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水利工程专业业务考试试题集
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暴雨橙色预警信号表示()小时降雨量将达 50mm 以上,或已达 50mm 以上,并可能持续。

A、(A) 3

B、(B) 5

C、(C) 6

D、(D) 12

答案:A

解析:选项解析:

A. 3小时:表示在接下来的3小时内降雨量可能达到或超过50mm。 B. 5小时:表示在接下来的5小时内降雨量可能达到或超过50mm。 C. 6小时:表示在接下来的6小时内降雨量可能达到或超过50mm。 D. 12小时:表示在接下来的12小时内降雨量可能达到或超过50mm。

为什么选择A: 根据中国气象局的预警信号标准,暴雨橙色预警信号指的是3小时内降雨量将达到50mm以上,或者已经达到50mm以上并且可能持续。因此,正确答案是A(3小时)。这个选项符合中国气象局对于暴雨橙色预警信号的定义。其他选项虽然也涉及到时间长度,但并不符合暴雨橙色预警信号的具体标准。

水利工程专业业务考试试题集
液体中某点的相对压强为(),则该点存在真空。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e9049cc-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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通常用库容系数β反映水库兴利调节能力,当β等于()时,一般可进行年调节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/484cc3af-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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没有粘滞性、绝对不可压缩、不能膨胀、没有表面张力的液体常称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e901dee-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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急变流过水断面上的动水压强可能比静水压强大,也可能比静水压强小,取决于流线弯曲的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/3e907fac-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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麻面往往是由于钢筋非常密实架空混凝土或漏振造成的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/61efe0c1-6421-11ea-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,对水电工程应选取()的径流比较枯的年份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/4843a140-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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在渗流作用下,非粘性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层 中形成孔道而产生集中涌水现象称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/61f4ac00-6421-11ea-896e-00163e0cc5d8.html
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旱作物田间耗水量等于田间需水量。
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分期设计洪水各分期的划分是依据()。
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水库大坝安全鉴定间隔为()一次。
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暴雨橙色预警信号表示()小时降雨量将达 50mm 以上,或已达 50mm 以上,并可能持续。

A、(A) 3

B、(B) 5

C、(C) 6

D、(D) 12

答案:A

解析:选项解析:

A. 3小时:表示在接下来的3小时内降雨量可能达到或超过50mm。 B. 5小时:表示在接下来的5小时内降雨量可能达到或超过50mm。 C. 6小时:表示在接下来的6小时内降雨量可能达到或超过50mm。 D. 12小时:表示在接下来的12小时内降雨量可能达到或超过50mm。

为什么选择A: 根据中国气象局的预警信号标准,暴雨橙色预警信号指的是3小时内降雨量将达到50mm以上,或者已经达到50mm以上并且可能持续。因此,正确答案是A(3小时)。这个选项符合中国气象局对于暴雨橙色预警信号的定义。其他选项虽然也涉及到时间长度,但并不符合暴雨橙色预警信号的具体标准。

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相关题目
液体中某点的相对压强为(),则该点存在真空。

A. (A) 零

B. (B) 正值

C. (C) 负值

D. (D) 前三者均可

解析:本题主要考察液体中相对压强的概念及其与真空状态的关系。

首先,我们需要明确相对压强的定义。在液体中,某点的相对压强是指该点压强与大气压强之差。当液体处于静止或流动状态时,其内部各点都会受到一定的压强作用。

接下来,我们分析各个选项:

A. 零:如果某点的相对压强为零,这意味着该点的压强与大气压强相等,即不存在压强差。这种情况下,该点并不处于真空状态,因为真空是指没有任何物质(包括气体)的空间,其压强远低于大气压强。因此,A选项错误。

B. 正值:如果某点的相对压强为正值,说明该点的压强高于大气压强。这通常发生在液体被压缩或受到外部压力作用时。显然,这种情况下该点也不处于真空状态,因为真空的压强是远低于大气压强的。因此,B选项错误。

C. 负值:如果某点的相对压强为负值,说明该点的压强低于大气压强。在液体中,当某点的压强低于大气压强时,该点就会形成一定的真空度,即该点处于真空状态或接近真空状态。这是因为大气压强会试图通过液体向该点传递压力,但由于液体内部的阻力或其他因素,导致该点的压强无法与大气压强平衡。因此,C选项正确。

D. 前三者均可:由于A、B选项均不符合真空状态的定义,而C选项是正确的,因此D选项错误。

综上所述,正确答案是C选项,即液体中某点的相对压强为负值时,该点存在真空。

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通常用库容系数β反映水库兴利调节能力,当β等于()时,一般可进行年调节。

