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      <title>Se deus quiser vai da certo by Victor Lobo</title>
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      <description>Criado com amor, fiz o meu melhor</description>
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      <pubDate>2020-09-10 22:38:57 UTC</pubDate>
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         <title>Força elétrica</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div>“<em>A força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas puntiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa</em>”.<br><br><strong>Fórmula da força elétrica</strong></div><div>A fórmula matemática, também chamada de <strong>Lei de Coulomb</strong>, que expressa a intensidade da força elétrica é:<br><br>F= K. lq<sub>1</sub>l. lq<sub>2</sub>l/ d<sup>2</sup><br><br></div><div>No Sistema Internacional de unidades (SI), a intensidade da força elétrica (F) é expressa em newton (N).</div><div>Os termos q<sub>1</sub> e q<sub>2 </sub>da fórmula correspondem aos valores absolutos das cargas elétricas, cuja unidade no SI é coulomb (C), e a distância que separa as duas cargas (d) é representada em metros (m).<br><br></div><div>A constante de proporcionalidade (K) depende do meio que as cargas estão inseridas, por exemplo, no vácuo esse termo recebe o nome de constante eletrostática (K<sub>0</sub>) e seu valor é 9.10<sup>9</sup> N.m<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>.<br><br><strong>Para que é usada a fórmula da força elétrica e como calcular?</strong></div><div>A fórmula criada por Coulomb é utilizada para descrever a intensidade da interação mútua entre duas cargas puntiformes. Essas cargas são corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis se comparadas com a distância entre elas.<br><br></div><div>A atração elétrica ocorre entre cargas que possuem sinais opostos, porque a força existente é de atração. A repulsão elétrica ocorre quando cargas de mesmo sinal são aproximadas, já que a força repulsiva atua sobre elas.<br><br></div><div>Para calcular a força elétrica os sinais das cargas elétricas não são levados em consideração, apenas seus valores. <br><br></div><div><br><strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-27 12:09:16 UTC</pubDate>
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         <title>Campo elétrico</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div>É uma grandeza vetorial usada para medir as interações entre cargas elétricas, sendo de atração ou repulsão.<br>Toda <strong>carga</strong> <strong>elétrica</strong> é capaz de influenciar o meio ao redor através do seu <strong>campo</strong> <strong>elétrico</strong>. Quando uma <strong>carga</strong> <strong>elétrica</strong> é colocada em uma região próxima de outra carga, seus campos elétricos se somam vetorialmente.<br><strong><br>Fórmulas do campo elétrico<br></strong><br></div><div>Podemos calcular o campo elétrico produzido no vácuo por uma carga pontual com a seguinte equação:<br> <br><strong>E</strong>= K. Q/ d<sup>2</sup></div><div><br></div><div>Na equação acima, <strong>k</strong><strong><sub>0</sub></strong> é a <strong>constante</strong> <strong>eletrostática</strong> do vácuo, <strong>Q</strong> é a carga geradora de campo elétrico, em <strong>Coulomb</strong>, e <strong>d</strong> é a <strong>distância</strong> do ponto em que se observa o campo elétrico <strong>até a carga elétrica</strong>.<br><br></div><div>O campo elétrico também pode ser escrito em termos da força elétrica sobre o módulo da carga de prova:<br> <br><strong>E</strong>=<strong> F</strong>/q</div><div><br></div><div><strong>Linhas de força<br></strong><br></div><div>Para visualizar o <strong>campo</strong> <strong>elétrico</strong>, utiliza-se um artifício denominado <strong>linhas</strong> <strong>de</strong> <strong>força</strong>. As linhas de força são uma construção geométrica que permite entender a <strong>direção</strong> e o <strong>sentido</strong> do campo elétrico mais facilmente. Elas são construídas de forma que o campo elétrico é sempre tangente às linhas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 12:50:49 UTC</pubDate>
