14.如圖所示,電容器電容為C,兩板間電勢差為U,場強為E(E是左右兩板場強的矢量疊加),現(xiàn)將右極板緩慢向右平移距離d,移動過程中電容器電勢能增加量為( 。
A.$\frac{1}{2}$CU2B.CU2C.$\frac{1}{2}$CUEdD.CUEd

分析 電容器充電后在斷開電源的情況下,電量不變,板間距離變化時板間場強不變.電容器的電勢能為公式Ep=$\frac{1}{2}C{U}^{2}$,由此公式對初末兩種狀態(tài)列式,即可求解.
根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,分析電容的變化,再由電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$ 分析電壓的變化,由E=$\frac{U}evlmuko$ 分析板間電場強度的變化.

解答 解:初態(tài)時電容器的電勢能為Ep=$\frac{1}{2}C{U}^{2}$.
當右極板緩慢向右平移時,電容器的電荷量不變,根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$、電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$和E=$\frac{U}dfnzslx$得 E=$\frac{4πkQ}{?S}$,則知板間場強E不變.
末態(tài)時,電容器的帶電量為CU,電容器的電勢能為 Ep′=$\frac{1}{2}C′U{′}^{2}$=$\frac{1}{2}C′U′•U′$=$\frac{1}{2}CU$•(U+Ed)
故電容器電勢能增加量為△Ep=Ep′-Ep=$\frac{1}{2}CU$•(U+Ed)-$\frac{1}{2}C{U}^{2}$=$\frac{1}{2}$CUEd
故選:C.

點評 本題要抓住電容器電勢能的表達式Ep=$\frac{1}{2}C{U}^{2}$,明確電容與板間距離的關(guān)系.還可以進一步研究板間電壓、電場強度等物理量的變化情況.要熟練推導出板間場強公式E=$\frac{4πkQ}{?S}$,知道E與d無關(guān),這是常用的結(jié)論,要理解并牢固掌握.

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(2)某同學看到有些玩具車在前進時車輪上能發(fā)光,受此啟發(fā),他設(shè)計了一種帶有閃爍燈的自行車后輪,可以增強夜間騎車的安全性.圖1所示為自行車后車輪,其金屬輪軸半徑可以忽略,金屬車輪半徑r=0.4m,其間由絕緣輻條連接(絕緣輻條未畫出).車輪與輪軸之間均勻地連接有4根金屬條,每根金屬條中間都串接一個LED燈,燈可視為純電阻,每個燈的阻值為R=0.3Ω并保持不變.車輪邊的車架上固定有磁鐵,在車輪與輪軸之間形成了磁感應強度B=0.5T,方向垂直于紙面向外的扇形勻強磁場區(qū)域,扇形對應的圓心角θ=30°.自行車勻速前進的速度為v=8m/s(等于車輪邊緣相對軸的線速度).不計其它電阻和車輪厚度,并忽略磁場邊緣效應.
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