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文档简介

渔场生态环境监测工艺考核试卷及答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1.在海洋渔场生态环境监测中,用于测定溶解氧(DO)的水样采集时,最关键的注意事项是()。A.必须使用聚乙烯塑料瓶B.采样瓶必须现场注满并溢流C.加入硫酸锰固定剂后可摇晃D.采集后无需固定,带回实验室立即测定2.根据国家标准《海洋监测规范》(GB17378),对于水深大于10米但小于50米的渔场水域,水质采样通常应至少采集()层水样。A.表层和底层B.表层、中层和底层C.表层、10米层和底层D.仅表层3.在叶绿素a的测定中,通常使用丙酮作为萃取溶剂,其最大的吸收峰值波长约为()nm。A.430B.440C.664D.7504.测定海水中的化学需氧量(COD)时,常用的方法是碱性高锰酸钾法,该方法主要适用于氧化()。A.全部有机物B.易被氧化的有机物及部分还原性物质C.难降解有机物D.重金属离子5.渔场底质监测中,硫化物的测定通常采用碘量法,样品保存时需要加入的固定剂是()。A.浓硫酸B.硫酸锌+乙酸锌C.氢氧化钠D.硝酸6.浮游生物样品采集时,使用浅水III型浮游生物网(网孔孔径约76μm),其主要适用于采集()。A.大型浮游动物B.小型浮游动物和鱼卵仔鱼C.初级生产力D.微型浮游植物7.在分光光度法测定氨氮时,若水样中含有钙、镁等金属离子,会干扰测定,通常加入()来掩蔽干扰。A.酒石酸钾钠B.氢氧化锌共沉淀剂C.硫代硫酸钠D.EDTA8.渔场生态环境监测中,评价水体富营养化程度的重要指标N/P(原子比)通常认为适宜浮游植物生长的红field比值约为()。A.6:1B.16:1C.30:1D.1:19.测定海水盐度时,目前现场监测最常用且精度较高的仪器是()。A.电导率仪(CTD)B.折射仪C.比重计D.硝酸银滴定法装置10.关于渔业水质标准(GB11607),对于养殖水域的pH值要求范围一般为()。A.6.5-8.5B.7.0-8.5C.6.0-9.0D.8.0-8.511.在底泥耗氧量(SOD)的测定实验中,主要监测的是()。A.上覆水中的溶解氧下降速率B.底泥中有机质的含量C.底泥中微生物的数量D.底泥间隙水中的氨氮含量12.使用原子吸收分光光度法测定水体中的重金属(如铜、锌、铅、镉)时,火焰原子化法的火焰类型通常选择()。A.空气-乙炔火焰(贫燃)B.空气-乙炔火焰(富燃)C.氧化亚氮-乙炔火焰D.氩气-氢气火焰13.渔场生态环境监测中,赤潮发生时,水体中通常会出现异常高值的指标是()。A.溶解氧(夜间)B.pH值C.盐度(S)D.浊度(Turb)14.测定总磷(TP)时,水样消解通常采用过硫酸钾氧化法,消解温度控制在()。A.60-80℃B.100℃C.120-124℃D.180℃15.某渔场水体监测数据显示,亚硝酸盐氮含量持续升高,这通常意味着()。A.水体自净能力极强B.硝化过程受阻或氨氮转化不完全C.水体处于极度贫营养状态D.浮游植物光合作用旺盛16.在进行生物体残毒分析时,样品的前处理过程中,去除脂肪常用的溶剂是()。A.乙醇B.正己烷或石油醚C.丙酮D.二氯甲烷17.气相色谱法(GC)测定有机氯农药时,检测器通常选用()。A.氢火焰离子化检测器(FID)B.电子捕获检测器(ECD)C.火焰光度检测器(FPD)D.质谱检测器(MSD)18.渔场水质监测中,透明度(SD)测定使用的是()。A.分光光度计B.浊度仪C.塞氏盘D.目视比色法19.下列关于实验室安全操作的描述,错误的是()。A.稀释浓硫酸时,应将酸沿烧杯壁缓慢注入水中,并不断搅拌B.开启易挥发液体试剂瓶时,应将瓶口对向自己C.进行产生有毒气体的实验必须在通风橱内进行D.实验室废液应分类收集,禁止直接倒入下水道20.在监测数据的统计分析中,用于判断两组监测数据(如不同站位某污染物浓度)是否存在显著性差异的常用方法是()。