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文档简介

2025年大学《海洋资源与环境》专业题库——海洋渔业资源监测与保护技术考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、选择题(每小题2分,共20分。请将正确选项的字母填在题后的括号内)1.下列哪项不属于传统渔业资源调查常用的方法?()A.渔获物抽样调查B.标志放流回收C.卫星遥感监测D.声呐探测2.衡量渔业资源种群再生能力的核心指标是?()A.渔获量B.可持续捕捞量C.繁殖群体大小D.成熟个体比例3.旨在通过限制捕捞时间或空间来保护渔业资源的措施是?()A.捕捞许可证制度B.休渔制度C.捕捞规格限制D.限额捕捞(TAC)4.利用声呐设备探测和估算鱼群密度,属于哪种监测技术?()A.视觉遥感技术B.电磁感应技术C.水声声呐技术D.生物雷达技术5.全球海洋环境监测系统中,卫星遥感技术主要应用于?()A.渔船动态实时监控B.海洋渔业资源数量估算C.海洋环境参数(如水温、叶绿素浓度)大范围监测D.渔获物种类自动识别6.为了减少捕捞过程中的兼捕(Bycatch)现象,可以采取的技术手段包括?()A.使用选择性渔具B.设置更小的捕捞网目尺寸C.禁止使用特定类型的渔具D.以上都是7.海洋保护区的主要功能之一是?()A.提供休闲娱乐场所B.保护关键物种及其栖息地,促进资源恢复C.发展海洋旅游经济D.进行大规模商业捕捞实验8.大数据分析在海洋渔业资源监测中的应用价值体现在?()A.精准预测渔场位置和资源量B.优化渔业生产决策C.实时监控渔船活动轨迹D.以上都是9.下列哪项属于对渔业资源栖息地造成破坏的主要人类活动?()A.海水养殖B.海岸工程开发(如筑坝、填海)C.海洋污染(如石油泄漏)D.合理的捕捞活动10.根据《联合国海洋法公约》,专属经济区(EEZ)的宽度通常是?()A.12海里B.24海里C.200海里D.370海里二、填空题(每空2分,共20分。请将正确答案填在横线上)1.渔业资源评估的基本目标是确定__________,以确保渔业资源的可持续利用。2.“标志-回收”法通过标记和回收放流鱼体,可以估算渔业资源的__________和__________。3.遥感技术利用传感器接收目标物体发射或反射的__________信息,从而获取其特征。4.在渔业管理中,“__________”是指允许在特定时期内,以不超过某一预定总量的方式进行捕捞。5.减少渔业废弃物,特别是对濒危物种的兼捕,是__________的重要体现。6.人工繁殖和苗种放流是补充渔业资源、保护__________的有效手段。7.物联网(IoT)技术通过部署各种传感器,实现对海洋环境和渔业活动的__________感知和智能监控。8.海岸带是许多海洋生物重要的__________和育幼场。9.国际渔业条约和协定对于协调跨界渔业资源和__________管理至关重要。10.基于生态系统的渔业管理(EAF)强调将渔业资源置于其所在的__________中进行综合考量。三、名词解释题(每小题3分,共15分)1.渔业资源再生力2.兼捕3.专属经济区(EEZ)4.可持续捕捞量(MSY)5.基于生态系统的渔业管理(EAF)四、简答题(每小题5分,共20分)1.简述影响海洋渔业资源种群动态的主要环境因素。2.简述声呐技术在海洋渔业资源监测中的主要应用方式。3.简述实施休渔制度的主要目的和潜在效益。4.简述遥感技术在大尺度海洋环境监测中的作用。五、论述题(10分)结合你所学的知识,论述现代信息技术(如大数据、人工智能、物联网等)在提升海洋渔业资源监测与管理效能方面的作用和前景。六、案例分析题(15分)某海域曾是某经济鱼种的重要渔场,但近年来捕捞量持续下降,渔获物平均体长减小。同时,该海域附近有新的石油开采项目正在规划。请分析可能导致该鱼种资源衰退的潜在因素(自然因素和人为因素均可考虑),并提出相应的监测与保护建议。试卷答案一、选择题1.C2.B3.B4.C5.C6.D7.B8.D9.B10.C二、填空题1.可持续捕捞量2.移动率,自然死亡率3.电磁波4.限额捕捞(TAC)5.生态友好型捕捞6.繁殖群体7.实时8.栖息9.保护10.生态系统三、名词解释题1.指渔业资源种群在单位时间内,通过自然增殖所能维持的最大生物量或产量。2.指在捕捞过程中,除了目标鱼种之外,同时被捕捞到的非目标鱼种、海洋哺乳动物、海鸟等生物。3.根据《联合国海洋法公约》,沿海国在其领海以外、连接领海与公海的海域享有主权权利,包括勘探、开发、利用、保护和管理海床和底土及其上覆水域自然资源(生物与非生物)的权利。4.指在确保渔业资源种群长期可持续的前提下,能够获得的最大年捕捞量。