• Закон Джоуля - Ленца
Количество теплоты, выделяемое в проводнике при прохождении электрического тока \((\text{Дж})\):

$$Q={U}\cdot{q}$$
$$Q={U}\cdot{I}\cdot{t}$$
$$Q={I}^{2} \cdot R \cdot t$$
$$Q=\frac{{U}^{2}}{R} \cdot t$$
$$Q={P}\cdot{t}$$

\(U\,(\text{В})\) - Напряжение
\(q\,(\text{Кл})\) - Электрический заряд
\(I\,(\text{А})\) - Сила тока
\(t\,(\text{с})\) - Время
\(R\,(\text{Ом})\) - Сопротивление
\(P\,(\text{Вт})\) - Мощность тока

• Количество теплоты при теплопередаче \((\text{Дж})\):
$$Q={c}\cdot{m}\cdot{\Delta t}$$
• Количество теплоты при сгорании \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\text{сг}}={q}\cdot{m}$$
• Количество теплоты при плавлении | кристаллизации \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\text{пл}}={L}\cdot{m}$$

• Количество теплоты при испарении | конденсации \((\text{Дж})\):

$${Q}_{\text{пар}}={r}\cdot{m}$$

\(m\,(\text{кг})\) - Масса
\(c\, \left(\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^{\circ}{С}}\right)\) - Удельная теплоёмкость
\(\Delta t\,(^{\circ}С)\) - Изменение температуры
\(q\,\left(\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right)\) - Удельная теплота сгорания
\(L\,\left(\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right)\) - Удельная теплота плавления | кристаллизации
\(r\,\left(\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right)\) - Удельная теплота парообразования | конденсации

• Количество теплоты отданное нагревателем \((\text{Дж})\):
$$\eta =1- \frac{{Q}_{2}}{{Q}_{1}} \Rightarrow {Q}_{1} = \frac{{Q}_{2}}{1- \eta}$$
• Количество теплоты полученное охладителем \((\text{Дж})\):
$$\eta =1- \frac{{Q}_{2}}{{Q}_{1}} \Rightarrow {Q}_{2} = {{Q}_{1}}\cdot{(1- \eta)}$$

\(\eta\,\) - Коэффициент полезного действия КПД
\({Q}_{1}\,(\text{Дж})\) - Количество теплоты отданное нагревателем
\({Q}_{2}\,(\text{Дж})\) - Количество теплоты полученное охладителем

• Световая энергия \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\upsilon}=\Phi \cdot t$$

\(\Phi\,(\text{лм})\) - Световой поток
\(t\,(с)\) - Время