A.回归分析B.相关分析C.t检验D.算术平均值计算21.深海养殖网箱生态环境监测中,由于深度较大,常需要使用()进行剖面数据的实时传输。A.颠倒采水器B.温深仪(BT)C.表层采水器D.离心机22.测定叶绿素a时,为了防止叶绿素降解,样品采集后应立即进行()。A.酸化B.过滤并低温避光保存C.加热浓缩D.加入福尔马林固定23.渔场沉积物中有机碳(TOC)的测定,重铬酸钾容量法校正系数通常为()。A.1.1B.1.724C.0.58D.1.024.水中余氯的测定采用DPD分光光度法,在()条件下显色。A.强酸性B.中性或弱酸性C.强碱性D.任意pH25.某近海渔场发生油污染事故,应急监测首选的油类指标是()。A.总石油烃(TPH)B.多环芳烃(PAHs)C.苯并[a]芘D.挥发性酚26.在浮游植物定性分析中,观察硅藻的壳面花纹结构,最佳显微镜技术是()。A.明视野B.相差显微镜C.荧光显微镜D.电子显微镜27.渔场环境监测质量保证中,加标回收率是衡量准确度的重要指标,一般要求回收率范围控制在()。A.50%-70%B.70%-85%C.85%-115%D.100%-120%28.测定海水中的汞时,冷原子吸收法的关键步骤是()。A.高温消解B.还原气化C.萃取浓缩D.色谱分离29.水体中非离子氨(N)对水生生物毒性很大,其含量主要取决于()。A.总氨氮浓度B.水温和pHC.溶解氧含量D.A和B30.下列哪种情况会导致水体中的溶解氧含量异常偏低()。A.光合作用强烈的中午B.水温较低且水流湍急C.水体有机物污染严重且藻类死亡分解D.气压较高31.渔场生态环境监测方案设计时,布设站位通常采用的网格法,其核心依据是()。A.随机性原则B.均匀性原则C.功能分区原则D.污染源分布原则32.使用纳氏试剂分光光度法测定氨氮时,显色时间一般控制在()分钟。A.5-10B.10-30C.30-60D.12033.底泥中重金属形态分析中,生物有效性最高的形态通常是()。A.可交换态B.碳酸盐结合态C.铁锰氧化物结合态D.残渣态34.测定生化需氧量(BOD5)时,培养温度通常为()。A.20±1℃B.25±1℃C.4±1℃D.37±1℃35.在海洋生态监测中,用于评价生物群落结构多样性的常用指数是()。A.优势度指数(Y)B.香农-威纳指数(H')C.均匀度指数(J)D.丰富度指数(d)36.紫外分光光度法测定硝酸盐氮时,若水样中含有有机物,会干扰测定,通常采用()进行校正。A.在275nm处测定吸光度并扣除B.加入絮凝剂沉淀C.萃取分离D.稀释样品37.渔场水环境监测中,活性磷酸盐的测定采用磷钼蓝法,其还原剂通常使用()。A.氯化亚锡B.抗坏血酸C.硫酸亚铁D.草酸38.采集用于微生物指标(如粪大肠菌群)监测的水样时,采样瓶必须经过()。A.高压蒸汽灭菌B.紫外线照射C.酒精浸泡D.洗涤剂清洗39.在进行渔场环境质量评价时,常采用内梅罗指数法,该指数特别侧重于反映()。A.平均污染水平B.最大污染因子的影响C.污染物的时空变化D.污染物的生物累积效应40.现场测定pH时,为了获得准确读数,必须进行()。A.温度补偿B.盐度补偿C.压力补偿D.流速补偿二、多选题(共20题,每题2分,共40分。每题有2-4个正确答案)1.渔场生态环境监测的主要目的包括()。A.掌握渔业水域环境质量状况B.诊断环境变化对渔业资源的影响C.为突发性污染事故应急处理提供依据D.评估渔场承载力,指导养殖容量控制2.关于水质样品的保存方法,以下说法正确的有()。A.测定重金属的水样,通常加硝酸酸化至pH<2B.测定COD的水样,加硫酸酸化至pH<2,4℃保存C.测定挥发酚的水样,加磷酸酸化并加CuSO4抑制生物氧化D.测定溶解氧的水样,现场固定后可常温保存3.下列哪些指标属于评价水体富营养化的关键参数?()A.化学需氧量(COD)B.活性磷酸盐(DIP)C.无机氮(DIN)D.悬浮物(SS)4.