题目内容

5.小明在实验室测量某金属块的密度.实验步骤如下:

(1)小明先把金属块放入装有适量水的量筒中,量筒内水面的位置如图甲所示.然后他将金属块从量筒中取出,直接放在已调节好的托盘天平上,天平平衡时游码在标尺上的位置和右盘砝码如图乙所示,计算金属块的密度为2.6×103kg/m3
(2)小明这种测量方法测出的金属块密度值偏大(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).
(3)小明接着又测定某液体密度.他根据实验数据绘制了液体和容器的总质量m跟液体的体积V之间的关系图象,如图丙所示,根据图象可计算液体的密度为1×103kg/m3

分析 (1)天平平衡后,左盘物体的质量等于右盘砝码的质量和标尺所对应的刻度值的和;测出质量和密度后,根据ρ=$\frac{m}{V}$就可以计算出物体的密度.
(2)本题中先用量筒测量的金属块的体积,然后将金属块从量筒中取出,直接放在托盘天平的左盘,这样导致质量的测量存在误差.
(3)图象中的质量不是液体的质量,而是液体和烧杯的总质量,所以图象不过原点.从图上读出容器质量和容器与液体的总质量,求出被测液体的质量.读出被测液体的体积.知道被测液体的质量和体积,根据密度公式求出液体的密度.

解答 解:(1)由图可知小金属块的质量是50g+2g=52g.金属块的体积为80cm3-60cm3=20cm3
因此金属块的密度为:ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{52g}{20c{m}^{3}}$=2.6g/cm3=2.6×103kg/m3
(2)本题中先测量的是金属块的体积,然后他将金属块从量筒中取出,直接放在托盘天平的左盘,这样金属块上沾有水,导致质量的测量值偏大,根据密度的计算公式ρ=$\frac{m}{V}$,因此这种测量方法使测量的金属块密度值偏大.
(3)图象中的质量不是液体的质量,而是液体和烧杯的总质量,即便液体的体积为零时,质量是不为零的,这个质量就是烧杯的质量,由图可知,烧杯的质量是10g.
容器和液体的质量是30g,所以液体的质量是:m′=30g-10g=20g,
液体的体积是20cm3
所以液体的密度是:ρ′=$\frac{m′}{V′}$=$\frac{20g}{20c{m}^{3}}$=1g/cm3=1×103kg/m3
故答案为:(1)2.6×103;(2)偏大;(3)1×103

点评 对于密度测量值和真实值大小分析的问题,一定要明确,质量和体积测量量,哪个测量量是准确的,哪个测量量是不准确的,根据密度公式进行判断,这个类型的习题很容易迷糊,学会这种方法.

练习册系列答案
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15.阅读《电磁波的海洋》一文,回答下列问题.
电磁波的海洋
在你划船的时候是否注意过如图1所示的船桨所激起的波浪呢?在一列水波的传播中,凸起的最高处,叫做波峰;凹下的最低处,叫做波谷.相邻的两个波峰(或波谷)之间的距离,叫做波长.在湖面某个确定的位置,1s内有多少次波峰或波谷通过,波的频率就是多少.水波不停的向远处传播,用来描述波传播快慢的物理量叫做波速.
在生活中,我们除了能够看到石子投入水中在水面激起的水波、能够听到琴弦振动在空气中激起的声波,还有一种无形的波浪正在改变着我们的生活,这就是电磁波.电磁波是一个大家族,无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ 射线等,都是家族中的成员,只是它们各有不同的波长和频率范围,随着频率的增大,波长变小.人们按照波长或频率等顺序把这些电磁波排列起来,这就是如图2所示的电磁波谱.其中我们熟悉的无线电波通常用于广播、电视和移动电话,也就是说我们每天听的听到的广播、看到的电视等等这些声音和图象都是以电磁波作为载体传播到我们身边的.
信息理论表明,电磁波频率越高,相同时间内可以传输的信息越多.中国北斗卫星导航系统是世界第三个成熟的卫星导航系统,利用微波传递信息,可提供全天候的即时定位服务.我们知道,光也是一种电磁波,与微波相比,光的频率更高.1966年,华裔物理学家高锟提出用光纤通信的构想,2009年,他因此而获得了诺贝尔奖.目前光纤通信已经成为我国长途通信的骨干力量.可以说我们的生活已经离不开信息的传递,我们就生活在电磁波的海洋中.
请根据上述材料,回答下列问题:
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(2)海面上停着一条船,一个人观察到每隔10s有一个波峰经过这条船,则可知该波浪的频率为0.1Hz.
(3)手机是利用电磁波谱中的A传递信息的.
A.无线电波       B.红外线       C.可见光         D.X射线
(4)下列说法正确的是BCD.(多选)
A.电磁波不能在真空中传播
B.X射线的频率比可见光的频率高
C.电磁波可作为声音和图象传播的载体
D.相同时间内光纤通信比卫星通信可以传输的信息更多.

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