初二物理题

(2)当试管漂浮于水面时,F浮=G=ρ水gl1S-------①

由题意可知:ρ酒精gv排①=ρ硫酸铜液gv排②=G密度计

小明自制土密度计(自制土密度计测液体密度)小明自制土密度计(自制土密度计测液体密度)


小明自制土密度计(自制土密度计测液体密度)


4、(p水=1.0g/cm^3,F浮=p液gv排)竹筷一端缠上铅丝,是为了给筷子增重,好让筷子能沉入牛奶中足够多的长度,同时增大一头的重量可以使筷子保持直立状态而不至于睡在牛奶上;同时根据铅丝长度和圈数算得筷子截面积S

ρ酒精:ρ硫酸铜液=v排②:v排①=(h-3.8):(h-3.0)

这道题目我做过!

∵漂浮

pgh酒=pgh水 pgh硫酸铜=pgh水

0.8h酒=1h水 ph硫酸铜=1h水

h酒=1.25h水①

密度在水中的高度!

图在哪里。

欢欢利用小试管、螺母和细线制成一个“土密度计”, 用图40-4所示得方法测量液体得密度。“土密度计”在酒

(2)某液体的密度1.11×103kg/m3.

设小试管、螺母的总体积为V,∴F酒=F水=F硫酸铜总重为G。小试管的底面积为S

“土密度计”漂浮在不同液体中受到的浮力都等于受到的重力。

在酒精中受到的浮力F浮酒精=ρ酒精gV排酒精=ρ酒精g(V-0.02S)=G

在水中受到的浮力F浮水=ρ水gV排水=ρ水g(V-0.03S)=G

在硫酸铜中受到的浮力F浮酸=ρ酸gV排酸=ρ酸g(V-0.038S)=G

即,0.8×103×(V-0.02S)= 1×103×(V-0.03S)

解得,V=0.07S

ρ酒精g×(V-0.02S)= ρ硫酸铜g(V-0.038S)

即,0.8×103×(V-0.02S)= ρ硫酸铜(V-0.038S)

如何自制密度计

G排酒=G排水 G排硫酸铜=G排水

密度计是一种用来测量物质密度的仪器。在实验室或工业生产中,密度计常常被用来测量各种物质的密度,以便控制产品质量和生产工艺。下面我们来介绍一种简单的自制密度计方法,需要的材料和步骤如下:

材料解法一::

一些小石子或沙子,用来调整密度计的浮力。

一些水或其他液体,用来测试密度计的测量精度。

步骤:

将塑料筒或玻璃管放在水平的平面上,用天平等工具测量其重量。

根据密度计的设计,逐步往塑料筒或玻璃管中加入小石子或沙子,直到密度计的浮力与被测试液体的浮力相等。

测量出加入小石子或沙子后密度计的重量,并将其与未加入小石子或沙子的重量进行比较,计算出密度计中放入小石子或沙子的质量。

将密度计放入被测试的液体中,记录下密度计浸没在液体中的深度,并用天平等工具测量其重量。

通过浮力定理,计算出被测试液体的密度。

需要注意的是,自制密度计的精度可能不如商用密度计,因此在实际应用中需要进行适当的误校正。同时,在使用过程中需要注意安全,避免液体溅出或塑料筒破裂等意外情况的发生。

总之,自制密度计是一种简单、实用的方法,可以用来测量各种物质的密度。通过适当的调整和的测量,我们可以得到较为准确的密度数值,帮助我们更好地控制产品质量和生产工艺。

某校科学兴趣小组在学习了“植物体对水的吸收、利用和散失”的知识后,利用食盐、水、新鲜冬瓜和自制土密

解得,硫酸铜的密度ρ酸=1.25×103kg/m3

(1)实验过程中,土密度计始终处于漂浮,所受的浮力与密度计重力,而重力不变,所以浮力不变.

根据图象可知:土密度计浸没深度逐渐变大,则V排变大,而浮力不变,由阿基米德原理F浮=ρ盐水gV排可知,ρ盐水变小,即盐水里的水增加,所以冬瓜在盐水中失水,土密度计浸没深度是先快后几乎不再变深,所以冬瓜失水速度变化的特点是先快后慢,几乎不变.

(2)根据图象数据算可知:

一段时间后浸没深度为hρ酒精g(V-0.02S)=ρ水g(V-0.03S)2=6.4cm,则F浮2=G,即ρ盐水2gSh2=G;

∴盐水的密度ρ盐水2=h1h2ρ盐水1=6cm6.4cm×1.2g/cm3=1.125g/cm3.

∵ρ盐水2=m1+mm1ρ盐水1+mρ水,

∴m=1ρ盐水2?1ρ盐水11ρ水?1ρ盐水2×m1=11.125g/cm3?11.2g/cm311g/cm3?11.125g/cm3×240g=80g.

故为:(1)不变;失水;先快后慢,几乎不变.

(3)80.

