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2026年四川省苏教版高二物理选修3-2第2章习题集一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则下列说法正确的是()A.产生的感应电动势变小,感应电流方向改变B.产生的感应电动势变大,感应电流大小不变C.产生的感应电动势变小,感应电流大小不变D.产生的感应电动势变大,感应电流方向改变参考答案:C解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响电动势大小,不影响电流方向。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。2.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一水平恒力F拉金属棒,使其以速度v匀速运动,且导轨所在区域存在竖直向上的匀强磁场B。则下列说法正确的是()A.恒力F等于金属棒受到的摩擦力B.金属棒产生的感应电动势为BLvC.金属棒消耗的电功率为(F-μmg)vD.金属棒受到的安培力大小为μmg参考答案:B解析:金属棒匀速运动时,受到的合外力为零。水平方向上,拉力F与摩擦力f和安培力F安平衡,即F=f+F安。摩擦力f=μmg,安培力F安=BIL=BIL=B(FL)/R=(BLv)/R。因此F=μmg+(BLv)/R,选项A错误。根据电磁感应定律,感应电动势E=BLv,选项B正确。金属棒消耗的电功率P=I²R=(E/R)²R=E²/R=(BLv)²/R,选项C错误。安培力F安=(BLv)/R,选项D错误。3.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,下列说法正确的是()A.线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能B.电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能C.线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能D.电容器极板电压逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能参考答案:A解析:LC振荡电路中,电容器极板电压下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。根据电路规律,电容器放电时,线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐增加。因此选项A正确,选项B错误。电流增大而非减小,选项C错误。电压下降而非增大,选项D错误。4.一理想变压器原线圈匝数为n₁,副线圈匝数为n₂,原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则下列说法正确的是()A.原线圈输入功率减小B.副线圈电流增大C.变压器输入功率等于输出功率D.原副线圈匝数比不变参考答案:B解析:理想变压器中,原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R减小,原线圈电流I₁=n₂I₂/n₁增大,原线圈输入功率P₁=U₁I₁增大,选项A错误。副线圈电流I₂增大,选项B正确。理想变压器输入功率等于输出功率,但并联电阻后输出功率增大,输入功率也相应增大,选项C错误。原副线圈匝数比由电路决定,不变,但电压比可能因负载变化而微小改变,选项D错误。5.在研究电磁波传播的实验中,某同学用频率为f的电磁波照射光电管,发现光电子最大初动能为Ek。若改用频率为2f的电磁波照射同一光电管,则下列说法正确的是()A.光电子最大初动能变为2EkB.光电子最大初动能变为4EkC.需要增大入射光强度才能产生光电子D.需要减小入射光波长才能产生光电子参考答案:B解析:根据爱因斯坦光电效应方程,光电子最大初动能Ek=hf-W₀,其中W₀为金属的逸出功。改用频率为2f的电磁波照射时,光电子最大初动能Ek'=hf'-W₀=2hf-W₀=hf+hf=2Ek+W₀。若W₀=hf,则Ek'=2Ek;若W₀<hf,则Ek'<2Ek。但题目未给出W₀与hf的关系,需假设W₀=hf,此时Ek'=2Ek。若W₀<hf,则Ek'<2Ek。根据题目选项,最可能假设W₀=hf,选项B正确。光电子的产生与光强度无关,与波长成反比,选项C、D错误。6.在LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程中,下列说法正确的是()A.线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能B.电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能C.线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能D.电容器极板电压逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能参考答案:C解析:LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程对应电容器充电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐增加,电场能逐渐增加。根据电路规律,电容器充电时,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能。因此选项C正确,选项A错误。电荷量增加而非减少,选项B错误。电压增加而非减小,选项D错误。7.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则下列说法正确的是()A.原线圈输入功率减小B.副线圈电流增大C.变压器输入功率等于输出功率D.原副线圈匝数比不变参考答案:B解析:理想变压器原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大,原线圈电流I₁=n₂I₂/n₁增大,原线圈输入功率P₁=U₁I₁增大,选项A错误。副线圈电流I₂增大,选项B正确。理想变压器输入功率等于输出功率,但并联电阻后输出功率增大,输入功率也相应增大,选项C错误。原副线圈匝数比由电路决定,不变,但电压比可能因负载变化而微小改变,选项D错误。8.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则下列说法正确的是()A.产生的感应电动势变小,感应电流方向改变B.产生的感应电动势变大,感应电流大小不变C.产生的感应电动势变小,感应电流大小不变D.产生的感应电动势变大,感应电流方向改变参考答案:C解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响电动势大小,不影响电流方向。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。9.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则下列说法正确的是()A.原线圈输入功率减小B.副线圈电流增大C.变压器输入功率等于输出功率D.原副线圈匝数比不变参考答案:B解析:理想变压器原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大,原线圈电流I₁=n₂I₂/n₁增大,原线圈输入功率P₁=U₁I₁增大,选项A错误。副线圈电流I₂增大,选项B正确。理想变压器输入功率等于输出功率,但并联电阻后输出功率增大,输入功率也相应增大,选项C错误。原副线圈匝数比由电路决定,不变,但电压比可能因负载变化而微小改变,选项D错误。10.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,下列说法正确的是()A.线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能B.电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能C.线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能D.电容器极板电压逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能参考答案:A解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响电动势大小,不影响电流方向。