中,E与F成正比,与q成反比
C . 物体的速度发生变化时,该物体的运动状态不一定发生变化
D . 带电粒子所受的洛伦兹力一定垂直于粒子的运动方向,故洛伦兹力始终对带电粒子不做功
B . 磁感应强度B=
C . 电流I=
D . 电容C=
B . 点电荷电场场强E=k
C . 磁感应强度B=
D . 电阻R=
可知,电场强度E与q成反比,与F成正比
B . 库伦提出了用电场线描述电场的方法
C . 伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
D . 所以带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍
B . 电源电动势
C . 导体电阻
D . 电场强度
可知,电阻率与导体的电阻成正比
B . 公式
适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流做功
C . 根据公式
可知,通过导体的电流与通过导体横截面的电量成正比
D . 根据公式
可知,电容器与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
B . 电阻 R=
C . 平行板电容器的电容 C=
D . 电场强度 E=
和电流I=
都属于比值定义的物理量
C . 一对作用力与反作用力做功的代数和为零
D . 加速度a、磁通φ、磁感应强度B都是矢量
是利用比值法得到的定义式
可知此场中某点的电场强度
与
成正比
B . 由公式
可知电场中某点的电势
与
成反比
C . 公式
,电容器的电容大小
与电容器两极板间电势差
无关
D . 由
可知,匀强电场中的任意两点
、
间的距离越大,则两点间的电势差一定越大
,当
非常小时,
就可以表示物体在
时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
C . 定义加速度
,该定义应用了比值法
D . 探究匀变速直线运动位移
时,采用了理想模型法
可知,金属电阻率与导体的电阻成正比
B . 根据公式
可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功
C . 根据电动势E=
可知,电动势E的大小等于W和q的比值,但与W的大小和q的大小无关,由电源本身决定
D . 根据公式
可知,电容器的电容与电容器所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
、
和
B .
、
和
C .
、
和
D .
、
和