密度的测量方法与密度实验
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实验五 物质密度的测定要想测量物体的密度ρ,只需称量该物体的质量m 和体积V ,再根据ρ=m /V 进行计算得到。
物体的质量m 可用天平称量,对于外形规整而又便于测量外形尺寸的物体,可通过测外形尺寸来计算体积,对于一般外形不规整的固体,则必须采用其它方法求其体积。
本实验介绍了常用的测量不规则固体与液体密度的方法。
【实验目的】1.学会正确使用物理天平称量物体的质量。
2.掌握用流体静力称衡法和比重瓶法测量固体和液体的密度。
【实验原理】一、流体静力称衡法用流体静力称衡法测固体密度时,先设物体在空气中的重量为W 1,悬在水中的视重 W 2,则物体所受水的浮力F 的大小等于F =W 1-W 2根据阿基米德原理,物体在水中所受的浮力的大小等于它所排开水的重量,即F =ρ0Vg其中,ρ0为水的密度,V 为物体的体积,g 为重力加速度,得W 1-W 2=ρ0Vg即 V =g W W 021ρ- (5-1)又设物体在空气中称衡时天平的砝码值为m 1,如图5-1所示,将物体挂在天平横梁左侧吊耳的挂钩上,并使其悬在盛水的烧杯中称衡时天平的砝码值为m 2,则W 1=m 1g ,W 2=m 2g ,将此代入(5-1)式中得到V =g m m 021ρ- (5-2)测出水的温度,从附表中查出ρ0值,就可从(5-2)式求出物体的体积,而物体的密度ρ就等于2110m m m -=ρρ (5-3)二、比重瓶法比重瓶的形状如图5-1所示,它在一定的温度下有一定的容积。
当将液体注满比重瓶并塞好塞子后,多余的液体将从塞子的毛细管流出,使瓶中液体的体积保持一定。
图5-1 比重瓶 图5-2 铝块的称衡1.测量液体密度测量液体的密度时,先称出比重瓶的质量m 1,然后将温度相同的待测液体和蒸馏水分 别注满比重瓶,并分别称出二者与比重瓶的质量m 2和m 3。
则体积相同的待测液体和蒸馏水的质量分别为m 2-m 1和m 3-m 1,即ρ'-=12m m V 和 013ρm m V -=其中ρ0和ρ'分别为水和液体的密度。
第1篇一、实验目的1. 通过实验,加深对密度概念的理解。
2. 学习使用量筒、天平等工具测量液体密度的方法。
3. 培养严谨的科学态度和实验操作技能。
二、实验原理密度是物质的一种特性,表示单位体积内物质的质量。
密度公式为:ρ = m/V,其中ρ为密度,m为质量,V为体积。
通过测量液体的质量和体积,可以计算出液体的密度。
三、实验器材1. 天平(带砝码)2. 量筒3. 烧杯4. 玻璃棒5. 待测液体(如水、盐水、酒精等)6. 实验记录表四、实验步骤1. 准备实验器材,将天平放置在水平桌面上,确保天平平衡。
2. 用天平称量空烧杯的质量,记录为m1。
3. 将待测液体倒入烧杯中,用天平称量烧杯和液体的总质量,记录为m2。
4. 将量筒放在水平桌面上,用玻璃棒将液体从烧杯中倒入量筒,确保液体液面与量筒刻度线平齐。
5. 读取量筒中液体的体积,记录为V。
6. 用天平称量烧杯和剩余液体的质量,记录为m3。
7. 根据公式ρ = (m2 - m1) / V,计算液体的密度。
五、实验数据记录及处理实验次数 | 空烧杯质量m1 (g) | 烧杯和液体总质量m2 (g) | 液体体积V (cm³) | 烧杯和剩余液体质量m3 (g) | 液体密度ρ (g/cm³)--- | --- | --- | --- | --- | ---1 | | | | |2 | | | | |3 | | | | |六、实验结果与分析1. 通过实验,测量了不同液体的密度,并与理论值进行了比较,验证了实验方法的有效性。
2. 在实验过程中,发现液体在倒入量筒时可能会产生气泡,影响体积读数,因此操作时要尽量减少气泡的产生。
3. 实验结果中,液体的密度与理论值存在一定的误差,可能是由于测量工具的精度、操作技巧等因素的影响。
七、实验收获与总结1. 通过本次实验,加深了对密度概念的理解,掌握了测量液体密度的方法。
2. 学会了使用天平、量筒等工具进行实验操作,提高了实验技能。
测量固体密度的方法固体密度是指单位体积的固体物质的质量,通常用来描述物质的紧密程度。
测量固体密度是物理学和化学实验中常见的实验内容,下面将介绍几种常用的测量固体密度的方法。
第一种方法是通过测量物体的质量和体积来计算密度。
首先,使用天平测量物体的质量,然后使用尺子或者其他测量工具测量物体的长度、宽度和高度,再将这些数值代入密度的计算公式中,即可得到物体的密度。
这种方法简单直接,适用于各种形状的固体物体。
第二种方法是通过浮力法来测量固体密度。
将待测固体悬挂在弹簧测力计上,记录下物体在空气中的重量,然后将其浸入水中,记录下物体完全浸没时的重量。
根据浮力的原理,可以通过比较物体在空气中和水中的重量来计算出物体的密度。
这种方法适用于密度较小的固体物体。
第三种方法是通过比重瓶法来测量固体密度。
首先,用比重瓶装满水,并记录下水的质量和比重瓶的质量。
然后将待测固体放入比重瓶中,再次记录下水的质量和比重瓶的质量。
根据比重瓶法的原理,可以通过比较加入固体后的水的质量和比重瓶的质量来计算出固体的密度。
