根据相对论描述,能量大的物体一定比能量小的物体质量大,对吗?

A、B、E=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比,能量增加,则质量增加,故A正确,B错误;
C、D、若核反应过程质量减小,能量减小,则会释放能量;反之吸收能量;故C错误,D错误;

质能方程E=mc2,知物体具有的能量与其质量成正比,根据△E=△mc2可计算核反应中的能量.

狭义相对论;相对论质能关系.

解决本题的关键掌握爱因斯坦质能方程,知道释放核能与质量亏损的关系.

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光子的质量比电子要小得多,实际上,光子的质量是由它的能量带来的,而能量一旦停止运动就意味着它消散了,所以光子的质量叫动质量,这个质量也就随着能量的大小而增减,这也就是质量随运动速度增加(动能增加)而增加的道理,当物体停止运动了,动能就消失了,质量就会立马回到物体本身的数值,这个数值就是物质的静质量,是一个不随物体能量多少而改变的质量。当然,一个物体的静质量必须在它绝对静止的时候才能获得,但是,我们身处的运动世界里大多数物体的动能相对于物体而言,实在是微不足道,尤其是我们经常把地球做为参考系,对于地球上的物体,他们相对于地球有共同的动能加成。
因此光子始终不是“实体”,它的质量来自于它的高能量,光速是它与生俱来的属性,它没有初始质量,不受因为需要加速而导致质量增加的困扰。而电子不同,电子在离开原子后就彻底成了实体,拥有静质量,这样它在速度增加的时候,质量也会增加,于是要继续使之加速的能量就必须变得更大,到最后,如果电子无限接近光速,它的质量就会接近无限大,而继续让它向光速加速的能量也会变得无限大,呃,这太恐怖了。

光子的静质量为0,在真空中必须以光速运动。
电子有静质量,如果达到光速质量会增加到无穷大,是不可能的。

我看你问题主要是这个: 光子和电子都是粒子. 光速和电流速度都是场速. 光子速度和光速是一个事情, 而电流速度和电子速度是两个概念.

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