Colocando no papel:

O módulo da reatância é inversamente proporcional à frequência e ao valor do capacitor.
Usando os dados do gráfico vamos descobrir que a constante k= 6,283 ou, mais exatamente, k=2*π.

Fazendo uma análise física podemos chegar ao mesmo valor, mas teríamos que usar um pouco a mais de matemática…
Então:

Com resultado em ohms para f em Hz e C em farads.
A fase com sinal negativo significa que a corrente circula antes da tensão aparecer, pois é preciso carregar o capacitor para haver ddp entre as placas.
- Indutores



Reatância do indutor, em ohms, é diretamente proporcional à frequência f em Hz e ao valor do indutor. A constante de proporcionalidade é a mesma, 2*π .
A fase com sinal positivo indica que a tensão aparece antes de haver circulação de corrente, o oposto da reatância capacitiva.
Isso faz o produto , a frequência angular ω, em radianos/s, ter uma importância fundamental na análise e síntese de circuitos CA.