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         <title>Lei de Coulomb</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div><em>Charles Augustin de Coulomb</em> foi um francês que, no fim do século XVIII, usando uma <em>balança de torção</em>, formulou uma equação capaz de analisar a força elétrica. Essa equação da <em>Força Elétrica</em> é conhecida como a <strong>Lei de Coulomb.</strong><br><br>A Lei de Coulomb é de grande importância, pois é através dela que podemos calcular o valor das forças de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 13:21:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 16:15:53 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 16:34:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.todamateria.com.br/forca-eletrica/<br>https://www.todamateria.com.br/lei-de-coulomb/<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 16:38:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <pubDate>2020-09-27 18:05:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-campo-eletrico.htm#:~:text=%C3%89%20uma%20importante%20grandeza%20f%C3%ADsica,que%20surge%20entre%20duas%20cargas.<br>https://www.fc.up.pt/pessoas/jfgomes/pdf/vol_2_num_2_63_art_campoEletrico.pdf<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 18:12:16 UTC</pubDate>
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         <title>Linhas de força</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <pubDate>2020-09-27 18:19:56 UTC</pubDate>
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         <title>As linhas de força do campo elétrico de duas cargas de sinais iguais</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <pubDate>2020-09-27 18:22:19 UTC</pubDate>
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         <title>As linhas de força do campo elétrico produzidas por duas cargas de sinais diferentes</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
         <link>https://padlet.com/victorsantoslobo014/63t41ensuqd7uoo7/wish/782618946</link>
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         <pubDate>2020-09-27 18:23:27 UTC</pubDate>
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         <title>Exemplo de aplicação: Duas cargas puntiformes de valores 3.10-5 C e 5.10-6 C sofrem uma força de repulsão no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática (K) no vácuo é 9.109 N.m2/C2, calcule a intensidade da força de repulsão entre as cargas, separadas por uma distância de 0,15 m.</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
         <link>https://padlet.com/victorsantoslobo014/63t41ensuqd7uoo7/wish/782628651</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Solução</strong>: Ao substituir os valores do enunciado na fórmula da Lei de Coulomb, temos</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 18:34:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(PUC-SP)Seja Q (positiva) a carga gerada do campo elétrico e q a carga de prova em um ponto P, próximo de Q. Podemos afirmar que:                               a) o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de q.                                               b) o módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga q.                                                        c) o vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de q.                                                                  d) a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de q.                e) o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova q.</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Solução</strong>: e) o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova q.<br><br></div><div>O campo elétrico num ponto depende apenas da carga elétrica que o gera.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 18:38:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <pubDate>2020-09-27 18:43:25 UTC</pubDate>
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         <title> Potencial elétrico</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
         <link>https://padlet.com/victorsantoslobo014/63t41ensuqd7uoo7/wish/782635921</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Potencial</strong> <strong>elétrico</strong> ou <strong>tensão</strong> <strong>elétrica</strong> é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O <strong>potencial</strong> <strong>elétrico</strong> é uma grandeza física escalar medida em <strong>volts</strong> (V), que equivale a <strong>joules</strong> <strong>por</strong> <strong>coulomb</strong> (J/C) em unidades SI.</div><div><br></div><div>O potencial elétrico no ponto em que a carga <strong>q</strong> encontra-se é <strong>diretamente</strong> <strong>proporcional</strong> ao módulo da carga elétrica <strong>q</strong> que o produz, e inversamente proporcional à distância <strong>d</strong>:<br>Como é possível observar na figura, todos os <strong>pontos</strong> <strong>equidistantes</strong> (linhas vermelhas) à carga geradora (Q) encontram-se no <strong>mesmo</strong> <strong>potencial</strong> <strong>elétrico</strong> e, por isso, são chamados de equipotenciais. A <strong>fórmula</strong> utilizada para calcular o potencial elétrico é esta:<br><br>U=K<sub>0</sub>. Q/ d</div><div><br></div><div><strong>U</strong> – potencial