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这说明它们的行为不受外界干扰主导,反而在人类活动减少时更趋有序。

他合上本子,取出另一张空白纸页,开始绘制第二张分析图。这一次不画街道,也不标建筑,只画地下结构推测模型。根据老旧城区管网分布规律,上世纪八十年代的排污系统多采用主干+支网布局,主干道沿街铺设,支线通向各单元附属设施区。南街尽头这一带曾是化工厂配套生活区,地下不仅有排水管,还可能存在废弃电缆沟、蒸汽管道井和应急检修通道。

如果这些通道未被彻底封堵,就足以形成贯通网络。

他在纸上勾勒出大致走向,用实线表示已知管道位置,虚线标注可能存在的连接段。然后将七次目击事件按来源方向投射到这张地下模型上。六号通风井对应北侧支管,七号排水管来自东偏南方向,八号墙基裂缝则连通西南角基础层。三条路径斜穿街区,在检修口正下方约三米深处交汇。

交汇点位于整个管网系统的最低势位,符合液体自然流动原理,也适合隐蔽藏匿。

他停下笔,在交汇处画了个圈。

问题来了:为什么偏偏是这里?

普通鼠类扩散通常顺水流而下,但这次的移动方向并非完全依循地势,部分路径甚至逆坡而行。比如七号排水管的刮擦声出现在高处接口,而八号裂缝位于建筑承重墙根部,两者高度差近两米,若无外部引导,不可能同时指向同一终点。

除非有东西在吸引它们。

他回想工厂里发现的K-7容器,那种金属材质带有明显科研标识特征,内部残留物虽已清空,但表面仍有微量结晶附着。当时他带回样本做了初步测试,确认其释放一种低频能量波动,频率范围在4.3赫兹左右,接近某些生物脑电波中的θ波段。这种波动对神经系统有一定诱导作用,尤其对处于变异状态的生物更为敏感。

如果还有更多同类物质存放在地下某处,哪怕只是残余信号,也可能成为定向诱因。

他把这一点记入笔记:“假设存在持续性低频源,位置待定。”接着写下第二个推论:“目标非随机栖居,而是集群回巢。”

这个“巢”不一定指繁殖地,更可能是能量补给点或信息中枢。妖鼠行动中表现出规避强光、绕开振动源、选择隐蔽路径等行为,说明它们具备环境识别能力,甚至可能通过某种方式传递信息。如果是单一个体,尚可用应激反应解释,但多个个体在同一时段表现出相同策略,那就只能归结为群体性指令响应。

他盯着那个红圈,眼神沉静

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