广西省来宾市2019-2020学年中考物理五模试卷含解析

广西省来宾市2019-2020学年中考物理五模试卷
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．下列光学现象与规律不相符的是
A．钢笔“错位”光的折射
B．手影光的直线传播
C．海市蜃楼光的反射
D．水中倒影光的反射
C
【解析】
钢笔错位属于光的折射现象，故A相符；手影是由于光的直线传播形成的，故B相符；海市蜃楼属于光的折射现象，故C不相符；倒影的形成属于光的反射现象，故D相符；应选C．
2．分别标有“6V 6W”和“6V 3W”的甲、乙两只灯泡，经实验测得其I－U特性曲线如图所示．现将甲、乙两灯并联在电路中，当两只灯泡的总电流为1A时，两只灯泡消耗的总功率是（）
A．3W B．4W C．4.5W D．6W
A
【解析】
【分析】
【详解】
由题意知，两灯泡并联，则它们两端的电压相等，且两个灯泡的电流之和为1A，由图象知，当两灯泡两端的电压为3V，通过甲灯泡的电流为0.6A，通过乙灯泡的电流为0.4A时符合，
P=UI=3V×1A=3W．
故选A．
3．如下图所示，射水鱼发现水面上的小昆虫后，从口中快速喷出一束水柱，将昆虫击落，下列图中能表示射水鱼观察到小昆虫的光路是
A．B．C．D．
D
【解析】
【分析】
【详解】
射水鱼在水中看到水面上方的昆虫等猎物，是因为水面上方的昆虫等猎物“发出”的光射向水面，发生折射，再进入射水鱼的眼睛中，因此光的传播路线是由空气→水中，故AB错误；根据光的折射定律可知，光从空气中斜射入水中时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角，所以D正确，C错误．故选D. 【点睛】
光的折射定律：折射光线、入射光线、法线在同一个平面内，折射光线、入射光线分居法线两侧，当光由空气斜射进入水中或其它透明介质中时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角；当光由水中或其它透明介质斜射进入空气中时，折射光线远离法线偏折，折射角大于入射角，完成折射光路图．
4．下列有关物理量与质量的关系，说法正确的是（）
A．同一地点，物体所受重力大小与质量无关
B．同种物质，物质的密度大小与质量无关
C．同一高度，物体的重力势能大小与质量无关
D．同种燃料，燃烧放出的热量多少与质量无关
B
【解析】
【分析】
物体受到的重力与其质量成正比；
密度是物质的一种特性；
影响重力势能的因素：质量和高度；
当燃料完全燃烧时，由Q放=mq分析同种燃料，燃烧放出的热量多少与质量是否无关。

A 、同一地点的重力常数相等，即物体受到的重力与它的质量成正比；故A 错误；
B 、密度是物质的一种特性，与物体的体积和质量没有关系，故B 正确；
C 、影响重力势能的因素：重力和高度，同一高度，物体的重力势能大小与质量有关，故C 错误；
D 、由Q mq 放可知，燃料燃烧放出的热量与燃料的热值和燃料的质量有关，故D 错误。

