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水利工程专业业务考试试题集
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防渗墙混凝土浇筑时导管下口应始终埋入混凝土()m,且管内混凝土压力应始终高于管外混凝土及水柱 或泥浆柱的压力。

A、(A) 0.2~0.3

B、(B) 0.3~0.5

C、(C) 0.8~1.0

D、(D) 1.2~1.7

答案:C

解析:选项解析:

A. (A)0.2~0.3米:这个范围较低,可能导致导管不能有效维持混凝土的连续性,容易造成混凝土离析或者断开,不利于防渗墙的均匀性和整体性。

B. (B)0.3~0.5米:这个范围虽然比A选项稍好,但仍然偏低,导管可能无法充分抵抗外部水柱或泥浆柱的压力,从而导致混凝土浇筑不稳定。

C. (C)0.8~1.0米:这个范围是合适的,可以确保导管下口始终埋入混凝土中,保持混凝土的连续性,同时导管内混凝土的压力能有效地高于外部水柱或泥浆柱的压力,保证混凝土的稳定浇筑。

D. (D)1.2~1.7米:这个范围过高,可能会导致导管提拔困难,增加混凝土浇筑的难度,同时也增加了混凝土顶面不平整的风险。

为什么选择C:

选择C的原因是这一范围能保证导管在混凝土中的埋深适中,既能有效防止混凝土浇筑过程中导管被外部水柱或泥浆柱的压力顶起,又能确保混凝土浇筑的连续性和均匀性,这是防渗墙施工质量的重要保证。因此,按照水利工程专业业务考试试题集的标准,答案为C。

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坝高一般是指坝基最低处(不包括局部深槽、深井)至坝顶路面的高度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544c1d23-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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在钢筋混凝土受压构件中,当 l 0 /h ≤8 时为短柱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544f714a-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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下列哪种属于渠道隐患()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/61f7bd58-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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层流时,均匀流沿程水头损失与流速的二次方成正比例。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e928cf3-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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静水压强分布图为直角三角形时,其形心点位置离底边的距离为()L(L 为压强分布图的高度)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e902f3c-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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毕托管是一种测量水流压强的仪器。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e926104-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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子午圈是大地线。
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高压喷射灌浆的喷嘴一面喷射,一面提升,方向固定不变,所形成的板状体的喷射形式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/61def58b-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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影响混凝土强度的最主要因素是水灰比和骨料的种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/485d2350-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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竖井式进水口是靠在开挖后洞脸岩坡上直立或建在水中的进水塔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544c2f71-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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水利工程专业业务考试试题集

防渗墙混凝土浇筑时导管下口应始终埋入混凝土()m,且管内混凝土压力应始终高于管外混凝土及水柱 或泥浆柱的压力。

A、(A) 0.2~0.3

B、(B) 0.3~0.5

C、(C) 0.8~1.0

D、(D) 1.2~1.7

答案:C

解析:选项解析:

A. (A)0.2~0.3米:这个范围较低,可能导致导管不能有效维持混凝土的连续性,容易造成混凝土离析或者断开,不利于防渗墙的均匀性和整体性。

B. (B)0.3~0.5米:这个范围虽然比A选项稍好,但仍然偏低,导管可能无法充分抵抗外部水柱或泥浆柱的压力,从而导致混凝土浇筑不稳定。

C. (C)0.8~1.0米:这个范围是合适的,可以确保导管下口始终埋入混凝土中,保持混凝土的连续性,同时导管内混凝土的压力能有效地高于外部水柱或泥浆柱的压力,保证混凝土的稳定浇筑。

D. (D)1.2~1.7米:这个范围过高,可能会导致导管提拔困难,增加混凝土浇筑的难度,同时也增加了混凝土顶面不平整的风险。

为什么选择C:

选择C的原因是这一范围能保证导管在混凝土中的埋深适中,既能有效防止混凝土浇筑过程中导管被外部水柱或泥浆柱的压力顶起,又能确保混凝土浇筑的连续性和均匀性,这是防渗墙施工质量的重要保证。因此,按照水利工程专业业务考试试题集的标准,答案为C。

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相关题目
坝高一般是指坝基最低处(不包括局部深槽、深井)至坝顶路面的高度。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544c1d23-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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在钢筋混凝土受压构件中,当 l 0 /h ≤8 时为短柱。

A. A、正确

B. B、错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/544f714a-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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下列哪种属于渠道隐患()。

