विराम अवस्था में एक नाभिक ${}_Z X^A$ की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा $6 \ MeV$ है। यह नीचे दिखाए अनुसार $\beta^-$ क्षय से गुजरता है:
${}_Z X^A \to {}_{Z+1} Y^A + {}_{-1}^0 e + \bar{\nu}$
उत्पादों की कुल गतिज ऊर्जा $(K.E.)$ $3 \ MeV$ है। $Y$ की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ($MeV$ में) है:

  • A
    $\frac{6A + 3}{A}$
  • B
    $\frac{6A - 3}{A+1}$
  • C
    $7$
  • D
    $\frac{7}{6}$

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$M_n$ और $M_p$ क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को दर्शाते हैं। यदि $M$ परमाणु द्रव्यमान वाले एक तत्व में $N$ न्यूट्रॉन और $Z$ प्रोटॉन हैं, तो सही संबंध क्या है?

यदि $_3{Li}^7$ और $_2{He}^4$ नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्रमशः $5.60 \, MeV$ और $7.06 \, MeV$ है,तो अभिक्रिया $_3{Li}^7 + _1H^1 \rightarrow 2 \, _2{He}^4$ में मुक्त ऊर्जा ...... $MeV$ है।

Difficult
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नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा $v/s$ द्रव्यमान संख्या का वक्र चित्र में दिखाया गया है। $w, x, y$ और $z$ वक्र पर इंगित चार नाभिक हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी,है:

Difficult
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$1$ प्रोटॉन के द्रव्यमान के समतुल्य द्रव्यमान को पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर उत्पन्न ऊर्जा $MeV$ में कितनी होगी?

यदि $_3^7Li$ और $_2^4He$ नाभिकों में प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्रमशः $5.60 \, MeV$ और $7.06 \, MeV$ है,तो अभिक्रिया $p + {}_3^7Li \to 2 {}_2^4He$ में प्रोटॉन की ऊर्जा ........... $MeV$ होनी चाहिए।

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