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文档简介

环境化学简答题试述酸雨的主要成分、成因及危害,写出有关化学反响式。主要成分:酸雨中绝大局部是硫酸和硝酸,以硫酸为主云成雨过程以及在这些过程中发生的均相或非均相化学反响等;:1.使水体酸化,造成江河湖泊的生态环境紊乱;使森林大片死亡。酸雨侵入树叶气孔,阻碍植物的呼吸;造成土壤矿物质元素流失,导致土壤贫瘠化,使农作物大面积减产;腐蚀建筑物、文物等。有关方程式:SO2NOx的排放是形成酸雨的主要起始物2SO SO22

+[O]SO3

SO+H3

OHSO2 2 4NO NO+[O]NOx 22NO2

+HOHNO2

+HNO2写出光化学烟雾的链反响机制。链引发自由基传递终止 CFCsCFCsCFCsCFCs臭氧反响,生成氧化氯自由基(ClO):Cl+O3→ClO+O2 ClO+O→Cl+O2 O3+O3→3O2工程伦敦型工程伦敦型洛杉矶型概况较早(1873较晚(1946年),发生光化学反响污染物颗粒物、SO2X 3消灭时间白天夜间连续白天对呼吸道有刺激作用,严峻对眼和呼吸道有刺激作用。O等3毒性氧化剂有强氧化破坏作用,严峻时导致死亡时可导致死亡。燃料煤汽油、煤油、石油季节冬夏、秋气温低〔4℃以下〕高〔24℃以上〕气象条件湿度高低日光弱强臭氧浓度低高说明臭氧层破坏的缘由和机理。氧耗损,使臭氧浓度削减的现象被称作臭氧层破坏或臭氧层损耗。消耗臭氧层O3O3分子的一个氧原子,使之变成氧分子。氯或溴的一氧化物与游离的氧原子反响,释放“夺来”的氧原子,形O3分子反响,再度生成O2分子和氯或溴的一氧化物,这样的反响循环不断,10万个O3分子,这就是氯氟烷烃或溴氟烷烃破坏臭氧层的缘由。破坏臭氧层的过程可表示如下:含氯或含溴的化合物太阳紫外辐射游离Cl〔Br〕O3+Cl〔Br〕ClO〔或BrO〕+O2ClO〔BrO〕+O游离Cl〔Br〕+O2环境中主要的化学污染物有哪些?长久性有机污染物d.沿食物链浓缩放大,产生致癌、致畸、致突变;e.对人类的影响会持续几代,对人类生存繁衍和可持续进展构成重大威逼。环境内分泌干扰物易溶于水,但能溶于加温过的或者脂肪性食品。“三致”化学污染物举例简述污染物在环境各圈的迁移转化过程。重金属污染的特点是什么?举例说明水体中金属迁移转化的影响因素。〔除脂溶性金属协作物外〕;进入水体后,快速转入沉积物中。试述水体中汞甲基化的途径及影响因素,写出有关反响式。能是甲基负离子,反响如下:CH3CoB12+Hg2++H2OH2OCoB12++CH3Hg辅酶甲基钴氨素把CH3-传递给Hg2+〔CH3Hg+〕,本身变为水合钴胺素〔H2OCoB12〕,后者再经复原〔将H+转于五配位钴氨素,完成甲基钴氨素的再生,使Hg的甲基化连续进展,形成一个循环过程。自然水体含氧量,与甲基形成协作物的力量。什么是土壤污染?如何判别?农药等污染物进入土壤后是怎样自净的?土壤的自然功能失调、土壤质量恶化的现象。土壤污染的明显标志是土壤生产力的下降。移。11进入土壤的农药是怎样迁移转化的?1)农药在土壤中迁移:主要有集中和质体流淌。附、土壤孔隙度、温度、农药本身性质等。或能悬浮在水中,或以气态存在,则迁移距离大。农药在土壤中降解:主要有光化学降解、化学降解、微生物降解。举例说明影响土壤中农药残留量的因素。类、数量等有关。有机磷农药在环境中的主要转化途径。举例说明其原理。有机磷农药在环境中转化途径有非生物降解和生物降解。在土壤中降解的主要途径。如地亚农等硫代硫酸酯的水解反响如下②光降解:有机磷农药可发生光降解反响,如辛硫磷在253.7nm的紫外光下照耀30小时,其光解产物如下有机磷农药的生物降解有机磷农药在土壤中被微生物降解是它们转化的解为CO2和H2O。如马拉硫磷被绿色木霉和假单胞菌两种土壤微生物以不同方式降解,其反响如下:〔附图PAN什么是土壤的缓冲性能?产生土壤缓冲性能的主要缘由是什么?有机污染物进入水体后,有哪些迁移转化途径?什么叫水体的富养分化?说明其主要危害和防治方法。试述光化学烟雾的特征、形成条件和环境危害。生的综合生物学效应化学物质的联合作用通常分为四种类型:什么是化学物质的联合作用?联合作用存在哪些类型?生的综合生物学效应化学物质的联合作用通常分为四种类型:增加作用〔协同作用〕解受阻,毒性增加。解受阻,毒性增加。相加作用。便是一例。便是一例。独立作用。低于其中活性最强者。低于其中活性最强者。〔4〕拮抗作用(抑制作用)。〔4〕拮抗作用(抑制作用)。物等,从而使毒性降低。例如亚硝酸盐和氰化物的联合作用就是拮抗作用。物等,从而使毒性降低。例如亚硝酸盐和氰化物的联合作用就是拮抗作用。SO2H2SO4或硫酸盐有哪些机制?为什么重庆消灭酸雨的频率比北京高?能源构造是酸雨形成的根本缘由SO2,在大气颗粒物中Fe、Cu、Mg、V等成酸反响催化剂的作用下,通过气相或液相氧化反响生成气象因素是酸雨形成的重要条件部,东及东北临大巴山,南及东南靠贵州高原,呈三面闭合态势。重庆市域地面流场以辐合型为主,局地城市风、山谷风明显。由于能流物流高度集中的城市活0.5~1.5℃,

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