陕西省西安市周至县2025年初三5月教学质量调研物理试题文试卷含解析

陕西省西安市周至县2025年初三5月教学质量调研物理试题文试卷注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．为了测盐水的密度，某实验小组制定如下的实验计划：①在烧杯中装入适量盐水，测出它们的总质量②将烧杯中一部分盐水倒入量筒中③测出量筒中盐水的体积④测出烧杯和剩余盐水的质量⑤测出空烧杯的质量⑥根据实验数据计算盐水的密度以上实验步骤安排最合理的是A．①②③④⑥ B．⑤①②③⑥ C．①②④③⑤⑥ D．⑤①②④③⑥2．下列物态变化中属于放热现象的是哪一组①初春，冰封的湖面解冻②盛夏，旷野里雾的形成③深秋，路边的小草上结了一层霜④严冬，冰冻的衣服逐渐变干．A．①② B．②③ C．③④ D．①④3．如图，轻质杠杆AB可以绕O点转动，在A点用细线悬挂一重物，在B点施加一竖直向下的动力，使杠杆在水平位置保持平衡．若将动力的方向改为沿虚线方向，仍使杠杆在水平位置保持平衡，则A．动力臂增大，动力增大 B．动力臂增大，动力减小C．动力臂减小，动力减小 D．动力臂减小，动力增大4．李海同学骑车上学，因为赶时间经常忘记收起自行车支架便骑车或没有锁车就离开，因此他想设计提醒收支架和锁车的电路．在兴趣小组活动中，他请同学们一道设计提醒锁车的电路，要求：当车的支架支起（开关S1闭合）时，蜂鸣器响起，提醒锁车；当车上锁（开关S2断开）后，蜂鸣器停止发声．他们设计了如图所示的四个电路，其中符合要求的是A． B．C． D．5．人们的生活离不开工具，如图所示的工具在正常使用的过程中，属于费力杠杆的是A．羊角锤 B．面包夹C．核桃夹 D．瓶起子6．如图是一静止在水面上的测量船利用声纳测量海底深度的显示装置，图中两个波形是发出和接收的信号。已知发射信号持续时间为0.2s，声波在海水中传播速度为1500m/s，则该处海水深度为A．150m B．450m C．600m D．900m7．已知甲、乙两种机械在做功过程中，甲的机械效率比乙的机械效率大，这表明A．甲做功比乙做功快B．甲做的有用功比乙做的有用功多C．甲做的额外功比乙做的额外功少D．甲做的有用功，与总功的比值比乙大8．低碳环保己经逐渐成为全社会的共同理念,我市积极响应这一程念,投放了人量的共享单车，下列关于共享单车的说法正确的是（）A．车把是一个省力杠杆B．车座的面积较大是为了增大压强C．轮胎表面凹凸不平的花纹可以减小摩擦D．停止用力蹬脚踏板,车也会继续前进一段距离是因为车受到惯性9．如图所示为我国自主研发的大疆无人机携带货物悬停在高空的情景，则下列说法正确的是A．无人机受到的重力和无人机受到的升力是一对平衡力B．无人机对货物的拉力和货物受到的重力是一对平衡力C．货物受到的重力和货物对无人机的拉力是一对相互作用力D．无人机受到的升力和货物对无人机的拉力是一对相互作用力10．如图所示的现象中，与小孔成像形成原因相同的是A．水中的“倒影”B．游戏的“手影”C．雨后的“彩虹”D．铅笔的“折断”二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．高压锅是生活中一种密闭的加热容器。锅盖中央有一出气孔，孔上盖有限压阀，当锅内气压达到限定值时，限压阀被锅内气体顶起放出部分气体，实现了对锅内气体压强的控制。如图所示，某商压锅锅体的内底面积为S，侧壁竖直，出气孔横截面积为S0，限压阀质量为m0，限压阀顶部面积为S1（己知大气压强p0），下列说法正确的是A．液体的沸点随着气压的增大而降低，随气压减小而升高B．液体的沸点随着气压的增大而升高，随气压减小而降低C．使用高压锅时，锅内气体最大压强p=D．如果限压阀的质量增加了m，则锅体与锅盖咬合处对锅盖的作用力的增加量为∆F=mg12．如图所示的电路中，电源电压U保持不变，闭合开关S后，滑片P从任意一点滑动到另外一点时，电流表A的示数分别为I1、I2，电流的变化量为ΔI，电压表V1,V2的示数变化量分别为A．