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13CO2

14甲烷

15风和湍流

16天气形势

17下垫面

18对流层

19平流层

20中间层

21热层

22逸散层

23爱根核模

24积聚模

25粗粒子模

26O3

27HO

28O3的光解离

29RO2

30乙醛

31丙酮

32挥发

33表面吸附

34离子交换吸附

35专属吸附

36吸附作用

37挥发作用

38水解作用

39光解作用

40生物富集

41生物降解

42溶解氧

43有机物

44吸附量

45平衡浓度

46凝聚

47絮凝

48直接光解

49敏化光解

50氧化光解

51覆盖层

52淋溶层

53淀积层

54母质层

55氧化

56水解

57酸性水解

58隐蔽性

59持久性

60间接有害性

61专一性强

62催化效率高

63温和的条件

64甲基亚硝酸酯

65甲基硝酸酯

66沉淀-溶解

67氧化-还原

68配合作用

69胶体形成

70吸附-解析

二、判断题

1.HO自由基的光化学生成产率白天低于夜间。

2.大气中存在量最多的烷基是甲基。

3.由于积聚模粒径较大,所以容易发生碰撞而去除。

4.碳酸钙对酸雨有缓冲作用。

5.光化学烟雾是还原型烟雾。

6.苯酚的微生物降解速率要慢于硝基酚。

7.大气中的二元自由基不能氧化SO2。

8.联合作用的毒性小于其中各毒物成分单独作用的总和,这种联合作用就称为拮抗作用。

9.专属吸附可使离子化合物吸附在同号电荷的表面。

10.向某一含有碳酸的水体中加入重碳酸盐,水体的CO2酸度增加。

11.HO自由基最高浓度出现在热带。

12.硫酸烟雾是氧化型烟雾。

13.HNO3在大气中光解速度很慢。

14.pE越小,电子浓度越低,体系提供电子的倾向就越强。

15.生物体内污染物积累部位与毒性作用部位一致。

16.生物积累是指在同一食物链上的高营养级生物,通过吞食低营养级生物蓄积某种污染物质,使其在机体内的浓度随营养级数的提高而增大的现象。

17.总碳酸量和总碱度在一定条件下具有守恒性。

18.吸附等温线的形式与实验所用溶质浓度的范围有关。

19.天然水的pE值随水中溶解氧的减少而增大,随pH降低而降低。

20.S-P模型和Thomas模型常被应用于城市排水的工程设计和简单水体自净作用的研究。

21.Г<

Γd时,大气处于稳定状态,地面污染源排放的污染物容易发生扩散。

22.主动运转过程与载体的性质和数量有关,不具有选择性。

23.ED50是指毒物引起一群受试生物的半数发生死亡所需的毒物剂量。

24.根据弗兰德里西吸附等温式可以计算出饱和吸附量。

25.联合作用的毒性大于各毒物成分单独作用毒性的总和,称为相加作用。

26.向某一含有碳酸的水体中加入重碳酸盐,水体的酚酞碱度增加。

27.由电解质促成的聚集称为絮凝。

28.大气中的过氧烷基都是由烷基与空气中的O2结合而形成的。

29.NO与空气中氧的反应速度很快,因此燃烧过程中产生的NO2含量较低。

30.沉降是HNO3和HNO2在大气中的主要去除过程。

判断题答案(对的√,错的×

):

2√

4√

9√

10×

11√

12×

13√

14×

15×

16×

17√

18√

19×

20√

21×

22×

23×

24×

25×

26√

27×

28√

29×

30√

三、选择题

1.以下环境体系中属于人工环境的是()。

A海洋B太空仓C矿藏D土地

2.下列环境问题中属于狭义环境问题的是()。

A火山爆发B海啸C水土流失D洪水

3.引起水俣病的环境污染物是(d)。

A铬B镉C二氧化硫D有机汞

4.

