《宇宙危险第一季之地球的城市危机第一季》第七十一集预告(1/2)

·兄长降临与十六域的守护序章

宇宙空间站的能量核心在六源献祭后勉强维持着40%的运行效率,金属舱体的裂痕被临时能量场填补,淡金色的防护层重新覆盖表面——日食、月食、太阳、月亮全年同现的天象依旧,五组截然相反的四季错乱与“一半极夜一半极昼”的每小时交替异象,在十六域(提示66)内虽未再爆发狂暴风暴,却仍以持续的能量侵蚀,威胁着各星球的残存秩序。青草草原的羊村与狼堡残骸旁,新的能量植被艰难破土,却在极昼酷热与极夜寒冰的交替中反复枯萎;猪猪侠星球的五灵核心仅存微弱光晕,竞速星球的能量结晶缺口仍在缓慢扩大,竟球星球的时空涟漪尚未平息;哈小浪世界的幸存者在临时避难所中坚守,奇猫国、妙狗国、灵熙国的奇力石(提示4)红光渐弱,三国同源的能量共鸣近乎停滞。

在那个风起云涌、英雄辈出的三国时期,世间万物都在激烈的碰撞和融合中展现出各自的风采。然而,在这看似喧嚣的时代背后,却隐藏着一种奇特的现象——源自同一源头的能量之间的共鸣,竟然近乎处于一种停滞不前的状态。

这种能量,本应如同血脉相连般紧密呼应,彼此之间的交流应该如同呼吸一样自然。然而,此刻它们却仿佛被一股无形的力量所束缚,难以顺畅地产生互动与联系。这股力量就像一道看不见的屏障,将这些原本应该紧密相连的能量分隔开来,使得它们之间的共鸣变得异常微弱,甚至可以说是微乎其微。

这种停滞不前的状态,让人不禁想起那平静如镜面的湖水。湖水平静得让人感觉不到一丝涟漪,仿佛时间都在这一刻凝固了。没有风的吹拂,没有鱼儿的游动,整个湖面都显得异常安静,没有丝毫的生气与活力。同样地,那些源自同一源头的能量也如同这湖水一般,静静地存在着,却几乎没有任何的波动与变化。

更沉重的真相已然揭晓:所有曾消失的伙伴——剔博士、金筷、北冥、寒风、风六娘、猫国王、狗国王、罗米欧、月之女、夜幕忍者、金宝、安琪、小凤、谜糊博士、雷鸣大叔、刀羊羊、果羊羊、慢羊羊、茶太狼、红太狼、芯太狼、球胜狼、孤心狼、紫太狼、烈羊羊、明月、皓月、艾美、旺财、力将军、娜将军、小蒂、丝丝、李老板、宅博士、海底小纵队全员、睡衣小英雄全员、哆啦小子、王哆啦、哆啦尼可夫、耶鲁·马他哆啦、哆啦利钮、哆啦梅度三世、哆啦邦、熊大、熊二、光头强、芸芸、飞云、娜娜、阿剑、大卡、奇迹、黑珍珠、小菲菲、超人强、波比、出末杉、胖虎、小夫、沸羊羊、美羊羊、暖羊羊、擎风、世雄、雄助、冰羊羊、小灰灰、小香香、小呆呆、静香、懒羊羊、虹猫、蓝兔、哈小浪、哆啦美(提示54、56),并非单纯消失,而是与大雄、哆啦a梦、喜羊羊、灰太狼、猪猪侠、星航六人一样,均已牺牲,他们的能量核心被十六域能量闭环吸附,共同维系着异象的暂时平稳,伏笔至第100集全员复活(提示55、56、5,茶羊羊的信号与这张网深度契合。李老板与宅博士(提示16)调整策略,将冰羊羊、小灰灰、小香香、茶太狼、雄助、世雄的联合能量残留(提示10)、哆啦美线索的最后数据(提示49、50)、三国奇力石的残留能量深度融合,构建“三重适配降临通道”,确保茶羊羊安全抵达:

- 第一重适配:亲缘羁绊适配。利用茶羊羊与喜羊羊、灰太狼、大雄等人的兄长羁绊,将联合能量残留转化为“亲缘导航波”,让茶羊羊的能量信号与所有牺牲伙伴的能量核心形成精准定位,避免偏离航线。茶太狼的本源能量残留(提示8)成为关键纽带,其与茶羊羊的兄弟羁绊能量,能穿透十六域的能量乱流,确保导航波的稳定性;

- 第二重适配:异能兼容适配。茶羊羊的羁绊能量能兼容所有牺牲伙伴的异能属性,引导程序将大雄的勇气能量、哆啦a梦的道具能量、喜羊羊的速度能量、灰太狼的智慧能量、猪猪侠的五灵能量、星航的竞速能量数据,融入降临通道,让他降临后能快速承接所有异能的临时使用权,无需适应即可展开守护;

- 第三重适配:空间稳定适配。借助空间站的临时能量场,将降临通道的空间波动控制在安全范围,避免通道崩塌导致茶羊羊受伤。奇猫国、妙狗国、灵熙国的奇力石能量(提示4)成为通道的“稳定剂”,三国同源的能量(提示3)能抵消通道开启时的能量冲击,确保通道平稳。

适配过程中,灰太狼的能量残留突然闪烁,与茶羊羊的信号形成特殊共鸣,控制台屏幕上浮现出灰太狼的模糊影像:“大哥,拜托你照顾好小灰灰,还有大家。”随后影像消散;喜羊羊的能量残留也同步响应,传递出“大哥,守护好十六域,我们第100集见”的意念;大雄、哆啦a梦、猪猪侠、星航的能量残留同时亮起,为降临通道注入最后的能量。茶羊羊的信号回应道:“放心,我会守住这里,等你们复活。”

但通道构建存在一个关键难点:降临通道需在“极昼极夜交替的间隙”开启,该间隙每天仅出现一次,持续时间不足15分钟,是十六域能量最平稳的时段。李老板与宅博士反复校准时间,确保通道开启与间隙完全同步,同时监测到茶羊羊的羁绊能量中,还蕴含着与茶太狼、冰羊羊等人同源的“守护异能”,这让他不仅能稳固能量核心,还能在必要时压制小规模的能量暴动。

本章未完,点击下一页继续阅读。