ΔP2C．R1=13．下列关于物理概念的说法中，正确的是：A．物体受非平衡力时会处于变速直线运动或曲线运动状态B．做功改变物体内能的实质是能量的转移过程C．音调的高低与发声体的振动频率有关D．单位质量的某种物质，温度每升高1℃所吸收的热量，叫做这种物质的比热容三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示，电源电压不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向b移动时，电压表V1的示数_____，V2与A的示数的比值_____。（均选填“变大”、“变小”、“不变”）15．一条船逆流而上，船上的人看到一座桥迎面而来，这是以________为参照物；若他感到桥向西运动，则以河岸为参照物，船是向____（填“东”或“西”）行驶的．16．路由器是一种支持有线和无线连接的网络设备．通过后排接口可以同时连接多台电脑，各接口之间是_____（选填“串联”或“并联”）的，你的判断的依据是_____．17．一束光线从空气射到某透明的介质中，测得反射光线与人射光线的夹角是90°，折射光线与反射光线夹角为105°,则反射角的大小为________，折射角的大小为_______．18．在银河系、宇宙、太阳系中尺度最大的是___；在水银、硅、铁、玻璃中，属于半导体材料的是____；在输电导线、发电机线圈、电炉丝中，不可能应用超导材料的是______；天然气属于_______（选填“可再生”或“不可再生”）能源；用天然气烧水的过程中，水的内能____(选填“增大”、“减小”或“不变”)，大量向外散失的能量不会自动再汇集回来，这说明能量的转化和转移是有_________的．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．某物理兴趣小组的同学，用燃气灶给2kg的水加热，使水温升高50℃，消耗了0.02m1的天然气，已知水的比热容为4.2×101J/（kg•℃），天然气的热值约为1.5×107J/m1．求：天然气完全燃烧放出的热量；水所吸收的热量；燃气灶的热效率。20．如图所示，在水平桌面上放置一个平底轻质薄塑料杯，杯子底面积为2×10-3m2，高为0.1m，杯中装满水，水的质量为300g，将体积为100cm3、重为1.8N的小球缓慢的放入水中，当小球静止时（g=10N/kg）求：水对容器底部的压强；水对容器底部的压力；小球受到的浮力。21．如图所示的电路，小灯泡标有“6V，3W”的字样，电源电压恒为9V，小灯泡电阻不变，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P移到某一位置时，小灯泡恰好正常工作，求：小灯泡正常工作的电流；滑动变阻器接入电路的电阻；滑动变阻器的功率．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．要求同时满足电磁铁磁性有无可以控制；能改变电磁铁磁性的强弱；电路接通后使小磁针静止时在如图所示的位置．请在虚线框将电路补充完全．23．下图中，杠杆OBA在图示位置静止，请画出作用在A点的最小力F及其力臂L．（____）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小明用如甲图器材进行（一）、（二）两实验（其中电源为三节新电池，滑动变阻器铭牌标有“20Ω1A”）：测量额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率：小明连接了如图甲的电路，开关闭合后，会看到灯泡________（选填“不发光”或“发光”）。经检查，发现有一条导线连接错误，请你在错误的导线上画“×”，并用笔画线代替导线画出正确的连线。