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一、质量的测量
1. 质量
质量表示
质量的单位:常用单位是
质量的测量:实验室常用
2. 天平的使用
调平:把天平放在水平面上,把游码移到横梁标尺左端的
称量:被测物体放
【知识拓展】
1. 使用天平时的注意事项:
①使用前,首先要看天平的最小刻度和天平的称量;
②不能用手去摸天平托盘或砝码,取放砝码要用镊子;
③潮湿的物品或有腐蚀性的化学药品可放在烧杯里称量,没有腐蚀性的化学药品可在天平两托盘上各放一张同样的纸片,然后称量。氢氧化钠等易潮解且有腐蚀性的药品不能放在纸上称量,更不能直接放在托盘上称量。
2. 指针指向分度盘中央刻度线左侧,在不同的测量过程中,操作方法也不同。
①调节平衡时:向右调节平衡螺母,使指针指向分度盘中央刻度线;
②称未知质量的物体质量时:向右盘增加砝码或拨动游码,使天平平衡;
③称取确定质量所需物质时:减少左盘物质质量,使天平平衡。
1. 质量
质量表示
物体含有物质
的多少。质量是物体的属性,它不随物体的位置、形状、温度和状态等的改变而改变。质量的单位:常用单位是
千克(kg)
,比它小的单位有克(g)和毫克(mg)。质量的测量:实验室常用
托盘天平
测量物体的质量。2. 天平的使用
调平:把天平放在水平面上,把游码移到横梁标尺左端的
“0”刻度线
处,再调节横梁两端的平衡螺母,使天平平衡。称量:被测物体放
左盘
,砝码放右盘
,放在天平上的物体质量不能超过天平的称量
。用镊子
向右盘逐个加减砝码再调节游码,直到天平重新平衡。【知识拓展】
1. 使用天平时的注意事项:
①使用前,首先要看天平的最小刻度和天平的称量;
②不能用手去摸天平托盘或砝码,取放砝码要用镊子;
③潮湿的物品或有腐蚀性的化学药品可放在烧杯里称量,没有腐蚀性的化学药品可在天平两托盘上各放一张同样的纸片,然后称量。氢氧化钠等易潮解且有腐蚀性的药品不能放在纸上称量,更不能直接放在托盘上称量。
2. 指针指向分度盘中央刻度线左侧,在不同的测量过程中,操作方法也不同。
①调节平衡时:向右调节平衡螺母,使指针指向分度盘中央刻度线;
②称未知质量的物体质量时:向右盘增加砝码或拨动游码,使天平平衡;
③称取确定质量所需物质时:减少左盘物质质量,使天平平衡。
答案:
1.物体含有物质 千克(kg) 托盘天平 2.“0”刻度线 左盘 右盘 称量 镊子
二、密度
1.
密度计算公式:
密度的单位:
2. 应用ρ= $\frac{m}{V}$进行简单的计算。
【知识拓展】
密度是物质的一种特性,与质量的多少、体积的大小无关,同种物质相同物态下的密度一般相同。一个体积不变的密闭容器内,气体的密度会随质量的变化而变化。
1.
单位体积的某种物质的质量
叫做这种物质的密度,密度是物质的一种特性。密度计算公式:
$\rho=\frac{m}{V}$
。密度的单位:
$\mathrm{kg/m^3}$
或g/cm³。1g/cm³=$1 × 10^3$
kg/m³。2. 应用ρ= $\frac{m}{V}$进行简单的计算。
【知识拓展】
密度是物质的一种特性,与质量的多少、体积的大小无关,同种物质相同物态下的密度一般相同。一个体积不变的密闭容器内,气体的密度会随质量的变化而变化。
答案:
1.单位体积的某种物质的质量 $\rho=\frac{m}{V}$ $\mathrm{kg/m^3}$ $1 × 10^3$
三、密度的测量
1. 原理:ρ= $\frac{m}{V}$。
2. 主要器材:天平、量筒、烧杯等。
3. 固体密度的测量步骤:用天平称质量→测体积(不规则物体可用排水法测体积)→计算。
4. 液体密度的测量方法:“差值法”。
①把液体倒入烧杯中测得总质量为M₁;
②把部分液体倒入量筒测得体积为V;
③测得剩余部分液体和烧杯的总质量为M₂;
④计算倒出部分液体的质量为
⑤计算液体的密度:ρ=
5. 应用浮力相关原理测量物体的密度。
【知识拓展】
1. 测量过程中要尽量减小误差,测量液体密度用“差值法”就是为了减小误差。
2. 测量物体的密度常结合浮力相关原理进行,利用漂浮时受到的浮力等于重力,结合阿基米德原理进行物体密度的计算。
1. 原理:ρ= $\frac{m}{V}$。
2. 主要器材:天平、量筒、烧杯等。
3. 固体密度的测量步骤:用天平称质量→测体积(不规则物体可用排水法测体积)→计算。
4. 液体密度的测量方法:“差值法”。
①把液体倒入烧杯中测得总质量为M₁;
②把部分液体倒入量筒测得体积为V;
③测得剩余部分液体和烧杯的总质量为M₂;
④计算倒出部分液体的质量为
$M_1 - M_2$
;⑤计算液体的密度:ρ=
$\frac{M_1 - M_2}{V}$
。5. 应用浮力相关原理测量物体的密度。
【知识拓展】
1. 测量过程中要尽量减小误差,测量液体密度用“差值法”就是为了减小误差。
2. 测量物体的密度常结合浮力相关原理进行,利用漂浮时受到的浮力等于重力,结合阿基米德原理进行物体密度的计算。
答案:
4.④$M_1 - M_2$ ⑤$\frac{M_1 - M_2}{V}$
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