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设计年径流量随设计频率()。

A、(A) 增大而减小

B、(B) 增大而增大

C、(C) 增大而不变

D、(D) 减小而不变

答案:A

解析:这是一道关于水文学中年径流量与设计频率之间关系的选择题。设计频率是指在一定时期内发生特定规模洪水的概率。设计年径流量通常指的是满足特定概率条件下的河流年水量。

解析如下:

选项A:设计年径流量随着设计频率的增大而减小。这是正确的选项。设计频率提高意味着我们考虑的是更稀有(更大或更极端)的事件,这些事件对应的水量是较少的,即发生干旱的概率增加。
选项B:设计年径流量随着设计频率的增大而增大。这是错误的,因为如果设计频率增大,实际上对应的是更罕见的小流量情况,而非大流量。
选项C:设计年径流量随着设计频率的增大而不变。这是错误的,因为设计频率直接影响到所对应的年径流量,二者之间存在相关性,而不是恒定不变的关系。
选项D:描述方式本身有问题,应该是随着设计频率的变化而变化,而不是“减小而不变”,因此这个选项不合适。

正确答案为A,设计年径流量随设计频率增大而减小。这是因为设计频率越高,代表我们关注的是更少发生的低径流事件,即干旱的情况。相反,低的设计频率代表的是较常发生的高径流事件,即洪水的情况。

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衡量径流的年际变化常用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/48432012-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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在设计年径流的分析计算中,把短系列资料展延成长系列资料的目的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/4843423d-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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用多年平均年径流深等值线图求小流域的多年平均年径流时,其值等于该流域()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/4843652d-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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在典型年的选择中,当选出的典型年不只一个时,对灌溉工程应选取()的径流比较枯的年份。
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在典型年的选择中,当选出的典型年不只一个时,对水电工程应选取()的径流比较枯的年份。
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枯水径流变化相当稳定,是因为它主要来源于()。
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在进行频率计算时,枯水流量常采用以()该径流的概率来表示。
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对于某一流域来说,影响流域年产沙量变化的主要因素是()。
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一条河流泥沙的年际、年内变化,与径流的年际、年内变化相比,通常是()。
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洪水过程中,沙峰与洪峰()。
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设计年径流量随设计频率()。

A、(A) 增大而减小

B、(B) 增大而增大

C、(C) 增大而不变

D、(D) 减小而不变

答案:A

解析:这是一道关于水文学中年径流量与设计频率之间关系的选择题。设计频率是指在一定时期内发生特定规模洪水的概率。设计年径流量通常指的是满足特定概率条件下的河流年水量。

解析如下:

选项A:设计年径流量随着设计频率的增大而减小。这是正确的选项。设计频率提高意味着我们考虑的是更稀有(更大或更极端)的事件,这些事件对应的水量是较少的,即发生干旱的概率增加。
选项B:设计年径流量随着设计频率的增大而增大。这是错误的,因为如果设计频率增大,实际上对应的是更罕见的小流量情况,而非大流量。
选项C:设计年径流量随着设计频率的增大而不变。这是错误的,因为设计频率直接影响到所对应的年径流量,二者之间存在相关性,而不是恒定不变的关系。
选项D:描述方式本身有问题,应该是随着设计频率的变化而变化,而不是“减小而不变”,因此这个选项不合适。

正确答案为A,设计年径流量随设计频率增大而减小。这是因为设计频率越高,代表我们关注的是更少发生的低径流事件,即干旱的情况。相反,低的设计频率代表的是较常发生的高径流事件,即洪水的情况。

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相关题目
衡量径流的年际变化常用()。

A. (A) 年径流偏态系数

B. (B) 多年平均径流量

C. (C) 年径流变差系数(离势系数)

D. (D) 年径流模数

解析:在解析这个问题时,我们首先要理解题目是在询问哪个指标常用于衡量径流的年际变化。接下来,我们逐一分析各个选项:

A. 年径流偏态系数:偏态系数是描述数据分布形态的统计量,主要反映数据分布的偏斜方向和程度。在径流分析中,它可能用于描述年径流分布的形态,但并不直接用于衡量年际变化的程度。因此,A选项不符合题目要求。

B. 多年平均径流量:多年平均径流量是长时间序列内年径流量的平均值,它反映了某地区径流的总体水平,但并不能直接衡量年际间的变化程度。所以,B选项同样不是最佳答案。

C. 年径流变差系数(离势系数):变差系数(也称为离势系数)是标准差与平均值之比,用于衡量数据的离散程度或相对变异程度。在径流分析中,年径流变差系数能够很好地反映年际间径流量的变化程度,是评估径流年际变化的重要指标。因此,C选项是正确答案。

D. 年径流模数:年径流模数通常指的是单位面积上的年径流量,它更多地用于比较不同地区的径流丰歉程度,而不是衡量同一地区径流的年际变化。所以,D选项也不符合题目要求。

综上所述,衡量径流的年际变化最常用的指标是年径流变差系数(离势系数),因为它能够直接反映年际间径流量的变化程度。因此,正确答案是C。

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在设计年径流的分析计算中,把短系列资料展延成长系列资料的目的是()。