小明改正错误后，闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为________V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为_________W。小明想用上述改正后正确实验的电路，来探究“电流与电阻的关系”，于是他取来5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、30Ω的六个定值电阻，用定值电阻替换小灯泡，同时把电压表的量程改接0～3V。正确替换后，进行实验，当用10Ω的定值电阻替换5Ω的定值电阻时，此时如果他马上闭合开关，会造成电压表损坏，正确的操作应该是先_______，再闭合开关，移动滑片P。根据前五个电阻的实验数据，小明绘制电流与电阻的图象如图丙，由图像可以得出：当导体两端的电压一定时，_________。小明把30Ω的电阻接入电路，无论如何移动变阻器的滑片，电压表都不能达到实验控制的_______V电压值，为了让这六个电阻都能顺利完成实验，下面方法不可行的是：______。A．电源减少一节电池B．把被控制的电压升高C．换一个阻值更大的滑动变阻器D．将电压表与滑动变阻器并联如果不对电路进行改动，只要把定值电阻两端电压控制________的范围内，同样能完成六组实验数据的测量。25．探究“牛顿第一定律”的过程中：某实验小组利用如图1所示的装置来研究“阻力对物体运动的影响”。①运动的小车在水平面上滑行距离的长短除了与小车受到的摩擦阻力有关外，你认为还应该与小车_____有关（写出一个即可）；②每次实验让小车从同一斜面的同一高度由静止自由滑下的目的是________。③实验现象是：同一小车分别在粗糙不同的水平面上滑行时，小车受到的摩擦力越小，滑行的距离越___________，速度减小得越___________。④根据实验现象，可推理得出：运动的小车如果所受的阻力为零，小车将做___________。事实上“牛顿第一定律”的形成，经历了伽利略、笛卡尔和牛顿等科学家的不断完善。①伽利略经过图2所示的实验和推理得出结论：如果没有摩擦力和空气阻力的影响，在水平面上运动的物体将会一直运动下去。结合伽利略的结论写出下图中各实验和推理的先后顺序___________（用字母表示）。②笛卡尔在伽利略观点的基础上进一步完善：如果运动中的物体没有受到力的作用，它将维续以同一速度沿直线运动，既不停下来也不偏离原来的方向。牛顿在他们研究的基础上提出了“牛顿第一定律”。相对于“牛顿第一定律”，笛卡尔的观点有什么不足？___________。牛顿第一定律是在大量事实的基础上，通过推理抽象概括出来的。因此___________用实验来直接证明这一定律（选填“能”或“不能”）。在图3声现象的探究中运用该方法的是___________。26．在探究实验—“压力的作用效果与哪些因素有关”和实验二“探究滑动摩擦力的影响因素”实验中，玉兰同学对两个实验做了一些对比。如图1中a、b、c、d所示，玉兰同学在有机透明盒里放入一块海绵和砖块进行实验一的探究过程；如图2中甲、乙、丙所示，玉兰同学在同一水平木板面上进行了实验二的探究过程。（1）实验一中要探究压力的作用效果与受力面积的关系，可以选用_______两次实验（填序号），可以得出结论，当压力相同时，受力面积________（选填“越大”或“越小”），压力的作用效果越明显：压力的作用效果通过海绵的凹陷程度来体现。此处用到的物理研究方法是_______。（2）实验二中该实验的实验原理是_____，探究滑动摩擦力与受力面积的关系应选用______（填序号）两次实验，所得的结论是：当受力面积越小时，滑动摩擦力________（选填“越大”“越小”或“不变”）。（3）玉兰同学对两个实验进行了对比和分析，他发现压力作用效果和摩擦力的共同影响因素是_____。