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电容器极板电荷量逐渐______,电场能逐渐______。参考答案:减少,转化为磁场能解析:电容器极板电压下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。2.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则产生的感应电动势______,感应电流大小______。参考答案:变小,减小解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。3.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则原副线圈匝数比n₁/n₂______,副线圈电流I₂______。参考答案:不变,增大解析:理想变压器原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大,原副线圈匝数比不变。4.在LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程中,线圈中电流逐渐______,磁场能逐渐______。参考答案:减小,转化为电场能解析:电容器极板电压从零增加到最大值的过程对应电容器充电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐增加,电场能逐渐增加。根据电路规律,电容器充电时,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能。5.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则原线圈输入功率______,副线圈电流I₂______。参考答案:增大,增大解析:理想变压器输入功率等于输出功率,副线圈并联电阻R后,输出功率增大,输入功率也相应增大。副线圈总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大。6.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则感应电流方向______,磁场能______。参考答案:不变,减小解析:根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响电动势大小,不影响电流方向。感应电动势变小,感应电流大小减小,磁场能减小。7.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则原副线圈匝数比n₁/n₂______,副线圈电流I₂______。参考答案:不变,增大解析:理想变压器原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大,原副线圈匝数比不变。8.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电容器极板电荷量______,电场能______。参考答案:减少,转化为磁场能解析:电容器极板电压下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。9.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则原线圈输入功率______,副线圈电流I₂______。参考答案:增大,增大解析:理想变压器输入功率等于输出功率,副线圈并联电阻R后,输出功率增大,输入功率也相应增大。副线圈总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大。10.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则产生的感应电动势______,感应电流大小______。参考答案:变小,减小解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程中,线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能。参考答案:错误解析:电容器极板电压从零增加到最大值的过程对应电容器充电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐增加,电场能逐渐增加。根据电路规律,电容器充电时,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能。2.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则原副线圈匝数比n₁/n₂不变。参考答案:正确解析:理想变压器原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大,原线圈电流I₁=n₂I₂/n₁增大,原副线圈匝数比不变。3.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则产生的感应电动势变小。参考答案:正确解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。4.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。参考答案:正确解析:电容器极板电压下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。5.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则原线圈输入功率增大。参考答案:正确解析:理想变压器输入功率等于输出功率,副线圈并联电阻R后,输出功率增大,输入功率也相应增大。6.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则感应电流方向改变。参考答案:错误解析:根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响电动势大小,不影响电流方向。7.在LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程中,线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能。参考答案:错误解析:电容器极板电压从零增加到最大值的过程对应电容器充电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐增加,电场能逐渐增加。根据电路规律,电容器充电时,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能。8.一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,则副线圈电流I₂增大。参考答案:正确解析:副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大。9.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则产生的感应电动势变小。参考答案:正确解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此产生的感应电动势变小。10.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。参考答案:正确解析:电容器极板电压下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述法拉第电磁感应定律的内容。参考答案:法拉第电磁感应定律指出,闭合电路中产生的感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。数学表达式为E=nΔΦ/Δt,其中E为感应电动势,n为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,Δt为变化时间。2.简述楞次定律的内容。参考答案:楞次定律指出,感应电流的方向,总是要使得感应电流产生的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。