• Потенциальная энергия заряда \((\text{Дж})\):

$${W}_{п}=q \cdot E \cdot d$$
$$\varphi =\frac{{W}_{п}}{q} \Rightarrow {W}_{п}=\varphi \cdot q$$

\(q\,(\text{Кл})\) - Электрический заряд
\(E\,(\text{Н/Кл})\) - Напряжённость электрического поля
\(d\,(\text{м})\) - Расстояние от заряда до источника поля
\(\varphi\,(\text{В})\) - Потенциал электростатического поля

• Энергия заряженного конденсатора \((\text{Дж})\):
$$W=\frac{q \cdot U}{2}$$
$$W=\frac{{q}^{2}}{2 \cdot C}$$
$$W=\frac{C \cdot {U}^{2}}{2}$$

\(q\,(\text{Кл})\) - Электрический заряд
\(U\,(\text{В})\) - Напряжение | Разность потенциалов
\(C\,(\text{Ф})\) - Электроёмкость конденсатора

• Энергия магнитного поля тока \((\text{Дж})\):

$${W}_{M}=\frac{L \cdot {I}^{2}}{2}$$

\(L\,(\text{Гн})\) - Индуктивность
\(I\,(\text{А})\) - Сила тока