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A) 测量辐射水平 B) 确定有机材料的年龄 C) 跟踪天气模式 D) 计算地质构造
A) 氮 B) 氧气 C) 碳-14 D) 氢气
A) 铀铅测年 B) 放射性碳年代测定 C) 铷锶测年 D) 钾氩测年
A) 宇宙射线与大气中的氮相互作用 B) 火山爆发 C) 深海喷口 D) 地下蓄水层
A) 光化作用 B) 氧化 C) 减少 D) 校准
A) 玻璃 B) 有机材料 C) 塑料 D) 金属
A) 摄氏度 B) 现在之前的年份 C) 厘米 D) 秒数
A) 1940s B) 1920s C) 1960s D) 1980s
A) 一般准确度在几十年之内 B) 精确度在几千年之内 C) 完全不准确 D) 精确到年份
A) 玛丽·居里 B) 詹姆斯·沃森 C) 威拉德·利比 D) 阿尔伯特·爱因斯坦
A) 伽马射线光谱法 B) 中子活化分析法 C) X射线荧光法 D) 加速质谱法
A) 工业革命的进步 B) 大规模的森林砍伐 C) 地面核试验 D) 太空探索任务
A) 形成放射性二氧化碳 B) 产生稳定的氮气 C) 产生臭氧 D) 产生甲烷
A) 马丁·卡门 (Martin Kamen) 和 塞缪尔·鲁本 (Samuel Ruben) B) 威拉德·利比 (Willard Libby) C) 詹姆斯·阿诺德 (James Arnold) D) 谢尔盖·科夫 (Serge A. Korff)
A) 伯克利辐射实验室 B) 芝加哥大学 C) 哥伦比亚大学 D) 费城富兰克林研究所
A) 12C B) 15N C) 14C D) 13C
A) 马丁·卡门 (Martin Kamen) B) 塞缪尔·鲁本 (Samuel Ruben) C) 威拉德·利比 (Willard Libby) D) 塞尔盖·科夫 (Serge A. Korff)
A) 1950 B) 1945 C) 1946 D) 1939
A) 1939 B) 1946 C) 1945 D) 1950
A) 《Journal of Chemical Physics》 B) 《Nature》 C) 《Science》 D) 《Radiation Research》
A) Martin Kamen B) Samuel Ruben C) Serge A. Korff D) James Arnold
A) 1960年 B) 1949年12月 C) 1950年 D) 1947年
A) 1970 B) 1955 C) 1949 D) 1960
A) 中子 + 碳-146 → 氮-147 + 质子 B) 质子 + 碳-146 → 氮-147 + 电子 C) 质子 + 氮-147 → 碳-146 + 中子 D) 中子 + 氮-147 → 碳-146 + 质子
A) 氢 (H) B) 氧 (O) C) 氦 (He) D) 氮 (N)
A) 大约1% B) 50% C) 5% D) 10%
A) 碳-12 (¹²C) B) 稳定的氮同位素:氮-14 (¹⁴N) C) 氧-16 (¹⁶O) D) 氢-1 (¹H)
A) 分解作用 B) 呼吸作用 C) 光合作用 D) 发酵
A) 14C B) 12C C) 所有同位素的吸收程度相同 D) 13C
A) 同位素分离 B) 同位素分馏 C) 光合作用歧视 D) 碳同化
A) 它的数值不会随温度变化。 B) 它不受同位素分馏的影响。 C) 因为测量起来更容易。 D) 它可以提供更准确的结果。
A) NBS B) LSVEC C) VSMOW D) PDB
A) 可变值 B) 负值 C) 零值 D) 正值
A) 温度 B) 光照强度 C) 盐度 D) 压力
A) 较高的温度会增加二氧化碳的溶解度,导致较低的 δ13C 值。 B) 温度不会影响二氧化碳的溶解度或 δ13C 值。 C) 较低的温度会增加二氧化碳的溶解度,导致较低的 δ13C 值。 D) 较高的温度会降低二氧化碳的溶解度,导致较高的 δ13C 值。
A) Photoshop。 B) CALIB。 C) Word。 D) Excel。
A) 对整个骨骼进行测试,无需任何预处理。 B) 使用羟脯氨酸作为可靠的指标。 C) 直接测量骨骼中的钙含量。 D) 利用胶原蛋白,即在去除骨骼的结构物质后所剩余的蛋白质部分。
A) 液体闪烁计数 B) 气体比例计数器 C) 热扩散柱 D) 加速质谱分析
A) 苯 B) 石墨 C) 二氧化碳气体 D) 煤烟(烟尘)
A) 盖革计数器 B) 加速质谱仪 C) 液体闪烁计数器 D) 气体比例计数器
A) 炭黑(烟灰) B) 二氧化碳 C) 苯 D) 石墨
A) 气体比例计数器 B) 盖革计数器 C) 液体闪烁计数器 D) 加速器质谱仪
A) 苯 B) 铅或钢 C) 铝 D) 石墨
A) 木粉 B) 固体岩石 C) 石墨 D) 液体溶液
A) 来自古代文物中的石墨。 B) 现代植物样品。 C) 合成碳化合物。 D) 草酸,例如由美国国家标准与技术研究院(NIST)制备的HOxII标准品。
A) 使用较小的样本 B) 延长测试时间 C) 缩短测量时间 D) 减少样本量
A) 95% B) 68% C) 99.7% D) 50%
A) 威拉德·利比 (Willard Libby) B) 韦斯利·费格森 (Wesley Ferguson) C) 赫塞尔·德·弗里斯 (Hessel de Vries) D) 汉斯·苏斯 (Hans Suess)
A) 利比变动 (Libby variations) B) 弗格森振荡 (Ferguson oscillations) C) 德弗里斯效应 (de Vries effects) D) 苏斯波动 (Suess fluctuations)
A) LibbySeries20 B) SuessCurve20 C) FergusonData20 D) IntCal20
A) 样本排序 B) 放射性碳年代校准 C) 波形匹配 D) 曲线拟合
A) 频率学统计 B) 线性回归 C) 贝叶斯分析 D) 描述性统计
A) 南半球 B) 东半球 C) 北半球 D) 西半球
A) 10,000年前 B) 15,000年前 C) 20,000年前 D) 13,910年前
A) WATER20 B) MARINE20 C) SEA20 D) OCEANIC20
A) 石钟乳 B) 有孔虫 C) 树木年轮 D) 珊瑚礁
A) 2000年 B) 1800年 C) 1950年 D) 1900年
A) 公元1450年 B) 公元1550年 C) 公元1050年 D) 公元1950年
A) IntCal B) GammaCal C) BetaCal D) DeltaCal
A) “校正日期范围及置信度” B) “碳14年代 (BP)” C) “样品编号:碳14年代 ± 范围 (BP)” D) “未校正的年代 ± 范围 (BP)”
A) 化学成分 B) 样本大小 C) 考古学关联 D) 材料密度
A) 北美洲 B) 欧洲 C) 斯堪的纳维亚 D) 威斯康星州
A) 放射性碳年代测定。 B) 瓦尔德斯冰川的再次前进。 C) 火山喷发。 D) 人类活动。
A) 利比 (Libby) B) 20世纪90年代的地质学家团队 C) 恩斯特·安特夫斯 (Ernst Antevs) D) 一个由不同实验室组成的测试小组
A) Zealots ( Zealot 狂热分子,通常指反罗马起义者) B) 以赛亚派。 C) 法利赛人。 D) 撒都该人。 |