在初期认知到量子学领域时,会尝试去寻找各种可能的粒子,比如空子、电子🉌🅹🋞等等。

    然后当找到这些🇺🝪🎁比原子更小的粒子后,他们又会尝试去发现更小的粒子,来解释上一个粒子的存在原理,比如用克夸子去解释强弱力,然后又设想出胶态子等粒子去解释克夸子。

    当解释了克夸子之后🖇,物理学家们也许又会去尝试寻找另一种粒子🃉,来解释胶态子。

    然后🖾,没多久,他们又找到了那种满足他们需求,能够解🏶🞡释胶态子的另一种粒子。

    当找到了另一种粒子后,科学家们还想再去找某种新粒子,🚘来解释🃉另一种粒子的存在原理,不久后,他们又如愿找到了

    如此反复的实验寻找之后,科学家们就会迷惑了,因为他们发现,他们只要把理论中可能存在的粒子模型设计好之后,不需🕋🈀要过多久便就能找到那种粒子。

    一开始时,科学家们也许还会为自己🔞🁰的发现感到惊喜。

    但这种事🝅情发生的久了,多了,却一直还是找不到一个源头的粒子,这就会让人慢慢开始感到困惑了。

    事实上,出现这种现象的根本原🂂🌀因,是这些物理学家🛣🞎们并没有认识到原子内部,属于不可观测的无限创新领域。

    在原子内部世界,因为缺乏外在的观测者,也就是,无法🏶🞡用光学技术观测到原子内部的世界状🁎态。

    导致里面的世界,一直处于一切皆有可能的状态,也🛣🞎就是无限创新状态。这种无限可能的创新状态,就像一个充满无限可能的彩蛋。

    而荧惑联邦的科学家们,通过高速粒子对撞机用其它原子🏶🞡对靶原子的撞击,使🉌🅹🋞得靶原子这个蕴含无限可能的彩蛋破裂,导致靶原子从不可观测状态,成为了可观测状态。

    进而导致,靶原子内部原本蕴含无限可能的创新世界,崩塌为确定态唯一🕬🌪🁷可能的显化结果🋶。

    在这个过程中,如果实验操作者带有强烈而明确的意愿,比如👼🎊带着想要发现质🉌🅹🋞态子的意愿,并且在自身脑海里已经有了完善的质态子模型,那么在靶原子被撞击后,就🖼会有很大几率,出现可被观测到的质态子。

    之所以出现了质态子,是因为实验操作者在原子打靶的过程中,🟦明确的以观察者的身份,向原子内部的不确定态🆜🐙无限可能的创🎈🏊😕新世界,提交了质态子模型的相关信息。

    原子内部🝅的不确定态无限可能的创新世界,接收到了一旁实验者提交给它的质态子模型的相关信息后,经过打靶,便如观测者所意愿的那样,创造出了所谓的质态子。

    事实上,在靶原子撞击实验过程中,实验操作者可以想象各种粒子存在的可能,然后从原子打靶中把这些粒子撞出来、观测到,这将会永远没有尽🋝🚒头。

    因为原子内部处在🇕😞不可测的无限可能状态,原子打靶撞击带🚘来了一个观察,这个观察是有意图的观察。

    这个意图🝅是,实验操作者要通过原子打靶撞击发现哪种🇺粒子,之后这个观察让靶原子不可测状🁎态崩塌,最终实验操作者就会观测到他们想要观测的理想粒子。

    对于熟知并掌握了靶原子撞击原🂂🌀理的文明而言,会有以下操作👼🎊流程:

    向靶原🍠🉛🈄子提交一个🇕😞信息我要发现什么样的粒子,这种粒子拥有什🟦么样的特性。

    之后带着这个实验操作者意图的原子,去撞击靶原子,靶原子内部的不可测无限可能创新状态🁎崩塌,并根🚺😙🁳据这个意图自我创新,最后就会有一定几率得到并捕捉这名实验操作者理论中提出的粒子。

    这是种无穷无尽的游戏,唯有跳出这个打靶现象,理性的思考之后,才会真正明白这个游🋶戏的意义和⚡💽价值。

    当一个文明的科学家们真正发现明白了这个游戏的原理和意义,并善加利用后🉌🅹🋞,这个文明就可以初步的凭借🗪🞘🔘原子内部的这种不可测无限可能世界的特点,自我创造出🐅任何该文明想要的物质。

    哪怕是那种完全不符合自己世界规则的物质都可以被创造出来,比如一些文明中的所谓反物质就是其中一🚺😙🁳种。