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4.(2024邵阳模拟)下列是用量筒量取液体的一些操作,其中不正确的是 ( )
A.量筒中注入液体后,等1~2min,使附着在内壁上的液体流下来,再读数
B.向量筒内倾倒液体,待注入的量比所需要的量稍少时,改用滴管向量筒内滴加液体
C.当量筒放置在较低的桌面上,不便于观察读数时,把量筒举起,视线与凹液面最低处相平后读数
D.首先要选一个量程合适的量筒,把它放在水平桌面上,并使量筒的刻度线正对自己
A.量筒中注入液体后,等1~2min,使附着在内壁上的液体流下来,再读数
B.向量筒内倾倒液体,待注入的量比所需要的量稍少时,改用滴管向量筒内滴加液体
C.当量筒放置在较低的桌面上,不便于观察读数时,把量筒举起,视线与凹液面最低处相平后读数
D.首先要选一个量程合适的量筒,把它放在水平桌面上,并使量筒的刻度线正对自己
答案:
4.C 量筒中注入液体后,等1 - 2min,使附着在内壁上的液体流下来,再读数,以保证所量取的液体体积准确,故A正确;向量筒内倾倒液体,当注入的量比所需要的量稍少时,改用滴管向量筒内滴加液体,以保证所量取的液体体积准确,故B正确;量筒读数时要将量筒放在水平桌面上,视线与凹液面最低处相平后再读数,不能把量筒举起,故C不正确;用量筒量取液体时首先选一个量程合适的量筒,把它放在水平桌面上,并使量筒的刻度线正对自己,以便于测量和读数,故D正确。故选C。
5.(2024岳阳模拟)如图甲所示为在0~8℃范围内一定质量的水的体积随温度变化的图像,图乙为北方冬天湖水温度分布示意图,根据图像以及水在标准大气压下的其他性质,下列分析判断正确的是 ( )

A.温度等于4℃时,同体积水的质量最大
B.测量0~10℃水的温度时,可以用水做温度计中的液体
C.0~10℃时,水的密度先变小后变大
D.如图乙,接触冰面下表面的水温度是 - 10℃
A.温度等于4℃时,同体积水的质量最大
B.测量0~10℃水的温度时,可以用水做温度计中的液体
C.0~10℃时,水的密度先变小后变大
D.如图乙,接触冰面下表面的水温度是 - 10℃
答案:
5.A 由图甲可知,在4℃时,一定质量的水的体积最小,故水的密度最大,根据$m=\rho V$可知,此时同体积水的质量最大,故A正确,符合题意;水在0 - 4℃之间是热缩冷胀,水在4℃以上是热胀冷缩,不能用水做温度计中的液体,故B错误,不符合题意;水在0 - 4℃之间是热缩冷胀,随着温度升高水的密度变大,水在4℃以上是热胀冷缩,随着温度升高水的密度变小,故C错误,不符合题意;因为水的凝固点是0℃,当湖面结冰时,冰接触的湖水温度即冰水混合物的温度为0℃,故D错误,不符合题意。
6.(2024湘西模拟)一个质量为68g的瓶子,装满水后总质量为184g。如果在瓶中先放入37.3g的一个金属块,然后再装满水,总质量为218g,金属块的体积为________cm³,则此金属块的密度为__________g/cm³(ρ水 = 1g/cm³,计算结果保留1位小数)。
答案:
6.答案 3.3 11.3
解析 瓶子装满水时,水的质量$m_{水}=m_{总}-m_{瓶}=184g - 68g=116g$,根据$\rho=\frac{m}{V}$可得,瓶子的容积$V = V_{水}=\frac{m_{水}}{\rho_{水}}=\frac{116g}{1g/cm^{3}}=116cm^{3}$;瓶中放入金属块后再装满水时,水的质量$m_{水}'=m_{总}'-m_{金}-m_{瓶}=218g - 37.3g - 68g=112.7g$,水的体积$V_{水}'=\frac{m_{水}'}{\rho_{水}}=\frac{112.7g}{1g/cm^{3}}=112.7cm^{3}$,金属块的体积$V_{金}=V - V_{水}'=116cm^{3}-112.7cm^{3}=3.3cm^{3}$,金属块的密度$\rho_{金}=\frac{m_{金}}{V_{金}}=\frac{37.3g}{3.3cm^{3}}\approx11.3g/cm^{3}$。
