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为了深入了解这些未知现象,科研团队决定在这个宇宙中建立一个临时研究基地。他们利用引力穿梭机上携带的模块化建筑材料,迅速搭建起了一个功能齐全的研究设施,配备了各种先进的实验设备和观测仪器。
科研团队分成多个小组,分别从不同角度对这个未知领域展开研究。一组科研人员专注于对时空结构的研究,试图通过对光线传播路径和空间扭曲程度的精确测量,揭示这个宇宙时空的独特几何规律。
“我们需要绘制出这个宇宙的时空图谱,找出其中隐藏的规律。这可能需要我们对现有的时空理论进行重大修正,甚至开创一种全新的时空模型。”负责时空研究小组的组长说道。
另一组科研人员则致力于破解量子态的谜团。他们通过对量子态的实时监测和控制实验,试图找出那些异常量子行为背后的潜在机制。
“这些量子态的异常行为可能与因果树基因物质的特殊作用有关。我们要通过实验,找出它们之间的内在联系,也许这将为我们揭示因果树更深层次的奥秘。”负责量子研究小组的组长说道。
还有一组科研人员集中精力研究那些未知的能量形态。他们利用高能粒子加速器和光谱分析仪等设备,对这些能量进行深入分析,试图确定它们的基本性质、产生机制以及与因果树调控作用之间的关系。
“这些未知能量很可能是因果树在这个宇宙中发挥作用的关键媒介。我们必须搞清楚它们的一切,才能真正理解因果树在这里的运作方式。”负责能量研究小组的组长说道。
在对时空结构的研究过程中,科研团队取得了一个重要突破。他们发现,这个宇宙的时空并非连续和平滑的,而是由无数微小的“时空量子”组成。这些“时空量子”之间通过一种未知的力相互连接和作用,形成了宏观上看似扭曲的时空结构。
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