)中。

(a)年,联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了人类环境会议,通过了《人类环境宣言》

A1972B1992C1963

5.臭氧层主要存在于()层。

D1978

A高空对流层B中间层

C平流层

D对流层

6.污染物在生物体内的蓄积量与(

)有关。

A吸收、分布B代谢、转化

C排泄

D各项的代数和

7.Pb的毒作用部位发生在造血系统、神经系统和胃肠道,蓄积部位是在(

A骨骼中B脂肪中C肾脏中D肝脏中

8.在开放体系中,随着体系pH的变化,()始终保持不变。

A[H2CO3]B[HCO3-]C[CO32-]DCT

9.描述浅水湖泊总磷变化规律的模型是()。

DOECD模型

AQUAL-II模型BThomas模型CS-P模型

10.组成水体酸度的物质有()。

ANH3BFeCl3CCaCO3DNaCl

11.以下环境体系中不属于人工环境的是()。

A学校B矿藏C太空仓D城市

12.下列环境问题中属于广义环境问题的是()。

A火山爆发B酸雨C水土流失D臭氧空洞

13.引起伦敦烟雾事件病的环境污染物是()。

A铬B碳氢化合物C二氧化硫D氮氧化物

14.()年,在巴西的里约热内卢召开了联合国环境与发展大会。

A1972B1992C1963D1978

15.风、雨、雷、电等复杂的天气现象发生在()层。

A高空对流层B中间层C平流层D对流层

16.Pb主要在蓄积生物体的骨骼中,毒作用部位发生在()。

A骨骼中B脂肪中C肾脏中D造血系统中

17.一维稳态河流BOD-DO耦合模型的基本方程是(c)。

AQUAL-II模型B合田健模型CS-P模型DOECD模型

18.在封闭体系中,随着体系pH的变化,(d)始终保持不变。

A[H2CO3]B[HCO3-]C[CO32-]DCT

19.组成水体碱度的物质有(c)。

ACO2BFeCl3CCaHCO3DNaCl

20.污染物在动物体内的运转过程包括()。

A分布B转化C排泄D包含3项

21.根据半数致死量,一般将化学物质的急性毒性分成()级。

A1级B2级C3级D4级

22.以下各项中,()不包括在危险废物鉴别标准中。

A可燃性B爆炸性C反应性D腐蚀性

23.在甲基钴氨酸转移酶的作用下,()发生甲基化反应。

A汞B铬C镉D铅

24.微生物利用水中溶解氧对有机物进行有氧降解,分解产物不可能存在()。

AH2OBCO2CNH3DNO3

25.污染物联合作用的毒性等于其中各毒物成分单独作用毒性的总和,称为()。

A协同作用B拮抗作用C独立作用D相加作用

26.臭氧光解产生O原子,大气中()不断消耗O,导致臭氧层损耗。

ASO2BCO2CCH4DNO2

27.()模型较好地反映了浅水湖泊总磷含量的变化规律。

AOECD模型B合田健模型CS-P模型DDillon模型

28.大气污染物的迁移转化过程主要发生在()中。

A对流层B中间层C平流层D电离层

29.有机物进入水体后,引起水体溶解氧变化,在氧垂曲线的分解区,将发生()的情况。

A耗氧和复氧速率相等B细菌个数增加C有机物厌氧分解D溶解氧含量上升

30.在一个封闭体系中加入强酸,该体系的总碳酸量()。

A增加B降低C不变

选择题答案:

1B

2C

3D

4A

5C

6D

7A

8A

9D

10B

11B

12A

13C

14B

15D

16D

17C

18D

19C

20D

21D

22B

23A

24C

25D

26C

27A

28A

29B

30C

(到此)

四、概念题

1.温度层结、2.光化学烟雾、3.生长代谢、4.BCF、5.温室效应、6.专性吸附、7.酚酞碱度、8.生物放大

9.原生矿物、10.EC50、11.空气动力直径Dp、12.决定电位、13.总碱度、14.次生矿物、15.生物富集

16.共代谢、17.生物修复、18.光量子产率、19.生物富集、20.阈值量(浓度)、21.主动运转、22.被动扩散

23.半数有效剂量(浓度)、24.助致癌物、25.促癌物、26.酶抑制剂、27.土壤潜在酸度、28.标化分配系数

29.间接光解、30.辛醇—水分配系数

五、思考题

1.试分析酸雨的形成原因?

有哪些影响因素?

如何界定降水是否酸化?

如何控制酸雨?

2.什么是电子活度pE,以及pE和pH的区别。

3.简述Hg在土壤中可能发生的转化反应,如何减轻土壤中Hg的污染?

4.简述水体富营养化产生及控制方法。

5.烟雾箱模拟光化学烟雾实验中:

①起始物质都有哪些,除了这些物质还需要什么条件?

