道尔顿分压定律(道尔顿分压定律什么意思)

海水化学成分盐度:1kg海水中,所有碳酸盐转化为氧化物,所有溴和碘被等摩尔氯取代,所有有机物被氧化,所含所有固体物质的总克数。单位/千克,符号S‰氯度:在1kg

海水化学成分盐度:1kg海水中,所有碳酸盐转化为氧化物,所有溴和碘被等摩尔氯取代,所有有机物被氧化,所含所有固体物质的总克数。单位/千克,符号S‰氯度:在1kg海水中,当溴和碘全部被等摩尔氯取代时,所含氯的克数。单位/kg,符号Cl‰海洋盐度的分布:近岸海域受河流径流和地下水输入的影响,盐度变化较大,地表水的盐度主要受蒸发引起的失水和降雨引起的增水的相对平衡控制。亚热带水域盐度较高,赤道和极地水域盐度较低。北大西洋的盐度之所以比北太平洋高,是因为北大西洋的蒸发率大约是北太平洋的两倍,两大洋的降雨量也差不多。虽然流入北大西洋的河水量比流入北太平洋的多,但是海水。元素在海水中的存在形式有:1颗粒物,2胶体物质,3气体,4真正溶解的物质。元素组成:常量元素:海水中浓度高于0.05mmol/kg,包括Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Sr2+ 5阳离子Cl- SO42- Br- HCO3-(CO32-) F- 5阴离子和H3BO3分子常数比定律:大部分海水。原因:水在海洋中的迁移速度快于这些元素在海洋中输入或迁移的化学过程。因为加入或移出水并不改变海洋中的盐总量,只是离子浓度和盐度的变化。对于常量元素,它们之间的比值基本保持不变。定义并计算元素的停留时间。

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微量元素

海水中浓度小于50μmol/kg和0.05μmol/kg的元素分别称为微量元素和微量元素。

定义意义分析的抽样方法。

来源和移民

来源:大陆径流、大气沉降、海底热液作用、海底沉积物间隙水向上覆水扩散、人类活动。

迁移:氧化环境中颗粒在表面的吸附和沉淀。

组合生物粒子

环境硫酸盐还原为S2-、S2-和高浓度的溶解金属可产生硫化物沉淀(FeS2)。

热液活动

垂直分布:七类分布特征的成因和代表要素。

1.保守行为的垂直分布与温度和盐度的变化一致。只受物理过程控制,不富含生物源物质。Rb+ Cs+ MoO42- WO42-

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2.营养元素的垂直分布与主要营养元素的垂直分布相似。在均匀的深水中存在富集现象。

有三种种子类型:1。中间深度有一个最大值;2.深水中有一个最大值;3.中层和深层都有一个最大值。

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3.表层富集型首先由补给源输送到表层水中,然后快速、永久地移出海水。引起表层富集的过程主要包括

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4.中层最小表层水中溶解铝的高浓度来自大气沉降的输入,而深层水中溶解铝的高浓度来自沉积物中铝的再溶解及其向上覆水的扩散。中间水体的最小值是由于该区域远离源区,同时通过吸附向已沉降的硅质结壳外移。锡

5.中间层最大元素存在于中间层,如海底热液的水平输送。

6.中间氧层中最大或最小的Fe2+ Mn2+

7.缺氧水体中的最大值或最小值类型

水平分布

许多元素在太平洋深水中的浓度高于大西洋深水,因为太平洋深水的年龄较大,使其积累了更多来自上层水域的金属元素。除Pb2+ Al3+外,太平洋深层水中溶解态Pb和Al的浓度低于大西洋深层水,因为它们在大西洋表层具有较高的输入通量,在深海环流过程中不断被清除移出水体,导致它们无法在太平洋深层水中积累。

营养盐

氮硅源的生物学意义

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氮输入:1火山NH3,各种无机和有机形式的氮;②河流;3: N2氛围

氮循环和转化的关键过程:硝化、反硝化、固氮、同化、矿化和氨氧化。

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氮循环:海洋中的生物通过固氮作用直接利用溶解在海水中的N2,进入海洋的d in可通过初级生产过程被海洋生物利用。当这些生物死亡后,一部分PON由于颗粒的重力迁移出上层水体,一部分PON在上层水体中重新矿化为无机营养物质,被其他生物吸收利用。沉积在中深海的大部分PON在微生物的消化作用下被再矿化为无机组分(NO3-),并通过垂直平流和扩散作用重新补给到上层海洋。微生物反硝化作用将海水中的NO3-转化为N2,并返回大气。

磷的来源和迁移

来源:1陆地径流输入2大气沉降3火山活动

迁移:1有机质埋藏2磷在粘土和熔融铁化合物上的吸附沉淀3磷灰石埋藏4海底热液作用

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上层海水以生物吸收转化为主,中层海水以化学迁移转化为主。深层海水以沉积矿化为主。

