八上物理质量与密度填空题Word下载.docx
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所以小明喝了半盒牛奶,剩下半盒牛奶的密度不变,仍然是1.04g/cm3=1.04×
1.04;
1.04×
5.(2018•梧州)小明把装有450mL纯净水的容器放进冰箱,当容器里的水全部变成冰以后,冰的质量是 450 g,此过程体积变化了 50 cm3.(ρ水=1×
103kg/m3,ρ冰=0.9×
103kg/m3)
(1)因为ρ=
,
所以水的质量为m=ρ水V水=1.0g/cm3×
450cm3=450g;
因为质量是物体的一种属性,其大小与物体所处的状态无关,所以,水结冰后,质量不变,即冰的质量为450g;
(2)由ρ=
可得水结冰后,冰的体积:
V冰=
=500cm3;
水结冰后体积改变了:
△V=500cm3﹣450cm3=50cm3。
450;
50。
6.(2018•黑龙江)体积相同的甲乙两物体的质量之比为3:
2.则甲乙两物体的密度之比为 3:
2 ,把甲乙两物体都截去一半,两物体剩余部分的密度之比为 3:
2 。
由ρ=
可得,体积相同的甲乙两物体的密度之比:
;
因密度是物质本身的一种特性,与物体的质量和体积无关,
所以,把甲乙两物体都截去一半,两物体剩余部分的密度之比不变,仍为3:
2。
3:
2;
3:
7.(2018•益阳)为了测量某种合金的密度,用天平测得合金的质量如图所示,则合金的质量为 38 g;
若合金的体积为5cm3,则它的密度为 7.6 g/cm3
(1)由图天平标尺的分度值是0.2g,所以此时合金的质量:
m=20g+10g+5g=+3g=38g;
(2)已知合金的体积是5cm3,
合金的密度:
=7.6g/cm3。
38;
7.6。
8.(2018•苏州)将一个小物块完全放入容积为200mL的杯内,向杯中加入128g水或96g酒精都恰能将杯装满。
小物块的体积为 80 cm3,密度为 0.9×
103 kg/m3(ρ酒精=0.8g/cm3)
(1)由ρ=
可得,128g水的体积:
V水=
=128cm3,
96g酒精的体积:
V酒精=
=120cm3,
已知小物块完全放入容积为200mL的杯内,向杯中加入128g水或96g酒精都恰能将杯装满。
根据题意可知,小物块排开水的体积:
V排水=V容﹣V水=200cm3﹣128cm3=72cm3,
则排开水的质量:
m排水=ρ水V排水=1g/cm3×
72cm3=72g,
排开酒精的体积:
V排酒精=V容﹣V酒精=200cm3﹣120cm3=80cm3,
则排开酒精的质量:
m排酒精=ρ酒精V排酒精=0.8g/cm3×
80cm3=64g,
所以,
若物块放入水中或酒精中都是漂浮,由漂浮条件和阿基米德原理可得F浮=G排=G物,则m排水应等于m排酒精,与前面的计算不符,故排除这种可能;
假设物块放入水中或酒精中都是沉底,则V排水应等于V排酒精=V物,与前面的计算不符,故排除这种可能;
因ρ水>ρ酒精,所以该物块放在水中是漂浮的,在酒精中是沉底的,则小物块的体积等于物块排开酒精的体积V=V排酒精=80cm3=80×
10﹣6m3,
(2)因该物块放在水中是漂浮的,则F浮=G=G排水=72×
10﹣3kg×
10N/kg=0.72N,
由G=mg=ρVg可得,物块的密度:
ρ物=
=0.9×
80;
0.9×
9.(2018•云南)用托盘天平测量物体的质量,当天平平衡时,右盘中砝码和游码的位置如图所示,则被测物体的质量为 71.6 g。
使用天平称量物体时,物体质量等于砝码质量加游码对应的刻度,且图示中标尺的分度值为0.2g。
则物体的质量为:
m=50g+20g+1.6g=71.6g。
71.6。
