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第58章 宇宙的自我修复(第2页)

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在信息场映射单元的显示屏上,可以清晰地看到两种不同的量子信息模式在晶体内部展开,一种呈现出刚性网格状,另一种则显示为柔性波浪形。

最初十分钟,实验进展顺利,硬度和弹性指标都在稳步上升。

然而,当两种属性同时达到原始值的150%时,样本内部开始出现微妙的振动。

"这是一种量子信息场的干涉模式,"李默注视着屏幕解释,"两种属性的量子信息结构开始互相干涉。

随着时间推移,振动逐渐增强。

突然间,样本内部出现了一种奇特的分区现象——部分区域变得极度坚硬,而其他区域则变得极具弹性,就像样本自行决定了解决冲突的方式。

"这太有趣了,"林小雨惊叹道,"宇宙没有拒绝我们的修改,而是通过空间分离来解决冲突。

这让我想起了生物体内不同组织的分化。

然而,这种分区状态并不稳定。

24小时后,分区边界开始模糊,整个样本逐渐恢复到接近原始状态,但保留了略微增强的硬度和弹性。

这种状态看起来是宇宙找到的"可接受妥协"。

第二组实验:化学性质冲突

第二个实验使用铜块作为对象,目标是同时赋予其氧化性和还原性——在传统化学中完全对立的两种特性。

"这是更深层次的冲突,"玛丽亚说,"因为我们试图改变的不仅是物理结构,还有电子配置和化学活性。

实验开始后,铜块表面迅速出现了变化。

通过特殊的量子化学传感器,团队观察到铜原子的电子云呈现出一种前所未见的双模态振荡状态,似乎在两种电子配置间快速切换。

"这是量子层面的时间分离,"李默兴奋地指出,"物质无法同时具备这两种属性,所以在微观时间尺度上交替表现它们。

然而,这种振荡状态导致铜块表面温度急剧升高。

更令人惊讶的是,当团队尝试对一杯水同时进行氧化和还原测试时,水被分解为氢气和氧气。

"样本正在消耗环境能量来维持这种冲突状态,"张磊警告道,"而且它开始影响周围物质。

为安全起见,团队不得不提前终止实验。

但在关闭量子接口系统的那一刻,铜块突然释放出一道强光,随后迅速恢复了正常状态,仿佛宇宙自我修复机制在等待这个机会。

通过高精度扫描,团队发现铜块内部形成了一种微妙的晶格结构,将不同电子配置分布在纳米级隔离区域中——宇宙创造了一种全新的电子结构来"解决"这个冲突。

第三组实验:能量状态冲突

最后一组实验使用有机聚合物,尝试创造同时具有高导热性和高隔热性的材料,这在能量传导原理上是直接矛盾的。

"这是最根本的冲突,"李默解释,"因为它挑战的是能量守恒和热力学第二定律的基础。

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