测量盐水密度的实验报告

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测盐水密度的实验步骤

测盐水密度的实验步骤

测盐水密度的实验步骤
1 概述
测量盐水密度是一个必要的科学实验,用来判断盐水溶液的密度,并根据测量结果调节该溶液的特性和作用。

本文将介绍实验步骤,以
正确测量盐水密度。

2 过程
(1)准备工作。

获得若干盐水样本,准备称量盐,准备容器放置
盐水样本,准备比重计等必要的仪器。

(2)测量。

将盐称量至容器中,匀勺搅拌直至完全溶解,然后用
比重计测量其密度,并与标准密度值进行比较,测量溶液的精度越高
越好。

(3)第三步,数据记录。

将测定的结果记录在实验簿中,便于数
据分析及监控。

(4)分析数据。

根据实验结果,对盐水密度进行分析,确定需要
改良的因素,提出具体的调节措施。

3 结论
通过以上步骤,可以准确测量盐水密度。

调节盐水的密度可以改
变盐水的特性和作用,为需要盐水的场合提供有效的数据参考。

初中物理教育科学八年级上册(2023年新编) 质量与密度测量盐水的密度

初中物理教育科学八年级上册(2023年新编) 质量与密度测量盐水的密度

实验:测量盐水的密度实验目的:1.学习正确使用托盘天平和量筒。

2.掌握测定液体密度的方法。

实验原理:ρ=m/V实验器材:盐水、烧杯、量筒、胶头滴管、托盘天平实验步骤:1.把天平放在水平台面上,游码置于零刻度线处,调节平衡螺母使天平平衡。

2.将胶头滴管放置在烧杯中,同时倒入适量盐水,放在天平的左盘,在右盘按从大到小的顺序用镊子加减砝码,并移动游码,是天平平衡。

记录烧杯和盐水的总质量m1。

3.把烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,记下量筒中盐水的体积V。

(先倾倒,再用胶头滴管缓慢滴加,视线应与盐水的凹液面最低处保持相平,添加完成后,将胶头滴管放回烧杯中)4.再次把天平调平衡,将烧杯、胶头滴管和杯中剩余盐水放在天平的左盘,在右盘按从大到小的顺序用镊子加减砝码,并移动游码,使天平平衡,记下烧杯和杯内剩余盐水的质量m2。

实验表格:实验结论:ρ=m/V=(m1-m2)/V= g/cm3误差分析:(甲同学)先用天平测量空烧杯的质量m1,然后在烧杯中倒入盐水,测量总质量m2,再将盐水倒入量筒中测量盐水的体积V。

