CAPACITOR. Capacitor é um componente eletrônico capaz de armazenar carga elétrica e energia, ao ser ligado em uma fonte de tensão.

Documentos relacionados
CAPACITORES. Noções Fundamentais.

a) 100 J. b) 150 J. c) 200 J. d) 300 J. e) 400 J.

Instituto Montessori - Ponte Nova

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 6

CAPACITORES. Prof. Patricia Caldana

Capacitores Módulo FE.04 (página 66 à 68) Apostila 1. Capacitância Energia armazenada em um capacitor Capacitor Plano Associação de Capacitores

Lecture notes Prof. Cristiano

Eletrotécnica geral. - é a permissividade do meio capacidade de conduzir o campo elétrico. A intensidade do campo elétrico é dada por:

And« Física 12. São dispositivos para armazenar energia. Os condensadores são usados, por exemplo, em:

Apostila de Física 36 Capacitores

Capacitores Prof. Dr. Gustavo Lanfranchi

Cap. 25. Capacitância. Prof. Oscar Rodrigues dos Santos Capacitância 1

Capacitores. Prof. Carlos T. Matsumi

Capacitância e Dielétricos

F-328 Física Geral III

2ª série LISTA: Ensino Médio. Aluno(a): Professor(a): Jean Jaspion CAPACITORES. Segmento temático: Turma: A ( ) / B ( )

Capacitância. Q e V são proporcionais em capacitor. A constante de proporcionalidade é denominada capacitância.

Aula 17. Capacitor Introdução

CAPACITORES ASSOCIAÇÃO - CARGA - TENSÃO DE TRABALHO

Teo. 9 - Capacitância

Lista de Exercícios de Capacitores

Eletricidade (EL63A) CAPACITORES E INDUTORES

Sumário. Campo e potencial elétrico. V k. Capacidade de um condutor isolado

GERADORES E RECEPTORES:

Condensadores. 12º ano. [Imagem: norwegiancreations.com]

25-1 Capacitância. Figura 25-1 Vários tipos de capacitores. Fonte: PLT 709. Me. Leandro B. Holanda,

Física C Semiextensivo V. 4

Fundamentos do Eletromagnetismo - Aula IX

BC 1519 Circuitos Elétricos e Fotônica

Fundamentos de Eletrônica

CAPACITORES TIPOS DE CAPACITORES. Página 1 ELETRÔNICA ANALÓGICA

A diferença entre as intensidades das correntes que passam nos pontos x e y é: a) 0,5 A. b) 1,5 A. c) 2,0 A. d) 4,0 A.

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 05 CAPACITORES EM CORRENTE ALTERNADA

CAPACITORES Profº João Escalari DP ESQ

Prof. Fábio de Oliveira Borges

Fundamentos de Eletrônica

Princípios de Circuitos Elétricos. Prof. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti

1ª LISTA DE FÍSICA 1º BIMESTRE

Cap. 5. Capacitores e Dielétricos

O CAPACITOR. -q E = V

Aula 4_1. Capacitores. Física Geral e Experimental III Prof. Cláudio Graça Capítulo 4

3. C a C pacid i ade ou o Ca C pacit i ância i de um m Ca C pacit i or

Aula 4 Circuitos básicos em corrente alternada continuação

Figura 14 Capacitor.

Estudo do Capacitor em Corrente Contínua

Capacitância Neste capítulo serão abordados os seguintes tópicos:

Capacitância C = Q / V [F]

Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Capacitância. Prof. Dr. José Pedro Donoso

Física C Extensivo V. 8

Experiência 05: TRANSITÓRIO DE SISTEMAS RC

Componentes eletrónicos. Maria do Anjo Albuquerque

Capacitores. - 3) A experiência mostra que a carga acumulada é diretamente proporcional a diferença de potencial aplicada nas placas, ou seja

CIRCUITOS COM CAPACITORES

23/5/2010 CAPACITORES

Aula 3 Capacitores /Soldagem (Prática) Dois condutores + diferença de carga elétrica campo elétrico

Elementos de circuito Circuito é a interligação de vários elementos. Estes, por sua vez, são os blocos básicos de qualquer sistema

CAPACITOR EM REGIME DC

Exercícios de Física Eletrodinâmica

Capacitância. Prof. Fernando G. Pilotto UERGS

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Centro de Blumenau BNU Curso Pré-Vestibular - Pré UFSC Prof.: Guilherme Renkel Wehmuth

( 1) FIS Projeto de Apoio Eletromagnetismo. 5ª Lista de Problemas Tema: Capacitores. Ceq. = k. ΔV é igual para os dois capacitores e sendo.

