Bloques y cilindros de la densidad

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Escribe el nombre a los números 1 _______________________ 2 _______________________ 3_______________________ 4_______________________ 5 _______________________.
Pronombres personales.
Transcripción de la presentación:

Bloques y cilindros de la densidad Masa igual y volumen igual Los bloques de la densidad fueron comprados de kit de la ciencia y de laboratorios boreales. Sistema de nueve cubos. Los cilindros fueron comprados el kit total igual AP4636 de Flinn Scientific Inc. “). Sistema de cinco cubos. Lista de materiales:     regla de 15 cm      cilindro plástico graduado 25-mL    cilindro plástico graduado 100-mL Dos bloques de madera Un cilindro de madera

Bloques de la densidad Imprimible copia de LABORATORIO En esta actividad, usted tratará de nueve cubos de diversos materiales y cinco cilindros de varios tamaños y materiales. Hacer todas sus medidas primero, y ahorrar sus cálculos para más adelante. De esta manera, cada uno conseguirá una ocasión de hacer las medidas necesarias.  ¡Demostrar todo su trabajo, y estar seguro de incluir unidades! 

A B C D E F G H I Cubos 1. Antes de hacer cualesquiera medidas, colocar los cubos en orden estimando      Massachusetts. Los cubos se deben etiquetar con una letra. Si no, ver a instructor.      Con las letras de los cubos, escribir su orden abajo: La masa más grande del __ del <__ del <__ del <__ del <__ del <__ del <__ del <__ total más pequeño del <__

medir a los 0.1 g más cercano, o quizás a las 0.05 g) más cercana. 2. Con el equilibrio de viga triple, determinar la masa de cada cubo (usted debe poder a      medir a los 0.1 g más cercano, o quizás a las 0.05 g) más cercana. Cuadro 1 de los datos: I H G F E D C B A Densidad (g/ml) Volumen (cm3) Masa (G) Cubo Descripción

Diámetro contra radio contra circunferencia v = pr2h diámetro radio

Cilindros                                          v = pr2h   Antes de hacer cualesquiera medidas, colocar los cilindros adentro estimando el Massachusetts.  El ______ total más pequeño del ________< < ______ < la masa más grande del ______ < del _____ A B Todos los cilindros pesan 15 g y tienen un diámetro de pulgada del 1/2.  Los cilindros se hacen del nilón (b), de PVC (a), del latón (e), del aluminio (d) y del polietileno (c). C D E

  Con el método de su elegir (dos métodos posibles), determinar el volumen de cada cilindro.       Divulgar su volumen en el cm3 (recordar eso 1 cm3 = 1 ml). Si usted decide utilizar la dislocación         el método, esté por favor seguro de secarse de los cilindros después de determinar el volumen.         Cuadro 2 de los datos: Muestra Cilindro Color Longitud (cm) Volumen inicial del agua (ml) Volumen de agua y Cilindro de la muestra (ml) Flotador ¿o fregadero? Volumen de Muestra Cilindro (cm3) Densidad (g/cm3) A B C D E

Preguntas del Poste-Laboratorio:  ¿La misma cantidad de agua fue desplazada para cada cilindro de la muestra? ¿Por qué?  Si todos los cilindros de la muestra estuvieran de volumen igual, la misma cantidad de   ¿el agua se desplace para cada muestra?  ¿Cuál era la relación entre el volumen y la densidad de los cilindros de la muestra?    (Recordar, ellos que todos tienen el mismo Massachusetts)  ¿Los cilindros uces de los de la muestra flotaron en agua? ¿Si es así por qué?

