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-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生Scambos等2018

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

反应的备注:这里有两篇文章,处理造型的全球平均气温CryoogenianCryogenian:

https://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1600983.full霍夫曼等人2017年

https://pure.mpg.de/rest/items/item_993585_4/component/file_993584/content沃伊特al 2011

全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,别人建议全球的平均气温-12°C在全球范围内。但缺乏适当的引用,我发现

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

引用从科学论文霍夫曼等人:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。二氧化碳的问题这样的葬礼是它下沉重力水冰,因此从循环,可能导致逃脱不了的雪球状态逃脱不了的Turbet等2017雪球状态

-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

反应的备注:这里有两篇文章,处理造型的全球平均气温Cryoogenian:

https://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1600983.full

https://pure.mpg.de/rest/items/item_993585_4/component/file_993584/content

全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,别人建议-12°C在全球范围内。但缺乏适当的引用,我发现

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

引用从科学论文:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。二氧化碳的问题这样的葬礼是它下沉重力水冰,因此从循环,可能导致逃脱不了的雪球状态

-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生Scambos等2018

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

这里有两篇文章,处理造型的全球平均气温Cryogenian:霍夫曼等人2017年沃伊特al 2011全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,别人建议全球的平均气温-12°C。但缺乏适当的引用。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

引用从霍夫曼等人:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。二氧化碳的问题这样的葬礼是它下沉重力水冰,因此从循环,可能导致逃脱不了的雪球状态Turbet等2017

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-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

在反应备注:这里有两篇文章,处理造型Cryoogenian全球平均气温:

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https://pure.mpg.de/rest/items/item_993585_4/component/file_993584/content

全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,其他人表明全球-12°C。但缺乏适当的引用,我发现。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

科学论文的引用:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。二氧化碳的问题这样的葬礼是它下沉重力水冰,因此从循环,可能导致逃脱不了的雪球的状态。

-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

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全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,其他人表明全球-12°C。但缺乏适当的引用,我发现。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

科学论文的引用:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。

-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

在反应备注:这里有两篇文章,处理造型Cryoogenian全球平均气温:

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全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,其他人表明全球-12°C。但缺乏适当的引用,我发现。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

科学论文的引用:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。二氧化碳的问题这样的葬礼是它下沉重力水冰,因此从循环,可能导致逃脱不了的雪球的状态。

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考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

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全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,其他人表明全球-12°C。但缺乏适当的引用,我发现。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

科学论文的引用:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。

-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

在反应备注:这里有两篇文章,处理造型Cryoogenian全球平均气温:

https://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1600983.full

https://pure.mpg.de/rest/items/item_993585_4/component/file_993584/content

全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,其他人表明全球-12°C。但缺乏适当的引用,我发现。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

-98°C是地球上那样冷能,在与世隔绝的地方,那里的空气和表面辐射在极地冬季和equlibirum不交换发生

考虑到低atmopsheric二氧化碳在寒冷的阶段,极低的降水利率和一个隔离极地漩涡在南极洲和同位素信号在内核可以怀疑大型冷冻阶段的二氧化碳的物理条件得到满足在任何时候在更新世。

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全球变冷只是估计几°C(3和4.6)。Otoh,其他人表明全球-12°C。但缺乏适当的引用,我发现。

是否一个极端的例子如今天的南极洲的海拔> 4000(密度接近空间的冷,空气比听起来)及其与全球环流存在,这还不清楚。

科学论文的引用:

然而,冰雪覆盖的行星与地球的倾斜和距离(1天文单位)的类太阳恒星,有或没有二氧化碳冰云,仍远低于二氧化碳的门槛冰沉积在任何二氧化碳水平有关Cryogenian雪球地球(参见图2 b和c的研究Turbet et al。(70)]。不可逆性的风险由于CO2-ice沉积不轻易忽略Siderian (2.4 Ga)雪球地球(图2 b),当太阳比Cryogenian弱大约10%。

所以,不是Cryogenian冰期(s),显然不是之后,但也许,他们称之为Siderian(也可以称为休伦冰期(?))二氧化碳冰可能假设被沉积在地球上。

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