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密度的测定实验报告

密度的测定实验报告

密度的测定实验报告实验报告:密度的测定实验目的:1. 熟悉密度的概念和计算方法;2. 掌握测量物体体积和质量的实验技巧;3. 通过实验测定不同物体和溶液的密度。

实验仪器与材料:1. 密度计2. 电子天平3. 量筒4. 容量瓶5. 测量物体(金属、塑料等)6. 五种不同浓度的盐水溶液实验原理:密度(ρ)定义为单位体积内物质的质量,其计算公式为:ρ = m/V,其中m为物体的质量,V为物体的体积。

实验步骤:1. 测定不同物体的密度:a. 用电子天平称重,记录物体的质量m;b. 使用量筒装满水,测量初始体积V1;c. 将物体放入量筒中,测量总体积V2;d. 计算物体的体积V = V2 - V1;e. 计算物体的密度ρ = m/V。

2. 测定不同浓度盐水溶液的密度:a. 用电子天平称重固体盐,记录质量。

b. 使用容量瓶将固体盐溶解到不同刻度线处,使得溶液体积分别为10ml、20ml、30ml、40ml和50ml。

c. 分别测量溶液的质量m和体积V。

d. 计算盐水溶液的密度ρ = m/V。

实验结果与数据处理:1. 测定不同物体的密度:物体质量(g) | 初始体积(mL) | 总体积(mL) | 物体体积(mL) | 密度(g/mL)--------------|----------------|--------------|---------------|-----------5.0 | 10.0 | 15.5 | 5.5 | 0.9110.0 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 1.6715.0 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | 2.002. 测定不同浓度盐水溶液的密度:盐水体积(mL) | 盐水质量(g) | 密度(g/mL)--------------|--------------|-----------10 | 12.0 | 1.2020 | 24.0 | 1.2030 | 36.0 | 1.2040 | 48.0 | 1.2050 | 60.0 | 1.20数据处理与讨论:1. 测定不同物体的密度:通过测量不同物体的质量和体积,计算得到它们的密度。

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告一、实验目的测量不同物体的密度,掌握测量密度的基本方法和原理,加深对密度概念的理解。

二、实验原理密度是物质的一种特性,其定义为物质的质量与体积的比值。

即:密度(ρ)=质量(m)÷体积(V)对于形状规则的物体,如长方体、圆柱体等,可以通过测量其长度、宽度、高度或直径、高度等尺寸,计算出体积。

对于形状不规则的物体,可以使用排水法测量其体积。

三、实验器材1、托盘天平(含砝码)2、量筒3、烧杯4、水5、待测物体(如铜块、铁块、石块等)四、实验步骤1、用托盘天平测量待测物体的质量 m将托盘天平放在水平桌面上,游码归零,调节平衡螺母使横梁平衡。

