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PRATICA Capacitores

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CAPACITORES
Apresentação
1. OBJETIVO
Este experimento tem como objetivo explorar as propriedades elétricas de um capacitor. Para isso, 
você realizará medidas de grandezas elétricas, tais como resistência, diferença de potencial, 
constante de tempo, capacitância, que estão associadas a elementos de um circuito formado por 
uma fonte de tensão, um resistor, um capacitor, uma chave alavanca e um multímetro.
As medições têm o intuito de te familiarizar com as características e o comportamento de um 
elemento capacitivo, assim como dar fundamento matemático para realização dos cálculos 
necessários.
 
Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:
determinar a resistência interna de um multímetro;•
determinar as constantes de tempo de um capacitor;•
descrever as propriedades de um capacitor;•
identificar os componentes elétricos em um circuito RC.•
 
2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?
Os capacitores têm ampla aplicabilidade em diversos tipos de circuitos elétricos. Eles têm a função 
primordial de armazenar cargas elétricas. Uma característica importante nos capacitores é que o 
tempo de carga e/ou descarga depende da resistência associada ao circuito. Por esta razão, são 
bastante utilizados em circuitos ressonantes, retificadores e divisores de frequência. Eles são 
elementos essenciais para o funcionamento de televisores, computadores e celulares. Além de suas 
aplicações na eletrônica e telecomunicações, os capacitores são amplamente utilizados no setor 
industrial, auxiliando no funcionamento de motores e na correção do fator de potência.
 
3. O EXPERIMENTO
 
O experimento consiste em um arranjo semelhante ao da figura 1, onde o capacitor representado 
por C carrega-se quando a chave (S) está na posição a, e descarrega-se quando está na posição b. 
Fazendo a medição do tempo para carregar e descarregar até um determinado patamar, é possível 
determinar o que é conhecido como constante de tempo do capacitor. Para diminuir o erro 
experimental, faz-se necessário também o cálculo da resistência interna do instrumento de medida 
de tensão.
 
4. SEGURANÇA
 
Por se tratar de um experimento com circuitos elétricos, se faz necessário uma série de cuidados 
sobre a utilização dos equipamentos, como: a montagem adequada e completa do esquema antes 
de ligar a chave, a fim de evitar curtos-circuitos e choques elétricos; a escolha correta do que está 
sendo medido e do fundo de escala do aparelho medidor; e verificar se a tensão máxima de 
trabalho dos elementos do circuito condiz com a tensão utilizada. Deve-se ainda evitar o uso de 
água ou outros líquidos condutores nas proximidades do circuito.
 
5. CENÁRIO
Você irá encontrar sobre a bancada: fonte de tensão, dois multímetros digitais, um capacitor, dois 
resistores, dois protoboards, um cronômetro, uma chave alavanca e fios de ligação.
Fonte de tensão: fonte que irá alimentar o circuito com corrente contínua.
Voltímetro ou multímetro digital: aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas do 
circuito montado.
Capacitor: dispositivo capaz de acumular cargas elétricas quando uma diferença de potencial é 
estabelecida entre seus terminais.
Resistores: utilizado para limitar o fluxo de corrente elétrica no circuito de forma não regulável.
Protoboard: base onde será montado o circuito elétrico.
Cronômetro: aparelho para medição do tempo de carregamento e descarregamento do capacitor.
Chave alavanca: dispositivo do circuito que alterna a posição da ligação e por consequência a 
configuração do circuito, como nas ilustrações.
Fios de ligação: fios de resistência desprezível usados para ligar os elementos do circuito.
 
Bons estudos.
Sumário teórico
Acesse o sumário:
 
 
1 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504 
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br 
 
LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
CAPACITORES 
 
 
Capacitores são componentes elétricos que armazenam energia através do 
campo elétrico. Seu funcionamento consiste em placas metálicas que acumulam cargas 
opostas quando submetidas a uma diferença de potencial. Essas placas são separadas 
por um material isolante, também conhecido como dielétrico, que impede o fluxo de 
corrente entre elas. 
 
 
Figura 1 – Modelo de capacitor. 
 
 
 
Figura 2 - Exemplos de capacitores disponíveis no mercado. 
 
