理学

问答题地下水中氯离子(C1-)的来源有哪些?

题目
问答题
地下水中氯离子(C1-)的来源有哪些?
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第1题:

地层水的氯离子含量特点()

A、地层水氯离子含量高,每升可达数万微升;

B、地层水中凝析水、泥浆水、地面水的氯离子含量较低,残酸水的氯离子含量较高,外来水的氯离子含量视水的来源而定,可能高也可能低;

C、地层水氯离子含量低,每升只有几千微升;

D、地层水中凝析水、泥浆水、地面水、残酸水的氯离子含量较高,外来水的氯离子含量视水的来源而定,可能高也可能低;


参考答案:A

第2题:

地下水补给的研究内容有哪些,地下水的补给来源有哪些。


参考答案:研究内容:补给来源、补给条件、补给量。
补给来源有:大气降水、地表水、凝结水、其它含水层或含水系统和人工补给。

第3题:

地下水的补给来源有哪些?


参考答案:(1)大气降水补给;(2)地表水补给;(3)含水层之间的补给;(4)人工补给。

第4题:

氯离子不被土粒表面(),且溶解度(),()沉淀析出,是地下水中最稳定的离子。


正确答案:吸附;大;不易

第5题:

水中氧气的来源有哪些方面?


正确答案: (1)空气的溶解;
(2)光合作用;
(3)补水。

第6题:

地下水中氯离子的特点有哪些。


参考答案:氯离子不为植物及细菌所摄取,不被土粒表面吸附,氯盐溶解度大,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离子。它的含量随矿化度的增大而不断增加,氯离子含量常可以用来说明地下水的矿化程度。

第7题:

地下水中氯离子的主要来源有哪些。


参考答案:(1)来自沉积岩中所含岩盐或其它氯化物的溶解;(2)来自岩浆岩中含氯矿物的风化溶解;(3)来自海水;(4)来自火山喷发物的溶滤;(5)人为污染。

第8题:

非地层水的氯离子含量特点()

A、地层水氯离子含量高,每升可达数万微升;

B、非地层水中凝析水、泥浆水、地面水的氯离子含量较低,残酸水的氯离子含量较高,外来水的氯离子含量视水的来源而定,可能高也可能低。

C、非地层水氯离子含量高,每升可达数万微升;

D、非地层水中凝析水、泥浆水、地面水的氯离子含量较高,残酸水的氯离子含量较高,外来水的氯离子含量低。


参考答案:B

第9题:

开滦矿区地下水中含量最多的阴离子是()。

  • A、氯离子
  • B、硫酸根离子
  • C、重碳酸离子
  • D、钠离子

正确答案:C

第10题:

海水中盐度来源的主要途径有哪些?


正确答案: 海水中溶解有各种盐分,海水盐分的成因是一个复杂的问题,与地球的起源、海洋的形成及演变过程有关。一般认为盐分主要来源于地壳风化产物及火山喷出物。另外,全球的河流每年向海洋输送
5.5x1015g溶解盐,这也是海水盐分来源之一。但是随着海洋勘测技术的发展,人们逐渐认识到海底沉积物的分解,大洋中脊的活动释放出大量的盐分物质,另外据研究深海黑烟囱释放的物质与海洋盐度成分相关。可能海洋盐分的主要来源于海洋内部物质的释放。
15描述近岸地下水排放对周围水域物质循环(通量)的影响:
地下水向海排泄是陆海相互作用的重要过程,它可能是陆地污染物质和营养盐排放入海的重要通道,会对近岸的海域环境产生一定的影响。地下水会携带污染物质和营养盐入海,从而影响近岸海洋生态系统的平衡(如引起赤潮等),特别是海湾或泻湖等与外海水流交换不畅的小水体。
(1)地下淡水的入海量可能不及地表河水入海量的10%,因而SGD在全球水循环中所起的作用可能并不十分重要。但由于SGD具有可观的环境影响,所以引起了特别的重视。海岸带地下水中溶解物质的量往往高于地表河水,是海岸带区域物质循环和水体生态环境研究中不容忽视的重要因子。
(2)向海水输入N、P等营养物质是SGD对生态环境影响的重要方面。由于工农业发展和人口密度增大,海岸带地下水中的N、P等营养物质普遍偏高,成为水体营养物质的重要来源。如研究发现,SGD向海湾输入的N、P通量数倍于地表水。不仅如此,地下水与河水在输入的N/P比值上也存在差异。在全球水平上,入海河水的N/P比值约为18,接近浮游植物对二者的利用比值(~16)。由于P的循环比N快,海岸带水体中N/P比值通常小于此值,即N为限制性营养元素。而地下水中由于P易于被滞留于颗粒相,使得N/P比值远高于18。若SGD向沿海水体输入的N、P增加,势必将逐渐改变沿海水体原有N/P比值和N为限制性营养元素的状况,不仅直接导致富营养化和浮游植物勃发,而且可能改变沿海水体中浮游植物的种群结构。因此在沿海富营养化和赤潮的研究中,SGD应该受到应有的足够重视。在这方面已经有学者将SGD输入的变化与赤潮的发生相联系。
(3)沿海地下水污染也必定会通过SGD对海水及沉积物的环境产生影响,而SGD的存在使人们认识到先前曾提出的一种对重度污染的河口和湖泊沉积物进行现场治理的方法—覆盖法是不可靠的。对水底沉积物的污染通常采用挖掘法,但该法难以避免挖掘过程中污染物的释放,且工程量往往太大。于是用未受污染的沉积物对污染区域进行覆盖被认为是比较可取的方法。但覆盖物难以阻挡SGD向海水的排放,在排放过程中,SGD可携带被覆盖污染沉积物中的污染物质进入海水。室内模拟实验表明,SGD可使Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、Mn等金属元素通过覆盖物向上覆水体释放,从而降低覆盖法的有效性。