题目内容

8.小华利用天平、量简和一个无刻度的小烧杯来测定某种液体的密度,她进行的实验操作如下:

(1)将托盘天平放在水平台面上,将游码放在标尺左端零刻度处,发现天平指针静止在如图所示位置,要使天平平衡,应将平衡螺母向左(选填“左”或“右”)旋动.
(2)调节好天平后,用天平测出空烧杯的质量m1=30g.
(3)在烧杯里倒入适量的待测液体,测出其总质量m2,测量结果如图所示,液体的质量是36.8g.
(4)把烧杯中的液体全部倒入量简中,测出液体的体积是46 cm3
(5)根据上述实验结果可知这种液体的密度是0.8×103 kg/m3
(6)小华测得的结果比液体的实际密度偏大(选填“偏大”或“偏小”),原因是:在烧杯里会残留待测液体,使体积的测量值偏小,密度的测量值偏大.

分析 (1)调节天平平衡时,采用指针反调的办法,即指针向那边偏,平衡螺母向反偏的方向调;
(3)总质量等于砝码质量加游码对应的质量,读出总质量减掉空烧杯的质量,求出液体的质量.
(4)量筒在读数时,要和量筒内凹液面的底部相平;
(5)根据ρ=$\frac{m}{V}$求出这种液体的密度;
(6)在测量液体体积时,烧杯内壁会残留待测液体,使测量的液体体积偏小,算出的密度值偏大.

解答 解:(1)由图可知:指针向右偏,所以平衡螺母向左调;
(3)游码对应的质量为1.8g,所以总质量m=50g+10g+5g+1.8g=66.8g,
液体的质量:
m=m-m=66.8g-30g=36.8g;
(4)液体的体积:
V=46ml=46cm3
(5)该液体的密度:ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{36.8g}{46c{m}^{3}}$=0.8g/cm3=0.8×103 kg/m3
(6)在实验操作中把烧杯中的液体全部倒入量简中,这一环节中,在烧杯内壁会残留待测液体,使测量的液体体积偏小,算出的密度值偏大.
故答案为:(1)左;(3)36.8g;(4)46;(5)0.8×103;(6)偏大;在烧杯里会残留待测液体,使体积的测量值偏小,密度的测量值偏大.

点评 解决本题的关键是:学生能正确的利用天平测出被测物体的质量和正确使用量筒测出被物体的体积,并能找出测量物体密度误差产生的原因.

练习册系列答案
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18.阅读以下材料回答问题.
1946年美国斯潘瑟在一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果.事实证明,微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量.
1947年,第一台微波炉问世,但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事.微波是一种电磁波,这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,微波还有以下几个重要特性:①微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;②微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;③含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收.微波炉正是利用微波的这些特性制作的.为便于人们观察里面的食物,微波炉安装了玻璃炉门,装食物的容器则用绝缘材料制成.微波炉的心脏是磁控管,这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波.这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子吸收其能量发生剧烈的振动,产生了大量的热能,于是食物就“煮”熟了.这就是微波炉加热的原理.用普通炉灶煮食物时,热量是从食物外部逐渐进入食物内部的.而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上.目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比.而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味.比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失.另外,微波还可以消毒杀菌,解冻,干燥.
(1)微波在真空中的传播速度为3×108m/s.
(2)微波炉工作时,食物中的水分吸收了微波的能量运动加剧,从而达到加热食品的目的.
(3)为防止微波泄漏对人体造成伤害,在玻璃炉门内侧应装有金属网(选填“金属网”或“绝缘板”).
(4)依据微波的第②特性(填写文中数字序号),在微波炉中应使用玻璃、陶瓷、塑料的容器来加热饭菜.

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