这时,天文执政官注意到,光粒渐渐地地发生了一些变化。在全息投影系统现在给出的电磁波视图上,他看到,光粒似乎长出了一层薄薄的头发——那是正前方被激发的高能辐射。
质量点最终还是被它的辐射落在了后面。
看来,具有静质量的物体无法达到真正的光速,所以,高能射线的速度快于光粒。
由此推来,光粒辐射将先于光粒本体到达目标,而且,时间越长,在路上飞行的时间越长,辐射领先就会越多。那么,只要发射距离足够远,目标就有了足够的反应时间,也就是说,只要被打击目标建立的光粒预警系统的侦测视线足够远,就能够争取到宝贵的反应时间。
这么说来,光粒打击是可以预报的?
在天文执政官展开联想的时候,光粒已经逼近目标恒星。
这是两个差距悬殊的对手。在目标恒星面前,光粒显得那样渺小,随着距离的拉近,前方的恒星火球越变越大,永无止境,这给人一种错觉,仿佛不是光粒要摧毁恒星,而是恒星要吞没光粒。
天文执政官此刻的观察视角正紧随在光粒后方,从这个角度看去,光粒尾迹的引力波不断扩散,形成一个伞形的引力凸透镜,而他的视角与光粒同步前进,一直处于一倍焦距内,于是,前面的那些景物统统发生了扭曲。在多普勒效应下,太阳的光芒也变成了极亮的蓝紫色,耀得他头晕眼花。
全息影像随即切换了视角,天文执政官现在是从侧面以静止参考系观察撞击过程,全息影像中太阳本体的亮度被特意调暗了,播放速度进一步降低,于是可见质量点拖着不断扩散的长长的辐射轨迹,击穿了目标恒星的大气层,并在各层的交界面上卷起了漂亮的涡环。视角拉近,比例尺放大,天文执政官看到那些涡环正翻滚着、缓缓扩大,颜色明显比周围暗,他想,这也许是因为涡环自身的旋转磁场扭曲散射了光线所致。视角矫正,从光粒入射点的正上方看下去,只见几个依次缩小的同心圆涡环叠放在一起,中央是色彩亮丽的光粒“尾焰”,这种图形组合,映衬在浅色的恒星表面上,就像是一个带横条纹的巨型漏斗,又像是一个摆在黎曼空间里的天文尺寸的射击靶。
天文执政官被这景象惊呆了,他以前曾经用计算机模拟过光粒打击的场景,却只见过恒星爆炸,从没见过这种神奇的涡环。
但天文执政官还是相信了眼前这景象,他知道,再精确的计算模拟也不能真正完整地再现光粒打击的本来面目,因为宇宙间的任何物质都是一个黑箱。以前那类单纯的数学模拟,只能无限地接近真相,却永远也触摸不到真相。而现在这个电子云室似乎没有这种顾虑,因为它是直接用物质本身来演绎物质演化的过程,属“借代演绎”,其可信度要远超任何“虚拟计算”。
转眼间,光粒击中了恒星表面,因为体积过小且不带电荷,恒星物质无法阻挡它。光粒轻易地击穿了恒星表面,如同一颗石子投入了平静的湖面,它那恐怖的引力波引起一连串的连锁反应,周围的恒星物质先是疯狂涌向入射点,挤压到很高的密度,然后在压力作用下如爆炸般扩散开来,——冲击波就此形成,巨量的恒星表面物质涟漪般扩散开去,仿佛是在进行一场大逃亡。
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