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传统化学只观察到了常见环境下的反应,但还有许多潜在的行为模式从未被触发。
"
当天晚些时候,团队又对氦和锂进行了类似实验。
数据分析揭示了一个惊人的发现:元素间不仅存在继承关系,还有一种"接口实现"模式,类似于计算机编程中的接口概念。
"看来原子不仅是'类'的实例,还能实现多种'接口',"李默解释道,"这解释了为什么有些元素尽管在族系上相距甚远,却能展现出某些相似的化学行为。
它们实现了相同的'接口'。
"
林小雨若有所思:"这让我想起古代哲学中的五行相生相克理论。
也许古人已经直觉地感知到了元素间的这种复杂关系,只是用不同的概念体系表达出来。
"
随着实验的深入,李默开始构建一种新的符号系统,专门用于描述原子的"类结构"。
这套符号系统融合了QuantumScript、传统化学符号和程序设计语言的特点,被李默称为"ElementScript"。
"想象一下,"李默向团队解释,"如果我们能用ElementScript完整描述元素的行为,那么理论上我们可以预测任何化学反应,甚至是在极端条件下的未知反应。
更进一步,我们可能创造出自然界中不存在的新'类'——全新的元素或者全新的元素状态。
"
张磊对此既兴奋又担忧:"这听起来像是改写化学的基础。
但我们确定这是安全的吗?如果创造出不稳定的新元素状态,会不会引发灾难性连锁反应?"
"理论上有风险,"李默承认,"但这也是为什么我们需要从观察开始,理解原子的完整'语法'和'规则',而不是急于操作。
这是一场与原子的对话,不是单向的命令。
"
试验进行到第七个元素(氮)时,团队遇到了意外的挑战。
李默在感知氮原子的"类结构"时,数据流突然变得紊乱,监测设备显示出一系列警告。
"怎么回事?"张磊询问,迅速检查设备。
李默摘下头套,表情困惑:"氮原子的信息结构突然变得...模糊。
就像它察觉到了被观察,并试图'隐藏'某些信息。
"
"那听起来几乎像是一种防御机制,"林小雨评论道,"仿佛物质本身具有某种'隐私意识'。
"
"更准确地说,"李默思考着,"可能是量子信息场对观察行为的某种反馈机制。
我们需要调整观察方法,找到一种不会触发这种'防御'的方式。
"
这一意外情况促使团队重新思考面向对象观察法的基本假设。
李默花了整晚时间修改ElementScript,增加了一个"观察者互动反馈"模块,以适应原子层面可能存在的"观察敏感性"。
次日清晨,李默重新尝试观察氮原子,这次使用了修改后的协议。
令团队欣喜的是,数据流恢复了稳定,氮原子的"类结构"清晰地呈现在屏幕上。
"成功了!
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