内容正文:
第一部分教材实验
测量实验14测量物质的密度
闻知识回顾。
一、测量固体的密度
L实验原理:p得。
2.实验步骤:
(1)用天平测出固体的质量m
(2)向量筒中倒入适量的水,读出水的体积V1;
(3)把固体浸没在量简内的水中,读出固体和水的总体积V2,
3.固体密度表达式p=V2-V
m
4.规避失分点:如果先测量固体的体积,再测量固体的质量,固体表面会沾有水,所测质量会偏
大,影响测量结果
二、测量液体的密度
1.实验原理p=V
m
2.实验步骤:
(1)用天平测出烧杯和液体的总质量m1;
(2)把烧杯中部分液体倒入量筒中,用天平测出剩余液体和烧杯的总质量m2;
(3)读出量筒中液体的体积V.
3液体密度的表达式0=Vm:
4.规避失分点:实验中不可测烧杯内全部液体的质量和体积.如果先测出烧杯内全部液体的质
量,再测量烧杯中全部液体的体积,则把全部液体倒入量筒的过程中,烧杯内壁上会残留一
部分液体,使得测量的体积偏小,造成密度偏大.
@示例典范。
1.小明使用天平和量筒测量石块的密度。
20g
"+
甲
丙
57
中考得高分物理实验与探究
(1)将天平放在水平台面上,如图甲所示是小明刚调节完天平平衡后的情形.请你指出他调节过
程中遗漏的操作步骤:
补上遗漏步骤后,为使天平重新平衡,应将
平衡螺母向
调节
(2)用调好的天平称石块的质量,测量结果如图乙所示,则石块的质量为
g.接着他在量筒
中倒入30L的水,再将石块浸没在水中,水面位置如图丙所示,则石块的密度为
g/cm3.
(3)下列操作中会导致石块密度的测量值偏大的有
(多选).
A.读取量筒示数时俯视液面
B.先测石块的体积后测石块的质量
C.石块放入量筒中时有部分水溅起附在筒壁上
2.泰州特产一小磨麻油是常见的调味料,同学们在测定麻油的密度.
50g
5g台
甲
乙
(1)小明用所学知识初步判断麻油密度的大小,他向水中滴入几滴麻油,麻油从倾斜的瓶口下落,
这是由于麻油受到
力的作用;滴入水中的麻油仍会继续向下运动,这是由于麻油
;麻油最终漂浮在水面上,小明据此判断麻油的密度小于水的密度.
(2)为了测出麻油的密度,小明进行如下操作。
①把托盘天平放在水平桌面上,先将
,再调节平衡螺母使横梁平衡.
②用托盘天平测得烧杯的质量m。=20g.
③在烧杯中倒入适量麻油,置于托盘天平的左盘,天平横梁平衡后如图甲所示,则烧杯和麻油
的总质量m=
g
④将烧杯中的麻油全部倒入量筒中,如图乙所示
⑤算出麻油的密度p
kg/m3.
(3)小华认为小明的操作步骤不合理,测得的麻油密度偏
,应将上述操作顺序调整
为:①
⑤.
幽提分训练营。
1.小军利用天平、水和烧杯来测量不规则小石块的密度.(p*=1g/cm3)
50g10g
TTT题mn
0133458
在水面处作标记取出小石块再加水至标记处
分
乙
丙
&58
第一部分教材实验
(1)将托盘天平放在水平台面上,将标尺上的游码移到“0”刻度线处,此时分度盘指针如图甲所
示,应
,使天平平衡,
(2)用天平测量小石块的质量,右盘中的砝码和标尺上游码的位置如图乙所示,则小石块的质量
为
(3)接下来的操作步骤如图丙所示.
.往烧杯中加入适量的水,将小石块浸没,在水面处作标记,测出此时烧杯、水和小石块的总
质量为214g;
b.取出小石块,测得烧杯和水的总质量为151g;
c.往烧杯中加水至标记处,再测出此时烧杯和水的总质量为183g.
小石块取出时沾有
g水,小石块的密度为
kg/m.
