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水利工程专业业务考试试题集
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判断题
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大理岩主要由方解石和白云石组成,不耐酸雨。

A、A、正确

B、B、错误

答案:A

水利工程专业业务考试试题集
防渗墙底应支承在坚实的基岩上,而且要嵌入不透水或相对不透水岩面以下大约()。
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()是垂直位移观测的基准点,原则上要求长期稳定且变形值小于观测误差。
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现行的《山东省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》于 2014 年 10 月 28 日修订。
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产生暴雨的主要天气系统有:()。
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单纯用等流时线的概念进行汇流计算时,考虑了河槽的调蓄作用。
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混凝土应力都可以能直接用观测应力的仪器观测。
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取(引)水建筑物是输水建筑物的首部建筑,如:引水隧洞的进口段、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等。
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堤坝的散浸、漏洞、管涌、塌坑都是防汛抢险中比较常见的险情。
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孔隙率相同时,材料的孔径越大,则材料的吸湿性能力越强。
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在重力坝基本剖面设计时,仅考虑满足强度条件,扬压力强度系数α与坝底宽度 T()。
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题目内容
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判断题
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水利工程专业业务考试试题集

大理岩主要由方解石和白云石组成,不耐酸雨。

A、A、正确

B、B、错误

答案:A

水利工程专业业务考试试题集
相关题目
防渗墙底应支承在坚实的基岩上,而且要嵌入不透水或相对不透水岩面以下大约()。

A. (A) 0~0.5 m

B. (B) 0.5~1.0 m

C. (C) 1~2 m

D. (D) 2~3 m

解析:选项解析:

A. 0~0.5 m:这个深度可能太浅,不足以确保防渗墙的稳定性和不透水性,因为基岩表面可能存在风化层或裂隙,这样的深度不够安全。

B. 0.5~1.0 m:这个深度范围通常是推荐的,因为它可以确保防渗墙嵌入到相对不透水的基岩中,同时避开了可能存在缺陷的基岩表面层。

C. 1~2 m:虽然这个深度可以提供更好的稳定性,但它可能超过了实际需要,增加了不必要的工程量和成本。

D. 2~3 m:这个深度更深,虽然可以提供极高的稳定性,但同样可能导致过度设计,增加不必要的成本和施工难度。

为什么选择答案B: 根据水利工程的常规设计和实践,防渗墙需要嵌入基岩足够的深度以确保其稳定性和不透水性,但又不至于过度设计造成资源浪费。选项B的0.5~1.0 m深度范围是一个行业公认的标准,可以平衡安全性和经济性,因此正确答案是B。这个深度范围能够使防渗墙有效地穿过基岩表面可能存在的不稳定层,达到较为坚实的岩层,从而保证防渗效果。

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()是垂直位移观测的基准点,原则上要求长期稳定且变形值小于观测误差。

A. (A) 水准基点

B. (B) 工作(起测)基点

C. (C) 观测点

D. (D) 校核基点

解析:选项解析:

A. 水准基点:水准基点是垂直位移观测的基准点,是进行水准测量的重要参考点,要求其位置稳定,长期不变,且其本身的变形值要小于观测误差,确保测量结果的准确性和可靠性。

B. 工作(起测)基点:工作基点是在水准基点基础上,为了进行具体的测量工作而设立的点,它主要用于具体的测量作业,可能不会像水准基点那样长期稳定。

C. 观测点:观测点是进行具体位移观测的位置,通常位于被观测物体的特定部位,用于收集数据,不是作为基准点使用。

D. 校核基点:校核基点一般用于对水准基点或工作基点进行校验和复核,确保测量系统的准确性,但它本身不是作为垂直位移观测的基准点。

为什么选择A: 此题的正确答案是A,水准基点,因为水准基点是垂直位移观测中的基准点,它需要长期保持稳定,且其变形值必须小于观测误差,这样才能确保整个测量结果的精确度。其他选项B、C、D虽然与测量相关,但它们不符合题目中“垂直位移观测的基准点”的定义和长期稳定性的要求。

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现行的《山东省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》于 2014 年 10 月 28 日修订。

