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第58章 宇宙的自我修复(第3页)

实验开始后,聚合物样本内部出现了一种奇特的分层结构,能量在不同层间以复杂模式流动。

信息场映射显示,样本形成了微观尺度的能量通道网络,某些方向表现为完美导体,而垂直方向则表现为近乎完美的绝缘体。

"这是方向性解决方案,"玛丽亚惊叹道,"宇宙通过创造各向异性来解决冲突。

然而,当实验持续到第二天,情况发生了戏剧性转变。

样本开始周期性地从高温切换到低温,循环周期约为30秒。

更不可思议的是,这种温度循环逐渐扩散到实验室的温控系统,导致整个房间温度开始波动。

"这是一种自我放大的宇宙修复反应,"李默警觉地说,"我们必须立即终止实验。

团队迅速关闭了量子接口系统,但样本的温度循环持续了约一小时才逐渐平息。

随后的分析显示,聚合物分子链发生了重组,形成了一种前所未见的结构,既不是原来的材料,也不是团队预期的结果。

"宇宙创造了第三种解决方案,"林小雨若有所思,"当冲突无法通过空间或时间分离解决时,它创造了一种全新的状态。

实验总结与理论突破

三组实验完成后,团队召开了长达一天的分析会议,总结了关于宇宙自我修复机制的几点关键发现:

1.空间分离法则:当属性冲突程度较低时,宇宙倾向于通过在空间上分离不同属性来解决冲突,创造微观或宏观的区域分化。

2.时间交替法则:当空间分离不可行时,宇宙可能采用时间交替策略,使物质在不同时间点表现不同属性,从微观量子振荡到宏观周期变化。

3.创生转换法则:当空间和时间策略都无法解决冲突时,宇宙可能创造全新的物质状态或结构,超越已知物理学的范畴。

4.能量消耗对应:自我修复机制的强度与维持冲突状态所需能量成正比,冲突越严重,修复反应越强烈。

5.扩散干预现象:严重的属性冲突可能导致修复反应扩散到周围环境,形成一种"量子免疫响应"。

"这些发现证明了一个重要观点,"李默在总结时说,"宇宙并非僵化的规则集合,而是一个具有适应性和创造性的动态系统。

它不仅能修复'错误',还能创造新的可能性。

林小雨补充道:"这让我想起古代哲学中的'道生一,一生二,二生三,三生万物'——冲突本身可能是创造的源泉。

张磊则从工程角度提出了见解:"如果我们能够理解并预测这些自我修复机制,就可能设计出更高效、更稳定的量子特性工程方法。

比如,我们可以故意引入特定冲突,诱导宇宙创造我们想要的新物质状态。

玛丽亚立即开始修改QuantumScript,增加了新的"冲突预测与管理"模块:"这将让我们不仅能避免不必要的冲突,还能有策略地利用冲突。

维尔斯听取了团队的报告后,表现出罕见的兴奋:"你们可能发现了一种全新的材料设计范式——不是直接创造我们想要的材料,而是设计恰当的量子信息冲突,让宇宙为我们创造全新的物质形态。

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