2.用如图1所示的实心陶瓷材质的熊猫模型来估测镇江香醋的密度,
餐
甲
乙
甲
细线
TIT■mmmm
02345g
图1
图2
图3
图4
图5
(1)将天平放在水平桌面上并将游码归零后,若指针静止时位置如图2所示,则应将平衡螺母向
(选填“左”或“右”)端调节
(2)用天平测量模型的质量,当天平平衡时,右盘中的砝码和游码的位置如图3所示,其质量为
g,体积为
cm3.(陶瓷材料的密度为2.7X103kg/m3)
(3)如图4所示,在甲、乙两只烧杯中分别倒入适量香醋后,用天平测出烧杯乙和香醋的总质量
m1=135.2g.
(4)如图5所示,将模型用细线系住后放入烧杯甲中,在烧杯壁上标记液面的位置.
(5)将模型取出,
,测出烧杯乙及剩余香醋的总质量m2=102.8g.
(6)根据以上实验数据,求得镇江香醋的密度ρ=
g/cm3.与真实值相比,用本方案所测
出的香醋密度
(选填“偏大”“偏小”或“准确”)。
3.(2023·宿迁)小明利用托盘天平和如图甲所示的注射器来测量鸡蛋清的密度.
晋
TTmT零mmm
013345g
农
乙
丙
(1)将天平放在
台面上,把
移至标尺左端的“0”刻度线处,发现指针静止时的位
置如图乙所示,应将平衡螺母向
端调节,直至天平横梁平衡。
(2)接下来进行了如下操作,
A.用天平测出注射器的质量为10g;
B.用注射器吸取部分蛋清,从注射器上读出鸡蛋清的体积为16mL;
C.用天平测出鸡蛋清和注射器的总质量为m,如图丙所示,m=
g.
59
中考得高分物理实验与探究
(3)根据以上数据可知,鸡蛋清的密度ρ=
g/cm3.实验后,小明发现注射器的尖端中有
点小“空隙”,“空隙”里也充满了鸡蛋清,这会导致测得的密度比真实值
4.受“曹冲称象”的启发,小明在家利用量筒、碗、水盆和足量的水(密度为ρ*)、油性笔等,测量鹅卵
石的密度。
m
m
甲
乙
丙
(1)小明同学设计的实验步骤如下,请将步骤④补充完整.
①如图甲所示,将鹅卵石放入空碗中,再把碗放入盛有水的水盆中,用油性笔在碗外壁上标记
水面的位置;
②如图乙所示,往量筒内倒入适量的水,记下量筒中水的体积V1;
③如图丙所示,取出碗中的鹅卵石并放人量筒中,记下鹅卵石和水的总体积V2;
④如图丁所示,将量筒中的水慢慢倒入水盆中的空碗内,直到标记处与碗外水面
,记
下量筒中鹅卵石和剩余水的总体积V3,
(2)根据实验得出,鹅卵石的体积V=
,鹅卵石的质量m=
,鹅卵石密度的表
达式为p=
.(以上均用V1、V2、V和P水表示)
(3)若在步骤④中将量筒中的水倒人水盆中的空碗内时,有部分水沾在量筒的内壁上,则测得的
鹅卵石的质量
(选填“偏大”或“偏小”,下同),鹅卵石的密度
5.实验小组的同学利用学过的物理知识测定一块吊坠的密度,
不
丁
(1)把天平放在水平桌面上,将游码调到标尺左端“0”刻度线处时,发现指针偏向分度盘中央刻度
线的左侧,此时应向
调节平衡螺母,使横梁平衡.
(2)将吊坠放在天平左盘中,向右盘中加、减砝码并调节游码直到横梁平衡,此时右盘中的砝码和
游码的位置如图甲所示,则吊坠的质量是
g
(3)往量筒中倒人50L水,将吊坠浸没在水中,液面位置如图乙所示,则吊坠的密度是
kg/m3.
