O denominador também se anula para:

O que implica numa outra frequência característica:

Como f2>f1, a queda na resposta se inicia em f1 onde haverá uma queda de 3dB e vai terminar em f2.
E quando fazemos s=jω=j2πf para obter o ganho em função da frequência, nessa frequência o módulo do denominador será 1/√2, o que significa uma queda de 3dB e leva a um decrescimento de 6dB/oitava ou 20dB/década. Esse é o comportamento de termos desse tipo nas funções de transferência, nesse caso o ganho AV, chamados de polos.
Quando a frequência dos sinal de entrada aumenta muito além de f2, o capacitor se comporta como um curto e o ganho AV será:

Da tabela de ganho relativo:

Podemos definir R1+R2 em função do nível de impedância tolerável pelo estágio anterior, por exemplo.
Se R1+R2=20k, R2 = 2k, R1 = 18k