在海洋沉积物监测中,用于描述沉积物粒度特征的参数有()。A.砂、粉砂、粘土百分比含量B.中值粒径(Md)C.分选系数D.有碳含量5.导致渔场水体发生赤潮的常见生物因子包括()。A.甲藻门藻类B.硅藻门藻类C.针孢藻D.大型海藻6.气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)在渔场环境监测中常用于测定()。A.多环芳烃B.多氯联苯C.有机磷农药D.重金属7.下列关于实验室分析误差的来源,正确的有()。A.系统误差具有单向性、重复性,可以校正B.随机误差服从正态分布,不可避免C.过失误差是由于操作失误引起的,数据应剔除D.增加测定次数可以完全消除系统误差8.测定底质中硫化物时,为了防止硫化物氧化损失,样品前处理应注意()。A.尽快分析B.避免搅动底泥C.通入氮气保护D.强烈光照氧化9.渔场生态监测中,浮游生物定量分析常用的计数单位有()。A.个/L(ind./L)B.个/m³(ind./m³)C.mg/m³D.生物量10.影响水中溶解氧测定准确度的主要有()。A.采样时是否产生气泡B.固定剂加入的顺序和量C.滴定终点的判断(颜色突变)D.水样中氧化性物质的干扰11.下列关于渔场环境监测数据处理的描述,正确的有()。A.未检出值按检出限的1/2参与统计B.异常值必须经过Dixon检验或Grubbs检验后决定是否剔除C.有效数字的修约遵循“四舍六入五成双”规则D.平行样的相对偏差应满足方法规范要求12.沉积物耗氧量(SOD)测定中,上覆水的主要控制条件包括()。A.溶解氧饱和B.恒定温度C.持续搅拌以防止界面扩散限制D.黑暗环境以排除光合作用干扰13.渔场水环境监测中,自动监测站(浮标)通常配置的传感器包括()。A.pH传感器B.溶解氧传感器C.营养盐分析仪D.气象传感器(风速、风向)14.测定总氮(TN)时,消解过程的作用是()。A.将有机氮转化为氨氮B.将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮转化为氨氮C.破坏水样中的有机物D.沉淀金属离子15.评价渔场底质污染状况时,常用的生物毒性试验方法有()。A.发光细菌法B.悬浮物致突变试验C.大型溞急性毒性试验D.鱼类胚胎发育试验16.下列哪些操作会导致叶绿素a测定结果偏低?()A.萃取时间不足B.研磨不充分导致细胞壁破碎不完全C.滤膜孔径过大D.萃取液暴露在强光下时间过长17.渔场环境监测中,关于采水器的使用,正确的有()。A.浅水层可用有机玻璃采水器B.深水层需用耐压采水器(如Niskin瓶)C.采水器在下沉过程中应开启进水口D.采水器到达预定深度后,需关闭并提升上船18.造成渔场水体浑浊度(浊度)升高的原因可能有()。A.浮游植物大量繁殖B.底泥再悬浮C.陆源泥沙输入D.海水中的溶解盐类增加19.在监测数据的质量控制图中,如果出现下列哪些情况,提示监测过程可能失控?()A.连续7点落在中心线同一侧B.连续7点呈递升或递降趋势C.点落在控制限之外D.点在中心线附近随机波动20.渔场生态环境修复工程效果评估中,通常需要对比修复前后的()。A.生物多样性指数B.污染物浓度削减率C.优势种演替情况D.渔获量三、判断题(共20题,每题0.5分,共10分。对的打“√”,错的打“×”)1.渔场生态环境监测中,只要仪器精度够高,就不必进行现场平行样测定。()2.硅酸盐是水体中限制浮游植物生长的潜在营养元素之一,在贫营养海区尤为重要。()3.所有的有机污染物在COD测定中都能被100%氧化。()4.底质中的重金属含量比上覆水高,但底质中的重金属一般不直接对水生生物产生毒性,除非释放进入水体。()5.浮游植物的初级生产力测定通常采用黑白瓶测氧法。()6.测定海水盐度时,电导率测定的结果受温度影响很大,因此必须进行温度自动补偿。()7.渔业水质标准规定,汞的限值是≤0.0005mg/L。()8.气相色谱分析中,分离效果的好坏主要取决于色谱柱的长度和固定相的性质。()9.