将待测物体放在左盘,向右盘中添加砝码,并移动游码,使横梁再次平衡。

此时,砝码的质量加上游码的示数即为待测物体的质量 m,记录数据。

2、测量待测物体的体积 V对于形状规则的物体(以长方体为例)用刻度尺测量长方体的长、宽、高,分别记为 a、b、c。

体积 V = a × b × c,记录数据。

对于形状不规则的物体(以石块为例)在量筒中倒入适量的水,记录此时水的体积 V₁。

用细线将石块系好,缓慢浸没在量筒的水中,记录此时水和石块的总体积 V₂。

石块的体积 V = V₂ V₁,记录数据。

3、计算待测物体的密度ρ根据密度公式ρ = m ÷ V,计算出待测物体的密度。

4、重复实验为了减小实验误差,对每种待测物体进行多次测量,计算平均值。

五、实验数据记录与处理1、铜块质量 m₁=______ g长 a₁=______ cm,宽 b₁=______ cm,高 c₁=______ cm 体积 V₁= a₁ × b₁ × c₁=______ cm³密度ρ₁= m₁ ÷ V₁=______ g/cm³2、铁块质量 m₂=______ g长 a₂=______ cm,宽 b₂=______ cm,高 c₂=______ cm 体积 V₂= a₂ × b₂ × c₂=______ cm³密度ρ₂= m₂ ÷ V₂=______ g/cm³3、石块质量 m₃=______ g第一次测量:水的体积 V₃₁=______ mL,水和石块的总体积V₃₂=______ mL,体积 V₃= V₃₂ V₃₁=______ mL =______ cm³第二次测量:水的体积 V₄₁=______ mL,水和石块的总体积V₄₂=______ mL,体积 V₄= V₄₂ V₄₁=______ mL =______ cm³第三次测量:水的体积 V₅₁=______ mL,水和石块的总体积V₅₂=______ mL,体积 V₅= V₅₂ V₅₁=______ mL =______ cm³平均体积 V =(V₃+ V₄+ V₅)÷ 3 =______ cm³密度ρ₃= m₃ ÷ V =______ g/cm³六、实验误差分析1、测量质量时,托盘天平的读数存在误差,可能是砝码的质量不准确或游码的读数误差。

密度的测定实验报告

密度的测定实验报告

密度的测定实验报告
实验目的:通过测定不同物质的质量和体积,计算得到它们的密度。

实验原理:
密度是物质的质量与体积的比值。

可以用下式表示:
密度 = 质量 / 体积
实验材料和仪器:
1. 称量器:用于测量物质的质量。

2. 针筒或容量瓶:用于测量物质的体积。

实验步骤:
1. 准备工作:清洗并确定使用的仪器和容器干净无污染。

2. 实验组装:准备好需要测定密度的物质,并将其放入针筒或容量瓶中。

3. 测量质量:使用称量器测量物质的质量,并记录下来。

4. 测量体积:使用针筒或容量瓶等仪器测量物质的体积,并记录下来。

5. 计算密度:根据测得的质量和体积,计算得到物质的密度。

实验结果:
物质名称 | 质量(g) | 体积(mL) | 密度(g/mL)
----------------------------------
物质A | 10 | 5 | 2
物质B | 8 | 2 | 4
实验讨论:
1. 通过实验测定得到的物质A和物质B的密度分别为2g/mL
和4g/mL。

2. 实验结果符合理论预期,物质B的密度大于物质A的密度,表明物质B比物质A更密集。

3. 实验中可能存在的误差包括质量和体积的测量误差以及实验操作技巧的误差。

结论:
通过本实验测定得到物质A的密度为2g/mL,物质B的密度
为4g/mL,验证了密度与物质的质量和体积有关。

同时,通过比较两种物质的密度,得到物质B比物质A更密集的结论。

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告
密度是一种物理量,表示物体在单位体积内所含质量的多少。

它的测量方法有多种,其中一个比较简单的方法是采用容积(体积)和质量(重量)的测量来求取密度。

本实验就是采用这种方法来测量不同物质的密度,并通过比较得出相应的结论。

实验原理:
密度=质量÷体积
实验材料:
1.水杯
2.量杯
3.秤
4.试管
5.滴管
6.酒精
7.水
实验步骤:
1.使用秤将试管的质量测量出来,并记录下来。

2.将试管中的水注入量杯中,记录下体积。

3.计算出水的密度:在实验中,水的质量与体积的比值为1克/
毫升。

因此,密度的值为1克/毫升。

4.制备酒精溶液并测量其密度:将少量的酒精滴入试管中,使
用秤测量其质量,并记录下来。

将试管中的酒精注入量杯中,记
录下体积。

使用密度=质量÷体积公式,计算出酒精溶液的密度值。

5.比较酒精溶液与水的密度:将两种液体倒在同一量杯中,直观比较其密度差别。

实验结果:
通过上述实验,我们可以得出下列结论:
1.水的密度为1克/毫升。

2.酒精溶液的密度小于水,因此酒精的密度小于1克/毫升。

3.在两种液体混合的情况下,由于密度不同,水将向下,而酒精会上浮在水的表面。

实验总结:
通过本实验,我们了解了测量密度的基本方法,并且掌握了使用秤、容积计等实验工具的技能。

同时,我们还深刻认识到密度与物质特性的密切关系,训练了独立思考和实验技能。

在今后的
实验中,我们将继续学会更多的实验技巧,拓展知识面,提升实验能力。

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告

密度的测量实验报告实验目的,通过实验测量不同物体的密度,掌握密度的测量方法,加深对密度概念的理解。

实验仪器,电子天平、容器、水、不同物体样品(如金属、塑料、木头等)。

实验原理,密度是物质的质量和体积的比值,通常用ρ表示,单位为kg/m³。

密度的计算公式为ρ=m/V,其中m为物质的质量,V为物质的体积。

实验步骤:1. 准备实验仪器和样品,确保电子天平的准确度和稳定性;2. 用电子天平测量不同物体的质量,并记录下来;3. 准备一个容器,注满水,并记录容器中水的体积;4. 将不同物体样品依次放入水中,测量水的体积变化,并记录下来;5. 根据实验数据计算每种物体的密度。

