题目内容
8.在“探究液体的密度”实验中:(1)在调节天平天衡时,应将天平放在水平台面上,游码移至称量标尺左端的零刻度线上;若指针偏向分度标尺的左边,应将平衡螺母向右调节直到横梁平衡(选填“左”或“右”);
(2)用调好的天平测量液体的质量,一位同学的测量情况如下图所示,则烧杯和液体的总质量是66.6g;
(3)甲、乙、丙、丁四组同学分别量取了不同体积的同种液体,并测量出液体的质量,如下表所示.经分析,发现四组同学的测量数据中,有一组同学的测量数据存在错误,你认为错误的是丙组,你的判断依据是:丙组测量的质量与体积计算出的液体密度与其它组相比偏差太大.
| 组 别 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 液体的质量m/g | 16.0 | 32.2 | 63.1 | 63.6 |
| 液体的体积V/cm3 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
分析 ①根据天平的使用规则:水平放稳,游码归零,左偏右调,右偏左调,左右一样,天平平衡.
②天平在测量物体质量时,左盘物体质量等于砝码的总质量加上游码在标尺上的刻度值,液体的质量等于烧杯和液体的总质量减去烧杯的质量.
③密度是物质本身的一种属性,同种物质密度相同.密度用ρ=$\frac{m}{V}$计算,质量与体积的比值与其它组相比偏差太大的测量数据存在错误.
解答 解:(1)根据天平的使用规则:水平放稳,游码归零,天平平衡.天平平衡的标志是:指针指在分度盘的中央或左右摆动幅度相等,指针左偏右调,右偏左调.因指针偏向分度标尺的左边,所以应将平衡螺母向右调节直到横梁平衡.
(2)根据图示得:烧杯和液体的总质量为:50g+10g+5g+1.6g=66.6g.
(3)根据密度公式ρ=$\frac{m}{V}$,由表中数据得:
ρ甲=$\frac{m}{V}$=$\frac{16g}{20c{m}^{3}}$=0.8g/cm3;
ρ乙=$\frac{m}{V}$=$\frac{32.2g}{40c{m}^{3}}$=0.805g/cm3;
ρ丙=$\frac{m}{V}$=$\frac{63.1g}{60c{m}^{3}}$=1.05g/cm3;
ρ丁=$\frac{m}{V}$=$\frac{63.6g}{80c{m}^{3}}$=0.795g/cm3,
可以发现,丙组所测数值计算出的液体密度与其它组相比偏差较大.因为所测的是同种液体的质量,所以计算出的密度偏差大的组测量有误.
故答案为:(1)右;(2)66.6;(3)丙;丙组测量的质量与体积计算出的液体密度与其它组相比偏差太大.
点评 密度是物质本身的一种属性,了解密度在鉴别物质上的价值、会应用密度公式求物质密度是解决此题的关键.
| A. | 短跑选手百米冲刺后很难停下,是因为运动员想最快通过终点 | |
| B. | 射箭运动员用力拉弓,是力使弓的形状发生改变 | |
| C. | 皮划艇运动员用力向后划水,利用了物体间力的作用是相互的 | |
| D. | 足球运动员头球攻门,是力使足球的运动状态发生改变 |
| A. | 脚对球的作用力与草地对球的阻力 | B. | 脚对球的作用力与球对脚的作用力 | ||
| C. | 球的重力与草地对球的支持力 | D. | 球向前的惯性力与球对脚的作用力 |
| 实验次数 | 焦距f(cm) | 物距u(cm | 烛焰高度(cm | 像距v(cm) | (?)(cm) |
| 1 | 5 | 30 | 4 | 6 | 0.8 |
| 2 | 10 | 30 | 4 | 15 | 2 |
| 3 | 15 | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 4 | 20 | 30 | 4 | 60 | 8 |
(2)调整好后,进行实验.表格空白处的“?”应填像高.
(3)根据表中数据得出的初步结论为物距和物体高度相同时,凸透镜的焦距越大,所成实像越大.
小红小组实验记录和计算如表:
| 电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 微弱发光 | 正常发光 | 发光很亮 |
②在正常发光下,小灯泡的电阻是7.81Ω
③小红小组在评价交流时,发现有的组的同学将电压表连接成如图所示电路,则这种连接测量出的电阻值比实际电阻值偏大,其原因是电压表示数大于灯的实际电压.
| A. | 0℃的冰与0℃的水比较,冰比水冷 | |
| B. | 冬天口中呼出的“白气”是水蒸气的液化现象 | |
| C. | 电风扇吹风,人感到凉爽,是因为电风扇降低了空气的温度 | |
| D. | 在“观察水的沸腾”实验中,水沸腾时,继续对水加热,水的温度会再升高 |
(1)请将图中电路连接完整(电流表量程0.6A).
(2)实验步骤:测出导电液体的横截面积S,闭合开关,调节滑动变阻器,记录电表示数,根据R=$\frac{U}{I}$计算出电阻.断开开关,继续向容器注入导电液体,改变导电液体的横截面积,重复上述实验,得到如表中的数据.分析表中数据可知,导电液体的横截面积越大,电阻越小;若导电液体的横截面积变为前一次的2倍,则其电阻大小变为前一次的$\frac{1}{2}$.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 横截面积S/cm2 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 电阻R/Ω | 10 | 5.0 | 3.3 | 2.5 |