Capacitores. Conteúdo 30/06/ O que são Capacitores? 5.2. Unidades de Capacitância Tipos e Códigos de Valores

Análise da Permissividade Dielétrica de Materiais

CAMPO ELÉTRICO. Uma carga elétrica Q produz ao seu redor uma região afetada por sua presença denominada campo elétrico. Criado por cargas elétricas.

TD de Física 2 Capacitores

Capacitores e Indutores Associação e Regime Permanente DC. Raffael Costa de Figueiredo Pinto

Resumo e exercícios sobre capacitores Sex, 06 de Agosto de :26 - Última atualização Seg, 15 de Junho de :04

Física Teórica II. Prova 2 1º. semestre de /05/2018

2.9 Protoboard. Na figura a seguir é possível observar um circuito na forma de desenho esquemático e sua montagem no protoboard.

Sala de Estudos FÍSICA - Lucas 1 trimestre Ensino Médio 3º ano classe: Prof.LUCAS Nome: nº Sala de Estudos Resistência Equivalente e Circuitos Simples

Experimento 1 Associação de Capacitores. Este relatório deve ser entregue no dia 18/08 no horário da aula

Aquino, Josué Alexandre.

1 Exercícios. Carlos Marcelo Pedroso. 17 de abril de 2010

EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO

Dois condutores carregados com cargas +Q e Q e isolados, de formatos arbitrários, formam o que chamamos de um capacitor.

Capacitância Objetivos:

GrandezasElétricase Principais Dispositivos

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

ENERGIA, CARGA E DESCARGA DE CAPACITOR

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

Cap. 4 - Capacitância e Dielétricos

Eletricidade Aula 8. Componentes Reativos

Ensino Médio. Nota. Aluno(a): Nº. Série: 3ª Turma: Data: / /2018. Lista 7 Geradores, Receptores e Capacitores

( Acesso em: )

MANUTENÇÃO BÁSICA Aula teórica de revisão 01

CIRCUITO RC ARMAZENANDO ENERGIA PARA UTILIZAR NO MOMENTO CERTO

FAÇA DE ACORDO COM O QUE SE PEDE EM CADA QUESTÃO

CAPITULO 1 0 CAPACITORES Campo Elétrico:

CIRCUITO RC ARMAZENANDO ENERGIA PARA UTILIZAR NO MOMENTO CERTO

CONDUTORES E ISOLANTES

Aula I Introdução aos equipamentos. Prof. Paulo Vitor de Morais

1. O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e bateria ideais:

Capacitores e Indutores (Aula 7) Prof. Daniel Dotta

DESCARGA EM CIRCUITO RC

O circuito elétrico em série é um divisor de tensão.

5. ISOLANTES OU DIELÉTRICOS

Halliday Fundamentos de Física Volume 3

Curso de CA - Parte 2

Transcrição:

APAITOR apacitor é um componente eletrônico capaz de armazenar carga elétrica e energia, ao ser ligado em uma fonte de tensão. O capacitor possui dois terminais para sua polarização (d.d.p.). Dentro do capacitor, os terminais são conectados por placas metálicas, separados por um material dielétrico.

(ENEM 010) Atualmente, existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque (touchscreen). Para decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis ao toque existentes no mercado. Existem dois sistemas básicos usados para reconhecer o toque de uma pessoa: O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, recoberto por duas camadas afastadas por espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela está operacional. Quando um usuário toca a tela, as duas camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida, e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador. No segundo sistema, uma camada que armazena carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o usuário, de modo que a carga na camada que a armazena diminui. Esta redução é medida nos circuitos localizados em cada canto do monitor. onsiderando as diferenças relativas de carga em cada canto, o computador calcula exatamente onde ocorrei o toque. Disponível em: http://eletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 18 set. 010 (adaptado).