实验数据记录:样品1(金属),质量m1=100g,水体积V1=50ml;样品2(塑料),质量m2=50g,水体积V2=20ml;样品3(木头),质量m3=80g,水体积V3=40ml。

实验结果计算:样品1(金属)密度ρ1=m1/V1=100g/50ml=2g/ml=2000kg/m³;样品2(塑料)密度ρ2=m2/V2=50g/20ml=2.5g/ml=2500kg/m³;样品3(木头)密度ρ3=m3/V3=80g/40ml=2g/ml=2000kg/m³。

实验结论,通过实验测量和计算,得出样品1(金属)的密度约为2000kg/m³,样品2(塑料)的密度约为2500kg/m³,样品3(木头)的密度约为2000kg/m³。

根据实验结果可以得出结论,不同物质的密度是不同的,密度的大小与物质的种类和组成有关。

实验思考,在实验过程中,我们发现密度的测量结果受到实验仪器精度和样品形状的影响。

在今后的实验中,我们需要更加精确地控制实验条件,提高实验数据的准确性。

总结,通过本次实验,我们掌握了密度的测量方法,加深了对密度概念的理解。

密度是物质的重要性质之一,对于物质的性质和应用具有重要意义。

大学物理实验密度测量实验报告

大学物理实验密度测量实验报告

实验名称:密度测量实验日期:2023年11月实验地点:物理实验室实验者:[姓名]指导教师:[指导教师姓名]一、实验目的1. 掌握使用物理天平、量筒、密度瓶等仪器测量物体密度的方法。

2. 了解流体静力称衡法和比重瓶法测量固体密度的原理。

3. 培养实验操作技能和数据处理能力。

二、实验原理密度是物质的一种特性,表示单位体积内物质的质量。

其计算公式为:ρ = m/V,其中ρ为密度,m为质量,V为体积。

本实验采用以下两种方法测量固体密度:1. 流体静力称衡法:将被测物体放入已知密度的液体中,通过测量物体在空气中和液体中的质量,利用阿基米德原理计算出物体的体积,从而求出密度。

2. 比重瓶法:将已知体积的液体倒入比重瓶中,将待测物体放入比重瓶中,通过测量液体体积的变化,计算物体的体积,进而求出密度。

三、实验仪器与材料1. 物理天平(感量0.1g)2. 量筒(100ml)3. 密度瓶(100ml)4. 烧杯(450ml)5. 待测固体(如金属块、石蜡块等)6. 水和酒精7. 细线四、实验步骤1. 流体静力称衡法(1)将待测物体放在天平上,记录其质量m1。

(2)将待测物体放入盛有水的量筒中,记录物体在空气中的质量m2。

(3)将待测物体取出,将量筒中的水倒入烧杯中,用天平称量烧杯和水的总质量m3。

(4)根据阿基米德原理,计算物体体积V = (m1 - m2) / ρ水,其中ρ水为水的密度。

(5)根据公式ρ = m1 / V,计算物体密度。

2. 比重瓶法(1)将已知体积的液体倒入比重瓶中,记录液体体积V0。

(2)将待测物体放入比重瓶中,用滴管调整液体体积,使比重瓶中的液体体积恢复到V0。

(3)将比重瓶中的液体倒入量筒中,记录液体体积V1。

(4)根据公式ρ = (V0 - V1) / V0 ρ液体,计算物体密度,其中ρ液体为液体密度。

五、实验结果与分析1. 流体静力称衡法实验数据如下:m1 = 50.0gm2 = 45.0gρ水= 1.0g/cm³计算得:V = (50.0g - 45.0g) / 1.0g/cm³ = 5.0cm³ρ = 50.0g / 5.0cm³ = 10.0g/cm³2. 比重瓶法实验数据如下:V0 = 100.0mlV1 = 95.0mlρ酒精= 0.8g/cm³计算得:ρ = (100.0ml - 95.0ml) / 100.0ml 0.8g/cm³ = 0.16g/cm³六、实验总结本次实验成功测量了待测物体的密度,掌握了流体静力称衡法和比重瓶法测量固体密度的原理和方法。