故选B 。

【点睛】
注意理解密度的物理意义，密度表示单位体积内物体的质量，密度通常是不变的，与质量、体积无关。

5．如图是一个自动体重测试仪的工作原理图，有关它的说法正确的是( )
A ．体重显示表是用电压表改装成的
B ．体重测试仪电路由于缺少开关，始终处于通路
C ．体重越大，体重显示表的示数越大
D ．体重测试仪所测体重越大，电路消耗电能越少
C
【解析】
【详解】
A ．体重显示表串联在电路中，所以它是用电流表改装成的，选项A 错误；
B ．当滑片P 处于BA 之间的绝缘部分时，相当于R 2断路，选项B 错误；
C ．体重越大时，CP 间的导体越短，R 2接入电路的阻值越小，根据欧姆定律，电路中的电流越大，所以体重显示表的示数越大，选项C 正确；
D ．体重测试仪所测体重越大，电路中的电流越大，电路消耗电能越大，选项D 错误．
6．如图所示，弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦均不计，物重G=5N ，则弹簧测力计A 和B 的示数分别为（ ）
A ．5N ，0N
B ．0N ，5N
C ．5N ，5N
D ．5N ，10N
C
【解析】
【详解】
理，B测力计两端受的力都是5N，示数也为5N.
故选C.
7．如图所示的四个装置可以用来研究有关物理现象或说明有关原理，下列表述正确的是
A．图①小磁针偏转表明通电导线周围存在磁场，如果将小磁针移走，该磁场将消失
B．图②中铁钉B 吸引大头针较多，表明电流相同时，线圈匝数越多电磁铁磁性越强
C．图③可用来演示磁场对通电导体有力的作用，根据该原理制成了电动机
D．图④可用来演示电磁感应现象，根据该现象制成了发电机
B
【解析】
【分析】
【详解】
A. 是奥斯特实验，即演示电流的磁效应的实验装置，小磁针移走，磁性不会消失，故A错误；
B. 是演示电磁铁的磁性强弱与线圈匝数的关系的实验装置，故B正确；
C. 是研究电磁感应现象的实验装置，是发电机原理，故C错误；
D. 是演示磁场对电流作用的实验装置，是电动机的原理，故D错误；
8．如图所示，用来研究通电导线在磁场中受到力的作用的实验装置是
A．
B．
C．
D．
B
【解析】
【详解】
A．导体与电流表相连，在闭合回路中当导体棒在磁场中运动时，电流表中会产生电流，探究的是电磁感应，故A不符合题意；
B．当开关闭合时，放在磁场中的导体会在磁场力的作用下运动起来，探究的是磁场对电流作用力，故B 符合题意；
C．当将通电导体放在小磁针上方时，小磁针会发生偏转，说明通电直导体周围存在磁场，故C不符合题意；
D．这是发电机的原理模型图，当线圈转动时，产生感应电流，说明电磁感应现象，故D不符合题意。

9．如图所示电路中，电源电压不变，R为滑动变阻器。

闭合开关S后，在滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是(忽略温度对电阻的影响)
A．电压表的示数不变，电路的总电阻变大
B．电压表的示数变大，电流表的示数变小
C．电压表的示数变大，灯泡变亮
D．电压表的示数变小，灯泡变暗
B
【解析】
【详解】
由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测串联电路的电流。

闭合开关S后，滑片P向右滑动，滑动变阻器连入电路的电阻变大，根据串联分压原理，电压表示数变大，故AD错误；
滑动变阻器连入电路的电阻变大，电路总电阻变大，根据可知，电路中电流变小，所以电流表的示数变小，根据P=UI，灯泡的实际功率变小，小灯泡变暗，故B正确，C错误。

【点睛】
动态电路分析，认清电路连接方式和电表的作用是关键。

10．“歼－15”是我国第一代航母舰载机．下列能正确表示其在空中飞行时所受的重力方向的是() A．B．C．D．
C
【解析】
重力方向始终竖直向下．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．关于下列四幅图的描述，正确的是
A．甲图说明了流体压强与流速的关系，两张纸中间流速大压强小，纸向中间靠拢
B．乙图是自制气压计，当从山底拿到山顶时，玻璃管中的水柱会上升
C．丙图中金属棒ab只要在磁场中左右运动，电路中就会产生感应电流
D．根据丁图中光的传播路径，虚框内应是凸透镜，近视眼就是利用凸透镜进行矫正的
AB
【解析】
【分析】
（1）流体压强与流速的关系：流速越大，压强越小；流速越小，压强越大．
（2））大气压随高度的增加而减小；
（3）产生感应电流的条件是闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动．
（4）近视眼应佩戴合适的凹透镜进行矫正．
【详解】
A、图甲中，向两张纸的中间吹气，两张纸向中间靠拢，是因为中间的空气流速大，压强小，故A正确；
B、图乙中，把气压计从山底拿到山顶的过程中，瓶内气体压强p不变，而大气压p0变小，所以h应变大，玻璃管中水柱升高，故B正确；
C、图丙中，若开关没有闭合，尽管金属棒ab在磁场中左右运动，电路中也不会产生感应电流，故C错误；
透镜矫正，故D错误．
故选AB．
【点睛】
此题考查流体压强和流速的关系、大气压与高度的关系、透镜及其应用和电磁感应现象，是一道力学和电学综合实验题，但总体难度不大，掌握基础知识即可正确解题．
12．如图所示，重400N的物体在30N的水平拉力F的作用下，以0.1m/s的速度沿水平地面向左匀速直线运动了10s，滑轮组的机械效率为80%，则在此过程中，下列说法正确的是（）
A．绳子自由端移动的距离为3m B．有用功为400J
C．拉力F的功率为9W D．物体与地面间的滑动摩擦力为72N
ACD
【解析】
由图知道，滑轮组绳子的有效段数是：n=3，所以绳子自由端移动的距离是：s绳=3s物=3v物
t=3×0.1m/s×10s=3m，故A正确；拉力做的功是：W总=Fs绳=30N×3m=90J，拉力做功的功率是：P=W总/t=90J/10s=9W，由于滑轮组的机械效率为80%，所以有用功是：W有=ηW总=80%×90J=72J，故B错误，C正确；且有用功是：W有=fs物，拉力做的总功是：W总=Fs绳，又因为η=W有/W总=fs物/Fs绳=fs物/Fns物=f/nF，所以物体与地面间的滑动摩擦力是：f=η×3F=80%×3×30N=72N，故D正确，故选ACD。

