A、A、正确
B、B、错误
答案:A
A、A、正确
B、B、错误
答案:A
A. (A) 固定式
B. (B) 半固定式
C. (C) 移动式
D. (D) 绞盘式
解析:这是一道关于山丘区零星小块耕地适用喷灌系统类型的问题。我们来逐一分析各个选项,并解释为什么选择C选项。
A. 固定式喷灌系统:
固定式喷灌系统是指喷头和支管等固定安装在田间,不能移动的喷灌系统。这种系统适用于大面积、地形平坦的耕地,因为它需要较高的初始投资来安装固定的基础设施。在山丘区零星小块耕地上使用固定式喷灌系统显然不经济且不便于管理,因此A选项不适合。
B. 半固定式喷灌系统:
半固定式喷灌系统是指喷水管道(干管和支管)部分固定,部分移动(如水龙带和喷头可移动)。虽然它比固定式系统更灵活,但仍需要固定的基础设施,如干管和支管。在山丘区零星小块耕地上,这种系统可能仍然过于复杂和昂贵,因此B选项也不是最佳选择。
C. 移动式喷灌系统:
移动式喷灌系统是指所有管道(包括干管、支管和喷头)都可以移动,通常安装在轮式或拖拉机上,能够灵活地移动到不同的地块进行灌溉。这种系统特别适合小面积、地形复杂的耕地,如山丘区的零星小块耕地。它投资少、灵活性强,非常适合这类地块的需求,因此C选项是正确答案。
D. 绞盘式喷灌系统:
绞盘式喷灌系统,也称为卷盘式喷灌机或滚移式喷灌机,虽然也是一种可移动的喷灌系统,但它通常用于灌溉圆形或扇形地块,且需要一定的空间来设置绞盘和滚动的管道。在山丘区的零星小块耕地上,由于地块形状不规则且面积小,绞盘式喷灌系统可能不是最合适的选择。此外,绞盘式喷灌系统相对复杂,成本也较高,因此D选项不是最佳答案。
综上所述,山丘区零星小块耕地最宜采用移动式喷灌系统,因此正确答案是C。
A. (A) 径流调节
B. (B) 防洪调节
C. (C) 兴利调节
D. (D) 库容调节
解析:本题主要考察的是水利工程中对水流管理的不同概念。我们来逐一分析各个选项及其与题目描述的匹配度。
A. 径流调节:这个选项指的是通过专门的水工建筑物(如大坝、水库和渠道等)来重新分配河川的径流,以更好地满足人类生活和生产活动的需水过程。这与题目中描述的“利用专门的水工建筑物,重新分配河川径流,以适应需水过程的措施”完全吻合。
B. 防洪调节:这个选项主要关注的是防洪,即通过水工建筑物(如水库、堤防等)来控制和调节洪水,以减轻或避免洪水对下游地区可能造成的灾害。它并不直接涉及对河川径流的重新分配以适应需水过程,因此与题目描述不符。
C. 兴利调节:虽然兴利调节也涉及水资源的利用和管理,但它更多地是指通过水工建筑物来提高水资源的经济效益和社会效益,如灌溉、发电、供水等。它并不特指对河川径流的重新分配,因此也不是本题的正确答案。
D. 库容调节:这个选项主要关注的是水库的库容如何被利用和管理,以调节和储存水量。虽然它涉及到水量的调节,但并不直接描述通过水工建筑物重新分配河川径流以适应需水过程的行为,因此也不是本题的最佳答案。
综上所述,利用专门的水工建筑物重新分配河川径流以适应需水过程的措施最符合“径流调节”的定义。因此,正确答案是A选项“径流调节”。
A. (A) 塞堵法
B. (B) 戗堤法
C. (C) 盖堵法
D. (D) 滤水围井
解析:题目要求选择用于抢护土坝或堤防漏洞的方法。我们来分析一下这些选项:
A. 塞堵法:这种方法是在漏洞入口处直接用沙袋或其他材料进行堵塞,以阻止水流继续侵蚀并扩大漏洞。这是常见且直接有效的抢护措施之一。
B. 戗堤法:这是在漏洞出水口的一侧或两侧修筑子堤(临时性的小堤坝),迫使水流改变方向,减少对漏洞区域的冲刷,并帮助漏洞自我愈合的一种方法。
C. 盖堵法:此方法是通过在漏洞上方覆盖防水材料(如塑料布、油布等),然后在其上压重物防止被水冲走,从而防止漏水进一步扩散。
D. 滤水围井:这种方法主要用于处理管涌现象,即地下水渗流导致土壤颗粒流失的情况。它并不是专门用来抢护漏洞的,因此在这个上下文中不是最佳选择。
根据题目描述,正确答案为ABC,因为这些方法都是针对漏洞直接进行封堵或者改变水流方向,防止漏洞扩大,达到抢护的效果。而滤水围井虽然也是水利工程中常用的技术手段,但它主要针对的是管涌而非直接的漏洞问题。
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 最大出力
B. (B) 最小出力
C. (C) 设计出力
D. (D) 平均出力
解析:保证出力是指水电站能在设计保证率下,即在一定的水文周期内,能够保证的电力输出能力。以下是对各选项的解析:
A. 最大出力:指的是水电站所有发电机组在最优工况下可能达到的最大发电能力,这通常与来水量最大时的状态相对应,但不能保证在设计的保证率下都能达到。
B. 最小出力:指的是水电站可能达到的最小发电能力,通常与来水量最小时的状态相对应,这不能反映水电站的稳定供电能力。
C. 设计出力:指的是水电站按照设计参数运行时的预期出力,但这个参数并不特指保证率下的出力。
D. 平均出力:这个选项指的是在设计保证率期间,水电站长时间平均能够提供的出力水平,它反映了水电站长期的、稳定的供电能力。
正确答案是D,因为保证出力的定义要求考虑长期的、具有一定保证率的出力水平,而平均出力正是反映了这种长期的稳定供电能力。在考虑了设计保证率的情况下,平均出力能够保证在规定的时间内满足电力供应的需求,而其他选项无法准确反映这一要求。
