殷東方
核反應(yīng)堆是我們?nèi)祟惤?jīng)過漫長的歲月、掌握了先進(jìn)的工程技術(shù)后才建造出來的,但大自然似乎只在不經(jīng)意間就制造出了它們……
在地球上,人們發(fā)現(xiàn)了一組天然核反應(yīng)堆。一些科學(xué)家表示,我們的星球在遠(yuǎn)古時期可能存在許多這樣的核反應(yīng)堆。他們甚至認(rèn)為,地球以外的其他星球也可能有這樣的天然存在的核反應(yīng)堆,只要一個星球上確實(shí)存在天然核反應(yīng)堆,那么反應(yīng)堆所釋放的大量的輻射和能量將對這個星球上的生命的發(fā)展產(chǎn)生復(fù)雜的影響——可惜關(guān)于這個觀點(diǎn)到目前為止尚未能找到確切的證據(jù)。
什么是天然核反應(yīng)堆?當(dāng)放射性元素鈾在一個地方堆積起來,并最終點(diǎn)燃一個自我維持的核鏈?zhǔn)椒磻?yīng),天然的核反應(yīng)堆就會發(fā)生(鈾在這個過程中發(fā)生分裂并產(chǎn)生其他元素)。這個反應(yīng)會釋放出一股強(qiáng)大的能量。根據(jù)環(huán)境的不同,這種能量對生命的發(fā)展可能是有益的,也可能是極其有害的。
迄今為止,地球上只發(fā)現(xiàn)了一組天然核反應(yīng)堆,而且是早在1972年,位于非洲加蓬的奧克洛地區(qū)。那時,礦工發(fā)現(xiàn),他們提取的鈾樣本中,稀有同位素鈾2 3 5已經(jīng)耗盡——鈾235是地球上唯一能夠維持核裂變反應(yīng)的天然物質(zhì)——就好像它經(jīng)歷了一次核反應(yīng),并且已經(jīng)用完了。
這一設(shè)想受到了后來的研究的支持。研究人員認(rèn)為,大約20億年前,鈾235的濃度達(dá)到了臨界狀態(tài),并開始經(jīng)歷“裂變”——就像在人造核反應(yīng)堆中發(fā)生的那樣。雖然目前只是在加蓬的一個地區(qū)發(fā)現(xiàn)了一組天然核反應(yīng)堆,但經(jīng)過測算,科學(xué)家發(fā)現(xiàn),在地球歷史的早期,可能存在很多這樣的天然核反應(yīng)堆。
依據(jù)給定區(qū)域內(nèi)達(dá)到臨界狀態(tài)并開始自我維持裂變反應(yīng)所需的鈾的數(shù)量,研究人員研究了在地球非常年輕的時候,這樣的反應(yīng)發(fā)生的可能性的大小。他們發(fā)現(xiàn),在太古宙時期,也就是大約25億到40億年前,地球上天然核反應(yīng)堆頻繁發(fā)生的可能性較大。但是,由于這個時間比較久遠(yuǎn),那時的地質(zhì)記錄已經(jīng)難覓蹤影,因此,研究人員幾乎沒有辦法證實(shí)這一觀點(diǎn)。
如果地球早期存在天然核反應(yīng)堆,那么,它們可能對早期生命產(chǎn)生了復(fù)雜的影響。
我們知道,核反應(yīng)釋放出的電離輻射會破壞生命細(xì)胞內(nèi)寶貴的指令代碼——DNA。換句話說,如果生命生活在離反應(yīng)堆很近的地方,它們可能會被完全消滅。但是,如果生活在距離反應(yīng)堆較遠(yuǎn)的地方則不至于此——它們可能只會受到少量輻射,而且輻射量尚不足以殺死它們,但也不可避免地導(dǎo)致了它們的基因發(fā)生突變。
雖然我們現(xiàn)在普遍認(rèn)為電離輻射是一件壞事,但是從自然選擇的角度來看,并不一定總是這樣——它可以促進(jìn)生物體隨著時間的不斷變化而變化,進(jìn)而增加其多樣性。
此外,一些科學(xué)家認(rèn)為,天然核反應(yīng)堆可能還有一個更大的作用,那就是它提供了生命最初誕生所需的“火花”。
