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水利工程专业业务考试试题集
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水利工程专业业务考试试题集
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梁内腹筋包括箍筋和弯起钢筋。

A、A、正确

B、B、错误

答案:A

水利工程专业业务考试试题集
村(居)民会议可以制定村规民约或者居民公约,引导村(居)民自觉维护河道整洁。
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当风雨骤然停止时,有可能是进入了台风眼,并非是台风已经过去。
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体积安定性检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。
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长度比只与点的()有关,而与点的()无关。
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软钢钢筋经冷拉后屈服强度提高,但塑性降低。
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明渠均匀流中,水流在一定距离上因渠底高程降落而引起的势能减小值恰好用于克服水头损失,从而保证了 ()沿程不变。
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衡量一个国家、一个地区水资源丰歉程度的指标是()。
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各级人民政府防汛防旱指挥部办公室是临时机构。
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压力体由()组成。
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隧洞设计时,由于在地下施工,可不考虑地形情况。
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判断题
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水利工程专业业务考试试题集

梁内腹筋包括箍筋和弯起钢筋。

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
村(居)民会议可以制定村规民约或者居民公约,引导村(居)民自觉维护河道整洁。

A. A、正确

B. B、错误

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当风雨骤然停止时,有可能是进入了台风眼,并非是台风已经过去。

A. A、正确

B. B、错误

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体积安定性检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。

A. A、正确

B. B、错误

解析:选项A:“正确”表明安定性不合格的水泥可以直接用于工程中,只是需要降级或者作为混凝土的掺合料使用。

选项B:“错误”表明安定性不合格的水泥不能用于工程中,无论是否降级或者作为掺合料。

解析: 水泥的体积安定性是指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性。安定性不合格的水泥在硬化过程中可能会产生不均匀的体积变化,导致混凝土结构出现裂缝、变形等质量问题,影响结构的耐久性和安全性。因此,按照国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的规定,安定性不合格的水泥是不允许用于工程中的,不论是降级使用还是作为混凝土掺合料。

所以,正确答案是B:“错误”。因为安定性不合格的水泥不能用于工程,这是为了保证工程质量和安全。

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长度比只与点的()有关,而与点的()无关。

A. (A) 方向

B. (B) 位置

C. (C) 长度变形

D. (D) 距离

解析:这道题目考察的是对长度比概念及其影响因素的理解。我们来逐一分析各个选项:

A. 方向:

在地理空间或测量中,长度比通常指的是在两种不同坐标系或投影下,同一段距离的长度比值。这种比值是由测量点之间的相对方向(即它们如何连线)决定的,因为不同的方向可能受到地球曲率、地图投影方式等因素的影响,从而导致长度比的差异。因此,方向是影响长度比的一个重要因素。

B. 位置:

点的位置也是影响长度比的一个关键因素。在地理空间数据中,不同的地理位置可能处于不同的地图投影区域,这些区域可能具有不同的变形特性,从而影响长度比。因此,即使两个点之间的实际距离相同,但由于它们位于不同的地理位置,其长度比也可能不同。所以,位置同样与长度比密切相关。

C. 长度变形:

长度变形实际上是长度比变化的结果,而不是其决定因素。在地图投影或坐标系转换过程中,由于地球曲率、投影方式等原因,实际长度可能会发生变形,这种变形通过长度比来量化。因此,长度变形不是影响长度比的因素,而是其可能的结果或表现。

D. 距离:

在这个上下文中,距离本身并不是影响长度比的因素。长度比描述的是在不同坐标系或投影下,同一段距离的相对长度变化。无论原始距离是多少,只要测量点之间的相对方向和位置不变,那么长度比就应该保持不变(尽管实际长度值可能因投影或坐标系的不同而有所变化)。因此,距离与长度比无关。

综上所述,长度比只与点的方向和位置有关,而与长度变形和距离无关。因此,正确答案是A和B。

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软钢钢筋经冷拉后屈服强度提高,但塑性降低。

A. A、正确

B. B、错误

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明渠均匀流中,水流在一定距离上因渠底高程降落而引起的势能减小值恰好用于克服水头损失,从而保证了 ()沿程不变。

A. (A) 动能

B. (B) 势能

C. (C) 总机械能

D. (D) 位能

解析:本题主要考察明渠均匀流中的能量转换与守恒原理。

在明渠均匀流中,水流在流动过程中会经历能量的转换。当渠底高程降落时,水流的势能会减小。然而,这种势能的减小并不是无意义的,而是恰好用于克服水流在流动过程中产生的水头损失,如摩擦损失、局部损失等。

现在我们来分析各个选项:

A. 动能:在明渠均匀流中,由于水流速度沿程不变(这是均匀流的定义),因此动能在沿程上也是保持不变的。而势能的减小恰好用于克服水头损失,从而保证了总机械能(动能+势能)在沿程上虽然势能减小,但动能不变,总机械能仍然保持不变。但题目问的是哪个量“沿程不变”,直接来看,动能是沿程不变的,因此A选项正确。

