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值班的研究员将望远镜对准了星空。
中微子流的出现意味着宇宙中极其不寻常的高能事件,但尚没有溯源中微子流的方法,只能等待光学事件的抵达。
他们都知道宇宙中肯定发生了什么。
但他们并不知道,就在他们欢呼雀跃的同时,在广阔的星际空间里,一场五千万年一遇的中微子浪潮正在扫过太阳系。
它们来自参宿四,安静而无害,从诞生至今的六百年内,它们像幽灵一般穿越了广阔的星际空间,不与任何物质交互,它们中的大多数将一直继续向前进发,直到时间、空间与一切的尽头。
从第一个中微子抵达地球到所有中微子离开,总共二十一秒。
作为宇宙一切高能事件的警钟,中微子的抵达,比可见光以及其他波段的射线早三十七小时五十分钟。
三月二十日,东八区早上十一点二十七分四秒至三十秒,参宿四的光度开始急剧上升。
可见光与足够摧毁电子设备的高能射线几乎同时抵达。
当美国航空航天局的工程师还在为了空间飞行器的报错信号而惊慌失措时,天文学家找到了可能的事故原因——似乎每个天文台都经历了一段短暂的疑惑,他们以为自己的设备出了问题,因为记录下的γ射线强度高得吓人。
γ射线暴对于天文人来说是个令人闻风丧胆的概念。
每个天文人都会告诉你,如果哪个超新星在爆发时把自转轴对准了地球——那就自求多福吧!
它在超新星爆发的最初产生,蓄积了也许数十万年的压力在一瞬间爆发,携带极高能量的γ射线沿着超新星的自转轴喷射,通常持续不超过半分钟,精确打击自转轴的极小片天区,虽然影响面积小,却足够毁灭众多孕育着生命的星球。
它对行星大气层的影响可以说是毁灭性的。
天文学家一直认为它是银河中缺少生命的缘由,那里恒星太过密集,高能事件频繁。
他们只猜对了一半。
远在悬臂中段空旷地带的我们相对安全——却并不绝对。
整场爆发只持续了九点七秒,但在参宿四照耀下的地方,如果没有房屋掩蔽遮挡,人们瞬间接收到超过致死剂量的辐射。
具体而言——临界时间是大概零点零七秒。
他们甚至没有机会发出警告的声音。
如果他们身前只有一层水泥墙,大致也相当于……没有掩蔽。
很多人睡在家里,忽然他们身体内的染色体被高能量的射线打得支离破碎,与此同时身体各部分启动免疫反应开始水肿,最后引起全身循环系统的崩溃。
稍弱一些的各波段射线陆续抵达,它们将随着参宿四爆发后的各阶段演化,持续三个月到一年不等。
天文学上称之为超新星爆发的余辉。
在之后的六个月,混杂着各色射线的余辉保持着高强度爆发,尤其在最初的一个月里,累计照射时间达到大约半个钟头就有致命风险。
即使没有直接导致死亡或者诱发癌症……你见过医院里接受放疗的病人吗?他们的头发会掉光,不停地呕吐……我相信如果不是为了治病,没人想变成那样。
即使这样,灾难只是刚刚开始。
我记得大学化学B考前复习的时候,教授曾经讲过一个错误示例,前一年期末考试时有人将制氮气第一步氮氧化合物的催化温度写成了四千五百度。
会产生什么样的产物?他问。
教室里一片沉默。
然后老头子敲着黑板,说:“别看你的课本!
用脑子想想!
答案是什么都可能产生!
那么高的能量,鬼知道会蒸出一锅炉什么来!”
最糟糕的状况发生在臭氧层。
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