采样时,为了节省时间,可以将同一站位不同深度的水样混合在一个采样瓶中带回实验室再分装。()10.水体中的pH值随昼夜变化而波动,通常午后pH值最高,黎明前最低。()11.硝化细菌是将氨氮转化为硝酸盐氮的主要微生物,属于好氧菌。()12.沉积物中的有机质含量越高,其对重金属的吸附容量通常越小。()13.在分光光度分析中,吸光度A与浓度C的关系遵循朗伯-比尔定律,要求溶液是均匀的稀溶液。()14.渔场发生赤潮时,水体溶解氧一定处于过饱和状态。()15.采集用于测定油类的样品,禁止使用塑料瓶盛装,因为油类会吸附在塑料壁上。()16.生物监测比理化监测更能直观、综合地反映环境质量对生物群体的影响。()17.加标回收率试验中,加标量应尽量与样品中待测物含量相近。()18.测定BOD5时,若培养前后溶解氧下降量小于2mg/L,则该数据不可信。()19.渔场环境监测报告必须具有客观性、公正性和科学性,不得随意篡改数据。()20.所有的氮磷营养盐进入水体后都会立即被浮游植物吸收利用。()四、填空题(共20空,每空1分,共20分)1.海水pH值的测定通常采用_________法,精密测定时使用实验室pH计。2.在海洋监测规范中,水深小于10米时,通常只采集_________和底层水样。3.叶绿素a的测定中,常用的提取溶剂有90%丙酮、_________或甲醇。4.测定总有机碳(TOC)的方法主要有燃烧氧化-非分散红外吸收法和_________法。5.渔场底质监测中,_________是指底泥中有机物在微生物作用下分解消耗氧气的速率。6.水样中总氮包括_________、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和有机氮。7.气相色谱法分析中,_________是评价色谱柱分离效能的重要指标,它反映了色谱峰的宽窄程度。8.在浮游生物监测中,_________是指单位体积海水中浮游生物的个体数量。9.测定海水中溶解氧时,加入硫酸锰和碱性碘化钾固定剂后,生成_________沉淀。10.渔场环境监测质量保证体系包括现场采样质量保证、实验室分析质量保证和_________。11.水体发生富营养化的必要条件是水体中含有充足的_________、磷等营养盐以及适宜的水文气象条件。12.重金属在底质中的垂直分布可以反映该区域的_________历史。13.测定石油类时,样品需用_________萃取,然后用红外分光光度计或紫外分光光度计测定。14.香农-威纳多样性指数公式中,代表第i个物种的_________。15.渔业水域沉积物中,硫化物含量过高会导致底色发黑,并产生_________气味。16.在原子吸收光谱分析中,_________干扰是指共存组分与待测元素生成难挥发的化合物,导致基态原子数减少。17.测定粪大肠菌群时,常用的发酵法包括初步发酵试验、_________和证实试验。18.渔场生态环境监测中,_________是指由于人类活动导致环境质量下降,从而对渔业生物造成有害影响的现象。19.标准曲线的相关系数(r值)通常要求大于_________,方可认为线性关系良好。20.在进行赤潮监测时,除了常规水质指标外,还应重点监测浮游植物的_________和种类组成。五、简答题(共6题,每题5分,共30分)1.简述渔场生态环境监测中,水样采集的基本原则和注意事项。2.请写出化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD5)的定义,并简述两者在环境监测中的意义区别。3.简述叶绿素a测定过程中,如何避免色素降解并提高测定准确度。4.在底质重金属监测中,为什么要进行形态分析?常见的形态有哪些?5.简述发生赤潮时,渔场水体理化指标通常会出现哪些异常变化?6.请解释什么是“内梅罗污染指数”,并写出其计算公式。六、计算题(共4题,每题5分,共20分。使用标准LaTex公式)1.某渔场水样采集后,在现场进行溶解氧固定。