(4)实验小组讨论后,不用砝码,只利用天平、两个相同的烧杯、量筒和水也能测出吊坠的密度.请
将实验步骤补充完整,
①在两个烧杯中倒入等量的水,分别放在已调平衡的天平的左、右盘中,如图丙所示;
②将拴着细线的吊坠浸没在左盘烧杯的水中(不碰烧杯底),用量简向右盘烧杯中加水直到横
墨60
第一部分教材实验
梁平衡,记下加水的体积为V1,如图丁所示;
③
,用量筒继续向右盘的烧杯中加水,直到横梁平衡,并记下再次
加入水的体积为V2;
④吊坠密度的表达式为ρ=
(用V1、V2、P水表示).
。中考新考法0
1.(方法创新)小明和小丽在测量鹅卵石的密度
20g
012■3458
甲
乙
丙
戊
己
(1)小明的测量方法如下.
①在测鹅卵石的质量时,他将天平放在水平台面上,再将游码拨至“0”刻度线处,发现指针停
在如图甲所示的位置,要使天平平衡,应将平衡螺母向
(选填“左”或“右”)调.调好
天平后,他进行了正确的操作,砝码和游码的位置如图乙所示,可以读出鹅卵石的质量,
②在量筒内注入30L的水,将系上细线的鹅卵石浸入水中(不计细线的体积),水面位置如
图丙所示,鹅卵石的体积为
cm3.
③则鹅卵石的密度为
kg/m3.
(2)小丽的测量方法如下
.在圆柱形容器内加入适量的水,正方体塑料块漂浮在水面上,用刻度尺测出塑料块露出水
面的高度h1,如图丁所示.
b.将鹅卵石放在塑料块上,塑料块仍漂浮在水面上,用刻度尺测出塑料块露出水面的高度
h2,如图戊所示
℃.用细线将鹅卵石系在塑料块下方(不计细线的体积),然后放入水中,塑料块仍漂浮在水面
上,用刻度尺测出塑料块露出水面的高度h3,如图己所示。
①鹅卵石密度的表达式为p=
(用h1、h2、h3和p水表示).
②若在进行步骤c时,不小心将部分水溅到塑料块的上表面,测得鹅卵石的密度为p',则
(选填“>”“<”或“=”")p.
2.(方法创新)物理兴趣小组的同学准备测量一块鹅卵石的密度.
20g20g5g
。叫W
868
mmrmm
012■3458
①
③
甲
乙
丙
(1)小明将天平放在水平桌面上,用调节好的天平测量鹅卵石的质量,加、减砝码后,天平的指针如
61
中考得高分物理实验与探究
图甲所示,此时小明应
,使天平横梁平衡.测量中,天平平衡时所加砝码和游码
位置如图乙所示,则鹅卵石的质量为
g.他继续测出鹅卵石的体积为15.8cm3,则鹅卵
石的密度为
kg/m3.
(2)小丽的测量步骤如下.
a.在圆柱形容器内加入适量的水,塑料碗漂浮在水面上,如图丙①所示,量出容器内水面的
高度h1;
b.将鹅卵石放入碗中,碗仍漂浮在水面上,如图丙②所示,测出容器内水面的高度h2;
c.将鹅卵石放入容器内的水中,碗漂浮在水面上,如图丙③所示,测出容器内水面的高度h3,
鹅卵石密度的表达式为p=
(用h1、h2、h3和p*表示).
3.(2024·杨州)(方法创新)小华测量手链上花生形状小饰品的密度.
234
用天平测“花生”质量
甲
①注水至10.0mL
②放入“花生”,装上
③缓慢推动活塞,使水充满注
刻度线处
活塞,摇动注射器
射器筒,示数为11.0mL
乙
(1)拆下穿过“花生”的细绳,用天平测“花生”质量,操作正确,如图甲所示,“花生”的质量为
g
(2)因“花生”体积较小,选择分度值更小的注射器来测“花生”体积.其步骤如图乙所示,步骤②
中摇动注射器的目的是
(3)测得“花生”的密度为
g/cm3.若在步骤③中,不慎挤出少许水,则密度测量值
偏
&624.偏小不受影响偏大解析:当砝码沾了油污,砝码的实
际质量会比砝码所标的质量大,则测量值会比真实值小:左
方托盘上粘有一小块泥巴,因在称量前就有,天平在称量前
已调节平衡,故使用时测量结果不受影响;在测量质量的过
程中不能再移动平衡螺母,若称量过程中通过向左调节平衡
螺母使天平平衡,说明在没有调节平衡螺母前,指针右偏,天
平的右端重,则测量结果偏大.
