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《测量物质密度》1.量筒的用途知识点1

量筒的使用量筒是测量液体体积的仪器,也能用来测量固体的体积。量筒的使用方法(1)右图中的量筒是以什么单位标度的?右图中的量筒是以毫升(mL)单位标度的。(2)右图中的量筒的最大测量值(量程)是多少?右图中的量筒的最大测量值是250毫升(mL),即该量筒一次最多能测量的液体的体积。观察右图中的量筒,思考下面几个问题。(3)量筒的分度值是多少?相邻的两条刻度线之间的体积为分度值,如上图所示其分度值为10mL。(4)图中画出了使用量筒读数时的几种做法。请指出哪种做法正确,哪种错误,错在哪里。偏大√××偏小注意:读数时,视线要与量筒内的凹液面底部或凸液面顶部相平。(1)单位:量筒上的标度单位一般是mL(毫升)。1mL=1cm3=10-6m3;1L=1dm3=10-3m3;1L=1000mL(2)分度值:量筒上相邻两条刻度线之间的体积为量筒的分度值;(3)最大测量值(量程)

:量筒最上面的刻度所对应的数值。2.量筒上的标度(1)会选:在测量前应认清量筒的标度单位、量程和分度值,根据被测物体的体积和测量精度的要求选择合适的量筒。(2)会放:使用量筒测量体积时,应将量筒平稳地放在水平台面上。(3)会读:读数时,视线要与量筒内液体的液面相平,量筒内的液面大多是凹液面(如水、煤油的液面),但也有液面是凸液面(如水银的液面),在读数时,视线应和量筒内液体凹液面的底部(或凸液面的顶部)相平。3.量筒的使用方法如图甲、乙所示,它们的液体的体积分别是多少?(4)会记:记录的结果由数字和单位组成。甲图中液体的体积:130mL乙图中液体的体积:140mL使用量筒读数时不能“仰视”与“俯视”的原因使用量筒读数时,视线应与凹液面的底部或凸液面的顶部相平。若仰视读数,视线斜向上,视线与量筒壁的交点在液面之下,所以读出的数据比真实值偏小;若俯视读数,视线斜向下,视线与量筒壁的交点在液面之上,所以读出的数据比真实值偏大。(1)形状规则的固体体积的测量:可以先用刻度尺测量物体的棱长、直径等,再利用公式计算出物体的体积。V1V2排水法①密度比水大,在水中会沉底的固体(且体积较小)4.测固体的体积(2)形状不规则的固体(不溶于水)体积的测量:

排水法具体步骤②密度比水小,在水中会漂浮的固体(且体积较小)针压法测固体体积示意图(2)形状不规则的固体(不溶于水)体积的测量:针压法具体步骤

沉坠法测固体体积示意图沉坠法具体步骤

埋沙法具体步骤埋沙法测固体体积示意图溢水法测固体体积示意图③体积较大的固体体积的测量(密度比水大)(2)形状不规则的固体(不溶于水)体积的测量:①当固体体积较大,无法放入量筒中时,可把它慢慢浸入装满水(水刚好不溢出)的烧杯中,使烧杯中的水溢出;②浸没后把溢出的水收集起来倒入量筒中,溢出的水的体积即为该固体的体积V。溢水法具体步骤等量替换法测体积见《教材帮》物理RJ八上第六章第3节知识点1下列有关量筒读数时的几种做法,正确的()A

B

C

DD视线没有与凹液面的底部相平知识点2

测量液体和固体的密度实验一:测液体(如盐水)的密度1.实验原理:ρ=m/V2.实验设计:用天平测出液体的质量,用量筒测出液体的体积,用公式ρ=m/V计算出液体的密度。3.实验器材:天平、量筒、烧杯、待测液体(盐水)。4.实验步骤:①将天平放在水平桌面上,调节天平平衡;②将适量液体倒入烧杯中,用天平测出液体和烧杯的总质量m1

(如图甲所示);

烧杯和盐水的总质量m1/g烧杯和剩余盐水的总质量m2/g量筒中盐水的质量m/g

量筒中盐水的体积V/cm3盐水密度ρ/(g·cm-3)955144401.15.实验数据6.误差分析

实验二:测固体(如小石块)的密度1.实验原理:ρ=m/V2.实验设计:用天平测出固体的质量,用排水法测出固体的的体积,用公式ρ=m/V计算出固体的密度。3.

实验器材:天平、量筒、小石块、细绳、水。4.实验步骤:①将天平放在水平桌面上,调节天平平衡;②用天平测出固体的质量m(如图甲所示);③在量筒中倒入适量的水,读出水的体积V1(如图乙所示)。

石块的质量m(g)石块放入前水的体积V1(cm3)石块和水的总体积V2(cm3)石块体积V=V2-V1(cm3)石块的密度(g/cm3)203010252.55.实验数据

6.误差分析(1)细线体积对结果的影响:实验中测量出的总体积V2不仅包含固体和水的体积,还包含浸在水中的细线的体积,所以测量的结果会略微偏大,计算出的密度会略偏小;(2)若实验中先用排水法测量固体的体积,再将固体放在天平上测量其质量,则因为固体上带有水,会

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