10.(2018•桂林)请在下列数字后面填上合适的单位:
(选填“g”、“kg“成“t”)
(1)一个鸡蛋的质量大约是50 g ;
(2)中学生小超的质最大约是50 kg 。
(1)10个鸡蛋的质量大约1斤,而1斤=500g,所以一个鸡蛋的质量在50g左右;
(2)成年人的质量在65kg左右,中学生的质量比成年人小一些,在50kg左右。
(1)g;
(2)kg。
11.(2018•陕西)如图﹣1利用定滑轮和两个完全相同的小桶,测量一块蓝田玉坠的密度。
将玉坠放入左侧小桶,向右侧小桶内逐渐加水至19.5mL时,滑轮两侧平衡,则玉坠的质量为 19.5 g,取下右侧小桶置于水平桌面上,将玉坠浸没在水中如图﹣2所示,此时液面示数是 26 mL,玉坠的体积是 6.5 mL,由此可得到该玉坠的密度为 3 g/cm3.(ρ水=1.0×
(1)定滑轮不省力也不费力,两侧小桶完全相同,两侧平衡时,玉坠质量等于右侧桶中水的质量,
由密度公式可得玉坠质量:
m=m水=ρ水V水=1g/cm3×
19.5cm3=19.5g;
(2)由题知,右侧小桶中水的体积V水=19.5cm3=19.5mL,
由图2知,玉坠和水的总体积V总=26mL=26cm3,
所以玉坠的体积V=V总﹣V水=26mL﹣19.5mL=6.5mL=6.5cm3;
(3)玉坠的密度ρ=
=3g/cm3。
19.5;
26;
6.5;
3。
12.(2018•黑龙江)一块质量为20g的冰化成水,质量将 不变 (填“变大”、“变小”或“不变”),化成水后,水的体积为 20 cm3。
冰化成水,状态改变,物质多少不变,所以质量不变;
因为ρ=
所以水的体积为V水=
=20cm3。
不变;
20。
13.(2018•哈尔滨)在“测量矿石密度”实验中,从同一标本上取下三块矿石,通过测量分别得到三组数据,第一组数据是m1=12g,V1=2.5cm3,剩下的两组数据记录在纸上了(如图),请梳理出其中一组数据填入空中 m2=30g,V2=6.1cm3 (要带单位),梳理的依据是 ρ=
和密度是物质本身的一种特性 。
矿石的密度是ρ=
=4.8g/cm3,
因为密度是物质本身的一种特性,与物质的质量、体积无关,
所以其质量与体积之比应为4.8g/cm3或4.8×
103kg/m3时,
计算可知,
≈4.9g/cm3,与4.8g/cm3比较接近,
所以,m2=30g,V2=6.1cm3。
m2=30g,V2=6.1cm3;
和密度是物质本身的一种特性。
14.(2018•江西)寒冷的冬天,裸露在室外的自来水管爆裂,其原因是水管中的水由液态变成固态时, 密度 减小, 体积 增大所导致的。
冬天,自来水管中的水结冰时质量不变,但体积增大,由公式ρ=
知密度减小。
密度;
体积。
15.(2018•淄博)两个完全相同的瓶子装有不同的液体,放在横梁已平衡的天平上,如图所示。
则甲瓶液体质量 等于 乙瓶液体质量,甲瓶液体密度 小于 乙瓶液体密度。
(选填“大于”“等于”或“小于”)
(1)原来天平的横梁已平衡,放上装有液体的两瓶子后,此时的游码归零,横梁仍然平衡,则左盘物体的质量等于右盘中物体的质量,即两个瓶及瓶中液体的总质量相同;
因为两个瓶子完全相同(两瓶子的质量相同),所以甲瓶液体质量等于乙瓶液体质量;
(2)两个瓶子中液体的质量相同,由图可知,甲瓶中的液体体积大一些,由ρ=
可知甲瓶液体密度小于乙瓶液体密度。
等于;
小于。
16.(2018•遵义)某课外活动小组测某种液体的密度,先把天平放在水平桌面上,将游码归零,发现指针如图所示,此时可将平衡螺母向 右 调节使横梁平衡,调节平衡后,先用天平测出盖上盖子的空玻璃瓶质量为28g,然后装满水并盖上盖子,测出总质量为78g,把水倒掉将玻璃瓶内外擦干,再装满待测液体并盖上盖子,测出总质量为68.5g,则被测液体密度为 0.81×
