题目内容

(2012?河西区二模)小成同学测量某种液体密度时,首先将天平放在水平桌面上,并将游码放在零刻线处,他发现指针偏向分度盘中线左侧,应向
右
右
(选填“左”或“右”)侧调节平衡螺母,待指针指在分度盘中线上开始进行称量.
实验步骤:
1用天平测出空瓶的质量m1,记录在表格中.
2向瓶中倒入适量液体,测出瓶与液体的总质量m2,记录在表格中.
3将瓶中液体倒入量筒中,测出液体的体积V,记录在表格中.

(1)根据图将表格中的数据填写在答题卡上.
物理量 空瓶的质量m1/g 瓶与液体的总质量m2/g 液体的体积V/cm3 液体的密度ρ/kg?m-3
测量值 15 20
(2)小东同学利用上述器材设计出了测量误差更小的实验方案,请写出需测量的物理量及液体密度的表达式.
分析:调节天平时,应向指针偏转的对侧移动平衡螺母;读取天平示数时应将砝码质量与游码示数相加;液体的密度应用公式ρ=
m
V
求出;测量中最易出现误差的环节就是将水倒入量筒中时,瓶中会有残留,可从这方面考虑改进的方法.
解答:解:天平的指针偏左,说明左侧质量大,应向右侧移动平衡螺母;
(1)瓶与液体的总质量m2=20g+10g+3.4g=33.4g;液体的密度ρ=
m
V
=
33.4g-15g
20cm3
=0.92×103kg/m3;数据见下表.
物理量 空瓶的质量m1/g 瓶与液体的总质量m2/g 液体的体积V/cm3 液体的密度ρ/kg?m-3
测量值 15 33.4 20 0.92×103
(2)改进后方案测量的物理量:
①测瓶和液体总质量m1;
②倒入量筒中的液体体积V;
③测瓶和瓶中剩余液体质量m2;
液体密度表达式:ρ液=
m1-m2
V

故答案为:右;(1)33.4,0.92×103;(2)同上.
点评:天平的调节与读数是我们应该掌握的基本实验技能,在测液体密度的实验中,我们依据的原理就是密度的公式.实验过程中为了减小误差,可适当调节测量的次序,防止因容器中的水无法完全倒出而造成的实验误差.
练习册系列答案
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(2012?河西区一模)如图所示,压缩弹簧,弹簧可以将小球弹起.谭索同学就“弹簧将小球弹起的高度与哪些因素有关?”提出了如下猜想:(以下所有弹簧被压缩后都未超过其弹性的限度)
猜想一:弹簧将小球弹起的高度可能与被压缩弹簧的材料有关;
猜想二:弹簧将小球弹起的高度可能与小球的质量有关;
猜想一:弹簧将小球弹起的高度可能与弹簧被压缩的长度有关;
(1)为了验证猜想一,实验器材有质量不同的小球若干个和材料不同、外形完全相同的弹簧多根,此外还需要的测量工具是
刻度尺
刻度尺
.他设计的探究猜想一的方案如下:
①将A、B两根外形完全相同,材料不同的弹簧分别置于水平桌面上;
②将小球置于弹簧A的上端,按下小球,使弹簧被压缩的长度为5cm,松手后小球被弹起,记下小球弹起的高度h1;
③再将同一小球置于弹簧B的上端,按下小球,使弹簧被压缩的长度为6cm,松手后小球被弹起,记下小球弹起的高度h2;
④比较h1、h2的大小,就可初步得出弹簧将小球弹起的高度是否与被压缩弹簧的材料有关了.
谭索同学探究方案中存在的主要问题是:
没有控制弹簧两次被压缩的长度相等(或没有将弹簧压缩相同的长度)
没有控制弹簧两次被压缩的长度相等(或没有将弹簧压缩相同的长度)

(2)请你说出在小球被弹起的过程中能量是如何转化的(不计空气阻力).
弹簧的弹性势能转化为小球的动能,小球的动能再转化为重力势能
弹簧的弹性势能转化为小球的动能,小球的动能再转化为重力势能
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