内容正文:
期末复习专题
专题(五) 物质的变化与性质、质量、密度
考向一 质量与天平的使用
1. 下列事例中,物体的质量发生变化的是 ( )
A. 水凝结成冰
B. 铁块压成铁片
C. 敞口烧杯中正在沸腾的水
D. 由月球带回地球的土壤
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C
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2. 用托盘天平称取一盛有试剂的烧杯,若右盘上放有100g的砝码一个,50g的砝码两个,20g的砝码一个,游码位置如图甲所示,指针刚好在中央,则烧杯的总质量为 g。假如一架天平缺少了游码,用此天平在称某物体时右盘已有56g砝码,指针向左偏了三小格,如果在右盘中再加1g砝码时,指针又向右偏了两格,如图乙所示,则被称物体的质量是 g。
222.4
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考向二 密度及其测量
3. 以下描述中,最能代表物质特性的是 ( )
A. 某物体的质量约为50g
B. 某一金属的密度为8.9×103kg/m3
C. 某个首饰颜色为银白色
D. 一饮料瓶的容积约为450mL
B
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4. 醋是我国传统的一种调味品,全国很多地方都出产醋这种特产。各地出产的醋的密度有什么不同呢?小明为测量醋的密度设计了如下实验步骤:
① 用天平测出空量筒的质量。
② 向量筒中倒入适量醋,测出醋的体积。
③ 用天平测出量筒和醋的总质量。
下面是对上述实验步骤所持的观点,你认为最合理的是 ( )
A. 所测出醋的体积一定不准确,不可取
B. 能测出醋的密度且步骤合理
C. 测出醋的密度值偏大,不可取
D. 易使量筒从天平上倾斜而摔碎,不宜提倡
D
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5. 如图,小聪同学在“用天平和量筒测量盐水密度”的实验中:
(1) 在测量空烧杯质量的过程中,若右盘放上最小砝码后发现指针指在分度盘的左侧,则接下来的操作是 。
向右移动游码
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(2) 实验测得空烧杯质量如图甲所示,在烧杯中倒入适量的盐水,测出烧杯和盐水的总质量,如图乙所示,再将烧杯中的盐水全部倒入量筒中,如图丙所示,根据以上步骤计算盐水的密度约为 g/cm3。(结果保留两位小数)
(3) 小聪在将盐水倒入量筒的过程中,发现由于盐水较多,无法全部倒完,他及时停止了操作。同组同学讨论后认为在原有器材的条件下,仍可继续完成实验,于是小聪仅加了一个步骤,顺利得出了盐水的密度。你认为增加的步骤是 。
1.07
测量烧杯和剩余盐水的质量
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考向三 密度的计算
6. 夏季天气炎热,人们爱喝清凉爽口的冰啤酒,所以会自行在家冰一些啤酒喝。可是,有人说啤酒瓶在冰镇过程中会破裂,有的甚至会直接爆炸,这是真的吗?啤酒瓶多是玻璃做的,而啤酒中的水分含量很高,放在冷冻室时,在冰镇过程中啤酒瓶冷冻后缩小,而啤酒在结冰之后体积会增大,有可能会引起啤酒瓶破裂。小明同学取来一个容积为600mL的空啤酒瓶装满水。(ρ冰=0.9×103kg/m3,ρ水=1.0×103kg/m3)求:
(1) 这些水的质量为多少?
(1) 600mL的空啤酒瓶装满水,水的质量m=ρ水V=1.0g/cm3×600cm3=600g
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(2) 如果这些水全部结成冰后体积是多少?
(3) 为了使水全部结成冰后,不至于把玻璃瓶胀破,事先应该至少倒掉多少克的水?
