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(2025年)环境监测基础理论考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.以下不属于环境监测“三同时”原则的是()A.同时设计B.同时施工C.同时验收D.同时投产2.优先污染物的筛选依据不包括()A.毒性强度B.环境残留性C.生物蓄积性D.自然降解速率3.采集河流表层水样时,采样点应位于水面下()A.5-10cmB.10-20cmC.20-30cmD.30-50cm4.原子吸收光谱法测定重金属时,若空白值显著偏高,最可能的原因是()A.灯电流过低B.燃气流量不足C.试剂纯度不够D.单色器狭缝过宽5.大气采样中,使用皂膜流量计校准采样器流量时,需记录的环境参数是()A.气压和湿度B.温度和气压C.温度和湿度D.风速和风向6.生物监测中,指示生物的选择要求不包括()A.对污染物敏感B.分布广泛C.生命周期长D.易于观察7.土壤采样时,若需测定重金属形态,应优先选择的采样工具是()A.铁铲B.竹铲C.塑料铲D.不锈钢铲8.环境噪声监测中,24小时连续监测的等效声级计算需采用()A.A计权B.B计权C.C计权D.D计权9.水质COD(化学需氧量)测定时,若水样氯离子浓度超过1000mg/L,需加入()A.硫酸汞B.硫酸银C.重铬酸钾D.硫酸亚铁铵10.环境空气质量标准(GB3095-2022)中,PM2.5的24小时平均二级标准限值为()A.35μg/m³B.75μg/m³C.150μg/m³D.250μg/m³二、填空题(每空1分,共20分)1.环境监测的基本程序包括________、现场调查与资料收集、________、样品采集与保存、样品分析测试、数据处理与评价、________。2.水样保存的常用方法有冷藏/冷冻、________、________和加入保护剂,其中加入硫酸调节pH≤2主要用于抑制________。3.大气采样体积的标准状态是指温度________℃、压力________kPa,实际采样体积需通过________公式校正为标准状态体积。4.土壤pH测定时,采用________(固液比)的土水比,使用________电极法,测定前需用________标准缓冲溶液校准。5.噪声监测中,“Leq”表示________,“L90”表示________,交通噪声监测常采用________法。6.生物监测中,生物富集系数(BCF)的计算公式为________,其值越大说明生物对污染物的________能力越强。7.校准曲线的相关系数(r)一般应≥________,若低于此值需检查________或________。三、简答题(每题6分,共30分)1.简述环境监测的系统性特征及其对监测方案设计的指导意义。2.水样消解的目的是什么?列举3种常用消解方法并说明适用场景。3.大气采样中“等速采样”的原理是什么?若采样速度高于烟气流速,会对监测结果产生何种影响?4.说明土壤背景值与土壤环境基准的区别,并简述土壤背景值的应用价值。5.噪声监测中“等效连续A声级”的定义是什么?其与“统计声级”(如L10、L50、L90)的关系如何?四、计算题(每题8分,共24分)1.某监测站对某企业排放的废气进行SO₂监测,采样流量为0.5L/min,采样时间60min,现场温度25℃,气压101.3kPa。吸收液体积为50mL,分析得样品中SO₂含量为12.5μg,空白样品含量为0.5μg。计算标准状态下(0℃,101.325kPa)废气中SO₂的浓度(mg/m³)。(已知气体摩尔体积在标准状态下为22.4L/mol)2.测定某地下水样中的铅含量,取50mL水样经消解后定容至100mL,用原子吸收法测定,测得吸光度为0.250,对应的校准曲线方程为A=0.045C+0.005(C单位:μg/L)。另测空白样吸光度为0.008,计算原水样中铅的浓度(mg/L)。3.某区域土壤样品经预处理后,用气相色谱法测定有机氯农药(α-六六六),仪器噪声为0.02mV,当进样量为1μL时,测得样品峰高为0.3mV,对应的标准溶液(浓度0.5mg/L)峰高为1.5mV。计算该方法对α-六六六的检出限(mg/kg),假设土壤样品称样量为10g,提取定容至10mL,进样体积1μL。五、论述题(16分)结合“双碳”目标(碳达峰、碳中和),论述环境监测在温室气体监测、碳汇评估及减排效果验证中的技术需求,并提出3项关键监测技术的发展方向。