简述污染物质的迁移转化途径。

题目
问答题
简述污染物质的迁移转化途径。
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

()是指在一定渗流和水文地球化学条件下物质迁移、转化的作用,是决定污染物质迁移转化规律的主要作用。

A、环境水文地球化学作用

B、环境水物理学作用

C、环境水动力学作用

D、环境水文生态作用


参考答案:A

第2题:

污染物在水环境中所发生的转化包括以下过程,除了()

  • A、物理转化
  • B、化学转化
  • C、光转化
  • D、迁移转化
  • E、生物转化

正确答案:D

第3题:

下列对污染物转化的叙述,不正确的是

A、污染物在环境中通过理化作用发生转化

B、污染物通过转化后会发生形态的改变

C、污染物通过转化后会转变成另一种物质

D、污染物的转化通常发生在污染物的环境迁移之后

E、污染物的转化过程取决于污染物所处的环境条件


参考答案:A

第4题:

简述环境中污染物质的三大转化类型。


正确答案:化学转化、光化学转化、生物转化。

第5题:

农药在土壤中迁移转化途径主要有哪些?


正确答案: 1、土壤对农药的吸附
土壤是一个由无机胶体、有机胶体以及有机- 无机胶体所组成的胶体体系,其具有较强的吸附性能。在酸性土壤下,土壤胶体带正电荷,在碱性条件下,则带负电荷。进入土壤的化学农药可以通过物理吸附、化学吸附、氢键结合和配位价键结合等形式吸附在土壤颗粒表面。农药被土壤吸附后,移动性和生理毒性随之发生变化。所以土壤对农药的吸附作用,在某种意义上就是土壤对农药的净化。但这种净化作用是有限度的,土壤胶体的种类和数量,胶体的阳离子组成,化学农药的物质成分和性质等都直接药性到土壤对农药的吸附能力,吸附能力越强,农药在土壤中的有效行越低,则净化效果越好。土壤胶体、胶体的阳离子组成、农药性质、pH都会影响土壤对农药的吸附效果。
2、化学农药在土壤中的挥发、扩散和迁移
土壤中的农药,在被土壤固相吸附的同时,还通过气体挥发和水的淋溶在土体中扩散迁移,因而导致大气、水和生物的污染。
大量资料证明,不仅非常易挥发的农药,而且不易挥发的农药(如有机氯)都可以从土壤、水及植物表面大量挥发。对于低水溶性和持久性的化学农药来说,挥发是农药进入大气中的重要途径。
农药在土壤中的挥发作用大小,主要决定于农药本身的溶解度和蒸气压,也与土壤的温度、湿度等有关。
农药除以气体形式扩散外,还能以水为介质进行迁移,其主要方式有两种:一是直接溶于水;二是被吸附于土壤固体细粒表面上随水分移动而进行机械迁移。一般来说,农药在吸附性能小的砂性土壤中容易移动,而在粘粒含量高或有机质含量多的土壤中则不易移动,大多积累于土壤表层30cm土层内。因此有的研究者指出,农药对地下水的污染是不大的,主要是由于土壤侵蚀,通过地表径流流入地面水体造成地表水体的污染。

第6题:

什么是环境物质的迁移和转化作用?环境污染物在环境介质中发生的迁移和转化对环境因素的暴露会产生哪些影响?举例说明。


正确答案:无论是人为排放的还是天然的环境化学物质,在进入环境以后会在空间位置、形态特征或化学性质等方面发生一系列复杂的变化。
(1)环境物质的迁移是指环境物质在环境中发生空间位置的相对移动的过程。
(2)环境污染物在环境中通过化学的或生物学的作用转变成另一物质的过程叫化学物的转化,通过转化作用可形成二次污染物。
(3)环境化学物和污染物通过在环境介质中的迁移和转化,对环境因素的暴露可能产生的影响:
①扩大人群暴露的范围;
②增加暴露途径;
③改变污染物性质和毒性;
④影响暴露剂量。
以汞和SO2等环境污染物的实例说明。

第7题:

环境污染物在生物环境条件中进行分布、迁移、代谢时有哪些特点()。

  • A、比非生物环境条件复杂
  • B、与食物链有关
  • C、大部分污染物可通过生物转化,转变成无害或危害较小的简单化合物
  • D、迁移方式以稀释、扩散、溶解、沉降等物理作用为主
  • E、有一些物质可转化成为毒性更大的新物质

正确答案:A,B,C,E

第8题:

污染物质进入环境后,是静止不变的,即使生态系统处在一个物质循环和食物链的复杂生态过程中,污染物质也不会迁移、转化。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错误

第9题:

水中无机污染物的迁移转化方式有()、()、()、()、()。


正确答案:吸附;凝聚絮凝;溶解沉淀;配合;氧化还原

第10题:

污染物在环境中迁移、转化的主要形式有哪些?


正确答案: 污染物在环境介质中的迁移主要有机械迁移、物理-化学迁移、生物迁移三种形式。
污染物在环境介质中的转化形式有物理转化、化学转化、生物转化。
污染物可通过蒸发、渗透、凝聚、吸附和放射性元素蜕变等物理过程实现转化,可通过光化学氧化、氧化还原、配位和螯合、水解等化学作用实现转化,也可以通过生物的吸收、代谢等生物作用实现转化。