(2) 这些水全部结成冰,质量不发生改变,则冰的质量m冰=m=600g,水全部结成冰后的体积V冰==≈666.7cm3
(3) 由于该瓶的体积为600mL,则冰的体积为600mL,冰的质量m冰'=ρ冰V=
0.9g/cm3×600cm3=540g,由于冰熔化为水后质量不变,则将倒出水的质量Δm=m-m冰'=600g-540g=60g
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考向四 物质的变化与性质
7. 有关物质的变化和性质描述如下:
① 钢铁能生锈。
② 水蒸气可以变成天空中的白云。
③ 潺潺的流水能蒸发成水蒸气。
④ 煤着火燃烧,变为一堆灰烬。
⑤ 白云变成了雨滴或雪花降落到地面。
⑥ 铁矿石冶炼成钢铁。
请你分析,以上描述中属于物理性质的是 ,属于物理变化的是 ,属于化学性质的是 ,属于化学变化的是 。(填序号)
②③
⑤
①
④⑥
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8. 温州苍南碗窑已有600多年的传统制碗工艺,烧制碗、盘、杯、盏等陶瓷器皿,尤以青花瓷碗闻名。下列是瓷器制作工艺流程,其中属于化学变化的是 ( )
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9. 化学老师需要利用天平称量20g某粉末状化学药品,下列操作方法正确的是 ( )
A. 将化学药品直接放在天平的左盘内,右盘加20g的砝码
B. 将化学药品用纸包好放在天平的左盘内,向右盘加20g砝码
C. 左右盘各放一张纸,右盘加20g砝码,在左盘加药品,直至天平平衡
D. 左右盘各放一张同样的纸,调节天平平衡后,右盘加20g砝码,向左盘加药品,直至天平平衡
D
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10. 如图,将一个不漏气的气球压入水中时气球的体积会变小,球内气体的质量和密度变化情况是 ( )
A. 质量变大,密度变大
B. 质量不变,密度变小
C. 质量变小,密度不变
D. 质量不变,密度变大
D
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11. 以下为小科粗略测定空气密度的几个步骤,实验步骤排序正确的是 ( )
① 用气筒将小皮球打足气,用天平称出此时小皮球的质量。
② 用托盘天平称出放气10次后小皮球的质量。
③ 当量筒内收集的空气达到量筒的最大测量值时,用夹子夹紧乳胶管。再将量筒装满水后重新集气,如此反复10次。
④ 如图,将量筒装满水后倒扣在水槽中,将皮球内
的空气用乳胶管导入量筒内。
⑤ 最后根据ρ=计算空气的密度。
A. ②④③①⑤ B. ①④②③⑤ C. ①④③②⑤ D. ③②④①⑤
C
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12. 在某种弹性密闭容器中充入某种气体的过程中,用数字传感器测得气体的密度随体积变化的数据,绘制成如图所示的图像。根据图像可知,下列说法正确的是 ( )
A. 该密闭容器中气体的质量与体积成正比
B. 当体积为2cm3时,容器内气体质量约为4g
C. 该气体在常温常压下密度随着体积的变大而变大
D. 图中虚线框面积代表体积为3cm3时的气体质量
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13. 取一块木炭做如下实验,并做好实验记录。
① 观察木炭的颜色、状态:黑色固体。
② 另取一块体积相同的煤块,比较它们的质量:煤块的质量较大。
③ 点燃木炭并检验:生成物是二氧化碳。
④ 把木炭砸碎。
⑤ 把木炭放入水中,浮在水面上。
(1) 上述各项描述中,属于物理变化的是 (填序号),理由是
;属于化学变化的是 (填序号)。
(2) 由此可知,木炭的物理性质有 ;化学性质有 。
④⑤
没有新
物质生成
③
黑色固体,密度比煤小,也比水小
能够燃烧
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14. 地沟油中含有杂质及有毒物质,很多人猜想它的密度应该比正常食用油的密度要大,为了验证这种猜想,小明找到质量为0.46kg的地沟油,测出其体积为0.5×10-3m3,该地沟油的密度是 kg/m3;用密度这一指标 (填“能”或“不能”)鉴别地沟油。(已知正常食用油的密度约为0.91×103~0.93×103kg/m3)
