建材秒知道
登录
建材号 > 能源科技 > 正文

海鱼为什么是再生能源

无心的苗条
儒雅的时光
2023-01-26 04:01:04

海鱼是不是可再生能源

最佳答案
顺利的火车
帅气的云朵
2026-05-01 21:40:40

D分 析: 可再生资源如果处理不当,过度使用的话,也会导致资源的不可再生,所以可再生资源并不都是“取之不尽,用之不竭”的;海鱼属于生物资源的一种,属于可再生资源;海南琼海的大鱼少见,是由于过度的捕捞,导致渔业资源日益减少,甚至枯竭,故选D.考点: 本题考查我国渔业资源的有关知识.

最新回答
端庄的春天
帅气的飞鸟
2026-05-01 21:40:40

可再生资源在较短时间内可以更新、再生或可以循环使用,但由于是人类活动不合理的开发和利用,也有枯竭的一天,故A错误;

海鱼属于可再生资源,故B错误;

海南琼海的渔民不是不喜欢大鱼,而是由于人类的过度的捕捞,没有大鱼,故C错误;

人类过度捕捞使使鱼类资源减少,故D正确.

故选:D.

外向的微笑
无私的鸭子
2026-05-01 21:40:40
可再生资源,指可以重新利用的资源或者在短时期内可以再生,或是可以循环使用的自然资源。主要包括生物资源(可再生)、土地资源、水能、气候资源等。

藏羚羊和海鱼是生物资源,正常来说算可再生资源

沉默的豆芽
明理的长颈鹿
2026-05-01 21:40:40
可再生资源是指被人类开发利用后,可以在较短时间内更新、再生,或者能够重复利用、循环使用的自然资源,如气候资源、生物资源、水资源和土地资源等.对于再生速度受到自身繁殖能力和外界环境条件影响的可再生资源,应有计划、有限制地加以开发利用.非可再生资源是指经人类开发利用后蕴藏量不断减少,在相当长的时间内不可能再生的自然资源,主要是指自然界的各种矿物、岩石和化石燃料,例如金属矿产、非金属矿产、煤炭、石油、天然气等矿产资源.由于非可再生资源的形成周期极为漫长,在人类历史时期几乎不能再生,因而对于这类自然资源,应尽可能综合利用,注意节约,避免浪费和破坏.

故答案为:温泉、树林、草地、潮汐能、藏羚羊、风能、海鱼;人类开发利用后,可以在较短时间内更新、再生,或者能够重复利用、循环使用的自然资源;核能、天然气、花岗岩;经人类开发利用后蕴藏量不断减少,在相当长的时间内不可能再生的自然资源.

孤独的朋友
辛勤的硬币
2026-05-01 21:40:40

高等动物,即使是人,一般都没有再生的能力。然而,有些较低等的动物再生的能力却很强。

传说在很早以前,有一户渔民在海边养殖各种贝类,像牡蛎、蛏、扇贝之类。可气的是,海里有一种海星常把贝壳里的肉吃掉,给渔民带来了灾难。

渔民想惩罚一下这些可恶的海星,于是就把它们撕成两半或好几段,扔进大海里。

奇怪的是,过了好些日子,海滩上的海星不但没有减少,反而越来越多。渔民意外地发现,有的海星在撕掉的伤口处又长出了新的部分,正好补上了被撕掉的那一半。原来,海星的再生能力很强,被撕成的每一段又长成了一个新海星,从此渔民就改变了惩罚海星的办法,不再把它撕碎扔到海里,而是扔到海滩上晒死,或者放到锅里煮死。

蚯蚓也具有很强的再生能力。把一条蚯蚓在中间切成两段(在第15~20节之间切断效果最好)不但不会死去,反而会变成两条蚯蚓。

有些动物利用自己身体的某些部分具有再生能力这一特点,在遇到强敌时,便实施苦肉计,借机逃脱。

海参是弱小动物,常常受到海中强敌的袭击。遇到危急关头,海鱼张开大口,正要吞食它的瞬间,它立即把肚肠从肛门抛出,自己乘机溜走。过不久,它又会有一副新的肚肠。

章鱼,有8只腕手。当一只腕手被敌手擒拿住时,它便意识到生命受到威胁,于是立即将那只腕手舍弃,断下的腕手,仍然还会蠕动,以致敌手朝这只腕手猛扑过去,结果,因小而失大。据生物学家观察,章鱼约在整个腕手的4/5处自断。自断后,伤口处血管立刻收缩,进行自身闭合,不会出血。6小时后血管就舒通,第二天就开始长出新腕手。

