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据我所知的科学家使用氧同位素16到18比在空气中被困在冰川(或旧foraminiftera壳)作为温度在过去的代理。我知道O18$ \ ce {^ 18 o} $重,沉淀速度快,O16$ \ ce {^ 16 o} $轻,蒸发速度更快。

我知道当它温暖,有更多的蒸发和重同位素留在水。蒸汽走向两极,瀑布雨或雪,回到水(这不算)或呆在冰川hunderts数百成千上万年。

当天气暖和,我们应该有更多的O18$ \ ce {^ 18 o} $在海洋沉积物,少在北极冰川,对吧?所以更多的O16$ \ ce {^ 16 o} $(少O18$ \ ce {^ 18 o} $在冰川- >温暖期。

另一方面,天气冷的时候,降水发生前,空气向两极移动,和重同位素落下之前,大的纬度。空气中,只剩下小重同位素的两极。所以更多的O16$ \ ce {^ 16 o} $(和更少的O18$ \ ce {^ 18 o} $在冰川- >寒冷的时期。这是与上述相反。所以如何算出从冰和沉积物芯温度?

据我所知的科学家使用氧同位素16到18比在空气中被困在冰川(或旧foraminiftera壳)作为温度在过去的代理。我知道O18重,沉淀速度快,O16轻,蒸发速度更快。

我知道当它温暖,有更多的蒸发和重同位素留在水。蒸汽走向两极,瀑布雨或雪,回到水(这不算)或呆在冰川hunderts成千上万年。

当天气暖和,我们应该有更多的O18在海洋沉积物,少在北极冰川,对吧?所以更多的O16(少O18在冰川- >温暖期。

另一方面,天气冷的时候,降水发生前,空气向两极移动,和重同位素落下之前,大的纬度。空气中,只剩下小重同位素的两极。所以更多的O16(和更少的O18在冰川- >寒冷的时期。这是与上述相反。所以如何算出从冰和沉积物芯温度?

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我知道当它温暖,有更多的蒸发和重同位素留在水。蒸汽走向两极,瀑布雨或雪,回到水(这不算)或呆在冰川数百成千上万年。

当天气暖和,我们应该有更多的$ \ ce {^ 18 o} $在海洋沉积物,少在北极冰川,对吧?所以更多的$ \ ce {^ 16 o} $(少$ \ ce {^ 18 o} $在冰川- >温暖期。

另一方面,天气冷的时候,降水发生前,空气向两极移动,和重同位素落下之前,大的纬度。空气中,只剩下小重同位素的两极。所以更多的$ \ ce {^ 16 o} $(和更少的$ \ ce {^ 18 o} $在冰川- >寒冷的时期。这是与上述相反。所以如何算出从冰和沉积物芯温度?

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amorfis
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我们如何使用氧同位素温度代理?

据我所知的科学家使用氧同位素16到18比在空气中被困在冰川(或旧foraminiftera壳)作为温度在过去的代理。我知道O18更重,它沉淀快,O16更轻,更快的蒸发。

我知道当它温暖,有更多的蒸发和重同位素留在水。蒸汽走向两极,瀑布雨或雪,回到水(这不算)或呆在冰川的hunderts数千年。

温暖的时候,我们应该有更多的海洋沉积物的O18,和更少的在北极冰川,对吧?所以O16(少O18)冰川- >温暖期。

另一方面,天气冷的时候,降水发生前,空气向两极移动,和重同位素落下之前,大的纬度。空气中,只剩下小重同位素的两极。所以更O16(和更少的O18)在寒冷的冰川- >。这是与上述相反。所以如何算出从冰和沉积物芯温度?

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