Física
Professor: Wilson Pacheco
3º Ano
2
Capacitância ou Capacidade Eletrostática de um Condutor
Considere um condutor isolado, inicialmente neutro.
Eletrizando-o com Carga Q, ele adquire potencial elétrico V;
com carga 2Q, seu potencial elétrico passa a ser2V, e assim
sucessivamente. Isso significa que a carga Q de um condutor e
o seu potencial elétrico V são grandezas proporcionais.
Sendo assim, podemos escrever: Q = CV em que C é uma
constante de proporcionalidade característica do condutor e do
meio no qual se encontra.
Quando dois condutores estiverem num mesmo meio e sob o
mesmo potencial V, armazenará mais cargas elétricas o
condutor que tiver o maior valor de C, pois sabemos que Q =
CV.
Portanto a grandeza C mede a capacidade que um condutor
possui de armazenar cargas elétricas e recebe o nome de
capacitância ou capacidade eletrostática do condutor
isolado: V
Q
C
Unidade de Capacitância
No SI, a unidade de capacitância é Farad (F)
Para os condutores em geral, a capacidade eletrostática
permanece constante, independentemente da quantidade de
carga por ele adquirida. No caso particular de um condutor
esférico, de raio R, imerso no vácuo, cuja constante
eletrostática seja k, a capacidade eletrostática é dada por:k
R
C
R
kQ
Q
V
Q
C
Isto é, a capacidade eletrostática de um condutor esférico é
proporcional ao seu raio.
Equilíbrio Eletrostático de Condutores
Considere, inicialmente, n condutores devidamente isolados e
afastados, respectivamente, com cargas Q1, Q2 e Qn, sob
potenciais V1, V2 eVn e com capacidades elétricas C1, C2 e Cn.
No instante em que são conectados ou colocados em contato
recíproco, ocorre um fluxo ordenado de cargas elétricas que
passam de um condutor para outro, cessando no instante em
que os n condutores atingem o potencial de equilíbrio. Como
ocorre um fluxo de cargas entre os condutores, no final, as
cargas de cada um deles mudam para Q’ 1, Q’2 eQ’n,
respectivamente, e o potencial de todos muda para V , isto é,
os condutores atingiram o equilíbrio eletrostático.
A partir do princípio de conservação das cargas elétricas,
podemos escrever que:
nn QQQQQQ ...''...
2121
Mas111VCQ ,222 VCQ e nnn VCQ
VCQ
11'
, VCQ
22' e VCQ
nn'
Então:VCVCVCVCVCVC
nnn
212211 ...
)(...
212211 nnn CCCVVCVCVC
n
nn
CCC
VCVCVC
V
...
...
21
2211
n
n
CCC
QQQ
V
...
...
21
21
Um caso notável do nosso estudo é o fenômeno do
aterramento. Quando um corpo eletrizado é ligado a Terra,
para ele atingir o equilíbrio eletrostático com a Terra, seu
potencial deverá se anular, já que sua quantidade de cargas é
desprezível em comparação com a da Terra. Assim, o corpo
perderá todas suas cargas, ficando neutro. Por isso as ligações
com a Terra (aterramento) são muito utilizadas em instalações
elétricas visando proteger os usuários de uma descarga
elétrica. Outro exemplo da utilização de aterramento é o pára-
raios, que força a descarga elétrica de nuvens eletrizadas e
“aterra” tal descarga.