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Apresentação do PowerPoint · A capacitância não depende de Q e V, depende apenas da forma, das dimensões e do meio isolante entre as armaduras. Q C V b 1 lt C 1F V. EXEMPLO

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FÍSICA

MÓDULO 12 CAPACITORES

Professor Sérgio Gouveia

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1. CAPACITOR É um dispositivo constituído de dois condutores, isolados um do outro, denominados armaduras, entre as quais se estabelece uma DDP V, carregando os condutores com cargas iguais e de sinais contrários.

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2. CAPACITÂNCIA DE UM CAPACITOR Capacitância (C) de um capacitor é o quociente entre o módulo da carga de uma das armaduras e a DDP entre elas.

OBSERVAÇÃO

A capacitância não depende de Q e V, depende apenas da forma, das dimensões e do meio isolante entre as armaduras.

QC

V

CoulombUnidade: 1 farad 1

Volt

C1F

V

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EXEMPLO 1 Determine a capacitância de um capacitor plano, isto é, um capacitor constituído de duas placas metálicas planas, de área A, separadas por pequena distância d, com vácuo (ou ar) entre elas.

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SOLUÇÃO Tem-se:

Assim:

0 0

QV Ed, mas E

A

QQC

V

Q0

0

AC

dd

A

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3. ENERGIA POTENCIAL DE UM CAPACITOR CARREGADO

22Q 1

U ou U CV2C 2

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4. ASSOCIAÇÕES DE CAPACITORES 4.1. ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE

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• Todos têm a mesma carga

• V = V1 + V2 + ... + Vn

• Capacitância equivalente C

1 2 n

1 1 1 1...

C C C C

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4.2. ASSOCIAÇÃO EM PARALELO

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• Todos submetidos à mesma DDP.

• Q = Q1 + Q2 + ... + Qn

• Capacitância equivalente C

1 2 nC C C ... C

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