Теоретическое введение. Пусть к конденсатору С, (рис
Пусть к конденсатору С, (рис. 1) приложено напряжение U = U0 sinwt. Ток в цепи  ,
 ,
 – закон Ома для данной цепи (для амплитудных значений I0, U0). Величина
 – закон Ома для данной цепи (для амплитудных значений I0, U0). Величина  , называется реактивным ёмкостным сопротивлением.
 , называется реактивным ёмкостным сопротивлением.
 
 
Рис. 1 Рис. 2
Под действием переменного напряжения в цепи с катушкой L (рис. 2) индуктивности в ней возникает ток  , создающий в катушке ЭДС самоиндукции
 , создающий в катушке ЭДС самоиндукции  . Пренебрегая сопротивлением проводов катушки, считаем U = –eL, тогда
 . Пренебрегая сопротивлением проводов катушки, считаем U = –eL, тогда  ;
 ;  , где
 , где  – закон Ома для данной цепи (для амплитудных значений I0, U0). Величина
 – закон Ома для данной цепи (для амплитудных значений I0, U0). Величина  – называется реактивным индукционным сопротивлением.
 – называется реактивным индукционным сопротивлением.
Следует отметить, что в реальных условиях пренебречь сопротивлением проводов катушки нельзя.
Для цепи, состоящей из последовательно соединённых R, L, C (рис. 3), полное сопротивление цепи  , где R – активное сопротивление цепи, представляющее собой активное сопротивление проводов катушки.
 , где R – активное сопротивление цепи, представляющее собой активное сопротивление проводов катушки.
Эффективное напряжение  , где U0 – амплитудное значение напряжения. Эффективное значение тока
 , где U0 – амплитудное значение напряжения. Эффективное значение тока  , где I0 – амплитуда тока.
 , где I0 – амплитуда тока.
 
 
Рис. 3 Рис.4