• Удельное электрическое сопротивление \(\text{(Ом·м):}\)

$${R}={\rho}\cdot \frac{l}{S} \Rightarrow {\rho}=\frac{{R}\cdot{S}}{l}$$

\(R\,(\text{Ом})\) - Сопротивление
\(l\,(\text{м})\) - Длина проводника
\(S\,({м}^{2})\) - Площадь поперечного сечения проводника

• Плотность \(({\text{кг/м}}^{3})\):
$$\rho=\frac{m}{V}$$
$$p=\rho \cdot g \cdot h \Rightarrow \rho=\frac{p}{h \cdot g}$$
$$p=\frac{\rho}{M}\cdot R \cdot T \Rightarrow \rho=\frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$
$$h=\frac{2\cdot \sigma}{\rho \cdot g \cdot r} \Rightarrow \rho=\frac{2\cdot \sigma}{h \cdot g \cdot r}$$

\(g=9.81\,({\text{м/с}}^{2})\) - Ускорение свободного падения
\(R=8.31\,\left(\frac{\text{Дж}}{\text{моль · К}}\right)\) - Универсальная газовая постоянная
\(m\,(\text{кг})\) - Масса
\(V\,({м}^{3})\) - Объём
\(p\,(\text{Па})\) - Давление
\(h\,(\text{м})\) - Высота столба жидкости
\(M\,(\text{кг/моль})\) - Молярная масса
\(T\,(\text{К})\) - Абсолютная температура
\(\sigma\,(\text{Н/м})\) - Коэффициент поверхностного натяжения
\(r\,(\text{м})\) - Радиус капиллярной трубки

• Плотность \(({\text{кг/м}}^{3})\):
$${F}_{А}=\rho \cdot g \cdot V \Rightarrow \rho=\frac{{F}_{А}}{V \cdot g}$$

\(g=9.81\,({\text{м/с}}^{2})\) - Ускорение свободного падения
\({F}_{А}\,(\text{Н})\) - Сила Архимеда
\(V\,({м}^{3})\) - Объём вытесненной жидкости | газа

• Плотность жидкости \(({\text{кг/м}}^{3})\):

$${F}_{д}=\rho \cdot g \cdot h \cdot {S}_{д} \Rightarrow \rho=\frac{{F}_{д}}{g \cdot h \cdot {S}_{д}}$$
$${F}_{б}=\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot g \cdot h \cdot {S}_{б} \Rightarrow \rho=\frac{2 \cdot {F}_{б}}{g \cdot h \cdot {S}_{б}}$$

\(g=9.81\,({\text{м/с}}^{2})\) - Ускорение свободного падения
\({F}_{д} \,(\text{Н})\) - Сила гидравлического давления, действующая на дно сосуда
\({F}_{б} \,(\text{Н})\) - Сила гидравлического давления, действующая на боковую поверхность сосуда
\(h\,(\text{м})\) - Высота столба жидкости
\({S}_{д}\,({м}^{2})\) - Площадь дна сосуда
\({S}_{б}\,({м}^{2})\) - Площадь боковой поверхности сосуда

• Плотность пара \(({\text{кг/м}}^{3})\):
$$\varphi=\frac{\rho}{{\rho}_{0}}\cdot 100\,\% \Rightarrow \rho=\frac{\varphi \cdot {\rho}_{0}}{100\,\%}$$
• Плотность насыщенного пара \(({\text{кг/м}}^{3})\):
$$\varphi=\frac{\rho}{{\rho}_{0}}\cdot 100\,\% \Rightarrow {\rho}_{0}=\frac{\rho}{\varphi}\cdot 100\,\% $$

\(\varphi\,(\%)\) - Относительная влажность воздуха
\(\rho\,({\text{кг/м}}^{3})\) - Плотность пара
\({\rho}_{0}\,({\text{кг/м}}^{3})\) - Плотность насыщенного пара

• Абсолютная влажность воздуха \(({\text{кг/м}}^{3})\):
$${\rho}_{a}=\frac{{m}_{в}}{V}$$

\({m}_{в}\,(\text{кг})\) - Масса воды
\(V\,({м}^{3})\) - Объём