0.92×103
不能
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15. 某同学设计了一个根据雪地上脚印深度进行粗略测量积雪密度的方法:利用一块平整地面上的积雪,用脚垂直向下踩在雪上,形成一个向下凹脚印。如图所示,脚印下的雪由于受外力挤压可近似看成冰层,已知冰密度为ρ冰。测出积雪原来厚度为H,用脚踩在雪上形成脚印深度为h。用此
方法测出积雪密度的表达式ρ雪= (用H、h、ρ冰表示)。
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16. 用天平、烧杯和金属块(密度为ρ)测量盐水密度。步骤如下:① 用天平测出金属块的质量m1。② 将金属块放入空烧杯,往烧杯中倒入适量盐水使金属块浸没其中,在烧杯液面位置做好标记,测出此时烧杯、金属块和盐水的总质量m2。③ 取出金属块,放在桌面上,往烧杯中倒入盐水直至液面到达标记处,测出此时烧杯和盐水的总质量m3。根据实验中测得的
数据,写出盐水密度的表达式:ρ盐水= (用符号表示)。若金
属块取出时带出部分盐水,则测量结果将 (填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。
不受影响
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17. 在学习了密度知识后,小敏想测量某种玛瑙石的密度,她利用天平、量筒等器材进行测量。
(1) 实验时将天平放在水平工作台上,游码移至标尺左端的零刻度线处,观察到指针如图甲所示,则应将平衡螺母向 调节,使天平平衡。
右
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(2) 在用天平测量玛瑙石的质量时,操作如图乙所示,其中的错误是
。改正错误后继续测量,如图丙所示,玛瑙石的质量为
g。
(3) 向量筒中倒入30mL的水,用细线将玛瑙石系紧并放入量筒中后,量筒中的水面如图丁所示,则玛瑙石的体积为 cm3,实验测得玛瑙石的密度为 g/cm3。
(4) 若玛瑙石放入量筒时有水溅出,则测出的玛瑙石密度会 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。
用手
直接拿砝码
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18. 2023年5月,温州文成的仙花谷蜂蜜入选浙江省共富农产品品牌之一。蜂蜜密度是检验蜂蜜品质的常用指标,优质蜂蜜的密度为1.3~1.4g/cm3,劣质蜂蜜的密度会偏小。小明选择温州文成的仙花谷蜂蜜和常见槐花蜜做了如下探究:
(1) 仙花谷蜂蜜常温下为液态,具有浓香气味,高温时易分解产生酸性物质。据此写出仙花谷蜂蜜的一条物理性质: 。
常温下为液态(合理即可)
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(2) 取一瓶仙花谷蜂蜜,按图中测量:用精密电子秤测量其质量为700g,将部分蜂蜜倒入量筒后,再次测量,其质量为618g。通过计算说明仙花谷蜂蜜是否为优质蜂蜜。
(2) 量筒中蜂蜜的质量m=700g-618g=82g,量筒中蜂蜜的体积V=60cm3,则蜂蜜的密度ρ==≈1.37g/cm3,优质蜂蜜的密度为1.3~1.4g/cm3,故仙花谷蜂蜜为优质蜂蜜
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19. 一些地方特产常用塑料壶装,并以体积代替质量,以致产生缺斤少两的现象。如某地产十斤(5kg)一壶的烧酒其实是体积为5L的烧酒。小科从壶中倒出少量烧酒,测得质量为36g,体积为40mL。请分析回答:
(1) 倒出部分与壶中部分的烧酒的密度是 (填“相同”或“不同”)的。
(2) 根据题中数据,计算该种烧酒的密度为多大?
(3) 计算出这壶烧酒的实际质量为多少千克(不包括塑料壶)?
相同
(2) V=40mL=40cm3,ρ===0.9g/cm3
(3) V'=5L=5000cm3,m=ρV'=0.9g/cm3×5000cm3=4500g=4.5kg
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