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水化学第二章_天然水的主要理化性质..


(2)光周期对水生动物摄食的影响

光周期对动物摄食的影响也具有种属特异性。研究 发现蛙形蟹的水蚤幼虫和普伦白鲑幼体的摄食量随 着光周期的缩短而降低,而中华鳖的摄食量不受光 周期的影响。水生动物的摄食不仅受外界环境因素 的影响,而且具有自身的昼夜摄食节律。叶唇龟在 黄昏和黑暗时摄食活动强烈,摄食量最多。而金鱼 24h内有两个摄食高峰,即在9:00-11:00和17: 00-21:00摄食量是较大的,而在晚上13:00-4: 00停止摄食。动物的昼夜摄食节律是为了充分有效 地利用自然界食物资源而进化发展的一种生理节律, 而这一节律地形成又主要取决于光信息。

Ali对大马哈鱼幼鱼的研究证明了这一点。在 最适光照范围之下,由于随着光照强度的减 弱,鱼类越来越难寻找到食物,因而,随着 光照强度的减弱,摄食率逐渐降低,当光照 强度降到视觉阙值以下时,动物就不能从环 境中辨别出食物,导致摄食停止。S型摄食曲 线是指随着光照强度的减弱,摄食量增大, 当光照强度减弱到某一程度时,摄食量达到 最大,且保持基本稳定。中华鳖的摄食量随 光照强度的减弱而增加,在10lx的弱光下达 到最大。具有S型摄食曲线的动物,除视觉外, 尚有其它感觉在摄食中起作用,如鳟在黑暗 中摄食与在有光时一样有效。
(4)光周期对水生动物生长、发育和存活率的影响

许多研究表明,光周期对水生动物地生长和存活率有很大影 响。Minagawa报道,蛙形蟹地幼体随着光周期的延长,生 长和变态都减慢,连续24h的光照对其幼体的生长、变态和 存活都有负作用;鲢、鳙和鲤鱼随着日照时数的延长,生长 速度都加快,但在短日照时数下鲤的生长速度远快于鲢和鳙, 而鲢和鳙在日照10-12h时生长速度最快,成活率最高。动 物可能存在其生长所需的最低和最适光周期,这可能是在长 期进化过程中形成的一种适应性。光周期对动物存活率的影 响还依个体发育阶段的不同而有明显差异。蛙形蟹幼体五龄 以后的存活率,在连续24h的光照下较其它光周期下低,而 大眼幼虫期存活率在光照12h最高,但最后一龄幼虫存活率 在全黑暗条件下与光照6h、12h、18h下相似。这表明水生 动物的不同发育阶段,对光的适应能力有所不同。
第二章 天然水的主要理化性质


教学目的与要求:了解液态水的结构及其异常特性; 了解天然水的依数性。掌握盐度和含盐量的含义; 掌握天然水温度的分布;掌握透明度的概念和检测 方法。 重点:天然水温度的分布。 难点:天然水的依数性。 教学方法:多媒体 学时分配:4
第一节 液态水的结构及其异常特性一、纯 水的异常特性与结构
2、溶解气体
天然水中溶有大气中所含有的各种气体, 除了N2、O2、CO2外,还有惰性气体He、 Ne、Ar、Kr、Xe、Rn也都能在水体中找到。 海水中也含有少量H2,在水交换较差的湖底 及某些海区或孤立的海盆中有时也有游离的 H2S存在。对于部分受污染地区,水中可能还 溶有该地区的污染气体(如硫氧化物、氮氧化 物等)。溶解气体的含量与水的温度、水中动 物代谢活动有关,其含量有明显的昼夜、季节、 周年变化特点和显著的水层差异。


3、营养元素 主要包括与水生生物生长有关的一些元素,如N、P、Si等。 营养元素多以复杂的离子形式或以有机物的形式存在于水体 中,在水中含量通常较低,受生物影响较大,有时又称为 “非保守成分”或“生物制约元素”。 4、有机物
水体中的有机物可分为颗粒态有机物和溶解态有机物两大类。 有机物在水体中的含量较低,通常是无机成分的万分之一, 一般1升水中仅几毫克;有机物成分复杂,种类繁多。包括 糖类、脂肪、蛋白质及降解有机物等;有机物对水质及水生 生物有着多方面错综复杂的影响,适量有机物的存在是使水 质维持一定肥力的重要条件,而过量有机物的存在将会使水 质恶化、鱼病蔓延。
春季全同温期
春季气温回升,大地转暖,太阳辐射使冰盖融化后,将使表层 水温升高。水温在密度最大的温度以下时,温度的升高会使密度增 大,表面温度较高的水就会下沉,下面温度较低的水就会上升,形 成密度流。密度流使上下水对流交换,直到上下水温都是密度最大 时的温度为止。此后,表层水温进一步上升,密度就会减小,不会 产生密度流。如果此时有风的吹拂,可克服热阻力产生涡动混合, 继续使上下水层混合,把上层得到的热量带到下层,水体仍可以继 续处在上下温度基本一致的状态,这时称为春季的全同温期。春季 的全同温可持续到8℃、10℃、甚至15℃以上,这决定于春季的风 力大小、多风天气持续的时间、水的深度和湖盆的形状等。 盐度高于24.9的水,密度最大时的温度低于冰点。融化后,表 面升温不会产生密度流,春季的全同温需靠风力的混合作用来维持。 春季的对流混合作用可把上层丰富的溶氧带到下层,把下层富 含营养盐的水带到上层,对湖泊的初级生产及鱼类的生长都很有利。
(三)天然水的温度分布