取100mL水样,用0.0100mol/L的硫代硫酸钠溶液滴定,消耗体积为4.50mL。已知采样时水温为20℃,饱和溶解氧为9.08mg/L。请计算该水样的溶解氧含量及饱和度。2.测定某水样中的氨氮,取50mL水样,经显色后,在分光光度计上测得吸光度为0.245。已知标准曲线的回归方程为y=3.某渔场沉积物监测中,测得铜的浓度为45mg/kg,镉的浓度为0.8mg/kg,铅的浓度为60mg/kg,锌的浓度为250mg/kg。假设该类沉积物的评价标准值分别为:铜30mg/kg,镉0.5mg/kg,铅25mg/kg,锌80mg/kg。请分别计算各污染物的单项污染指数。4.在浮游植物多样性调查中,某站位共采得浮游植物3种,个体数分别为:种A90个,种B9个,种C1个,总计100个。请计算香农-威纳多样性指数()。提示:公式为=−(七、综合分析题(共2题,每题15分,共30分)1.某近海鱼类增养殖区近期出现养殖鱼类大面积死亡现象。环境监测人员赶赴现场进行了应急监测,采集了水样和底质样品。监测结果如下:水质:pH8.9,溶解氧(DO)2.1mg/L(表层),氨氮1.5mg/L,亚硝酸盐氮0.2mg/L,活性磷酸盐0.05mg/L,盐度28。底质:硫化物300mg/kg(干重),有机碳2.5%。气象:闷热无风,气压较低。请结合以上数据,分析可能导致鱼类死亡的主要原因,并说明各项指标之间的关联性。作为监测人员,下一步应采取哪些措施?2.请设计一份针对“深水网箱养殖区生态环境监测”的简要方案。要求包括:(1)监测站位布设原则;(2)必测的水质、底质和生物指标项目(至少各列出4项);(3)监测频率建议;(4)数据评价与报告建议。参考答案与解析一、单选题1.B解析:溶解氧采样必须防止曝气,采样瓶应现场注满并溢流,确保瓶内无气泡,且需现场固定。2.C解析:根据GB17378,水深10-50米通常采集表层、10米层和底层。3.C解析:叶绿素a在丙酮萃取液中的最大吸收峰在红光区,约664nm处,另一峰值在蓝光区约430nm,但定量通常用664nm或750nm校正后的吸光度差。4.B解析:碱性高锰酸钾法氧化能力相对较弱,主要氧化易被氧化的有机物及部分还原性物质,适用于清洁海水。5.B解析:硫化物在酸性条件下易生成硫化氢逸出,通常加入硫酸锌+乙酸锌形成硫化锌沉淀固定。6.B解析:浅水III型网孔径76μm,适用于采集小型浮游动物和鱼卵仔鱼。7.A解析:酒石酸钾钠或EDTA常用于掩蔽钙、镁等金属离子对纳氏试剂法测定氨氮的干扰。8.B解析:Redfield比值指出大洋浮游植物对N和P的摄取比约为16:1,这是判断氮磷限制的重要依据。9.A解析:CTD(Conductivity-Temperature-Depth)是测量盐度(通过电导率)、温度和深度的标准仪器。10.A解析:GB11607规定渔业水质标准pH值为6.5-8.5。11.A解析:底泥耗氧量(SOD)是指在黑暗条件下,单位面积底泥-水界面消耗上覆水溶解氧的速率。12.B解析:测定易生成难熔氧化物的元素需用高温火焰,而大多数常规重金属(铜、锌、铅、镉)使用空气-乙炔(富燃)火焰即可获得较高灵敏度。13.B解析:赤潮发生时,光合作用强烈吸收CO2,导致水体pH值显著升高。14.C解析:过硫酸钾消解通常在高压蒸汽灭菌锅中进行,温度控制在120-124℃。15.B解析:亚硝酸盐是氨氮硝化和硝酸盐反硝化的中间产物,其升高通常表明硝化过程受阻或不完全。16.B解析:正己烷或石油醚是非极性溶剂,常用于萃取去除样品中的脂肪。17.B解析:ECD(电子捕获检测器)对电负性物质(如卤代烃)有极高灵敏度,适用于有机氯农药测定。18.C解析:塞氏盘(SecchiDisk)是现场测定水体透明度的标准工具。19.B解析:开启易挥发液体瓶口时,瓶口不应对向任何人,以防液体喷溅伤人。20.C解析:t检验用于判断两组数据平均值之间是否存在显著性差异。21.B解析:温深仪或CTD剖面仪用于获取深度和温度的连续剖面数据。