分析:总质量减去空烧杯质量得到的是烧杯中的液体质量,再把盐水倒入量筒中时,由于烧杯会有残留,导致量筒中读取的体积偏小,用m/V计算时,导致结果偏大。

(乙同学)读取液体时,眼睛俯视读数。

分析,俯视读数,则液体体积偏大,用m/V计算时,导致结果偏小。

(丙同学)读取量筒中盐水的体积V,用托盘天平测量空烧杯的质量m1,,再将盐水倒入空烧杯中,用天平测量总质量为m2。

分析:先测量体积后,倒入已测过质量的空烧杯时,同样由于液体残留再量筒中,导致液体质量偏小,用m/V计算时,使得测量结果偏小。

(丁同学)丁同学使用的砝码已经大量生锈……注:不需要把全部例子都列举完,只讲解部分为学生打开思路即可。

::板书:开江县八庙初级中学颜茜。

测量液态密度实验报告

测量液态密度实验报告

一、实验目的1. 掌握测量液态密度的原理和方法。

2. 了解天平和量筒的正确使用方法。

3. 培养严谨的科学态度和实验操作技能。

二、实验原理液体的密度是指单位体积液体的质量,通常用ρ表示,单位为g/cm³。

根据密度的定义,可以通过测量液体的质量和体积来计算其密度。

实验中,我们使用天平测量液体的质量,用量筒测量液体的体积,然后根据公式ρ = m/V计算出液体的密度。

三、实验器材1. 天平:用于测量液体的质量。

2. 量筒:用于测量液体的体积。

3. 烧杯:用于盛放液体。

4. 砝码:用于校准天平。

5. 待测液体:如水、盐水、酒精等。

四、实验步骤1. 将天平放在水平台面上,调整天平至平衡状态。

2. 将适量的待测液体倒入烧杯中,用天平称量出烧杯和液体的总质量m1,记录数据。

3. 将烧杯中的部分液体倒入量筒中,确保液体不溢出,读出量筒内液体的体积V,记录数据。

4. 再次用天平称量烧杯和剩余液体的质量m2,记录数据。

5. 计算液体的质量m = m1 - m2。

6. 根据公式ρ = m/V计算出液体的密度。

7. 重复步骤2-6,进行多次测量,取平均值作为最终结果。

五、实验数据及结果实验次数 | 烧杯和液体的总质量m1(g) | 量筒中液体体积V(cm³) | 烧杯和剩余液体质量m2(g) | 液体的质量m(g) | 液体的密度ρ(g/cm³)--- | --- | --- | --- | --- | ---1 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1.002 | 100.2 | 50.2 | 50.2 | 50.0 | 1.003 | 100.5 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 1.00六、实验分析1. 实验结果表明,待测液体的密度为1.00 g/cm³,与水的密度相近。

2. 在实验过程中,为确保测量准确性,需要注意以下几点:a. 天平放置在水平桌面上,确保天平平衡;b. 量筒放置在水平桌面上,读数时视线与液面相切;c. 倒液时尽量避免液体溅出,以免影响测量结果;d. 多次测量取平均值,减小误差。

测量盐水、小石块密度

测量盐水、小石块密度
物理实验报告单
学年八年级上册班姓名
实验名称:测量盐水和小石块的密度
实验目的:会用天平测量质量、量筒测量液体体积
实验器材、药品:天平、量筒、烧杯、盐水、小石块、细线
实验步骤:
1、测量盐水的密度
①调节好天平,用天平测出盐水和烧杯的总质量m1;
②把烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,读出量筒内盐水的体积V;
③用天平测出烧杯和杯中剩余盐水的质量m2;
盐水的密度ρ(g/cm3)
石块质量/g
水的体积v1 ml
总体积v2ml
评分:
日期
④计算盐水的密度。
2、测量形状小石块块的密度
①调节好天平,用天平测出石块的质量m;
②在量筒内倒入适量的水,记录水的体积V1;
③将石块用细线拴好小心放入量筒中,让起完全没入水中,记录总体积V2;
④计算石块的密度。
实验结论:
烧杯和盐水的总质量m1(g)
剩余盐水和烧杯和总质量m2(g)
盐水质量m(g)
盐水的体积V(mL)

4,测量盐水1的密度

4,测量盐水1的密度
四.用天平和量筒测量盐水的密度
实验器材:天平、量筒、水、盐水、烧杯
实验步骤:
1.检查器材是否齐全,本实验需要的器材有天平、量筒、盐水、烧杯
2、将天平放在水平桌面上,调节天平平衡。
3、用天平测量出烧杯和盐水总质量m1
4、把烧杯中的一部分盐水倒入量筒中,并用量筒读出这部分盐水体积V
5.再用天平测量出剩余盐水和烧杯的总质量m2
6.整理器材。(将量筒中的盐水倒回烧杯,砝码放回砝码盒,游码拨回零刻度)
记录数据的表格
烧杯和盐水总质量m1(g)
剩余盐水和烧杯总质量m2(g)
倒出盐水的质量m(g)
倒出盐水的