点睛：本题考查的是滑轮（组）的机械效率的有关计算，解题的关键是注意水平使用滑轮组时，有用功等于摩擦力与物体移动的距离的乘积。

13．如图甲所示，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的滑片从a端滑到b端的过程中，R2消耗的电功率P与其两端电压U的关系图象如图乙所示，下列说法正确的是
A．R1的阻值为10Ω
B．R2的最大阻值为100Ω
C．电源电压为6V
D．该电路消耗的最大电功率为1.8W
AC
【分析】
【详解】
AC ．由图甲可知，两电阻串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流．由图象可知，当滑动变阻器消耗的功率为0.8W 时，其两端电压为2V ，由P=UI 可得，此时电路中的电流为：I=22P U =0.8W 2V =0.4A
，由I=U R
及串联电路的电压规律可得，电源的电压：U=IR 1+U 2=0.4A×R 1+2V----①；由图象可知，当滑动变阻器消耗的功率为0.5W 时，其两端电压为5V ，由P=UI 可得，此时电路中的电流
为：I′=22''P U =0.5W 5V =0.1A ，由I=U R
及串联电路的电压规律可得，电源的电压：U=I′R 1+U 2′=0.1A×R 1+5V-----②，电源电压不变，则：0.4A×R 1+2V=0.1A×R 1+5V ，解得：R 1=10Ω；故A 正确；电源电压为：U=IR 1+U 2=0.4A×10Ω+2V=6V ，故C 正确；
B ．由图乙可知，当变阻器两端电压最大为5V 时，滑动变阻器全部接入电路中，其电阻最大，此时电流最小为I′=0.1A ，则滑动变阻器的最大阻值为：R 2大=2''U I =5V 0.1A
=50Ω；故B 错误； D ．当滑动变阻器接入电路的电阻为0时（电路为R 1的简单电路），电路中的电阻最小，电流最大，则电路中的最大电流为：I 大=
1U R =6V 10Ω
=0.6A ，该电路消耗的最大电功率：P 大=UI 大=6V×0.6A=3.6W ，故D 错误．
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．如图所示是流星经过大气层与空气摩擦发热、发光的一幅照片，这个现象说明_____（选填“热传递”或“做功”）可以改变物体的内能：长征二号PT2运载火箭外表涂有一层特殊物质，利用该物质在高温下先熔化、再汽化时要_____热（选填“吸”或“放”），从而避免高速运行的火箭温度过高．
做功吸
【解析】
【详解】
流星在进入大气层后，克服摩擦做功，使流星的内能增加、温度升高，是通过做功的方式改变内能的；为保证火箭安全，箭体上涂有一层特殊固体物质，在高温下先熔化，再汽化，因为熔化、汽化时要吸收大量的热，这样箭体的温度就不会太高．
15．如图甲所示是我国研发的平流层飞艇“圆梦”号首飞成功照片，飞艇依靠浮力可升到20km 高的平流层，其推进系统由太阳能电池提供能量。