elétrico (V)<br><br></div><div><strong>Q</strong> – carga elétrica (C)<br><br></div><div><strong>k</strong><strong><sub>0</sub></strong> – constante eletrostática do vácuo (9,0.10<sup>9</sup> N.m²/C²)<br><br></div><div><strong>d</strong> – distância (m)<br><br></div><div>O potencial elétrico pode admitir <strong>sinais</strong> algébricos, <strong>positivo</strong> e <strong>negativo,</strong> <strong>relacionados</strong> <strong>diretamente</strong> com o <strong>sinal da carga</strong> que gera o potencial e com a distância <strong>d</strong> até essa carga. Isso equivale dizer que, nos arredores de um corpo eletricamente carregado, existem infinitos valores de potencial elétrico, determinados pela distância até essa carga. Dessa maneira, um potencial elétrico de uma carga só será exatamente igual a 0 quando a distância entre o ponto onde se deseja medir um potencial nulo e a carga for infinitamente grande.<br>Há outra maneira de definir-se o potencial elétrico relacionando-o à energia potencial elétrica, veja como:<br><br>U= E<sub>pel</sub>/ q</div><div><br></div><div><strong>E</strong><strong><sub>Pe</sub></strong><sub>l</sub> – energia potencial elétrica (J)<br><strong><br><br>Definição de potencial elétrico<br></strong><br></div><div>Considere que uma <strong>carga</strong> <strong>elétrica</strong> <strong>puntiforme</strong> <strong>q</strong> encontra-se em um ponto <strong>A</strong> de campo elétrico uniforme <strong>E</strong>, como é mostrado na figura, e então é deslocada até o ponto <strong>B</strong>.<br><br></div><div>Vamos calcular a <strong>energia</strong> necessária para que a carga seja <strong>deslocada</strong> <strong>entre</strong> <strong>os</strong> <strong>pontos</strong> <strong>A e B</strong>, separados por uma distância <strong>d</strong>. Para tanto, usaremos a definição de trabalho:<br>T= Fd</div><div> </div><div>Vale lembrar que a força elétrica produzida pelo campo elétrico e que atua sobre a carga q é igual ao produto da carga q com o campo elétrico E:<br>F= q. E</div><div><br></div><div>Unindo as fórmulas anteriores, ficamos com uma expressão diferente para o<strong> </strong>trabalho realizado pela força elétrica:<br>T= qEd</div><div><br></div><div>Em seguida, devemos lembrar-nos de como é a relação entre o campo elétrico <strong>E</strong> e o potencial elétrico <strong>U</strong>. Assim:<br>E. d = U</div><div><br></div><div>Por fim, encontramos uma expressão usada para calcular o potencial elétrico em termos do trabalho realizado para deslocar a carga elétrica entre os pontos A e B, como mostramos agora:<br>U= T/ q</div><div><br></div><div>Uma vez que o trabalho realizado para mover a carga elétrica entre os pontos A e B equivale à quantidade de energia elétrica que a carga “ganhou” ou “perdeu”, o potencial elétrico pode ser entendido como uma <strong>razão entre energia e carga</strong>, como explicado.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 18:43:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
         <link>https://padlet.com/victorsantoslobo014/63t41ensuqd7uoo7/wish/782636106</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 18:43:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
         <link>https://padlet.com/victorsantoslobo014/63t41ensuqd7uoo7/wish/782705509</link>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://brasilescola.uol.com.br/fisica/potencial-eletrico-v.htm</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 20:01:57 UTC</pubDate>
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         <title>Uma partícula eletricamente carregada, com carga de 2 mC (2,0.10-3 C), sofre um trabalho de 5,0 J quando transportada entre dois pontos de um circuito elétrico. Determine a diferença de potencial entre esses pontos.             a) 3,0.106 V                                                 b) 4,5.102 V                                                 c) 0,5.103 V                                                 d) 2,5.10-3 V                                                e) 10.10-4 V                                        </title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Solução</strong>: Para resolvermos o exercício, basta utilizarmos a fórmula que relaciona potencial elétrico e trabalho, observe:</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 20:04:06 UTC</pubDate>