测量盐水密度的实验步骤

测量盐水密度的实验步骤

测量盐水密度的实验步骤
嘿,朋友们!今天咱来唠唠怎么测量盐水密度这档子事儿。

咱先得准备好家伙什儿呀,一个量筒那是必须的,就像战士上战场得有把趁手的兵器一样。

还有天平,这可是个重要角色呢。

然后呢,把盐水弄出来。

这就好比做菜得有食材不是?你可以自己调点盐水,就跟调鸡尾酒似的,哈哈。

接着,把盐水小心翼翼地倒进量筒里。

哎呀,可别洒了,那多浪费呀!倒的时候就想象自己是个高级调酒师,要稳稳当当的。

看着量筒里的盐水,是不是感觉挺神奇的?这时候就该天平出马啦!用天平称出量筒和盐水的总质量。

你说这天平是不是特靠谱,能给咱个准数儿。

称完了总质量,可别着急,还得把盐水倒出来一些,留一部分在量筒里。

然后再称一下量筒和剩下盐水的质量。

这就好比是走楼梯,一步一步来。

你想想,要是一下迈好几级,那不就容易摔跟头嘛。

经过这么一番操作,咱就能算出盐水的质量啦。

然后再看看量筒上的刻度,那就是盐水的体积呀。

最后,根据密度的公式,质量除以体积,不就得出盐水的密度啦!是不是挺简单的?
你说这测量盐水密度,就跟咱过日子似的,得细心,得有耐心。

每一步都得认认真真的,不然得出个错的结果,那不就跟做饭盐放多了一样,味道就不对啦!
咱通过这个实验,不仅能学到知识,还能锻炼咱的动手能力呢。

以后再遇到类似的事儿,咱也能轻松搞定。

所以呀,大家可别小瞧了这个测量盐水密度的实验,这里面的学问大着呢!大家都赶紧去试试吧,保证让你有不一样的收获!。

八年物理上实验报告单---测量盐水和形状不规则塑料块(不吸水)的 密 度

八年物理上实验报告单---测量盐水和形状不规则塑料块(不吸水)的 密 度

密度实验报告单第组组长:组员:1、测量盐水的密度⑴实验器材:天平、量筒、烧杯、盐水⑵实验步骤:①调节好天平,用天平测出的总质量m1;②把烧杯中的盐水倒入量筒中,读出量筒内盐水的体积V;③用天平测出的质量m2 ;④计算盐水的。

2、测量形状不规则塑料块(不吸水)的密度⑴实验器材:天平、量筒、水、针、塑料块⑵实验步骤:①调节好天平,用测出塑料块的质量m;②在量筒内倒入的水,记录水的体积V1;③将塑料块放入量筒中,用针尖将其完全压入水中,记录总体积V2;④计算塑料块的。

在用量筒测液体体积时,读数情况如图10-18所示,其中_________同学读数正确,量筒中液体体积为__________mL. 2.实验室有下列器材:A 、天平;B 、砝码;C 、铝块;D 、盐水;E 、量筒;F 、刻度尺 G 、水;H 、烧杯;I 、三角板。

1.若要测盐水的密度需选用的器材有_______________________(填序号)2.实验步骤有:a.把天平放在水平台上,并使天平平衡;b.用量筒测出盐水的体积V 1;c.用天平称出空烧杯的质量m 1;d.用量筒测出铝块的体积V 2;e.用天平测出盐水和烧杯的总质量m 2;f.用天平测出铝块的质量m 3;g.用量筒测出水的体积V 3。

1)若要测盐水的密度,则其合理必要的步骤是_________________(填序号)2)根据步骤,写出盐水密度的式子ρ=_______________。

3)若要测铝块的密度,则其合理必要的步骤是_________________(填序号)3、小明用天平、大杯、小杯和密度为ρ的水测一石块密度.(1)天平平衡时如图10所示,石块的质量m = 。

(2)小明测量石块体积的操作步骤如下:a .测出空小杯的质量m 1b .把装了水的大杯和空的小杯如图11放置c .把石块缓缓放入大杯中,大杯中部分水溢进小杯d .测出承接了溢出水的小杯总质量m 2请你指出步骤b 的错误之处: 。

2测量盐水的密度

2测量盐水的密度

(二)用天平和量筒测量盐水的密度
1.总体情况
本实验考查的主要环节有:检查器材、调节天平平衡、测盐水的质量、测盐水的体积、整理仪器、试卷处理六部分。

本实验主要考查以下几个方面的内容:一、天平的使用方法,二、量筒的使用方法,三、实验数据的处理,四、学生的实验习惯和实验态度。

二、各项错误扣分原因及失分学生人数分布情况
三、实验分析
1.数据的计算,包括计算的错误和计算结果不合理,是本实验扣分最多的一项,读数错误是导致计算错误的根本原因,计算结果不合理很大的原因是在实验过程中不注意细节,如使用量筒过程中水花飞溅,这会直接导致实验误差的产生,是实验数据不合理的一个重要原因。