(2009?南充)如图所示,某同学在薄壁平底试管中装入一些沙子,管口密封,制成一个“土密度计”.当把它

则在水和另一种液体中受到的浮力相等,

(1)试管和沙子的总重G=mg=30×10-3kg×10N/kg=0.3N

由于试管漂浮在水面,F浮=G=0.3N

设试管长为l,则在水中浸入深度为l-0.05m

∵F浮=ρ水g(l-l1)S=1.0×103kg/m3×10N/kg×(l-0.05m)×1.5×10-4m2=0.3N

∴l=0.25m;

根据浮力产生的原因,试管底部受到向上的压力为F压=F浮=G=0.3N

水对试管底部的压强为p=F压S=0.3N1.5×10-4m2=2×103Pa;

l1=l-0.05m=0.25m-0.密度计漂浮在盐水中时受到浮力:F浮2=ρ2gV排2=ρ2g(Sh2+V铅),05m=0.2m

∴水对试管底部的压强.

p=ρ水gh=ρ水gl1

=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m=2×103Pa;

当试管漂浮于某液体时,l2=l-0.07m=0.25m-0.07m=0.18m

F浮′=G=ρ液gl2S-------②

由①②两式得ρ液=l1l2ρ水=0.2m0.18m×1×103kg/m3

=1.11×103kg/m3

答:(1)在水中漂浮时,水对试管底部的压强为2×103Pa;

小明在一根均匀木杆的一端缠绕一些铅丝,使得木杆放在液体中可以竖直漂浮,从而制成一支密度计.将自制密

设木杆的横截面积为S,铅丝体积为V铅,

水的密度为ρ1,密度计漂浮水面时,浸入水中的深度为h1,

密度计漂浮在水面时受到浮力:F浮1=ρ1gV排1=ρ1g(Sh1+V铅),

盐水的密度为ρ2,密度计漂浮面时,浸入液面下的深度为h2,

两种情况下密度计都漂浮在液面透明的塑料筒或玻璃管,长度约为20-30厘米,直径约为1-2厘米。上,受到浮力都等于它的重力:F浮1=F浮2=G,

∴ρ1g(Sh1+V铅)=ρ2g(Sh2+V铅)

∴ρ1Sh1+ρ1V铅=ρ2Sh2+ρ2V铅

∴V铅=ρ1h1?ρ2h2ρ2?ρ1S=1g/cm3×16.5cm?1.1g/cm3×14.5cm1.1g/cm3?1g/cm3S=5.5S,

密度计漂浮在酒精中时受到浮力:F浮3=ρ3gV排3=ρ3g(Sh3+V铅),

密度计都漂浮在液面上,受到浮力都等于它的重力:F浮1=F浮3=G,

∴ρ3g(Sh3+V铅)=ρ1g(Sh1+V铅),

∴h3=ρ1ρ2(h1+5.5)-5.5=1g/cm30.8g/cm3×((2)1.125.16.5cm+5.5)-5.5=22cm.

如何自己动手做一个密度计?

2、用刻度尺测出筷子的长度L

找一个塑料空心棒(或其他质量较轻的圆柱型空心棒)再随意找一个石头或其他的实心物体将其放在塑料空心棒中,密封好。放在水里在下沉了多少那一段就代表∴ρ盐水2gSh2=ρ盐水1gSh1;水的密度。你可以可以在你一段分成几十段。(用测得的水密度除以你要分得段数)则每段代表的密度就出来了。密度计就OK啦o(∩_∩)o...哈哈

有误但空心棒越轻,密度约准误就越小!!!

记住顺序从上到下!!

(2009?普陀区一模)密度计是利用______原理制成的.小明同学用一根竹筷和一段铅丝自制了一个简易密度计

故为:22.

密度计的设计利用了物体的浮沉条件,让密度计在液体中漂浮,根据物体的浮沉条件可知,漂浮时F浮=G物,物体的重力不变,浮力就不变;

你没有图,叫我怎么解

故为:物体浮沉条件;甲.

用筷子怎么做密度计?

1、在竹筷一端缠上适量细铅丝,制成土密度计

3、把土密度计放入盛水的烧杯中,(3)设冬瓜得失水的总质量为m,静止后用刻度尺测出液面上的竹筷的长度h1

5、把土密度计放入盛牛奶一些测量器具,如天平、容器等,用来测量密度计的准确性。的烧杯中,静止后用刻度尺测出液面上的竹筷的长度h2;

表达式:p=p1h1/h2

如何自制密度计

开始时浸没深度为h1=6cm,则F浮1=G,即ρ盐水1gSh1=G;

密度计是一种用来测量物质密度的仪器。在实验室或工业生产中,密度计常常被用来测量各种物质的密度,以便控制产品质量和生产工艺。下面我们来介绍一种简单的自制密度计方法,需要的材料和步骤如下:

材料:

一些小石子或沙子,用来调整密度计的浮力。

一些水或其他液体,用来测试密度计的测量精度。

步骤:

将塑料筒或玻璃管放在水平的平面上,用天平等工具测量其重量。

根据密度计的设计,逐步往塑料筒或玻璃管中加入小石子或沙子,直到密度计的浮力与被测试液体的浮力相等。

测量出加入小石子或沙子后密度计的重量,并将其与未加入小石子或沙子的重量进行比较,计算出密度计中放入小石子或沙子的质量。

将密度计放入被测试的液体中,记录下密度计浸没在液体中的深度,并用天平等工具测量其重量。

通过浮力定理,计算出被测试液体的密度。

需要注意的是,自制密度计的精度可能不如商用密度计,因此在实际应用中需要进行适当的误校正。同时,在使用过程中需要注意安全,避免液体溅出或塑料筒破裂等意外情况的发生。

总之,自制密度计是一种简单、实用的方法,可以用来测量各种物质的密度。通过适当的调整和精把V=0.07S代入上式,整理得0.8×103×0.05S=ρ硫酸铜×0.032S确的测量,我们可以得到较为准确的密度数值,帮助我们更好地控制产品质量和生产工艺。