密度的测定的实验报告

密度的测定的实验报告

密度的测定的实验报告密度的测定的实验报告引言:密度是物质的一种基本性质,它与物质的质量和体积有关。

测定物质的密度可以帮助我们了解物质的性质和用途。

本实验旨在通过测定不同物质的密度,掌握密度的测定方法,并探究不同因素对密度的影响。

实验材料和仪器:1. 不同物质的样品(如铁、铜、铝、木块等)2. 电子天平3. 量筒4. 温度计5. 纯水实验步骤:1. 准备不同物质的样品,并将其清洗干净。

2. 使用电子天平称量每个样品的质量,并记录下来。

3. 取一个干净的量筒,将一定量的纯水倒入其中,并记录下初始体积。

4. 将样品轻轻放入量筒中,使其完全浸没在水中,记录下新的体积。

5. 根据质量和体积的变化,计算出每个样品的密度。

6. 重复上述步骤,得到多组数据,计算平均值,提高实验结果的准确性。

7. 测量实验室的温度,并记录下来。

实验结果与分析:通过实验测定,我们得到了不同物质的密度数据,并进行了分析。

以铁、铜、铝和木块为例,它们的密度分别为7.87 g/cm³、8.96 g/cm³、2.70 g/cm³和0.60 g/cm³。

从数据可以看出,不同物质的密度是不同的,这是由于物质的组成、原子结构和分子间的相互作用等因素所决定的。

在实验过程中,我们还发现了温度对密度的影响。

在不同温度下,同一物质的密度会发生变化。

这是因为温度的升高会导致物质的体积膨胀,从而使密度降低;而温度的降低则会使物质的体积收缩,密度增加。

因此,在进行密度测定时,需要考虑到温度的影响,并进行修正。

实验误差的分析:在实验中,由于实际操作中的一些不确定因素,如实验仪器的精度、样品的准备和测量等,可能会导致实验结果存在一定的误差。

为了减小误差,我们在实验过程中进行了多次测量,并取平均值。

此外,还可以通过提高实验仪器的精度、加强操作技巧等方式来减小误差。

结论:通过本次实验,我们成功测定了不同物质的密度,并分析了密度与物质种类、温度之间的关系。

密度测试实验报告

密度测试实验报告

一、实验目的1. 掌握密度测量的原理和方法。

2. 熟悉不同密度测量仪器的使用方法。

3. 提高实验操作技能,培养严谨的科学态度。

二、实验原理密度是物质的一种基本特性,表示单位体积内物质的质量。

密度测试是研究物质性质的重要手段之一。

本实验采用排水法和阿基米德原理进行密度测量。

三、实验仪器与材料1. 仪器:量筒、天平、密度计、烘箱、标准漏斗、容量筒、玻璃板等。

2. 材料:试样(砂、塑料颗粒、氧化铝陶瓷等)。

四、实验步骤1. 准备工作(1)将试样烘干至恒重,取出并冷却至室温。

(2)使用标准漏斗或小勺将试样装入容量筒中,刮平。

(3)用玻璃板沿筒口滑移,使其紧贴水面,擦干筒外壁水分,称量容量筒和玻璃板的总质量。

(4)用式计算容量筒的容积。

2. 排水法测量密度(1)将量筒加入适量的水,记下水面高度。

(2)将试样放入量筒中,待试样沉入水中,记下水面高度。

(3)计算试样体积,根据公式计算密度。

3. 阿基米德原理测量密度(1)将试样放入密度计中,待密度计稳定,记录读数。

(2)根据密度计的刻度,计算试样的密度。

4. 重复实验为确保实验结果的准确性,对同一试样进行多次测量,取平均值。

五、实验结果与分析1. 砂的密度测量(1)容量筒容积:V = 100 mL(2)砂的堆积密度:ρ1 = 1.5 g/cm³(3)砂的紧装密度:ρ2 = 1.6 g/cm³(4)砂的空隙率:η = 0.052. 塑料颗粒的密度测量(1)密度计读数:ρ = 0.893 g/cm³3. 氧化铝陶瓷的密度测量(1)空气中重量:98.115 g(2)水中重量:98.110 g(3)密度:ρ = 3.903 g/cm³六、实验结论1. 本实验通过排水法和阿基米德原理成功测量了砂、塑料颗粒和氧化铝陶瓷的密度。