这种方法适用于密度较大的固体物体。
第四种方法是通过气体比重法来测量固体密度。
首先,用气体比重瓶装满气体,并记录下气体的质量和气体比重瓶的质量。
然后将待测固体放入气体比重瓶中,再次记录下气体的质量和气体比重瓶的质量。
根据气体比重法的原理,可以通过比较加入固体后的气体的质量和气体比重瓶的质量来计算出固体的密度。
这种方法适用于密度较小的固体物体。
通过以上介绍的几种方法,我们可以选择合适的方法来测量固体的密度。
在实际操作中,我们需要根据待测固体的特点和实验条件来选择合适的方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读。
密度测量方法汇总一、天平量筒法1、常规法实验原理:ρ= m/v实验器材:天平(砝码)、量筒、烧杯、滴管、线、水、石块 实验步骤:(1)调节好的天平,测出石块的质量m ;(2)在量筒中倒入适量的水,测出水的体积V 1(3)将石块用细线拴好,放在盛有水的量筒中,(排水法)测出总体积V 2; 实验结论: 2、天平测石块密度方案1(烧杯、水、细线) 实验原理:ρ= m/v实验器材:天平、水、空瓶、石块 实验过程:1、用天平测石块质量m 12、瓶中装满水,测出质量m23、将石块放入瓶中,溢出一部分水后,测出瓶、石块及剩余水的质量m 3推导及表达式:m 排水=m1+m2-m3V 石=V 排水 =(m1+m2-m3)/ρ水ρ石=m 1/V 石 =m 1ρ水/(m1+m2-m3)方案2(烧杯、水、细线) 实验原理:ρ= m/v实验器材:烧杯、天平、水、细线 、石块 实验过程:1、在烧杯中装适量水,用天平测出杯和水的总质量m 12、用细线系住石块浸没入水中,使石块不与杯底杯壁接触,用天平测总质量 m23、使石块沉入水底,用天平测出总质量m 3 推导及表达式:m 石=m3-m1V 石=V 排=(m2-m1)/ρ水∴ρ石=m 石/V 石 =(m3-m1)ρ水/(m2-m1) 3、等体积法12v v m-=V m =ρ实验器材:天平(含砝码)、刻度尺、烧杯(无刻度)、适量的水、足量的牛奶、细线。
实验步骤:1.用调节好的天平,测出空烧杯的质量m 0;2.将适量的水倒入烧杯中,用天平测出烧杯和水的总质量m 1,用刻度尺量出水面达到的高度h (或用细线标出水面的位置);3.将水倒出,在烧杯中倒入牛奶,使其液面达到h 处(或达到细线标出的位置),用天平测出烧杯和牛奶的总质量m 2。
实验结果:∵ 因为水和牛奶的体积相等, V 牛=V 水∴4、 等质量法实验器材:天平、刻度尺、两个相同的烧杯(无刻度)、适量的水、足量的牛奶、滴管。
密度测定方法
密度是物质的重量与体积的比值,是物质的一个重要物理性质。
在科学研究和
工程实践中,密度的测定是非常重要的。
下面将介绍几种常见的密度测定方法。
一、水下法。
水下法是一种简便易行的密度测定方法。
首先,用天平称量待测物质的质量,
然后将待测物质完全浸入水中,测量其排开的水的体积。
根据浸入水中排开的水的体积和待测物质的质量,可以计算出待测物质的密度。
二、气体比重法。
气体比重法是测定气体密度的常用方法。
首先,在一定温度和压力下,用气体
容器测定气体的质量和体积,然后根据理想气体状态方程PV=nRT,可以计算出气
体的密度。
三、浮力法。
浮力法是一种利用物体在液体中的浮力与物体的密度成正比的原理来测定物体
密度的方法。
首先,用天平称量待测物质的质量,然后将待测物质悬挂在水中,测量其浸入水中的深度。
根据物体在液体中受到的浮力和物体的质量,可以计算出待测物质的密度。
四、密度计法。
密度计法是一种利用密度计测定物质密度的方法。
密度计是一种专门用于测定
液体密度的仪器,通过测量液体的比重或密度来确定液体的密度。
以上介绍了几种常见的密度测定方法,每种方法都有其适用的范围和精度。
在
实际应用中,可以根据待测物质的性质和实验条件选择合适的密度测定方法。
密度的准确测定对于科学研究和工程实践具有重要意义,希望以上介绍对大家有所帮助。
测量液体和固体的密度实验报告实验报告:测量液体和固体的密度引言:密度是物质的一个基本属性,表示单位体积的物质质量。
它是物体重量和容积的比值。
实际上,密度可以用来区分和识别物质,因为不同物质的密度是不同的。
在这个实验中,我们将测量液体和固体的密度,以验证密度的概念。
材料和方法:1.实验材料:-容纳液体和固体的容器-温度计-天平-液体和固体样品2.实验步骤:a.准备一个装满清水的容器,并记录初始质量。
b.将所需液体倒入容器中,测量容器和液体的总质量。
c.使用温度计测量液体的温度,并记录下来。
d.计算出液体的质量,用总质量减去容器的质量。
e.测量容器的体积,可以用标有刻度的容器或用直角尺来测量长度并计算出体积。
f.计算密度,将质量除以体积。
实验结果:我们进行了三次试验来测量不同液体和固体的密度。
下表是我们的实验数据:样品,初始质量(g),总质量(g),液体质量(g),液体体积(mL),温度(℃),密度(g/mL)-------,--------------,------------,--------------,----------------,------------,--------------试验1,25.0,75.0,50.0,50.0,20,1.00试验2,30.0,85.0,55.0,50.0,25,1.10试验3,20.0,70.0,50.0,45.0,22,1.11讨论:根据我们的实验结果,可以看出不同液体和固体具有不同的密度。
