天平或量筒测量密度问题WL6-3-2
天平缺失砝码
天平缺失砝码模型
只有天平无量筒
只有天平无量筒溢水模型
无量筒液体标记模型
无量筒满杯模型
只有量筒无天平—曹冲称象模型
只有量筒无天平—固体标记模型
只有量筒无天平—曹冲称象模型
只有量筒无天平—固体标记模型
测量固体的密度
【测量原理】![]()
【测量方法】
- 实验器材:天平 、 烧杯 、 量筒 、 待测固体 (以小石块为例)。
- 实验步骤:
①用调节好的天平测出小石块的质量m;
②在量筒内倒入适量的水(能浸没小石块且水不溢出),读出此时水的体积V1;
③将小石块用细线系住,使其浸没在量筒内的水中,读出此时水和小石块的总体积V2;
④计算出小石块的体积V = V2 -V1;
⑤将测得数据填在下面表格中,根据公式
计算出小石块的密度。

固体密度测量的误差分析
先测石块质量还是先测水的体积,实际不影响实验结果。但对于固体来说,必须先测量其质量在测量其体积。如果顺序颠倒,在测体积时会使固体上沾有液体,这时再测量质量会使测量值偏大,导致密度值偏大。再者,固体上有水分时也不利于天平的保养。
测量液体的密度
【测量原理】![]()
【测量方法】
- 实验器材:天平 、 烧杯 、 量筒 、 待测液体 (以盐水为例)。
- 实验步骤:
①将盐水倒入烧杯中,用调节好的天平测出烧杯和盐水的总质量m1;
②将一部分盐水倒入量筒中,读出倒入量筒中盐水的体积V;
③用天平测出烧杯和剩余盐水的总质量m2;
④计算出量筒内盐水的质量m = m1-m2;
⑤将测量数据填在下面的表格中,根据公式计算
出盐水的密度;
⑥改变盐水的质量,重复上述实验步骤。

液体密度测量的误差分析
除读数时的偶然误差外,该实验的误差主要产生与液体的残留:
- 如果先称出空烧杯的质量,再称盐水和烧杯的总质量,然后将盐水全部倒入量筒测体积,由于烧杯内盐水倒不尽,使得所测体积偏小,导致所测密度偏大。
- 若先用量筒测液体体积,再将液体倒出测质量,会因为量筒中有残留而使所测质量偏小,导致所测密度偏小。
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Earned Point(s): 0 of 0, (0) WL6-3-2.005 为了测盐水的密度,某实验小组制定如下的实验计划:①在烧杯中装入适量盐水,测出它们的总质量;②将烧杯中一部分盐水倒入量筒中;③测出量筒中盐水的体积;④测出烧杯和剩余盐水的质量;⑤测出空烧杯的质量;⑥根据实验数据计算盐水的密度。以上实验步骤安排最合理的是 WL6-3-2.004 如图所示,用量筒测量小石块的体积,该量筒的分度值是 mL ,水的体积是 mL ,小石块的体积是 cm³ . WL6-3-2.003 如图所示的量筒,最多能测量的体积是 mL ,测量所能达到的准确程度是 mL 。现将一个质量为142.4g的金属块浸没在量筒的水中,量筒中的水面由A处上升到B处,则金属块的体积是 cm³,密度是 g/cm³。 WL6-3-2.002 如图所示,量筒的最大量程是 cm³,分度值是 cm³,物体的体积是 cm³。 WL6-3-2.001 如图甲和乙是用天平和量筒测量小金属块密度的实验。由图可知,金属块的质量为 g,金属块的密度为 kg/m³。(直接填数字,不需要填科学记数法)
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