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某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为H+C→N+Q1,H+N→C+X+Q2 方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表: 以下推断正确的是(  )

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太阳能源来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,必须同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
太阳能源来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,必须同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
太阳能源自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应      与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量      两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能够阻止聚变的发生      克服原子核之间的斥力发生核聚变,需要同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
X.是中子
  
Y.的质子数是3,中子数是6   两个核反应都没有质量亏损
  
氘和氚的核反应是核聚变反应  
太阳能源来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,必须同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
核反应方程为   核反应生成物的质量将大于参加反应物质的质量   该聚变反应是当前核电站所用核反应之一   该聚变过程将放出巨大能量  
太阳能源来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,必须同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
太阳能源来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,必须同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
太阳能源自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应。  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量。  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能够阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,需要同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温。  
一个氚原子比一个氕(1H.)原子多两个中子   人造太阳可为人类提供清洁的核聚变能源   氘和氚在人造太阳装置中可发生核聚变反应   上述“人造太阳”实验的成功说明人类可以控制太阳中的核聚变反应  
太阳能源来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应  与能够在室温下进行的裂变不同,核聚变发生需要巨大能量  两个带正电的氢原子核靠近的时候,相互间的斥力能阻止聚变的发生  克服原子核之间的斥力发生核聚变,必须同时具备两个条件:强大的引力和上亿度的高温  
聚变反应不会释放能量      聚变反应产生了新的原子核   聚应反应没有质量亏损     目前核电站都采用聚变反应发电  
聚变反应不会释放能量       聚变反应产生了新的原子核   聚应反应没有质量亏损        目前核电站都采用聚变反应发电  

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