壁虎遇到猛烈打击或被敌人咬住之后,也能够把自己的尾巴丢掉。过一段时间,再长一条新尾巴。

此外,水螅、蚱蜢、螃蟹、螳螂也都有不同程度的再生能力。

某些动物为什么具有较强的再生能力呢?为什么高等动物甚至人类都没有这种再生能力,而一些较为低等的动物却有呢?这还需要动物学家们深入研究才能得出正确的答案。

霸气的盼望
潇洒的康乃馨
2026-05-01 21:40:40

生活于海水中海水鱼不但没有被腌成“咸鱼”,其体内的盐分也没有增加,依然自由自在地在海里生息繁衍。这是因为海洋鱼类有很强的排盐能力,这种排盐能力与海水的高浓度盐形成一种平衡——渗透平衡。

有一种特殊的膜,被称为半透膜,它只允许溶剂分子通过,不允许溶质分子通过。用半透膜隔开两种溶液,两种溶液溶质不同,但是具有相同的渗透压,也就是膜两侧进出的水量相同,就达到了渗透平衡。

渗透平衡广泛存在于生物体内,细胞膜是生物体内一种半透膜,它将细胞内液和细胞外液隔开,只允许水分子通过,而钠离子、钾离子等却不易通过。生活在海洋中的鱼类,通过呼吸吸入大量盐,海水鱼都有各自的调节方式,能将喝进去的海水中的盐分及时排出体外。

如硬骨头鱼类的鳃片中有专门的排盐器官,软骨头鱼类是利用体内尿素的作用来排除盐分。这种吸入与排出是平衡的,所以海水鱼能够自由自在的生存。

扩展资料:

鱼类是否需要喝水也取决于身体内细胞液体浓度和外界液体浓度的差异,这样的情况大概可以分为以下三种。

1、如果鱼类身体内细胞液体浓度高于外界液体浓度的话,这时候它不但不需要主动摄入水分,而且还需要主动地将身体内的水分排出去,因为在这种情况下细胞内外会有一个浓度差,细胞内的浓度高,因此会自动地从外界环境中摄入水分。

为了避免身体吸入过多水分而涨破,鱼类必须主动将多余的水排出体内。我们看到一些死鱼总是漂浮在水面上,因为当鱼死亡之后体内的渗透压系统就失效了,大量的水分进入鱼的体内,导致它膨胀起来。

2、鱼类体内细胞的液体浓度和外界液体浓度大致相等,这种情况是最理想的,因为鱼类并不需要主动通过摄入水分或者排出水分来保持身体内的渗透压平衡。

这种情况下细胞里的水能够自动和外界进行交换,海洋中存在许多这种类型的鱼类,它们被人类称为“海洋软骨鱼”,例如鲨鱼和电鳐。

3、鱼类体内细胞的液体浓度小于外界液体浓度,这种情况和第一种情况恰恰相反,鱼类同样需要通过主动行为来保持体内的渗透压平衡。

处于这种情况的鱼类如果不主动摄入水分的话,细胞内的水分就会被外界高浓度的液体所吸收,导致鱼体内水分缺失。

参考资料来源:人民网——海水鱼放进淡水里不能存活,原来是渗透平衡被破坏了

正直的康乃馨
淡然的蜜粉
2026-05-01 21:40:40

1、头足类动物

2、红斑蝾螈

3、三肠涡虫

4、海参

5、海星

6、壁虎

1、头足类动物

雄性章鱼在交配之后身体会损失一部分,通常在交配中,雄性章鱼的触角——交接腕(hectocotylus)需要送递精液给雌性。美国加利福尼亚州大学贝克利分校的罗伊-考德威尔(Roy Caldwell)多年来从事研究印度洋太平洋区域栖息的章鱼习性,在交配中雄性章鱼的交接腕会与身体断裂,保留在雄性章鱼体内。

在交配完成之后雄性章鱼的交接腕会重新生长出来。

2、红斑蝾螈

早在1768年,医师拉扎罗-斯帕兰扎尼(Lazzaro Spallanzani)就开始研究蝾螈的肢体再生能力,像所有的蝾螈物种,红斑蝾螈能够重生它们的尾部、眼睛,甚至完整的四肢。

当一只蝾螈损失它的一个肢体,创伤处的细胞退行发育为干细胞,之后形成叫做胚芽的大量细胞体,新生的肢体就从这些肢体中生长出来。

3、三肠涡虫

三肠涡虫是一种奇妙的动物,如果用刀子将其身体一切为二,它将生长成为两个三肠涡虫。这些非寄生扁形虫生活在水中,或者陆地潮湿环境,三肠涡虫有数千个物种,其体形从1毫米至60厘米长的掠食性三肠涡虫。