5.(1)右(2)调节游码67.4(3)直接用手拿取砝码解
析:(1)调节天平平衡时,指针指在分度盘中央刻度线的左
侧,应该向右调节平衡螺母,直到指针对准中央刻度线.(2)
用托盘天平称物体质量时,当把最小的砝码加入右盘时指针
右偏,而取出这个最小的砝码指针左偏,这时应该将最小的
砝码取下,然后移动游码,使天平平衡;天平平衡时,由题图
乙可知,物体的质量m=50g十10g十5g十2.4g=67.4g.
(3)在实验过程中,要用镊子夹取砝码,题图丙中的错误操作
是直接用手拿取砝码.
6.(1)游码未归零(2)左(3)木块和砝码位置放反了13.4
(4)ACD解析:(1)由题图甲可知,在调节天平平衡时,游码
在“1.4g”刻度线处,所以错误是调节平衡螺母前,游码未归
零.(2)由题图乙可知,指针偏向分度盘的右侧,平衡螺母应
向左调节.(3)题图丙中存在的错误是木块和砝码位置放反
了;木块的质量m物=m臀一m游=10g+5g-1.6g=13.4g.
(4)调节天平平衡时,指针偏向分度盘的左侧,则称量前天平
的左端重,称量时测量结果会偏大,A符合题意;使用生锈的
砝码,使得砝码的实际质量比标注的质量大,因而测量结果
偏小,B不符合题意;称量时,指针偏向分度盘的右侧就开始
读数,所以测量结果会偏大,C符合题意:使用磨损的砝码,
使得砝码的实际质量比标注的质量小,因而测量结果会偏
大,D符合题意;测量时向右移动平衡螺母使天平平衡,则说
明移动前天平的左端重,所以测量结果会偏小,E不符合
题意
【中考新考法】
1.(1)水平右(2)移动游码(3)①D②C(4)仍然准确
解析:(1)将托盘天平放在水平台面上,将游码移至“0”刻
度线处,发现指针偏左,此时应向右调节平衡螺母,直到天平
平衡.(2)在测量物体质量时,多次加减砝码,当加入最小的5
g砝码后,发现指针偏左,此时应移动游码使横梁水平平衡·
(3)①向右盘添加砝码的顺序是先大后小,根据指针偏转情
况加减砝码,最后移动游码,D正确.②因为一枚回形针的质
量太小,小于天平的分度值,无法直接准确测量,所以利用累
积法测量一枚回形针的质量,C正确.(4)天平调节好以后,
托盘的缺口对实验结果没有影响,测量结果仍然准确
测量实验14测量物质的密度
【示例典范】
1.(1)将游码移至标尺左端的“0”刻度线处右(2)28.4
2.84(3)BC解析:(1)由题图甲可知,遗漏的操作步骤是
将游码调零;如果将游码调零,则指针会偏向分度盘中央刻
度线的左侧,此时要使横梁平衡,则应将平衡螺母向右调节.
13
(2)由题图乙可知,石块的质量m=20g+5g+3.4g=
28.4g;由题图丙可知,量简中水的体积为30mL,石块浸没
在量筒的水中后总体积为40mL,所以石块的体积V=
40mL-30mL=10mL=10cm,石块的密度p=户
28.4g=2.84g/cm3.(3)量筒读数时,若视线俯视,读数比
10cm3
实际值大,则计算出的体积会偏大,根据ρ=罗可知,m不
变,V偏大,则测得的石块的密度将偏小;先测石块的体积,
从水中取出石块再测质量时,由于石块上会沾有水,所以测
得石块的质量偏大,体积不变,根据。=℃可知,测得的石块
的密度会偏大;有部分水被石块溅起附在简壁上时,所测的
石块和水的总体积偏小,计算出的石块体积偏小,使得石块
密度的测量值偏大.B、C符合题意.
