摘要:将40 g 10%的氢氧化钠溶液与100 g 3.65%的盐酸混合.所得溶液中溶质的质量分数约为 A.×100% B.×100% C.×100% D.×100%
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(1)他将托盘天平放在水平桌面上,观察指针的指示情况如图所示,则应将天平右端的平衡螺母向
右
右
(填“左”或“右”)调节使天平平衡.(2)天平横梁调节平衡后,在称物体的质量时,他在天平右盘中加、减砝码后,指针的指示情况又如右图所示,这时他应进行的操作是
移动游码
移动游码
使天平平衡.(3)下表是这位同学记录的实验内容和实验数据,表中①处应填写的数据是
2.7
2.7
.比较1、4两次实验数据,可得出结论:不同物质组成的物体质量与体积的比值一般不同
不同物质组成的物体质量与体积的比值一般不同
.| 实验次数 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g?cm-3) |
| 1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 2 | 铝块2 | 108 | 40 | ① |
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
为了避免实验结论的偶然性
为了避免实验结论的偶然性
.| 实验序号 | 砝码和托盘质量m/g | 筒内气体体积V/cm3 | 筒内气压P/×105Pa |
| 1 | 0 | 2.5 | 1 |
| 2 | 45 | 2.3 | 1.09 |
| 3 | |||
| 4 | 195 | 1.8 | 1.39 |
| 5 | 335 | 1.5 | 1.67 |
| 6 | 540 | 1.2 | 2.08 |
| 7 | 750 | 1.0 | 2.5 |
0.5×10-4
0.5×10-4
m2.(2)第三次实验时,所加砝码和活塞的位置如图甲所示,请在表内空格填上数据,并写出筒内气压的计算过程.
(3)根据实验数据,请在图乙画出气压随体积变化的图象.
(4)根据图象可知,气体压强跟体积的关系是:一定质量的气体,在温度不变时,
体积越大,压强越小
体积越大,压强越小
.一底面积是100厘米2的柱形容器内盛有适量的水,先将含有橡皮泥的冰块投入容器的水中,恰好悬浮,此时水位上升了6厘米.当水中冰块完全融化后,相比熔化前水对容器底部的压强改变了40帕.求橡皮泥的密度.已知ρ水=1.0×103千克/米3,ρ冰=0.9×103千克/米3,g=10牛/千克.
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| 实验次数 | 塑料块1 | 塑料块2 | 塑料块3 | 塑料块4 | 铝块5 | 铜块6 |
| 物体排开液体的体积V/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 弹簧测力计的示数F1/N(在空气中) | O.14 | O.28 | 0.42 | 0.56 | 1.08 | 3.56 |
| 弹簧测力计示数F2/N(物块在水中) | O.04 | 0.08 | O.12 | 0.16 | O.68 | 3.16 |
| 浮力F/N | 0.10 | 0.20 | O.30 | O.40 | O.40 | O.40 |
物体排开液体的体积
物体排开液体的体积
有关,与物体的密度
密度
无关.(2)当物体排开水的体积V为75cm3时所受的浮力F=
0.75
0.75
N.(3)通过表格数据,计算出塑料块密度是
1.4
1.4
g/cm3(取g=10N∕kg)(4)实验中,他们做出了弹簧测力计的拉力F与物体下表面所处深度h的关系的图象,如图所示.从图象可知,当物体所处深度为8cm时,物体受到的浮力是
1.5
1.5
N.| 小球编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小球质量(g) | 2 | 5 | 45 | 40 | |
| 小球半径(cm) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 |
| 小球收尾速度(m/s) | 16 | 40 | 40 | 20 | 10 |
20
20
m/s,此时小球受到的阻力为0.4
0.4
N.(2)比较小球2和3可归纳出:球形物体所受空气阻力f与球的半径r的关系是:当收尾速度一定时,f与
半径平方
半径平方
成正比
正比
关系.(3)小明通过比较表格中1、2号小球的数据得出:球形物体所受空气阻力f除了与小球的半径有关,还与球形物体的收尾速度有关.根据上述规律,则5号小球的质量为
80
80
g.