A. A、正确

B. B、错误

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产生暴雨的主要天气系统有:()。

A. (A) 梅雨暴雨

B. (B) 台风暴雨

C. (C) 东风波暴雨

D. (D) 强对流暴雨

解析:这道题考察的是产生暴雨的主要天气系统的知识。下面是对每个选项的简要解析以及为什么这些选项都是正确的:

(A) 梅雨暴雨:梅雨是指东亚地区特有的季节性降水现象,通常发生在夏季初,从5月中旬到7月中旬。当北方冷空气与南方暖湿气流在长江流域交汇时,会形成稳定的降雨带,导致长时间的连续降雨,这种情况下形成的暴雨被称为梅雨暴雨。

(B) 台风暴雨:台风是一种热带气旋,在其路径上可以带来大量的降水。当台风登陆或接近陆地时,由于地形影响或者与其它天气系统相互作用,往往会造成非常强烈的暴雨。

(C) 东风波暴雨:东风波是指热带地区的一种天气扰动,通常是由东向西移动的一段低压槽。当东风波与足够的水汽和不稳定的大气条件相结合时,可以引发局地性的强降雨事件。

(D) 强对流暴雨:强对流指的是大气中强烈的垂直运动,当温暖湿润的空气迅速上升遇冷凝结成云并释放潜热时,可以形成雷暴等强对流天气,进而产生短时内的高强度降雨。

综上所述,以上四个选项都属于能够引起暴雨的主要天气系统,因此正确答案是ABCD。这些天气系统都有可能造成严重的降雨事件,并且在不同的地理环境和气候条件下都可能发生。

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单纯用等流时线的概念进行汇流计算时,考虑了河槽的调蓄作用。

A. A、正确

B. B、错误

解析:这是一道关于水文水力学中汇流计算的理解题。我们来分析题目和选项:

首先,理解题目中的核心概念:“等流时线”和“河槽的调蓄作用”。

等流时线:是描述流域上各点水流汇集到流域出口断面时间相等的线。它是基于流域形状、坡度等条件,假设水流以均匀速度沿最短路径流向出口断面而绘制的一系列曲线。等流时线主要用于估算流域的汇流时间,但并不直接考虑水流在流动过程中的复杂变化,如流速变化、河槽的调蓄作用等。
河槽的调蓄作用:指的是河流在洪水期间,由于河槽的容纳能力(即蓄水量)和水流流速的变化,对洪水流量进行的自然调节和储存作用。这种作用涉及到水流的动态变化,包括流速、水深、水面宽度等多种因素。

接下来,分析选项:
A. 正确 - 这个选项认为单纯用等流时线的概念进行汇流计算时已经考虑了河槽的调蓄作用。但如前所述,等流时线主要是基于流域的几何特征和假设的均匀流速来估算汇流时间,并未直接考虑河槽在洪水过程中的动态调蓄作用。

B. 错误 - 这个选项否认了等流时线计算中已考虑河槽调蓄作用的说法。这是正确的,因为等流时线方法主要用于估算汇流时间,而不涉及河槽在洪水过程中的具体水流动态和调蓄效应。

综上所述,单纯用等流时线的概念进行汇流计算时,并未考虑河槽的调蓄作用。因此,正确答案是B。

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混凝土应力都可以能直接用观测应力的仪器观测。

A. A、正确

B. B、错误

解析:这道题目考察的是对混凝土应力观测方法的理解。

首先,我们分析题目中的关键信息:“混凝土应力都可以能直接用观测应力的仪器观测”。这里的核心是“都可以”这一绝对化的表述。

接下来,我们逐一分析选项:

A. 正确

如果选择A,即认为所有混凝土应力都可以直接用观测应力的仪器进行观测,这忽略了混凝土应力观测的复杂性和局限性。实际上,并非所有混凝土应力都能直接通过仪器观测得到,特别是深层次的、复杂的应力状态。

B. 错误

选择B则承认了上述的复杂性和局限性。混凝土应力观测受到多种因素的影响,如应力状态、观测位置、观测仪器的限制等。并非所有应力都能直接通过观测仪器得到准确数据,特别是在混凝土内部或复杂应力环境下。