对于一般的湖泊池塘,引起水体流转混合的主要因素有 两个方面,一是风力引起的涡动混合,一是因密度差引 起的对流混合。风力的涡动混合水面受到风力的吹拂后, 表面水会顺着风向移动,使水在下风岸处产生“堆积” 现象,即造成下风岸处水位有所增高,此增高的水位就 形成了使水向下运动的原动力,从而产生“风力环流”。 由密度引起的对流作用称为密度环流当表层水密度增大, 或底层水密度减少时,都会出现“上重下轻”的状态, 密度大的水要下沉,密度小的水要上升,这就形成了上 下水团的对流混合。这种混合作用可以是在较小范围发 生的上下对流,也可以是在较大范围发生的环流。水温 在4℃以上、水面只有一部分太阳辐射升温时,也会形 成密度环流。
(二) 天然水的依数性

何谓依数性? 天然水是一种电解质溶液,其蒸汽压下降、沸点 上升、冰点下降及渗透压仅取决于溶质和溶剂的 物质的量之比,而与溶质的本性无关,这就是天 然水的依数性。随着水中溶质的增加,天然水的 蒸汽压下降,沸点上升,冰点下降,渗透压增加。 天然水的渗透压主要决定于其含盐量。含盐量越 大,渗透压越大。水生生物对水的渗透压有一定 范围的的适应能力。若渗透压变化幅度过大,会 危及水生生物的生存。
水体的温度分布

(1)冬季的逆分层期 我国北方地区的湖泊、水库都可封冻,表面形成 冰盖,冰盖下是接近冰点的水。水温随深度增加 而缓慢升高,到底层水温可以达到或小于密度最 大时的温度。对于淡水,紧冰 点为-1.9℃,密度最大温度低于冰点,结冰时上 下水温都达到冰点,底层水温不会比表层高。盐 度超过24.9的海水都是这种状况,只是冰点有所 不同。
第二节 天然水的主要理化性质
一、天然水的化学组成 按不同组分含量与性质的差异,以及与水生生物的关系可以把天然水的 化学成分分为六类:即常量元素、溶解气体、营养元素、有机物质、微 量元素以及有毒物质。 1、常量成分 常量成分又称为主要离子、恒量元素、保守成分。淡水中的八大离子主 要有K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、SO42-、Cl-;海水、 中主要有Na+、Mg2+、Ca2+、K+、Sr2+、Cl-、SO42-、HCO3-、 (CO32-)、Br-、H3BO3和F-。常量成分在水中含量高,性质稳定: 海水中常量成分占溶解盐类总量的99.8%—99.9%,而且它们在海水中 含量的大小有一定的顺序,其比例几乎不变;淡水中常量成分占水体溶 解盐类总量的90%以上。常量成分是决定天然水体物理化学特性的最重 要因素 。
水是最常见的物质,但它有许多异常特性。 见表1。水的特性与 水的分子结构相关。水分子有呈四面体结构的倾向, 是具有很大偶极 矩的极性分子。这样的一个水分子就有可能通过正、负电间静电引力 与邻近的四个水分子以氢键相联系见图1。分子间氢键力大小为 18.81kJ/mol,约为O—H共价键的1/20,冰溶化成水或水挥发成水汽, 都首先需要外界供能破坏这些氢键。当冰开始熔化成水时,冰的疏松 的三维氢键结构中约有15%氢键断裂,晶体结构崩溃,体积缩小而密 度增大。如果有更多热能输入体系,将引起下述两方面的作用: 1.更多氢键破裂,结构进一步分崩离析,密度进一步增大; 2.体系温度升高,分子动能增加,由于分子振动加剧,而每一分 子占据更大体积空间,所以这一因素又使密度趋于减小。 上述两因素随温度升高而相互消长的结果,使淡水在3.98℃时有 最大密度。这种情况对水生生物越冬生活具有特别重要意义。
三、天然水环境主要物理性质
(一)天然水的光学特性 太阳光到达水面以后,一部分被反射,一部 分经折射进入水体。进入水体的部分,一部 分被吸收,一部分被散射,余下的继续向深 部穿透。 在水域生态学中通常用透明度来反映可见光 在水中的衰减状况,表明水中杂质对透过光 线的阻碍程度。

1透明度盘的使用
光照与水生生物的关系

水生动物的生长与光的波长之间存在着一定的联系。 光照强度对水生动物摄食的影响具有种属特异性, 二者的关系是复杂的。 Pertesen就光照强度与动物 摄食之间的关系,提出了两种摄食模型,即具有峰 值的摄食曲线和S型摄食曲线,具有前一种摄食曲 线的动物,是依靠视觉摄食的。光对于视觉摄食的 鱼类是必需的,存在着一个适宜的光照范围,在此 范围内,鱼摄食最为活跃,摄食量最高;高于或低 于此范围的光照强度,都将使摄食量降低,而且, 在个体发育的不同阶段,适宜照度区会有变化。


5、微量元素等 除了常量元素和营养元素以外的其他元素(如同位素等), 都包括在这一类中。微量元素种类繁多,总量却非常少,仅 占总含盐量的0.1%左右;微量元素中的Fe、Mn、Cu等与生 物的生长有着密切的关系,称为“微量营养元素”。 6、有毒物质 天然水中的有毒物质,按其来源或产生方式的不同大体可分 为两类:一类是来自工农业生产以及日常生活排放的废物, 即所谓污染物质,主要包括有机物、油类、农药及重金属离 子等等;另一类是指由于水体内部物质循环失调而生成并积 累的毒物,如硫化氢、氨、低级胺类、高浓度CO2及赤潮生 物的有毒分泌物等。有毒物质在浓度较低时就会对水生生物 产生毒性作用,并破坏生态系统的平衡;其毒性的大小与该 物质的存在形式有关,并受到多中水体物理化学性质的影响。
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