第六章 质量与密度 知识点题库

对于密度公式ρ= ,下列说法正确的是 (     )
A . 质量不变时,密度与体积成正比 B . 密度与体积成反比,与质量成正比 C . 同种物质,质量与体积成正比 D . 以上说法都错误
下列情况中,物质密度不变的是(   )

A . 把纸撕成碎片 B . 把铁丝烧红 C . 上图中烛焰上方被加热的空气 D . 氧气瓶里的氧气用去一部分
学习了密度的知识后,好奇的小王同学想知道老师所用粉笔的密度。在老师指导下进行了如下探究:

  1. (1) 他把10支粉笔放到调好的托盘天平上,当天平再次平衡,右盘的砝码和标尺上游码的位置如图甲,则每支粉笔的质量为g。
  2. (2) 小王在量筒中加入体积为V1的水,把一支粉笔放入量筒,发现粉笔在水面停留一瞬,冒出大量的气泡后沉底。量筒中水面到达的刻度为V2若把(V2﹣V1)作为粉笔的体积来计算粉笔的密度,测得粉笔的密度会比真实值(选填“大”或“小”)原因是
  3. (3) 小王把一支同样的粉笔用一层保鲜膜紧密包裹好放入水中(保鲜膜的体积忽略不计),发现粉笔漂浮在水面上,于是他用水、小金属块、量筒和细线测量粉笔的体积,如图乙。粉笔的密度为g/cm3 , 粉笔越写越短后密度(选填“变大”,“变小”或“不变”)
  4. (4) 小王看到步骤(3)中量筒内浸在水里的粉笔变长变粗,这是由于光的(填“反射”、“折射”或“直线传播”)形成的粉笔的(选填“虚”或“实”)像。
如图所示,边长为0.2米的正方体甲和底面积为0.03米2的薄壁柱形容器乙放在水平地面上,乙容器高0.4米,内盛有0.3米深的水。正方体甲的密度为5×103千克/米3

求:

  1. (1) 甲的质量;
  2. (2) 水对乙容器底部的压强;
  3. (3) 把一个底面积为0.02米2 , 高0.3米圆柱体A(已知ρ>ρA)先后放置在正方体甲上和乙容器的水中,甲对地面压强的增加量与水对乙容器底部的压强增加量相等,求A物体的质量。
小明同学购买了如图(a)所示的一盒大头针,可知这盒大头钉的质量为克。他想知道一盒大头针共有几枚大头针,他先用电子天平测出100个大头针的总质量,如图(b)所示,则一枚大头针质量为克,经计算可知这盒大头钉含有约个大头钉。

这种做法相比直接用天平测量一枚大头针质量的优点在于:

以下是一则新闻消息:“从国家发改委官方获悉,自2020年3月17日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低1015元和975元.全国平均来看,92号汽油每升下调0.80元,0号柴油每升下调0.83元,……”据此估测0号柴油的密度约为(不考虑生产运输过程中密度的变化) (  )
A . 0.75×103 g/cm3 B . 0.85×103 g/cm3 C . 0.75×103kg/m3 D . 0.85×103 kg/m3
此实验中,为测量矿石的密度,他使用已调平衡的托盘天平测量矿石的质量, 实验中应将矿石放在天平的(选填“右”或“左”)盘内。图 (a)所示为托盘天平称量物体时分度盘的情况,此时应,使天平在位置平衡。天平再次平衡后,盘内砝码情况及游码位置如图 (c)所示,则该矿石的质量为 克,然后又用 量筒和水测出了矿石的体积如图 (d)所示,则该矿石的密度为 千克/米 3

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下列对生活中的一些物理量的估测合理的是(   )
A . 成人正常的步行速度是4km/h B . 一个鸡蛋的质量是600g C . 初中物理教材的长度是26dm D . 普通空调正常工作时的电流是0.5A
在寒冷的冬天里,充满水的水管容易被冻裂,这是因为水结冰后变小, 变大造成的,体积为 90cm3 的水结冰后体积变成cm3。(ρ=0.9×103kg/m3    ρ=1.0×103kg/m3  )
在“用天平和量筒测量盐水密度”的实验中:

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  1. (1) 将天平放在水平桌面上,把游码移至,调节平衡螺母,使天平横梁平衡;
  2. (2) 用天平测出空烧杯的质量为29g,在烧杯中倒入适量的盐水,测出烧杯和盐水的总质量如图甲所示,则盐水的质量是g。再将烧杯中的盐水全部倒入量筒中,如图乙所示,盐水的密度为kg/m3
  3. (3) 小聪同学在实验中先测出空烧杯的质量 ,倒入盐水后测出其总质量 。在将盐水倒入量筒的过程中,发现由于盐水较多,无法全部倒完,他及时停止了操作。同组同学讨论后认为仍可继续完成实验,于是小聪读出此时量筒中盐水的体积 ,又加了一个步骤,顺利得出了盐水的密度。你认为增加的步骤是:,请帮小聪写出计算盐水密度的表达式 =
为了测定河水的含沙量(即每立方米的河水含沙的质量)某兴趣小组的同学测出 100cm3黄河水的质量是 102.4g,已知沙的密度为2.5×103kg/m3 , 则黄河水的密度为 kg/m3 ,含沙量为 kg 。
在做“探究密度概念的建构”实验时,得到如下数据:

实验次数

物体

m/g

V/cm3

(g/cm3

1

铝块1

54

20

2.7

2

铝块2

108

40

2.7

3

松木1

108

216

0.5

4

松木2

10

20

0.5

  1. (1) 比较(填实验次数编号)两次实验数据,可得出结论:同种物质的质量与体积的比值是(填“相同”或“不同”)的;比较2、3两次实验数据,可得出结论:不同物质的质量与体积的比值一般是(填“相同”或“不同”)的;
  2. (2) 由上述实验我们引入了密度的概念。可见,密度是物质本身的一种特性,与物质的质量和体积(“无关”或“有关”);
  3. (3) 实验中注意到铝块1有一部分磨损了,那么磨损掉的一部分的铝块与完整的铝块相比,它的密度(选填“变大”、“变小”或“不变”);
  4. (4) 上述实验图像如图所示,图像中的图线反映了铝块的实验情况。

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建筑工地需要400m3的沙石,为了估测沙石的密度,用一只空桶平平装满一桶沙石,已知空桶质量为2kg,桶中的沙石的质量为52kg,再用这只桶重新装满一桶水,测得此时总重为220N, =1.0×103kg/m3 , g取10N/kg。求:
  1. (1) 桶的容积;
  2. (2) 沙石的密度;
  3. (3) 若用一辆载重6t的卡车将沙石运送到工地,至少要运多少车?
小明利用托盘天平、量筒、烧杯和水测量一金属块的密度,实验步骤如下:

 A.用细线将金属块系好,轻轻放入量筒内水中,测出水和金属块的总体积V

B.计算金属块的密度

C.往量筒中倒入适量的水,测出水的体积V

D.用天平称出金属块的质量m

E.天平放在水平台上,游码归零,调节平衡螺母使横梁平衡

  1. (1) 上述实验步骤的正确顺序是
  2. (2) 为记录实验数据,小明设计了实验记录表格(如下表)。当记录实验数据时,发现表格少设计了一项,该项是

    次数

    金属块质量

    m/g

    量筒内水的体积

    V/cm3

    金属块的体积V/cm3

    金属块的密度

    ρ/(g·cm-3

                      
  3. (3) 当天平平衡时,盘中砝码和游码如图甲,该金属块放入量筒前、后的情况如图乙、丙所示,则金属块的体积是cm3 , 此金属块的密度是kg/m3

  4. (4) “往量筒中倒入适量的水”中“适量”的确切含义是:
  5. (5) 实验中,如果小明没有将游码移到标尺的零刻线处就开始调节天平平衡,然后测量小金属块的质量,再测小金属块的体积。那么他测得的小金属块密度比真实值(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
月球对它表面的物体的引力大约是地球对地面同一物体的引力的 ,一个60kg的物体在月球上受到的重力为N;医院的氧气瓶内装的氧气密度为10kg/m3 , 为抢救病人,用去了其中的一半,则瓶内剩余氧气的密度为kg/m3
用天平和量筒可以测定矿石的密度。把矿石放在调节好的托盘天平的左盘中,当天平平衡时,右盘中的砝码以及游码在标尺上的位置如图所示。矿石的质量是g;利用量筒测得矿石的体积是20cm3 , 密度是kg/m3

小聪同学在江边捡到一块漂亮的鹅卵石,他用天平和量筒测量它的密度.

  1. (1) 如图甲所示,小聪在调节天平横梁平衡过程中的错误操作是
  2. (2) 小聪纠正错误后,正确测量出了鹅卵石的质量,如图乙所示,则鹅卵石的质量为g;
  3. (3) 小聪将鹅卵石放入盛有50mL水的量筒中,静止时液面如图丙所示,则鹅卵石密度为kg/m3
  4. (4) 小聪根据所测数据,在图丁上描出一个对应的点A,接着他又换用另一石块重复上述实验,将所测数据在图上又描出了另一个对应的点B,若ρA、ρB分别代表鹅卵石和另一石块的密度,则ρAρB(选填“>”、“=”或“<”).
如图所示,某块冰中夹杂着一个石块。其中冰的质量是45g,石块的质量是12g,冰块的总体积是56cm3。(冰的密度是0.9g/cm3)求: 

  1. (1) 冰块中“冰”的体积;
  2. (2) 石块的密度。
关于测量和误差,下列说法正确的是(   )
A . 多次测量取平均值,可以避免误差 B . 选用更精密的测量仪器,可以减小误差 C . 可以用水银体温计测量冰水混合物的温度 D . 使用已调节好的天平测量质量的过程中,可调节平衡螺母使横梁平衡
关于质量和密度,下列说法正确的是(   )
A . 从地球带到太空中的铅笔“悬浮”于太空舱内,是由于质量和密度都变小了 B . 一杯均匀的牛奶喝掉一半后,质量变小,密度不变 C . 将密闭容器中的气体压缩,密度变大,质量增大 D . 从冰箱中取出的冰块完全熔化后,质量变小,密度不变