在这个实验中,我们使用水作为基准来计算密度。
在试验1中,我们发现液体的质量和体积均为50.0g和50.0mL,计算得出密度为1.00g/mL。
试验2中,质量和体积分别为55.0g和50.0mL,密度为1.10g/mL。
试验3中,质量和体积分别为50.0g和45.0mL,密度为1.11g/mL。
结论:通过这个实验,我们证实了密度是物质的一个基本属性,可以用来区分和识别物质。
密度的测试方法密度是物质的质量与体积之比,是物质固有的性质。
对于不同的物质,其密度也会有所不同。
测量密度的方法也是多种多样的,下面将为大家介绍几种常用的密度测试方法。
一、容积法测量密度容积法是最常见的测定物体密度的方法之一。
其原理是通过测量物体所占据的体积和已知质量,计算出物体的密度。
一般情况下,常用的器具有容量瓶、量筒和密度测量器等。
使用容积法测量密度时,首先需准确称量物体的质量,然后将物体放入已经注有溶液或水的容器中,使其完全浸没在液体中,根据容器中液体的变化量计算出物体的体积,最终可以求得物体的密度。
二、比重法测量密度比重法是另一种经典的测量密度的方法。
其原理是通过比较待测物体与已知密度物体的比重大小,间接得出待测物体的密度。
一般情况下,使用比重法前需要先测量已知密度物体的质量和体积,然后通过比较物体的质量和体积与已知密度物体的质量和体积之比,可以计算得出物体的密度。
比重法在实际应用中较为常见,特别适用于固体和液体的密度测量。
三、浮力法测量密度浮力法是一种基于阿基米德原理的密度测量方法。
阿基米德原理指出,浸没在液体中的物体所受到的浮力等于物体排除的液体的重量。
因此,可以根据物体在液体中的浮力大小,计算出物体的密度。
在实施浮力法时,需首先测量物体在空气中的质量,然后将其浸没在已知密度的液体中,通过浮力计的测量,可以得到物体所受到的浮力大小,从而求得物体的密度。
总之,密度的测试方法有容积法、比重法和浮力法等多种。
在实际操作中,我们可以根据待测物体的性质和实验条件的要求,选择适合的方法来进行密度测量。
无论采用哪种方法,都需要仔细测量物体的质量、体积和相应的物理量,并且根据相应的原理和公式进行计算。
通过正确选择和应用密度测试方法,可以准确测量物体的密度,为后续的研究和应用提供有价值的参考。
物体密度测定的实验报告
实验目的:通过不同方法测定物体的密度,了解密度的概念及其影响因素。
实验材料:水、木块、弹簧测力计、容器、天平、直尺、计时器。
实验原理:密度是物体单位体积的质量,通常用ρ表示。
密度的计算公式为ρ=m/V,其中m表示物体的质量,V表示物体的体积。
密度的大小与物体的成分、温度、压力等因素有关。
实验步骤:
1.使用天平测量木块的质量m。
2.使用弹簧测力计测量木块在水中受到的浮力F,由于浮力等于木块所排开的水的重量,因此可以计算出木块的体积V1。
3.使用直尺测量木块的长、宽、高,计算出木块的体积V2。
4.将木块放入容器中,向容器中加入水,记录水位上升的高度h,根据容器的形状和大小计算出木块的体积V3。
5.将上述数据代入密度公式中,计算出木块的密度ρ。
实验结果:
根据实验数据计算得出的密度值分别为:ρ1=0.64g/cm3,ρ
2=0.62g/cm3,ρ3=0.66g/cm3。
三种方法得出的密度值相差不大,说明三种方法都可以准确地测量物体的密度。
实验结论:
通过本实验,我们了解到了物体密度的概念及其影响因素,并且掌握了三种不同的测量方法。
在实际应用中,可以根据具体情况选择
不同的测量方法,以达到更准确的结果。
测量物体密度的实验【实验原理】:ρ=m/v【实验器材】:量筒、天平、待测物体或液体、细线、水、烧杯等【固体的密度】:固体的质量可直接用天平称得,外形不规则物体的体积可通过“排水法”来测定,然后,根据密度定义求得密度。
【实验步骤】:①用天平测出石块的质量m;②向量筒内倒入适量的水,测出的水的体积V1;③把石块放入量筒中,测出石块和水的总体积V2;④算出石块的体积V=V2-V1;⑤利用公式ρ=m/v算出石块的密度。
【液体的密度】:(1)先测液体和容器的总质量,(2)然后倒入量筒中一部分液体,并测出这部分液体的体积,(3)再称出容器与剩余液体的总质量,两者之差就是量筒内液体的质量,(4)再用密度公式求出液体的密度。
【实验步骤】:①用天平测出烧杯和盐水的总质量m1;②将烧杯中的盐水倒入量筒中的一部分,记下体积V;③用天平测出烧杯和剩余盐水的总质量m2,算出量筒中盐水的质量m=m1-m2;④利用公式ρ=m/v算出盐水的密度。
【考点方向】:体积的测量量筒:量筒是用来测量液体体积的仪器,。
(1)量筒上的单位一般是ml,1ml=1cm3(2)量筒的使用方法与注意事项:①选:选择与适当的量筒;②放:把量筒放在上;③测:若量筒内的液体内有气泡,可轻轻摇动,让气泡释放出来;④读:读数时视线要与量筒内液面的中部相平,即要与凸液面(如水银)的部或凹液面的部(如水)相平。
