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  • 第1题:

    微生物在自然界物质循环中的作用是?()

    • A、生产者
    • B、消费者
    • C、分解者
    • D、条件致病
    • E、正常菌群

    正确答案:C

  • 第2题:

    试说明自然界氮素的存在方式及其循环过程,并指出微生物在氮素循环中的作用。


    正确答案: 存在形式:氮元素在自然界的存在形式主要有铵盐、亚硝酸盐、硝酸盐、有机氮化合物及大气中的氮气。循环过程:生物固氮:大气中氮气是数量最大的氮素贮藏库,但除了雷电、火山爆发及化学固定等产生少量固氮产物外,大部分是生物固氮,其中主要是共生固氮,其次是自生固氮。在生物中,只有少数原核生物及其共生体才可以固氮。
    硝化作用:氨态氮经化能自养菌氧化成硝酸态氮的过程。硝酸盐同化作用:绿色植物和多数微生物利用硝酸盐作氮源合成有机氮化物。铵盐同化作用:绿色植物和多数微生物利用铵盐合成有机氮化物。氨化作用:有机氮化物经微生物作用产生氨。反硝化作用:硝酸盐被还原为亚硝酸盐,并进一步还原为N2的过程。异化性硝酸盐还原作用:硝酸盐被还原为亚硝酸盐,并进一步还原为NH3的过程。其中生物固氧作用、硝化作用、反硝化作用、氨化作用、异化性硝酸盐还原作用是微生物特有的。氮素循环中其他过程也都有微生物参加,可见微生物在氮素循环中起着关键的作用。(注:也可用图解法回答)

  • 第3题:

    自然界碳循环过程中,哪类微生物参与有机碳转化为CO2的过程()。

    • A、原生动物
    • B、自养微生物
    • C、异养微生物
    • D、后生动物

    正确答案:C

  • 第4题:

    什么是铁-碳相图?铁碳相图在钢铁生产中有何作用?


    正确答案: 在极缓慢的冷却条件下,不同成份的铁碳含量在不同温度时具有的状态或组织的图解。
    (1)炼钢:浇注温度要高于钢铁的熔点,温度一般为1520~1600℃。
    (2)轧钢:a、钢在加热过程中最合适温度范围是单相奥氏体区,此时轧制不仅塑性好,而且可以避免因组织不同而造成不均匀变形,所以碳钢加热温度应超过A3、Acm线,为避免过烧,应低于NJE线以下100~150℃。b、可用来控制终轧温度,终轧温度过高,晶粒粗大,影响钢的性能,过低则塑性不良,增加轧制压力,易开裂。
    铁-碳相图是确定钢加热、开轧、终轧温度和制定碳钢热处理工艺的参考依据。

  • 第5题:

    简述合金元素在钢中有何作用?


    正确答案: 主要作用有:
    (1)强化固熔体,加入锰、钼、钒、硅等使铁素体得到了强化;
    (2)细化晶粒,加入铝、钒、钛等,可使晶粒细化;
    (3)改变结晶组织,加入合金元素后,可增加钢材奥氏体组织过冷能力,降低奥氏体的分解温度;
    (4)强化铁素体,加入合金元素后可提高钢的强度和硬度。

  • 第6题:

    在自然界的物质循环中,对物质转化起着重大作用的是()

    • A、化能自养生物
    • B、动物和微生物
    • C、微生物和绿色植物
    • D、绿色植物和动物

    正确答案:C

  • 第7题:

    微生物在自然界物质循环中的主要作用为()。

    • A、合成作用
    • B、分解作用
    • C、同化作用
    • D、CO2的固定作用

    正确答案:B

  • 第8题:

    举例说明微生物在自然界物质循环中的作用以氮素循环为例:微生物在氮素循环过程中主要环节中的作用


    正确答案: (1)大气分子态氮被固定成氨(固氮作用),例如根瘤菌和豆科植物根的共生体的固氮作用,以便形成有机氮。
    (2)氨被植物吸收利用,合成有机氮进入食物链(同化作用),例如外生菌根扩大了植物根系的吸收面积,利于氨和其他养分的吸收。
    (3)有机氮被分解释放出氨(氨化作用),例如好热性放线菌在堆肥的高温阶段将蛋白质氨化;尿素细菌水解尿素产生氨;嗜几丁质杆菌分解几丁质并产氨
    (4)氨被转化为硝酸(硝化作用)又可被同化为有机氮,例如硝化细菌中的亚硝酸细菌推动氨转化为亚硝酸,硝酸细菌的亚硝酸氧化酶系统催化亚硝基氧化为硝基。
    (5)硝酸被还原为分子态氮返回大气(反硝化作用),例如假单孢菌在低浓度的KNO3条件下的反硝化作用占优势,而KNO3浓度高时,芽孢杆菌则占优势。

  • 第9题:

    从碳、氮、磷等元素的循环特点看人类活动对全球变化的作用。


    正确答案: 农业生态系统中碳的同化随工业辅助能的投入而增加,但是动植物残体和残余物中的碳是以有机物的形式返回土壤,还是以二氧化碳的形式返回大气,则会显著影响着系统的碳素循环。如果这些非经济产品的有机物不能通过秸秆还田和沤制使用有机肥的返回到土壤,则土壤微生物的碳源将会减少,土壤有机质含量可能降低,长期处于这种状况,将会造成地力的持续衰退。
    工业固氮是一种具有明显的生态负效应的产业,消耗能源,生产和运输成本高,并且可能造成环境污染。
    人类开采磷矿石,制造和使用磷肥、农药和洗涤剂,以及排放含磷的工业废水和生活污水,都对自然界的磷循环发生影响。

  • 第10题:

    单选题
    自然界碳循环过程中,哪类微生物参与有机碳转化为CO2的过程()。
    A

    原生动物

    B

    自养微生物

    C

    异养微生物

    D

    后生动物


    正确答案: B
    解析: 异养微生物通过降解死亡的生物残体、生物排泄物及各种有机污染物中的含碳化合物,将有机物降解成各种代谢物,水和CO2释放到空气中。

  • 第11题:

    问答题
    简述微生物在自然界物质循环的作用。

    正确答案: 微生物在碳素循环中的作用微生物是自然界中许多有机物的分解者,如果没有它们的作用,自然界中各类元素及物质就不可能被周而复始地循环利用,生态平衡就会破坏,整个生命世界就会绝灭,人类自然也就无法生存。
    碳素是构成各种生物体最基本的元素,碳素循环包括CO2的固定和CO2的再生。植物和藻类,以及光合微生物,通过光合作用固定自然界中的CO2,合成有机碳化合物,进而转化成各种有机碳化合物。动物以植物为食物,经过生物氧化释放出CO2,动物、植物的尸体经微生物完全降解(即矿化作用)后,最终主要产物之一也是CO2。地下埋藏的煤炭、石油等,经过人类的开发、利用,例如作为燃料,燃烧后也产生CO2,重新加入碳循环。通过这些生物和非生物过程产生的CO2,随后又被植物和光合微生物利用,开始新的碳素循环
    氮循环中的作用氮素是构成生物体的另一种必需元素,自然界中的氮素循环包括许多转化作用。空气中的氮气被固氮微生物及植物与微生物的共生体固定成氨态氮,经过硝化微生物的作用转化成硝态氮,后者被植物或微生物同化成有机氮化物。动物食用含氮的植物,又转变成动物体内的蛋白质。动物、植物、微生物的尸体及排泄物被微生物分解后,又以氨的形式释放出来,这种过程叫做氨化作用。由硝化菌产生的硝酸盐在无氧条件下被一些微生物还原成为氮气,重新回到大气中,开始新的氮素循环。微生物在氮素循环中的几种作用归纳为:固氮作用、硝化作用、同化作用、氨化作用和反硝化作用。
    微生物在硫素循环中的作用
    脱硫作用:动植物和微生物尸体中的含硫有机物被微生物降解成H2S的过程称为脱硫作用
    硫化作用:即硫的氧化作用,是指硫化氢、元素硫或硫化亚铁等在微生物的作用下被氧化生成硫酸的过程。自然界能氧化无机硫化物的微生物主要是硫细菌。
    同化作用:由植物和微生物引起。可把硫酸盐转变成还原态的硫化物,然后再固定到蛋白质等成分中。
    反硫化作用:硫酸盐在厌氧条件下被微生物还原成H2S的过程称为反硫化作用。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    试说明自然界氮素的存在方式及其循环过程,并指出微生物在氮素循环中的作用。

    正确答案: 存在形式:氮元素在自然界的存在形式主要有铵盐、亚硝酸盐、硝酸盐、有机氮化合物及大气中的氮气。循环过程:生物固氮:大气中氮气是数量最大的氮素贮藏库,但除了雷电、火山爆发及化学固定等产生少量固氮产物外,大部分是生物固氮,其中主要是共生固氮,其次是自生固氮。在生物中,只有少数原核生物及其共生体才可以固氮。
    硝化作用:氨态氮经化能自养菌氧化成硝酸态氮的过程。硝酸盐同化作用:绿色植物和多数微生物利用硝酸盐作氮源合成有机氮化物。铵盐同化作用:绿色植物和多数微生物利用铵盐合成有机氮化物。氨化作用:有机氮化物经微生物作用产生氨。反硝化作用:硝酸盐被还原为亚硝酸盐,并进一步还原为N2的过程。异化性硝酸盐还原作用:硝酸盐被还原为亚硝酸盐,并进一步还原为NH3的过程。其中生物固氧作用、硝化作用、反硝化作用、氨化作用、异化性硝酸盐还原作用是微生物特有的。氮素循环中其他过程也都有微生物参加,可见微生物在氮素循环中起着关键的作用。(注:也可用图解法回答)
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    为什么说微生物在自然界氮素循环中起着关键的作用?