(1)重具有惯性(2)①游码移至标尺左端的“0”刻度线处
③58⑤0.95×103(3)大③④②解析:(1)麻油能
从倾斜的瓶口下落,这是由于麻油受到重力的作用;滴入水
中的麻油由于惯性,仍会继续向下运动.(2)①先将天平放在
水平桌面上,再将游码移至标尺左端的“0”刻度线处,然后调
节平衡螺母使横梁平衡.③由题图甲可知,标尺的分度值为
0.2g,则烧杯和麻油的总质量m=50g十5g+3g=58g.⑤
由题意可知,麻油的质量m满=m一m0=58g一20g=38g,
由题图乙可知,量筒的分度值为1mL,则麻油的体积V油=
40mL=40cm,则麻油的密度p三V=40cm
0.95g/cm3=0.95×103kg/m3.(3)将烧杯中麻油倒入量简
中时,部分麻油会沾在烧杯壁上,导致所测体积偏小,由ρ=
℃可知,测得的麻油密度偏大:根据测量液体密度的步骤可
知,应先用天平称出烧杯和麻油的总质量,再把烧杯中的麻
油倒入量筒中,记下量筒中麻油的体积,最后用天平称出烧
杯的质量,这样可以减小误差,所以应将上述操作顺序调整
为①③④②⑤.
提分训练营】
(1)将平衡螺母向右移(2)62(3)12×103解析:(1)
将托盘天平放在水平台面上,将标尺上的游码移到“0”刻度
线处,此时分度盘指针偏左,应将平衡螺母向右移,使天平平
衡.(2)由题图乙可知,标尺的分度值是0.2g,小石块的质量
m石=50g十10g+2g=62g.(3)a.往烧杯中加入适量的
水,将小石块浸没,在水面处作标记,测出此时烧杯、水和小
石块的总质量为214g,由于小石块的质量为62g,则烧杯和
水的总质量m1=214g-62g=152g;b.取出小石块,测得
烧杯和水的总质量为151g,则小石块取出时沾水的质量
m2=152g一151g=1g;c.往烧杯中加水至标记处,再测出
此时烧杯和水的总质量为183g,如果小石块不沾水,则实际
加人的水的质量m,=183g-152g=31g,由p=可知,实
p水1g/cm=31cm,由于小石块
际加入的水的体积V=m=31g
的体积等于加入的水的体积,即V石=V水=31cm3,则小石
块的密度s=是-2品=2816m2X10返
2.(1)左(2)8130(5)将烧杯乙中的香醋倒入烧杯甲中直
至液面到达标记处(6)1.08偏大解析:(1)将天平放在
水平桌面上并将游码归零后,若指针静止时右偏,则应将平衡
螺母向左调节,使天平平衡.(2)模型的质量m=50g十20g十
10g+1g=81g,陶瓷材料的密度p=2.7×103kg/m3=
2.7g/cm,由p=℃可得,模型的体积V=公-
81g
2.7 g/cm'
=30cm3.(5)将模型取出,将烧杯乙中的香醋倒
入烧杯甲中直至液面到达标记处,乙烧杯内减少的香醋的体
积就是模型的体积,即V翻=V=30cm3.(6)乙烧杯内减少
的香醋的质量m腊=m1一m2=135.2g一102.8g=32.4g,
香醋的密度-0n名1.08g/cm,将模型从香醋
中取出时会带出一部分香醋,使烧杯乙及剩余香醋的总质量
偏小,则测量的香醋的质量偏大,由。℃可知,用本方案所
测出的香醋密度偏大。
3.(1)水平游码右(2)26.8(3)1.05大解析:(1)将
托盘天平放在水平台面上,把游码移到“0”刻度线处,发现指
针指在分度盘中央刻度线的左侧,要使横梁平衡,应将平衡
螺母向右调.(2)由题图丙可知,鸡蛋清和注射器的总质量
m=20g十5g十1.8g=26.8g.(3)鸡蛋清的质量m=m
m注射器=26.8g-10g=16.8g,鸡蛋清的体积V=16mL=
16cm,鸡蛋清的密度p==16cm-1.05g/cm,由于目
注射器的尖端中有一点小“空隙”,则测量的注射器内鸡蛋清
的体积偏小,由。=可知,质量不变,体积偏小,密度会