A B C D E F G H I Cubos 1. Antes de hacer cualesquiera medidas, colocar los cubos en orden estimando      Massachusetts. Los cubos se deben etiquetar con una letra. Si no, ver a instructor.      Con las letras de los cubos, escribir su orden abajo: La masa más grande del __ del <__ del <__ del <__ del <__ del <__ del <__ del <__ total más pequeño del <__ Menos denso I < H < A < B < G < C < D < F < E más densa

medir a los 0.1 g más cercano, o quizás a las 0.05 g) más cercana. 2. Con el equilibrio de viga triple, determinar la masa de cada cubo (usted debe poder a      medir a los 0.1 g más cercano, o quizás a las 0.05 g) más cercana.          Cuadro 1 de los datos: Descripción Cubo (G) de la masa Volumen (cm3) Densidad (g/cm3) Plástico blanco opaco (nilón) A 14.04 g 16.4 cm3 0.856 g/cm3 Plástico claro (lucite) B 17.94 g 1.09 g/cm3 Metal sólido gris (aluminio) C 42.76 g 2.61 g/cm3 Metal gris oxidado (acero) D 128.04 g 7.81 g/cm3 Metal de cobre (Cu) E 143.44 g 8.75 g/cm3 Metal de cobre amarillo F 139.65 g 8.52 g/cm3 Plástico gris oscuro G 21.47 g 1.31 g/cm3 Madera de roble H 11.41 g 0.696 g/cm3 Madera de pino I 6.18 g 0.377 g/cm3

TODAS LAS MUESTRAS TIENEN MASA IDÉNTICA Cilindros                                          v = pr2h   Antes de hacer cualesquiera medidas, colocar los cilindros adentro estimando el Massachusetts.  El ______ total más pequeño del ________< < ______ < la masa más grande del ______ < del _____ TODAS LAS MUESTRAS TIENEN MASA IDÉNTICA 3. Colocar los cilindros en orden del lo más menos posible denso a la más denso.          Menos denso B < A < C < D < E más densa 4. ¿Cómo estaba usted capaz de determinar esta orden? Densidad calculadora de datos de la masa y del volumen (o lugar en la orden de la longitud… lo más de largo posible a la más corto)

  Con el método de su elegir (dos métodos posibles), determinar el volumen de cada cilindro.       Divulgar su volumen en el cm3 (recordar eso 1 cm3 = 1 ml). Si usted decide utilizar la dislocación         el método, esté por favor seguro de secarse de los cilindros después de determinar el volumen.         Cuadro 2 de los datos: Muestra Cilindro Color Longitud (cm) Volumen inicial del agua (ml) Volumen de Agua y muestra Cilindro (ml) Flotador o ¿Fregadero? Volumen de Muestra Cilindro (cm3) Densidad (g/cm3) A Off-blanco 11.2 50.1 62.9 Fregadero 12.8 1.17 B blanco 12.5 55.1 71.1 16.0 0.938 C Oscuro gris 8.1 50.2 61.0 10.8 1.39 D Brillante gris 4.4 52.1 57.7 5.6 2.68 E latón 1.4 49.8 51.8 2.0 7.50

Preguntas del Poste-Laboratorio:  ¿La misma cantidad de agua fue desplazada para cada cilindro de la muestra? ¿Por qué?      No, los cilindros tenían diversos volúmenes.  Si todos los cilindros de la muestra estuvieran de volumen igual, la misma cantidad de   ¿el agua se desplace para cada muestra?      Sí, si todos los cilindros tenidos tuvieran el mismo volumen desplazarían      el mismo volumen de agua. No habrían tenido el mismo Massachusetts.  ¿Cuál era la relación entre el volumen y la densidad de los cilindros de la muestra?    (Recordar, ellos que todos tienen el mismo Massachusetts)      Un volumen más pequeño era el más denso.       El volumen y la densidad fueron relacionados INVERSO.  ¿Los cilindros uces de los de la muestra flotaron en agua? ¿Si es así por qué?      Sí, el cilindro B flotó porque era menos denso que el agua.

Notas del profesor Imprimible copia de LABORATORIO  Este laboratorio se puede terminar fácilmente en un período minucioso de la clase 50.  No permitir que los estudiantes determinen el volumen de usar de los bloques    regar el método de la dislocación. Varios metales oxidarán (moho). Imprimible copia de adicional LABORATORIO Densidad de la actividad de madera de los bloques Imprimible copia de adicional LABORATORIO Hoja de trabajo de los problemas de preparación de la densidad