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他的研究表明,現有大氣中的大部分氣體都來源於諸行星的內部

這個儀器可以檢測大氣中的哨聲。

第二個*是,美國應為大氣中的存量温室氣體承擔大部分責任。

這導致在距今2.8到3.4億年前的石炭紀大氣中的氧氣幾近飽和。

討論了利用單部多普勒天氣雷達來探測大氣中的風場結構。

關於大氣中的粒子這一問題將另行討論。

傳統的衝壓噴氣發動機使用液體燃料並與大氣中的空氣混合燃燒,以提供高速飛行的推力。

比較了山地氣温直減率與自由大氣氣温直減率間的差異及聯繫。並計算了全國山區及自由大氣中的氣温直減率。

從廢棄礦井逸散到大氣中的瓦斯是一種温室氣體,同時也是一種煤層氣資源。

究其原因,原來是大氣中的温室氣體造成了這種温度上的差異。温室氣體吸收,並再度釋放了遠紅外輻*,使得底層大氣與地表保持温暖(參見以下附圖)。

您的旅遊可以提供良好的三分球入大氣中的堅定。

經HARPS收索到的行星,可以用空間望遠鏡來探測其生命的化學跡象——比如大氣中的氧氣。

臭氧既有助於也有害於地球上的生命,這取決於它在大氣中的位置。

大氣中的氧氣必須從其它途徑獲取,很可能是光解作用,即由太陽反*的高能*線分解水蒸汽。

雷電是發生在大氣中的激烈物理現象,具有極強隨機*。

本文對*前門、天壇、定陵地區大氣中的有機污染物進行了分析。

大氣中的造句

雲是由大氣中的水蒸氣凝結成的。

大氣中的雨、雪、霧等對大氣激光通信的質量和可靠*影響很大。

他的研究表明,現有大氣中的大部分氣體都來源於諸行星的內部。

大氣中的氣體、水、巖石都是無機物中最普通的實例。

雖然笑氣在大氣中還不常見,但是比起二氧化碳,笑氣是威力更強大的温室氣體,而且在大氣中的存續時間更加長久

夜晚,感光的水分子減少了大氣中的污染物。

日本官員説,正是被釋放的蒸汽包含的可燃*氣在接觸到大氣中的氧氣後,導致了那次*。

他發現隨着風輪轉子的轉動大氣中的冷暖空氣產生強大的垂直方向上的混合。

向海洋中傾倒鐵以促進浮游生物生長來吸收大氣中的二氧化碳。

極光的出現緣於太陽風離子與高層大氣中的氧氮原子的碰撞。

如果大氣中的二氧化碳含量翻倍,那麼全球的平均温度便會上升。

他們還發現新的氣溶膠顆粒——懸浮在大氣中的超細顆粒——可以在這個高度形成。

這使得植物都枯死,給*火創造了條件,增加了大氣中的二氧化碳量。

大氣中的水汽大部分來自海水蒸發。

當天氣變化時,氣壓會出現波動,從而影響大氣中的重力波。

請看下面的圖,圖中顯示了大氣中的微粒和温度。

很多親水無機物在與大氣中的濕氣平衡時,即被一層水所覆蓋。

人類的活動對氣候,生物多樣*,海洋*鹼度及大氣中的温室氣體水平都有深遠的影響。

激光雷達信號在大氣中傳輸時,大氣中的氣體分子和大氣氣溶膠粒子、塵埃、霧、雨等對激光信號的吸收和散*導致光信號能量的衰減是影響激光雷達信號傳輸的重要因素。

一種屬於肺魚亞綱的魚類,包括肺魚,其特徵為有可改變的肺,從而呼吸大氣中的空氣。

雙重*虹的產生是由於光線不止一次地被大氣中的水滴所反*。

大氣中的二氧化碳濃度正在上升,氣候變化正在發生,這些都緣於人類活動…。

藉此來補充安歇被排放到大氣中的温室氣體。

雖然笑氣在大氣中還不常見,但是比起二氧化碳,笑氣是威力更強大的温室氣體,而且在大氣中的存續時間更加長久。

此外大氣中的防護物來自流星轟擊地球。

寒冷的空氣流入的温暖空氣的頂端,潮濕的空氣形成的深對流造成強烈的風暴,大氣中的水分高效的形成降水於地面。

代之的是,他們可以利用陽光將大氣中的碳實時轉換成燃油。

然後計算大氣中的水分,雲朵中,霧中,空氣中不可見的濕氣中。。。

大氣中的水汽在夜裏凝成了露水。

氧化亞氮(N2O)是大氣中的一種痕量氣體,也是一種重要的温室效應氣體,還可使臭氧層遭到破壞。

其二是提取大氣中的二氧化碳,將其儲存在另外的地方。

大氣中的許多粒子均屬中等尺度。

很多親水無機物在與大氣中的濕氣平衡時,即被一層水所覆蓋

雖然它作為自由氣體在大氣中的壽命比二氧化碳要短的多,但要説吸熱能力,它比後者強23倍。

大氣中的氣溶膠粒子含量雖然很低,卻扮演着十分重要的角*。

普萊瑟説我們現在應當密切關注大氣中的三*化氮含量。

熔化的地核所產生的一些物質升到地面上形成了水,其餘的物質則形成了大氣中的各種氣體。

大氣中的**凝結就形成了霧。

浮游植物擔負着大部分將大氣中的二氧化碳轉移到海洋的任務。

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