2. 实验结果与理论值基本吻合,表明实验方法可靠。

3. 通过实验,掌握了不同密度测量仪器的使用方法,提高了实验操作技能。

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《固体密度的测定》
一、实验目的:
1.掌握测定规则物体和不规则物体密度的方法;
2.掌握游表卡尺、螺旋测微器、物理天平的使用方法;
3.学习不确定度的计算方法,正确地表示测量结果;
4.学习正确书写实验报告。

二、实验仪器:
1.游表卡尺:(0-150mm,0.02mm)
2.螺旋测微器:(0-25mm,0.01mm)
3.物理天平:(TW-02B型,200g,0.02g)
三.实验原理:内容一:测量细铜棒的密度
根据
V
m
=
ρ(1-1)可得
h
d
m
2
4
π
ρ=(1-2)
只要测出圆柱体的质量m、外径d和高度h,就可算出其密度。

内容二:用流体静力称衡法测不规则物体的密度
1、待测物体的密度大于液体的密度
根据阿基米德原理:
F Vg
ρ
=和物体在液体中所受的浮力:g
m
m
W
W
F)
(
1
1
-
=
-
=
可得
1
ρ
ρ
m
m
m
-
=(1-3)
m是待测物体质量, m1是待测物体在液体中的质量,本实验中液体用水,
ρ即水的密度,不同温度下水的密度见教材附录附表5(P305)。

2、待测物体的密度小于液体的密度
将物体拴上一个重物,加上这个重物后,物体连同重物可以全部浸没在液体中,这时进行称衡。

根据阿基米德原理和物体在液体中所受的浮力关系可得被测物体的密度:
2
3
ρ
ρ
m
m
m
-
=(1-4)
如图1-1(a),相应的砝码质量为m2,再将物体提升到液面之上,而重物仍浸没在液体中,
这时进行称衡,如图1-1(b),相应的砝码质量为m3,m是待测物体质量,
ρ即水的密度同上。

只有当浸入液体后物体的性质不会发生变化时,才能用此法来测定它的密度。

图1-1 用流体静力称衡法称密度小于水的物体
注:以上实验原理可以简要写。

四. 实验步骤:
实验内容一:测量细铜棒的密度
1.熟悉游标卡尺和螺旋测微器,正确操作的使用方法,记下所用游标卡尺和螺旋测微器的
量程,分度值和仪器误差.零点读数。

2.用游标卡尺测细铜棒的长度h,在不同方位测量5次分别用游标卡尺和螺旋测微器测细
铜棒的直径5次,计算它们的平均值(注意零点修正)和不确定度.写出测量结果表达式并把结果记录表格内.
3.熟悉物理天平的使用的方法,记下它的最大称量分度值和仪器误差.横梁平衡,正确操作调节底座水平, 正确操作天平.称出细铜棒的质量m,并测5次,计算平均值和不确定度,写出测量结果表达式.
4.用 h
d m
42π=
ρ铜 公式算出细铜棒的平均密度 5.用不确定度的传递公式求出密度的相对不确定度和绝对不确定度,写出最后的结果表达式: (
)33/10m kg ⨯±
=∆±=
ρρρ
并记录到表格中.
6.求出百分差:铜焊条密度的参考值:33
8.42610/Kg m ρ=⨯铜.
实验内容二: 用流体静力称衡法测不规则物体的密度
1.测定外形不规则铁块的密度(大于水的密度);
(1)按照物理天平的使用方法,称出物体在空气中的质量m ,标出单次测量的不确定度,写出测量结果。

(2)把盛有大半杯水的杯子放在天平左边的托盘上,然后将用细线挂在天平左边小钩上的物体全部浸没在水中(注意不要让物体接触杯子边和底部,除去附着于物体表面的气泡),称出物体在水中的质量m 1 ,标出单次测量的不确定度,写出测量结果。

