В ядерных реакциях сохраняются суммарные зарядовые и массовые числа. Составим уравнение реакции, используя эти законы сохранения:
\( ^{3}_{1}Li + ^{1}_{1}p \to ^{4}_{2}Be + ^{A}_{Z}X \)
Суммарное массовое число до реакции: \( 3 + 1 = 4 \).
Суммарное зарядовое число до реакции: \( 1 + 1 = 2 \).
Следовательно, для частицы X:
Массовое число \( A = 4 - 4 = 0 \).
Зарядовое число \( Z = 2 - 2 = 0 \).
Частица с массовым числом 0 и зарядовым числом 0 — это электрон (позитрон имеет зарядовое число +1, а фотон - 0,0, но при синтезе заряженных частиц скорее образуется электрон или позитрон, в данном случае если реакция идет в сторону образования Be, то это позитрон, но чаще в задачах такого типа рассматривается электрон, если заряд не указан точнее). В данном случае, учитывая варианты ответа, наиболее подходящей является электрон (или его античастица позитрон). Однако, если рассмотреть реакцию \( ^{7}_{3}Li + ^{1}_{1}p \to ^{4}_{2}He + ^{4}_{2}He \) или \( ^{7}_{3}Li + ^{1}_{1}p \to ^{8}_{4}Be \), то в нашем случае \( ^{3}_{1}Li + ^{1}_{1}p \to ^{4}_{2}Be + X \) , зарядовые числа 1+1=2, 2+Z => Z=0, массовые числа 3+1=4, 4+A => A=0. Частица с A=0, Z=0 это электрон или позитрон. Если мы предположим, что это реакция синтеза, то чаще всего образуется гамма-квант или электрон/позитрон. Из вариантов ответов, ближе всего электрон.
Ответ: Б. электрон;