②请简述光化学烟雾形成的简化机制。

③如何控制光化学烟雾的产生?

6.水体沉积物中重金属释放影响因素有哪些?

7.简述As在土壤中可能的转化反应,如何减轻土壤中As的污染?

8.简要说明毒物的联合作用。

9.简述土壤的缓冲作用,并举例说明其作用原理。

10.比较土壤阳离子和阴离子交换吸附的作用原理和特点。

11.简述土壤中重金属向植物体内迁移的主要方式及影响迁移的因素。

12.影响农药在土壤中扩散和质体流动的因素有哪些?

13.根据封闭体系和开放体系碳酸平衡表达式阐述两个体系之间的区别。

14.向含碳酸的水体中加入重碳酸盐,体系的总酸度、总碱度、无机酸度、酚酞碱度和CO2酸度如何变化?

15.叙述水中主要有机和无机污染物的分布和存在形态。

16.简述天然水体中颗粒物的类型。

17.阐述水和氧化物对金属离子的专属吸附和非专属吸附的区别。

18.简述胶体凝聚和絮凝之间的区别。

19.简述有机配位体对水体中重金属迁移的影响。

20.一个垂直湖水,随湖水深度增加,其pE值如何变化?

21.逆温对大气中污染物的迁移有何影响?

22.简述影响大气中污染物迁移的主要因素。

23.大气中有哪些重要的自由基?

简述各种自由基的来源?

24.阐述大气中NO转化为NO2的途径。

25.简述大气中重要的碳氢化合物,发生的重要光化学反应,以及对形成自由基的贡献。

26.简述烃类化合物在光化学烟雾形成过程中的重要作用。

27.简述大气中SO2的氧化途径。

28.简述确定酸雨pH界限的依据以及影响酸雨形成的因素。

29.简述臭氧层破坏的原因和机理。

30.简述大气颗粒物的化学组成以及污染物对大气颗粒物组成的影响。

31.生活在大城市的人们总是在清晨锻炼身体,是否可以呼吸到新鲜空气?

32.早晨在树林中锻炼身体是否可以呼吸到更多的新鲜空气?

33.为了交通运输的方便,许多沿海城市都沿着海岸建工厂,这种布局是否合理?

试阐述理由?

34.二磺酸酚比色法测定水体中硝酸盐氮,样品前处理过程中加入高锰酸钾和硫酸的作用是什么?

为什么要在水样蒸干后加入二磺酸酚?

35.每当夏季,校园人工湖散发出很浓的臭味,请从水污染化学的角度谈一谈臭味产生的原因,请提出切实可行的治理措施。

六、计算题

2.6m/s,西北风向,SO2排放量为900kg/h。

已知:

由P-G曲线查得σy为48m,σz

源强Q=250g·

s-1;

清晨日出时,距烟囱

1.某发电厂的烟囱高度为21m,烟羽抬升高度为19m,地面风速计算清晨日出时,距离污染源1000m处SO2的地面轴线浓度?

为20m,大气处于弱稳定状态。

解:

烟羽抬升高度ΔH减少15%,得到:

ΔH=16.15m;

1000m处SO2的地面轴线浓度为:

2.在一个pH为6.5,碱度为1.6×

10-3mol/L的水体中,

(1)需要加入多少mmol/L的碳酸钠才能使水体的pH上升到8.0?

(2)若用NaHO进行碱化,需要加入多少NaHO?

pH=6.5,碱度=1.6×

10-3mol/L;

总碱度=CT(α1+2α2)+Kω/[H+]-[H+]=CT/α+Kω/[H+]-[H+]

1.6×

10-3=CT/1.71+10-14/10-6.5-10-6.5CT=2.74×

10-3mol/L

用强碱碱化至pH=8.0,CT不变,总碱度=2.74×

10-3/1.018+10-6-10-8=2.69×

10-3

-3-3-3

ΔANaOH=2.69×

10-3–1.6×

10-3=1.09×

用Na2CO3碱化至pH=8.0,设加入Na2CO3量为xmol/L,该过程中,CT→CT+x总碱度=1.6×

10-3+2x=(CT+x)/1.018,xNa2CO3=1.07×

3.有两个不同的水体系,体系1中[Cu2+]=10-5mol/L,[Cu+]=10-4mol/L,体系2中[Fe3+]=10-3mol/L,

2+-1

[Fe2+]=10-1mol/L。

(1)分别求出二体系的pE?