因此,根据混凝土应力观测的实际情况和复杂性,我们可以确定“混凝土应力都可以能直接用观测应力的仪器观测”这一说法是错误的。所以,正确答案是B。这个答案反映了混凝土应力观测的实际情况,即存在观测的局限性和复杂性。

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取(引)水建筑物是输水建筑物的首部建筑,如:引水隧洞的进口段、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等。

A. A、正确

B. B、错误

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堤坝的散浸、漏洞、管涌、塌坑都是防汛抢险中比较常见的险情。

A. A、正确

B. B、错误

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孔隙率相同时,材料的孔径越大,则材料的吸湿性能力越强。

A. A、正确

B. B、错误

解析:这是一道关于材料孔隙率与孔径对材料吸湿性能力影响的理解题。

首先,我们需要明确几个关键概念:

孔隙率:指材料中孔隙体积占总体积的百分率。
孔径:指材料中孔隙的直径大小。
吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质。

接下来,我们分析题目中的关键信息和选项:

题目描述:“孔隙率相同时,材料的孔径越大,则材料的吸湿性能力越强。”

现在,我们逐一分析选项:

A. 正确

这个选项认为孔径越大,吸湿性越强。但实际上,材料的吸湿性不仅与孔隙率有关,还与孔隙的结构(如孔径大小、孔隙连通性等)密切相关。在孔隙率相同的情况下,孔径过大会导致水分在孔隙中更容易流动,而不易在材料内部停留,从而可能降低材料的吸湿性。特别是当孔径大到一定程度时,材料可能更倾向于表现出透水性而非吸湿性。因此,这个选项是不正确的。

B. 错误

这个选项否定了上述A选项的观点,即孔径越大并不意味着吸湿性越强。这与我们对材料孔隙结构与吸湿性关系的理解是一致的。在孔隙率相同的情况下,孔径大小对吸湿性的影响是复杂的,不能简单地认为孔径越大吸湿性就越强。因此,这个选项是正确的。

综上所述,答案是B(错误),因为孔隙率相同时,材料的孔径越大并不意味着材料的吸湿性能力就越强。

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在重力坝基本剖面设计时,仅考虑满足强度条件,扬压力强度系数α与坝底宽度 T()。

A. (A) 成正比

B. (B) 成反比

C. (C) 关系不大

D. (D) 不一定

解析:本题考察的是重力坝基本剖面设计中扬压力强度系数α与坝底宽度T的关系。

在重力坝的设计中,扬压力是一个重要的考虑因素,它会影响坝体的稳定性。扬压力强度系数α是用来描述扬压力对坝体强度影响的一个参数。

选项A:成正比。在重力坝的设计中,如果仅从强度条件出发,当坝底宽度T增加时,坝体的稳定性会增强,因为更宽的坝底能更好地分散和抵抗扬压力。因此,为了满足相同的强度条件,当坝底宽度增加时,扬压力强度系数α(即单位宽度坝底上的扬压力对强度的影响)会相应减小,但在这个问题的语境下,我们关注的是“满足强度条件”时两者的关系,即为了保持强度条件不变,当坝底宽度T增加时,需要更大的扬压力(即α值增大)来“平衡”这种增加,从而保持坝体的整体稳定性。因此,从这个角度看,α与T是成正比的。但需要注意的是,这里的“成正比”是在满足强度条件的特定语境下理解的,并非严格的数学比例关系。

选项B:成反比。这个选项与实际情况不符。如前所述,为了保持坝体的稳定性,在坝底宽度增加时,需要更大的扬压力来“平衡”这种增加,因此α与T并非成反比。

选项C:关系不大。这个选项也不正确。因为扬压力是影响坝体稳定性的重要因素之一,而坝底宽度又是决定坝体稳定性的关键因素之一,所以α与T之间必然存在关系。

选项D:不一定。这个选项虽然看似模糊,但实际上并不准确。在重力坝的设计中,为了满足强度条件,扬压力强度系数α与坝底宽度T之间确实存在一种可以预测的关系,即当坝底宽度增加时,为了保持坝体的稳定性,需要更大的扬压力(即α值增大),因此它们之间并非“不一定”有关系。

综上所述,正确答案是A,即扬压力强度系数α与坝底宽度T成正比(在满足强度条件的特定语境下理解)。

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