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单元测试(四) 质量与密度
(时间:45分钟 总分:100分)
题号
一
二
三
四
总分
合分人
复分人
得分
一、选择题(每题3分,共30分)
1.(枣庄中考)在宇宙飞船中,物体处于失重状态.如果将一个塑料杯带到绕地球飞行的宇宙中飞船中,塑料杯的质量将()
A.为零 B.不变
C.变小 D.变大
2.下列与实际生活相符合的是()
A.一张邮票的质量约为50 mg B一枚1元硬币的质量约为100 mg
C.一个中学生的质量约为100 kg D.一只羊的质量约为200 kg
3.电影《唐山大地震》作为一个非传统意义的灾难片,为了真实表现那场毁灭一座城市和几十万人生活的灾难,不计成本打造地震场面,重现那“天崩地裂,房屋倒塌”的场面.但在实际拍摄中,倒塌的墙体等并不会伤害演员,砌成这种墙体的物块最有可能是()
A.泥土砖块 B.金属块
C.泡沫塑料块 D.水泥砖
4.关于密度,下列说法正确的是()
A.密度与物体的质量成正比,与物体的体积成反比
B.密度与物体所处的状态无关
C.密度与物体的温度无关
D.密度是物质的特性,与物体的质量和体积无关
5.在测量铝块密度的实验中,利用托盘天平测量铝块的质量,测量铝块质量前没有将铝块上的水擦干,这种做法将导致()
A.所测铝块的体积偏大 B.所测铝块的质量偏小
C.所测铝块的密度偏大 D.所测铝块的密度偏小
6.实验表明,在将0 ℃的水加热到4 ℃时,其体积不但不增大,反而缩小,这就是水的反常膨胀现象,对此,下列说法不正确的是()
A.同体积的水,在4 ℃比热容最大 B.同质量的水,在4 ℃时密度最大
C.同条件的水,在4 ℃时分子间距最小 D.同质量的水,在4 ℃时体积最小
7. (枣庄中考)小明利用天平和量杯测量某种液体的密度,得到的数据如下表,他根据实验数据绘出的图像如图所示.量杯的质量与液体的密度分别是()
液体与量杯的质量m/g
40
60
80
100
液体的体积V/cm3
20
40
60
80
A.20 g,0.8×103 kg/m3
B.60 g,0.8×103 kg/m3
C.60 g,1.0×103 kg/m3
D.20 g,1.0×103 kg/m3
8.用密度为2.7×103 kg/m3的铝制成甲、乙、丙三个大小不同的正方体.要求它们的边长分别是0.1 m、0.2 m和0.3 m,制成后让质量检查员称出它们的质量,分别是3 kg、21.6 kg和54 kg,质量检查员指出,有两个不合格,其中一个掺入了杂质为次品,另一个混入了空气泡为废品,则这三个正方体()
A.甲为废品,乙为合格品,丙为次品 B.甲为合格品,乙为废品,丙为次品
C.甲为次品,乙为合格品,丙为废品 D.甲为废品,乙为次品,丙为合格品
9.为了测量干玉米粒的密度,小丽首先用天平测出一些干玉米粒的质量为33 g,接着用一个饮料瓶装满水,拧上盖子,用天平测出水和瓶子的总质量为128 g,然后拧开瓶盖,把这33 g干玉米粒全部装进饮料瓶中(玉米粒短时间内吸水可忽略不计),再次拧上盖子,擦干溢出的水,用天平测出此时瓶、瓶中的水和玉米粒的总质量为131 g,由此可以算出干玉米粒的密度约为()
A.0.92×103 kg/m3 B.1.1×103 kg/m3
C.1.2×103 kg/m3 D.11×103 kg/m3
10.小磊要用天平和量筒测量绿豆的密度,下列四种方法中最合理的是()
A.先用量筒和水测量一些绿豆的体积,再用天平测量这些绿豆的质量
B.先用天平测量一粒绿豆的质量,再用量筒和水测量这粒绿豆的体积
C.先用天平测量一些绿豆的质量,再将这些绿豆直接倒入量筒测出体积
D.先用天平测量一些绿豆的质量,再用量筒和水测量这些绿豆的体积
二、填空题(每空2分,共22分)
11.(恩施中考)在使用天平测量物体质量时,把物体放于天平左盘,在右盘加上砝码,经过调节,指针和游码的位置如图所示,则接下来的正确操作是:________________.
12.一天,小明看到煤气公司价格牌上写着:冬季55元/瓶,夏季51元/瓶,他寻思着,为什么夏季价格低?他查找了煤气资料:煤气冬季密度0.88×103 kg/m3,夏季0.8×103 kg/m3,煤气瓶容积0.015 m3,通过计算发现夏季价格比冬季价格________(填“高”或“低”);若两季价格一样,夏季应标价为________元/瓶,如果按质量计算,煤气价格应是________元/千克.