(2)若二体系等体积混合,求出混合体系的pE,并说明哪

Fe体系pEFe3/Fe2pE0lg[R[Oexd]]11.0

一体系的电位为决定电位?

Cu体系pECu2/CupE0lg[R[Oexd]]4.82;

等体积混合,pE混pEFe3/Fe2pEFe3/Fe2lg210.95

[Fe]

Fe体系的电位是决定电位。

33

4.某工厂向河流稳定排放含酚污水,污水排放量为540m3/hr,酚的浓度为30.0mg/L,河流流量为5.00m3/s,

流速为0.4m/s,酚的背景浓度为0.05mg/L,衰减速率常数为0.2d-1。

计算距排放口20km处河水中酚的浓度?

(忽略纵向弥散作用)

c0Qc1qc2=(5.00×

0.05+540×

30.0/3600)/(5.0+540/3600)=0.92(mg/L)Qq

cc0expkx=0.92exp(-0.2×

20000/0.4×

86400)=0.82(mg/L)ux

-3--2-

5.具有2.00×

10-3mol/L碱度的水,pH为7.0,计算[HCO3]、[HCO3-]、[CO3-2]和[HO-]的浓度?

解:

该条件下,[HCO3-]=碱度=2.00×

10-3mol/L

在pH=7.00时,[H+]=[HO-]=1.00×

10-7mol/L

根据;

K1=[H][HCO3]=4.45×

10-7、[H+]和[HCO3-]浓度,求出[H2CO3]=4.49×

10-4mol/L[H2CO3]

据K2=[H][CO3]=4.68×

10-11、[H+]、[HCO3-]浓度,求出[CO32-]=9.38×

10-7mol/L[HCO3]

6.水A的pH为7.5,其碱度为6.38mmol/L,水B的pH为9.0,其碱度为0.80mmol/L,等体积混合水A和水B,计算混合后水体的pH?

水A:

碱度=6.38mmol/L=[HCO3-]+2[CO32-]+[OH-]-[H+]=[HCO3-]

2--+-11-7.5-3[CO32-]=K2[HCO3-]/[H+]=4.69×

10-11×

6.38/10-7.5=9.46×

10-3mmol/L

*+--7.5-7

[H2CO3*]=[H+][HCO3-]/K1=10-7.5×

6.38/(4.45×

10-7)=0.453mmol/L

--6.5-7

[OH-]=10-6.5=3.16×

10-7mol/L

水B:

碱度=0.80mmol/L=[HCO3-]+2[CO32-]+[OH-]-[H+]=[HCO3-]+2[CO32-]+10-5

2--+-11--92--

[CO32-]=K2[HCO3-]/[H+]=4.69×

[HCO3-]/10-9,[CO32-]=0.04mmol/L,[HCO3-]=0.76mmol/L,

--5*

[OH-]=10-5=0.01mmol/L,[H2CO3*]=0002mmol/L舍去)水B+A:

B中的CO32-、OH-与A中的H2CO3反应生成HCO3-,

混合体系中[H2CO3*]=(0.453-0.04-0.01)/2=0.201mmol/L

[HCO3]=(6.38+0.04×

2+0.01+0.76)/2=3.61mmol/L

cfBCFcw151050.0115103mg/L

0.90cfkacw1eket;

ln0.1ket4.606105t;

t0.95104h15.7年

ke

11.表层土壤中Cd含量为4mg/kg,应用富集植物对其净化。

植物体内Cd的平均含量为100mg/kg,每公顷土地每次收获量植物为30000kg(干重),经过两次收获后,土壤中Cd的平均含量为多少mg/kg?

(假定:

土壤容重为1.5,即土壤的密度为1.5×

103kg/m3,富集植物全部生长于土壤表层20cm内。

1公顷土壤总质量=0.2m×

10000×

1.5×

103=3×

106kg一次收获后土壤中Cd浓度

3mg/kg

3106kg4mg/kg100mg/kg3104kg9106mgWCd=66

3106kg3106kg

∴BCF=100/3=33.3

设:

二次收获后土壤中Cd浓度为x,

BCF

cf

cw

66

(3mg/kg310kg310x)

4

3104kgx

100/3

 

所以:

x=2.25mg/kg

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