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“教授,我们想知
的是恐怖分
在什么样的情况下可以获得这些放
的同位素?”对于这些
理常识首先提
疑问的是西班牙首相萨帕特罗。“制造炸弹的人很容易搞到烈
炸药―炸药容易得到,获取tnt其实也不难。同样的
理,放

质虽然不像爆炸材料那样容易得到,但世界上也有不少放

质的来源。例如:人们开采天然放
铀同位素用于
能。恐怖分
可以千方百计从非洲的各个矿山获得铀。还有散布于前苏联境内的很多废弃的‘
电池’。这些便携式
电式发电机包
相当数量的
能放
同位素锶―90。人们还可以从俄罗斯的
反应堆中收集剩余的放
燃料,比如被丢弃在旧
潜艇中的反应堆,以及其他地方。此外
品辐
厂利用钴-60的辐
消灭
品中的有害细菌。而在欧洲各地所爆炸的脏弹之中,我们检测到的是医院在
医疗中使用少量放

质―铯-137。”对于卢瑟福教授这样的
理学家来说,发

质几乎遍地都是。
“事实上以铯-137制造的这
炸弹不
有可怕的破坏
。最有可能的情况是,所有直接死亡以及所有财产损失都将来自爆炸本
而非辐
。爆炸将作为放

质的推动力。放
尘雾从爆炸地
向远
扩散,可能覆盖几平方公里的范围。当然如果炸弹包
来自
电厂或便携式
发电机的放
废
,将会造成更大破坏,但恐怖分
不太可能使用这些
质,因为这些
质很难控制。投弹者可能会因为制造和运输炸弹中的辐
而死亡。这或许也是恐怖分
没有选择铀作为脏弹原料的主要原因。”卢瑟福教授继续说
。
“那么这些的攻击将会产生什么样的后果呢?”作为遭遇脏弹袭击的直接受害国,丹麦首相拉斯穆森关切的问
。“这个其实并没有一个明确的答案。您询问十位专家,可能会得到十
稍有不同的答案。”卢瑟福教授有些为难的回答
。“如果人们在一天之内清除被污染的衣
、冲洗淋浴并撤离发生小型或中型爆炸的地区,他们很可能安然无恙。炸弹将使辐
于正常的“安全”
平,但不会
很多。简而言之,人
可以十分轻松地
理这
增
的辐
。距离爆炸很近的人可能会患上辐
病,因此需要医疗。主要问题是长期辐
。很多放
同位素会
密附着于其他材料,如混凝土和金属。如果不拆毁所有受污染的建筑,几乎不可能完全清除这些
质。清除小组可以洗掉大量放

质,但少量放

质还可能在城市中残留几年,甚至几十年。住在那里的所有人都会长期暴
在这
辐
下,因此很有可能引发癌症。问题是,这会对人
健康产生明显影响
这并不影响他继续扮演着这个民族分裂组织的
神领袖。
“……如果这
情况发生在人
内,离
可能会导致很多严重问题,因为离
的电荷可能导致细胞内
发生异常化学反应。除此之外,电荷还能破坏dna链。dna链断裂的细胞要么死亡,要么发生突变。如果大量细胞死亡,
就会产生严重疾病。如果dna突变,细胞也许会变成癌细胞,而这个癌细胞可能会扩散。电离辐
还会造成细胞机能失常,引发各
症状,统称为辐
病。辐
病会致命,但病人也有存活的可能,尤其是接受骨髓移植的病人,活下来的几率就更
。”为这些欧洲各国的领袖们讲解的是欧洲
研究中心的卢瑟福教授。
人类认识原
最早始于对天然放
的研究,因此对于脏弹的原理卢瑟福教授可以说是如数家珍。“在脏弹中,电离辐
来自放
同位素。放
同位素就是随着时间推移不断衰变的原
。换句话说,组成原
的质
、中
和电
的排列会逐渐变化,形成不同的原
。这
放
衰变会以电离辐
的形式释放大量能量。我们始终暴
在少量电离辐
中,这些辐
来自外层空间、天然放
同位素和x
线仪。这些辐
也会致癌,但风险相对较低,因为我们接
的剂量很小。脏弹会使辐
超过正常
平,在某
程度上增加患癌症和辐
病的风险。当然多数情况下,患者都是在数年之后才死亡,而不是立即死亡。”
“这
炸弹的长期破坏力来自放

质的电离辐
。电离辐
包括阿尔法粒
、贝塔粒
、伽
线和x
线其辐
能量足以撞
原
的轨
电
。原
失去一个电
后,带正电荷的质
与带负电荷的电
之间会失去平衡,导致原
带有一个净电荷(即原
变为离
)。而自由电
可能会与其他原
碰撞,
而产生更多离
……”比利时首都布鲁
尔,欧洲各国的领导人”比利时首都布鲁
尔,欧洲各国的领导人正聚集一堂,补习自己的
理学知识。