烧杯规格/ml | 500 | 250 | 100 | 50 |
空杯质量/g | 146 | 100 | 46 | 34.5 |
杯和剩余油的质量/g | 151 | 103 | 48.5 | 35.8 |
分析 (1)已知烧杯的质量、烧杯和食用油的总质量,可以得到食用油的质量;已知食用油的质量和体积,利用ρ=$\frac{m}{V}$计算食用油的密度.
(2)已知100ml的空烧杯质量、烧杯和剩余油的质量,可以得到烧杯壁上沾有食用油的质量.利用ρ=$\frac{m}{V}$分析密度值的偏差时,从质量、体积是否变化、如何变化考虑.
(3)在能够测量出食用油密度的前提下,实验步骤的确定应有利于减小误差.
解答 解:
(1)量筒内食用油的体积为30cm3.
食用油的密度为ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{70g-46g}{30c{m}^{3}}$=0.8g/cm3,
(2)100ml的烧杯沾有的食用油质量为m0=48.5g-46g=2.5g
因为在烧杯壁上沾有2.5g食用油,所以测量其它食用油质量时,测得的数值需要减去2.5g,才是食用油是实际质量,否则质量值偏大.由ρ=$\frac{m}{V}$知,在体积一定时,质量m偏大,所以密度值偏大.
(3)既然烧杯中的食用油不能完全倒入量筒,就可以将实验顺序调整为b、c、a、d,先测量烧杯和食用油的总质量,再测烧杯和剩余食用油的质量,两者之差就是量筒中食用油的质量.
故答案为:
(1)30;0.8;
(2)减;2.5;偏大;
(3)(a)烧杯和食用油的总质量m;(c)用天平测出烧杯和剩余食用油的总质量m′.
点评 实验过程不可避免地存在误差,我们在设计实验时,应该考虑到导致误差增大的因素,可能的情况下进行优化设计,以达到减小误差的目的.
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质量m/kg | 重力G/N | 重力跟质量比值/N•kg-1 |
0.10 | 1.0 | 10 |
0.20 | 2.0 | 10 |
0.30 | 3.0 | 10 |
地点 | g值大小(N/kg) | 地球 纬度 | 地点 | g值大小(N/kg) | 地球 纬度 |
赤道 | 9.780 | 0° | 广州 | 9.788 | 23°06′ |
武汉 | 9.794 | 30°33′ | 上海 | 9.794 | 31°12′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ | 纽约 | 9.803 | 40°41′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 北极 | 9.832 | 90° |
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