Заполнение пропусков в ядерных реакциях:
- \( \ce{^{23}_{11}Na + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{24}_{12}Mg + ^{1}_{0}n} \). Пропущенная частица — нейтрон (n).
- \( \ce{^{56}_{26}Fe + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{56}_{27}Co + ^{1}_{0}n} \). Пропущенная частица — нейтрон (n).
- \( \text{При бомбардировке протоном двух одинаковых изотопов железа образуется изотоп Co.} \) Вопрос в формулировке некорректен, так как образование изотопа кобальта (Co) из железа (Fe) при бомбардировке протоном (\( ^{1}_{1}p \)) предполагает изменение заряда ядра. Если имеются в виду изотопы железа, например \( ^{56}_{26}Fe \), и бомбардировка протоном \( ^{1}_{1}p \), то реакция может выглядеть как: \( ^{56}_{26}Fe + ^{1}_{1}p \rightarrow ^{56}_{27}Co + ^{1}_{0}n \). Ядра, образующиеся в результате, — изотопы кобальта \( ^{56}_{27}Co \).
- \( \text{При бомбардировке ядра урана тремя } \alpha\text{-частицами вылетают неизвестные частицы.} \) Вероятно, речь идет об изотопе урана \( ^{238}_{92}U \). Реакция: \( ^{238}_{92}U + 3 \times ^{4}_{2}He \rightarrow ? \). Суммарный заряд \( 92 + 3 \times 2 = 98 \), суммарная массовое число \( 238 + 3 \times 4 = 250 \). Если под «неизвестными частицами» подразумеваются продукты распада, а не то, что вылетает непосредственно из ядра урана при бомбардировке, то вопрос требует уточнения. Если предположить, что уран бомбардируют \(\alpha\)-частицами и образуется трансурановый элемент, то реакция будет выглядеть как \( ^{238}_{92}U + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{242}_{94}Pu \). Если же речь о самопроизвольном распаде, то \( \alpha \)-частицы вылетают, а ядро распадается.
- \( \ce{^{28}_{14}Si + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{31}_{15}P + ^{1}_{0}n} \). Пропущенная частица — нейтрон (n).
Ответ: а) n; б) n; в) Изотопы кобальта \( ^{56}_{27}Co \); г) Требуется уточнение условия. Если подразумеваются продукты распада, то \(\alpha\)-частицы вылетают; д) n.