* reduceret strømstrøm: Den høje modstand hindrer strømmen af elektroner. Dette betyder, at færre elektroner kan passere gennem lederen pr. Enhedstid, hvilket resulterer i en lavere strøm.
* øget energispredning: Elektronerne støder på flere hindringer i lederen på grund af den høje modstand. Når de kolliderer med disse hindringer (atomer inden for materialet), mister de energi, der spredes som varme.
* spændingsfald: Energitabet på tværs af modstanden forårsager et spændingsfald. Dette betyder, at spændingen i slutningen af modstanden vil være lavere end spændingen i begyndelsen.
* Potentiale til opvarmning: Den spredte energi kan føre til betydelig opvarmning af lederen, især med høje strømme. Dette er grundlaget for, hvordan modstande bruges til varmeelementer.
Kortfattet: Høj modstand gør det sværere for elektroner at flyde, hvilket fører til lavere strøm, øget energispredning som varme og et spændingsfald over modstanden.