雖然科學(xué)家還不確定地球上的生命是如何誕生的,但他們認(rèn)為生命的誕生需要某種爆裂的能量。這種能量要能夠打斷碳、氮、氫和氧等簡單元素的化學(xué)鍵,這樣它們才能重新組合形成第一個復(fù)雜的有機(jī)分子。
有人認(rèn)為,這種必不可少的能量可能來自閃電,但也有人認(rèn)為,它可能來自天然核反應(yīng)堆。
顯然,每個人都偏愛自己的想法,而事實(shí)如何,至今還無人知道。
如果說天然核反應(yīng)堆能夠幫助地球誕生最早的生命,那么,人們就有理由相信它也很可能在其它星球發(fā)揮了相同作用。
然而到目前為止,對于諸如“其它星球上是否存在天然核反應(yīng)堆”“如果存在,究竟會有多少”等此類問題,由于科學(xué)家對太陽系外行星的地質(zhì)所知有限,所以還無法清楚做出回答,更別說解答關(guān)于“天然核反應(yīng)堆是否幫助其它星球產(chǎn)生了生命”這個疑問了。
但在許多科學(xué)家看來,地球似乎比其他星球更適合產(chǎn)生天然核反應(yīng)堆。
他們解釋說,早期的地球受到了高能宇宙粒子和伽馬射線的轟擊,許多元素(如鋁-26、鐵-60、碘-129等)都以放射性同位素的形式存在。正是因?yàn)樗鼈兊拇嬖?,使得天然核反?yīng)堆的形成成為可能,但它們在其它行星表面似乎并不那么豐富。還有,由于月球的存在,在地球上會形成潮汐力(很久以前月球離地球更近,那時潮汐力比現(xiàn)在更強(qiáng)),這個力使得海灘上堆積的放射性元素被分離,一些重礦物(如鈾235)逐漸被分離了出來。此外,因?yàn)榈厍蚍只霾煌膶樱ǖ貧ず偷蒯?,這也有助于重放射性元素的分離和集中——這樣的地殼分化,在太陽系的其它行星中似乎并不常見。
并非所有科學(xué)家都對其它星球存在天然核反應(yīng)堆持悲觀態(tài)度。
美國軌道技術(shù)公司的等離子體物理學(xué)家約翰·勃蘭登堡分析了美國宇航局火星奧德賽軌道飛行器的探測結(jié)果——奧德賽軌道飛行器用包括伽馬射線光譜儀在內(nèi)的各種儀器探測這顆紅色星球的表面——結(jié)果表明,火星上有豐富的放射性鈾、釷和鉀,特別是在火星上的一個特定地點(diǎn)。他認(rèn)為,大約5億年前,那里發(fā)生了一次重大的核反應(yīng),它很可能是導(dǎo)致我們至今沒在火星發(fā)現(xiàn)生命的原因。
勃蘭登堡解釋說,火星表面似乎覆蓋著一層厚厚的放射性物質(zhì),大氣中也充滿了放射性產(chǎn)物。所以不用懷疑,那里發(fā)生了天然的核反應(yīng)——大規(guī)模的放射性事件,而且似乎很暴力。如果真的發(fā)生了這樣一個巨大的核事件,那么,對于正在萌芽的火星生命來說,是一場災(zāi)難。不管當(dāng)時火星的生命是什么,都可能經(jīng)歷了大規(guī)模的滅絕事件。總而言之,它讓火星上的生命發(fā)展“開倒車”。
然而,許多火星地質(zhì)學(xué)家對該說法持懷疑態(tài)度。這些人認(rèn)為,這個假設(shè)不太可能是真的。雖然那里確實(shí)發(fā)現(xiàn)了釷和鈾,但它們都是隨處可見的自然元素,而且數(shù)量分散于各個區(qū)域(似乎不會堆積),所以上述解釋缺乏一定的說服力。
這些地質(zhì)學(xué)家甚至認(rèn)為,像加蓬這樣的天然核反應(yīng)堆在火星上可能根本就不存在。他們表示,雖然在非洲發(fā)現(xiàn)了真實(shí)存在的天然核反應(yīng)堆,但這種反應(yīng)堆是非常罕見的,也正因?yàn)樗绱讼∮?,人們才對它如此感興趣。他們認(rèn)為,在太陽系的其它星球上幾乎不可能存在任何天然的核反應(yīng)堆,而且,這種天然核反應(yīng)堆在地球上可能也只是發(fā)生了這一次!