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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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