13.(哈尔滨中考)在密度知识应用交流会上,同学们想知道一个质量是14.4 kg的课桌的体积.于是找来和课桌相同材质的木料作样本,测得其质量是14.4 g,体积为20 cm3,则样本的密度为________g/cm3;课桌的体积为________m3.某种植物油的密度为0.9 g/cm3,它表示的物理含义是:________________________________;将植物油倒出一半以后,剩余油的密度为________kg/m3.体积为0.5 m3的钢瓶内装有密度为6 kg/m3的氧气,某次电焊中用去了其中的1/3,则钢瓶内剩余氧气的密度为________kg/m3.
14.(重庆中考)2015年3月31日,世界上最先进、不耗一滴油的太阳能飞机“阳光动力2 号”降落在重庆江北国际机场(如图所示).飞机虽然体积庞大,但质量只有2.3 t,与一辆家用汽车相当.其72 m长的流线型机翼上共有17 248块太阳能电池板,不仅可以给飞机的电动机供电,还能给飞机的锂电池充电,以满足夜间飞行的需要.“阳光动力2号”的成功飞行证明了人类可以用清洁能源创造奇迹.
请找出一个与以上情景有关的物理信息,并指出对应的物理知识,不得与示例重复.
示例:物理信息:电池板给锂电池充电;
物理知识:电能转化为化学能.
作答:物理信息:________________;
物理知识:________________________.
三、实验探究题(第15题14分,第16题10分,共24分)
15.(衡阳中考)小明想知道酱油的密度,于是他和小华用天平和量筒做了如下实验:
(1)将天平放在水平台上,把游码放在________处,发现指针指在分度盘的右侧,要使横梁平衡,应将平衡螺母向________(填“右”或“左”)调.
(2)用天平测出空烧杯的质量为17 g,在烧杯中倒入适量的酱油,测出烧杯和酱油的总质量如图甲所示,将烧杯中的酱油全部倒入量筒中,酱油的体积如图乙所示,则烧杯中酱油的质量为________g,酱油的密度为________kg/m3.
(3)小明用这种方法测出的酱油密度会________(填“偏大”或“偏小”).
(4)小华不小心将量筒打碎了,老师说只用天平也能测量出酱油的密度.于是小华添加两个完全相同的烧杯和适量的水,设计了如下实验步骤,请你补充完整.
①调好天平,用天平测出空烧杯质量为m0.
②将一个烧杯________,用天平测出烧杯和水的总质量为m1.
③用另一个烧杯装满酱油,用天平测出烧杯和酱油的总质量为m2.
④则酱油的密度表达式ρ=________.(已知水的密度为ρ水)
16.(黄石中考)黄石市是一座矿冶名城,某中学课外活动小组用天平和量筒测一块矿石样品的密度,请根据题意,完成下列填空.
(1)将托盘天平放在水平台面上对天平进行调节,把游码移至标尺左端的________处,然后旋转横梁右端的平衡螺母,使指针对准分度盘的中央刻线,如果指针偏左,为使横梁平衡,应将平衡螺母向________(填“左”或“右”)调节.
(2)在调节好平衡的托盘天平左盘中放入矿石样品,右盘中放入砝码,并拨动游码,当天平再次达到平衡时,右盘中的砝码及游码在标尺上的位置如图甲所示.则矿石样品的质量为________g.
(3)将该矿石样品放入装有水的量筒中,已知矿石样品放入量筒前后量筒中的水面位置如图乙所示,若矿石样品不溶解于水,且不考虑细线的体枳,则矿石样品的体积是________cm3;矿石的密度为________kg/m3.
四、计算题(第17题10分,第18题14分,共24分)
17.某纪念碑体积为50 m3,取与它同种材质的石块实验,测得其质量为10.4 g,体积为4 cm3.求:
(1)该石块的密度?
(2)该纪念碑的质量?
18.有一只玻璃瓶,它的质量为0.1 kg,当瓶装满水时,瓶和水的总质量是0.4 kg,用此瓶装金属颗粒若干,瓶和金属颗粒的总质量为0.8 kg,若在装金属颗粒的瓶子中再装满水时,瓶、金属颗粒和水的质量为0.9 kg.求:
(1)玻璃瓶的容积为多少?
(2)金属颗粒的密度为多少?
单元测试(四) 质量与密度
1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.D 11.将游码向右移
12.高 50 4.17 13.0.72 0.02 1 cm3的植物油的质量为0.9 g 0.9×103 4 14.体积庞大,质量较轻 制造飞机的材料密度较小 15.(1)0刻线 左
(2)45 1.125×103 (3)偏大 (4)装满水 ρ水 16.(1)零刻度 右
(2)77.4 (3)18 4.3×103 17.(1)石块的密度:ρ===2.6 g/cm3=2.6×103 kg/m3 (2)由ρ=可得,纪念碑的质量:m′=ρV′=2.6×103 kg/m3×50 m3=1.3×105 kg=130 t 18.(1)空瓶装满水:m水=0.4 kg-0.1 kg=0.3 kg=300 g 空瓶容积:V=V水===300 cm3 (2)金属粒的质量:m金=m总-m瓶=0.8 kg-0.1 kg=0.7 kg=700 g 瓶中装了金属粒后再装满水,水的体积:V′水===100 cm3 金属粒的体积:V金=V-V′水=300 cm3-100 cm3=200 cm3 金属粒的密度:ρ===3.5 g/cm3
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