偏大
V2-V3
4.(I)④相平(2)V,-VP*V,-V,)-P*(3)偏
大偏大解析:(1)④根据等效替代法可知,将量筒中的水
慢慢倒入水盆中的空碗内,直到标记处与碗外水面相平,记
下量简中鹅卵石和剩余水的总体积V3.(2)题图乙中量简中
水的体积为V,,取出碗中的鹅卵石并放入量筒中,记下鹅卵
石和水的总体积V2,则鹅卵石的体积V=V2一V1;将量筒中
的水慢慢倒入水盆中的空碗内,直到标记处与碗外水面相
平,根据等效替代法可知,量筒中减少的水的质量即为鹅卵
石的质量,则量筒中诚少的水的体积△V=V2一V3,鹅卵石
的质量m=△m水=p水△V=P水(V2一V,),则鹅卵石密度的
表达式为p=侣-。P*,(3)若在步餐@中将量简中的
V2-V3
水倒入水盆中的空碗内时,有部分水附着在量筒的内壁上,
则读出的量筒中鹅卵石和剩余水的总体积V3偏小,根据
△V=V2一V3得出的量筒中减少的水的体积偏大,根据m=
P水△V=P水(V2一V,)得出的鹅卵石的质量偏大,鹅卵石的
·14
体积不变,根据=℃可知,鹅卵石的密度偏大.
5.(1)右(2)32.2(3)2.3×103(4)③将吊坠直接放在左
盘烧杯的水中④*Y,十V)
V
解析:(1)使用天平之前
首先把天平放在水平桌面上,将游码移到标尺左端的“0”刻
度线处,由题意可知,天平的左端重,所以平衡螺母向右调
节,使天平平衡.(2)由题图甲可知,吊坠的质量m坠=20g十
10g十2.2g=32.2g.(3)吊坠的体积V=64mL一
m坠=32.2g=
50mlL=14mL=14cm',吊坠的密度p坠=V是=14cm
2.3g/cm3=2.3×103kg/m.(4)②将拴着细线的吊坠浸没
在左盘烧杯的水中(不碰烧杯底),用量筒向右盘烧杯中加水
直到横梁平衡,记下加水的体积为V,此时右盘烧杯中增加
的水的体积等于吊坠排开的水的体积,因为此时吊坠浸没在
水中,所以吊坠的体积V=V排=V1.③将吊坠直接放在左盘
烧杯的水中,吊坠会沉底,用量筒继续向右盘烧杯中加水,直
到天平平衡,再次加人水的体积为V2,此时右盘烧杯中增加
的水的重力等于吊坠的重力,则吊坠的重力G=△G水=
pkW+V,)g,吊坠的质量m=C=P体(W,+V,).④吊坠
的密度p==,十V)
V
中考新考法】
(1)①左②8③2.8×103(2)①
h1-h2
,-h2P水②>
解析:(1)①把天平放在水平台面上,将游码移到标尺左端的“0”
刻度线处,发现指针指在分度盘中央刻度线的右侧,应将平衡螺
母向左调节,使天平平衡.②由题图丙可知,鹅卵石和水的总体
积为38mL,则鹅卵石的体积V石=38mL-30mL=8mL
8cm.③由题图乙可知,鹅卵石的质量m石=20g十2.4g=
248,则鹅卵石的密度Ps--各-28gm-28X
103kg/m3.(2)①设正方体塑料块的棱长为h,底面积为S,题图
丁中正方体塑料块漂浮在水面上,则G塑料块一F浮=P水V排g=
P*S(h一h1)gI;题图戊中,鹅卵石放在正方体塑料块上,塑料
块仍漂浮在水面上,则G籍第石十G塑料块=F浮=P水V排g=
P水S(h一h2)gⅡ;题图己中,鹅卵石系在塑料块下方,塑料块
仍漂浮在水面上,则G鹅第石十G塑料块=F洋=P水V排g=P水S(h
h3)g十P水V谿卵石gⅢ;联立I和Ⅱ可得,鹅卵石的重力G鹅隳石=
P水gS(h1一hz),联立Ⅱ和Ⅲ可得,鹅卵石的体积V幕廓石=S(hg
=G鹅卵石=P水gS(h1一h2)_h1-h2
h:),则鹅卵石的蜜度p一gV。5Sh,-hA)一,-A,O:
②若在进行步骤℃时,不小心将部分水溅到塑料块的上表
面,则塑料块和鹅卵石的整体重力变大,塑料块排开水的体
积变大,导致3偏小,根据上式可知,所测密度值偏大,则
p'>p.
