W obwodzie zachodzą drgania wymuszone. Znając funkcję można wyznaczyć pozostałe funkcje opisujące stan fizyczny układu drgającego.
Napięcie na kondensatorze
Zależność amplitudy napięcia na kondensatorze od częstości wymuszania jest oczywiście taka sama jak amplitudy ładunku. Napięcie na kondensatorze jest zgodne w fazie z ładunkiem, a więc określa również jego przesunięcie fazowe względem napięcia wymuszającego.
W stanie rezonansu, czyli dla częstości wymuszania równej , amplituda napięcia na kondensatorze osiąga wartość maksymalną:
a przesunięcie fazowe względem napięcia wymuszającego wynosi
Wartości graniczne: gdy częstość wymuszania dąży do zera, to amplituda napięcia na kondensatorze dąży do wartości , zaś dla częstości znacznie większych od częstości własnej dąży do zera. Przesunięcie fazowe zmienia się od zera dla bardzo małej częstości wymuszania do dla częstości bardzo dużej.
Natężenie prądu
Przedstawione wzory pokazują, że faza natężenia prądu różni się od fazy ładunku i napięcia na kondensatorze, a amplituda natężenia prądu jest inną funkcją częstości wymuszania. Badając funkcję możemy stwierdzić, że osiąga ona wartość maksymalną dla częstości wymuszania równej częstości własnej układu, niezależnie od wartości współczynnika tłumienia:
Napięcie na oporniku
Zależność amplitudy napięcia na oporniku od częstości napięcia wymuszającego jest oczywiście taka sama jak dla amplitudy natężenia prądu. Amplituda napięcia na oporniku osiąga największą wartość
Napięcie na oporniku jest wtedy zgodne w fazie z napięciem wymuszającym.
Napięcie na zwojnicy
Badanie zależności amplitudy napięcia na zwojnicy od częstości napięcia wymuszającego prowadzi do ustalenia, że osiąga ona wartość maksymalną
a przesunięcie fazowe względem napięcia wymuszającego wynosi wtedy
Napięcie na zwojnicy ma fazę przeciwną względem napięcia na kondensatorze, zaś amplituda osiąga wartość największą dla częstości większej od częstości rezonansowej, a nawet większej od częstości własnej. Gdy współczynnik tłumienia zmienia się od zera do wartości granicznej to częstość ta rośnie od wartości do nieskończoności.
Zadania
1. W polu magnetycznym wytworzonym wokół bardzo długiego, cienkiego przewodu prostoliniowego, w którym płynie prąd o natężeniu , porusza się ze stałą prędkością metalowy pręt o długości . Prędkość jest prostopadła do pręta. Obliczyć stosunek wartości napięcia między końcami pręta dla dwóch sposobów przesuwania pręta:
- a. wektor jest równoległy do przewodu
- b. wektor jest prostopadły do przewodu

Skomentować otrzymany wynik.
Odpowiedź
- a.
- b.
W pierwszym przypadku napięcie ma stałą wartość (pręt porusza się tak, że średnia wartość wektora indukcji magnetycznej jest stała), natomiast w drugim przypadku napięcie maleje w miarę oddalania się od długiego przewodu(pręt przemieszcza się w obszary coraz słabszego pola). Zatem stosunek napięć jest zależny od czasu.
2. W odległości od nieskończenie długiego przewodu prostoliniowego w którym płynie prąd o natężeniu umieszczono kwadratowy obwód o boku i oporności . Obliczyć:
- a. Strumień pola magnetycznego przez powierzchnię obwodu.
- b. Ładunek jaki przepłynie w obwodzie po wyłączeniu prądu .
- c. Energię przekazaną do obwodu, przy założeniu, że zanik prądu ma charakter eksponencjalny, z czasem relaksacji .
Odpowiedź

- a.
- b.
Warto zauważyć, że wartość tego ładunku jest niezależna od rodzaju funkcji opisującej zanik prądu.
- c.
3. Na długich poziomych szynach spiętych opornikiem o oporności leży pręt o masie i długości . Wektor indukcji stałego, jednorodnego pola magnetycznego jest skierowany przeciwnie do wektora natężenia pola grawitacyjnego . Obliczyć moc potrzebną do przesuwania pręta ze stałą prędkością . Zaniedbać oporność szyn i pręta oraz tarcie pręta o szyny.
4. W obwodzie RLC zachodzą elektromagnetyczne drgania wymuszone pod wpływem napięcia . Obliczyć średnią moc pochłanianą przez obwód w ciągu jednego okresu drgań. Dla jakiej wartości częstości wymuszania wartość tej mocy jest największa?
Odpowiedź