A. (A) 堤坝洞穴

B. (B) 渗漏

C. (C) 裂缝

D. (D) 滑坡

解析:这道题目考察的是对水利工程中“渠道隐患”的理解。首先,我们需要明确“渠道隐患”通常指的是在渠道结构或运行中可能存在的问题或缺陷,这些问题可能会影响到渠道的正常运行或安全。

现在,我们来逐一分析各个选项:

A. 堤坝洞穴:堤坝与渠道虽然都是水利工程中的重要组成部分,但它们在功能和位置上有所区别。堤坝主要用于防洪、挡水,而渠道则主要用于输水。堤坝洞穴更可能是堤坝自身的隐患,而非渠道的隐患。因此,这个选项与题目要求的“渠道隐患”不完全吻合。

B. 渗漏:渗漏是渠道中常见的问题之一,它会导致水资源浪费、渠道效率降低,甚至可能引发渠道周围的土壤侵蚀。渗漏直接关联到渠道的结构完整性和运行效率,因此它明确属于渠道隐患。

C. 裂缝:裂缝也是渠道中可能出现的问题,它同样会影响渠道的结构完整性和运行安全。然而,在这个题目中,我们需要选择一个最符合“渠道隐患”定义的选项,而渗漏作为渠道特有的且常见的问题,其代表性更强。

D. 滑坡:滑坡通常与地质条件、土壤稳定性等因素有关,虽然它可能发生在渠道附近,但并非渠道本身的结构性问题。滑坡更多地与地质环境相关,而非渠道的直接隐患。

综上所述,虽然裂缝也是渠道中可能存在的问题,但渗漏作为渠道特有的且常见的问题,其对于渠道运行的影响更为直接和显著。因此,在这个题目中,渗漏(B选项)是最符合“渠道隐患”定义的选项。然而,根据题目给出的答案(A),这里可能存在一个误解或题目表述的不准确性。从水利工程专业的角度来看,B选项(渗漏)是更合理的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/61f7bd58-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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层流时,均匀流沿程水头损失与流速的二次方成正比例。

A. A、正确

B. B、错误

解析:这道题目涉及的是流体力学中的基本概念之一——管道流动中的能量损失。

解析:
沿程水头损失是指流体在流动过程中由于粘性作用而产生的能量损失。这种损失与流动状态密切相关。根据流体力学理论,在层流状态下(雷诺数较低),沿程水头损失与流速的一次方成正比,而不是流速的二次方。

在紊流(湍流)状态下,即当雷诺数较高时,沿程水头损失通常与流速的1.75到2次方之间成正比,有时简化为与流速的二次方成正比来估算。

题目中提到的情况是“层流时”,因此适用的是与流速一次方的关系。因此,选项A(正确)是不对的,正确的答案是B(错误)。也就是说,在层流状态下,均匀流的沿程水头损失与流速成正比,而不是与流速的二次方成正比。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e928cf3-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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静水压强分布图为直角三角形时,其形心点位置离底边的距离为()L(L 为压强分布图的高度)。

A. (A) 六分之一

B. (B) 二分之一

C. (C) 三分之一

D. (D) 四分之一

解析:本题主要考察静水压强分布图的形心位置计算。

静水压强分布图在特定情况下(如液体静止、容器形状规则等)可能呈现为直角三角形。对于直角三角形,其形心(即重心)的位置是固定的,与三角形的尺寸无关。

对于直角三角形,其形心到三角形底边的距离与三角形的高度的关系为:形心到底边的距离 = (1/3) × 三角形的高度。这是几何学中的一个基本定理,适用于所有直角三角形。

在本题中,L代表压强分布图(即直角三角形)的高度。因此,形心点位置离底边的距离就是(1/3)L。

对比选项:

A. 六分之一:不符合形心到底边距离的几何关系。
B. 二分之一:这是等腰三角形形心到底边距离的关系,不适用于直角三角形。
C. 三分之一:符合直角三角形形心到底边距离的几何关系,是正确答案。
D. 四分之一:同样不符合形心到底边距离的几何关系。

综上所述,正确答案是C选项,即形心点位置离底边的距离为(1/3)L。

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毕托管是一种测量水流压强的仪器。

A. A、正确

B. B、错误

解析:这是一道关于水利工程测量仪器识别的问题。我们需要分析毕托管的实际用途,并判断题目中的说法是否正确。

首先,我们来理解毕托管的基本特性和用途:

毕托管,也被称为皮托管或测速管,是一种广泛使用的测速仪器,它利用流体动力学的原理,通过测量总压与静压之差来求得流速。
毕托管主要由测压管和测速管组成,测速管细而短,用来测量流体的总压;测压管粗而短,与流体方向平行,用来测量流体的静压。两者之差即为动压,动压与流速的平方成正比,因此可通过测量动压来求得流速。