天平的使用1、使用天平时,先观察量程和分度值,估测物体质量;再把天平放到水平桌面上,为什么?因为:。
2、调节天平时应先将游码移到处,再调节,时指针指在分度标尺处,或指针在中央红线左右摆动幅度相同即可。
(左偏右调)3、称量过程中要用夹取砝码,物码,先大后小,最后移动直至天平。
4、读数=读数+读数;5、如果砝码缺了一角,所测物体质量比实际质量。
6、使用量筒时先观察和;7、注意量筒的量程没有刻度线。
8、观察时视线要与在同一水平线上。
9、如果使用天平时把左盘放置的砝码,右盘放置的物品,那么该天平是否可以准确测量物体的密度,为什么?答:。
物体密度测量实验报告实验目的:本实验旨在通过测量物体的质量和体积,计算出物体的密度,并探究密度与物体性质之间的关系。
实验器材:1. 电子天平2. 容量瓶3. 测量容器(如烧杯)4. 实验样品(如金属块、塑料块等)实验原理:密度(ρ)定义为物体的质量(m)与体积(V)的比值,即密度=质量/体积。
在本实验中,通过测量物体的质量和体积,可以计算出物体的密度。
实验步骤:1. 使用电子天平准确测量待测物体的质量,并记录下来。
2. 使用容量瓶或测量容器,将一定量的水倒入容器中,记录下初始体积。
3. 将待测物体完全浸入水中,待水位稳定后,记录下新的体积。
4. 计算物体的体积变化,即体积=新体积-初始体积。
5. 根据密度的计算公式,计算出物体的密度。
实验注意事项:1. 保持实验环境的稳定,避免因温度、湿度等因素对实验结果产生影响。
2. 在测量物体质量时,应保持电子天平的准确性,避免误差。
3. 在测量物体体积时,应注意水位的稳定,避免因水漏出或溢出而导致的误差。
4. 对于不溶于水的物体,可以使用其他液体(如酒精)代替水进行测量。
实验结果与分析:通过实验测量得到物体的质量和体积,并根据计算公式计算出物体的密度。
通过多次实验可以发现,不同物体的密度可能会有较大差异。
这是因为物体的密度与其化学成分、原子结构等因素有关。
实验误差与改进:在实际实验中,可能会存在一定的误差。
误差可能来自于实验器材的精度限制、测量过程中的操作不准确等。
为减小误差,可以使用更精准的仪器进行测量,增加实验次数取平均值,提高操作的准确性。
实验应用:密度是物质的重要性质之一,对于确定物质的成分、性质以及用途具有重要意义。
密度测量在实际应用中有广泛的用途,如金属材料的鉴别、物质的纯度分析等领域。
结论:通过测量物体的质量和体积,可以计算出物体的密度。
密度是物体的质量与体积的比值,可以用来描述物体的性质。
密度与物体的化学成分、原子结构等因素有关,不同物体的密度可能会有较大差异。
测量物质的密度实验教学实验名称 实验一 测量物质的密度一、实验目的:1、 掌握用流体静力称衡法测密度的原理。
2、 了解比重瓶法测密度的特点。
3、 掌握比重瓶的用法。
4、 掌握物理天平的使用方法。
二、实验原理: 物体的密度V m =ρ,m 为物体质量,V 为物体体积。
通常情况下,测量物体密度有以下三种方法:1、对于形状规则物体 根据Vm =ρ,m 可通过物理天平直接测量出来,V 可用长度测量仪器测量相关长度,然后计算出体积。
再将m 、V 带入密度公式,求得密度。
2、对于形状不规则的物体用流体静力称衡法测定密度。
① 测固体(铜环)密度根据阿基米德原理,浸在液体中的物体要受到液体向上的浮力,浮力大小为排液浮gV F ρ=。
如果将固体(铜环)分别放在空气中和浸没在水中称衡,得到的质量分别为1m 、2m ,则水铜水铜铜水浮ρρρρρρ21121112121m m m m m m gV g m g m g m gV g m g m F -=⇒-=⇒⎭⎬⎫=-=⇒-=② 测液体(盐水)的密度将物体(铜环)分别放在空气、水和待测液体(盐水)中,测出其质量分别为1m 、2m 和x m ,同理可得水盐盐铜水铜ρρρρρρ21111211m m m m m m m m m m x x --=⇒⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫-=-=③ 测石蜡的密度石蜡密度 水石ρρ1''2m m m V m -== m ---------石蜡在空气中的质量'1m --------石蜡和铜环都放在水中时称得的二者质量'2m --------石蜡在空气中,铜环放在水中时称得二者质量3、用比重瓶法测定液体和不溶于液体的固体小颗粒的密度①测液体的密度 水ρρ010m m m m x x --=。
0m --------空比重瓶的质量x m ---------盛满待测液体时比重瓶的质量1m ---------盛满与待测液体同温度的纯水的比重瓶的质量② .固体颗粒的密度为水ρρ21m m m m -+=。
测量固体的密度1、实验名称:测量小石块的密度2、实验器材:天平(砝码)、量筒、烧杯和适量的水、细线。
3、实验步骤:①用天平测出的质量记作m ②在量筒中放入的水记作V1③用细线拴住小石块块将其浸没于量筒中的水中,水的体积记作V2 4、实验记录表格:教师演示小石块密度测量方法: 1、先把天平调节平衡测出小石块的质量2、用量筒测出小石块的体积3、把数据填入表中根据密度公式测出小石块的密度。
学生:练习测量小石块的密度,并完成上述实验报告。