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、A【解析】

在测量液体的密度时，为了避免烧杯或量筒内壁粘有部分液体，导致体积或质量的测量值偏小而存在误差，通常采用剩余法测量液体的密度，由题意知，为了较准确地测盐水的密度，本题正确选项是A．2、B【解析】

解决此题要掌握：

物质在发生物态变化时必然要伴随着吸放热的进行．

其中熔化、汽化、升华过程需要吸收热量，凝固、液化、凝华过程需要放出热量．【详解】①初春，冰封的湖面解冻是物质由固态变为液态的过程，是熔化过程，熔化吸热；故A不符合题意；②盛夏，旷野里雾是空气中的水蒸气遇冷液化为小水珠，是液化过程，液化放热，故B符合题意；③深秋，路边的小草上结了一层霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶，是凝华过程，凝华放热，故C符合题意；④严冬，冰冻的衣服逐渐变干是物质直接由固态变成气态的过程，是升华过程，升华吸热，故D不符合题意．综合分析②③符合题意．故选B．本题考查熔化与熔化吸热特点，液化及液化现象，生活中的升华现象，生活中的凝华现象，熟记常识是解决该题的关键．3、D【解析】

力臂是支点到力的作用线的垂线段长度．改为虚线后，动力臂变短，根据杠杆平衡条件,阻力阻力臂都不变化，动力臂变小，则动力增大．4、B【解析】A图，开关S1闭合时，蜂鸣器响起，但S2断开时，蜂鸣器仍然是响的，且S2也闭合时，将电源短路，故A不正确；B图，当开关S1闭合时，蜂鸣器响起，S2断开时，蜂鸣器不响，符合题意正确；C图，两开关都闭合时，电源短路，不正确；D图，当开关S1闭合时，蜂鸣器响起，S2断开时，蜂鸣器仍响，不正确．故选B．点睛：应熟悉电路的控制方式，但在设计电路中，不能出现电源短路的情况，电源出现短路一定是错误的．5、B【解析】

A.羊角锤在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；B.面包夹在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆；C.核桃夹在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；D.瓶起子在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆。6、B【解析】

从图中可以看出，声信号从开始发射后经过了0.6s后被船重新接收，声波传播的距离：s＝vt＝1500m/s×0.6s＝900m，海底的深度：h＝s＝×900m＝450m。7、D【解析】

A．在物理学中，我们用功率表示物体做功的快慢，功率大的机械做功快．而机械效率大的功率不一定大，它们之间没有必然的关系，所以选项A不正确；B．如果甲、乙两种机械做的总功相同，则甲的机械效率高，甲做的有用功就比乙做的有用功多．如果不指明甲、乙两种机械做的总功多少情况下，只凭机械效率高低无法判断谁做的有用功多（做功多少主要看力和距离），所以选项B不正确；C．如果甲、乙两种机械做的总功相同，则甲的机械效率高，甲做的额外功就比乙做的额外功少．如果不指明甲、乙两种机械做的总功多少情况下，只凭机械效率高低无法判断谁做的额外功少（做功多少主要看力和距离），所以选项C不正确；D．机械效率是有用功与总功的比值．甲的机械效率比乙大，表明甲做的有用功与总功的比值比乙大，所以选项D是正确的．故选D．8、A【解析】

A、车把的支点在中间转轴，使用时动力臂大于阻力臂，为省力杠杆，故A正确；B、车座的面积较大，是通过增大受力面积来减小压强，使人感到舒服，故B错；C、轮胎表面凹凸不平的花纹，是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦，故C错；D、惯性是物体保持运动状态不变的性质，不是力，不能说“受到”惯性，故D错。9、B【解析】

A．无人机携带货物悬停在高空，无人机受自身的重力、升力以及货物对无人机的拉力，所以无人机受到的重力和无人机受到升力的大小不等，不是一对平衡力，故A错误；B．无人机对货物的拉力和货物受到的重力，二力的大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上，是一对平衡力，故B正确；C．货物受到的重力和货物对无人机的拉力方向相同，不是一对相互作用力，故C错误；D．无人机受到的升力和货物对无人机的拉力是作用在同一个物体上的两个力，不是一对相互作用力，故D错误．10、B【解析】

小孔成像是光沿直线传播形成的；A.水中形成“倒影”，属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故A不符合题意；B.手影的形成说明光是沿直线传播的，由于光的直线传播，被手挡住后，墙面就会呈现出阴影区域，就是影子，故B符合题意；C.雨后彩虹是由于太阳光入射到水滴中发生的折射形成的，故C不符合题意；D.从水中笔上反射的光从水中斜射入空气中时，发生折射，折射光线远离法线，当人逆着折射光线的方向看时，看到的是笔的虚像，比实际位置偏高，所以感觉折断了，故D不符合题意．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BCD【解析】

