• Относительная деформация:
$$\varepsilon =\frac{\Delta l}{{l}_{0}}$$
$$\sigma =E \cdot | \varepsilon | \Rightarrow \varepsilon =\frac{\sigma}{E}$$
• Диэлектрическая проницаемость:
$$\varepsilon=\frac{{E}_{0}}{E}$$ $$C=\frac{\varepsilon \cdot {\varepsilon}_{0}\cdot S}{d} \Rightarrow \varepsilon=\frac{C \cdot d}{{\varepsilon}_{0}\cdot S} $$• Диэлектрическая проницаемость:
$$C=4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot {\varepsilon}_{0} \cdot r \Rightarrow \varepsilon=\frac{C}{4 \cdot \pi \cdot {\varepsilon}_{0} \cdot r}$$
• Электродвижущая сила \((\text{В})\):
$$\varepsilon=\frac{{A}_{\text{ст}}}{q}$$
$$I=\frac{\varepsilon}{R+r} \Rightarrow \varepsilon=I \cdot (R+r)$$
• Электродвижущая сила индукции \((\text{В})\):
$${\varepsilon}_{i}=-\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$
• Электродвижущая сила индукции катушки \((\text{В})\):
$${\varepsilon}_{i}=-N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$• Электродвижущая сила самоиндукции \((\text{В})\):
$${\varepsilon}_{s}=-L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$