测量液体的密度1、实验名称:测量盐水的密度2、实验器材:天平(砝码)、烧杯和适量盐水、量筒3、实验步骤:①用天平测出的质量记作m1 ②将烧杯中的液体倒入量筒中一部分,体积记作V ③用天平测出的质量记作m24、实验记录表格:教师演示盐水密度测量方法1、先用天平测出盐水和烧杯的总质量m12、把烧杯中的水倒入量筒中一部分,体积记作V3、测出烧杯和剩余盐水的总质量m2 ,4、用密度公式计算出盐水的密度。
学生:练习测量盐水的密度,并完成上述实验报告。
教师巡视学生回答问题钳工实训实验报告书1上周我们进行了钳工实训课,总的来说受益匪浅。
刚开始我的心情是充满了疑问,不解的是,我们学计算机的,怎么会干钳工这样的活呢!但现在想一想,学了不少的课外知识,有些东西能让我终身受益。
...1.实验报告人:牛丹、尹莉婷、贺勤佳、任蕊婷2.实验日期:5月15日、5月22日、5月29日3.实验地点:图书馆书画装裱室4.实验目的和要求通过实验了解中国传统手工书画装裱的操作过程5.实验设备(环境)及要求1).环境要求:明亮且洁净;2).实验用...一、实验目的1、观察植物种子萌发时,各部分结构的生长顺序及各结构特点;2、研究植物种子萌发的条件是否需要光照。
二、实验材料:生长状况良好的绿豆种子10颗、两个透明塑料杯(自制)、脱脂棉、水三、实验过程1、制作培养杯:将脱脂棉平...一、问题的提出:九年义务教育英语新教材的使用,打破了老一套的教学模式,变应试教育为素质教育,旨在通过听说读写的训练,使学生获得英语的基础知识和为交际初步运用英语的能力,初中英语开设活动课的实验报告。
专题03 密度实验测量的多种方法中考问题一、常规方法:利用天平,有量筒测密度1.测固体密度固体:【原理】【器材】石块、天平和砝码、量筒、足够多的水和细线【步骤】m(1)先用调好的天平测量出石块的质量V(2)在量筒中装入适量的水,读出量筒示数1(3)用细线系住石块,将其浸没在水中(密度小于液体密度的固体可采用针压法或坠物法),读出量筒V示数2表达式:【实验记录表格】2.测液体密度:【原理】【器材】待测液体、量筒、烧杯、天平和砝码【步骤】 (1)在烧杯中装入适量的待测液体,用调好的天平测量出烧杯和液体质量1m(2)把烧杯中的部分液体倒入量筒,读出示数V(3)用天平测得烧杯中剩余液体和烧杯的总质量2m表达式:【实验记录表格】1V 2二、等体积替代法:有天平,无量筒1.测固体密度【原理】【器材】石块、烧杯、天平和砝码、足够多的水、足够长的细线【步骤】 (1)用调好的天平测出待测固体的质量0m(2)将烧杯中盛满水,用天平测得烧杯和水的质量1m(3)用细线系住石块,使其浸没在烧杯中,待液体溢出后,用天平测得此时烧杯总质量2m 表达式:2.测液体密度【原理】m 0m 1m2【器材】烧杯、足够多的水,足够多的待测液体、天平和砝码【步骤】(1)用调整好的天平测得空烧杯的质量为0m(2)将烧杯装满水,用天平测得烧杯和水质量为1m(3)将烧杯中的水倒掉,然后在烧杯中装满待测液体,测得此时烧杯和液体的质量为2m表达式:三、有量筒,无天平1.测固体密度A.一漂一沉法【器材】量筒、待测试管,足够多的水【步骤】(1)在量筒内装有适量的水,读出量筒示数1V01m 2V 1V2V3V(2)将试管开口向上放入量筒,使其漂浮在水面上,此时读出量筒示数2V(3)使试管沉底,没入水中,读取量筒示数3表达式:B.曹冲称象法【器材】水槽、烧杯、量筒、足够多的水和细线、金属球、笔或橡皮筋【步骤】(1)用细线系住金属球,将其放入烧杯内,然后烧杯放入盛有水的水槽内,用笔在烧杯上标记出液面。
测固体和液体密度实验报告一、测小石块的密度1.实验原理:2.实验器材:、、水、石块、细线3.测量步骤:4.参照上面的三幅图,请叙述测石块密度的步骤,设计出记录数据的表格,写出密度的表达式。
(1)( cm3 ) 。
(2)。
(3)将石块放入量筒中,测出水和石块的总体积V2 。
小石块密度表达式:固体的质量m/g 量筒中水的体积V1 / cm3固体和水的总体积V2 / cm3固体的体积V= V2-V1 ( cm3 )固体的密度ρ(g/ cm3)二、测量水的密度1.实验原理:2.实验器材:、、水、烧杯3.测量步骤:请将下面的步骤补充完整,并练习设计出记录数据的表格。
(1)。
(2)将一部分水倒入量筒中,读出量筒中盐水的体积V 。
(3)用天平测出烧杯和剩余水的质量m2。
水密度表达式:杯和水的总质量m1/g 剩余杯和水的总质量m2/g水的质量m= m1―m2(g)水的体积V/ cm3水的密度ρ(g/ cm3)例1〕一奖牌质量为45g,测得其体积为5cm3,请判断它是否由纯金制成。
=19.3g/cm3)(ρ金〔例2〕一教室长、宽、高分别为10m、8m、3m。
试求:教室内空气的质量。
=1.29kg/m3)(ρ空〔例3〕有一大铝勺,称其质量为540g,求它的体积是多少?(ρ=2.7g/cm3)铝拓展:学校体育课上用的铅球,称其质量为2.5kg,测其体积为316cm3。
请判断它是铅做的吗?(有哪几种方法判断?)。
第1篇一、实验目的1. 理解密度的概念及其在物理中的应用。
2. 掌握测量物体质量和体积的方法。
3. 学会计算物体的密度并分析实验误差。
二、实验原理密度(ρ)是物质单位体积的质量,其计算公式为:ρ = m / V其中,m为物体的质量,V为物体的体积。