解析 瓶子装满水时,水的质量$m_{水}=m_{总}-m_{瓶}=184g - 68g=116g$,根据$\rho=\frac{m}{V}$可得,瓶子的容积$V = V_{水}=\frac{m_{水}}{\rho_{水}}=\frac{116g}{1g/cm^{3}}=116cm^{3}$;瓶中放入金属块后再装满水时,水的质量$m_{水}'=m_{总}'-m_{金}-m_{瓶}=218g - 37.3g - 68g=112.7g$,水的体积$V_{水}'=\frac{m_{水}'}{\rho_{水}}=\frac{112.7g}{1g/cm^{3}}=112.7cm^{3}$,金属块的体积$V_{金}=V - V_{水}'=116cm^{3}-112.7cm^{3}=3.3cm^{3}$,金属块的密度$\rho_{金}=\frac{m_{金}}{V_{金}}=\frac{37.3g}{3.3cm^{3}}\approx11.3g/cm^{3}$。
7.(2024长沙一模)某中学学生所在的课外兴趣小组想要测盐水的密度,小组成员设计了实验方案并进行了如下操作:

(1)将天平放在水平桌面上,将游码移至标尺左端零刻度线处,发现指针的位置如图甲所示,则需将平衡螺母向________调节,直至天平平衡;
(2)往烧杯中倒入适量盐水,将它放在天平的左盘,测出烧杯和盐水的总质量为________g (如图乙);
(3)将烧杯中部分盐水倒入量筒中,读数如图丙所示;
(4)测出烧杯和剩余盐水的质量为15g;
(5)计算出盐水的密度为________kg/m³。
(1)将天平放在水平桌面上,将游码移至标尺左端零刻度线处,发现指针的位置如图甲所示,则需将平衡螺母向________调节,直至天平平衡;
(2)往烧杯中倒入适量盐水,将它放在天平的左盘,测出烧杯和盐水的总质量为________g (如图乙);
(3)将烧杯中部分盐水倒入量筒中,读数如图丙所示;
(4)测出烧杯和剩余盐水的质量为15g;
(5)计算出盐水的密度为________kg/m³。
答案:
7.答案
(1)左
(2)59.8
(5)$1.12×10^{3}$
(1)将天平放在水平桌面上,把游码移至标尺左端零刻度线处,发现指针指在分度盘的右侧,要使天平横梁平衡,应将平衡螺母向左调;
(2)烧杯和盐水的总质量$m_{1}=50g+5g+4.8g=59.8g$;
(5)量筒中盐水的体积为$V = 40mL=40cm^{3}$;烧杯和剩余盐水的质量为15g;量筒中盐水的质量$m = m_{1}-m_{2}=59.8g - 15g=44.8g$;盐水的密度$\rho=\frac{m}{V}=\frac{44.8g}{40cm^{3}}=1.12g/cm^{3}=1.12×10^{3}kg/m^{3}$。
(1)左
(2)59.8
(5)$1.12×10^{3}$
(1)将天平放在水平桌面上,把游码移至标尺左端零刻度线处,发现指针指在分度盘的右侧,要使天平横梁平衡,应将平衡螺母向左调;
(2)烧杯和盐水的总质量$m_{1}=50g+5g+4.8g=59.8g$;
(5)量筒中盐水的体积为$V = 40mL=40cm^{3}$;烧杯和剩余盐水的质量为15g;量筒中盐水的质量$m = m_{1}-m_{2}=59.8g - 15g=44.8g$;盐水的密度$\rho=\frac{m}{V}=\frac{44.8g}{40cm^{3}}=1.12g/cm^{3}=1.12×10^{3}kg/m^{3}$。
