①如图甲所示,用天平测出烧杯和盐水的总质量为g;
②如图乙所示,将烧杯中的部分盐水倒入量筒中,测出量筒中盐水的体积为 cm3;
③用天平测出烧杯和剩余盐水的总质量为 32.4g,则量筒中盐水的质量为 g;
④计算出盐水的密度为g/cm3 。
①根据图 10 中的数据可算出“雪容融”的密度为g/cm3;
②小圆按A、B、C、D、E的顺序进行实验误差较大,为了减小误差,更合理的实验顺序是.
①在烧杯中倒入适量的水,用记号笔记下水面位置如题图甲所示,再把小木块放入水中,用刻度尺量出水面上升的高度h1 , 如图乙所示.
②取出小木块,将烧杯中水倒出,并擦干粘在烧杯和小木块上的水后倒入菜籽油至标记处,再次把小木块放入菜籽油中,如图丙所示,用刻度尺测量菜籽油液面上升的高度 h2·
③木块在水中和菜籽油中浮力关系是 F浮水F浮油(选填“>” “<”或“ =”).菜籽油的密度表达式是 (表达式用ρ水、h1、h2表示).
①调好天平,用天平测出空烧杯质量为m0;
②将一个烧杯装满水,用天平测出烧杯和水的总质量为m1;
③用另一个相同烧杯装满酱油,用天平测出烧杯和酱油的总质量为m2;
④则酱油的密度表达式ρ=(选用m0、m1、m2和ρ水表示)。
物质名称
密度ρ/(kg·m-3)
银
10.5×103
铜
8.9×103
钢、铁
7.9×103
铝
2.7×103
①将天平放在水平台上,调平后发现右盘底粘有污渍,清理完毕后向侧调节平衡螺母,使横梁重新平衡;
②大威测量金属块密度的过程:
A.用天平测出金属块的质量,砝码质量及游码示数如图甲所示,为g;
B.在量筒中装入适量的水,体积为40cm3;
C.用细线系住金属块并将其浸没在水中,水面上升至图乙所示的位置,读出水面对应的刻度为cm3;算出金属块的密度为kg/m3;
③查表可知该金属块可能为。
①将密度计放入装满水的溢水杯中(如图丙),待密度计静止,用量筒测量溢出水的体积V1;
②取出密度计,将密度计放入装满浓盐水的溢水杯中,待密度计静止,用量筒测量溢出浓盐水的体积V2;
算出浓盐水的密度ρ浓盐水=(用字母表示,水的密度用ρ水表示);
③密度计从水中取出后未擦干直接放入浓盐水中,会导致测量结果偏。
①调节天平平衡时,若指针偏向分度盘中央刻度线的左侧,则应将平衡螺母向调节,使天平平衡,取20根相同的塑料小条放在天平的左盘,移动游码至图(a)所示位置,天平再次平衡,则20根小条的总质量为g;
②在量筒中加入适量酒精,如图(b)所示,液面示数为mL,再将20根小条全部浸没在酒精中,量筒内液面达到9mL,则塑料小条的密度为g/cm3;
①如图(d)所示,将玻璃砝码浸没在纯净水中,示数变小,原因是砝码受到水的,此时测量支架所受拉力相当于11.00g的物体所产生的拉力,按下“密度”键后,电子密度计能依据阿基米德原理换算出纯净水的密度为0.996g/cm3 , 如图(e)所示;
②提起玻璃砝码并擦干,再浸没在待测酒精溶液中,示数变为12.00g,如图(f)所示,则该酒精溶液的密度最接近于g/cm3。
A.0.913 B.0.889 C.0.885 D.0.800
①用调好的天平测量土豆的质量,天平平衡时如图甲所示,则土豆的质量是g。
②他用一个大烧杯自制溢水杯,将土豆缓慢浸没在大烧杯中,同时用小桶收集溢出的水,将小桶收集的水倒入量筒后如图乙所示,则土豆的密度为 ,测出的土豆密度值(选填“偏大”或“偏小”)。(结果保留2位小数)
①在透明容器中加入适量的水,将A杯放入透明容器中如图甲所示。
②在B杯中加入适量的水,用刻度尺测量出水柱的高度 ,并标记水面位置如图乙所示。
③将B杯中适量的水倒入A杯中,用记号笔标记出A杯与水面相交的位置如图丙所示,并用刻度尺量出B杯中剩余水柱的高度 ;
④接下来他的操作是:
则胡麻油的密度表达式是: =。(用测量量和已知量的符号表示,已知水的密度为 )推导过程是:。