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U=ε-Ir U=I(R+r) U=ε-ε/(R+r)r U=Rε/(R+r)
由公式v=x/t可知,速度v与位移x大小成正比,与时间t成反比 由公式v=x/t可知,时间t越小,速度v越大 由公式v=x/t可知,位移x越大,速度v也越大 对于一个确定的匀速直线运动来说,x/t这一比值保持不变
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
由公式R=U/I可知,导体的电阻由导体两端电压U.和流过导体的电流I.决定 由公式a=F/m 可知,加速度a由物体受到的合外力F.和物体的质量m决定 由公式E.=F/q可知,电场中某点电场强度E.由电荷受的电场力F.和电荷的电量q决定 由公式C.=Q/U可知,电容器的电容C.由电容器带电量Q.和两极板间的电势差U.决定
V=4/3πR3 V=4/3πR 2 V=1/3πR 2
公式E =F/q只适用于真空中点电荷产生的电场 由公式E.=F/q可知,电场中某点的电场强度E.与试探电荷在电场中该点所受的电场力成正比 在公式F.= k Q1Q2/r2中,k Q2/r2是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;而k Q1/r2是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处场强的大小 由公式E.= k Q/r2可知,离点电荷非常近的地方(r→0),电场强度E.可达无穷大
由公式可知,电场中某点的电场强度E.与试探电荷在电场中该点所受的电场力F.成正比,与q成反比 由公式可知,在离点电荷Q.距离为r的地方,电场强度E.的大小与Q.成正比 由公式U=Ed可知,在匀强电场中,E.为恒量,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比 由公式可知,电容器的电容C.随着极板带电荷量Q.的增加而变大
由公式可知F.和r成反比 由公式F.=mω2r可知F.和ω2成正比 由公式F.=mωv可知F.和r无关 由公式可知F.和r2成反比
公式v=λf适用于一切波
公式v=λf说明提高波的频率f,能激发波速的增加
公式中的v、λ、f三个量,对同一个波来说,通过不同介质时,只有f不变
由公式v=λf可知,波长2m的声波比波长1m的声波传播速度大一倍
由a=可知,a与r成反比 由a=ω2r可知,a与r成正比 当v一定时,a与r成反比 由ω=2πn可知,角速度ω与转速n成正比
将物体从地球移动到月球,物体的惯性减小 物体运动的速度方向不变,其所受到的合外力一定不变 由公式a=△v/△t可知,a由△v和△t决定 物体做自由落体运动,在下落过程中,物体与地球组成的系统机械能守恒
根据公式V=rω可知卫星的线速度将增大到原来的2倍 根据公式F.=mv2/r,可知卫星所受的向心力将变为原来的1/2倍 根据公式F.=GMm/r2,可知卫星所受的向心力将减少到原来的1/4倍 根据上述B.和C.给出的公式,可知卫星运动的线速度将增大到原来的倍
由I=(EV)/R可知,全电路欧姆定律只适用于E>V的情况 当R=r0时,负载R上获得最大功率 由I=E/(R+r0)可知,电路中的电流不仅与负载有关,也和电源有关 电源的电动势就是负载的端电压
v与s成正比 v与t成反比 s与t正比 以上说法都不对
由公式P=U2/R可知,输电电压越高,输电线上损失的功率越大
由公式P=U2/R可知,输电线电阻越大,输电线上功率损失越小
由公式P=I2R可知,输电的电流越大,在输电线上损失的功率越大
由公P=UI可知,输电线上的功率损失与输出电压成正比
由公式可知,加速度由速度的变化量和时间决定 由公式a=F/m可知,加速度a由物体所受合外力F.和物体的质量m决定 由公式E.=F/q可知,电场强度E.由电荷受到的电场力F.和电荷的电量q决定 由公式R=U/I可知,电阻R.由电阻两端的电压U.和通过电阻的电流I.决定
转动惯量是与物体转动时其惯性大小有关的量。 转动惯量的大小是由物体质量、质量分布、转轴位置决定的。 人体转动惯量大小等于人体的质量乘以人体重心的高度的平方。 形状规则的物体,其转动惯量可以通过公式计算得到,而形状不规则物体的转动惯量肯定不能通过公式进行计算。