A. (A) 增加系列的代表性

B. (B) 增加系列的可靠性

C. (C) 增加系列的一致性

D. (D) 考虑安全

解析:在设计年径流的分析计算中,把短系列资料展延成长系列资料的目的,是为了使资料更能代表长期的径流变化特性。以下是对各个选项的解析:

A. 增加系列的代表性:正确。展延资料系列,使其长度增加,可以更好地反映长期的水文变化规律,增强系列对整体水文情势的代表性。

B. 增加系列的可靠性:虽然延长系列可能会提高某些统计参数的可靠性,但这不是展延资料的主要目的。可靠性更多与资料的质量和观测的准确性有关。

C. 增加系列的一致性:系列的一致性是指资料在时间上的均匀性和稳定性。展延资料系列并不一定能够增加一致性,有时还需要对资料进行一致性修正。

D. 考虑安全:安全性是工程设计中的一个重要考虑因素,但展延资料系列并不是直接为了考虑安全,而是为了得到更准确的水文统计参数,从而间接服务于工程安全。

因此,正确答案是A,展延短系列资料成长系列资料主要是为了增加系列的代表性,使设计成果能更好地反映长期的水文变化特性。

选择「段落」

可继续追问~

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用多年平均年径流深等值线图求小流域的多年平均年径流时,其值等于该流域()。

A. (A) 出口处等值线值

B. (B) 重心处等值线值

C. (C) 出口处与重心处等值线值的平均值

D. (D) 离出口处最远点的等值线值

解析:这道题目考察的是如何使用多年平均年径流深等值线图来估算特定小流域的径流量。

选项解析如下:

A. 出口处等值线值:这个选项是不正确的,因为出口处的径流深不能代表整个流域的情况,尤其是在地形复杂或流域面积较大的情况下。
B. 重心处等值线值:这是正确答案。在水文学中,通常采用流域的面积加权平均来估计整个流域的径流深。而流域的重心可以看作是一个几何中心,在均匀分布的情况下,可以近似认为重心处的等值线值反映了整个流域的平均情况。
C. 出口处与重心处等值线值的平均值:这个选项不准确,因为取两个点的平均值并不能代表整个流域的真实平均情况。
D. 离出口处最远点的等值线值:这个选项也是错误的,因为单凭离出口最远的一点来代表整个流域的情况并不合理,特别是在径流分布不均匀的情况下。

因此,正确答案是B,即“重心处等值线值”。这是因为,在没有更详细的数据情况下,流域的重心位置的径流深通常被用来作为整个流域径流深的一个合理近似值。

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在典型年的选择中,当选出的典型年不只一个时,对灌溉工程应选取()的径流比较枯的年份。

A. (A) 灌溉需水期

B. (B) 非灌溉需水期

C. (C) 枯水期较长,且枯水期

D. (D) 丰水期较长,但枯水期

解析:解析:

在水利工程,特别是灌溉工程的设计和管理中,选择典型年对于评估工程性能和确定设计标准至关重要。典型年的选择应基于工程的主要功能和需求。

A. 灌溉需水期:灌溉需水期是农田灌溉最为关键和集中的时期,此时的水资源需求量最大。如果灌溉工程在灌溉需水期面临水资源短缺的问题,那么这将对农作物的生长和产量产生直接影响。因此,在选取典型年时,对于灌溉工程而言,应优先考虑灌溉需水期径流比较枯的年份,以评估工程在极端不利条件下的供水能力和灌溉保证率。

B. 非灌溉需水期:此选项与灌溉工程的主要需求不直接相关。在非灌溉需水期,农田对水资源的需求较低,选择此时期的典型年对于评估灌溉工程的性能意义不大。

C. 枯水期较长,且枯水期:虽然这个选项提到了枯水期,但它没有特指灌溉需水期,可能包括了一年中其他非关键时期的枯水情况,因此不如A选项精确。

D. 丰水期较长,但枯水期:这个选项更多地强调了丰水期的特点,而灌溉工程的设计和管理更关注于枯水期或灌溉需水期的水资源供应情况,因此D选项不符合要求。

综上所述,对于灌溉工程而言,在典型年的选择中,应优先考虑灌溉需水期径流比较枯的年份,以评估工程在极端不利条件下的供水能力和灌溉保证率。因此,正确答案是A。

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在典型年的选择中,当选出的典型年不只一个时,对水电工程应选取()的径流比较枯的年份。