 
 
 
2 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504 
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br 
 
LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
O modelo mais conhecido de capacitor é o de placas paralelas, visto na Figura 1, 
podendo aparecer em diferentes formatos e ser composto por diferentes materiais, mas 
sempre com o mesmo princípio de funcionamento. A quantidade de carga que um 
capacitor consegue armazenar em função da diferença de potencial que está sendo 
exercida sobre suas placas é chamada de Capacitância (C). 
 
 
𝐶 =
𝑄
𝑉
 
(1) 
 
Onde: 
C = Capacitância; 
Q = Carga elétrica em uma das placas; 
V= Tensão ao qual está submetido o capacitor. 
 
Um circuito composto por fonte de tensão, resistor e capacitor, é conhecido 
como circuito RC, como na figura abaixo: 
 
 
Figura 3 - Exemplo de circuito RC. 
 
Neste circuito, o capacitor é carregado pela fonte “Vb” quando a chave está na 
posição a. À medida que as cargas vão se acumulando no capacitor (C), a tensão sobre 
ele (Vc) irá aumentar até atingir a tensão de equilíbrio. Neste momento Vc será igual a 
Vb. Ao mover a chave para a posição b, o capacitor C se descarrega até que a tensão 
sobre o capacitor seja novamente igual a zero. Os tempos de carga e descarga do 
 
 
3 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
capacitor não são instantâneos, mas dependem dos valores da resistência e da 
capacitância existentes. Matematicamente, a tensão varia com o tempo de acordo com 
as seguintes equações: 
 
Durante a carga do capacitor: 
 
 
𝑉𝑐 = 𝑉𝑏(1 − 𝑒
(
−𝑡
𝑅𝐶
)
) 
(2) 
 
 
Durante a descarga do capacitor: 
 
 
𝑉𝑐 = 𝑉𝑏 . 𝑒
(
−𝑡
𝑅𝐶
) 
(3) 
 
Onde: 
Vc = Tensão no capacitor; 
Vb = Tensão de alimentação do circuito; 
e = Número de Neper; 
t = Tempo decorrido do início da carga ou descarga; 
R = Resistência do circuito; 
C = Capacitância do capacitor. 
 
O valor da capacitância de um capacitor depende de suas características físicas 
(suas dimensões, distância entre as placas, dielétrico utilizado) e da permissividade do 
meio. Admitindo também que o valor da resistência não varia (resistor ôhmico), temos 
que o produto R.C que aparece nas equações (2) e (3) é um valor constante, muitas vezes 
simbolizado pela letra grega “tau” Ƭ. A esse produto é dado o nome de constante de 
tempo de um circuito capacitivo. 
Se substituímos t = R.C nas equações (2) e (3), descobrimos que essa constante 
de tempo é o tempo necessário para o capacitor atingir aproximadamente 63% da sua 
carga total quando carregado a partir do 0, ou para atingir aproximadamente 37% da sua 
 
 
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CAPACITORES 
carga, quando descarregado a partir de sua carga máxima, como podemos observar no 
gráfico a seguir: 
 
 
 
Figura 4 – Exemplo gráfico de carga e descarga de um capacitor, evidenciando a constante de tempo. 
 
Note que o produto R.C pode adquirir qualquer valor, a depender do resistor e 
capacitor utilizado. Uma menor constante de tempo significa que o capacitor descarrega 
ou carrega mais rapidamente. 
 
 
 
Roteiro
Acesse o roteiro:
 
 
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CAPACITORES 
 
INSTRUÇÕES GERAIS 
 
 
 
1. Neste experimento você irá explorar as propriedades de um capacitor através da 
determinação das constantes de tempo e resistência interna do multímetro. 
 
2. Utilize a seção “Recomendações de Acesso” para melhor aproveitamento da 
experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do 
VirtuaLab. 
 
3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o “Tutorial 
VirtuaLab” presente neste Roteiro. 
 
4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as 
instruções para realização desta prática na subseção “Procedimentos”. 
 
5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção “Avaliação 
de Resultados”. 
 
