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Capacitores e Dieletricos

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Capacitores e Dielétricos
Capacitores
Capacitor plano
Capacitor cilíndrico
Capacitor esférico
Energia eletrostática armazenada em um capacitor
Associação de capacitores
Capacitores
Capacitor formado por dois condutores carregados com formatos quaisquer.
Aplicação de capacitores de placas planas paralelas: Teclas de um teclado de computador.
Outros formatos de capacitores
Capacitor cilíndrico
Capacitor Esférico
Energia acumulada em um capacitor carregado
Vimos anteriormente que a energia eletrostática associada a uma distribuição de cargas estava armazenada no campo elétrico gerado por esta distribuição.
Vamos confirmar o resultado anterior calculando a energia armazenada em um capacitor
Combinações de Capacitores
Combinação em paralelo
Combinação em série
Dielétricos
A Constante Dielétrica
Materiais não-condutores (por exemplo: ar, papel, madeira) são também chamados de isolantes ou dielétricos.
Discutimos anteriormente o comportamento de condutores (nos quais as cargas se movem livremente) quando estavam sob influência de campos eletrostáticos.
Iremos discutir agora o comportamento de dielétricos sob influência de campos elétricos.
O problema agora é entender porque existe um efeito elétrico se os isolantes são realmente isolantes e não conduzem eletricidade.
Como a capacitância aumenta, então significa que com a mesma carga a diferença de potencial diminui.
Isto significa que o campo elétrico diminui e, pela lei de Gauss, a carga total é menor do que a carga no condutor.
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Quando um material é colocado em um campo, este campo gera uma deformação na distribuição de cargas (a carga positiva é atraída para um lado e a negativa para outro).
Se olharmos de longe, esta configuração neutra equivale, em primeira aproximação, a uma distribuição de dipolo.
É razoável pensar que, se o campo não for tão intenso, o dipolo induzido será proporcional ao campo.
Obs.: Na verdade, mesmo campos muito intensos do ponto de vista macroscópicos, são muito menores do que os campos intraatômicos.

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