(ρ水=1.0×
(1)天平放在水平桌面上,将游码归零,指针偏向分度盘中线的左侧,应将平衡螺母向右边调节,使横梁平衡;
(2)空玻璃瓶质量为28g,装满水总质量为78g,所以装满水时水的质量m水=78g﹣28g=50g,
装满待测液体总质量为68.5g,所以装满液体时液体的质量m液=68.5g﹣28g=40.5g,
液体和水的体积相等,即:
V液=V水,
由密度公式有:
所以液体密度:
ρ液=
•ρ水=
•ρ水=0.81×
右;
0.81×
17.(2018•菏泽)小丽用天平和量筒等器材测量小石块的密度,如图所示,石块的质量是 27.2 g,石块的体积是 10
cm3,石块的密度是 2.72 g/cm3。
由图知,标尺的分度值为0.2g,石块的质量m=20g+5g+2.2g=27.2g;
量筒的分度值为2mL,水的体积是30mL,水和石块的总体积是40mL,
所以石块的体积:
V=40mL﹣30mL=10mL=10cm3;
小石块的密度:
=2.72g/cm3。
27.2;
10;
2.72。
18.(2018•连云港)现有一形状不规则的金属块,小明同学用弹簧测力计、细线、烧杯、水,测出了金属块的密度。
(1)请将实验步骤补充完整
①用细线系住金属块,用弹簧测力计测出其重力G。
② 将金属块浸没水中,记下弹簧测力计示数F 。
③金属块密度的表达式为ρ=
•ρ水 (已知水的密度为ρ水)。
(2)实验反思:
在实验中,要使测力计的示数有明显的变化,金属块的体积应该 大一些 (选填“大一些”或“小一些”)。
(1)实验步骤:
②将金属块浸没水中,记下弹簧测力计示数F。
③金属块的质量:
m=
当金属块全浸入时弹簧测力计示数F,所以F浮=G﹣F;
由阿基米德原理可得,金属块的体积:
V=V排=
所以金属块密度的表达式为ρ=
•ρ水。
(2)由G﹣F=F浮,可知要使测力计的示数有明显的变化,即要增大金属块浸没时受到的浮力,由阿基米德原理可知应增大金属块的体积。
(1)将金属块浸没水中,记下弹簧测力计示数F;
•ρ水;
(2)大一些。
19.(2018•枣庄)在测量盐水密度的实验中,将烧杯中质量为63g的盐水全部倒入量筒中,如图所示,盐水的体积是 60 cm3,则盐水的密度是 1.05 g/cm3,采用这种方法测量的盐水密度将 偏大 (选填“偏大”或“偏小”),原因是 烧杯中盐水倒入量筒中时会有残留,造成测得体积偏小,所以密度偏大 。
由图可知,量筒分度值2mL,盐水的体积:
V=60mL=60cm3,
所以盐水的密度:
=1.05g/cm3;
分析实验的步骤可以看出,将烧杯中的盐水全部倒入量筒中,烧杯壁不可避免地会有残留的盐水,使得测量的盐水的体积变小,所以采用这种测量方法得到的结果将偏大。
60;
1.05;
偏大;
烧杯中盐水倒入量筒中时会有残留,造成测得体积偏小,所以密度偏大。
20.(2018•盐城)小明将托盘天平放在 水平 桌面上,调节天平平衡,测出小石块质量,天平平衡时,右盘所加砝码和游码的位置,如图所示,则小石块的质量为 26 g;
接着测出小石块的体积为10cm3,则小石块的密度为 2.6×
小明将托盘天平放在水平桌面上,调节天平平衡;
由图知,标尺的分度值是0.2g,其示数为1g,石块的质量为20g+5g+1g=26g;
石块的体积V=10cm3,
所以石块的密度ρ=
=2.6g/cm3=2.6×
水平;
2.6×
21.(2018•长沙)在太空中,把要合成的各种固态材料放进特制的太空炉,对材料加热使其内能 增大 (选填“增大”或“减小”)而熔化,再降温使其变成新的态材料,然后随着卫星或飞船返回地球,这样加工的材料叫太空材料,当一块加工好的太空材料从太空返回地球时,其质量 不变 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。