三肠涡虫通过细胞增殖和使用遍布全身叫做新胚芽的未分化干细胞改造现有器官,从而实现器官组织再生。

叫做直口涡虫的一种三肠涡虫的身体任何部分都可发育成为一个完整的新蠕虫。它们是实验室内研究生物再生能力的最佳生物体。

4、海参

印度尼西亚苏拉威西岛海域的Bohadschia argus海参,当它遇到掠食者时会有一种奇特的对策,它会将自身的内脏器官从身体尾部喷射出去。

海参进行组织重生时先从消化系统进行重生,几个星期之后内脏器官便重生出来。

5、海星

像海参一样,海星也是一种棘皮动物,具有分布式神经系统——位于皮肤之下的神经丛。同时,在嘴部周围有一个中心神经环。

许多海星可将该中心神经环一分为二,然后分别生长一个新的海星。触角和中心神经环的任何小部分都可以重生。印度太平洋海星就是“重生高手”,它们可以从一段触角生成整个身体,如果触角或者中心神经环受损,也可实现损伤性重生。

6、壁虎

当动物遭到掠食者攻击时最有可能被袭击的就是尾部,但壁虎不必担心这个问题,这正是它的应对掠食者的策略——当遭受掠食者攻击时,会断裂尾巴,使自己拥有充足的时间逃离。

这种肢体重生能力叫做“尾部自切”,存在于几种壁虎物种,以及蜥蜴和蝾螈物种之中。壁虎身体存在一个叫做“破裂面”的弱点区域,位于椎骨中间,在尾部存在一定的间隙。为了实现尾部自切,尾部破裂面的特殊肌肉组织会收缩,使椎骨断裂。之后肌肉进一步收缩尾椎骨从而使流血最小化。

飘逸的鸵鸟
陶醉的大侠
2026-05-01 21:40:40
鱼类都含有碳水化合物。

碳水化合物(carbohydrate)是由碳、氢和氧三种元素组成,由于它所含的氢氧的比例为二比一,和水一样,故称为碳水化合物。它是为人体提供热能的三种主要的营养素中最廉价的营养素。食物中的碳水化合物分成两类:人可以吸收利用的有效碳水化合物如单糖、双糖、多糖和人不能消化的无效碳水化合物,如纤维素,是人体必须的物质。糖类化合物是一切生物体维持生命活动所需能量的主要来源。它不仅是营养物质,而且有些还具有特殊的生理活性。例如:肝脏中的肝素有抗凝血作用;血型中的糖与免疫活性有关。此外,核酸的组成成分中也含有糖类化合物——核糖和脱氧核糖。因此,糖类化合物对医学来说,具有更重要的意义。自然界存在最多、具有广谱化学结构和生物功能的有机化合物。可用通式Cx(H2O)y来表示。有单糖、寡糖、淀粉、半纤维素、纤维素、复合多糖,以及糖的衍生物。主要由绿色植物经光合作用而形成,是光合作用的初期产物。从化学结构特征来说,它是含有多羟基的醛类或酮类的化合物或经水解转化成为多羟基醛类或酮类的化合物。例如葡萄糖,含有一个醛基、六个碳原子,叫己醛糖。果糖则含有一个酮基、六个碳原子,叫己酮糖。它与蛋白质、脂肪同为生物界三大基础物质,为生物的生长、运动、繁殖提供主要能源。是人类生存发展必不可少的重要物质之一。

受伤的泥猴桃
现代的日记本
2026-05-01 21:40:40

因为海水中含有各种盐类,其中百分之90左右是氯化钠,也就是食盐。另外还含有氯化镁、硫酸镁、碳酸镁及含钾、碘、钠、溴等各种元素的其他盐类。

海水中含有营养元素(营养盐、生源要素)P及Si等。这些要素在海水中的含量经常受到植物活动的影响,其含量很低时,会限制植物的正常生长,这些要素为鱼提供了生长必须的营养。

鱼类是体被骨鳞、以鳃呼吸、通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳和凭上下颌摄食的变温水生脊椎动物,在海里有鱼得以生存的食物,海水中温度适宜鱼的生长活动。所以,海里会产生鱼。

扩展资料:

最早出现的鱼类是无颌鱼类。它们还没有上、下颌,只有一个漏斗式的口位于身体前端。这种口,不能主动摄食,只有靠水流把微小生物带进口内。它们没有腹鳍,但有膜质的外骨骼,包裹在身体外边。所以无颌鱼类又有甲胄鱼类之称。

最早的有颌鱼类是盾皮鱼类,它不仅已有上、下颌,并还有了偶鳍。硬骨鱼类是最进步的鱼类,也是现今世界上水域中的主人。

海鱼到了淡水中会死去,原因是海水密度高,压强大,海鱼入淡水中会死就是因为海鱼的血压适应了海水压强,入淡水后淡水压强小,海鱼的血压超过水压导致血管爆裂死亡。

参考资料来源:百度百科-海水

参考资料来源:百度百科-鱼 (鱼类)