(ENEM 010) O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana correspondente são, respectivamente, a) receptores televisor. b) resistores chuveiro elétrico. c) geradores telefone celular. d) fusíveis caixa de força residencial. e) capacitores flash de máquina fotográfica.

apacitância () Q U Símbolo: Unidade: /V = F (Farad) Q U

apacitor Esférico: apacitor Plano: d A apacitor ilíndrico: A capacitância de um capacitor depende da geometria do capacitor e do meio (dielétrico) entre as placas. ε: Permissividade elétrica do dielétrico Para o vácuo: ε 0 = 8,85 x 10-1 F/m

d.e.u. Ed U E d U A capacitância de um capacitor depende da geometria do capacitor e do meio (dielétrico) entre as placas. Q A Q U d E A onstante!

Energia Potencial Armazenada (W) W N Área W Q U W U W Q

(UEPA 015) A desfibrilação é a aplicação de uma corrente elétrica em um paciente, através de um equipamento (desfibrilador) cuja função é reverter um quadro de arritmia ou de parada cardíaca. Uma maneira de converter uma arritmia cardíaca num ritmo normal é a cardioversão, que se dá mediante a aplicação de descargas elétricas na região próxima ao coração do paciente, graduadas de acordo com a necessidade, conforme o quadro abaixo. (Fonte: http://www.ahajournals.org)

Os desfibriladores usuais armazenam até 360 J de energia potencial elétrica, alimentados por uma diferença de potencial de 4000 V. onsiderando uma situação na qual haja necessidade de usar um desfibrilador em uma criança de 40 kg, o valor da capacitância do capacitor do desfibrilador na segunda desfibrilação, em μf, será igual a: a) 50 b) 40 c) 30 d) 0 e) 10 W 4 40 W U 160J 160 (4000)

Os desfibriladores usuais armazenam até 360 J de energia potencial elétrica, alimentados por uma diferença de potencial de 4000 V. onsiderando uma situação na qual haja necessidade de usar um desfibrilador em uma criança de 40 kg, o valor da capacitância do capacitor do desfibrilador na segunda desfibrilação, em μf, será igual a: a) 50 b) 40 c) 30 d) 0 e) 10 (4 10 160 1610 6 1610 3 ) 0.10 0F 6

Associação de apacitores apacitores em Série apacitância Equivalente ( E ): 1 E 1 1 1 1 3... Os capacitores em série armazenam mesma carga elétrica (Q = cte) apacitores: E 1 1 n apacitores iguais: E n

Associação de apacitores apacitores em Paralelo apacitância Equivalente ( E ): E 1 3... n apacitores iguais: E n Os capacitores em paralelo ficam sujeitos à mesma d.d.p. (U = cte)

(FPS-PE014) Na figura abaixo, 5 capacitores iguais estão ligados em um circuito formado por uma associação mista de capacitores. O valor de cada capacitância é igual a 0.01 Farad. A capacitância equivalente da associação mista será: a) 0,0 Farad b) 0,01 Farad c) 0,04 Farad d) 0,1 Farad e) 0, Farad

(FPS-PE014) Na figura abaixo, 5 capacitores iguais estão ligados em um circuito formado por uma associação mista de capacitores. O valor de cada capacitância é igual a 0.01 Farad. A capacitância equivalente da associação mista será: E 0,01 0,005F E 0,01F E 0,0F E 0,01 0,005F

(FPS-PE014) Na figura abaixo, 5 capacitores iguais estão ligados em um circuito formado por uma associação mista de capacitores. O valor de cada capacitância é igual a 0.01 Farad. A capacitância equivalente da associação mista será: a) 0,0 Farad b) 0,01 Farad c) 0,04 Farad d) 0,1 Farad e) 0, Farad E 0,0F