2.天平和量筒的使用过程中出现的问题仍是扣分的主要原因,如天平使用过程中砝码未轻拿轻放、加减砝码顺序错误、天平和量筒读数错误、量筒离开桌面读数以及读数错误等,可见对仪器的使用方法的掌握仍是学生实验的难点,实验过程中的细节仍旧容易忽视。

初中物理实验:测盐水的密度

初中物理实验:测盐水的密度

初中物理实验:测盐水的密度初中物理实验:测盐水的密度1.利用阿基米德原理测密度(1)测铁块的密度解析:此实验主要是巧妙运用了阿基米德原理公式F浮= 液gV排,又由于物体全部浸没入液体中(即V物=V排),从而可以求出V物;至于m物,可以运用弹簧测力计测出其重力,运用G=mg求出m.结论:此类实验主要可以测出铁块、铜块、石块等密度大于液体的物质的密度.(2)测盐水的密度解析:此实验巧妙主要运用了阿基米德原理公式F浮= 液gV排,又由于F浮=G-F,根据等量代换可以求出液,至于V排可以采用排液法求出.结论:此类实验主要是巧妙运用阿基米德原理公式F浮= 液gV排,借助固体测液体的密度.(实际上对固体的密度大小没有特殊要求)(3)测盐水的密度解析:此实验除了巧妙运用阿基米德原理公式F浮=液gV排和F浮=G-F以外,还借助了石块两次排开液体的体积相等(均在液体中全部浸没),根据等量代换可以求出液.结论:此类实验在没有量筒(即不能直接测出体积)的情况下,巧妙运用阿基米德原理公式F浮= 液gV排和F浮=G-F,借助固体和一种已知密度的液体来测另一种液体的密度.(要求固体的密度比两种液体的密度都要大,并且在两种液体中均全部浸没)2.利用物体漂浮在液面的条件测物质的密度(1)测木块的密度解析:此实验主要巧妙运用了物体漂浮在液面的条件F浮=G物),另外在求F浮时,又运用阿基米德原理公式F浮=液gV排求得,至于V木可以采用针压法将其全部浸入液体中从而求得.结论:对于密度小于水的物体(像木块、石蜡等),利用其漂浮在液面的特点,借助量筒从而可以测出物质的密度.(2)测盐水的密度解析:此实验运用了两次漂浮条件,根据同一物体在不同的液体中均处于漂浮状态,由于物体的重力不变,所以两次受到的浮力相同,根据等量代换又借助阿基米德原理公式F浮=液gV排即可求得物体的密度.结论:此类实验主要用于同一物体在不同的液体中均处于漂浮状态的情况并且其中一种液体的密度已知.(3)测盐水的密度解析:此实验主要巧妙运用了物体漂浮在液面的条件(F浮=G物)和阿基米德原理公式F浮= 液gV排,至于V排采用刻度尺测出相应因素,根据V排=V木-V 露即可求得.结论:此类实验主要采用的测量工具是天平和刻度尺,巧妙运用了物体漂浮在液面的条件(F浮=G物)和阿基米德原理公式F浮=液gV排(固体必须是规则形状,如:正方体)。