选择「段落」
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A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确”表示石膏浆、石灰浆及水泥浆三种相近稠度的胶凝材料浆体硬化时,水泥浆的收缩最大。
选项B:“错误”表示石膏浆、石灰浆及水泥浆三种相近稠度的胶凝材料浆体硬化时,水泥浆的收缩不是最大的。
解析: 石膏浆、石灰浆和水泥浆在硬化过程中都会产生收缩,但收缩的程度不同。石膏浆体硬化时收缩较大,其次是石灰浆,水泥浆的收缩相对较小。这是因为石膏和石灰在硬化过程中会产生较多的游离水,导致较大的干燥收缩。而水泥浆在硬化过程中,水分较少,且水泥水化反应生成的产物体积较为稳定,因此收缩较小。
所以,正确答案是B:“错误”,因为水泥浆的收缩并不是最大的,相较于石膏浆和石灰浆,其收缩较小。
选择「段落」
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A. (A) E s =24.3hPA
B. (B) E s =25.5hPA
C. (C) E s =23.4hPA
D. (D) E s =23.7hPA
解析:这是一道关于饱和水汽压与温度之间关系的问题。饱和水汽压是指在一定温度下,空气中水汽达到饱和状态时的压力。这个值随着温度的变化而变化,一般来说,温度越高,饱和水汽压越大。
首先,我们需要明确题目中给出的条件:水面温度为20℃。我们需要根据这个温度来估算对应的饱和水汽压。
接下来,我们逐一分析选项:
A选项(E s = 24.3hPA):这个值相对较高,通常不是20℃对应的饱和水汽压。在标准大气压下,20℃的饱和水汽压会低于这个值。
B选项(E s = 25.5hPA):虽然这个值也偏高,但在某些特定条件下(如非标准大气压),它可能是合理的,或者是一个接近但稍高的估计值。然而,在没有额外信息的情况下,我们不能直接断定它是不正确的。
C选项(E s = 23.4hPA):这个值在合理范围内,接近20℃时饱和水汽压的预期值。
D选项(E s = 23.7hPA):同样,这个值也在合理范围内,且略高于C选项,但仍在可能的误差范围内。
为了确定哪个选项是不正确的,我们需要参考已知的饱和水汽压与温度的关系表或公式。在标准条件下,20℃的饱和水汽压通常远低于24.3hPA。因此,A选项给出的值显然过高,与实际情况不符。
综上所述,A选项(E s = 24.3hPA)是不正确的,因为它给出的饱和水汽压值远高于20℃时的预期值。
所以,正确答案是A。
A. (A) 安全级别
B. (B) 基准使用期
C. (C) 构件破坏性质
D. (D) 构件类别
解析:这道题考察的是水利工程设计中承载能力极限状态计算的基本概念。
A. 安全级别:安全级别是指结构设计时应达到的安全程度,安全级别越高,对结构的安全性要求越严格,相应的β值(可靠性指标)就会越大。β值是衡量结构在设计基准期内,承载能力不低于相应作用效应组合值的概率的一个指标,安全级别高的结构需要更高的β值来保证其安全性。
B. 基准使用期:基准使用期是指设计预期结构能安全使用的时间。尽管基准使用期影响结构设计中的荷载取值和材料性能衰减等因素,但它并不直接影响β值的确定,因此这个选项不正确。
C. 构件破坏性质:构件破坏性质涉及到构件在超过承载能力后的破坏形态,是脆性破坏还是延性破坏。脆性破坏往往没有明显的预兆,因此设计时需要更高的安全性,即更大的β值。所以这个选项是正确的。
D. 构件类别:构件类别可能影响设计中的具体参数取值,但它不是直接决定β值的因素。不同类别的构件可能有不同的设计要求,但这并不直接体现在β值的选取上。
因此,正确答案是AC。安全级别越高,要求结构的β值越大;构件的破坏性质影响结构的安全性,脆性破坏需要更高的β值来确保安全。
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A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示贯穿裂缝与深层裂缝是完全相同的概念,仅仅是名称不同。
选项B:“错误” - 这一选项表明贯穿裂缝与深层裂缝是两个不同的概念,它们在定义、成因、影响等方面有所区别。
为什么选这个答案:
答案为B,即这个陈述是错误的。贯穿裂缝和深层裂缝虽然在某些情况下可能都发生在结构较深的部位,但它们的定义和特征是不同的:
贯穿裂缝:这种裂缝的长度足以穿越整个结构截面,可能导致结构的整体性能严重下降,甚至造成结构断裂。它们通常与结构的受力情况有关,可能是由于过大的荷载、不均匀沉降或材料老化等原因造成的。
深层裂缝:指的是裂缝深度较大,但未必贯穿整个截面。深层裂缝可能会影响结构的局部性能,但不一定导致整体结构的破坏。
因此,这两个术语描述的裂缝类型不同,不能简单地说它们只是叫法不同。正确理解这两种裂缝的区别对于水利工程设计、施工和维护具有重要意义。
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