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Física III - PI\nCapítulo 22 - Lei de Gauss\nFluxo \\( \\Phi_E = \\int \\vec{E} . d\\vec{S} \\) \\( \\Rightarrow \\Phi_E = \\int \\frac{Q_{encl}}{\\varepsilon_0} \\)\n\nCapítulo 23 - Potencial elétrico\n\\( W(a-b) = \\int_{a}^{b} \\vec{F} . d\\vec{l} \\)\n\\( W = -\\Delta U \\)\n\\( V = \\frac{U}{q_0} \\)\n\\( \\varepsilon = \\frac{U}{q_0} \\)\n\nCapítulo 24 - Capacitância e dieletricos\nCapacitância \\( C = \\frac{Q}{V} \\)\n\\( V = \\frac{Q}{C} \\)\n\\( Ed = \\frac{Q}{A \\varepsilon_0} \\)\n\\( \\Delta V = \\frac{Q}{4\\pi \\varepsilon_0 d} \\)\n\nCapacitância em série:\n\\( Q_1 = Q_2 \\quad V_{L} = V_1 + V_2 \\)\n\\( \\frac{1}{C_{eq}} = \\frac{1}{C_1} + \\frac{1}{C_2} \\)\n\\( C_{eq} = \\frac{Q_1 \\cdot Q_2}{Q_1 + Q_2} \\)\n\nCapacitância em paralelo:\n\\( G = G_1 + G_2 \\quad V_1 = V_2 \\)\n\\( C_{eq} = C_1 + C_2 \\)\n\nEnergia potencial armazenada:\n\\( U = \\frac{1}{2} C V^2 = \\frac{Q V}{2} \\)\n\\( \\Delta U = \\frac{Q}{A d} \\)\n\nDieletrico\n\nConstante dieletétrica \\( K = \\frac{C}{C_0} \\) \\( => \\) Capacitação sem dieletrico \\( C_0 \\) C capacitação com dieletrico\n\\( V = \\frac{V_0}{K} \\quad E = \\frac{E_0}{K} \\)\n\nLei de Gauss em um dieletrico \\( \\int \\vec{K}E \\cdot dS = \\frac{Q_{in}}{\\varepsilon_0} \\)