接下来,我们逐一分析选项:

A选项(正确):这个选项认为毕托管是一种测量水流压强的仪器。然而,如上所述,毕托管主要用于测量流速,而非直接测量水流压强。它虽然涉及压强的测量(总压和静压),但核心目的是通过这些压强的差值来计算流速。
B选项(错误):鉴于毕托管的主要用途是测量流速,而非直接测量水流压强,因此这个选项是正确的。它指出了题目中“毕托管是一种测量水流压强的仪器”这一说法的错误。

综上所述,毕托管主要用于流速的测量,而非直接测量水流压强。因此,答案选择B(错误)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e926104-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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子午圈是大地线。

A. A、正确

B. B、错误

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高压喷射灌浆的喷嘴一面喷射,一面提升,方向固定不变,所形成的板状体的喷射形式是()。

A. (A) 定喷

B. (B) 摆喷

C. (C) 旋喷

D. (D) 混合喷

解析:这道题考察的是高压喷射灌浆技术中不同喷射形式的特点。

A. 定喷:这种喷射形式是指喷嘴在喷射过程中一面喷射,一面提升,但喷射的方向固定不变,从而形成板状体的喷射加固形式。

B. 摆喷:摆喷是指喷嘴在喷射过程中一面喷射,一面提升,并且喷射的方向按照一定的角度和速度左右摆动,形成类似扇形的加固土体。

C. 旋喷:旋喷是喷嘴在喷射过程中一面喷射,一面提升,并且喷射的同时进行旋转,形成圆柱形的加固土体。

D. 混合喷:这个选项通常指的是将上述几种喷射方式结合使用,不是单一的一种喷射形式。

根据题目的描述,“方向固定不变,所形成的板状体”,可以判断出这是定喷的特点。因此,正确答案是A. 定喷。其他选项要么喷射方向会改变(摆喷、旋喷),要么是多种喷射形式的组合(混合喷),都不符合题目中的描述。

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影响混凝土强度的最主要因素是水灰比和骨料的种类。

A. A、正确

B. B、错误

解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示水灰比和骨料的种类是影响混凝土强度的最主要因素。

选项B:“错误” - 这一选项表明水灰比和骨料的种类不是影响混凝土强度的唯一或最主要因素。

解析: 虽然水灰比和骨料的种类确实是影响混凝土强度的重要因素,但它们并不是唯一的影响因素。混凝土的强度还受到以下因素的影响:

水泥的强度和用量:水泥是混凝土的主要胶凝材料,其强度和用量直接关系到混凝土的强度。
养护条件:养护过程中的温度和湿度对混凝土的强度发展有显著影响。
浇筑和捣实:浇筑方法及捣实过程也会影响混凝土的密实度和强度。
混凝土的龄期:随着养护时间的增加,混凝土强度会逐渐增长。

因此,选项B是正确的,因为它指出水灰比和骨料的种类虽然是重要因素,但并不是唯一决定混凝土强度的因素。影响混凝土强度的还有其他多个因素。

选择「段落」

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竖井式进水口是靠在开挖后洞脸岩坡上直立或建在水中的进水塔。

A. A、正确

B. B、错误

解析:解析:

本题考察的是对竖井式进水口基本概念的理解。

首先,我们来分析题目中的关键信息:“竖井式进水口是靠在开挖后洞脸岩坡上直立或建在水中的进水塔。” 这个描述试图将竖井式进水口与建在岩坡上的直立结构或水中的进水塔等同起来,但实际上这两者并不完全相同。

接下来,我们逐一分析选项:

A. 正确:如果选择A,则意味着题目中的描述准确地定义了竖井式进水口。但实际上,竖井式进水口通常是指一种特殊的进水口形式,其主体结构是竖井(或称为塔井),该竖井通常深入地下或山体内部,用于引导水流进入水电站或水工建筑。这种结构并不直接等同于“开挖后洞脸岩坡上直立的结构”或“建在水中的进水塔”。

B. 错误:选择B意味着题目中的描述并不准确地定义了竖井式进水口。实际上,正如前面分析的,竖井式进水口有其特定的结构和功能,与简单的直立结构或进水塔不完全相同。因此,这个选项是正确的。

为什么选这个答案:

选择B是因为它正确地指出了题目中对竖井式进水口的描述是不准确的。竖井式进水口虽然可能涉及开挖后的岩体或水体中的结构,但其核心特征是一个深入地下或山体内部的竖井(或塔井),用于特定的水流引导目的,而不仅仅是直立在岩坡上或水中的结构。

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