测量盐水密度的实验报告

测量盐水密度的实验报告

测量盐水密度实验报告
一、实验器材
托盘天平、烧杯、适量被测液体(盐水)、量筒、砝码、镊子二、实验原理:
测量出盐水的质量和体积,通过公式ρ=m/V计算出盐水密度
三、实验过程
1.在将天平放置在水平台面上并将游码移至标尺左端的“0”刻度
线,再调节平衡螺母使横梁平衡
2.将空烧杯放在左盘里并向烧杯倒入适量盐水
3.估计装有盐水烧杯的质量并用镊子在右盘里增加、减少砝码,再
移动游码,直至横梁平衡
4.记录装有盐水烧杯的质量m1
5.将少量烧杯中的盐水倒入量筒
6.记录量筒中少量盐水的体积V
7.将游码移至标尺左端的“0”刻度线并调节平衡螺母使横梁平衡
8.将倒出少量盐水的烧杯放在左盘里
9.估计倒出少量盐水的烧杯的质量并用镊子在右盘里增加、减少砝
码,再移动游码,直至横梁平衡
10.记录装有少量盐水烧杯的质量m2
11.计算出倒至量筒的盐水的质量m3
12.计算出盐水的密度ρ
四、实验数据
五、密度计算
m1=33gm2=17.6gV=14cm3 求:ρ
解:m3=m1-m2=33g-17.6g=15.4g
ρ=m3/V=15.4g/14cm3=1.1g/cm3
答:盐水密度约为1.1g/cm3
六、总结与反思
通过对物理的学习,我理解了许多生活中的现象,也收获了许多知识。

通过这次实验,我对物理有了更深刻的认识,在之后对物理的学习中,
我也会更加认真、努力。

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告

测量小石块和盐水的密度实验报告单实验目的:1.通过实验进一步巩固物质密度的概念;2.学会量筒的使用方法。

一是用量筒测量液体体积的方法;二是用量筒测量不规则形状物体体积的方法;3.学会用量筒和天平测物质的密度。

实验原理:ρ=m/v实验器材:天平、配套砝码一盒、量筒、小石块、烧杯、水、细线、盐水 实验一:测量小石块的密度实验步骤:①用天平测出石块的质量记作m ②在量筒中放入适量的水记作V 1③用细线拴住金属块将其浸没于量筒中的水中,水的体积记作V 2石块密度的计算式为: 实验记录表格:实验二:测量盐水的密度 实验器材:实验步骤:①用天平测出烧杯和液体的总质量记作m 1 ②将烧杯中的液体倒入量筒中一部分,体积记作V ③用天平测出烧杯和剩余液体的总质量记作m 2盐水密度的计算式为:实验记录表格:问题思考:1、在石块的密度测量中为什么要先测质量后侧体积,若先测体积在测质量对结果是否有影响?答:测固体密度时应该先测质量再测体积,若先测体积再测质量可能会因固体上沾有水而使测得的质量偏大,测得的密度也偏大。

2、测量盐水密度时,如果先测空烧杯的质量,后将盐水倒入烧杯,测出总质量,再将烧杯中盐水倒入量筒中,测出其体积。

那么求得的盐水密度比真实值偏大(填“偏大”“偏小”“不变”)为什么?答:将烧杯中的盐水都倒入量筒中时,不管如何细心正确操作,烧杯内壁都会沾有一点盐水,这会导致测量出来的体积比实际值小一点。

而烧杯加盐水质量减去空烧杯的质量却是所有盐水的质量,因此计算出来的密度就会比实际值偏大一点。

3、蜡块不沉入水中,如何用天平和量筒测出蜡块的密度?答:(1)针压法:用针压进水里,针的体积可以忽略(2)重物拉拽法:在水底放一重物,加水,记下体积,再把蜡块用线系上,用水底的重物带到水里,记下两次的差,就是腊的体积了。

4、如果物体溶于水,和水能发生化学反应,你该怎么做?答:(1)溶于水的可以用酒精汽油等物质代替水。

(2)排沙法.类似于排水法,只不过是用沙来代替水。

实验报告测量液体密度

实验报告测量液体密度

测量液体的密度
实验目的:
1.学习正确使用天平和量筒。

2.掌握测定液体密度的方法。

实验原理:ρ=m/V
实验器材:盐水、大烧杯、小烧杯、量筒、托盘天平
实验步骤:
1.把天平放在水平台面上,游码归0,调节平衡螺母使天平平衡
2.在烧杯中放适量盐水,放在天平的左盘,在右盘按从大到小的顺序加减砝码,并移动游码,使天平平衡,记下烧杯和盐水的质量m1=_____g
3.把烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,记下量筒中盐水的体积V=_____ml,
4.再次把天平调平衡,将烧杯和杯中剩余盐水放在天平的左盘,在右盘按从大到小的顺序加减砝码,并移动游码,使天平平衡,记下烧杯和杯内剩余盐水的质量m2=_____g
实验表格:
烧杯和盐水的质量
m1(g)量筒中盐水的体
积 V(ml)
烧杯和杯内剩余
盐水的质量
m2(g)
量筒中盐水质量
m(g)
盐水的密度
ρ(g/cm3)
实验结论
根据ρ=m/V =(m1- m2)/V =_______ g/cm3
实验注意
1.实验中若先测空烧杯的质量,再测烧杯和盐水总质量,最后测盐水的体积,此方法使测量值偏大,因为将烧杯中的盐水倒入量筒中时倒不干净,测得的体积偏小,
2.量筒读数时视线要平视,。