B. 势能:如前所述,势能在沿程上是减小的,用于克服水头损失,所以B选项错误。

C. 总机械能:虽然总机械能在明渠均匀流中是守恒的,但题目问的是哪个量“沿程不变”,而总机械能虽然守恒,但其值(动能+势能)在沿程上是有变化的(势能减小,动能不变),因此C选项不是最直接的答案。

D. 位能:位能通常与势能相关,但在水力学中,我们更常使用势能来描述水流的能量状态。位能并不是一个直接用于描述水流能量转换的术语,且在此情境下,它并不能准确反映水流能量的变化情况。此外,位能(或势能)在沿程上是减小的,所以D选项错误。

综上所述,正确答案是A,即动能沿程不变。这是因为在明渠均匀流中,水流速度保持不变,从而保证了动能的恒定。而势能的减小则恰好用于克服水头损失,使得总机械能在沿程上保持守恒。但直接回答题目“哪个量沿程不变”时,应选动能。

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衡量一个国家、一个地区水资源丰歉程度的指标是()。

A. (A) 多年平均降水量

B. (B) 多年平均径流总量

C. (C) 年降水量和蒸发量之比

D. (D) 多年平均蒸发量

解析:这是一道关于水资源评估指标的选择题。我们需要分析各个选项,以确定哪一个最能准确衡量一个国家或地区水资源的丰歉程度。

A. 多年平均降水量:降水量虽然是水资源的重要来源,但它并不直接反映水资源的可利用量。降水量中有一部分会迅速蒸发、渗透或流入地下,不一定都能转化为地表径流供人类使用。因此,这个选项不够全面。

B. 多年平均径流总量:径流是指沿地表或地下流动的水流,包括河流、湖泊、水库等的水体流动。多年平均径流总量则考虑了长期的水文变化,能够较为准确地反映一个地区水资源的总量和稳定性,是评估水资源丰歉程度的重要指标。

C. 年降水量和蒸发量之比:这个比例虽然能反映降水与蒸发的相对关系,但它并不直接给出水资源的总量信息。此外,蒸发量受多种因素影响,如气温、湿度、风速等,使得这一比例在评估水资源时显得不够直接和准确。

D. 多年平均蒸发量:蒸发量是水循环中的一个重要环节,但它并不直接代表水资源的丰歉程度。相反,高蒸发量可能意味着该地区水资源更容易流失,从而加剧了水资源的紧张状况。

综上所述,多年平均径流总量(B选项)最能准确反映一个国家或地区水资源的总量和稳定性,是衡量水资源丰歉程度的重要指标。

因此,答案是B.多年平均径流总量。

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各级人民政府防汛防旱指挥部办公室是临时机构。

A. A、正确

B. B、错误

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压力体由()组成。

A. (A) 曲面本身

B. (B) 液面或液面的延长面

C. (C) 曲面的四个周边向液面或液面的延长面所做的铅垂平面

D. (D) 过水断面

解析:本题考察的是水利工程中关于压力体构成的理解。

首先,我们来看各个选项的含义和与压力体构成的关系:

A. 曲面本身:在水利工程中,特别是在研究水压力时,我们首先要考虑的是产生压力的曲面本身。这个曲面是水与固体边界(如堤坝、闸门等)的接触面,是压力产生的直接来源,因此是压力体的一部分。

B. 液面或液面的延长面:液面是液体与空气或其他介质的分界面,也是确定压力方向和大小的重要基准。在某些情况下,当液体不能完全覆盖固体边界时,我们需要考虑液面的延长面来完整描述压力体的范围。因此,液面或液面的延长面也是压力体的重要组成部分。

C. 曲面的四个周边向液面或液面的延长面所做的铅垂平面:这些铅垂平面用于界定压力体在竖直方向上的边界。它们从曲面的周边出发,垂直于液面或液面的延长面,确保压力体在三维空间中得到准确描述。这些平面对于计算压力体的体积和确定压力大小至关重要。

D. 过水断面:过水断面通常指的是水流通过某一位置时的横截面。它更多地用于描述水流的形态和流量,而不是直接用于确定压力体的范围。因此,过水断面不是压力体的组成部分。

综上所述,压力体由曲面本身(A)、液面或液面的延长面(B)、以及曲面的四个周边向液面或液面的延长面所做的铅垂平面(C)共同组成。这些元素共同定义了压力体在空间中的位置和范围。

因此,正确答案是ABC。

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隧洞设计时,由于在地下施工,可不考虑地形情况。

A. A、正确

B. B、错误

解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示在隧洞设计过程中,地形情况对设计没有影响,这是不准确的。地形情况对于隧洞的施工和设计都是非常重要的因素,它可能影响隧洞的排水、施工方法、隧洞的入口和出口位置等。

选项B:“错误” - 这一选项正确地指出了地形情况在隧洞设计时是一个必须考虑的因素。隧洞虽然是在地下施工,但是地面的地形情况会直接或间接影响隧洞的设计和施工。例如,地形坡度可能影响隧洞的排水方式,地形起伏可能影响隧洞的通风和入口设置,地表的地质条件也可能预示着地下可能遇到的地质情况。

为什么选这个答案: 正确答案是B,因为地形情况在隧洞设计中是一个重要的考虑因素。设计师需要了解地形以评估隧洞的适宜位置、施工方法、潜在的环境影响、隧洞的排水和通风系统等。不考虑地形情况可能导致设计不当,增加施工难度和成本,甚至可能造成施工事故或环境影响。因此,即使在地下施工,地形情况也是不可忽视的。

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