馨悦dream
农药使用后相当一部分漂浮在空气中被尘埃吸附扩散到外地或大气中,由于微粒小,在空气中不易降落,有时会被雨水淋洗降落到地面。大气中农药污染的程度因地而异,在喷药地区的上空,大气中农药含量高于其他地区。温室中喷洒农药后,空气中浓度更高,浓度高达5毫克/米3。(2)农药对土壤的污染田间使用农药后大部分落入土中,这是造成土壤污染的主要原因。使用浸种、拌种、毒谷、毒饵等用药方式将农药直接洒入土壤中,造成土壤污染程度更大。一般农药对土壤的污染程度决定于农药的施用次数、用药量和农药化学性质的稳定性。用药次数多,用药量大,稳定性高的农药,在土壤中残留时间长,对土壤污染严重;相反,用药次数少,稳定性差,易降解的农药污染程度轻。不同土壤类型中农药残留程度也不一样,黏质土比沙质土残留时间长,有机氯农药在水田中残留时间短,在旱田中残留时间长。农药残留主要集中在0~20厘米的表土层,随土层深度增加,农药残留程度降低,50厘米以下几乎检测不到残留农药。(3)农药对水体的污染农田喷洒的农药及农药厂排放的“三废”可以通过农田灌溉、土壤淋溶、雨水冲刷等途径流入江河湖泊、水库、地下水源,造成水质污染,影响农业生态环境和人体健康。美国在使用DDT农药10年后,所有的主要河流都受到了污染。我国各主要河流中也不同程度受到了农药污染。(4)农药对农蓄产品的污染农药在使用过程中通过直接附着在植物表面和对环境的污染以及生物间转移浓缩残留于农蓄产品中。各类食品中六六六、DDT污染比较普遍,动物性食品污染程度高于植物性食品。植物性食品污染程度:植物油>粮食>蔬菜>水果。化学农药对农蓄产品的污染,家养动物高于野生动物;猪肉高于牛、羊肉;鸭肉高于鸡肉。在植物食品中,小麦>稻米>玉米;花生>大豆;粮食>蔬菜。 
农药对环境的污染主要表现在对土壤、水源、空气等污染,不科学合理使用则会加剧污染,有以下几个方面:(1)农药对土壤的污染农药进入土壤的途径有三种情况:①是农药直接进入土壤,包括施用的一些除草剂、防治地下害虫的杀虫剂和拌种剂,这些农药基本上全部进入土壤;②是防治病虫害喷撒到农田的各类农药。它们的直接目标是病、虫、草,目的是保护作物,但有相当部分农药落于土壤表面或落于稻田水面而间接进入土壤;③是随着大气沉降、灌溉水和植物残体。由于农药本身不易被阳光和微生物分解,对酸和热稳定,不易挥发且难溶于水,故残留时间很长。这些累积的农药还将在相当长的时间内发挥作用。目前大豆田长期使用高残效除草剂的地块,导致玉米等经济作物无法调茬,大豆也表现根系发育受阻、生长缓慢,个别地块出现大量死苗现象,导致减产、减收甚至失收。(2)农药对大气的污染农药微粒和蒸汽散发空中,随风飘移,污染全球。农药对大气污染的程度还与农药品种、农药剂型和气象条件等因素有关。易挥发性农药、气雾剂和粉剂污染相当严重,长残留农药在大气中的持续时间长。在其他条件相同时,风速起着重大作用,高风速增加农药扩散带的距离和进入其中的农药量。(3)农药对水体的污染水体中农药的来源主要是以下几个方面:向水体直接施用农药;含农药的雨水落入水体;植物或土壤粘附的农药,经水冲刷或溶解进入水体;生产农药的工业废水或含有农药的生活污水等都时刻为害着地表水和地下水的水质。有时为防治蚊子幼虫施敌敌畏、敌百虫和其他杀虫剂于水面;为防除渠道、河流中的杂草而使用水生型除草剂等造成水中的农药浓度过高,大量的鱼和虾类的水生动物死亡。还有一些农药药液配制点有不少药瓶和其他包装物,降雨后会产生径流污染,施药工具的随意清洗也造成水质污染。
课题方案是研究性学习的重要环节,能为研究者提供明确而可操作的程序。课题方案主要包括研究背景、目的意义、实施计划、预期成果等部分。课题方案一般以表格形式呈现。撰写课题方案时要注意科学性、可行性和过程性。 课题方案的制定是课题研究的必要条件,不仅为研究者提供了明确的、可操作的程序,而且为这些程序的操作提供可靠的方法,是课题研究的“蓝图” 。科学研究是一个广泛收集信息,并通过分析、加工、处理得出有助于认识、解决相应问题的结论过程。由于师生的知识结构和科学素养的限制,对课题研究往往停留在经验层次上,而忽略了科研的根本环节(信息的即时收集、分析、加工和处理工作)。因此,重视课题方案的设计,对于保证研究的规范性,提高科学研究质量具有重要意义。