[justify] Quando aplicamos uma corrente alternada a um circuito RLC, surge um fenômeno muito interessante: o circuito não responde da mesma forma a todas as frequências. Isso acontece porque ele possui uma [b]frequência natural de oscilação[/b], dada por[/justify][center][br][math]f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}[/math],[/center][justify]sendo L a indutância e C a capacitância.[br][br] Se a frequência da fonte externa coincidir com essa frequência natural, ocorre a [b]ressonância elétrica[/b]: o indutor e o capacitor se equilibram, a corrente atinge seu valor máximo e a energia é transmitida com máxima eficiência. Em outras frequências, o equilíbrio não acontece, a corrente é menor e a transmissão de energia é menos eficaz.[br][br] Essa capacidade de [b]responder fortemente a uma frequência e rejeitar as demais[/b] é chamada de [b]seletividade[/b]. É justamente o que acontece nos rádios: ao girar o botão de sintonia, você ajusta o valor do capacitor (ou do indutor) no circuito RLC, de forma que ele ressoe na frequência da estação desejada, filtrando todos os outros sinais.[br][br] Esse princípio é essencial não apenas em rádios, mas em diversos sistemas de telecomunicação, que dependem da ressonância para transmitir e receber sinais de forma eficiente.[br][br] No vídeo a seguir, há uma explicação muito clara sobre como funciona a ressonância no circuito RLC.[/justify]