(1)对各种固态材料加热,通过热传递从太空炉吸收热量,材料内能增大而熔化;
(2)当一块加工好的太空材料从太空返回地球时,位置变了,质量不变。
增大;
不变。
22.(2018•广州)测量某液体密度的实验如图所示,液体的质量为 21.2 g,依据公式ρ=
,液体的密度为
1.06 g/cm3。
由图知,空注射器的质量为m0=18.29g,装入液体后的总质量m总=39.49g,
则20mL液体的质量:
m=m总﹣m0=39.49g﹣18.29g=21.2g,
该实验的原理为ρ=
则液体的密度为ρ=
=1.06g/cm3。
21.2;
1.06。
23.(2018•内江)小东买了一瓶矿泉水,喝去了一半后,剩余的矿泉水的密度 不变 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。
水的密度是1.0×
103kg/m3,表示的物理意义是 1m3的水的质量是1.0×
103kg 。
因为密度是物质的一种特性,一瓶矿泉水如果喝掉一半,只是质量和体积的变化,不会引起密度的变化;
103kg/m3.根据密度的定义可知,其物理意义是:
1m3的水的质量是1000kg;
1m3的水的质量是1.0×
103kg。
24.(2018•成都)佑佑同学正确使用托盘天平测得一木块的质量如图所示,则木块的质量为 11.2 g.记录数椐时,用橡皮擦擦去错误数据,手按压橡皮擦的力越大,纸张受到的摩擦力 越大 (选填“越大”、“越小”或“不变”)。
(1)由图知,标尺的分度值为0.2g,其示数为1.2g,砝码的质量为10g,
则木块的质量为:
10g+1.2g=11.2g;
(2)摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关,用橡皮擦檫去错误数据时,接触面的粗糙程度不变,手按压橡皮擦的力越大,压力越大,则纸张受到的摩擦力越大。
11.2;
越大。
25.(2018•德州)小明用天平、烧杯和量筒测牛奶的密度,如图从左向右表示了他主要的操作过程,调节天平平衡时,指针偏左,应将平衡螺母向 右 移动,测出牛奶密度为 1.234×
103 kg/m3,测出的密度比牛奶的实际密度偏
大 。
(1)天平调节横梁平衡时,指针向左偏转,应将平衡螺母向右调节;
(2)物体的质量等于砝码的质量加上游码所对的刻度值:
图中数据可知牛奶和烧杯的总质量为153.4g。
烧杯的质量为30g。
那么倒入量筒中的牛奶的质量为123.4g。
牛奶的体积为100cm3,
牛奶密度为:
=1.234g/cm3。
(3)先测出烧杯中牛奶的质量后,再将牛奶倒入量筒中测体积时,有些牛奶沾在烧杯壁上,则体积测量值偏小,根据密度公式ρ=
知测得的牛奶密度偏大。
1.234×
103;
大。
26.(2018•安顺)小明同学在测定液体密度的实验中,没有把容器的质量测出来,而是多次测出容器和液体的总质量,并记录在下表中。
根据表中的数据求得液体的密度是 0.8 g/cm3,容器的质量是 55 g。
实验次数
1
2
3
4
液体体积V/cm3
15
22
50
80
液体和容器的总质量m/g
67
72.6
95
119
由题意得ρV1+m容=m1
(1),ρV3+m容=m3
(2)
二式联立可得m3﹣m1=ρV3﹣ρV1,
所以液体密度为
代入
(1)式可得m容=m1﹣ρV1=67g﹣0.8g/cm3×
15cm3=55g。
0.8;
55。
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- 物理 质量 密度 填空