
2.46
g/cm3.