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备考2018年中考物理一轮复习: 专题04 物质的物理属性

更新时间:2018-01-30 浏览次数:411 类型:一轮复习
一、填空题
  • 1. (2022九上·奉贤期中) 酒精的密度为0.8×103千克/米3 , 其单位读作 .一只杯子最多可盛质量为0.2千克的水,它一定 (选填“能”或“不能”)盛下质量为0.2千克的酒精,如果用此杯子盛满浓盐水,则盐水质量一定 0.2千克(选填“大于”、“等于”或“小于”).(ρ酒精<ρ<ρ盐水

  • 2. 质量为5千克水的体积为 米3。用去1/4后,剩余水的密度为 ,若这部分水全部结成冰,冰的质量为 千克。(已知ρ=0.9×103千克/米3

  • 3. 空气看不见,摸不着,空气也有质量吗?请你通过探究实验来回答这个问题.

    器材:托盘天平、砝码、皮球、气针等

    操作:①把皮球打足气(皮球不宜太小,气要尽量充足),然后把皮球和气针一起放在天平的左盘上.

    ②在天平的右盘上加砝码,并适当移动游码,使天平平衡.

    ③通过气针将球内气体排出(气针扎在球上).

    现象:观察到排出气体后天平 (选填‘能’、“不能’)平衡.

    原因:排出气体后,皮球总质量 (选填‘变大’、“变小’或‘不变’).

    结论:通过这个实验,说明空气 (选填‘有’、“没有’)质量.

  • 4. 小明在“测量液体密度的实验”中得到的数据如下表,根据表中数据可得到液体密度为,容器的质量为

    实验次数

    1

    2

    3

    4

    液体体积/cm3

    5.8

    7.9

    16.7

    35.1

    液体和容器的总质量/g

    10.7

    12.8

    21.6

    40.0

  • 5. (2017八上·房山期中) 小军用天平和量筒测量小石块的密度.他在调节天平时,发现指针偏向分度盘中央刻度线的右侧,如图甲所示.为使天平横梁水平平衡,他应将平衡螺母向端调.然后用调节好的天平测量小石块的质量,天平平衡时右盘中的砝码质量、游码在标尺上的位置如图乙所示,测量小石块的质量为g,用量筒测量小石块的体积如图丙所示,则小石块的密度是kg/m3.

二、单选题
  • 6. (2017八下·延安期中) 人的身体密度接近于水的密度。学完密度后某中学生对自己的身体体积进行了估算,下列估算值最接近实际的是( )

    A . 30 dm3 B . 60 dm3 C . 100 dm3 D . 120 dm3
  • 7. 把一个实心小蜡块轻轻放入盛满酒精的溢水杯中,溢出酒精的质量是3.2g;若把该蜡块再轻轻放入盛满水的溢水怀中,则溢出水的质量是(已知ρ=0.9×103 kg/m3 , ρ酒精=0.8×103 kg/m3)(  )

    A . 2.3 g  B . 3.2 g    C . 3.6 g  D . 4.0 g
  • 8. (2022·徐汇模拟) 用铅、铜、铁、铝制成质量相等的实心球(ρρρρ),其中体积最大的是 (     )

    A . 铅球 B . 铜球 C . 铁球 D . 铝球
  • 9.

    绵延在厦门环岛路上的“永不止步”群雕,将马托松比赛的场景永远定格在这条世界上最美丽的赛道上.雕像的大小跟真人差不多,设其密度是8×103kg/m3 . 则每一尊雕像的质量约为(  )

    A . 5kg B . 50kg C . 500kg D . 5000kg
  • 10.

    如图所示,由不同物质制成的甲、乙两种实心球的体积相等,此时天平平衡.则制成甲、乙两种球的物质密度之比为(  )

    A . 3:4 B . 4:3 C . 1:2 D . 2:1
  • 11. (2019八下·西安月考) 现有用同一种材料做成的四个正方体,其中有一个是空心的,它们的边长和质量如图所示,空心的是(  )

    A . B . C . D .
  • 12. (2017八下·江都期中) 仅使用以下各组器材中,不能测出长方体金属块密度的是(   )
    A . 刻度尺、天平和砝码 B . 天平和砝码、量筒、水、细线 C . 弹簧测力计、刻度尺、细线 D . 刻度尺、水、细线、烧杯
  • 13. 阿基米德采用排水法解决了王冠掺假问题。现有一个金和银做成的王冠,用排水法测量出其体积为56.9cm3 , 若与王冠质量相同的纯金块和纯银块的体积分别为52.5cm3和96.5cm3 , 则王冠中银的质量和金的质量之比为(    )


    A . 1︰8 B . 1︰9 C . 1︰10 D . 1︰11
  • 14. (2024八下·南京月考) “全碳气凝胶”固体材料是我国科学家研制的迄今为止世界上最“轻”的材料,其坚固耐用程度不亚于高强度的合金材料,能承受1400℃的高温,而密度只有3kg/m3。已知某飞机采用密度为6×103 kg/m3高强度合金材料制造,需要合金1.2×105kg,若采用“全碳气凝胶”代替合金材料,需要“全碳气凝胶”的质量( )

    A . 6 kg B . 60 kg C . 600 kg D . 6000 kg
三、实验探究题
  • 15. (2017·广东) 小明用天平、烧杯、油性笔及足量的水测量一块鹅卵石的密度,实验步骤如下:

    ( 1 )将天平放在水平桌面上,把游码拨至标尺,发现横粱稳定时指针偏向分度盘的右侧,要使横粱在水平位置平衡,应将平衡螺母往(选填“左”或“右”)调.