食盐密度的测量的实验报告

食盐密度的测量的实验报告

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篇一:密度实验报告
测量不同物质的密度实验报告
班级姓名
实验目的:练习使用天平、量筒测量固体和液体的密度实验器材:天平、量筒、烧杯、盐水或牛奶、蜡块、细线、水、金属块或石块等实验一:测量金属块(或石块)的密度(将测得的数据填入下表一中)
实验二:测量蜡块的密度
实验步骤:如右图
(将数据填入下(:食盐密度的测量的实验报告)表二中)表二
实验三:测量盐水(或牛奶)的密度
实验步骤:
1、在小烧杯中盛盐水,称出它们的总质量。

2、把烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,记下量筒中盐水的体积。

3、称出小烧杯和剩余盐水的质量。

4、把测得的数据填入下表三中,求出盐水的密度。

篇二:测量物质的密度实验报告单
实验探究:测量物质的密度
班级:_________姓名:_________
一、测量水的密度
二、测量不规则固体(小石块)的密度
篇三:测量盐水密度
m
v
,可知,测量液体密度,需要获得它的质量和体积.因为A组器材只允许选择一种,所以只能直接测量物质的质量和体积中的一种,另一种物理量需要间接获得.
解答:解:在没有量筒,液体体积无法直接测量时,往往需要借助于等体积的水,水的密度是已知的,在体积相等时,两种物质的质量之比等于它们的密度之比.
在A组选用器材天平,b组选用两个相同的烧杯、水、盐水时,可采用以下实验步骤:
①用天平测出空烧杯质量m0.
②用烧杯取一定量的水,并用记号笔在液面处作出记。

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告

测量小石块和盐水的密度实验报告单实验目的:1。

通过实验进一步巩固物质密度的概念;2。

学会量筒的使用方法.一是用量筒测量液体体积的方法;二是用量筒测量不规则形状物体体积的方法;3.学会用量筒和天平测物质的密度。

实验原理:ρ=m/v实验器材:天平、配套砝码一盒、量筒、小石块、烧杯、水、细线、盐水实验一:测量小石块的密度实验步骤:①用天平测出石块的质量记作m②在量筒中放入适量的水记作V1③用细线拴住金属块将其浸没于量筒中的水中,水的体积记作V2石块密度的计算式为:实验记录表格:石块的质量m/g 量筒中水的体积V1/ml放入石块后水的体积V2/ml石块的体积(V2-V1)/cm3石块的密度ρ/(g/cm3)实验二:测量盐水的密度实验器材:实验步骤:①用天平测出烧杯和液体的总质量记作m1②将烧杯中的液体倒入量筒中一部分,体积记作V③用天平测出烧杯和剩余液体的总质量记作m2盐水密度的计算式为:实验记录表格:烧杯和液体总质量m/g 量筒中液体的体积V1/ml烧杯和剩余液体总质量m/g量筒中液体质量m/g液体的密度ρ/(g/cm3)问题思考:1、在石块的密度测量中为什么要先测质量后侧体积,若先测体积在测质量对结果是否有影响?答:测固体密度时应该先测质量再测体积,若先测体积再测质量可能会因固体上沾有水而使测得的质量偏大,测得的密度也偏大。

2、测量盐水密度时,如果先测空烧杯的质量,后将盐水倒入烧杯,测出总质量,再将烧杯中盐水倒入量筒中,测出其体积.那么求得的盐水密度比真实值偏大(填“偏大"“偏小”“不变”)为什么?答:将烧杯中的盐水都倒入量筒中时,不管如何细心正确操作,烧杯内壁都会沾有一点盐水,这会导致测量出来的体积比实际值小一点。