 
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CAPACITORES 
RECOMENDAÇÕES DE ACESSO 
 
PARA ACESSAR O VIRTUALAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Caso utilize o Windows 10, dê preferência ao navegador Google Chrome; 
2. Caso utilize o Windows 7, dê preferência ao navegador Mozilla Firefox; 
3. Feche outros programas que podem sobrecarregar o seu computador; 
4. Verifique se o seu navegador está atualizado; 
5. Realize teste de velocidade da internet. 
 
Na página a seguir, apresentamos as duas principais dúvidas na utilização dos 
Laboratórios Virtuais. Caso elas não se apliquem ao seu problema, consulte a nossa seção 
de “Perguntas Frequentes”, disponível em: https://algetec.movidesk.com/kb/pt-br/ 
Neste mesmo link, você poderá usar o chat ou abrir um chamado para o contato com 
nossa central de suporte. Se preferir, utilize os QR CODEs para um contato direto por 
Whatsapp (8h às 18h) ou para direcionamento para a central de suporte. Conte conosco! 
ATENÇÃO: 
O LABORATÓRIO VIRTUAL DEVE SER ACESSADO POR COMPUTADOR. ELE NÃO DEVE SER 
ACESSADO POR CELULAR OU TABLET. 
O REQUISITO MÍNIMO PARA O SEU COMPUTADOR É UMA MEMÓRIA RAM DE 4 GB. 
SEU PRIMEIRO ACESSO SERÁ UM POUCO MAIS LENTO, POIS ALGUNS PLUGINS SÃO 
BUSCADOS NO SEU NAVEGADOR. A PARTIR DO SEGUNDO ACESSO, A VELOCIDADE DE 
ABERTURA DOS EXPERIMENTOS SERÁ MAIS RÁPIDA. 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
PERGUNTAS FREQUENTES 
 
 
1) O laboratório virtual está lento, o que devo fazer? 
 
a) No Google Chrome, clique em “Configurações” -> “Avançado” -> “Sistema” -> 
“Utilizar aceleração de hardware sempre que estiver disponível”. Habilite a 
opção e reinicie o navegador. 
 
b) Verifique as configurações do driver de vídeo ou equivalente. Na área de 
trabalho, clique com o botão direito do mouse. Escolha “Configurações 
gráficas” e procure pela configuração de performance. Escolha a opção de 
máximo desempenho. 
Obs.: Os atalhos e procedimentos podem variar de acordo com o driver de 
vídeo instalado na máquina. 
 
c) Feche outros aplicativos e abas que podem sobrecarregar o seu computador. 
 
d) Verifique o uso do disco no Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc) -> 
“Detalhes”. Se estiver em 100%, feche outros aplicativos ou reinicie o 
computador. 
 
 
 
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CAPACITORES 
2) O laboratório apresentou tela preta, como proceder? 
 
a) No Google Chrome, clique em “Configurações” -> “Avançado” -> “Sistema” -> 
“Utilizar aceleração de hardware sempre que estiver disponível”. Habilite a 
opção e reinicie o navegador. Caso persista, desative a opção e tente 
novamente. 
 
b) Verifique as configurações do driver de vídeo ou equivalente. Na área de 
trabalho, clique com o botão direito do mouse. Escolha “Configurações 
gráficas” e procure pela configuração de performance. Escolha a opção de 
máximo desempenho. 
Obs.: Os atalhos e procedimentos podem variar de acordo com o driver de 
vídeo instalado na máquina. 
 
c) Verifique se o navegador está atualizado. 
 
 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO 
 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 
• Fonte de tensão; 
• Voltímetro ou multímetro digital; 
• Capacitor; 
• Resistor; 
• Protoboard; 
• Cronômetro; 
• Chave alavanca; 
• Fios de ligação. 
 
PROCEDIMENTOS 
 
1. MONTANDO O CIRCUITO NA PROTOBOARD 2 
 
Monte o circuito na protoboard 2, de acordo com o esquemático que pode ser 
visualizado na janela “Circuitos”, selecionando os componentes na maleta; 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
2. UTILIZANDO A PROTOBOARD 1 
 
Utilize o circuito da protoboard 1 para calcular a resistência interna do 
multímetro a partir da análise dos componentes e de sua fórmula; 
 
3. MEDINDO O TEMPO DE CARREGAMENTO DO CAPACITOR 
 
Utilize o circuito da protoboard 2 e o cronômetro para medir o tempo de carga 
total do capacitor e preencha a tabela 1 de medidas de V63% para encontrar a 
constante de tempo do circuito; 
 
4. DESCARREGANDO O CAPACITOR 
 
Descarregue o capacitor e verifique o tempo de descarga do capacitor e 
preencha a tabela 2 de medidas de V37%. Encontre a constante de tempo do 
circuito; 
 
5. AVALIANDO OS RESULTADOS 
 
Siga para a seção “Avaliação dos Resultados”, neste roteiro, e responda de 
acordo com o que foi observado nos experimentos. 
 
