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导体两端电压越大电阻越大 导体内的电流越大电阻越小 R.与U.成正比与I.成反比 R.的值不是由U.和I.决定的
根据公式R.=U./I.可知,导体的电阻与它两端的电压成正比 根据公式R.=U./I.可知,当导体两端的电压为零时,它的阻值为零 根据公式R.=U./I.可知,导体的电阻与通过它的电流成反比 导体的电阻与它两端的电压及通过它的电流均无关
导体的电阻与导体两端的电压成正比 导体的电阻与通过导体的电流成反比 导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比 导体的电阻与导体两端的电压,通过导体的电流都无关
由公式v=S/t,速度与路程成正比 由公式v=S/t,速度与路程成反比 由公式S=vt,路程与时间成正比 由公式S=vt,路程与时间成反比
导体的电阻和它两端的电压成正比
导体的电阻和通过它的电流成反比
当导体两端电压为零时,它的电阻也为零
以上说法都不正确
当真空中的两个点电荷间的距离r→0时,它们之间的静电力F→∞ 当真空中的两个点电荷间的距离r→∞时,它们之间的静电力F→0 当两个点电荷之间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了 当两个点电荷之间的距离r→0时,库仑定律的公式仍然适用
提出操作条件反射理论 提出R=f(S、的公式,其中R为反应,S为中间变量 提出R=f(S、的公式,其中R为反应,A为第三变量 提出经典条件反射理论
同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比 同一导体的电阻与通过它的电流成反比 导体两端电压为零时,导体的电阻也为零 同一导体两端的电压增大几倍,通过它的电流也增大几倍,电压与电流的比值不变
公式①适用于任何电路的电热功率 公式②适用于任何电路的电热功率 公式①、②、③适用于任何电路电功率 上述说法都不正确
当真空中的两个点电荷间的距离r→∞时,它们之间的静电力F.→0 当真空中的两个点电荷间的距离r→0时,它们之间的静电力F.→∞ 当两个点电荷之间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了 当两个点电荷之间的距离r→0时,电荷不能看成是点电荷,库仑定律的公式就不适用
导体的电阻与它两端的电压成正比,和通过它的电流成反比
导体中通过的电流越大,则电阻越小 加在导体两端的电压越大,则电阻越大 导体的电阻等于导体两端的电压和通过它的电流之比
当真空中两个电荷间距离r→∞时,它们间的静电力F.→∞ 当真空中两个电荷间距离r→0时,它们间的静电力F.→∞ 当两个电荷间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了 当两个电荷间的距离r→0时,库仑定律的公式就不适用了
提出经典条件反射理论 提出R=f(S、A〕的公式,其中R为反应,S为中间变量 提出R=(S、A〕的公式,其中R为反应,A为笫三变量 提出操作条件反射理论
根据公式E.=F./q0,这个位置的场强与检验电荷的电荷量q0成反比 根据公式E.=kQ/r2,这个位置的场强与检验电荷的电荷量q0成正比 公式E.=kQ/r2和E.=F./q0适用条件相同 电场强度是反映电场本身特性的物理量,与是否存在试探电荷无关
提出操作条件反射理论 提出R=f(S、的公式,其中R为反应,S为中间变量 提出R=f(S、的公式,其中R为反应,A为第三变量 提出经典条件反射理论
同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比
同一导体的电阻与通过它的电流成反比
导体两端电压为零时,导体的电阻也为零
同一导体的两端的电压增大几倍,通过它的电流也增大几倍,电压和电流的比值不变.
当U.变大时,U/I变小 当U.变大时,U/I变大 当U.变小时,U/I不变 U=0时,U/I=0
当真空中的两个点电荷间的距离r→0时,它们之间的静电力F→∞ 当真空中的两个点电荷间的距离r→∞时,它们之间的静电力F→0 当两个点电荷之间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了 当两个点电荷之间的距离r→0时,库仑定律的公式仍然适用