1湖节游码43X10(②会:么:解折:1)使
用天平称量时,指针指在分度盘中央刻度线的左侧,此时应
该移动游码使横梁平衡;由题图乙可知,标尺的分度值为
0.2g,鹅卵石的质量m石=20g+20g十5g+2.4g=
=m6=474g-3g/cm=3X
47.4g,鹅卵石的密度p石=V石=15.8cm
103kg/m3.(2)设容器的底面积为S,根据题意可知,鹅卵石
的体积V=S(h3一h1),题图丙②中,鹅卵石受到的浮力
F浮=p水gS(h2-h1),由于鹅卵石的重力G=mg=F浮,所
以鹅卵石质量m=P水S(h2一h1),则鹅卵石密度p=V=
m
p水S(h2-h1)_h2-h1
S(h3-h1)h,-h,P水
3.(1)2.6(2)除去“花生”表面的气泡(3)2.6大解析:
(1)由题图甲可知,右盘中无砝码,游码标尺的分度值为
0.2g,则“花生”的质量m=2.6g.(2)“花生”体积较小,表面
凹凸不平,将其放人注射器中时,“花生”表面会产生气泡,因
此步骤②中要摇动注射器是为了除去“花生”表面的气泡,使
测量的体积更准确.(3)“花生”的体积V=11.0mL一
0.0mL=1ml=1cm,“花生”的密度p=7=3习
2.6g/cm3;若在步骤③中,不慎挤出少许水,则步骤③中水
和“花生”的总体积偏小,则测出的“花生”体积偏小,由密度
公式可知,密度测量值将偏大
测量实验15练习使用弹簧测力计
【示例典范】
1.弹簧测力计050.23.4调零解析:题图中的实验
仪器是弹簧测力计;该弹簧测力计的量程是0~5N,分度值
为0.2N;此时弹簧测力计的示数是3.4N,即物体的重力为
3.4N;使用弹簧测力计前一定要调零,使指针对准“0”刻
度线。
2.(1)量程分度值(3)“0”刻度线(4)一致(5)0~5
0.23.4解析:(1)使用前,要看清弹簧测力计的量程和分
度值.(3)使用前要调零,即要使指针指在“0”刻度线处
(4)使用时,要使弹簧的轴线方向与受力方向一致.(5)由题
图可知,弹簧测力计的量程是0~5N,分度值是0.2N,弹簧
测力计的示数是3.4N.
【提分训练营】
1.D解析:弹簧测力计是用来测量力的工具,A错误:空间站
中的物体处于失重状态,弹簧测力计不能测量重力,但还能
测量其他力的大小,B错误;弹簧测力计可以测量任何方向
上的力,只要保持受力方向与弹簧轴线方向一致即可,C错
误;弹簧测力计不能测量超出量程的力,D正确.
2.B解析:在使用弹簧测力计测力的大小前,如果指针在
0.5N处,用这样的弹簧测力计测量,要得到正确的结果,应
该先记下测量时的示数,然后减去测量前的示数0.5N,B
正确.