具体来说,当磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减小时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同。3.简述LC振荡电路的振荡过程。参考答案:LC振荡电路的振荡过程分为电容器充电和放电两个阶段。在电容器充电阶段,电容器极板电压逐渐增加,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能;在电容器放电阶段,电容器极板电压逐渐减小,线圈中电流逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能。这两个阶段交替进行,形成振荡。4.简述理想变压器的工作原理。参考答案:理想变压器的工作原理基于电磁感应定律。原线圈接在交流电源上时,产生变化的磁通量,穿过副线圈,在副线圈中产生感应电动势。原副线圈匝数比等于电压比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈输出电压由原线圈输入电压和匝数比决定。5.简述电磁波的产生条件。参考答案:电磁波的产生条件是变化的电场和变化的磁场。当电场发生变化时,会产生磁场;当磁场发生变化时,会产生电场。这种变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波向外传播。6.简述光电效应的规律。参考答案:光电效应的规律包括:①只有当入射光的频率大于金属的极限频率时,才能发生光电效应;②光电子的最大初动能与入射光的频率成正比,与入射光的强度无关;③光电效应的发生具有瞬时性,即光电子的发射几乎与光的照射同时发生。7.简述电磁感应现象的应用。参考答案:电磁感应现象的应用包括:①发电机,利用电磁感应现象将机械能转化为电能;②变压器,利用电磁感应现象改变交流电压;③感应炉,利用电磁感应现象加热金属;④磁卡读卡器,利用电磁感应现象读取磁卡信息。8.简述LC振荡电路的能量转换过程。参考答案:LC振荡电路的能量转换过程分为电容器充电和放电两个阶段。在电容器充电阶段,电容器极板电压逐渐增加,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能;在电容器放电阶段,电容器极板电压逐渐减小,线圈中电流逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能。这两个阶段交替进行,形成振荡。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一水平恒力F拉金属棒,使其以速度v匀速运动,且导轨所在区域存在竖直向上的匀强磁场B。求金属棒产生的感应电动势大小。参考答案:根据电磁感应定律,感应电动势E=BLv。解析:金属棒在匀强磁场中以速度v匀速运动时,切割磁感线产生感应电动势。感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律决定,即E=BLv,其中B为磁感应强度,L为导轨间距,v为金属棒速度。2.如图所示,一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,求原副线圈匝数比n₁/n₂。参考答案:根据理想变压器原理,原副线圈电压比等于匝数比,即U₁/U₂=n₁/n₂。解析:理想变压器的工作原理基于电磁感应定律。原线圈接在交流电源上时,产生变化的磁通量,穿过副线圈,在副线圈中产生感应电动势。原副线圈匝数比等于电压比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈输出电压由原线圈输入电压和匝数比决定。3.如图所示,一LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,求电容器极板电荷量变化情况。参考答案:电容器极板电荷量逐渐减少。解析:电容器极板电压从最大值下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。4.如图所示,一LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程中,求线圈中电流变化情况。参考答案:线圈中电流逐渐减小。解析:电容器极板电压从零增加到最大值的过程对应电容器充电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐增加,电场能逐渐增加。根据电路规律,电容器充电时,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能。5.如图所示,一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,求副线圈电流I₂。参考答案:副线圈电流I₂=U₂/R。解析:副线圈并联电阻R后,总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大。6.如图所示,一LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,求电场能变化情况。参考答案:电场能逐渐减少。解析:电容器极板电压从最大值下降到零的过程对应电容器放电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐减少,电场能逐渐转化为磁场能。7.如图所示,一理想变压器原线圈接在电压为U₁的交流电源上,副线圈输出电压为U₂。若在副线圈上并联一个电阻R,求原线圈输入功率。参考答案:原线圈输入功率P₁=U₁I₁,其中I₁=n₂I₂/n₁。解析:理想变压器输入功率等于输出功率,副线圈并联电阻R后,输出功率增大,输入功率也相应增大。副线圈总电阻减小,副线圈电流I₂=U₂/R增大,原线圈电流I₁=n₂I₂/n₁增大,原线圈输入功率P₁=U₁I₁增大。8.如图所示,一LC振荡电路中,电容器极板电压从零增加到最大值的过程中,求磁场能变化情况。参考答案:磁场能逐渐增加。解析:电容器极板电压从零增加到最大值的过程对应电容器充电阶段。此时电容器极板电荷量逐渐增加,电场能逐渐增加。根据电路规律,电容器充电时,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能。【标准答案及解析】一、单项选择题1.C2.B3.A4.B5.B6.C7.B8.B9.B10.A二、填空题1.减少,转化为磁场能12.变小,减小13.不变,增大14.减小,转化为电场能15.增大,增大16.不变,减小17.不变,增大18.减少,转化为磁场能19.增大,增大20.变小,减小三、判断题1.错误22.正确23.正确24.正确25.正确26.错误27.错误28.正确29.正确30.正确四、简答题1.法拉第电磁感应定律指出,闭合电路中产生的感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。数学表达式为E=nΔΦ/Δt,其中E为感应电动势,n为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,Δt为变化时间。2.楞次定律指出,感应电流的方向,总是要使得感应电流产生的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。具体来说,当磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减小时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同。3.LC振荡电路的振荡过程分为电容器充电和放电两个阶段。在电容器充电阶段,电容器极板电压逐渐增加,线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能;在电容器放电阶段,电容器极板电压逐渐减小,线圈中电流逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能。这两个阶段交替进行,形成振荡。4.理想变压器的工作原理基于电磁感应定律。原线圈接在交流电源上时,产生变化的磁通量,穿过副线圈,在副线圈中产生感应电动势。原副线圈匝数比等于电压比,即U₁/U₂=n₁/n₂。副线圈输出电压由原线圈输入电压和匝数比决定。5.电磁波的产生条件是变化的电场和变化的磁场。当电场发生变化时,会产生磁场;当磁场发生变化时,会产生电场。这种变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波向外传播。6.光电效应的规律包括:①只有当入射光的频率大于金属的极限频率时,才能发生光电效应;

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