Tra i punti A e B di un circuito viene applicata una differenza di potenziale ΔV= 100 V. Il circuito è rappresentato nella figura.
Le capacità dei condensatori che formano il circuito sono: C1= 3 nF , C2= 3 nF, C3= 3 nF, C4= 4 nF.
Ricava la carica su ciascun condensatore e la differenza di potenziale fra i punti M ed N.


Ricaviamo la capacità equivalente della prima serie: C 12 = C 1 C 2 C 1 + C 2 = 3 3 3 + 3 = 1.5 nF C_12= {C_1 cdot C_2} over {C_1+C_2} = {3 cdot 3} over {3 + 3} = 1.5 ~nF e la capacità equivalente della seconda serie: C 34 = C 3 C 4 C 3 + C 4 = 3 4 3 + 4 1.71 nF C_34= {C_3 cdot C_4} over {C_3+C_4} = {3 cdot 4} over {3 + 4} approx 1.71 ~nF Ora ricaviamo la carica accumulata nelle serie: Q 12 = C 12 Δ V = 1.5 100 = 150 n C Q 34 = C 43 Δ V = 1.71 100 = 171 n C Q_12 = C_12 cdot %DELTA V = 1.5 cdot 100 = 150 ~n C ~~Q_34 = C_43 cdot %DELTA V = 1.71 cdot 100 = 171 ~n C Poichè i condensatori in serie hanno la stessa carica :
Q 1 = 150 nC Q 2 = 150 nC Q 3 = 171 nC Q 4 = 171 nC Q_1 = 150 ~nC~~Q_2= 150 ~nC~~Q_3= 171 ~nC~~Q_4= 171~nC Considerando B come il riferimento dei potenziale si ha: V M = Q 2 C 2 = 150 3 = 50 V V_M = {Q_2} over {C_2}= {150} over {3}= 50 ~V e V N = Q 4 C 4 = 171 4 42.9 V V_N = {Q_4} over {C_4}= {171} over {4} approx 42.9 ~V La differenza di potenziale fra i punti M ed N è: V M V N = 50 42.9 V = 7.1 V V_M - V_N = 50 - 42.9 ~V = 7.1~V