氕氘氚怎么讀(氚少一豎念什么)


“地球上的初級生產者,每天將數億噸水中的氫原子轉移到有機物中存儲;核污水也借此“氚“流不息 ?!?br /> 近日,日本政府最終決定:福島核污水將于兩年后排入大海 。決定一出,一瓢水引起了千層浪 。然而,面對來自全球的質疑和反對,日本政府卻在污水排放詳細問題上避重就輕,宣稱無害了之,惹得眾怒 。目前,針對核污水中核素的種類和含量,盡管議論紛紛,卻缺乏確切數據 。而一定量的氚,是目前污水中唯一確定大量存在的放射性核素 。盡管事件已經過去一段時間,但確實不應如此草草了結——氚的影響,還遠遠超出我們的想象 。
解字說“氚”
少見字“氚”是氫原子的一種 。根據原子核的構造,廣義的氫原子包含“氕(pie)”“ 氘(dao)”“ 氚(chuan)”3種類型 ?!皻狻弊诸^下的“川”,很形象的表示出在氚這種類型的氫原子中,原子核由3個微粒,即2個中子和1個質子構成 。正因為如此,氚顯得有些不夠穩定——它會衰變并產生電離輻射,損傷細胞甚至誘發突變 。這正是放射性同位素讓人擔憂的來源 。
氫原子與水分子結構示意圖 。
大自然中的氫原子,主要與氧原子結合在一起形成水 。其中極少量水中的氫原子為氚原子,人們形象地將這種水稱為“超重水”或“氚水”,而它們與普通水在化學性質、外觀上并無區別,同樣可以被人體吸收利用 。這便是今天討論的主角 。據報道,截止去年6月,按照歐盟標準,日本核污水中的氚含量超標約7300倍 。
酒肉“氚?!边^ vs 酒肉“氚腸”過
4月14日,日本政府公布了氚吉祥物圖片,以宣傳喝水無害 。誠然,每天我們喝的水中,絕大部分以尿液、汗液、呼吸等方式,很快便離開了身體 。而由于氚的放射性很弱,甚至一層薄薄的手套、皮膚和粘膜,都可以阻隔其電離輻射對細胞的傷害 。因此,似乎即便飲用了氚水,也不會有太大的問題 。
氚隨飲用水流動示意圖 。圖示氚放射作用距離較短,不足穿過皮膚且會隨水循環從人體排出 。(日本復興廳)
然而,作為萬物之源,水不僅僅是細胞的過客 。事實上,大量的水,通過海洋和陸地上各式各樣的浮游生物、藻類、苔蘚、高等植物等,利用光能,不斷地將水分解,最終將氫原子轉移到碳水化合物 。隨后,進一步參與合成蛋白質、DNA、脂肪等生物大分子及其他各類有機物中 。自然,氚水中的氚,同樣可以經過光合作用,進入到碳水化合物中 。
光合作用中,所有的氫原子都被轉移到有機物中,隨食物鏈傳遞至人 。水分子中的氧原子,則變成氧氣釋放 。
巨大的地球上,每天有機物的合成量是驚人的 。有研究表明,全球的總初級生產力,大約為100x10^15克/年 。即通過藻類、植物等,主要依靠光合作用,每年能夠合成1000余億噸碳元素到有機物中,繼而進入食物鏈進行傳遞 。若以葡萄糖計算,光合作用獲得的氫元素也將達到驚人的166億噸/年 。而這些氫元素全部來自于水——意味著需要每天有4億噸水參與光合作用而被分解 。相比之下,百萬噸的核污水,真是滄海一粟 。
正因如此,核污水中的氚,一旦大量傾倒至海洋,總會有一部分氚,通過海洋里的藻類、浮游生物等,轉化成相對穩定的有機物“固定”下來而不再隨波逐流 。并隨著食物鏈的進行,逐漸出現在人類的餐桌上 。最后,放射性氚會隨著人體細胞對有機物的代謝,嵌入到我們的DNA,蛋白質,脂肪等生物大分子中 。在那里,沒有了皮膚的阻隔、手套的防護,電離輻射會直接作用在附近的分子上,誘發損傷、變異,真正變得危險起來 。
冰“氚”不及人情暖
值得注意的是,氚主要由人工合成,氚水的排放,不止是將取自自然的,再返還以自然,更會增加地球上氚的總量 。但好在體量尚小,只要有充分的時間,用大量的水和空氣用來進行稀釋,理論上,這些氚元素是可以忽略不計的,危險遲早會消失 。然而,由于生命的存在,稀釋過程開始變得緩慢下來,并隨著時間和食物鏈的傳遞而不斷富集,在小規模的生態系統中帶來更加嚴重的影響 。至于污水中的其他放射性物質,亦需繼續,更加謹慎 。
針對日本政府的做法,其引發的人文、價值方面的思考,理應大于冰冷的自然科學理論 。傾倒污水并非唯一解決方案,在存在有其他替代方案的時候,相比于金錢——這種人類社會發展到一定階段才虛擬出來的游戲規則——生命和生態,更加真實、可靠,更加值得我們去珍惜和守護 。

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