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         <title>Capacitores</title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div> É um componente componente que armazena armazena carga elétrica. Normalmente Normalmente, está presente presente em todos componentes componentes, mas é uma propriedade propriedade fundamental fundamental dos capacitores capacitores. O capacitor O capacitor básico tem duas placas planas isoladas isoladas com um dielétrico . <br>É um sistema composto por dois condutores: materiais capazes de conduzir eletricidade (a força causada pela rejeição e a atração de partículas carregadas). No <strong>caso</strong> dos capacitores, os condutores são separados uns dos outros por uma folha que é usada para o armazenamento de cargas elétricas.<br>Capacitores, na realidade, não armazenam carga elétrica ou corrente: o que eles armazenam é energia mecânica latente.<strong><br><br>Capacitância<br></strong><br></div><div>A propriedade que <strong>mede a eficiência de um capacitor </strong>em armazenar cargas é a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por Volt (C/U), mais conhecida como Farad (F), em homenagem ao físico inglês Michael Faraday (1791-1867). Dizemos que 1 Farad é equivalente a 1 Coulomb por Volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância.<br><br></div><div>C= Q/U<br><strong><br>C</strong> — capacitância (F)<br><strong>Q</strong> — carga elétrica (C)<br><strong>U</strong> — tensão elétrica (V)<br><br></div><div><strong><br><br>Tipos de capacitores</strong></div><div>Os capacitores podem diferir em seu formato bem como em seu dielétrico. <strong>O meio que é inserido</strong> entre as placas de um capacitor <strong>interfere diretamente </strong>em sua capacidade de armazenar cargas elétricas. Meios que apresentam <strong>altas constantes eletrostáticas,</strong> ou seja, altamente resistivos, são os preferidos para a implementação dos capacitores.<br><br></div><div>Confira alguns tipos de capacitores:<br><br></div><ul><li><strong>Capacitores eletrolíticos:</strong> contêm finas camadas de alumínio, envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrólitos líquidos.<br><br></li><li><strong>Capacitores de poliéster:</strong> são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio.<br><br></li><li><strong>Capacitores de tântalo:</strong> têm uma vida útil mais longa, usam como dielétrico o óxido de Tântalo.<br><br></li><li><strong>Capacitores de óleo:</strong> foram os primeiros tipos de capacitores e, assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis.<br><br></li><li><strong>Capacitores variáveis:</strong> são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato, largamente utilizados em aparelhos valvulados, como rádios e televisores antigos<br><br></li><li><strong>Capacitores cerâmicos:</strong> feitos em formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar.</li></ul><div><br><br></div><h1><strong>Aplicações dos Capacitores </strong></h1><div><br></div><div>Eles são utilizados, por exemplo, em circuitos retificadores, <strong>circuitos ressonantes</strong> e em divisores de frequências. Em um rádio, a antena capta as ondas que são emitidas pelas estações transmissoras e cada estação possui uma frequência determinada. Na antena há um receptor que sintoniza inúmeras estações graças ao circuito ressonante. Esse circuito transforma corrente alternada em corrente contínua e é constituído basicamente por um capacitor variável que fica em paralelo com uma bobina.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 20:07:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <pubDate>2020-09-27 20:28:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <pubDate>2020-09-27 20:45:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
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         <description><![CDATA[<div>http://coral.ufsm.br/cograca/graca4_1.pdf<br>https://conceito.de/capacitor<br>https://www.preparaenem.com/fisica/aplicacoes-dos-capacitores-.htm</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 20:49:29 UTC</pubDate>
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         <title>Certo capacitor é capaz de armazenar até 2 μC de carga elétrica quando conectado a uma diferença de potencial de 1 mV. Determine a capacitância desse capacitor.                                         a) 2 mF                                                         b) 1 mF                                                         c) 0,5 nF                                                       d) 100 pF                                                      e) 0,1 F                                                 </title>
         <author>victorsantoslobo014</author>
         <link>https://padlet.com/victorsantoslobo014/63t41ensuqd7uoo7/wish/782755975</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Solução</strong>: É possível calcular a capacitância por meio da razão entre a quantidade de carga elétrica armazenada e a diferença de potencial entre os seus terminais:</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-27 20:59:53 UTC</pubDate>
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