根据题中高压锅结构示意图以及高压锅工作原理，可知本题考查大气压的综合应用，压强大小及其计算等知识。根据液体沸点与大气压的关系判断沸点的变化；根据限压阀质量求出其重力，此时重力即为压力，利用限压阀出气口横截面积求出此时压强，再加上大气压的值即为锅内气体能达到的最大压强。锅内最大气压等于外界大气压与限压阀产生的压强之和。限压阀质量增加，其内部压强相应增大，内外压强平衡时，再结合作用面积的大小，可求出压力的增加量。【详解】液体的沸点与大气压的关系：液体的沸点随着表面气压的增大而升高，随气压减小而降低。高压锅是利用气压越高，液体的沸点越高的原理制成的，故A错误，B正确。已知大气压强p0，出气孔横截面积为S0，限压阀质量为m0，则限压阀重力G＝m0g，当限压阀刚要被顶起时，受力平衡，锅内气体最大压强p=p0+由公式F＝pS可知，压力的变化量就等于压强的变化量与受力面积的乘积，压强的变化量∆p=G实际锅盖的受力面积为：S﹣S0，代入以下公式得：锅内气体对锅盖最大压力的增加量∆F=∆p（s-s12、BCD【解析】

由图可知，两个电阻串联，电压表V1测R1的总电压，V2测R2的电压，根据欧姆定律及其公式变形对各个选项逐一分析．【详解】A.,R2消耗的电功率增加量：�P2=(U2+�U2)I2-U2I1=U2(I2-I1)+�U2I2≠�U2(I1+I2),故A错误；B.滑片向右移动,R2两端电压增大,因为电源电压不变,所以R2两端电压的增大量等于R1两端电压的减小量,即�U2=�U1故B正确；C.设滑片移动前后电路中的电流为I1、I2，根据欧姆定律和串联电路电压的规律，则电压表V2示数的变化量：�U2=(U-I1R1)-(U-I2R1)=(I2-I1)R1=�IR1，所以：�U2�I=R1根据串联电路各部分电压等于电源总电压，故有�U2=�所以：�U1�I=�U2�ID.由R1和R2消耗的电功率和增加量：△P=I22(R1+R2)−I21(R1+R2)=(I22−I21)(R1+R2)=(I2−I1)(I2+I1)(R1+R2)=△I[I2(R1+R2)+I1(R1+R2)]=△I(U2+U1),因为U2+U1=U，所以ΔP=UΔI，故D13、ACD【解析】

A、物体受非平衡力时，物体的运动状态发生改变，处于变速直线运动或曲线运动状态，故A正确，符合题意；B、用做功的方法来改变物体的内能，实质上是能量转化的过程，故B错误；C、物体的振动频率越高，我们听到声音的音调越高，即音调的高低与发声体的振动频率有关，故C正确；D、比热容是单位质量的某种物质，温度升高1℃所吸收的热量，故D正确．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、变小变大【解析】

由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，滑动变阻器滑片P向b移动的过程中，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，电源电压不变，由I＝UR由U＝IR可知，R1两端的电压变小，即V1的示数变小；由R＝UI可知，V2与A的示数的比值的大小等于变阻器R215、船东【解析】

以船或以人为参照物，桥与船之间的位置发生了变化，所以桥是运动的，故会有桥迎面而来；河岸和桥之间没有位置移动，是相对静止的，所以，若他感到桥向西运动，以河岸为参照物，则船是向东运动的．在研究物体的运动情况时，需要选取一个参照物，物体与参照物之间的位置发生变化，则物体是运动的；物体与参照物之间的位置没有发生变化，则物体是静止的．16、并联各个电脑能独立工作【解析】

路由器由于各接口接上不同的网络设备时，都能各自独立的工作，所以说它们之间是并联的关系．【考点定位】电路的连接方式17、45°30°【解析】

根据光的反射定律和折射的规律作图如下：设入射角为α，折射角为β，则∠AOD=∠DOB=α.由题意知，反射光线与入射光线间的夹角为90°，则反射角等于×90°=45°，则由题意知180°−α−β=110°，则β=180°−105°−45°=30°18、宇宙硅电炉丝不可再生增大方向性【解析】

太阳系是银河系的一部分，争河系是宇宙的一部分，所以尺度最大的是宇宙；水银和铁属于导体材料，玻璃属于绝缘体材料，只有硅属于半导体材料；电炉丝的线圈要产生热量，必须要有较大的电阻，所以电炉丝不能用超导材料做；能源分为可再生能源与不可再生能源，天然气属于不可再生能源；烧水过程中，水的温度升高，内能是增大的；大量向外散失的能量不会自动再汇集回来，说明能量的转化和转移是有方向性的．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）7×105J（2）4.2×105J（1）60%【解析】

