Привет! Давай вместе разбираться с этой задачей по физике.
Задача заключается в дописывании недостающих обозначений в уравнениях ядерных реакций. Для составления полных уравнений необходимо учесть закон сохранения массового числа и зарядового числа (протонов).
Давай начнём с первого уравнения (а):
\[ ^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ? + ^4_2He \]
Мы видим, что к алюминию присоединяется нейтрон, и в результате получается альфа-частица (ядра гелия) и ещё одно ядро. Чтобы найти недостающее ядро, нужно из массового числа алюминия \(27\) вычесть массовое число альфа-частицы \(4\), получится \(23\), и это будет массовым числом недостающего элемента. По зарядовому числу аналогично: у алюминия заряд \(13\), у альфа-частицы \(2\), значит, у недостающего элемента заряд \(13 - 2 = 11\). Это заряд атома натрия (Na).
Итак, недостающее обозначение в первом уравнении:
\[ ^{23}_{11}Na \]
Теперь рассмотрим второе уравнение (б):
\[ ^{55}_{25}Mn + ? \rightarrow ^{56}_{26}Fe + ^1_0n \]
Здесь мы видим, что образуется ядро железа и выделяется нейтрон. Чтобы узнать, что присоединилось к марганцу, также используем законы сохранения. Нам нужен элемент с массовым числом, которое увеличит массовое число марганца \(55\) до \(56\) (так как это масса железа), это означает, что присоединился один протон с массой \(1\). Заряд железа на 1 больше, чем у марганца, значит, присоединился протон с зарядом \(+1\).
Таким образом, недостающее обозначение во втором уравнении:
\[ ^1_1p \]
Теперь у тебя полные уравнения ядерных реакций:
а) \( ^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ^{23}_{11}Na + ^4_2He \);
б) \( ^{55}_{25}Mn + ^1_1p \rightarrow ^{56}_{26}Fe + ^1_0n \).
Надеюсь, это было полезно для тебя. Если есть ещё вопросы по физике или другим предметам, обращайся!
ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются
SafeValue must use [property]=binding:
напишите недостающие обозначения
Привет! Давай вместе разбираться с этой задачей по физике.
Задача заключается в дописывании недостающих обозначений в уравнениях ядерных реакций. Для составления полных уравнений необходимо учесть закон сохранения массового числа и зарядового числа (протонов).
Давай начнём с первого уравнения (а):
\[ ^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ? + ^4_2He \]
Мы видим, что к алюминию присоединяется нейтрон, и в результате получается альфа-частица (ядра гелия) и ещё одно ядро. Чтобы найти недостающее ядро, нужно из массового числа алюминия \(27\) вычесть массовое число альфа-частицы \(4\), получится \(23\), и это будет массовым числом недостающего элемента. По зарядовому числу аналогично: у алюминия заряд \(13\), у альфа-частицы \(2\), значит, у недостающего элемента заряд \(13 - 2 = 11\). Это заряд атома натрия (Na).
Итак, недостающее обозначение в первом уравнении:
\[ ^{23}_{11}Na \]
Теперь рассмотрим второе уравнение (б):
\[ ^{55}_{25}Mn + ? \rightarrow ^{56}_{26}Fe + ^1_0n \]
Здесь мы видим, что образуется ядро железа и выделяется нейтрон. Чтобы узнать, что присоединилось к марганцу, также используем законы сохранения. Нам нужен элемент с массовым числом, которое увеличит массовое число марганца \(55\) до \(56\) (так как это масса железа), это означает, что присоединился один протон с массой \(1\). Заряд железа на 1 больше, чем у марганца, значит, присоединился протон с зарядом \(+1\).
Таким образом, недостающее обозначение во втором уравнении:
\[ ^1_1p \]
Теперь у тебя полные уравнения ядерных реакций:
а) \( ^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ^{23}_{11}Na + ^4_2He \);
б) \( ^{55}_{25}Mn + ^1_1p \rightarrow ^{56}_{26}Fe + ^1_0n \).
Надеюсь, это было полезно для тебя. Если есть ещё вопросы по физике или другим предметам, обращайся!
Комментарии