 
 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
1. Qual o módulo do valor de tensão (|𝑉𝑀𝑒𝑑|) exibida no multímetro conectado a 
protoboard 1? Qual a tensão fornecida pela bateria (Vf) para este circuito? Qual 
o valor da resistência (R) na qual o multímetro está conectado? 
 
Para calcular a resistência interna do multímetro, utilize a equação abaixo: 
 
𝑅𝑉 = (
|V𝑀𝑒𝑑|
V𝑓 − 2|V𝑀𝑒𝑑|
)𝑅 
Onde: 
Vf = Tensão da fonte. 
VMed = Tensão medida pelo multímetro. 
R = Valor das resistências iguais utilizadas. 
RV = Resistência interna do multímetro. 
 
2. Qual o valor da resistência interna do multímetro (RV)? 
 
3. Qual o valor da tensão apresentada pelo multímetro e o tempo que o capacitor 
leva para carregar totalmente? 
 
4. Preencha a tabela 1 com os dados obtidos no carregamento do capacitor. 
 
 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
V63% 
Medições 
Medição 1 2 3 4 Média 
T63% (s) 
Tabela 1 – Dados do carregamento do capacitor 
 
5. Qual o valor da tensão apresentada pelo multímetro e o tempo que o capacitor 
leva para carregar totalmente? 
 
6. Preencha a tabela 2 com os dados obtidos no descarregamento do capacitor. 
 
V37% 
Medições 
Medição 1 2 3 4 Média 
T37% (s) 
 
A constante de tempo de um circuito RC é dada por: 
τ = R ∗ C 
Onde: 
τ é a constante de tempo em segundos; 
R é a resistência em ohms; 
C é a capacitância em farads. 
Utilizando os dados do circuito 2 e ignorando a resistência interna do multímetro (devido à 
sua influência desprezível no cálculo da constante de tempo) encontre: 
τ Teórico = ___________ s 
Os valores encontrados nos passos 5 e 6 são os valores encontrados experimentalmente 
para a constante de tempo, anote esses valores abaixo: 
τ Experimental1 = ___________s 
τ Experimental2 = ___________ s 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
TUTORIAL VIRTUALAB 
 
CONHECENDO O LABORATÓRIO 
 
O capacitor é um dispositivo elétrico que apresenta característica capacitiva, ou seja, de 
armazenamento de cargas elétricas. E neste experimento, para poder determinar as 
propriedades de um capacitor, você deverá encontrar o tempo de carga e descarga dele, 
além da resistência interna do multímetro utilizado para efetuar as medições de tensão. 
 
No início do experimento é vista uma notificação onde é informado que ao pressionar a 
letra “H” do teclado será possível visualizar os itens que você pode interagir ao longo da 
realização do experimento, além da indicação de como utilizar corretamente o mouse. 
 
 
 
Na tela inicial é possível visualizar os dois conjuntos, cada um com um multímetro e 
protoboard. 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
O número 1 (esquerda) já com seu circuito montado, apresenta uma medida no 
multímetro. O número 2 (direita) será utilizado para realizar a montagem do circuito no 
qual serão realizadas as medições com o multímetro. 
 
 
 
Para acionar o cronômetro, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão 
“start” localizado no display do cronômetro ou utilize a tecla “P”. 
 
 
 
Para pausar a medição, clique com botão esquerdo do mouse sobre o botão “Pause” 
disposto no display do cronômetro ou clique novamente na tecla “P”. 
 
 
 
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CAPACITORES 
 
 
Você poderá zerar o cronômetro clicando com o botão esquerdo do mouse no botão 
“X”. 
 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
1. MONTANDO O CIRCUITO NA PROTOBOARD 2 
 
Para a realização do experimento, você precisará montar os componentes 
elétricos no protoboard 2. 
 