    ( 2 )用调好的天平分别测出鹅卵石的质量是:31.8g和空烧杯的质量是90g.

    ( 3 )如图甲所示,把鹅卵石轻轻放入烧杯中,往烧杯倒入适量的水,用油性笔在烧杯壁记下此时水面位置为M,然后放在天平左盘,如图丙所示,杯、水和鹅卵石的总质量为 g.

    ( 4 )将鹅卵石从水中取出后,再往烧杯中缓慢加水,使水面上升至记号M,如图乙所示,用天平测出杯和水的总质量为142g,此时杯中水的体积为 cm3

    ( 5 )根据所测数据计算出鹅卵石的密度为 g/cm3

    ( 6 )若小明在第(4)步骤测量过程中,用镊子添加砝码并向右旋动平衡螺母,直到天平平衡,此错误操作将导致所测密度偏

  • 16.

    小刚同学想测酱油的密度,但家里只有天平、小空瓶,而没有量筒.他思考后按照自己设计的实验步骤进行了测量,测量内容及顺序如图(甲)所示.

    1. (1) 他第三次测得物体的质量如图(乙)中砝码和游码所示,其结果m3= g;

    2. (2) 由三次测量结果可知,水的质量m= g,酱油的体积V= cm3

    3. (3) 根据小刚测量的数据,酱油的密度ρ= kg/m3

  • 17. (2017·敦煌模拟) 测量一小块形状不规则的矿石密度有多大,可用天平、量筒、水和细线进行.

    1. (1) 在调节天平时,发现指针偏向分度盘中央刻线的左侧,为使天平衡量平衡,应将右侧的平衡螺母向端调节.
    2. (2) 由图(丙)可知,矿石质量m=g.通过计算可知矿石的密度ρ=kg/m3
  • 18. (2017·西华模拟) 在探究质量与体积的关系时,小明找来大小不同的塑料块和某种液体做实验

    1. (1) 图甲是小明在水平桌面上使用托盘天平的情景,他的错误是
    2. (2) 改正错误后,小明正确操作,根据实验数据分别画出了塑料块和液体质量随体积变化的图象,如图乙所示.

      ①分析图象可知:同种物质的不同物体,其质量与体积的比值(选填“相同”或“不同),物理学中将质量与体积的比值定义为,塑料的密度

      kg/m3

      ②往烧杯内倒入10cm3的液体,用天平称出烧杯和液体的总质量,天平平衡时,右盘中砝码的质量及游码的位置如图丙所示,则烧杯和液体的总质量为g,若烧杯内液体的体积为20cm3 , 则烧杯和液体的总质量应为g.

  • 19.

    某校地质小组的同学们,需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。同学们设计了一种测量矿石密度的方案如下:

    (1)调节天平平衡时,发现指针偏向分度盘的右侧如图甲,此时应将平衡螺母向 调;
    (2)天平平衡后,小明用天平测量矿石块的质量,如图乙所示,指出操作中的错误: 。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丙所示,则矿石块的质量m0 g.
    (3)在烧杯中倒满水,称出烧杯和水的总质量m1
    (4)将矿石块放入装满水的烧杯中,溢出水后,将烧杯壁外的水擦干净,称出此时烧杯及杯内物体的总质量m2
    (5)写出矿石密度的表达式: (用m0m1m2ρ来表示)

四、综合题
  • 20. 因研究石墨烯而获得2010年诺贝尔物理学奖之后,安德烈•海姆进而研究氧化石墨烯薄膜并获得新进展.为探究氧化石墨烯薄膜的物理特性,他进行了这样一组实验,如图所示:

    ①将氧化石墨烯薄膜覆盖在有刻度的空烧杯口上,如图①测得总质量m1

    ②将薄膜揭开,向烧杯内倒入酒精与水的混合物,盖紧薄膜,如图②测得其总质量m2

    ③一个月后,检查发现薄膜覆盖紧密完好,烧杯内液体体积明显减小,如图③测得此时总质量m3

    ④以后,烧杯内液体体积保持不变.

    已知ρ酒精=0.8×103kg/m3 , 问

    1. (1) 一个月后,烧杯内剩余的液体密度是多少?是何种物质?
    2. (2) 实验说明氧化石墨烯薄膜具有怎样的物理特性?(写出一点即可)
    3. (3) 混合前原有水的体积是多少?

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