Г. $$_{92}^{239}U \rightarrow _{93}^{239}Np + _{-1}^{0}e$$
Для определения, в каком уравнении нарушен закон сохранения массового числа, нужно сравнить сумму массовых чисел (верхних индексов) до и после реакции.
A. $$_{4}^{9}Be + _{2}^{4}He \rightarrow _{6}^{12}C + _{0}^{1}H$$
9 + 4 = 12 + 1
13 = 13 (Закон сохранения соблюдается)
B. $$_{7}^{14}N + _{1}^{1}H \rightarrow _{5}^{11}B + _{2}^{4}He$$
14 + 1 = 11 + 4
15 = 15 (Закон сохранения соблюдается)
Б. $$_{7}^{14}N + _{2}^{4}He \rightarrow _{8}^{17}O + _{1}^{1}H$$
14 + 4 = 17 + 1
18 = 18 (Закон сохранения соблюдается)
Г. $$_{92}^{239}U \rightarrow _{93}^{239}Np + _{-1}^{0}e$$
239 = 239 + 0
239 = 239 (Закон сохранения соблюдается для массового числа)
Однако, если рассмотреть заряды (нижние индексы):
92 = 93 + (-1)
92 = 92 (Закон сохранения заряда соблюдается)
В уравнении Г происходит превращение урана в нептуний с испусканием электрона. Здесь закон сохранения массового числа не нарушается (239 = 239), но происходит изменение заряда ядра, что указывает на радиоактивный распад, а не на ядерную реакцию в обычном смысле.
Таким образом, ответ – Г.