Inicialmente, você deverá ver o circuito a ser montado. Para isso, acesse a opção de 
câmera “Circuitos”. 
 
 
 
Observe o circuito referente ao protoboard 2 (direita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
 
 
Importante: Perceba que de acordo com o esquemático, a chave possui os terminais 1, 
2 e 3. Quando a chave se encontra posicionada para esquerda, os contatos 1 e 3 estão 
conectados e quando a chave se encontra para direita, os contatos 1 e 2 estão 
conectados. 
 
 
Utilizando o circuito proposto nos esquemáticos, você deverá selecionar os 
componentes e inseri-los no protoboard. 
 
Para visualizar os componentes a serem utilizados na montagem do circuito, acesse a 
opção de câmera “Maleta”. 
1 
1 
2 
2 3 
3 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
 
 
Os componentes podem ser identificados na caixa de informação que aparece ao se 
posicionar a seta do mouse sobre o componente desejado. 
 
 
 
Na montagem do circuito no protoboard 2 serão usados: um capacitor e um resistor de 
90 quiloohm. 
 
Para adicionar o componente na protoboard, clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre o componente desejado. 
 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
Inicialmente, posicione o resistor no protoboard. 
 
 
 
Importante: Perceba que são exibidas duas opções onde o resistor pode ser inserido no 
circuito. Verifique o esquemático e escolha a opção que se adequa ao circuito indicado. 
 
Esta escolha verifica se o esquemático fornecido foi interpretado corretamente. Caso 
tenha escolhido a posição errada para o resistor ou para o capacitor, um aviso será 
indicado na tela. 
 
Insira o resistor na posição adequada. 
 
 
 
 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
Observe que o resistor é posicionado no protoboard. 
 
 
 
 
Acessando novamente a opção de câmera “Maleta”, selecione o capacitor para inseri-lo 
no protoboard. 
 
 
 
Posicione o capacitor de acordo com o esquemático fornecido. 
 
 
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CAPACITORES 
 
 
Veja que o capacitor foi posicionado no protoboard. 
 
 
 
Em seguida, acesse a opção de câmera “Protoboard 2” e observe o circuito montado. 
 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
 
2. MONTANDO O CIRCUITO NA PROTOBOARD 
 
Na determinação das propriedades de um capacitor, utiliza-se o multímetro para a 
realização de algumas medições. 
 
Inicialmente, é importante conhecer a resistência interna do multímetro para 
comprovar que este não irá exercer nenhum tipo de influência sobre o circuito montado. 
Para se determinar a resistência interna do multímetro será utilizado o circuito 1. 
 
Ainda na opção de câmera “Montagem” observe o valor apresentado pelo multímetro. 
Este é o valor da tensão medida (VMed). 
 
Importante: Perceba que de acordo com o esquemático e com o circuito que está 
conectado na protoboard 1, as pontas de prova do multímetro estão conectadas de 
forma que o valor exibido na tela do equipamento seja negativo. Caso as pontas de 
prova fossem invertidas, o valor exibido seria positivo. 
 
Acesse a opção de câmera “Montagem” ou “Protoboard 1” para melhor visualizar os 
componentes do circuito. 
 
 
 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
Para obter as informações acerca de cada componente, posicione a seta do mouse sobre 
o componente desejado e leia a caixa de informações. 
 
Posicione o mouse sobre a fonte e anote o valor da tensão. 
 
 
 
Em seguida, posicione a seta do mouse sobre o resistor do circuito e observe o valor da 
resistência apresentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
3. MEDINDO O TEMPO DE CARREGAMENTO DO CAPACITOR 
 
Neste passo é utilizado o circuito 2. 
 
Para carregar o capacitor, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a chave 
alavanca indicada pela seta. 
 
 
 
Simultaneamente ao acionamento da chave, ative o cronômetro para medir o tempo 
em que o capacitor leva para ser carregado. 
 
 
 
Observe que ao ativar a chave alavanca (fechando o circuito), o capacitor começa a ser 
carregado. 
 
 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
O multímetro começa a realizar a medição da tensão. Veja tambémo tempo do 
cronômetro. 
 
