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Dos capacitores conectados como se muestra en la figura siguiente forman una combinación en paralelo de capacitores.
Las placas derechas de los capacitores están unidas a la terminal positiva de la batería por medio de un alambre conductor, y por lo tanto, ambas están al mismo potencial eléctrico de dicha terminal. De igual forma, las placas izquierdas están conectadas a la terminal negativa y, por lo tanto, ambas están al mismo potencial de esta última. Entonces, Las diferencias de potencial individuales en capacitores conectados en paralelo son la misma e iguales a la diferencia de potencial aplicado a través de una combinación.
En un circuito como el que se muestra en la figura anterior, el voltaje aplicado a través de la combinación es el voltaje del terminal de la batería. Puede haber situaciones en las que una combinación en paralelo se encuentre en un circuito que contenga otros elementos; en estos casos, debemos analizar la totalidad del circuito a fin de determinar la diferencia de potencial existente a través de la combinación.
Cuando se conectan los capacitores por primera vez en el circuito, se transfieren electrones entre los alambres y las placas; esta transferencia deja a las placas izquierdas cargadas negativamente y a las derechas positivamente. El flujo de la carga se termina o cesa cuando el voltaje aplicado a través de los capacitores es igual al que está presente a través de las terminales de la batería. Cuando este flujo cesa, los capacitores han alcanzado su carga máxima, Supongamos que Q1 y Q2 son las cargas máximas de los dos capacitores. La carga total Q almacenada por ambos capacitores
Q = Q1 + Q2
Eso es, la carga total de los capacitores conectados en paralelo es la suma de las cargas de cada uno de los capacitores individuales. Dado que el voltaje aplicado a los capacitores es el mismo, las cargas que tienen son:
Q1 = C1V
Q2 = C2V
Como se ve, para obtener el condensador equivalente de condensadores en paralelo, sólo basta con sumarlos.
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