（1）天然气完全燃烧放出的热量：Q放＝Vq＝0.02m1×1.5×107J/m1＝7×105J；（2）水吸收的热量：Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×101J/（kg•℃）×2kg×50℃＝4.2×105J；（1）燃气灶的效率：η＝＝×100%＝60%。20、（1）1×103Pa；（2）2N；（3）1N【解析】

（1）水对容器底部的压强：p底=ρ水gh=1×103kg/m3×10N/kg×0.1m=1×103Pa；（2）水对容器底部的压力：F底=p底S=1×103Pa×2×10-3m2=2N；（3）小球的密度：ρ球=GgV=1.8N10因为ρ球＞ρ水，所以，小球沉底，则小球在水中静止时受到的浮力：F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1×103kg/m3×10N/kg×100×10-6m3=1N。答：（1）水对容器底部的压强是1×103Pa；（2）水对容器底部的压力是2N；（3）小球受到的浮力是1N。21、(1)0.5A(2)6Ω(3)1.5W【解析】

（1）由小灯泡的铭牌“6V3W”，可知小灯泡正常工作电流（2）闭合开关S，滑动变阻器R1和小灯泡串联，当滑动变阻器滑片P移到某一位置时，小灯泡恰好正常工作．则滑动变阻器两端电压U1=U-UL=9V-6V=3V，通过滑动变阻器的电流I=IL=0.5A，所以滑动变阻器连入电路的电阻（3）此时滑动变阻器的功率答：（1）小灯泡正常工作电流为0.5A．（2）滑动变阻器接入电路的电阻为6Ω．（3）滑动变阻器的功率为1.5W．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

电磁铁的磁性强弱跟电流大小、匝数多少、是否有铁芯插入有关．图中匝数多少、是否有铁芯插入已确定，所以只能改变电流的大小，我们可以利用滑动变阻器来达到这个目的，滑动变阻器与电源串联．另外，我们还要画出电源．小磁针静止时N极所指示的方向--向右，为该点磁场的方向．在磁体外部，磁感线从N极指向S极，所以螺线管的右端为S极，左端为N极．根据右手定则，电流应该从电磁铁的右端流入，左端流出，所以通电螺线管右端的导线连接电源的正极，左端的导线连接电源的负极．如图：．23、【解析】连接OA就是最长的动力臂，根据杠杆平衡的条件，要使杠杆平衡动力方向向上，据此可画出最小的动力；如图所示：六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、不发光3.80.76将滑动变阻器的滑片调到阻值最大处通过导体的电流与导体的电阻成反比2.5D2.7～3【解析】

（一）（1）由图甲所示的电路知道，电压表串联接入了电路，使电路总电阻过大，电流过小，所以开关闭合后，会看到灯泡不发光；（2）测量小灯泡的额定功率时，电压表应与灯泡并联，电流表、滑动变阻器及灯泡串联，故电路修改如下：（3）由于小灯泡的额定电压为3.8V，所以闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为3.8V时，小灯泡正常发光，由图乙知道此时，电流表选用的是0-0.6A量程，示数是0.2A，由P=UI知道，小灯泡的额定功率是：P=UI=3.8V×0.2A=0.76W；（二）（1）当用10Ω的定值电阻替换5Ω的定值电阻时，串联电路的总电阻变大，根据欧姆定律知道电路中电流减小，电阻分得的电压变大，为了避免闭合开关，造成电压表损坏，所以根据串联电路的分压特点知道，需要将滑动变阻器的滑片调到阻值最大处，然后调节滑动变阻器使接入电路的电阻变小；（2）根据图丙所示图象知道，电流值与电阻值的乘积都是2.5V，为定值，即电流与电阻的关系是：当导体两端的电压一定时，过导体的电流与导体的电阻成反比；（3）小明把30Ω的电阻接入电路，由于滑动变阻器的最大值是20Ω，所以无论如何移动变阻器的滑片，电压表都不能达到实验控制的2.5V的电压值，由于滑动变阻器的电阻最大值较小，不能分去多余的电压，所以为了让这六个电阻都能顺利完成实验