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	<title>Capacitância - Histórico de revisões</title>
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	<updated>2026-08-26T02:11:05Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Capacit%C3%A2ncia&amp;diff=6338&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{{Eletromagnetismo}} {{Portal de eletrônica}}  [[Imagem:Capacitors dipped.jpg|thumb|Capacitância refere-se a capacidade de armazenar energia e capacitores são disposit...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Capacit%C3%A2ncia&amp;diff=6338&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-04T23:21:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{{Eletromagnetismo}} {{Portal de eletrônica}}  [[Imagem:Capacitors dipped.jpg|thumb|Capacitância refere-se a capacidade de armazenar energia e capacitores são disposit...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Eletromagnetismo}}&lt;br /&gt;
{{Portal de eletrônica}} &lt;br /&gt;
[[Imagem:Capacitors dipped.jpg|thumb|Capacitância refere-se a capacidade de armazenar energia e capacitores são dispositivos feitos para armazenar energia elétrica.]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Capacitância&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;capacidade elétrica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é a [[grandeza escalar]] determinada pela quantidade de [[energia elétrica]] que pode ser acumulada em si por uma determinada [[tensão]] e pela quantidade de [[corrente alternada]] que atravessa um [[capacitor]] numa determinada [[frequência]]. Sua unidade é dada em [[farad]]. &amp;lt;ref&amp;gt;http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/fisica/resumo-fisica-capacitancia-tensao-eletrica-646802.shtml&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Capacit ncia.png|thumb|250px|Quanto maior a carga elétrica (Q) acumulada maior a Energia potencial elétrica (Epe).]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagem:Capacitor.gif|thumb|Tradicionalmente representa-se um capacitor por duas linhas perpendiculares ao sistema elétrico e com a letra C, simbolizando duas placas metálicas separadas por um dielétrico.&amp;lt;ref&amp;gt;http://eletronicos.hsw.uol.com.br/capacitor1.htm&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Portanto a capacitância corresponde à relação entre a quantidade de carga acumulada pelo corpo e o [[potencial elétrico]] que o corpo assume em consequência disso. O dispositivo mais usual para armazenar energia  é o {{PBPE|[[capacitor]]|[[condensador]]}}. A capacitância depende da relação entre a [[diferença de potencial]] (ou [[tensão elétrica]]) existente entre as placas do capacitor e a [[carga elétrica]] nele armazenada. É calculada de acordo com a seguinte fórmula:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;C = \frac {Q}{V}&amp;lt;/math&amp;gt;,&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Onde:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;C\,&amp;lt;/math&amp;gt; é a capacitância, expressa em [[farad]]s. Como esta unidade é relativamente grande, geralmente são utilizados os seus submúltiplos, como o [[microfarad]], o nanofarad ou o [[picofarad]].&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;Q\,&amp;lt;/math&amp;gt; é a [[carga elétrica]] armazenada, medida em [[coulomb]]s;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;V\,&amp;lt;/math&amp;gt; é a [[diferença de potencial]] (ou [[tensão elétrica]]), medida en [[volt]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Convém observar que a capacitância depende da geometria do {{PEPB|condensador|capacitor}} (de placas paralelas, cilíndrico, esférico). Para um determinado material, a capacitância dependera somente de suas dimensões: quanto maiores forem, maior será a capacitância.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A capacitância se verifica sempre que dois [[material condutor|condutor]]es estiverem separados por um material isolante. Assim, a capacitância depende do  [[dielétrico]] que se introduza entre as duas superfícies do condensador. Quanto maior for a [[constante dielétrica]] do material não condutor introduzido, maior será a capacitância.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É possível calcular a [[energia potencial elétrica]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Epe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; do corpo eletrizado, que é a área do triângulo formado no gráfico cartesiano &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;V&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;x&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Q&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Epe = \frac{Q.V}{2}&amp;lt;/math&amp;gt; ou &amp;lt;math&amp;gt;Epe = \frac{Q.V.2}{4.\pi}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Condutores Esféricos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para condutores esféricos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C = \frac {q}{V}&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C = \frac {q}{\frac{k.q}{r}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; C = \frac{r}{k}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
r = raio da esfera&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
k = constante eletrostática ou de Coulomb &amp;lt;math&amp;gt;k = 9.10^9&amp;lt;/math&amp;gt; N.m²/s²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Potencial de Equivalência ou Equivalente (Veq) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eletrização por contato gera um potencial de equivalência entre os corpos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A capacitancia de cada corpo não é alterada após a eletrização&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Equilibrio Eletrostático:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;ΣQ = ΣQa&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ΣQ: Soma das cargas antes da eletrização&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ΣQa: Soma das cargas após a eletrização&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn = Q1a + Q2a + Q3a + ... + Qna&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn = C1.Veq + C2.Veq + C3.Veq + ... + Cn.Veq&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn = Veq.(C1 + C2 + C3 + ... + Cn)&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;ΣQ = Veq.ΣC&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Veq = \frac {\sum_{i=1}^{n} {Q}}{\sum_{i=1}^{n} {C}}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Carga após o contato (Qa):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Qa = C.Vep&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Qa = C . \frac {\sum_{i=1}^{n} {Q}}{\sum_{i=1}^{n} {C}}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para esferas (X e Y) de mesmo raio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Qa = \frac {Qx + Qy}{2}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=={{Ver também}}==&lt;br /&gt;
*[[Lei de Coulomb]]&lt;br /&gt;
*[[Campo elétrico]]&lt;br /&gt;
*[[Potencial elétrico]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Referências}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Grandezas físicas]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Grandezas da eletrônica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
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