硅的来源和迁移:河流输送、沉积物间隙水扩散和海底热液作用。迁移路径是上层浮游生物硅质结壳的沉积和河口颗粒物的吸附。

垂直分布

分布规律:随纬度增加而增加;随着深度的增加而增加;太平洋和印度洋的含量大于大西洋;沿海水域的含量大于海洋水域。

营养素限制及原因

一般来说,P限制容易发生在沿海和封闭海域;n限制经常发生在公海和水交换良好的海洋;在盐淡水交界处的河口,容易出现几种营养盐同时或交替受限的情况。

富营养化:海水中营养物的过度增加,导致生态系统中有机物增加、低氧区形成、水华爆发等一些异常变化。

海水中的溶解气体

溶解度的定义,影响因素饱和度

溶解度:当大气压为101.325kPa时,气体在一定温度和盐度的海水中的饱和含量,称为该气体在该温度和盐度下的溶解度。

影响因素:温度、盐度、气体性质、气体分压

饱和度:在现场温度和盐度条件下,气体在海水中的实际浓度占气体溶解度的百分比。

温室气体:大气中的一些气体,可以吸收地面反射的太阳辐射并重新发射辐射。包括CO2 CO CH4 O3 NO H2O氯氟化碳。

道尔顿分压定律

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溶解氧的来源和消耗

来源:大气;光合作用

消耗:呼吸;海洋中有机物的分解;海洋无机物的氧化

DO的补偿深度:在海洋的某个深度,产氧率刚好等于消耗率,这个深度叫做~

AOU概念计算

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做垂直和水平分布

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1)溶解氧在500 ~ 1000米处有一个最小值;(2)深水中相对较高的溶解氧;(3)北太平洋深层水的溶解氧明显低于北大西洋。中层最小溶解氧是有机物氧化分解和富含O2的冷水平流输送平衡的结果。在大西洋、太平洋和印度洋,从表层到约900米深处,可以清楚地看到南极中层水(AAIW)的侵入。北大西洋深水(NADW)是一个高溶解氧的海域,最大溶解氧存在于60 N至南2000米至南大西洋以南3000米的海面。这些NADW在向北输送到太平洋和印度洋的过程中逐渐失去了O2。南极底层水的形成也导致了南大洋的高溶解氧。

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缺氧地区

海洋有机物

海洋有机物的生化分类:1脂类,2碳水化合物,3氨基酸,4腐殖质(腐植酸富里酸胡敏),5维生素6色素。

新生产力:净初级生产力中由光合区域外提供的养分支持的份额。

DOM的来源和迁移

外部来源:大气输入、河流输入

内源:①浮游植物的胞外释放;2 .因摄入造成的DOM释放或泄漏;3细胞溶解DOM的释放;4颗粒物的溶解;5 .细菌的转化和释放;6海洋沉积物

迁出:生物消耗;光转换;吸附到颗粒物质上

PH 空之间的变化

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假设一个海水的pH值完全由其无机碳体系控制,温度升高,pH值降低;盐度增大时,pH值增大;当压力增加时,pH值降低;当Ca(Mg)CO3沉淀时,pH值降低。

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Alk概念TCO2计算PCO2

海水中氢离子受体的净浓度之和称为碱度或总碱度,用符号TA或Alk表示。

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Alk影响因素

1盐度的影响

碳酸钙的沉淀和溶解

氮的生物吸收和有机物的再矿化

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太平洋表层水的Alk低于大西洋,而深层水的Alk高于大西洋。表层水的差异主要是因为大西洋蒸发造成的高盐度,深层水的差异是因为太平洋水年龄更老,积累了更多CaCO3溶解释放的CO32-。

二氧化碳系统的化学平衡公式

你自己数吧。

CaCO2饱和深度:海水中Co32浓度的实测垂直分布曲线会与Co32饱和浓度的垂直分布曲线相交,该交点所对应的深度称为饱和深度。

同位素:原子核中质子数相同但中子数不同的一系列原子。

同位素丰度

绝对丰度:一种同位素在所有稳定同位素总量中的相对份额,通常表示为该同位素与1H或28Si的比率。(外星物质)

相对丰度:指同一元素各同位素的相对含量。

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8O的纬度效应

全球范围内,高纬度表层海水中18O贫乏,低纬度海水中18O丰富。与此同时,

盐度也表现出同样的现象。

原因有三:

1)低纬度海域蒸发量大于降水量;但在高纬度地区,情况正好相反。

2)18O和16O容易凝结,难以蒸发。

3)借助大气环流,水汽从低纬向高纬输送过程中,由于不断凝结,降水中的18O逐渐减少。

沉积周期

泥沙运输的基本方式:河流运输、风力运输、重力运输和冰川运输。

沉积物的来源和分类

源视点

①陆源主要是陆源岩石风化剥蚀的产物。

②海洋成分主要是海水经过生物和化学作用形成的各种沉积物。

(3)火山作用形成的火山碎屑、海洋裂谷溢出的地幔物质和宇宙尘埃。

起源观点

(1)陆源沉积物是大陆侵蚀的产物被河流、冰川和风搬运到海底的沉积物。

②生物沉积物是沉积在海底的海洋生物残骸和遗迹。

③化学成因或自生沉积物是指海水溶液中的物质通过化学反应沉积在海底,包括沉积成因和成岩作用两种。

④火山沉积物。

⑤宇宙起源的物质

硅钙质软泥的特征分布

海洋沉积物,非海洋沉积物

成岩作用的五种类型和三个要素

再矿化

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