j = env; I = jS – плотность и сила тока в металлическом проводнике, где n – число свободных электронов в единице объема (м–3), v– дрейфовая скорость электронов (м/с).
– сопротивление однородного линейного проводника.
R = R0(1 + αΔt) – зависимость сопротивления металлов от температуры, α = 1/273 К–1.
ρ = ρ0(1 + αΔt) – зависимость удельного электрического сопротивления металлов от температуры, α = 1/273 К–1.
– определение температурного коэффициента сопротивления металлического проводника.
(См) – проводимость проводника.
(См/м) – удельная электрическая проводимость вещества проводника.
(А) – закон Ома для однородного участка цепи.
Последовательное соединение проводников: I = const, U = ∑Ui,R = ∑Ri.
Параллельное соединение проводников: U = const, I = ∑Ii,1/R = ∑1/Ri.
– теплота, выделившаяся в проводнике за промежуток времени τ (закон Джоуля – Ленца).
(Вт) – мощность тока.
j = σE – закон Ома для однородного участка цепи в дифференциальной форме.
ω = σE2 = j2ρ – удельная тепловая мощность тока.
– определение ЭДС, действующей в цепи.
U12 = φ1 – φ2 + ε12 – напряжение на участке цепи 1–2.
– обобщенный закон Ома для неоднородного участка цепи.
– закон Ома для замкнутой цепи.
– сила тока при последовательном соединении n одинаковых источников тока ε.
КЗ = – сила тока короткого замыкания источника тока.
– КПД источника тока.
∑Iк = 0 – первое правило Кирхгофа.
∑IiRi= ∑εк – второе правило Кирхгофа.
m = kIτ, – закон электролиза (закон Фарадея).
– сопротивление шунта R к амперметру, r – внутреннее сопротивление амперметра.
R = r(n – 1) – добавочное сопротивление R к вольтметру, r – внутреннее сопротивление вольтметра.