而烧杯加盐水质量减去空烧杯的质量却是所有盐水的质量,因此计算出来的密度就会比实际值偏大一点。

3、蜡块不沉入水中,如何用天平和量筒测出蜡块的密度?答:(1)针压法:用针压进水里,针的体积可以忽略(2)重物拉拽法:在水底放一重物,加水,记下体积,再把蜡块用线系上,用水底的重物带到水里,记下两次的差,就是腊的体积了.4、如果物体溶于水,和水能发生化学反应,你该怎么做?答:(1)溶于水的可以用酒精汽油等物质代替水.(2)排沙法。

多方法测量食盐密度

多方法测量食盐密度

多方法测量食盐密度第一篇:多方法测量食盐密度多方法测量食盐密度实验材料:注射器烧杯量筒比重瓶圆底烧瓶直角玻璃管酒精灯抽气泵盐油一、饱和食盐水方法实验原理:食盐能溶解微溶于绝大多数的液体,食盐不溶的既理想又环保的液体难以找到,食盐易溶解于水,但不能无限制地溶解于水,食盐肯定不能溶解于饱和的食盐水,饱和的食盐水即是我们所需要的理想液体。

1、取食盐用天平称其质量M2、将食盐装入注射器中3、配置饱和食盐水V14、针管吸入饱和食盐水至5ml5、查看剩余饱和食盐水V26、得出食盐体积V=5ml-(V1-V2)7、得出食盐密度Ƿ=M/V二、油测量食盐密度方法实验原理:食盐能溶解微溶于绝大多数的液体,食盐不溶的既理想又环保的液体难以找到,食盐易溶解于水,但难溶于油,油即是我们所需要的理想液体。

1、取食盐用天平称其质量M2、将食盐装入注射器中3、准备油的体积V14、针管油至5ml5、查看剩余油体积1V26、得出食盐体积V=5ml-(V1-V2)7、得出食盐密度Ƿ=M/V三、盖吕萨克定律法如图所示的装置,事先用天平测好适量的固体食盐的质量,将这些固体食盐全部装入一圆底烧瓶,将插有温度计、直角玻璃管(内封有一段有色小水柱)的橡皮塞塞上。

用水浴法加热,当瓶内气体受热膨胀时,水柱就向右移动,在移动的过程中瓶内气体始终保持等压变化,体积的变化∆V即为水柱移动的距离∆L与玻璃管横截面积S的乘积。

因此,可得出,烧瓶内固体食盐的体积(注: 本等式根据盖吕萨克定律推导得出,其中V0为烧瓶容积,T1为初始状态的温度,T2为后来容器内气体的温度,T1和T2为开尔文温度。

以上物理量都是可以测出的物理量根据这个公式计算出待测固体食盐的体积V,然后由密度公式Ƿ=M/V即可。

)四、抽气法此方法通过测气体占有体积来间接测出食盐的体积.具体步骤如下:1、用分析天平称出带旋塞的定容比重瓶(容积为V,)有空气时的质量为m1;2、用抽气装置(或抽气筒)抽掉比重瓶中的空气,然后用分析天平称其质量为m2;3、将称好的质量为m的盐放人比重瓶中,称出其质量为m3;4、将3中比重瓶剩余的空气(体积为VZ)抽掉,再称出其质量为m4;食盐体积第二篇:《密度测量》教学反思《密度测量》教学反思刘纯武本实验是利用物理公式间接地测定一个物理量,应引导启发学生自己分析实验应当测量的物理量以及选择的仪器,并进而明确实验的原理。

测盐水密度方法

测盐水密度方法

测量盐水密度实验方法归类
差值法:
器材:烧杯、量筒、天平(带砝码)、盐水
步骤:
1)、向烧杯中倒入适量盐水,用天平测出其总质量m1;
2)、将烧杯中的部分盐水倒入量筒中,读出量筒中盐水体积V。