8.(2024岳阳模拟)小明在河边捡到一块漂亮的不吸水的小石块,他想测量这块小石块的密度,于是进行了如下的实验操作:


(1)小明将天平放在水平台上,调节天平平衡后,开始称量石块的质量,称量时如图甲所示,其中有一处操作错误是__________________
(2)改正错误后,小明重新进行测量。天平调节平衡后,他将小石块放入天平的右盘,并通过在左盘增减砝码和移动游码,使天平恢复平衡,砝码的质量和游码对应的刻度值如图乙所示,则小石块的质量为________g。
(3)他发现小石块无法放进量筒,于是改用如图丙所示的方法测量小石块的体积,步骤如下:
a.将小石块轻轻放入空烧杯中,往烧杯中加入适量的水,使小石块浸没,在水面达到的位置做标记,然后取出小石块;
b.先往量筒中装入80mL的水,然后将量筒中的水慢慢倒入烧杯中,直至烧杯中水面到达标记处,量筒中剩余的水的体积如图丁所示。计算出小石块的密度为________kg/m³。
(1)小明将天平放在水平台上,调节天平平衡后,开始称量石块的质量,称量时如图甲所示,其中有一处操作错误是__________________
(2)改正错误后,小明重新进行测量。天平调节平衡后,他将小石块放入天平的右盘,并通过在左盘增减砝码和移动游码,使天平恢复平衡,砝码的质量和游码对应的刻度值如图乙所示,则小石块的质量为________g。
(3)他发现小石块无法放进量筒,于是改用如图丙所示的方法测量小石块的体积,步骤如下:
a.将小石块轻轻放入空烧杯中,往烧杯中加入适量的水,使小石块浸没,在水面达到的位置做标记,然后取出小石块;
b.先往量筒中装入80mL的水,然后将量筒中的水慢慢倒入烧杯中,直至烧杯中水面到达标记处,量筒中剩余的水的体积如图丁所示。计算出小石块的密度为________kg/m³。
答案:
8.答案
(1)称量过程中调节平衡螺母
(2)52
(3)$2.6×10^{3}$
解析
(1)在天平横梁调节平衡后,称量过程中不能通过调节平衡螺母使天平平衡;
(2)因为小明把小石块放入右盘,砝码放入左盘,故有$m_{砝码}=m_{小石块}+m_{游}$,则由图乙可得:$m_{小石块}=m_{砝码}-m_{游}=55g - 3g=52g$;
(3)小石块浸没在水中时,排开水的体积等于小石块的体积,由图丁可得量筒的读数为60mL,$V_{小石块}=80mL - 60mL=20mL=20cm^{3}$;小石块的密度$\rho=\frac{m_{小石块}}{V_{小石块}}=\frac{52g}{20cm^{3}}=2.6g/cm^{3}=2.6×10^{3}kg/m^{3}$。
(1)称量过程中调节平衡螺母
(2)52
(3)$2.6×10^{3}$
解析
(1)在天平横梁调节平衡后,称量过程中不能通过调节平衡螺母使天平平衡;
(2)因为小明把小石块放入右盘,砝码放入左盘,故有$m_{砝码}=m_{小石块}+m_{游}$,则由图乙可得:$m_{小石块}=m_{砝码}-m_{游}=55g - 3g=52g$;
(3)小石块浸没在水中时,排开水的体积等于小石块的体积,由图丁可得量筒的读数为60mL,$V_{小石块}=80mL - 60mL=20mL=20cm^{3}$;小石块的密度$\rho=\frac{m_{小石块}}{V_{小石块}}=\frac{52g}{20cm^{3}}=2.6g/cm^{3}=2.6×10^{3}kg/m^{3}$。
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