5.一种以生态系统整体视角出发的渔业管理方法,它将渔业生物与其非生物环境以及人类活动作为一个相互联系的整体进行综合考量和管理,以达到可持续利用的目标。四、简答题1.影响海洋渔业资源种群动态的主要环境因素包括:气候变化(如海水温度、酸化、海平面上升)、水文条件变化(如洋流、潮汐)、海洋污染(化学污染、石油污染、塑料污染等)、栖息地破坏与丧失(如海岸工程、底拖网破坏底质)、过度捕捞(导致种群结构改变、繁殖能力下降)、疾病爆发、以及食物链中其他生物种群的数量变动等。2.声呐技术在海洋渔业资源监测中的主要应用方式包括:鱼群探测与定位,通过发射声波并接收回波,探测水中的鱼群,确定其位置、大小、密度和垂直分布;鱼群分类与识别,利用不同鱼种对声波的回波特征差异进行初步区分;渔业资源评估,结合渔获物数据,利用声呐资料估算鱼群生物量;以及监测海洋哺乳动物等其他水声生物的活动情况。3.实施休渔制度的主要目的是:让渔业资源种群有足够的时间和机会进行繁殖和生长,从而促进种群数量的恢复和增长;保护幼鱼和亲鱼,使渔获物结构更合理,有利于资源的可持续利用;缓解过度捕捞的压力,防止渔业资源衰退甚至枯竭;保护重要的繁殖场和栖息地,为关键物种提供安全的生境。潜在效益包括资源量回升、渔获物质量提高、渔业经济长期稳定、生态效益改善等。4.遥感技术在大尺度海洋环境监测中的作用主要体现在:获取大范围、长时序的海表温度、叶绿素浓度、海流、海面高度、悬浮泥沙浓度等环境参数信息,有助于理解海洋环境的时空变化规律及其对渔业资源分布的影响;监测海洋污染事件(如油污、赤潮)的发生、发展和扩散范围;评估人类活动(如工程建设、海岸开发)对海岸带和近海生态环境的影响;为渔业资源的动态监测和预报提供重要的环境背景数据支持。五、论述题现代信息技术在提升海洋渔业资源监测与管理效能方面发挥着日益重要的作用,展现出广阔的应用前景。首先,大数据技术能够整合处理来自渔业生产、科研调查、卫星遥感、浮标监测、渔船动态跟踪(VMS)等渠道的海量、多源数据,通过数据挖掘和分析,更精准地识别渔场分布、预测资源变动趋势、评估捕捞压力,为科学决策提供有力支撑。其次,人工智能(AI)算法,特别是机器学习和深度学习技术,可用于鱼类自动识别、渔获物数据自动记录、声呐图像智能解译鱼群信息、异常环境事件自动检测等,显著提高监测效率和准确性。再次,物联网(IoT)技术通过在海洋环境中部署各种智能传感器,实现对水温、盐度、溶解氧、浊度等环境参数以及鱼群分布、渔船位置等的实时、连续、自动化监测,构建覆盖广阔海域的立体感知网络。此外,GIS技术能够将各类监测数据、资源分布图、管理界限、环境信息等可视化集成,支持空间分析和决策模拟。这些技术的融合应用,有助于实现从被动监测向主动预警、从粗放管理向精准调控的转变,推动海洋渔业资源管理走向智能化、科学化,最终促进海洋渔业的可持续发展。未来,随着技术的不断进步,这些信息技术将在海洋渔业资源的全生命周期管理中扮演更加核心的角色。六、案例分析题可能导致该鱼种资源衰退的潜在因素分析:1.过度捕捞:长期高强度捕捞,特别是如果捕捞强度超过了资源再生能力,导致种群数量下降,年龄结构老化,平均体长减小是典型表现。选择性捕捞导致亲鱼或幼鱼比例过低也会加速衰退。2.环境变化:气候变暖导致海水温度升高,可能改变该鱼种的分布范围、生长速度、繁殖周期或死亡率。海洋酸化可能影响鱼卵和幼体的生存。水文条件变化(如洋流减弱或改变)可能破坏传统渔场或影响食物供应。3.栖息地破坏与丧失:该海域附近的石油开采项目可能带来石油泄漏风险,污染海水,危害鱼类的呼吸系统、繁殖功能和栖息地(如底质栖息地)。其他海岸工程(如港口建设、围填海)也可能破坏该鱼种的产卵场或索饵场。4.食物链干扰:海洋生态系统中的其他物种数量变化,如其主要食物来源的减少或捕食者的增加,都可能对该鱼种的种群动态产生间接影响。5.疾病与寄生虫:环境压力(如污染)可能使鱼类抵抗力下降,易感疾病或寄生虫爆发。相应的监测与保护建议:1.加强资源监测:增加对该鱼种的专项调查频率和覆盖范围,利用声呐、遥感等现代技术辅助监测,准确掌握其种群数量、年龄结构、分布格局及其变动趋势。同时,密切监测相关环境因子变化。2.实施科学管理措施:根据资源评估结果,严格执行或调整休渔制度(如延长休渔期、设定更严格的体长/体重限制),实施限额捕捞(TAC)并加强执法监管,控制捕捞强度。考虑划定关键繁殖场或栖息地作为保护区。3.加强环境监测与保护:对该海域进行重点环境监测,特别是石油开采项目周边的水质、沉积物和生物体内污染物含量。严格按照环保法规要求进行石油开采活动,做好防泄漏和应急准备。评估并减缓其他人类活

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