- •Содержание
 - •Электри́ческий заря́д
 - •Электризация тел
 - •Зако́н Куло́на
 - •Электрическое поле
 - •Напряжённость электри́ческого по́ля
 - •Электри́ческое напряже́ние
 - •Электри́ческое сопротивле́ние
 - •Магни́тное по́ле
 - •Проводни́к
 - •Проводник Диэлектрик или изолятор
 - •Резистор
 - •Полупроводни́к
 - •Последовательное и параллельное соединение потребителей.
 - •Электрический ток
 - •Переменный ток
 - •Сила тока
 - •Закон Ома для участка цепи
 - •Тепловое действие
 - •Закон Джоуля-Ленца формула и формулировка
 - •Электрический двигатель
 - •Электрогенератор
 - •Закон ампера
 - •Формула 1 — Закон Ампера
 - •Формула 2 — Сила Ампера для двух параллельных проводников.
 - •Электромагнитная индукция
 - •Электромагнитная волна
 - •Телеви́дение
 - •Свет как электромагнитная волна.
 - •Просветляющий слой
 
Напряжённость электри́ческого по́ля
Напряжённость
электри́ческого по́ля — векторная физическая
величина, характеризующая электрическое
поле в
данной точке и численно равная
отношению силы 
 действующей
на неподвижный[1] пробный
заряд,
помещенный в данную точку поля, к величине
этого заряда 
:
.
Из этого определения видно, почему напряженность электрического поля иногда называется силовой характеристикой электрического поля (действительно, всё отличие от вектора силы, действующей на заряженную частицу, только в постоянном[2] множителе).
В
каждой точке пространства в данный
момент времени существует свое значение
вектора 
 (вообще
говоря - разное[3] в
разных точках пространства), таким
образом, 
 -
это векторное
поле.
Формально это выражается в записи
представляющей напряженность электрического поля как функцию пространственных координат (и времени, т.к. может меняться со временем). Это поле вместе с полем вектора магнитной индукции представляет собой электромагнитное поле[4], и законы, которым оно подчиняется, есть предмет электродинамики.
Напряжённость электрического поля в СИ измеряется в вольтах на метр [В/м] или в ньютонах на кулон.
Электри́ческое напряже́ние
Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно отношению работы электрического поля, совершаемой при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B, к величине пробного заряда.
При
этом считается, что перенос пробного
заряда не
изменяет распределения
зарядов на источниках поля (по
определениюпробного
заряда).
В потенциальном электрическом поле эта
работа не зависит от пути, по которому
перемещается заряд. В этом случае
электрическое напряжение 
 между
двумя точками совпадает с
разностью потенциалов между
ними.
Альтернативное
определение — 
— интеграл от проекции поля эффективной напряжённости поля (включающего сторонние поля) на расстояние между точкамиA и B вдоль заданной траектории, идущей из точки A в точку B. В электростатическом поле значение этого интеграла не зависит от пути интегрирования и совпадает с разностью потенциалов.
Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт.
Электри́ческое сопротивле́ние
Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношениюнапряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему[1]. Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.
Сопротивление (часто обозначается буквой R или r) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как
где
R — сопротивление;
U — разность электрических потенциалов на концах проводника;
I — сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов.