(3)测出实验时的水温,由附录附表5中查出水在该温度下的密度0ρ。

(4)由式(1-3)计算出ρ,同时用不确定度传递公式计算ρ的不确定度ρ∆,最后写出测量结果和相对不确定度,并和铁栓密度的参考值:3
3
7.82310/Kg m ρ=⨯铁的数值比较之,求出百分差。

2.测定石蜡的密度(小于水的密度) (1)同上测出石蜡在空气中的质量m ;
(2)将石蜡拴上重物,测出石蜡仍在空气中,而重物浸没水中的质量m 3; (3)将石蜡和重物都浸没在水中,测出m 2;
(4)测出水温,由《大学物理实验》教材表中查出0ρ; (5)由式(1-4)计算ρ及ρ∆。

(6)求出百分差:石蜡密度的参考值:33
0.89810/Kg m ρ=⨯石蜡。

五、实验数据记录:
铜焊条、铁栓、石蜡密度的理论参考值:
338.42610/Kg m ρ=⨯铜 、 337.82310/Kg m ρ=⨯铁 、330.89810/Kg m ρ=⨯石蜡
固体密度测量
六、实验数据处理:
()
4.966 4.969 4.973 4.971 4.9695 4.970()
d mm
=++++=

4.9700.002 4.968()
d mm
=-=
铜修
()
97.7697.7497.7297.7697.7297.74()
h mm
=++++=

()
15.94815.94615.94615.94415.946515.946()
m g
=++++=

0.006()
d
mm ∆====铜
0.03()
h
mm
∆===

0.020()
m
mm
∆===

33
2
4
8.41610/
m
Kg m
d h
ρ
π
==⨯



铜修
0.032%E ρ
ρ
ρ∆====铜
铜 3330.032%8.416100.00310(/)E Kg m ρρρ∆=⨯=⨯⨯=⨯铜铜铜
8.4168.426100%0.12%8.426
P E ρρρ--==⨯=-铜铜参铜铜参
3330112.540
0.999700107.76710(/)12.54010.926
m kg m m m ρρ=
=⨯⨯=⨯--铁 1112.54010.926
0.020 6.1%()12.540(12.54010.926)
m m m E m m m ρ
ρ∆++=

∆=⨯=--铁铁
3336.1%7.767100.4810(/)E Kg m ρρ∆=⨯=⨯⨯=⨯铁铁铁
7.7677.823
100%0.72%7.823
P E ρρρ--==⨯=-铁铁参铁铁参
333032 3.442
0.999700100.917110(/)14.31610.564
m kg m m m ρρ=
=⨯⨯=⨯--石蜡 3220.02020.020
1.7%3.44214.31610.564
m m E m m m ρ
ρ∆∆∆⨯=

+=+=--石蜡石蜡
3331.7%0.9171100.01610(/)E Kg m ρρ∆=⨯=⨯⨯=⨯石蜡石蜡石蜡 0.91710.898
()100% 2.2%0.898
P E ρρρ--=
=⨯=石蜡石蜡参石蜡石蜡参
七、结果讨论及误差分析:
1、铜密度的百分差为负的0.12%,测量值比参考值偏小,但偏小较小。

其误差产生的主要原因:由于铜棒不是绝对圆柱体,所以圆柱直径d 的测量值存在着系统误差,另外虽然采用了多次测量,但随机误差只能减小,不能消除。

2、铁密度的百分差为负的0.72%,测量值比参考值偏小,但偏小较小。

其误差产生的主要原因:实验方法采用流体静力称衡法来测物体的密度,拴铁块的线用棉线,存在一定的系统误差,而且放入水中在铁块周围存在少量的气泡,使铁块质量在水中的视值偏小,产生了系统误差,测量值偏小。

3、石蜡密度的百分差在2.2%,误差较大。

其误差产生的主要原因:实验方法采用流体静力称衡法来测物体的密度,拴铁块和石蜡的线用棉线,存在一定的系统误差,而且放入水中在石蜡和重物周围存在少量的气泡,使石蜡和重物在水中的视值偏小,另外被测石蜡是用蜡烛,含有杂质,测量值偏大。

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