Conteúdos

Este roteiro de estudos tem como objetivo apoiar a compreensão do funcionamento dos capacitores, sua capacidade de armazenar cargas elétricas e energia, além de tratar de suas principais aplicações em circuitos elétricos e dispositivos eletrônicos. Após a indicação de leitura, são propostas perguntas orientadoras, sugestões de vídeos e exercícios para consolidar a aprendizagem.

Objetivos

  • Compreender o que é um capacitor;
  • Identificar a função dos capacitores em circuitos elétricos;
  • Relacionar capacitância, carga elétrica e diferença de potencial;
  • Calcular a energia armazenada em capacitores; e
  • Resolver exercícios envolvendo associações de capacitores

Conteúdos / Objetos do conhecimento:

  • Capacitores;
  • Capacitância;
  • Associação em série e em paralelo;
  • Energia potencial elétrica armazenada; e
  • Aplicações dos capacitores.

Palavras-chave:

Capacitor. Capacitância. Carga elétrica. Energia elétrica. Circuito elétrico.

Proposta de trabalho:

O objetivo deste estudo é compreender como os capacitores armazenam energia elétrica e sua importância em equipamentos eletrônicos do cotidiano, como fontes de alimentação, câmeras fotográficas, computadores e aparelhos médicos.

Durante a leitura dos materiais sugeridos, registre em seu caderno as respostas às perguntas orientadoras e anote eventuais dúvidas. Ao final, produza um pequeno resumo destacando os conceitos principais e resolva os exercícios propostos.

 

1ª Etapa: Conhecendo os capacitores

Pergunta orientadora: O que é um capacitor e qual sua função?

A partir da leitura, responda:

1) O que é um capacitor?

2) Qual é sua principal função em um circuito elétrico?

3) Cite dois equipamentos que utilizam capacitores.

Acesso em: 16 de julho de 2026.

Gabarito da 1ª etapa:

1) Um capacitor é um componente eletrônico capaz de armazenar cargas elétricas.

2) Armazenar energia elétrica temporariamente em um campo elétrico.

3) Fontes de alimentação, flashes fotográficos, televisores, computadores, motores elétricos.

2ª Etapa: Capacitância e energia armazenada

Pergunta orientadora: Como um capacitor armazena energia?

Depois de ler, responda:

1) O que representa a capacitância?

2) Qual é a unidade de medida da capacitância?

3) O que acontece com a energia armazenada, quando a tensão aumenta?

Gabarito da 2ª etapa

1) A capacitância representa a capacidade do capacitor de armazenar carga elétrica.

2) Farad (F).

3) A energia armazenada aumenta proporcionalmente ao quadrado da tensão aplicada.

3ª Etapa: Relações matemáticas

Pergunta orientadora: Quais grandezas estão relacionadas ao funcionamento de um capacitor?

As principais relações são:

  • Capacitância:

onde:

    • C = capacitância (F)
    • Q = carga elétrica (C)
    • V = diferença de potencial (V)
  • Energia armazenada:

onde:

    • E = energia armazenada (J)
    • C = capacitância (F)
    • Q = carga elétrica (C)
    • V = diferença de potencial (V)

4ª Etapa: Associação de capacitores

Pergunta orientadora: Como calcular a capacitância equivalente?

Responda:

1) Como é calculada a capacitância equivalente em paralelo?

2) Como é calculada em série?

3) Em qual associação a capacitância equivalente é maior?

Gabarito da 4ª etapa:
1)  

2) 

3) Na associação em paralelo.

5ª Etapa: Cheque seus conhecimentos

1) Determine a carga elétrica armazenada por um capacitor de:

a) 2 μF ligado a 10 V
b) 5 μF ligado a 20 V
c) 10 μF ligado a 12 V

2) Calcule a energia armazenada em:

a) 2 μF e 100 V
b) 5 μF e 20 V
c) 10 μF e 50 V

3) Determine a capacitância equivalente.

a) 2 μF e 4 μF em paralelo
b) 6 μF e 3 μF em série
c) 10 μF, 5 μF e 15 μF em paralelo

4) Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(__) O capacitor armazena energia elétrica.
(__) A unidade de capacitância é o farad.
(__) Em paralelo a capacitância equivalente diminui.
(__) A energia armazenada depende da tensão aplicada.

5) Um capacitor de 8 μF está ligado a uma tensão de 25 V. Qual é a carga armazenada?

6) Um capacitor de 5 μF armazena uma carga de 100 μC. Qual é a tensão aplicada?

7) Um capacitor possui capacitância de 20 μF e recebe uma tensão de 50 V. Qual é a energia armazenada?

8) Dois capacitores de 4 μF e 8 μF estão ligados em paralelo. Qual é a capacitância equivalente?

9) Dois capacitores de 10 μF estão ligados em série. Qual é a capacitância equivalente?

10) Um capacitor de 15 μF é ligado a uma fonte de 120 V. Calcule:

a) A carga armazenada.
b) A energia armazenada.

Gabarito da 5ª etapa:

1)

a)

b)

c)

2)

a)

b)

c)

3)

a)

b)

 

c)

4)

a) V
b) V
c) F
d) V

5)

6)

7)

8)

9)

10)

a)

b)

Ao concluir este roteiro de estudos, espera-se que você tenha compreendido o funcionamento dos capacitores e sua capacidade de armazenar cargas elétricas e energia, bem como sua importância em circuitos elétricos e equipamentos eletrônicos presentes no cotidiano.

Continue praticando os exercícios e revisando os conceitos estudados, para consolidar sua aprendizagem. Sempre que surgirem dúvidas, retome as leituras indicadas e procure relacionar o conteúdo com situações reais, tornando o estudo mais significativo.

Bons estudos!

Roteiro de estudos elaborado pela Prof. Gabriela Ribeiro do Prado.

Revisão textual: Professora Daniela Leite Nunes.

Coordenação Pedagógica: Prof.ª Dr.ª Aline Monge

Crédito da imagem: Crédito: Morsa Images – Getty Images

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