Utilizando os valores de V63% como referência, realize o processo de carregamento do 
capacitor descrito anteriormente para encontrar quantos segundos o capacitor demora 
para ser carregado até o valor de V63%. 
 
Repita a instrução anterior até preencher a tabela 1 e por fim calcule a média dessas 
medições, encontrando assim a constante de tempo através do tempo de carregamento 
do capacitor. 
 
 
 
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CAPACITORES 
 
4. DESCARREGAMENTO DO CAPACITOR 
 
Neste passo é utilizado o circuito 2. 
 
Para descarregar o capacitor, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a chave 
alavanca indicada pela seta. 
 
 
 
 
Simultaneamente ao acionamento da chave, ative o cronômetro para medir o tempo 
que o capacitor leva para ser descarregado. 
 
Observe que ao desativar a chave alavanca (abrindo o circuito), o capacitor começa a 
ser descarregado. 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
O multímetro começa a realizar a medição da tensão. Veja também o tempo do 
cronômetro. 
 
Utilizando os valores de V37% como referência, realize o processo de descarregamento 
do capacitor descrito anteriormente para encontrar quantos segundos o capacitor 
demora para ser descarregado até o valor de V37%. 
 
Repita a instrução anterior até preencher a tabela e por fim encontre a média dessas 
medições, encontrando assim a constante de tempo pelo tempo de descarregamento 
do capacitor. 
 
 
 
 
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CAPACITORES 
 
5. AVALIANDO OS RESULTADOS 
 
Siga para a seção “Avaliação dos Resultados”, neste roteiro, e responda de acordo com 
o que foi observado nos experimentos. 
 
Pré Teste
1) 
Qual das sentenças abaixo melhor descreve um capacitor?
A) Dispositivo do circuito que essencialmente converte energia elétrica em forma de calor;
B) Dispositivo do circuito que armazena energia elétrica em seu interior através do acúmulo de 
cargas em suas placas;
C) Elemento que liga ou desliga o circuito, como um interruptor.
2) 
Num capacitor, a quantidade de cargas positivas e negativas que se acumulam nas placas
A) Aparecem em números diferentes, sendo a quantidade de carga positiva sempre maior;
B) Aparecem em mesmo número, sendo a sua carga líquida igual a zero;
C) Aparecem sempre em números diferentes, não importando se tem mais positivas ou 
negativas
3) 
Qual a função do dielétrico (material isolante colocado entre as placas do capacitor)?
A) Impedir que as cargas fluam de uma placa para a outra;
B) Inutilizar o capacitor temporariamente;
C) Transferir cargas de uma placa para a outra.
4) 
Como é definida matematicamente a capacitância?
A) A razão entre a quantidade de carga acumulada e a tensão no capacitor C = Q / V;
B) Pela lei de Ohm (V = R.I);
C) Pelo produto da carga pelo tempo de funcionamento C = Q.t.
5) 
Como o voltímetro deve ser ligado ao circuito para medir a tensão sobre o capacitor?
A) Em série com o capacitor;
B) Substituindo o capacitor pelo voltímetro;
C) Em paralelo com o capacitor
Experimento
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Pós Teste
1) Como a corrente do circuito elétrico influencia na capacitância do capacitor?
A) Ela diminui a capacitância;
B) Ela aumenta a capacitância;
C) A capacitância não se altera com a corrente.
2) O que acontece com a constante de tempo caso diminua o valor da resistência no circuito?
A) Ela também diminui;
B) Ela não se altera;
C) A constante de tempo aumenta.
3) Considerando dois circuitos RC de mesma resistência, o que podemos afirmar sobre a carga 
e descarga naquele que possui maior capacitância?
A) Irá carregar e descarregar mais lentamente;
B) Irá carregar e descarregar mais rapidamente;
C) Será mais resistente a altas tensões.
4) Ao dobrarmos a diferença de potencial nos terminais de um capacitor, o valor da carga 
acumulada nas placas ficará:
A) multiplicado por 4;
B) multiplicado por 2;
C) reduzida à metade.
5) Qual a carga acumulada em uma das placas do capacitor se sua tensão de trabalho é 25V e 
sua capacitância 800 μF?
A) 20 mC;
B) 32 C;
C) 20000 C.

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