22.B解析:叶绿素a极不稳定,见光易分解,需立即过滤并低温避光保存。23.B解析:有机碳换算为有机质的经验系数是1.724(即假设有机质中含碳58%)。24.B解析:DPD法在中性或弱酸性条件下与余氯反应显红色。25.A解析:总石油烃(TPH)是油污染应急监测的首选综合指标。26.B解析:相差显微镜能观察透明活体细胞的结构,适合观察硅藻等浮游植物。27.C解析:一般要求加标回收率在85%-115%之间。28.B解析:冷原子吸收法的关键是将汞离子还原为原子态汞(汞蒸气)。29.D解析:非离子氨含量取决于总氨浓度以及水温和pH(pH和温度升高,非离子氨比例增加)。30.C解析:有机物分解耗氧是导致溶解氧异常偏低的主要原因。31.B解析:网格法基于统计学均匀性原则,适用于大面积海域的背景调查。32.A解析:纳氏试剂显色反应较快,通常在10-15分钟内完成,时间过长易产生沉淀或褪色。33.A解析:可交换态重金属吸附最弱,最容易被生物吸收利用,毒性最大。34.A解析:BOD5标准培养温度为20±1℃。35.B解析:香农-威纳指数(H')是应用最广泛的多样性指数,综合反映种类丰富度和均匀度。36.A解析:有机物在275nm处有吸收,通过测定275nm吸光度并扣除以校正有机物对硝酸盐测定的干扰。37.B解析:抗坏血酸(维生素C)是磷钼蓝法常用的还原剂,稳定性好。38.A解析:微生物采样瓶必须经过严格的灭菌处理。39.B解析:内梅罗指数特别突出了最大污染因子的影响,兼顾了平均值。40.A解析:pH值受温度影响,测定时必须进行温度补偿。二、多选题1.ABCD解析:均为渔场环境监测的核心目的。2.ABC解析:溶解氧水样现场固定后需冷藏,不能常温保存太久,且一般不加酸。3.ABC解析:富营养化主要指标是COD、氮、磷,悬浮物不是直接指标。4.ABC解析:粒度特征主要由砂、粉砂、粘土含量、中值粒径、分选系数等描述,有机碳属于化学指标。5.ABC解析:甲藻、硅藻、针孢藻是常见赤潮原因种,大型海藻一般不引起赤潮。6.ABC解析:GC-MS适用于挥发性、半挥发性有机物,不适用于重金属。7.ABC解析:增加测定次数可以减小随机误差,但不能消除系统误差。8.ABC解析:防止硫化物氧化需尽快分析、避光、避免搅动,通氮气也是有效手段。9.ABCD解析:定量分析常用个体数和生物量。10.ABCD解析:所有选项均会影响DO测定准确性。11.ABCD解析:均为正确的数据处理规则。12.ABCD解析:SOD测定需控制上覆水DO饱和、恒温、搅拌、避光。13.ABCD解析:现代浮标通常具备多参数水质和气象监测能力。14.ABC解析:消解目的是将各种形态氮转化为可测定的形态(通常是硝酸盐或氨氮),并破坏有机物。15.ABCD解析:均为常用的底质生物毒性评价方法。16.ABCD解析:研磨不足、萃取不足、滤膜孔径大、光照降解都会导致结果偏低。17.ABD解析:采水器下沉时进水口应关闭,到达深度后打开,充满后关闭提升。18.ABC解析:浊度升高主要由悬浮颗粒引起,溶解盐类增加不影响浊度。19.ABC解析:连续7点同侧、连续7点递升递降、超出控制限均为失控信号。20.ABCD解析:评估修复效果需综合理化、生物和资源指标。三、判断题1.×解析:现场平行样是评估采样过程精密度的必要手段,与仪器精度无关。2.√解析:硅酸盐在浮游植物生长中消耗量大,常成为限制因子。3.×解析:COD只能氧化部分有机物,不能代表全部有机物总量。4.√解析:底质重金属在未释放进入孔隙水或上覆水时,直接毒性较小。5.√解析:黑白瓶测氧法是测定初级生产力的经典方法。6.√解析:电导率随温度变化显著,必须补偿。7.√解析:GB11607规定汞≤0.0005mg/L。8.√解析:色谱柱是GC分离的核心。9.×解析:不同深度水样性质不同,严禁混合。10.√解析:光合作用消耗CO2使pH升高,呼吸作用产生CO2使pH降低。11.√解析:硝化作用是好氧过程。12.×解析:有机质含量越高,通常对重金属的吸附容量越大(络合作用)。