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化學(xué)海洋學(xué)復(fù)習(xí)題-資料下載頁(yè)

2025-08-05 03:56本頁(yè)面
  

【正文】 ,因?yàn)楹哿吭貪舛缺揪秃艿?,環(huán)境沾污很容易使測(cè)定結(jié)果產(chǎn)生較大正偏差。海洋地球化學(xué)斷面研究(GEOSECS)項(xiàng)目開始前的實(shí)驗(yàn)室比測(cè)發(fā)現(xiàn)了這一問(wèn)題引起海洋化學(xué)領(lǐng)域的關(guān)注。1975年Boyle和Edmond提出用所謂“海洋學(xué)上的一致性”來(lái)判斷痕量元素測(cè)定結(jié)果是否準(zhǔn)確。海洋學(xué)上的一致性可以表述為:痕量金屬的測(cè)定數(shù)據(jù)必須與海洋學(xué)上已知的生物過(guò)程、物理過(guò)程和地質(zhì)過(guò)程相一致,也就是說(shuō)痕量元素濃度的變化可以用生物、地質(zhì)和物理過(guò)程解釋。也可以表述:海洋中經(jīng)過(guò)相同物質(zhì)循環(huán)過(guò)程的微量元素間,應(yīng)有較好的相關(guān)關(guān)系,他們?cè)诤K械暮繎?yīng)有類似的分布。時(shí)至今日,海水痕量元素的測(cè)定仍然是一個(gè)必須時(shí)時(shí)處處避免樣品沾污、謹(jǐn)慎操作的工作。2元素對(duì)海洋生物的營(yíng)養(yǎng)與毒性的理解海洋環(huán)境中的所有元素都是海洋生物必不可缺的營(yíng)養(yǎng)元素。但如果其濃度超過(guò)一定的濃度限度,任何元素都會(huì)對(duì)生物生長(zhǎng)產(chǎn)生抑制或毒性作用,即使是生物生長(zhǎng)所必需的常量元素也不例外。對(duì)大部分元素而言上述濃度限度很高,致使我們往往不關(guān)注其毒性;而對(duì)某些痕量元素而言上述濃度限度很低,致使我們加倍關(guān)注其毒性(同時(shí)其“營(yíng)養(yǎng)”作用常常被忽視)。2痕量金屬的垂直分布的7種類型及各類型的典型元素(要求前五種)2鐵施肥試驗(yàn)相關(guān)的問(wèn)題兩個(gè)假說(shuō)及差異,實(shí)施鐵施肥的海域、試驗(yàn)項(xiàng)目、施肥效果2各種因素對(duì)初級(jí)生產(chǎn)力的限制限制各海域初級(jí)生產(chǎn)力的因素有:N、P、Si、Fe、溫度、光照。元素對(duì)初級(jí)生產(chǎn)力的限制的術(shù)語(yǔ):在某一生態(tài)系統(tǒng)中,當(dāng)影響初級(jí)生產(chǎn)力的某一因素(例如N)量值過(guò)低時(shí),該因素增加與減少直接影響海洋生物量的增加與減少,而其他因素對(duì)初級(jí)生產(chǎn)力沒(méi)有這種明顯的影響,這時(shí)我們稱該生態(tài)系統(tǒng)為該因素限制系統(tǒng),簡(jiǎn)稱X限制,例如氮限制、磷限制、光限制等。全球海域大部分處于生源要素(N、P、Si),一般認(rèn)為在HNLC海域處于Fe限制狀態(tài),極地海域冬季處于光限制狀態(tài),大部分高緯度海域處于熱限制狀態(tài)。、文字內(nèi)容p13p196p199。2海水有機(jī)物的種類海水中的有機(jī)物分為哪五類腐殖質(zhì)的性質(zhì)、類別及分類依據(jù)分類依據(jù)腐殖質(zhì)占海水有機(jī)質(zhì)的40—80%生物體(有機(jī)物)的平均化學(xué)組成生物體(有機(jī)物)的平均化學(xué)組成表征:(CH2O)106(NH3)16PO4 更簡(jiǎn)化的表征:CH2O 更復(fù)雜的表征:將Si、Ca、Fe等組合進(jìn)去這種表征即反映了海洋生物的平均組成,也反映了無(wú)生命有機(jī)質(zhì)的平均組成。3溶解有機(jī)物的生物活性 (p229)1)周轉(zhuǎn)時(shí)間是劃分降解難易的依據(jù) 短于幾天—易降解; 短于幾年—半易降解; 幾年以上—難降解。2)難降解有機(jī)物在海水DOC 中占最大份額,都是生物顆粒降解產(chǎn)生的小分子量有機(jī)質(zhì)。1000米以下的深層水中的有機(jī)物基本上都是難降解有機(jī)物。3)易降解有機(jī)物是生物活性最強(qiáng)的DOC。只存在于真光層。4)半易降解有機(jī)物只存在于溫躍層之上的水體中。318O和2H的緯度效應(yīng)及其海洋學(xué)應(yīng)用緯度效應(yīng):表層海水中18O/16O,副熱帶最高,赤道較低,兩極最低。造成這種效應(yīng)的原因有三:1)18O較16O更難于蒸發(fā)易于凝結(jié)。海水蒸發(fā)時(shí),18O更多地留在蒸發(fā)后的海水中;大氣中水汽凝結(jié)時(shí)18O更多地凝結(jié)而以降水的形式進(jìn)入海水。即蒸發(fā)凝結(jié)過(guò)程使18O/16O發(fā)生了分餾。2)蒸發(fā)量雙峰型的緯度分布。3)水汽由副熱帶(低緯)海域向極地(高緯)海域的輸送。海洋學(xué)應(yīng)用:水體穩(wěn)定同位素的濃度特性是其在表層時(shí),因蒸發(fā)降水過(guò)程造就的,一旦該水體進(jìn)入深層這種穩(wěn)定同位素含量特性便被保留下來(lái),于是這種特性就可以作為我們追蹤水團(tuán)來(lái)源的示蹤劑,下圖就是借助不同水團(tuán)鹽度δ判斷太平洋深層水(PDW)是北大西洋深層水(NADW)與南極底層水(AABW)混合而成的。333435Sδ18ONADW 挪威海下沉AABWPDW威德?tīng)柡KY(jié)冰母液鹽度增加并下沉成為AABWNASW該圖表明:PDW是NADW和AABW混合而成的3碳十四測(cè)年法是如何測(cè)定生物沉積物(化石)年齡的?原理:生物生存時(shí),通過(guò)新陳代謝,組織中的14C/C與表層海水中的14C/C平衡(相等);一旦生物死亡,新陳代謝結(jié)束,保留下來(lái)的硬組織即構(gòu)成了“封閉”體系,繼而14C按其固有衰變速率常數(shù)(λ)衰變(β衰變成14N),由此我們可以通過(guò)測(cè)定古代沉積物中古生物化石中的14C/C,計(jì)算其形成年代計(jì)算公式:用14C/C表示14C的濃度(C不變量)代入到衰變速率式中得: (14C/C)現(xiàn)在=(14C/C)形成時(shí)eλt假設(shè)古今表層海水14C/C相同,則形成時(shí)間t可以計(jì)算
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