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这个能量恰好等于地球银矿中硫化银(ag?s)的晶格结合能(142.1
mev摩尔),当离子流穿透矿脉时,其能量能精准打破硫-银化学键(s-ag),释放出自由银离子(ag?),而不会过度破坏晶格结构(避免量子态被热运动干扰)。
实验室模拟显示,若能量偏差超过1%(1.421
mev),要么无法打破化学键(能量过低),要么导致晶格坍塌(能量过高)。
这种"
不多不少"
的能量校准,不可能是自然超新星爆发的随机结果——赵莽团队计算发现,自然超新星的粒子能量分布范围通常是100-200
mev,而1572年事件的能量集中度高达99.9%,唯一合理的解释是"
人为调制"
。
第二步:量子纠缠的诱导
被释放的自由银离子(ag?)在超新星粒子流的持续照射下,其核外电子的自旋状态发生"
非局域纠缠"
——两个相距千里的银离子,其自旋方向始终保持相反(自旋纠缠)。
这种纠缠的形成依赖于粒子流携带的142.1赫兹引力波,该频率能同步调整电子的自旋进动周期,使原本无序的银离子形成"
量子关联网络"
。
《汞齐炼狱》记载的"
隔山辉光"
现象(云南银矿发光时,四川银矿的同种汞齐会同步闪烁),正是这种非局域纠缠的直接体现。
赵莽通过低温显微镜观察发现,纠缠银离子的间距严格遵循"
74纳米xn"
的规律(n为自然数),这个间距恰好是142.1赫兹引力波半波长的整数倍,证明纠缠是由外部频率诱导的有序现象。
第三步:银液纠缠态的诞生
星门启封时使用的银矿原料,恰来自1572年后激活的秘鲁银矿,其中的纠缠银离子在高温熔炼过程中,形成了稳定的"
量子银液"
——其纠缠频率(142.1赫兹)与超新星粒子流的频率完全一致,且能通过量子纠缠"
记忆"
超新星的光谱特征(就像录音带记录声音)。
检测显示,量子银液中每74个银原子就有1个处于纠缠态(174的比例),这个比例与超新星光谱中银元素的丰度比(174)完全相同。
当赵莽用其他年份的银矿炼制银液时,均无法形成稳定的纠缠态,这证明只有1572年被超新星粒子激活的银矿,才能孕育出量子银液——因果链的终端直指超新星爆发。
三、主动接触的设计证据
超新星粒子流与地球银矿量子特性的因果关联,并非自然现象的偶然叠加,而是地外文明精心设计的"
接触方案"
,其设计逻辑体现在三个层面:
目标介质的精准选择:
银基文明选择银作为接触介质,展现出对地球的深刻了解:
-
银是地球文明广泛使用的金属(从货币到器物),确保激活后的量子特性能被人类感知(如汞齐发光);
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