推进器产生的推力与气流对飞艇的水平作用力平衡，可使飞艇长
（1）若飞艇的气囊体积为3×105m3，则飞艇在平流层受到的浮力约为_____N．（平流层空气密度取
0.06kg/m3）
（2）飞艇所受的空气阻力与风速的关系如图乙，推进器的功效（功效是指推进器的推力与功率的比值）为0.01N/W，当平流层风速为40m/s时，飞艇推进器的功率为_____W。

1.8×105 1.44×105
【解析】
【详解】
（1）飞艇在平流层受到的浮力：F浮＝ρ空气gV排＝0.06kg/m3×10N/kg×3×105m3＝1.8×105N；
（2）由乙图可知，当v2＝400m2/s2时，飞艇受到的阻力f＝360N，
设平流层风速为v′＝40m/s时，飞艇受到的阻力为f′，
由乙图可知，飞艇所受的空气阻力f与速度的平方v2成正比，
则有：，即，
所以，当平流层风速为40m/s时，飞艇受到的阻力f′＝4×360N＝1440N；
飞艇悬停在空中，因此飞艇受到的水平推力和阻力是一对平衡力，
所以，水平推力：F＝f′＝1440N；
由题意可得＝0.01N/W，则此时飞艇推进器的功率为：
P＝＝＝1.44×105W。

16．白炽灯是根据电流的_____效应工作的。

灯丝做成螺旋状是为了_____（选填“增大”或“减少”）散热，以便更好地发光。

热减少
【解析】
【分析】
【详解】
[1]白炽灯是电流通过灯丝时发热，当灯丝的温度达到2500℃左右的白炽状态时会发光的原理而制成的，故它利用的是电流的热效应。

[2]为了提高灯丝的温度，减少散热，才把灯丝做成螺旋状。

该电阻的功率变化了__________W ．
6 2.5
【解析】
由I ＝U R 可得，定值电阻两端的电压由1V 增加至4V 时通过电流的变化：△I ＝I 2﹣I 1＝21413U U V V V R R R R R --＝＝＝＝0.5A ，解得：R ＝6Ω；由P ＝2
U R
可得，定值电阻功率的变化：△P ＝P 2﹣P 1＝()()22
222141V V U U R R R R --＝＝2.5W ． 点睛：根据欧姆定律表示出定值电阻两端的电压由1V 增加至4V 时通过电流的变化，然后得出定值电阻
的阻值，然后根据P ＝2
U R
求出定值电阻功率，然后得出电阻功率的变化． 18．物体体积为0.5×10﹣3米3浸没水中后浮力为___牛，若物体重力为10牛，则物体受到的合力为_____牛，方向为_____。

55竖直向下
【解析】
【分析】
利用阿基米德原理求出其浮力大小，浮力方向始终竖直向上；重力方向始终竖直向下，利用力的合成求解合力。

【详解】
因为浸没，则所受浮力大小为：，浮力方向竖直向上；物体在液体中只受浮力和重力作用，由于两个力在同一直线上，，则其合力为：
，方向是竖直向下。

故答案为： (1). 5 (2). 5 (3). 竖直向下
【点睛】
本题考查物体所受浮力大小的计算以及所受合外力情况，要掌握：同一直线上力的合成方法：当两力在同一直线上，方向相反时，合力等于二力之差、方向与较大的力的方向相同。

