Capacitância
1. Garrafa de Leyden 1
2. Capacitor 1
3. Capacitância 2
4. Capacitor de placas paralelas 2
5. Capacitor cilíndrico (garrafa de Leyden) 4
6. Energia elétrica armazenada num capacitor 5
7. Densidade de Energia Elétrica 7
Fonte 8
CAPACITÂNCIA
1. Garrafa de Leyden
Inventada em 1745 pelo físico holandês Pieter van Musschenbroek (da Universidade de Leyden): consistia numa garrafa cheia de água e com as paredes metalizadas, um arame passando por uma tampa isolante (rolha) e ligado à parede interna. Seu objetivo era armazenar energia elétrica, tendo sido o antepassado dos atuais capacitores. Foi largamente empregado na pesquisa sobre eletricidade dos pioneiros como Benjamin Franklin.
[pic] [pic]
2. Capacitor
Dispositivo que armazena energia potencial elétrica num circuito. Também chamado “condensador”.
Forma genérica: dois condutores isolados e separados de uma certa distância, separados pelo ar ou outro meio isolante. Os condutores têm cargas de mesmo módulo q e sinais opostos.
[pic]
Os condutores são ambos equipotenciais, com potenciais Va e Vb, com uma ddp: V = Va - Vb
3. Capacitância
Carga por unidade de ddp
[pic]
Unidade no S.I.: [C] = [q]/[V] = C/V = F (Farad)
[pic] [pic]
4. Capacitor de placas paralelas
Cargas + q e –q nas placas paralelas de área A, separadas por uma distância d - campo elétrico entre as placas é aproximadamente uniforme (desprezando efeitos de borda)
[pic]
A ddp V entre as placas é mantida por uma fonte de tensão (pilha, bateria). Como o campo é uniforme, vale
V = E d
Para calcular o campo elétrico entre as placas, usaremos a Lei de Gauss. Passando uma gaussiana cilíndrica de altura h e área da base A paralela a uma das placas temos:
[pic]
onde q é a carga envolvida pela gaussiana = carga na superfície externa da placa.
- Base 1: dA é paralelo ao campo E, E . dA = E dA cos 0o = E dA. Como E é uniforme (constante)
[pic]
- Base