第876章 雨燕(2)(第1/3页)
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四月十二日,“雨燕事件”过去五天了。
粮仓工作台上的屏幕上,脉冲数据的余波仍在分析中。沈清冰调出温度恢复曲线——西墙木筋的温度在事件发生后迅速回升,但回升方式不是平滑的直线,而是缓慢振荡,像心跳停止后的肌肉颤动,逐渐平息。
“看这个。”她放大事件后二十四小时的记录,“每四个小时左右,有一次微小的温度回弹,幅度0.05到0.1度,持续约二十分钟。然后回落,等待下一次回弹。”
凌鸢对比了事件前相同时间段的数据。正常的四小时“脉搏”信号依然存在,但强度减弱了约30%。而新增的这些回弹,像是系统在“雨燕”剧烈扰动后的自我调整,尝试回到原来的节律,但需要时间。
“像身体受伤后的恢复过程。”秦飒在旁边说。她在整理陶片传感器的事件记录,那些薄薄的陶片在脉冲期间产生了强烈的电信号,现在也回到背景水平,但偶尔会有零星的小峰值,像神经末梢的偶发放电。
石研正在剪辑“雨燕事件”的影像资料。她把不同来源的画面分层叠加:监控摄像头的延时摄影(雨水在粮仓屋顶形成径流)、河边的水下摄像头(气泡间歇喷发)、振动传感器的频谱动画(脉冲波在屏幕上如潮汐涨落)、还有她自己在雨夜拍摄的手持镜头——摇晃的、颗粒感的、充满临场感的画面。
所有这些素材剪辑在一起,形成一部八分钟的短片。没有解说,只有环境声和数据处理后的抽象音效。短片的后半部分,是事件平息后的缓慢恢复:雨停,日出,燕子归巢,数据曲线逐渐平复。最后画面定格在西墙木筋的特写——木材纹理在晨光中清晰可见,一滴残留的雨水从纹理沟壑中缓慢滑落,最终滴入泥土,消失不见。
“我想给它起名叫《大地的深呼吸》。”石研轻声说,“一次剧烈的、有节律的、然后慢慢平息的呼吸。”
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上午十点,竹琳和夏星在实验室分析事件期间的河床样品。那些在脉冲期间采集的泥浆,与事件前后的样品对比,化学成分有明显差异。
“甲烷浓度是平时的三倍,”竹琳指着色谱图,“但更关键的是气体组成的变化。事件期间,二氧化碳比例从平时的15%上升到28%,硫化氢从几乎检测不到上升到0.3%。这说明不只是单纯的甲烷释放,是整个厌氧发酵过程被加速了——蛋白质和硫酸盐的分解都参与了。”
夏星展示微生物dna测序结果:“事件样品的菌群结构也变了。产甲烷菌的丰度确实增加,但增加更明显的是硫酸盐还原菌和蛋白水解菌。就像……一个沉睡的微生物群落被突然唤醒,所有成员都开始工作,产生协同效应。”
她们在培养皿里观察从事件样品中分离的微生物。在厌氧培养箱中,那些微生物缓慢生长,形成不同颜色和形态的菌落:有些是乳白色的光滑菌落(产甲烷菌),有些是黑色的边缘不规则菌落(硫酸盐还原菌),有些是透明的黏液状菌落(蛋白水解菌)。
“这些微生物在地下可能共存了几百年甚至几千年。”竹琳用接种针轻触一个菌落,“它们在封闭的环境里建立微妙的平衡,缓慢分解古老的有机质。一场大雨,一次压力扰动,打破了平衡,让所有过程同时加速。”
夏星记录培养条件:“但事件只持续了两小时。然后系统又回到接近平衡的状态。就像用力摇动一个瓶子,里面的液体会剧烈混合,但静置后又会分层。”
“只是不会完全回到原状。”竹琳补充,“每一次扰动,都会带走一些产物(气体),改变一些条件(压力、温度),可能杀死一些微生物,也可能激活另一些。系统在变化,在适应,在记录每一次‘深呼吸’的历史。”
她们把分析结果输入项目数据库。这些数据将与物理监测数据、地质信息、历史记录关联,尝试建立更完整的“雨燕事件”模型——不只是描述现象,而是理解机制,预测条件,评估影响。
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