充分利用阿基米德原理求解是解题关键。

四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．小明在平直过道上水平推动一辆静止的购物小车，小车运动的路程S 和时间t 变化的关系如图所示．已
0～4秒内小车的平均速度．0～4秒内小明对小车做功的功率．4～6秒内小明对小车所
做的功．
（1）0.5m/s （2）5W （3）16J
【解析】
【详解】
（1）如图0～4秒内，小车通过的路程是2m，小车的速度：
2m
=0.5m/s
4s
s
v
t
==；
（2）0～4秒内小明对小车做功：
11110N220J
W F s m
==⨯=，小明对小车做功的功率：
120J
=5W 4s
W
P
t
==；
（3）如图4～6秒内，小车匀速运动，小明水平推动小车的力等于摩擦力，
20.10.180N=8N
F f G
===⨯，4～6秒内，行驶的路程是4m-2m=2m，小明对小车所做的
功:
2228N2m=16J
W F s
==⨯.
20．如图是我国新型气垫登陆船，该船满载后的总重力为1.6×106N．
一艘满载的气垫船停在水平地面上时，与地面间的总接触面积为80m2，那么它对地面
的压强为多少？气垫船入水后，启动柴油发动机，通过向下喷气将船身匀速抬高2.15m，若柴油机的效率为32%，则抬高一次需要消耗多少千克的柴油？（柴油的热值q柴油＝4.3×107J/kg）气垫船以30m/s的速度匀速直线运动600s时，若受到的阻力始终为7.2×104N，那么推力做的功是多少？功率为多少？
（1）它对地面的压强为2×104Pa；
（2）抬高一次需要消耗0.42kg的柴油；
（3）推力做的功是1.296×109J；功率为2.16×106W
【解析】
试题分析：（1）登陆船对地面的压力等于其重力，根据F=G求出，再根据p=求出对地面的压强；
（2）根据W有用=Gh求出有用功，再根据η=求出柴油燃烧放出的总热量，根据Q=mq求出柴油的质量；（3）根据v=求出运动距离，匀速运动，推力等于阻力，根据W=Fs求出推力做的功，再根据P=求出功率．
已知：登陆船重力G=1.6×106N，与地面间的总接触面积为S=80m2，高度h=2.15m，效率η=32%，柴油
的热值q柴油=4.3×107J/kg，速度v=30m/s，时间t=600s，阻力f=7.2×104N
求：（1）它对地面的压强p=？；（2）柴油的质量m=？；（3）推力做的功W=？；功率P=？
解：（1）登陆船对地面的压力F=G=1.6×106N，
它对地面的压强p===2×104Pa；
（2）有用功W有用=Gh=1.6×106N×2.15m=3.44×106J，
由η=得：
柴油燃烧放出的总热量Q==≈1.81×107J，
由Q=mq得：
消耗柴油的质量m==≈0.42kg；
（3）由v=得运动距离：
s=vt=30m/s×600s=18000m，
因为匀速运动，所以推力F=f=7.2×104N，
推力做的功W=Fs=7.2×104N×18000m=1.296×109J；
功率P===2.16×106W．
答：（1）它对地面的压强为2×104Pa；
（2）抬高一次需要消耗0.42kg的柴油；
（3）推力做的功是1.296×109J；功率为2.16×106W．
21．小轿车电动机启动时车灯会瞬时变暗，其原因可用如图所示电路解释。

在打开车灯的情况下，电动机未启动时，电流表示数为I＝10A，电动机启动时电流表示数为I′＝58A，如果电源电压为U＝12.5V，电阻r＝0.05Ω，电流表电阻忽略不计，求：（小灯泡电阻不随温度变化）
电动机未启动时，车灯的电功率为多少？因电动机启动，车灯的电功率减少了多少？如果此
小轿车电动机在行驶过程中突然发生故障，内部线圈1min产生了6×104J的热量，则此电动机线圈的电阻r M是多少？（故障对车灯没有影响，且电路满足欧姆定律）
（1）120W（2）43.2W（3）0.4Ω
【解析】
【详解】
（1）由题意可知，电源的电阻r＝0.05Ω，电动机没有启动时，车灯与电源的电阻串联，由欧姆定律和电阻的串联可得电路中的电流：，则车灯的电阻：；电动机未启动时，车灯的电功率为：
；
（2）电动机启动后，电动机与车灯并联后再与电源的电阻串联，设此时灯的电压为U′L，根据串联电路电压的规律及欧姆定律可得，此时灯的电压：
，此时车灯消耗的电功率为：，车灯的功率减小量：；
（3）由欧姆定律可得，此时通过车灯的电流：，根据并联电路电流的规律，通过电动机线圈的电流：，根据可得，电动机线圈的电阻：。

答：（1）电动机未启动时，车灯的电功率为120W；
（2）因电动机启动，车灯的电功率减少43.2W；
（3）如果此小轿车电动机在行驶过程中突然发生故障，内部线圈1min产生了6×104J的热量，则此电动机线圈的电阻r M是0.4Ω。