3.(1)所测力的方向没有与弹簧的轴线方向一致(2)5大于
(3)2.6(4)只有当物体静止或做匀速直线运动时,物体
才处于平衡状态,受到平衡力,弹簧测力计的示数才会稳定
(5)等于竖直向上解析:(1)使用弹簧测力计时,所测
力的方向必须与弹簧的轴线方向在同一条直线上.(2)由题
图乙可知,弹簧测力计的测量范围是0~5N;弹簧测力计指
针没有调零,用该弹簧测力计测重为3N的物体的重力时,
弹簧测力计的示数大于3N.(3)题图丙中弹簧测力计的分
度值为0.2N,示数为2.6N.(4)只有当物体静止或做匀速
直线运动时,物体才处于平衡状态,受到平衡力,弹簧测力计
的示数才会稳定,即可读数.(5)在弹簧测力计和物体匀速下
降的过程中,物体处于平衡状态,受力平衡,一对平衡力大小
相等,方向相反,故弹簧测力计对物体的拉力等于物体的重
力;因为重力方向竖直向下,则拉力方向竖直向上.
(1)弹性(2)量程和分度值0~52大(3)23解
析:(1)正确使用弹簧测力计时,弹簧受力时发生形变,不受
力时能恢复原状,所以弹簧发生的是弹性形变,(2)使用弹簧
测力计测量力的大小时,首先要明确弹簧测力计的量程和分
度值;由题图甲可知,弹簧测力计最大示数是5N,所以弹簧
测力计的量程为0~5N,分度值为0.2N,此时弹簧测力计
的示数为2N;弹簧测力计是根据在一定范围内弹簧受到的
拉力越大,弹簧的伸长量就越大的原理制成的.(3)由题图乙
可知,弹簧不受外力时弹簧长度为2cm,即弹簧原长L。=
2cm;弹簧在受到6N的拉力时,弹簧长度L=5cm,则弹簧
伸长量△L=L-Lo=5cm-2cm=3cm.
(1)5(2)2.6(3)刻度尺4(4)弹簧的伸长量与它受到
的拉力成正比(5)难大解析:(1)由题图甲可知,此弹
簧测力计的量程是0~5N.(2)题图乙中弹簧测力计的分度
值为0.2N,示数为2.6N,即此物体的重力G=2.6N.
(3)钩码的重力已知,因此不需要测量,实验中要测量的是弹
簧的伸长量,所以需要刻度尺;分析数据发现,除第4次的实
验数据外,其余6次实验中弹簧的伸长量跟受到的拉力的比
值相同,因此第4次的实验数据是错误的.(4)由题表可以得
出的结论是:在弹性限度内,弹簧的伸长量与它受到的拉力
成正比.(5)若将两根相同的弹簧并排使用,要使两个弹簧都
仲长,需要的力的大小是原来一根弹簧的2倍,故更难拉伸,
则由两根相同的弹簧并排做成的弹簧测力计的量程比由一
根同样的弹簧做成的弹簧测力计的量程大.
(1)竖直2.6(2)=解析:(1)本次实验中弹簧测力计是
测量竖直向下的重力,因此需要先在竖直方向将弹簧测力计
调零;题图乙中弹簧测力计的分度值为0.2N,示数为
2.6N.(2)两根弹簧都处于静止状态,均受平衡力作用,由于
A、B右端受到的拉力相等,所以墙壁对A的拉力和B左端
受到的拉力大小相等,即两根弹簧受力情况本质上是相同
的,由于两根弹簧完全相同,所以它们的原长相等,又因为伸
长量也相等,所以两根弹簧的长度相等,即LA=LB
探究实验16探究影响滑动摩擦力大小的因素
【知识回顾】
控制变量转换等于压力大小接触面粗糙程度接触
面粗糙程度压力大小
示例典范】
1.(1)必须等于3.2(2)丁(3)压力接触面粗糙程度
压力大带纹路(4)错误没有控制压力大小相同