参考答案一、单项选择题1.C2.D3.B4.C5.B6.C7.D8.A9.A10.B二、填空题1.监测方案制定;布点与采样;报告编制2.过滤;加酸/碱;微生物代谢3.0;101.325;理想气体状态(或V0=Vt×273/(273+t)×P/101.325)4.1:2.5;玻璃;pH4.01、6.86(或标准值)5.等效连续A声级;有90%时间超过的声级;网格布点(或路段法)6.BCF=生物体内浓度/环境中浓度;富集(或积累)7.0.999;仪器状态;标准溶液配制三、简答题1.系统性特征:监测对象涉及多介质(水、气、土、生物等),需综合考虑时空分布、污染物迁移转化规律及监测方法的协同性;监测过程涵盖方案设计、采样、分析、数据处理等环节,各环节相互影响。指导意义:需根据监测目标(如污染调查、考核评价)制定分层级、多参数的监测方案,优先选择覆盖关键因子(如优先污染物)的布点方法(如功能区布点、网格布点),并通过质量控制(如平行样、加标回收)确保各环节数据一致性。2.目的:破坏有机物,分解悬浮颗粒物,将待测元素转化为可测定的形态(如离子态)。常用方法:①硝酸-高氯酸消解(适用于含难氧化有机物的水样,如工业废水);②硝酸-氢氟酸消解(适用于含硅酸盐的土壤/底泥样品);③微波消解(高效、污染小,适用于批量样品)。3.原理:采样嘴的吸气速度与采样点烟气流速相等,避免因速度差异导致颗粒物的惯性碰撞或扩散损失,保证采集的颗粒物具有代表性。若采样速度高于烟气流速,会导致小粒径颗粒物被过度吸入(因气体静压低于烟气静压),监测结果偏高;反之则大粒径颗粒物易被阻挡,结果偏低。4.区别:土壤背景值是未受或基本未受人为污染的土壤中元素的自然含量(反映自然地球化学特征);土壤环境基准是基于生态效应、人体健康等确定的污染物临界浓度(具保护目标导向)。应用价值:为土壤环境质量评价提供本底参考,用于判断土壤是否受污染及污染程度,支撑土壤环境标准制定和污染修复目标设定。5.定义:在相同时间内,与不稳定噪声能量相等的连续稳定A声级,反映噪声的总能量大小。关系:等效连续A声级(Leq)是对噪声能量的整体度量;统计声级(L10、L50、L90)反映噪声的分布特征(如L10为峰值噪声,L90为背景噪声),二者结合可全面描述噪声的时间分布和能量特性(如交通噪声中Leq结合L10可评估噪声污染水平)。四、计算题1.解:(1)实际采样体积Vt=0.5L/min×60min=30L(2)标准状态体积V0=Vt×273/(273+25)×101.3/101.325≈30×273/298≈27.45L(3)SO₂质量=12.5μg-0.5μg=12μg=0.012mg(4)浓度=0.012mg/0.02745m³≈0.437mg/m³答:标准状态下SO₂浓度约为0.437mg/m³。2.解:(1)样品吸光度校正值=0.250-0.008=0.242(2)代入校准方程:0.242=0.045C+0.005→C=(0.242-0.005)/0.045≈5.267μg/L(定容后浓度)(3)原水样浓度=5.267μg/L×100mL/50mL=10.534μg/L=0.0105mg/L答:原水样中铅浓度约为0.011mg/L(保留两位有效数字)。3.解:(1)方法检出限(MDL)=3×噪声×标准溶液浓度/标准溶液峰高=3×0.02mV×0.5mg/L/1.5mV=0.02mg/L(仪器检出限)(2)样品中检出限=MDL×定容体积/称样量=0.02mg/L×0.01L/0.01kg=0.02mg/kg答:α-六六六的检出限为0.02mg/kg。五、论述题“双碳”目标要求精准量化温室气体源汇、评估碳减排效果,对环境监测提出以下技术需求:(1)温室气体监测:需覆盖CO₂、CH₄、N₂O等多组分,支持高时空分辨率(如小时级、公里级)监测,解决现有地面站稀疏、卫星反演精度不足的问题。(2)碳汇评估:需监测生态系统(森林、湿地、海洋)的碳吸收能力,涉及植被生物量、土壤有机碳、浮游植物固碳等多参数协同观测,要求监测方法与碳核算模型兼容。(3)减排效果验证:需区分自然波动与人为减排贡献,对工业、能源、交通等重点行业的碳排放在线监测(如CEMS升级)提出更高要求,确保数据可溯源、可比对。关键技术发展方向:①高精度温室气体传感器:研发小型化、低功耗的激光光谱(TDL

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