13.√解析:朗伯-比尔定律适用条件。14.×解析:赤潮后期或夜间,由于呼吸作用耗氧,DO可能很低。15.√解析:油类易吸附在塑料表面,且可能溶出塑料成分干扰,必须用玻璃瓶。16.√解析:生物监测具有综合性和长期性特点。17.√解析:加标量应与待测物浓度在同一数量级。18.√解析:BOD5测定要求DO消耗量在2mg/L以上且剩余DO大于1mg/L。19.√解析:监测报告必须客观公正。20.×解析:营养盐需转化为可被利用的无机形态才能被吸收,且受光照、温度等限制。四、填空题1.电位法2.表层3.90%乙醇4.湿化学氧化(或过硫酸盐氧化)5.沉积物耗氧量(SOD)6.氨氮7.理论塔板数(或有效塔板数)8.丰度(或细胞密度)9.氢氧化锰(或Mn(OH)2)10.数据处理质量保证11.氮12.污染(或环境演变)13.四氯化碳(或正己烷)14.个体数占总个体数的比例15.腐蛋(或臭鸡蛋)16.化学17.平板分离18.渔业环境污染19.0.99920.密度(或生物量)五、简答题1.答:原则:具有代表性、准确性、可比性。注意事项:(1)采样前必须清洗采样瓶,防止交叉污染。(2)严格按照规范设定的层次和位置采样。(3)采样时动作轻柔,避免搅动水体(尤其是底泥)。(4)易变项目(如DO、pH)需现场测定或现场固定。(5)做好现场记录(时间、地点、天气、表观性状等)。(6)样品运输过程中需冷藏、避光、防震。2.答:定义:COD是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,折算成氧的量(mg/L),反映了水中受还原性物质污染的程度。BOD5是指在水温20℃的条件下,微生物分解水中的有机物时,所消耗的溶解氧量(mg/L),反映了水中可被微生物降解的有机物含量。区别:COD测定时间短,氧化了几乎全部有机物(包括难降解的),数值通常高于BOD5;BOD5反映了水体中可生物降解有机物的量,更接近水体自然净化的实际情况。两者比值(B/C)可作为评价污水可生化性的指标。3.答:(1)快速操作:采样后应立即过滤,避免藻类在瓶内继续生长或死亡。(2)低温避光:过滤后的滤膜应立即放入提取管,置于低温(-20℃或液氮)和黑暗处保存,防止叶绿素光氧化分解。(3)充分研磨:使用研磨器加入碳酸镁悬浮液(防止酸化)和溶剂进行充分研磨,彻底破碎细胞壁。(4)控制离心:离心分离要彻底,取上清液测定。(5)光谱校正:测定750nm处的浊度扣除值,以及665nm和645nm(或664nm和647nm)的吸光度,采用公式计算以去除脱镁叶绿素干扰。4.答:原因:重金属的总量不能完全反映其生态毒性,不同形态的重金属其生物有效性和迁移性差异巨大。形态分析有助于评价重金属的潜在危害、迁移转化规律及生物累积风险。常见形态:Tessier五态分类法包括:(1)可交换态(最易被生物吸收);(2)碳酸盐结合态(pH敏感);(3)铁锰氧化物结合态(氧化还原电位敏感);(4)有机物及硫化物结合态(较稳定,但在氧化条件下可释放);(5)残渣态(矿物晶格中,难释放,无害)。5.答:(1)pH值异常升高(光合作用强时)或剧烈日变化。(2)溶解氧(DO)白天过饱和,夜间严重偏低甚至缺氧。(3)营养盐(无机氮、活性磷酸盐)浓度通常在赤潮爆发初期较高,爆发期因被消耗可能降低。(4)水色改变,透明度降低。(5)叶绿素a含量显著升高。(6)可能检测出赤潮藻毒素。6.答:内梅罗污染指数是一种兼顾最大单项污染指数和平均污染指数的综合评价方法,用于评价水或沉积物的污染等级。它突出了污染最严重的因子对环境质量的影响。计算公式:=其中:为内梅罗指数;为各项单项污染指数中的最大值;¯P为各项单项污染指数的平均值。六、计算题1.解:计算公式:D其中C=0.0100mol/L,V=D饱和度计算:S答:该水样溶解氧含量为3.

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