• Сила тока \((\text{А})\):

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

\(q\,(\text{Кл})\) - Электрический заряд
\(t\,(\text{с})\) - Время
\(U\,(\text{В})\) - Напряжение
\(R\,(\text{Ом})\) - Сопротивление
\(A\,(\text{Дж})\) - Работа тока
\(Q\,(\text{Дж})\) - Количество теплоты, выделяемое в проводнике при прохождении электрического тока
\(P\,(\text{Вт})\) - Мощность тока

• Сила тока \((\text{А})\):
$$I=e \cdot n \cdot \upsilon \cdot S$$
$$I=j \cdot S$$
$$I=\frac{\varepsilon}{R+r}$$
$$m=k \cdot I \cdot t \Rightarrow I=\frac{m}{k \cdot t}$$

\(e=1.6\cdot {10}^{-19}\,(\text{Кл})\) - Заряд электрона
\(n\,({м}^{-3})\) - Концентрация электронов в единице объёма
\(\upsilon\,(\text{м/с})\) - Скорость движения электронов
\(S\,({м}^{2})\) - Площадь поперечного сечения проводника
\(j\,(\text{А/м}^{2})\) - Плотность тока
\(\varepsilon \,(\text{В})\) - Электродвижущая сила
\(R\,(\text{Ом})\) - Внешнее сопротивление
\(r\,(\text{Ом})\) - Внутреннее сопротивление
\(m\,(\text{кг})\) - Масса вещества, выделившегося на электроде
\(k\,(\text{кг/Кл})\) - Электрохимический эквивалент вещества
\(t\,(\text{с})\) - Время

• Сила тока \((\text{А})\):
$${F}_{А}=B \cdot I \cdot l \cdot \sin{\alpha} \Rightarrow I=\frac{{F}_{А}}{B \cdot l \cdot \sin{\alpha}}$$
$${F}_{А\:\text{max}}=B \cdot I \cdot l \Rightarrow I=\frac{{F}_{А\:\text{max}}}{B \cdot l}$$

\({F}_{А}\,(\text{Н})\) - Сила Ампера
\({F}_{А\:\text{max}}\,(\text{Н})\) - Максимальная действующая сила Ампера
\(B\,(\text{Тл})\) - Магнитная индукция
\(l\,(\text{м})\) - Длина отрезка проводника
\(\alpha\,(^{\circ})\) - Угол между вектором магнитной индукции и направлением тока в проводнике

• Сила тока \((\text{А})\):
$$\Phi={L}\cdot{I} \Rightarrow I=\frac{\Phi}{L}$$
$${\varepsilon}_{s}=-L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow \Delta I=-{\varepsilon}_{s} \cdot \frac{\Delta t}{L}$$
$${W}_{M}=\frac{L \cdot {I}^{2}}{2} \Rightarrow I=\sqrt{\frac{2 \cdot {W}_{M}}{L}}$$

\(\Phi\,(\text{Вб})\) - Магнитный поток
\(L\,(\text{Гн})\) - Коэффициент самоиндукции
\({\varepsilon}_{s}\,(\text{В})\) - Электродвижущая сила самоиндукции
\(\Delta t\,(\text{с})\) - Время
\({W}_{M}\,(\text{Дж})\) - Энергия магнитного поля тока

• Сила тока при последовательном соединении проводников \((\text{А})\):

$$I={I}_{1}={I}_{2}={I}_{3}=...={I}_{n}$$
• Сила тока при параллельном соединении проводников \((\text{А})\):
$$I={I}_{1}+{I}_{2}+{I}_{3}+...+{I}_{n}$$

• Сила света \((\text{кд})\):
$$I=\frac{\Phi}{\omega}$$

\(\Phi\,(\text{лм})\) - Световой поток
\(\omega\,(\text{ср})\) - Телесный угол