ელექტრული დენის შესახებ სტატიაში განხილული იყო ელექტრული დენის სიმკვრივე, ხოლო ელექტრული ველი ასევე ახსნილი იყო ელექტრული ველების შესახებ სტატიაში. ელექტრული ველი და ელექტრული დენი არსებობს გამტარში, როდესაც გამტარზე პოტენციური სხვაობაა ; პირიქით, თუ პოტენციური სხვაობა არ არის, არც ელექტრული ველი და არც ელექტრული დენი არ არსებობს.
ლითონის გამტარში ელექტრული ველი პირდაპირპროპორციულია დენის სიმკვრივის, სადაც ელექტრული ველის თანაფარდობა დენის სიმკვრივესთან მუდმივია. ელექტრული ველის თანაფარდობას დენის სიმკვრივესთან ეწოდება წინაღობა ან სპეციფიკური წინააღმდეგობა . მათემატიკურად, ელექტრულ ველს, დენის სიმკვრივესა და სპეციფიკურ წინააღმდეგობას შორის დამოკიდებულება გამოიხატება განტოლებით:
აღწერა: ρ = კუთრი წინაღობა, E = ელექტრული ველი, J = დენის სიმკვრივე
ელექტრული ველის ერთ-ერთი ფორმულაა E = V/s, სადაც V = ელექტრული პოტენციური სხვაობა = ელექტრული ძაბვა და s = მანძილი, ამიტომ ელექტრული ველის ერთეულია ვოლტი/მეტრი (V/m). დენის სიმკვრივის ფორმულაა J = I/A, სადაც I = ელექტრული დენი და A = გამტარის განივი კვეთის ფართობი, ამიტომ დენის სიმკვრივის ერთეულია ამპერი/მეტრი კვადრატში (A/m2 ) . წინაღობის ფორმულაა ρ = E/J, ამიტომ წინააღმდეგობის ერთეულია V/m: A/m2 = V/mxm2 / A = V/A (m) = Ω m (წაიკითხეთ: ომმეტრი). Ω = ვოლტი/ამპერი არის ელექტრული წინააღმდეგობის ერთეული, ამ ერთეულის შესახებ ახსნილია სტატიაში ოჰმის კანონის შესახებ.
ყველაზე მაღალი წინაღობის მნიშვნელობები აქვთ ელექტრო იზოლატორებს ან ცუდ ელექტროგამტარებს, ხოლო ყველაზე დაბალი წინაღობის მნიშვნელობები აქვთ ელექტროგამტარებს ან კარგ ელექტროგამტარებს. რაც უფრო უკეთ ატარებს გამტარი ელექტრულ დენს, მით უფრო დაბალია მისი წინაღობა . ლითონის გამტარებს შორის ყველაზე მაღალიდან ყველაზე დაბალამდე წინაღობაა კალა, ფოლადი, ალუმინი, ოქრო, სპილენძი, ვერცხლი. ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ობიექტის წინაღობის მნიშვნელობა მიუთითებს ობიექტის ელექტრული დენის დაბრკოლების უნარის საზომზე.
კარგი გამტარის, რომელიც ემორჩილება ოჰმის კანონს, გარკვეულ ტემპერატურაზე მისი წინაღობის მნიშვნელობა დამოუკიდებელია ელექტრული ველისგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ელექტრული ველის სიდიდე იცვლება, წინაღობის მნიშვნელობა არ იცვლება. პირიქით, გამტარის, რომელიც არ ემორჩილება ოჰმის კანონს, მისი წინაღობის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ელექტრულ ველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ელექტრული ველის სიდიდე იცვლება, წინაღობის მნიშვნელობაც იცვლება.
ლითონის გამტარის წინაღობა ტემპერატურაზეა დამოკიდებული. ტემპერატურის მატებასთან ერთად, წინაღობა იზრდება; პირიქით, ტემპერატურის კლებასთან ერთად, წინაღობა მცირდება. ტემპერატურის მატებასთან ერთად, ატომები უფრო სწრაფად მოძრაობენ და უფრო არეულ-დარეულები ხდებიან, რაც ხელს უშლის ელექტრონების მოძრაობას და ანელებს მათ დინებას. ტემპერატურის კლებასთან ერთად, ატომები უფრო ნელა მოძრაობენ და უფრო ორგანიზებულები ხდებიან, რაც ელექტრონების უფრო გლუვ დინებას უზრუნველყოფს.
წინაღობის შებრუნებული მაჩვენებელია გამტარობა. მათემატიკურად, წინაღობასა და გამტარობას შორის დამოკიდებულება გამოისახება განტოლებით:
σ = 1/ρ
აღწერა: σ = გამტარის გამტარობა, ρ = გამტარის წინაღობა.
წინაღობის ერთეულია Ωმ, ამიტომ გამტარობის ერთეულია 1/Ωმ = (Ωმ)-1
ყველაზე მაღალი გამტარობის მაჩვენებლები აქვთ ელექტროგამტარებს ან კარგ ელექტროგამტარებს, ხოლო ყველაზე დაბალი გამტარობის მაჩვენებლები აქვთ ელექტრო იზოლატორებს ან ცუდ ელექტროგამტარებს. რაც უფრო უკეთ ატარებს ელექტრო დენს გამტარი, მით უფრო მაღალია მისი გამტარობა. ყველაზე მაღალიდან ყველაზე დაბალ გამტარობამდე ლითონის გამტარები შემდეგია: ვერცხლი, სპილენძი, ოქრო, ალუმინი, ფოლადი, კალა. ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ობიექტის გამტარობის მნიშვნელობა მიუთითებს ობიექტის ელექტრული დენის გატარების უნარის საზომზე. ვერცხლს აქვს მაღალი გამტარობა, მაგრამ ძვირია, ამიტომ სპილენძი უფრო ფართოდ გამოიყენება ელექტრული დენის გამტარად.