蓝细菌在海水中容易引起什么现象

蓝细菌在受氮、磷等元素污染后引起富营养化的海水“赤潮和湖泊的“水花,给渔业和养殖业带来严重危害。水花又称藻花、水华。是指水体中某些蓝藻类过度生长所产生的现象。主要优势种有束丝藻、微胞藻、鱼腥藻、空球藻或隐球藻等。在河流、湖泊及池沼等淡水域中发生的浮游生物异常增殖出现象称为水花。“赤潮,是海洋生态系统中的一种异常现象。它是由海藻家族中的赤潮藻在特定环境条件下爆发性地增殖造成的。赤潮并不一定都是红色,主要包括淡水系统中的水华,海洋中的一般赤潮,近几年新定义的褐潮(抑食金球藻类),绿潮(浒苔类)等。

时间: 2024-08-21 06:55:01

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蓝细菌的营养类型是什么

蓝细菌是一类分布很广,含有叶绿素a,无鞭毛,能够在光合作用时释放氧气的原核微生物,曾被称为蓝藻或蓝绿藻.从营养类型看,属于光能自养型微生物.蓝细菌是古老的生物,在约30亿年前,地球本是无氧的环境,使地球由无氧环境转化为有氧环境是由于蓝细菌出现并产氧所致.蓝细菌在植物学和藻类学中被分类为蓝藻门.由于它的细胞结构简单,没有核膜和核仁,只有拟核,具有叶绿素和藻蓝素,没有叶绿体.故将它隶属于原核生物界的蓝光合菌门,这一门的细菌叫蓝细菌.它对于研究生物进化.光合机制.生命起源等均有重要意义.

海水中的盐是怎么产生的

海水中的盐一部分来自海水对海底的岩石和沉积物的溶解,大部分盐是"淡水"的河流带来.最初的海洋的水量远不及现在的海洋,同时最初的海水含有的盐份也很少,口味可能仅相当于现在喝的淡水.但是,自从地球上的第一场雨从天而降,开始冲刷年轻的陆地表面,海水的盐度就改变了.雨水在数以亿计的时间里敲击着裸露的岩石,破坏岩石的结构,将矿物质溶解并带走.

海水中的钠离子和氯离子属于

海水中的钠离子和氯离子属于盐离子. 海水里除了有氯化钠,还有氯化钾,氯化镁等其他盐,所以氯离子比钠离子多.离子是指原子或原子基团失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子.这一过程称为电离.电离过程所需或放出的能量称为电离能. 在化学反应中,金属元素原子失去最外层电子,非金属原子得到电子,从而使参加反应的原子或原子团带上电荷.带电荷的原子叫做离子,带正电荷的原子叫做阳离子,带负电荷的原子叫做阴离子.阴.阳离子由于静电作用而形成不带电性的化合物.与分子.原子一样,离子也是构成物质的基本粒子.如氯

蓝细菌属于细菌吗

蓝细菌不是细菌,蓝细菌旧名为蓝藻或蓝绿藻是一类进化历史悠久.革兰氏染色阴性.无鞭毛.含叶绿素a,但不含叶绿体.能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物. 与光合细菌区别是:光合细菌(红螺菌)进行较原始的光合磷酸化作用,反应过程不放氧,为厌氧生物,而蓝细菌能进行光合作用并且放氧.它的发展使整个地球大气从无氧状态发展到有氧状态,从而孕育了一切好氧生物的进化和发展.

从海水中提取盐的方法

从海水中提取食盐的方法主要是利用海水晒盐,它所利用的物质分离方法是结晶法. 食盐的溶解度受温度变化影响较小,可以通过蒸发结晶的方法得到氯化钠.利用海水晒盐就是蒸发结晶的方法得到食盐晶体.

海水中的盐是怎么来的

海水中的一部分盐来自它对海底的岩石,沉积物和水生动植物的残骸的溶解,大部分盐是"淡水"的河流带来,具体盐的由来解释如下: 最初的海洋的水量远不及现在的海洋,同时最初的海水含有的盐份也很少,自从第一场雨从天而降,开始冲刷陆地表面,海水的盐度就改变了,雨水在数以亿计的时间里敲击着岩石,破坏岩石结构,将矿物质溶解并冲刷走,这些矿物质包括氯化钠.氯化镁.硫酸镁.硫酸钙.硫酸钾等,也就是所定义的盐,这些盐随着地面的水流向低处迁移,并最终注入大海: 海洋中盐的浓度增加,还依赖普照万物的太阳将海水蒸

从海水中可以提取哪些物质

从海水中可以提取的物质如下: 化学物质:钠.镁.钙.钾.锶等五种阳离子:氯.硫酸根.碳酸氢根.碳酸根.溴和氟等五种阴离子和硼酸分子.其中排在前三位的是钠.氯和镁:有机物质:如氨基酸.腐殖质.叶绿素等.

古代人民如何从海水中提取盐

通过古人蓄海水晒盐的方式提取盐.古人采盐,以卤水为原料,实行海滩晒盐.但海滩晒盐这种生产方式占地面积大,生产周期长,产量不高,效益较低.卤水来源于海水,生成于海侵期的海退阶段,是经过蒸发浓缩.聚集和海陆变迁埋藏形成.古人发现海岸潮滩生成的卤水经过阳光曝晒后会形成盐晶,据此开始从海水中提取盐.

海水中含量最高的金属元素是

海水中有含量极为丰富的钠,但其化学行为非常简单,它几乎全部以离子形式存在.海水中各种元素都以一定的物理化学形态存在.在海水中铜的存在形式较为复杂,大部分是有机络合物形式存在的.在自由离子中仅有一小部分以二价正离子形式存在大部分都是以负离子络合物出现.所以自由铜离子仅占全部溶解铜的一小部分.海水中的溶解有机物十分复杂,主要是一种叫做海洋腐殖质的物质,它的性质与土壤中植被分解生成的腐殖酸和富敏酸类似.海洋腐殖质的分子结构还没有完全确定,但是它与金属能形成强络合物.