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