五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．空杯底部有一枚硬币A.由于杯壁的遮挡，眼睛在B处看不到硬币，逐渐往杯中加水至如图所示位置时，眼睛在B处恰好能够看到硬币，请画出人眼看到硬币的光路图(画出1条入射光线及其折射光线即可)．
【解析】
由于水的折射作用，即光线由水中传入空气中时，折射角大于入射角，所以原来看不到的硬币，加水后能看到．
根据题意，往杯中加水至如图所示位置时，眼睛在B处恰好能够看到硬币，据此连接B、杯壁上沿，再延长到水面，标出箭头向上，即为折射光线；
再连接A到折射光线与水面的交点，即为入射光线，如图：
23．如图所示，已知轻质杠杆AB在水平位置静止，作出物体C所受重力的示意图以及拉力F的力臂L．
【解析】
【详解】
对于形状规则、质地均匀的物体，它的重心在它的几何中心上，从重心开始沿重力方向﹣﹣竖直向下，画一条带箭头的线段并标出重力G；过支点O作F的垂线段，即为拉力F的力臂L；如图所示：
点睛：（1）先确定物体的重心，然后从重心开始沿重力方向画一条带箭头的线段表示重力G；（2）根据力臂的概念画出F的力臂L．
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．用以下器材：足够的待测液体、带砝码的托盘天平、一个空玻璃杯、足够的水，测量某液体的密度．请将以下实验步骤补充完整．
用天平称出空玻璃杯的质量为150 g，往玻璃杯中倒满水，
用天平测出玻璃杯和水的总质量为200 g，求出玻璃杯的容积为__________cm3；将水全部倒出，再注满待测液体，待天平平衡后，右盘中的砝码和游码示数如图所示，读出玻璃杯和液体的总质量为__________g；用密度公式计算出待测液体的密度为__________g/cm3；在实验的过程中，下列做法可能会引起实验误差的是__________．
A．天平应该水平放置
B．天平使用前要调节平衡螺母使横梁平衡
C．先测量盛满水的杯子总质量，倒出水后，再测出空玻璃杯的质量
50 191 0.82 C 【解析】
【详解】
（1）水的质量为
m水=200g-150g=50g
则
V杯=V水=水
水
m
=
3
50g
1g/cm
=50cm3
（2）由图知，玻璃杯和液体的总质量为100g+50g+20g+20g+1g=191g
（3）液体的质量为
m液=191g-150g=41g
则
ρ液=m
V
液
杯
=
3
41g
50cm
=0.82g/cm3；
（4）AB都是符合天平是使用规则的；C先测量盛满水的杯子总质量，倒出水后，再测出空玻璃杯的质量，由于玻璃杯中的水不能全部倒出，所以水的质量测量有误差，从而造成杯子容积的误差．
25．图甲中温度计的示数为_____℃；图乙中电压表示数为_____V
262
【解析】
【分析】
（1）使用温度计测量温度时，首先要明确温度计的分度值，读数时视线与液柱最高处相平，并注意区分零上或零下。

【详解】
（1）在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；“30”在“20”的上方，液柱最高处在两者之间，说明温度高于0℃，为26℃；（2）电压表用的是0～3V量程，一大格表示1V，里面有10个小格，其分度值为0.1V，因此其读数为2V。

26．在“测量小灯泡电阻”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V。

请你用笔画线代替导线，将图甲中实物电路连接完整（要求滑动变阻器滑
片向右移动时灯泡变亮）；连接电路后，闭合开关，小灯泡发光，但电压表示数为0，经检查电路中a、b、c、d四根导线中有一根断了，则该导线是_____（填写字母）；排除故障后，闭合开关，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻约为_____Ω（保留1位小数）；如果考虑电表自身电阻对实验的影响，则小灯泡电阻的测量结果与真实值相比_____（选填“偏大”或“偏小”）。

b 10.4 偏小
【解析】
【详解】
（1）滑动变阻器滑片向右移动时灯泡变亮，即电阻变小，电流变大，故变阻器右下接线柱连入电路中，如下所示：
（2）小灯泡发光，电路为通路，但电压表示数为0，导线b断了；
（3）排除故障后，闭合开关，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.24A，由欧姆定律，则小灯泡正常发光时的电阻约为：；（4）图中电压表测量的电压是准确的，根据并联电路电流的规律，电流表示数大于灯的实际电流，由欧姆定律，则小灯泡电阻的测量结果与真实值相比偏小。