这一天,无数人无数💽双眼睛齐刷刷盯着🜴🆙🏺各自眼前的立体投影。

    这是分布在太阳快速开发系统护盾内侧的数万个光学摄像🛆🚌头和🖍👘🉉多功能感应器捕🏍😷捉出的画面。

    其主要目的是为了捕捉👂🆃🌷👂🆃🌷太阳崩解🇿🞘🔙时的量子规则变化。

    这也是一次新的科学实验。

    同时这也成了人类最后一次,用肉眼见证母🄇星恒星的余晖。

    太阳此时的光芒早已不是平常模样。

    白森森的,显得有些病态。

    光谱测试显示,此时太阳散发出来的🌇☤🁖光芒波长极短,频率极高,紫外光占比极高。

    最高占比的,却是x射线光。

    x射线的穿🙍透性极强,但依然能被开发系统生物膜☥🁞🆷所捕捉,并快速转化为新的生物电池。

    人类依然在榨取太阳最后的剩余价值。

    太阳表面的温度已持续拔升到💨🔗🀱极🇿🞘🔙其可🌇☤🁖怕的程度,比正常情况至少高出数十倍。

    从瞬时功率上看,此时太阳对外🇿🞘🔙释放能量的功率等级极高,总辐射量为正常状态的上亿倍,但可见光却变暗了。

    太阳死亡的过程不同于普通恒星的死亡,这是人为导🜧🄠致的结果。♮🋯

    在庞大浩瀚的😆宇宙中,每秒每刻都会有恒星走🝨向🞟🕗🉭毁灭。

    不同质量、体积🄧⛠、组成成分、反应🖎👠🊔链的恒星在死亡时,会有不同的表现方🕉🇴🜲式。

    有的是自有引力压过了👂🆃🌷核反应的辐射压力,导致恒星坍塌收缩。

    还有的是核反应强度因为某些未知的原因过于猛烈,辐射对外释放🅈🄧的压力超过了引力作用,导致🅙🇂恒星以超新星♫🋓爆发的姿态迅速燃烧殆尽。

    在这过程中,轻元素慢慢合成重元素。

    宇宙中绝大部分重元素,正来自恒星死亡后所释放☥🁞🆷的🜧🄠物质。🔡🂊🍃

    恒星的“生老病死”,是宇宙现实物质🜴🆙🏺的😖🁛主旋律。