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我认为你可能误解了论文的文摘,说:

各种人类活动,包括化石燃料燃烧和森林,释放出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

我认为你误解了论文的文摘,说:

各种人类活动,包括化石燃料燃烧和森林,释放出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

我认为你可能误解了论文的文摘,说:

各种人类活动,包括化石燃料燃烧和森林,释放出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

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我认为你误解了论文的文摘,说:

* >各种人类活动,包括化石燃料燃烧和森林

清算各种各样的人类活动,包括化石燃料燃烧和森林砍伐,发出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

我认为你误解了论文的文摘,说:

* >各种人类活动,包括化石燃料燃烧和森林

清算,发出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

我认为你误解了论文的文摘,说:

各种各样的人类活动,包括化石燃料燃烧和森林砍伐,发出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

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我认为你误解了论文的文摘,说:

* >各种人类活动,包括化石燃料燃烧和森林

清算,发出大约八分点(或数十亿吨)的碳的形式每年二氧化碳进入大气。全球海洋吸收二氧化碳的大约两个分点,大约一半的数量是30°南部的南大洋吸收,从而减缓大气中二氧化碳的迅速积累。的二氧化碳分压(二氧化碳分压)是一个衡量化学驱动力的二氧化碳在海洋和大气之间交换。论述了其空间和时间分布在南大洋。大气中的二氧化碳的主要下沉区位于30°年代和50°之间的纬度带,二氧化碳的生物利用率和冷却温暖的亚热带水域向南流动产生低海水二氧化碳分压。

注意,大多数的“一半的全球海洋总吸收”发生在30°年代和50°之间的一个乐队。

大风也在该区域增加海洋的吸收。虽然源库条件变化在一个广泛的季节在南部地区50°S,该区域是一个小水池的年度平均水平。冬季观测表明,在南极的源区地表水二氧化碳分压值中间水增加的速度快于大气增加率,这表明海洋二氧化碳汇强度已经减弱了几十年,已经改变了从净碳汇到自2005年以来净源。海洋一般circulation-biogeochemistry模型研究的结果发现与观测一致。*

自2005年以来,“净碳汇净源”似乎与这一地区南50°的年代,一开始只是一个小水池。这表明,南大洋作为一个整体仍然是一个强大的碳汇。作为增加的证据目前机载分数增加模棱两可,这表明自然碳汇(包括南大洋)仍然是加强在应对大气中浓度的增加。

注意论文的结论30°年代和50°年代的谈判是一个水槽在现在时态,这将是不恰当的如果它自2005年以来已成为净源。

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