1. 如图所示,小明使用托盘天平和量筒测量小石块的密度。

(1) 将托盘天平放置于________工作台上,将游码移到称量标尺________处,调节平衡螺母使横梁平衡。
(2) 用调节好的托盘天平测量小石块的质量,右盘所加砝码和游码位置如图甲所示,则小石块的质量为________$g$。向量筒内倒入适量的水,再用细线系好小石块,缓慢放入水中,如图乙所示,则小石块的体积为________$cm^3$,密度为________$kg/m^3$。
(1) 将托盘天平放置于________工作台上,将游码移到称量标尺________处,调节平衡螺母使横梁平衡。
(2) 用调节好的托盘天平测量小石块的质量,右盘所加砝码和游码位置如图甲所示,则小石块的质量为________$g$。向量筒内倒入适量的水,再用细线系好小石块,缓慢放入水中,如图乙所示,则小石块的体积为________$cm^3$,密度为________$kg/m^3$。
答案
水平
零刻度线
17.4
5
$3.48×10^3$
零刻度线
17.4
5
$3.48×10^3$
解析
【解析】
(1) 使用托盘天平时,应将其放置于水平工作台上,将游码移到称量标尺的零刻度线处,再调节平衡螺母使横梁平衡。
(2) 小石块的质量为砝码质量与游码示数之和:$m=10g+5g+2.4g=17.4g$;
小石块的体积为量筒中液面的两次示数之差:$V=35mL-30mL=5mL=5cm^3$;
根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,可得小石块的密度:$\rho=\frac{17.4g}{5cm^3}=3.48g/cm^3=3.48×10^3kg/m^3$。
【答案】
(1) 水平;零刻度线
(2) 17.4;5;$3.48×10^3$
【知识点】
天平的使用;量筒的使用;密度的计算
【点评】
本题考查固体密度的测量实验,需掌握天平、量筒的正确使用方法及密度公式的应用,是基础实验题。
【难度系数】
0.7
(1) 使用托盘天平时,应将其放置于水平工作台上,将游码移到称量标尺的零刻度线处,再调节平衡螺母使横梁平衡。
(2) 小石块的质量为砝码质量与游码示数之和:$m=10g+5g+2.4g=17.4g$;
小石块的体积为量筒中液面的两次示数之差:$V=35mL-30mL=5mL=5cm^3$;
根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,可得小石块的密度:$\rho=\frac{17.4g}{5cm^3}=3.48g/cm^3=3.48×10^3kg/m^3$。
【答案】
(1) 水平;零刻度线
(2) 17.4;5;$3.48×10^3$
【知识点】
天平的使用;量筒的使用;密度的计算
【点评】
本题考查固体密度的测量实验,需掌握天平、量筒的正确使用方法及密度公式的应用,是基础实验题。
【难度系数】
0.7
2. 如图所示是小丽在做“测量小石块的密度”实验时的情景。

(1) 在测量小石块的质量前,需要将天平放在水平台面上,将游码移到左端零刻度线处,调节________,直到指针指在________的正中央,使天平处于平衡状态。
(2) 天平调平后,将石块放在天平的左盘,向右盘中加入砝码,最后移动游码使天平再一次平衡,如图甲所示,读出小石块的质量为________$g$。
(3) 如图乙所示,向量筒中倒入一定量的水,视线应该按照________(选填“$ A $”“$ B $”或“$ C $”)角度读数。
(4) 如图丙所示,用细绳系住石块,缓慢地放入水中,测出石块的体积为________$cm^3$。
(5) 通过计算,得出石块的密度为________$kg/m^3$。
(6) 若在乙图中按照 $ C $ 读数,丙图准确读数,则最终算出的石块的密度会________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
(1) 在测量小石块的质量前,需要将天平放在水平台面上,将游码移到左端零刻度线处,调节________,直到指针指在________的正中央,使天平处于平衡状态。
(2) 天平调平后,将石块放在天平的左盘,向右盘中加入砝码,最后移动游码使天平再一次平衡,如图甲所示,读出小石块的质量为________$g$。
(3) 如图乙所示,向量筒中倒入一定量的水,视线应该按照________(选填“$ A $”“$ B $”或“$ C $”)角度读数。
(4) 如图丙所示,用细绳系住石块,缓慢地放入水中,测出石块的体积为________$cm^3$。
(5) 通过计算,得出石块的密度为________$kg/m^3$。
(6) 若在乙图中按照 $ C $ 读数,丙图准确读数,则最终算出的石块的密度会________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
答案
平衡螺母
分度盘
26.4
B
10
$2.64×10^3$
偏小
分度盘
26.4
B
10
$2.64×10^3$
偏小
解析
【解析】
(1) 天平调平时,将天平放在水平台面上,游码移到左端零刻度线处后,调节平衡螺母,直到指针指在分度盘的正中央,使天平平衡。
(2) 小石块的质量为砝码质量与游码示数之和:$m=20g+5g+1.4g=26.4g$。
(3) 量筒读数时,视线应与液体凹液面的最低处相平,故选B。
(4) 石块的体积为量筒中液面的总体积减去水的体积:$V=40mL-30mL=10mL=10cm^3$。
(5) 根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,可得石块的密度:$\rho=\frac{26.4g}{10cm^3}=2.64g/cm^3=2.64×10^3kg/m^3$。
(6) 若乙图按C读数(仰视,读数偏小),则测得水的体积偏小,丙图准确读数,计算出的石块体积偏大,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,质量准确,体积偏大,最终算出的石块密度会偏小。
【答案】
(1) 平衡螺母;分度盘
(2) $26.4$
(3) $B$
(4) $10$
(5) $2.64×10^3$
(6) 偏小
【知识点】
天平的使用;量筒的读数;密度的计算
【点评】
本题考查测量固体密度的实验,涉及天平、量筒的正确使用及密度公式的应用,同时考查误差分析,需掌握基本实验操作和原理。
【难度系数】
0.7
(1) 天平调平时,将天平放在水平台面上,游码移到左端零刻度线处后,调节平衡螺母,直到指针指在分度盘的正中央,使天平平衡。
(2) 小石块的质量为砝码质量与游码示数之和:$m=20g+5g+1.4g=26.4g$。
(3) 量筒读数时,视线应与液体凹液面的最低处相平,故选B。
(4) 石块的体积为量筒中液面的总体积减去水的体积:$V=40mL-30mL=10mL=10cm^3$。
(5) 根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,可得石块的密度:$\rho=\frac{26.4g}{10cm^3}=2.64g/cm^3=2.64×10^3kg/m^3$。
(6) 若乙图按C读数(仰视,读数偏小),则测得水的体积偏小,丙图准确读数,计算出的石块体积偏大,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,质量准确,体积偏大,最终算出的石块密度会偏小。
【答案】
(1) 平衡螺母;分度盘
(2) $26.4$
(3) $B$
(4) $10$
(5) $2.64×10^3$
(6) 偏小
【知识点】
天平的使用;量筒的读数;密度的计算
【点评】
本题考查测量固体密度的实验,涉及天平、量筒的正确使用及密度公式的应用,同时考查误差分析,需掌握基本实验操作和原理。
【难度系数】
0.7
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