    正确答案: 在氮素循环的8个主要环节中,有6个环节是只有微生物才能进行的,它们是:生物固氮;硝化作用;氨化作用;异化性硝酸盐还原作用;反硝化作用;亚硝酸氨化作用。所以,若没有微生物,氮素循环就无法进行。

  • 第14题:

    下列元素在物质循环中属于沉积循环的是()

    • A、碳
    • B、氢
    • C、磷
    • D、氮

    正确答案:C

  • 第15题:

    下列元素中为煤中有害的元素是()

    • A、碳元素
    • B、氢元素
    • C、硫元素

    正确答案:C

  • 第16题:

    在自然界中,碳元素有()种同位素。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第17题:

    关于“碳足迹”,下列说法正确的是()

    • A、制造含碳类产品的痕迹
    • B、用碳笔画出来的印迹
    • C、碳元素在自然界存在的痕迹
    • D、与碳的耗用量有关

    正确答案:D

  • 第18题:

    在循环冷却水系统中,控制微生物有何作用?常用的有哪几种微生物控制方法并简要叙述其优缺点。


    正确答案: 微生物可引起粘垢,粘垢又会引起循环水系统中微生物大量繁殖。粘垢会使换热器传热效率降低并增加水头损失,而且,微生物又与腐蚀有关,故控制微生物的意义更加深远。

  • 第19题:

    试述微生物在自然界氮素循环中的作用?


    正确答案: ①生物固氮:大气中90%以上的分子态氮,只能由微生物的活性而固定成氮化物。②氨化作用:微生物分解土壤中含氮有机物产生氨,是植物吸收利用的氮素养料。③硝化作用:微生物能将氨氧化成硝酸盐,这是自然界氮素循环中不可缺少的一环。④反硝化作用:微生物还原硝酸盐,释放出分子态氮和一氧化二氮,维持了自然界的氮素循环。

  • 第20题:

    简述微生物在自然界物质循环的作用。


    正确答案:微生物在碳素循环中的作用微生物是自然界中许多有机物的分解者,如果没有它们的作用,自然界中各类元素及物质就不可能被周而复始地循环利用,生态平衡就会破坏,整个生命世界就会绝灭,人类自然也就无法生存。
    碳素是构成各种生物体最基本的元素,碳素循环包括CO2的固定和CO2的再生。植物和藻类,以及光合微生物,通过光合作用固定自然界中的CO2,合成有机碳化合物,进而转化成各种有机碳化合物。动物以植物为食物,经过生物氧化释放出CO2,动物、植物的尸体经微生物完全降解(即矿化作用)后,最终主要产物之一也是CO2。地下埋藏的煤炭、石油等,经过人类的开发、利用,例如作为燃料,燃烧后也产生CO2,重新加入碳循环。通过这些生物和非生物过程产生的CO2,随后又被植物和光合微生物利用,开始新的碳素循环
    氮循环中的作用氮素是构成生物体的另一种必需元素,自然界中的氮素循环包括许多转化作用。空气中的氮气被固氮微生物及植物与微生物的共生体固定成氨态氮,经过硝化微生物的作用转化成硝态氮,后者被植物或微生物同化成有机氮化物。动物食用含氮的植物,又转变成动物体内的蛋白质。动物、植物、微生物的尸体及排泄物被微生物分解后,又以氨的形式释放出来,这种过程叫做氨化作用。由硝化菌产生的硝酸盐在无氧条件下被一些微生物还原成为氮气,重新回到大气中,开始新的氮素循环。微生物在氮素循环中的几种作用归纳为:固氮作用、硝化作用、同化作用、氨化作用和反硝化作用。
    微生物在硫素循环中的作用
    脱硫作用:动植物和微生物尸体中的含硫有机物被微生物降解成H2S的过程称为脱硫作用
    硫化作用:即硫的氧化作用,是指硫化氢、元素硫或硫化亚铁等在微生物的作用下被氧化生成硫酸的过程。自然界能氧化无机硫化物的微生物主要是硫细菌。
    同化作用:由植物和微生物引起。可把硫酸盐转变成还原态的硫化物,然后再固定到蛋白质等成分中。
    反硫化作用:硫酸盐在厌氧条件下被微生物还原成H2S的过程称为反硫化作用。

  • 第21题:

    问答题
    简述微生物在自然界氮循环中的作用。

    正确答案: 微生物引起土壤氮素循环的作用有:含氮有机物分解形成氨的氨化作用;氨态氮氧化为硝酸的硝化作用;硝态氮还原为氮气的反硝化作用;分子氮经生物固定为氨的生物固氮作用。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    微生物在自然界碳元素循环中有何作用?

    正确答案: 主要为三个方面:
    空气中的CO2通过绿色植物和自养微生物的光合作用合成有机物;
    动物以植物和微生物为食料;
    异养微生物通过降价植物、藻类、动物及其他微生物机体中的碳化物和排泄物中的有机物作为C源,大气中的CO2又通过动植物的呼吸和微生物的活动不断放回,其中90%是微生物生命活动产生的。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    为什么说微生物在自然界氮素循环中起着关键的作用?

    正确答案: 在氮素循环的8个主要环节中,有6个环节是只有微生物才能进行的,它们是:生物固氮;硝化作用;氨化作用;异化性硝酸盐还原作用;反硝化作用;亚硝酸氨化作用。所以,若没有微生物,氮素循环就无法进行。
    解析: 暂无解析