八年级物理上册知识点归纳总结—第6章 质量与密度
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第六章 质量与密度
§6.1 质量
一、质量
1. 定义:物体所含物质的多少,通常用字母m 表示。
2. 基本单位:千克(kg ),常用单位:吨(t )、克(g )、毫克(mg )
单位换算:mg g kg t 6331010110===-
3. 质量的测量工具——天平:托盘天平和学生天平(物理天平)。(实验室)
4. 质量的理解:质量是物体本身的一种固有属性,物体的质量不随物体的形
态、状态、位置、温度而改变。
二、天平的使用
1. 注意事项:(1)被测物体质量不能超过天平的称量;
(2)向盘中加减砝码时要用镊子并轻拿轻放,不能用手接触,不能把砝码弄湿
弄脏;
(3)潮湿的物体和化学药品不能直接放到盘中。
2. 天平的原理——根据杠杆原理制成的,横梁是一等臂杠杆。
3. 天平的使用步骤
(1)“放平”:把天平放在水平台上,把游码拨至标尺左端零刻线处;
(2)“调零”:调节横梁右端的平衡螺母,直至指针指在分度盘中间或摆动幅度
相同;
(3)“称量”:把被测物体放在左盘中,用镊子向右盘中加减砝码(左物右码,
先大后小),并调节游码在标尺上的位置,直到天平再次平衡。
(4)“记录”:记录数据。游码砝码物m m m +=
▲A. 天平调平衡:“左偏右调,右偏左调”;调平衡后,实验过程中不再移动
平衡螺母。
B. 如果将物体和砝码的位置放反,那么物体质量游码砝码物m m m -=。
4. (1)测量微小物体(大头针、一张纸等)的质量方法:累积法。
(2)测量液体质量的步骤:①测出空烧杯的质量1m ;②往烧杯中加入被测液
体,测出烧杯和液体质量2m ;③液体质量12m m m -=。
(3)测量粉状物质量的方法:在托盘中各放一张相同的纸等等。
§6.2 密度
一、密度
1. 定义:某种物质组成的物体质量与体积之比叫做这种物质的密度。用字
母ρ表示
2. 表达式:V m =
ρ 基本单位:千克每立方米(kg/m 3)、克每立方厘米(g/cm 3)
3. 单位换算:13/cm g =1×103 3/m kg 13/m kg =1×10-33
/cm g 4. 物理意义:单位体积内所含物质的质量。
◆密度是物质的一种特性,与物质种类有关,与物体的质量、体积无关;密度的
大小随温度、压强、状态变化而变化。
◆(1)体积相同的不同物体,密度越大,其质量越大;(2)质量相同的不同物体,密度大的体积反而小.
◆质量—体积图像——如右图所示,ρ甲>ρ乙。
二、应用 1. 测算不能直接测量的物体的质量,
m
2. 测算不能直接测量的物体的体积,ρm
V =;
3. 判断物体是否空心:(1)求质量;(2)求体积;(3)求密度。
假设物体是实心的,然后求出质量、体积、密度与已知质量、体积、密度进行比
较。
§6.3 测量物质的密度
一、量筒的使用——(1)直接测量液体体积;(2)间接测量固体体积。
1. 看清量筒的量程和分度值,量筒用“mL ”标度,量筒无零刻度线;
2. 读数时应该平视,视线要与凹液面的底部相平或与凸液面的顶部相平;
3. 读数时仰视造成结果偏小,俯视造成结果偏大。
4. 单位换算:1L=1000ml=1dm 3=1000cm 3
=1×10-3m 3;1ml=1 cm 3;
二、液体密度的测量步骤——(用剩余法测量液体质量)
1. 测出烧杯和液体的质量m 1;
2.将烧杯中的液体往量筒中倒入一部分,再
测出剩余液体和烧杯的质量m 2;3. 读出量筒中液体的体积V ;4. 密度表达式:V
m -m 21=ρ。 三、不规则固体密度的测量——(用排液法测量固体体积)
1. 用天平测出固体的质量m ;
2. 往量筒中加入适量的水,读出示数
V 1;3. 将固体放入量筒中,读出示数V 2;4. 密度表达式:1
2m V V -=
ρ。 ▲密度小于水的固体采取:
(1)针压法(工具:量筒、水、大头针);(2)沉坠法:(工具:量筒、水、细线、
石块) §6.4 密度与社会生活
一、密度与温度
1. 一般地,气体的密度受温度的影响最大,固体的密度受温度的影响最小(热胀冷缩).
2. 水的反常膨胀:水的温度在4℃以上,遵从热胀冷缩的规律;睡得温度在4℃以下,遵从热缩冷胀的规律。
二、密度与物质鉴别
1. 物质鉴别:测出某种物质的密度,再与密度表中各种物质密度进行比较,就可以知道该物体的材质。▲仅通过密度鉴别物质不一定准确,还应根据物质的其他性质,比如颜色、气味、硬度、电学性质等进一步鉴别。
2. 检验物质的纯度:比如鉴定牛奶是否掺水,酒的品质等;
3. 根据密度和要求选定材料:航空器材常采用高强度、低密度的材料;风扇的底座采用密度较大的材料等。