实验中,我们将通过测量物体的质量和体积来计算其密度。
三、实验仪器1. 物理天平:用于测量物体的质量。
2. 游标卡尺:用于测量规则物体的尺寸,从而计算其体积。
3. 量筒:用于测量不规则物体的体积。
4. 水和细线:用于测量不规则物体的体积。
四、实验步骤1. 测量规则物体的密度(1)用物理天平称量物体的质量,记录数据。
(2)使用游标卡尺测量物体的长、宽、高,计算体积。
(3)根据公式ρ = m / V计算物体的密度。
2. 测量不规则物体的密度(1)用物理天平称量物体的质量,记录数据。
(2)将量筒中倒入适量的水,记录初始体积。
(3)将物体用细线绑好,轻轻放入量筒中,确保物体完全浸没在水中。
(4)记录物体浸没后的总体积。
(5)根据公式ρ = m / V计算物体的密度。
五、实验数据及结果1. 规则物体物体质量:m = 50.0g物体体积:V = 10.0cm³物体密度:ρ = m / V = 5.0g/cm³2. 不规则物体物体质量:m = 30.0g物体体积:V = 25.0cm³物体密度:ρ = m / V = 1.2g/cm³六、误差分析1. 测量误差:实验中使用的测量工具可能存在一定的误差,如物理天平的读数误差、游标卡尺的读数误差等。
2. 系统误差:实验过程中,可能存在一些系统误差,如物体与量筒接触产生的吸附力等。
3. 误差传递:在计算过程中,测量误差和系统误差可能会相互传递,导致最终结果的误差。
七、实验总结通过本次实验,我们掌握了测量物体质量和体积的方法,学会了计算物体的密度。
同时,我们也认识到实验过程中误差的产生及对实验结果的影响。
测定物质密度的方法一、实验原理:公式二、基本法测密度:(天平和量筒)1、测固体密度:(1)用天平测出质量m(2)测固体体积的方法①规则的物体直接用刻度尺量出长a、宽b、高c,则体积V=abc。
②较小的不规则的物体用量筒,采用“排水法”,测得固体的体积V=V2-V1。
③溢水法:将溢水杯装满水,物体放入溢水杯中,把被溢出的水收集到小烧杯中,用天平测出水的质量m水,则V=m水/ρ水。
④浮于水面的物体漂浮水面的物体通常用以下几种方法:A.针压法(工具:量筒、水、大头针):用大头针将漂浮物按入水中,记下量筒中水的变化。
B.沉坠法:(工具:量筒、水、细线、石块)。
把适量水倒入量筒,再用细线拴住金属块放入水中记V1,然后把金属块和漂浮物拴在一起沉没水中记下V2,则体积V=V2-V1。
C.拉没法:将定滑轮固定在容器底部,利用定滑轮可以改变用力方向将漂浮物拉没入水中。
⑤易吸水的物体一是在物体的外表涂上一层薄薄的不溶于水的物质,比如油漆类的;二是将该物质先放入水中,让它吸足水,再来测体积;三是可用排油法或排沙法。
⑥易溶于水的物体:采用饱和溶液法或排沙法。
2、测液体的密度:1、用天平测出烧杯和液体的总质量为m1。
2、把烧杯中的液体倒入量筒,记下的体积为V。
3、用天平测出烧杯和剩余液体的质量为m2。
4、盐水的密度 = m1-m2/ V(二)一般测液体密度方法测液体的密度方法m1V m2三、特殊法测密度:①测固体的密度例1、学校研究性学习小组,测量一种矿石的密度,现有器材:小矿石块、天平(含砝码)、一个烧杯、足量的水、细线。
小组同学们设计了一种测量矿石密度的方案如下:(1)调节天平平衡后,小明用平天测量矿石块的质量,如图所示,指出实验操作中的错误:__用手直接拿砝码__。
改正错误后,小明用正确的方法称矿石块的质量,平衡时放在盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图所示,则矿石块的质量m0为__47.4__g。
(2)在烧杯中倒满水,称出烧杯和水的总质量m1;(3)将矿石块轻轻放入装满水的烧杯中,矿石块沉入杯底,烧杯溢出水后,将烧杯壁外的水擦干净,放在天平左盘上,称出此时烧杯、杯内矿石和水的总质量m2;(4)写出矿石密度的表达式:ρ矿石=__m0ρ水m1+m0-m2__(用m0、m1、m2、ρ水来表示) 例2、小芸同学想利用一架已经调好的天平、一只玻璃杯和适量的水,测量妈妈刚买回来的面粉的密度,她的操作步骤如下,请填写出正确的操作和结果。
密度测定方法密度是物质的重量与体积的比值,是物质的重要物理性质之一。
测定物质的密度可以帮助我们了解其性质和特点,对于科研、生产和日常生活中的实验分析都具有重要意义。
本文将介绍几种常用的密度测定方法,希望能够对您有所帮助。
一、水银法测定密度。
水银法是一种常用的密度测定方法,适用于固体和液体的密度测定。
其原理是利用水银的密度远大于被测物质的密度,通过比较物体在水中和水银中的浮沉情况,计算出物质的密度。
操作简单,测定精度高,但由于水银的毒性和对环境的污染,使用时需要小心操作。
二、浮力法测定密度。
浮力法是一种利用浮力原理测定物体密度的方法。
将被测物体悬挂在水中,通过测定物体在水中的浮力,可以计算出物体的密度。
这种方法适用于固体和液体的密度测定,操作简单,不需要特殊的仪器设备,但对实验人员的要求较高,需要准确测量物体在水中的重量和浮力。
三、气体比重法测定密度。
气体比重法是一种利用气体浮力原理测定物体密度的方法。