3)、用天平测出烧杯剩余的总质量m2;
计算表达:ρ=(m1-m2)/V
比重杯法
器材:2个完全相同的烧杯、水、盐水、天平
步骤:
1)、用天平称出烧杯的质量m1;
2)、分别用水和盐水装满两个烧杯,用天平分别测得总质量为m2,m3;
计算表达:ρ=ρ水(m3-m1)/(m2-m1)
阿基米德定律法:
器材:弹簧秤、水、盐水、小石块、细绳子
步骤:
1)、用细绳系住小石块,用弹簧测力计测出小石块在空气中的重力G1
2)、将小石块浸没在水中,用弹簧测力计测出小石块的重力G2
3)、将小石块浸没在盐水中,用弹簧测力计测出小石块的重力G3
计算表达:ρ=ρ水(G1-G2)/(G1-G2)
密度计法:
器材:密度计、盐水
方法:将密度计放入盐水中,读出密度ρ。

计算表达:ρ=ρ
U形管法:
器材:U形管、水、盐水、刻度尺
步骤:
1)、将适量水倒入水平放置的U形管中(待液面静止);
2)、将盐水从U形管的一个管口沿壁缓慢注入(待盐水液面静止);
3)、将盐水液面最下端视为一个水平面,用刻度尺分别量出在此水平面上的水和盐水的高度h1,h2计算表达:ρ=ρ水h1/h2。

测盐水和小石块的密度实验报告

测盐水和小石块的密度实验报告

《测量盐水和小石块的密度》实
验报告
班级: 小组名称: 成绩:
实验名称:
实验目的:
实验原理:
实验器材:量筒、石块、细线、盐水、天平和砝码、清水、烧杯
1.测小石块块的密度
实验步骤
(1).将天平放在水平桌面上,调节天平平衡.
(2).测出小石块的质量,并把测量值填入表格中.
(3).向量筒中注入一定量的清水,并把测得的水的体积值填入表
格中.
(4).将石块用细线拴好,没入水中,测出石块和水的总体积,并
把测量值填入表格中.
(5).计算出石块的体积,填入表格.
(6).计算出小石块密度,填入表格.
表格设计
2.测定盐水的密度
实验步骤
(1)把天平放在水平台面上,调节天平平衡,
(2)在烧杯中盛盐水,称出它们的质量,并将测量值填入表格中.(3)把烧杯中的盐水倒入量筒中一部分,测出它的体积,并将测量值填入表格.
(4)称出烧杯和杯中剩余盐水的质量,将测量值填入表格.
(5)计算出量筒内盐水的质量,记入表格.
(6)求出盐水密度记入表格表格设计。

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测量盐水密度的实验报

标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
测量盐水密度实验报告一、实验器材
托盘天平、烧杯、适量被测液体(盐水)、量筒、砝码、镊子二、实验原理:
测量出盐水的质量和体积,通过公式ρ=m/V计算出盐水密度
三、实验过程
1.在将天平放置在水平台面上并将游码移至标尺左端的“0”刻度
线,再调节平衡螺母使横梁平衡
2.将空烧杯放在左盘里并向烧杯倒入适量盐水
3.估计装有盐水烧杯的质量并用镊子在右盘里增加、减少砝码,
再移动游码,直至横梁平衡
4.记录装有盐水烧杯的质量m1
5.将少量烧杯中的盐水倒入量筒
6.记录量筒中少量盐水的体积V
7.将游码移至标尺左端的“0”刻度线并调节平衡螺母使横梁平衡
8.将倒出少量盐水的烧杯放在左盘里
9.估计倒出少量盐水的烧杯的质量并用镊子在右盘里增加、减少
砝码,再移动游码,直至横梁平衡
10.记录装有少量盐水烧杯的质量m2
11.计算出倒至量筒的盐水的质量m3
12.计算出盐水的密度ρ
四、实验数据
五、密度计算Array已知:
m1=33gm2=17.6gV=14cm3求:ρ
解:m3=m1-m2=33g-17.6g=15.4g
ρ=m3/V=15.4g/14cm3=1.1g/cm3
答:盐水密度约为1.1g/cm3
六、总结与反思
通过对物理的学习,我理解了许多生活中的现象,也收获了许多知识。

通过这次实验,我对物理有了更深刻的认识,在之后对物理的学
习中,我也会更加认真、努力。

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