A. (A) 灌溉需水期

B. (B) 非灌溉需水期

C. (C) 枯水期较长,且枯水期

D. (D) 丰水期较长,但枯水期

解析:在水利工程专业中,选择典型年对于水电工程的设计和规划至关重要。以下是各个选项的解析以及为什么选择答案C:

A. 灌溉需水期:这个选项指的是在农作物需要大量灌溉用水的时期。选择这一时期作为典型年对于评估水电工程的水量分配有帮助,但不是最佳选择,因为它不能全面反映水电站在整个水文年的运行状况。

B. 非灌溉需水期:这个选项考虑的是不需要大量灌溉用水的时期。虽然这可以避免与农业需水的高峰期冲突,但它仍然不能充分代表水电站在枯水期的表现。

C. 枯水期较长,且枯水期:选择枯水期较长的年份作为典型年,可以帮助水电工程设计时考虑到最不利的水文条件,确保在水量较少的情况下电站仍能正常运行。这有助于确保水电工程在干旱条件下的可靠性和稳定性。

D. 丰水期较长,但枯水期:选择丰水期较长的年份可能会高估电站的发电能力,而在枯水期电站可能面临运行困难。因此,这样的年份不适合作为典型年。

选择答案C的原因是,水电工程的设计和运行需要确保即使在最不利的水文条件下,也能满足预期的功能需求。枯水期较长且枯水期明显的年份能够为工程设计提供更为保守和可靠的水文数据,确保工程在枯水期能够持续稳定地供电,避免因水量不足造成电力供应中断。因此,C选项是最佳选择。

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枯水径流变化相当稳定,是因为它主要来源于()。

A. (A) 地表径流

B. (B) 地下蓄水

C. (C) 河网蓄水

D. (D) 融雪径流

解析:这道题考察的是对枯水期径流来源的理解。在枯水期,也就是降水较少的时候,河流中的水流主要不是来自于直接的地表径流(因为这个时候降雨量少),也不是来自于河网蓄水或季节性的融雪径流(因为这些通常是春季或者雨季的现象)。

选项分析如下:

A. 地表径流:通常与降雨直接相关,在枯水期由于降水量减少,地表径流量也会显著下降。
B. 地下蓄水:地下水资源相对稳定,不会因短期天气变化而迅速改变,所以能够提供持续的补给水源。
C. 河网蓄水:虽然河网可以储存一部分水分,但在长时间干旱的情况下,这部分蓄水也会逐渐耗尽,因此不是枯水期的主要水源。
D. 融雪径流:这是季节性现象,通常发生在冬季积雪融化之后,而在非融雪季节则不会成为主要的径流来源。

正确答案是B,地下蓄水。因为在枯水期间,河流中的水很大一部分是由地下水补给的,地下水通过渗透作用缓慢而持续地流入河流,保持了河流径流的稳定性。

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在进行频率计算时,枯水流量常采用以()该径流的概率来表示。

A. (A) 大于

B. (B) 大于等于

C. (C) 小于

D. (D) 小于等于

解析:在解析这道关于水利工程专业中的频率计算题目时,我们首先要明确“枯水流量”的含义。枯水流量通常指的是在河流流量中相对较小的部分,即在一定时期内(如年、季、月等)出现的低流量状况。这种低流量状况对于水利工程的设计、运营和管理都至关重要,因为它直接关系到水资源的可利用量、水资源的分配以及工程的安全运行。

接下来,我们逐一分析选项:

A. 大于:如果选择“大于”,那么意味着我们关注的是流量大于某个值的概率,这与枯水流量的定义相悖,因为枯水流量是指较小的流量。

B. 大于等于:同样,这个选项也涵盖了较大的流量范围,不符合枯水流量的定义。

C. 小于:虽然“小于”这个选项涉及到的是较小的流量,但它没有包括等于某个特定枯水流量的情况,这在某些情况下可能导致计算结果的偏差。

D. 小于等于:这个选项准确地涵盖了枯水流量的全部范围,即所有小于或等于某个特定枯水流量的情况。它既能考虑到严格的枯水流量值,也能包括那些接近但不超过该值的流量情况,因此更符合枯水流量的实际定义和频率计算的需求。

综上所述,枯水流量常采用以“小于等于”该径流的概率来表示,因为这能更全面地反映枯水流量的实际情况。因此,正确答案是D。

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对于某一流域来说,影响流域年产沙量变化的主要因素是()。

A. (A) 土壤地质条件

B. (B) 流域及河道坡度

C. (C) 年暴雨量的大小和暴雨强度

D. (D) 流域植被的好坏

解析:选项解析:

A. 土壤地质条件:这一因素确实会影响流域的产沙量,因为不同的土壤类型和地质结构对侵蚀的敏感性不同。但是,它不是主要的年度变化因素,因为地质条件在短时间内相对稳定。

B. 流域及河道坡度:坡度影响水流速度,进而影响侵蚀和产沙量。流域坡度较大时,水流速度加快,侵蚀力增强,从而产沙量增多。然而,这个因素在短期内也是相对固定的,不会造成年产沙量的显著变化。

C. 年暴雨量的大小和暴雨强度:暴雨是造成侵蚀和产沙的短期动力因素。暴雨量大且强度高时,可以迅速增加侵蚀力,导致短时间内大量泥沙产生。因此,这是影响年产沙量变化的主要因素,尤其在多暴雨的地区。

D. 流域植被的好坏:植被可以保护土壤,减少侵蚀。植被覆盖率高的流域产沙量通常较低。尽管植被状况会随时间变化,但它通常不会像暴雨那样在一年内造成显著变化。

选择C的原因: 年暴雨量的大小和暴雨强度是影响流域年产沙量变化的主要因素,因为它们直接关系到侵蚀力的大小,这在一年内可能会有很大的变化,尤其是在季风气候和多暴雨的地区。暴雨能够在短时间内迅速侵蚀土壤,产生大量泥沙,因此相比其他选项,它对年产沙量的短期变化影响最大。

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一条河流泥沙的年际、年内变化,与径流的年际、年内变化相比,通常是()。

A. (A) 前者大于后者

B. (B) 后者大于前者

C. (C) 二者差不多

D. (D) 不能肯定

解析:解析如下:

题目问的是河流泥沙的变化与径流变化之间的对比。我们需要考虑影响河流泥沙含量的因素以及这些因素是如何随时间和气候变化的。

选项分析:

A. 泥沙含量的变化通常比径流的变化更大。这是因为泥沙输送不仅受到水量的影响,还受到其他多种因素的影响,比如降雨强度、土壤类型、植被覆盖度以及人类活动等。当降雨量增加特别是暴雨发生时,侵蚀会加剧,导致更多泥沙进入河流;而即使径流稳定,如果其他条件改变(如植被破坏),也会导致泥沙含量变化。
B. 径流的变化比泥沙含量的变化更大。这不符合实际情况,因为泥沙输送受多种因素共同作用,其变化通常更剧烈。
C. 两者变化差不多。实际上,由于泥沙输送受到多种因素的影响,它的变化往往比径流更加复杂且幅度更大。
D. 不能肯定。虽然在某些特殊情况下可能存在例外,但从统计学角度和一般情况来说,可以做出较为明确的判断。

正确答案是A,即泥沙含量的年际、年内变化通常大于径流的变化。这是因为在自然界中,泥沙的产生和运输过程更为复杂,受多种自然和人为因素的影响,因此其变化幅度通常比单纯的水量变化要大。

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洪水过程中,沙峰与洪峰()。

A. (A) 同时出现

B. (B) 前者早于后者

C. (C) 前者迟于后者

D. (D) 以上三种情况均有可能

解析:这道题目考察的是洪水过程中沙峰与洪峰的相对出现时间。我们来逐一分析各个选项:

A. (A)同时出现:
这个选项表示沙峰与洪峰会在同一时间出现。在特定的水流和河床条件下,这是可能发生的,比如当水流中的泥沙含量较高且水流速度突然增加时,沙峰有可能与洪峰同时到达。

B. (B)前者早于后者:
这个选项指出沙峰可能早于洪峰出现。这通常发生在河床中已有大量泥沙堆积,当水流开始增加但还未达到峰值时,这些泥沙可能先被冲刷起来形成沙峰。随着水流继续增加,洪峰随后到达。

C. (C)前者迟于后者:
这个选项表示沙峰可能迟于洪峰出现。在某些情况下,如水流中泥沙含量不高或河床较为平坦,洪峰可能先到达,随后水流中的泥沙在洪峰过后的一段时间内才被冲刷起来,形成沙峰。

D. (D)以上三种情况均有可能:
这个选项综合了A、B、C三种情况,指出沙峰与洪峰的相对出现时间取决于多种因素,包括水流速度、河床条件、泥沙含量等。因此,这三种情况都有可能在实际洪水过程中出现。

解析与答案选择:
由于洪水过程中沙峰与洪峰的相对出现时间受多种因素影响,不能一概而论。它们可能同时出现,也可能一个先于另一个出现,这完全取决于具体的水文条件和河床特征。因此,最合理的答案是(D)以上三种情况均有可能。这个选项全面考虑了洪水过程中沙峰与洪峰可能出现的所有相对关系。

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