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Em um condensador a vácuo, de capacidade 10-3μF, ligado a um gerador de tensão 100 volts, a carga elétrica é:
6.10-6F
1,4 m
5,4 J
8,85.10-10.
multiplicada por dois.
20 x 10–12
20
0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
Os desfibriladores usuais armazenam até 360 J de energia potencial elétrica, alimentados por uma ddp de 4000 V. Usando um desfibrilador em uma criança de 40 kg, o valor da capacitância em μF, será
6.10-6F
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5,4 J
8,85.10-10.
multiplicada por dois.
20 x 10–12
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0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
Um capacitor opera em 25V de tensão e capacitância de 22.000μF. Se a energia armazenada nesse capacitor se descarrega em um motor, sem atrito, arranjado para levantar um tijolo de 0,5kg de massa
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8,85.10-10.
multiplicada por dois.
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0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
Quando uma ddp de 100V é aplicada nas armaduras de um capacitor de capacidade C = 8,85.10-12F, a carga do capacitor, em coulombs, vale:
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8,85.10-10.
multiplicada por dois.
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0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
um estudante, dispondo de um capacitor de placas paralelas, preenche a região entre as placas com mica de 1,0 mm de espessura e registra um valor de 0,6 nF. Sabendo-se que as placas são circulares, diâmetro=20 cm, quanto vale a permissividade (ε)?
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8,85.10-10.
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0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
A carga de um capacitor sofre um aumento de 6.10-5C quando a diferença de potencial entre seus terminais aumenta de 50V para 60V. Esse capacitor tem capacidade:
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0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
Um capacitor de um circuito de televisão tem uma capacitância de 1,2μF. Sendo a diferença de potencial entre seus terminais de 3.000V, a energia que ele armazena é de:
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8,85.10-10.
multiplicada por dois.
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Se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a diferença de potencial entre suas placas ficará:
6.10-6F
1,4 m
5,4 J
8,85.10-10.
multiplicada por dois.
20 x 10–12
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0,10 μC em uma das armaduras e – 0,10 μC na
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