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这种崩溃不是渐进的,而是在偏差超过0.5度的瞬间发生,如同多米诺骨牌的第一块倒下,引发连锁反应。
赵莽用不同角度做的对比实验,划出了清晰的"
安全区"
与"
崩溃区"
:
-偏差0.1度以内:银液量子态稳定,纠缠率≥95%,显影星图清晰无畸变;
-偏差0.1-0.5度:量子态波动,纠缠率在60%-90%间震荡,显影星图边缘模糊;
-偏差0.5度以上:量子态崩溃,纠缠率≤15%,银液呈现普通液体特性,无法显影。
这个0.5度的临界点,对应着银液中13纳米颗粒的"
量子隧穿阈值"
。
角度偏差过大会导致水晶头骨的共振场出现"
相位差"
,使相邻银颗粒的量子隧穿效应(纠缠的微观机制)中断,就像两列行进方向偏离的队伍无法保持整齐的步伐。
赵莽在《量子角差论》中写道:"
星角与骨角的偏差,非关几何,实为量子隧穿之闸,差之毫厘,谬以千里。
"
玛雅祭司的传统校准方法存在先天局限。
他们用"
绳坠法"
(悬绳测垂直度)和"
日影法"
(观察太阳投影),精度最高只能达到1度,恰好卡在量子崩溃的边缘。
这种经验主义的方法在普通祭祀中可行,但在需要量子级精度的头骨阵中,就成了致命缺陷——就像用木匠的墨斗来校准钟表齿轮,工具的精度决定了结果的上限。
赵莽在实验中发现,不同头骨的角度敏感度不同。
对准北极星的头骨(定位星)偏差0.3度就会引发整体波动,而对准南河三的头骨(辅助星)偏差0.6度才会产生明显影响。
这种差异源于恒星的亮度与引力强度:亮星的引力场对共振场影响更大,因此角度要求更严苛。
这个发现让调校工作有了优先级,确保关键头骨的精度先达标。
当第一颗头骨(对准天狼星)的偏差降至0.1度时,一个奇妙的现象出现:其他头骨的偏差会自动缩小0.2度,仿佛存在"
量子牵引"
。
赵莽将其解释为"
共振场的协同效应"
——关键头骨的精准定位会带动整个系统向平衡态收敛,就像调整好指南针的方位,其他仪表的指针会自然归位。
这个发现大大提高了调校效率,证明系统的整体平衡比单个头骨的孤立调整更重要。
二、《九章算术·勾股》的星角应用
赵莽摊开《九章算术》的"
勾股章"
,泛黄的纸页上"
...
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