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。