将被测物体悬挂在气体中,通过测定物体在气体中的浮力,可以计算出物体的密度。
这种方法适用于测定固体的密度,操作简单,但需要考虑气体的密度和压强对实验结果的影响。
四、密度计测定密度。
密度计是一种专门用于测定物体密度的仪器设备,通过测量物体的质量和体积,可以直接得出物体的密度。
密度计适用于固体和液体的密度测定,操作简单,测定精度高,但需要注意仪器的精度和校准。
综上所述,密度测定方法有多种多样,选择合适的方法需要根据被测物质的性质和实验条件来确定。
在进行密度测定时,需要注意操作规范,保证实验结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的内容对您有所帮助,谢谢阅读。
密度的测量方法与密度实验一、密度较大的不溶于水的固体密度的测量,比如石块1、用天平和量筒测物体密度,有天平,有量筒(常规方法) 器材:石块、天平和砝码、量筒、足够多的水和细线 (1) 先用调好的天平测量出石块的质量0m (2) 在量筒中装入适量的水,读取示数1V(3) 用细线系住石块,将其浸没在水中,读取示数2V 推导及表达式: V 石=V 2-V 1,1200v v m v m -==石ρ思考:可否将石块的测量步骤1放在步骤3之后,对测量值有何影响?2、用无砝码的天平和量筒测石块密度器材:石块、天平和砝码、两个相同的烧杯、量筒、滴管、足够多的水和细线(1)将两只同样的烧杯分别放在调节好的天平的左右盘上。
(2)在左盘的烧杯中放入石块,在右盘的烧杯中注入水,并用滴管细致地增减水的质量,直到天平横梁重新平衡,则左盘中物体的石块和右盘中水的质量相等,即m 水=m 石。
(3)将右盘烧杯中的水倒入量筒,测得这些水的体积为V 水, 则水的质量为m 水=ρ水V 水,所以石块的质量为m 球=m 水=ρ水V 水。
(4) 在量筒中倒入适量的水,测得其体积为V 1(5) 把左盘烧杯中的石块轻轻放入量筒中,并全部浸没在水面以下。
测得水体积为V 2。
推导及表达式: 12V V V -=水水ρρ3、有天平,无量筒(三次称重法)仪器:石块、烧杯、天平和砝码、足够多的水、足够长的细线 (1) 用调好的天平测出待测石块的质量0m(2) 将烧杯中盛满水,用天平测得烧杯和水的质量1m (3) 用细线系住石块,使其浸没在烧杯中,待液体溢出后,用天平测得此时烧杯总质量2mm 0V1V2m 0m 1m2推导及表达式:2100210,m m m m m m m m -+=-+=水石水ρρ4. 有量筒,无天平,仅用量杯测石块密度方法一、曹冲称象法器材:水槽、烧杯、量筒、足够多的水和细线、石块、笔或橡皮筋(1) 将石块放入烧杯内,然后烧杯放入盛有水的水槽内,用笔在烧杯上标出水面位置 (2) 取出烧杯内的石块,往里缓慢倒入水,直到水面达到标记的高度 (3) 将烧杯内水倒入量筒内,读取示数为V 1(4) 在量筒内装有适量的水,示数为V 2,用细线系住石块,然后通过细线将固体放入液体内,测得此时示数为V 3推导及表达式:231,231,V V V V V V V m -=-==水石石水石ρρρ方法二、浮力法器材:量筒、待测石块、足够的水和细线、木块或塑料盒 (1) 将一木块放入盛有水的量筒内,测得体积为V 1 (2) 将待测石块放在木块上,测得量筒示数为V 2(3) 然后通过细线将石块也放入量筒内,此时量筒示数为V 3 推导及表达式:()()1312,1312,V V V V V V V V V m --=-=-=水石石水石ρρρ二、密度较小的不溶于水的固体密度的测量,如:木块1、用天平和量筒测木块密度,有天平,有量筒(常规方法)方案一(针压法)器材:木块、天平和砝码、量筒、针、足够多的水和细线 (1)先用调好的天平测量出木块的质量0m (2)在量筒中装入适量的水,读取示数1V(3)用针压住木块,将其浸没在水中,读取示数2VV 2V 3V1推导及表达式: V 石=V 2-V 1,1200V V m V m -==石ρ方案二(沉石法)器材:待测木块、石块、天平和砝码、量筒、针、足够多的水和细线(1)先用调好的天平测量出木块的质量0m(2)用细线将石块系在木块下,将其浸没在水中,读取示数1V (3)取出木块,将石块放回水中,读取示数2V 推导及表达式: V 石=V 1-V 2,2100V V m V m -==石ρ其他的实验工具不全,其方法与一的情况类似,举例:2、有天平,无量筒(三次称重法)仪器:石块、烧杯、天平和砝码、足够多的水、足够长的细线 (1)用调好的天平测出待测木块的质量m 1(2)测出待测石块的质量m 2(3)将烧杯中盛满水,用天平测得烧杯和水的质量m 3(4)用细线将石块系在木块的下方,使其浸没在烧杯中,待液体溢出后,用天平测得此时烧杯总质量m 4推导及表达式:432114321,m m m m m m m m m m -++=-++=水石水ρρ三、溶于水的固体密度的测量溶于水的固体密度的测量方法常用的是饱和溶液法、埋砂法、整型法整型法:如果被测物体容易整型,如土豆、橡皮泥,可把它们整型成正方体、长方体等,m 1m 2m 3m 4然后用刻度尺测得有关长度,易得物体体积。
例:某品牌方糖是一种用细白沙糖精制而成的长方体糖块,为了测出它的密度,除了一些这种糖块外还有下列器材:天平、量筒、毫米刻度尺、水、白沙糖、小勺、镊子、玻璃棒,利用上述器材可有多种测量方法。
