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1 量筒的用途:量筒是按体积定量量取
2 小星预估饮料瓶中所装饮料的体积大约在60~80mL,她想只测一次就能较准确地测出饮料的体积,那么下列四种规格的量筒中,最适合的量筒是
3 小星在用量筒测液体体积时,读数情况如图所示,其中
液体
的量器(可间接测量固体体积),如图所示的量筒的量程是0~50 mL
,分度值是2 mL
。2 小星预估饮料瓶中所装饮料的体积大约在60~80mL,她想只测一次就能较准确地测出饮料的体积,那么下列四种规格的量筒中,最适合的量筒是
A
。3 小星在用量筒测液体体积时,读数情况如图所示,其中
乙
读数方法正确,量筒中液体的体积为60
mL。甲
读数偏大,丙
读数偏小。
答案:
1 【答案】液体 0~50 mL 2 mL 2 A 3 【答案】乙 60 甲 丙
4 测量类必做实验 某市部分山区在精准扶贫政策扶持下种植的大樱桃喜获丰收,小明想知道大樱桃的密度,他用天平和量筒进行了如下实验。

(1)把天平放在水平桌面上,先将
(2)测量大樱桃的质量时,横梁平衡后,所用砝码和游码的位置如图甲所示,则大樱桃的质量为
(3)用细线拴住大樱桃并放入装有适量水的量筒中,水面上升到如图乙所示位置。接着将大樱桃提出后,量筒中的水面下降到60mL刻度线处,则大樱桃的体积为
(4)小明所测的大樱桃的密度
(1)把天平放在水平桌面上,先将
游码移至标尺左端的零刻度线处
,再调节天平横梁平衡。(2)测量大樱桃的质量时,横梁平衡后,所用砝码和游码的位置如图甲所示,则大樱桃的质量为
10.4
g。(3)用细线拴住大樱桃并放入装有适量水的量筒中,水面上升到如图乙所示位置。接着将大樱桃提出后,量筒中的水面下降到60mL刻度线处,则大樱桃的体积为
10
$cm^3,$大樱桃的密度为$1.04× 10^{3}$
$kg/m^3。$(4)小明所测的大樱桃的密度
小于
(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
答案:
(1)游码移至标尺左端的零刻度线处
(2)10.4
(3)10 $1.04× 10^{3}$
(4)小于 【解析】
(2)由题图甲可知,大樱桃的质量$m=10\ \text{g}+0.4\ \text{g}=10.4\ \text{g}$。
(3)大樱桃的体积$V=70\ \text{mL}-60\ \text{mL}=10\ \text{mL}=10\ \text{cm}^{3}$,大樱桃的密度$\rho=\frac{m}{V}=\frac{10.4\ \text{g}}{10\ \text{cm}^{3}}=1.04\ \text{g/cm}^{3}=1.04× 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}$。
(4)由于将大樱桃从量筒中提出时,大樱桃上会沾有水,故大樱桃的体积的测量值偏大,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,所测的大樱桃的密度偏小。
(1)游码移至标尺左端的零刻度线处
(2)10.4
(3)10 $1.04× 10^{3}$
(4)小于 【解析】
(2)由题图甲可知,大樱桃的质量$m=10\ \text{g}+0.4\ \text{g}=10.4\ \text{g}$。
(3)大樱桃的体积$V=70\ \text{mL}-60\ \text{mL}=10\ \text{mL}=10\ \text{cm}^{3}$,大樱桃的密度$\rho=\frac{m}{V}=\frac{10.4\ \text{g}}{10\ \text{cm}^{3}}=1.04\ \text{g/cm}^{3}=1.04× 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}$。
(4)由于将大樱桃从量筒中提出时,大樱桃上会沾有水,故大樱桃的体积的测量值偏大,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,所测的大樱桃的密度偏小。
5 测量类必做实验 小明利用天平、量筒和烧杯等器材测量盐水的密度。

(1)天平调节平衡后,将适量的盐水倒入烧杯中,并用天平测量烧杯和盐水的总质量为116g后,将烧杯中的一部分盐水倒入量筒,液面位置如图甲所示,则量筒中盐水的体积为
(2)测量烧杯和剩余盐水的总质量,天平横梁平衡时如图乙所示,则烧杯和剩余盐水的总质量为
(3)小明测量的盐水的密度为
(4)在向量筒内倒入盐水时,如果不慎有盐水溅出,则测出的盐水的密度会
(1)天平调节平衡后,将适量的盐水倒入烧杯中,并用天平测量烧杯和盐水的总质量为116g后,将烧杯中的一部分盐水倒入量筒,液面位置如图甲所示,则量筒中盐水的体积为
40
$cm^3。$(2)测量烧杯和剩余盐水的总质量,天平横梁平衡时如图乙所示,则烧杯和剩余盐水的总质量为
72
g。(3)小明测量的盐水的密度为
$1.1× 10^{3}$
$kg/m^3。$(4)在向量筒内倒入盐水时,如果不慎有盐水溅出,则测出的盐水的密度会
偏大
(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
答案:
(1)40
(2)72
(3)$1.1× 10^{3}$
(4)偏大 【解析】
(1)由题图甲可知,盐水的体积$V=40\ \text{cm}^{3}$。
(2)由题图乙可知,剩余盐水和烧杯的总质量为$50\ \text{g}+20\ \text{g}+2\ \text{g}=72\ \text{g}$。
(3)由题意可知,量筒内盐水的质量$m=116\ \text{g}-72\ \text{g}=44\ \text{g}$,则盐水的密度$\rho=\frac{m}{V}=\frac{44\ \text{g}}{40\ \text{cm}^{3}}=1.1\ \text{g/cm}^{3}=1.1× 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}$。
(4)在向量筒内倒入盐水时,有盐水溅出,则所测盐水的体积偏小,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,所测盐水的密度偏大。
(1)40
(2)72
(3)$1.1× 10^{3}$
(4)偏大 【解析】
(1)由题图甲可知,盐水的体积$V=40\ \text{cm}^{3}$。
(2)由题图乙可知,剩余盐水和烧杯的总质量为$50\ \text{g}+20\ \text{g}+2\ \text{g}=72\ \text{g}$。
(3)由题意可知,量筒内盐水的质量$m=116\ \text{g}-72\ \text{g}=44\ \text{g}$,则盐水的密度$\rho=\frac{m}{V}=\frac{44\ \text{g}}{40\ \text{cm}^{3}}=1.1\ \text{g/cm}^{3}=1.1× 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}$。
(4)在向量筒内倒入盐水时,有盐水溅出,则所测盐水的体积偏小,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,所测盐水的密度偏大。
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