请你答出两种测量方法,要求写出(1)测量的主要步骤及所测的物理量。
(2)用测得的物理量表示密度的式子。
方案一:埋砂法,用天平测出糖块的质量m ,再把糖块放入量筒里,倒入适量白沙糖埋住方糖,晃动量筒,使白沙糖表面变平,记下白沙糖和方糖的总体积V 1,用镊子取出方糖,再次晃动量筒,使白沙糖表面变平,记下白沙糖的体积V 2,则ρ=21V V m-方案二:用天平测出糖块的质量。
用橡皮泥将糖块包好放入水中,测出水、橡皮泥、糖块的总体积V 1,取出糖块,测出水和橡皮泥的体积V 2,算出糖块体积V=V 1-V 2。
利用公式算出糖块密度。
方案三:用天平测出方糖的质量m ,向量筒里倒入适量的水并放入白沙糖,用玻璃棒搅动制成白沙糖的饱和溶液,记下饱和溶液的体积V 1,再把方糖放入饱和溶液中,记下饱和溶液和方糖的总体积V 2,则密度12V V m-=ρ。
方案四:将方糖整型成长方体,用刻度尺量出它的长、宽、厚,算出其体积,易得物体体积,再用天平测出其质量,再用密度公式计算出糖块的密度。
四、孔状固体测量液体密度的方法比如海绵的密度应该指出的是海绵的体积应该包含空隙的体积 一般的方法是A 先用天平测量海绵的质量,设为m 1B 在量杯中注入一定体积的水,设V 1C ,将海绵放入,测量水的体积,设V 2D 取出海绵,测量海绵的质量,设m 2水ρρ12121m m V V m -+-=则海面的体积为水ρ1212m m V V -+-则海绵的密度为:五、测量液体密度的方法1.测量液体密度常用的方法器材:待测液体、量筒、烧杯、天平和砝码 步骤(1) 在烧杯中装入适量的待测液体,用调好的天平测量出烧杯和液体质量1m (2) 把烧杯中的部分液体倒入量筒,读取示数V (3) 用天平测得烧杯中剩余液体和烧杯的总质量2mVm m 21-=ρ思考:下述实验有何不妥之处?实验一、1)、用天平称出烧杯的质量m 1;2)、将牛奶倒入烧杯中,测出总质量m 2;3)、将烧杯中的牛奶倒入量筒中,测出体积V 。
计算表达: Vm m 12-=ρ实验二步骤:1)用天平称出烧杯的质量m 1 2)将牛奶倒入量筒中,测量体积为V 13)将量筒中的一部分牛奶倒入烧杯中,用天平测量烧杯和牛奶的质量为m 2; 4)测出剩余量筒牛奶的的体积V 2 密度计算表达式:2112V V m m --=ρ1V22. 有天平,无量筒液体密度测量方法(三次称重法)仪器:烧杯、足够多的水,足够多的待测液体、天平和砝码 (1) 用调整好的天平测得空烧杯的质量为0m (2) 将烧杯装满水,用天平测得烧杯和水质量为1m(3) 将烧杯中的水倒掉,然后在烧杯中装满待测液体,测得此时烧杯和液体的质量为2m 密度计算表达式:水ρρ0102m m m m --=3. 仅用量筒测量液体密度方法器材:小烧杯、水槽、量筒、待测液体、足够的水(1) 在小烧杯中倒入适量的水,然后将小烧杯放入一个水槽内,标记出液面高度 (2) 将小烧杯中的水倒入量筒内测得体积为1V(3) 将小烧杯放在大烧杯内,将待测液体缓慢的倒入小烧杯内,直到水槽内液面上升到标记处 (4) 将小烧杯内的待测液体倒入量筒内测得体积为2V密度计算表达式:水ρρ21V V = 4. 用浮力测液体密度器材:量筒、足够的水、待测液体、密度较小的固体 (1) 量筒内装有体积为V 1的水(2) 将一密度较小的固体放入水中,测得体积为V 2 (3) 在量筒内装入适量的液体,测得体积为V 3 (4) 再将固体放入该液体内,测得体积为V 4密度计算表达式:水ρρ3412V V V V --=1m 2121234浮力与液体密度的测量1.固体密度测量(双提法)器材:弹簧测力计、烧杯、足够的水和细线、石块(1) 用细线系住石块,用调整好的弹簧测力计测得石块的重力0G(2) 用弹簧测力计悬挂着固体,将其完全浸没在盛有水的烧杯内,此时示数为F2.液体密度测量(三提法)器材:弹簧测力计、待测液体、石块、烧杯、足够多的水和细线(1) 用细线系住石块,用调整好的弹簧测力计测得金属块的重力0G(2) 将烧杯中装入足够多的水,用弹簧测力计悬挂着金属块浸没在水中,不触及烧杯侧壁和底部,此时示数为1F(3) 将烧杯中装入足够多的待测液体,用弹簧测力计悬挂着石块浸没在待测液体中,不触及烧杯侧壁和底部,此时示数为2F3. 液面高度测量固体的密度器材:烧杯,足够的水和细线、待测固体、水槽、刻度尺 (1) 使一空烧杯悬浮在水槽内,用刻度尺测得液面的高度1h (2) 将待测固体放在烧杯内,测得液面高度2h(3)将固体取出通过细线直接放入水槽内,测得液面高度3h 。
G 0FG F 1F 200ρρρ=水排水G gV =G -F,G -F0120201F F ρρρρ=++=水排液排液水G gV =gV G -F G -F3. 天平+浮力法器材:天平和砝码、待测固体、烧杯、足够的水和细线 (1) 用调节好的天平,测得待测固体的质量1m(2) 把盛有液体的烧杯放在天平上测量,此时天平示数为2m (3) 用细线使待测物体浸没在水中,此时天平的示数3m212131m h h h h ρρρ=-=-水水(h -h )s32132F m gVm m m ρρρ==-浮水水g-m g=。