A. (A) 2%~8%

B. (B) 5%~15%

C. (C) 8%~20%

D. (D) 8%~30%

解析:库容系数β是衡量水库兴利调节能力的一个重要指标,它是指水库兴利库容与多年平均径流量的比值。该系数反映了水库调节径流的能力,即库容系数越大,水库调节径流的能力越强。

以下是对各选项的解析:

A.(A)2%~8%:这个范围的库容系数通常表示水库的调节能力较弱,一般只能进行日调节或旬调节,不足以进行年调节。

B.(B)5%~15%:这个范围的库容系数表明水库具有一定的调节能力,通常可以满足季调节的需要,但对于年调节来说,这个系数还是偏小。

C.(C)8%~20%:这个库容系数范围的水库调节能力较强,对于多数水库来说,这个范围已经可以满足年调节的要求。然而,这个选项的范围上限比答案D要小,因此不是最佳选择。

D.(D)8%~30%:这个范围的库容系数是进行年调节的常用标准。当库容系数在8%以上时,水库通常可以进行有效的年调节,即水库能够在丰水期蓄水,枯水期放水,从而平衡全年的水资源供应。因此,选项D是正确的答案。

综上所述,选择D是因为它正确地反映了水库进行年调节所需的库容系数范围。

选择「段落」

可继续追问~

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没有粘滞性、绝对不可压缩、不能膨胀、没有表面张力的液体常称为()。

A. (A) 理想液体

B. (B) 实际液体

C. (C) 牛顿流体

D. (D) 非牛顿流体

解析:选项解析:

A. 理想液体:这是一个理论模型,指的是一种假想的液体,它没有粘滞性、绝对不可压缩、不能膨胀、没有表面张力,完全符合理想化的物理特性。

B. 实际液体:指的是自然界中存在的液体,它们都有一定的粘滞性,可以压缩(尽管程度很小),可以膨胀,并且具有表面张力。

C. 牛顿流体:是指符合牛顿内摩擦定律的流体,即其剪应力与剪切率之间呈线性关系。虽然牛顿流体在剪切率不变的情况下表现出没有粘滞性变化的特性,但并不代表它没有粘滞性、不可压缩或没有表面张力。

D. 非牛顿流体:是指不遵循牛顿内摩擦定律的流体,其剪应力与剪切率之间的关系不是线性的。这类流体的粘滞性会随剪切率或其他因素变化。

为什么选这个答案:

正确答案是A(理想液体),因为在水利学及相关工程学科中,理想液体是一个基本概念,用于理论分析和计算,它简化了液体行为的复杂性,使得问题更易于处理。而实际液体(B)、牛顿流体(C)和非牛顿流体(D)都是现实世界中的液体,它们具有粘滞性和其他物理特性,与题目中描述的特性不符。因此,只有理想液体(A)符合题目所给出的液体特性。

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急变流过水断面上的动水压强可能比静水压强大,也可能比静水压强小,取决于流线弯曲的()。

A. (A) 方向

B. (B) 曲率半径

C. (C) 圆心角

D. (D) 程度

解析:急变流是指在流场中水流的速度和方向发生急剧变化的流动。在急变流过水断面上,动水压强的分布与流线的几何形态密切相关。

选项解析如下:

A. 方向:正确答案。动水压强的变化与流线弯曲的方向有关。在流线向凸侧弯曲时,由于离心力的作用,动水压强会比静水压强大;而在流线向凹侧弯曲时,动水压强会比静水压强小。

B. 曲率半径:虽然曲率半径影响流线的弯曲程度,但它本身并不是决定动水压强变化的关键因素。

C. 圆心角:圆心角同样描述了流线弯曲的几何特性,但它也不是直接决定动水压强变化的主要因素。

D. 程度:这个选项较为模糊,虽然急变流的程度会影响压强分布,但它不是直接的决定因素。

因此,正确答案是A. 方向,因为动水压强的变化取决于流线弯曲的方向(凸侧或凹侧),这是由离心力效应引起的。在凸侧,水流受到的离心力使得动水压强增大;而在凹侧,水流受到的向心力使得动水压强减小。

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麻面往往是由于钢筋非常密实架空混凝土或漏振造成的。

A. A、正确

B. B、错误

解析:这是一道关于水利工程中混凝土施工质量问题的判断题。我们需要分析题目中的描述,并对照混凝土施工中的常见问题来判断其准确性。

首先,理解题目中的关键信息:“麻面往往是由于钢筋非常密实架空混凝土或漏振造成的。” 这里涉及两个可能的原因:钢筋密实架空混凝土和漏振。

接下来,我们逐一分析这两个原因与麻面现象之间的关联性:

钢筋密实架空混凝土:在混凝土施工中,如果钢筋布置过于密集,确实可能在一定程度上影响混凝土的浇筑和振捣。然而,这通常不是导致麻面的直接原因。麻面主要是由于混凝土表面水泥浆不足、振捣不充分或模板湿润不足等原因造成的混凝土表面粗糙、不光滑的现象。钢筋的密集程度虽然可能影响混凝土的振捣效果,但并非直接导致麻面的唯一或主要原因。

漏振:漏振是导致麻面的一个重要原因。在混凝土浇筑过程中,如果振捣不充分或漏振,混凝土中的气泡和多余水分无法有效排出,就会在混凝土表面形成麻面。

现在,我们对比题目中的描述和上述分析:

题目中将“钢筋非常密实架空混凝土”作为麻面的主要原因之一,这是不准确的。虽然钢筋密集可能影响振捣效果,但它不是麻面的直接原因。
题目中提到的“漏振”是导致麻面的一个正确原因,但由于前半部分的错误描述,使得整个判断句变得不准确。

最后,根据以上分析,我们可以确定题目中的描述是不准确的。因此,答案是B(错误)。这个答案正确地指出了题目中对于麻面原因描述的偏差。

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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。

选择「段落」

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在渗流作用下,非粘性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层 中形成孔道而产生集中涌水现象称为()。

A. (A) 管涌

B. (B) 冲刷

C. (C) 流土

D. (D) 接触管涌

解析:这道题考察的是水利工程中渗流对土体的影响,特别是非粘性土的渗透破坏形式。

A. 管涌:这是正确答案。管涌是指在渗流作用下,非粘性土中的细小颗粒通过粗颗粒之间的孔隙通道移动或被水流带出土体,形成孔道,导致集中涌水现象。管涌会破坏土体的结构,降低其稳定性。

B. 冲刷:通常指的是水流对河床或河岸的冲刷作用,导致土壤或其他松散物质被水流带走。这个选项虽然也涉及到物质的移动,但并不特指非粘性土中的细小颗粒通过粗颗粒间的孔隙移动。

C. 流土:是指土体在水流作用下整体发生移动的现象,通常是粘性土在渗流作用下发生的破坏形式,而非粘性土的颗粒移动。

D. 接触管涌:这是一个干扰项,并不是标准术语。通常管涌不需要“接触”这个修饰词,因为管涌本身就是指颗粒通过孔隙移动的现象。

因此,根据题干描述的现象,正确答案是A. 管涌,因为它准确描述了非粘性土在渗流作用下细小颗粒通过粗颗粒间孔隙移动,形成孔道并导致集中涌水的情况。其他选项要么描述的现象不准确,要么不是标准术语。

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旱作物田间耗水量等于田间需水量。

A. A、正确

B. B、错误

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分期设计洪水各分期的划分是依据()。

A. (A) 设计流域的大小和工程规模

B. (B) 设计流域洪水季节性变化规律和工程要求

C. (C) 根据工程设计标准选定

D. (D) 根据设计规范选定

解析:这道题目考察的是对分期设计洪水概念的理解。分期设计洪水是指根据河流洪水特性的不同时间段,分别进行洪水的设计与计算,以满足不同阶段防洪或水资源利用的需求。

解析如下:

A选项提到的是设计流域的大小和工程规模,但这并不是决定分期设计洪水的主要因素。
B选项提到的是设计流域洪水季节性变化规律和工程要求,这是正确的,因为洪水的发生通常具有季节性特点,而水利工程的设计需要考虑到这些季节性变化以及具体的工程需求。
C选项提到的是根据工程设计标准选定,虽然工程设计标准是一个重要因素,但它并不是决定分期设计洪水的主要依据。
D选项提到的是根据设计规范选定,设计规范固然重要,但在确定分期设计洪水时,更关键的因素还是洪水本身的特性及其对工程的影响。

因此,正确答案是B,因为洪水的季节性变化规律直接影响到洪水的分期设计,同时还需要考虑工程的具体需求。

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水库大坝安全鉴定间隔为()一次。

A. (A) 1~2 年

B. (B) 3~4 年

C. (C) 2~5 年

D. (D) 6~10 年

解析:解析这道题目时,我们首先要了解水库大坝安全鉴定的基本概念和规定。水库大坝安全鉴定是对大坝的结构安全、运行状况及防洪能力等进行全面检查和评估的重要工作,旨在确保大坝的安全运行,预防事故的发生。

接下来,我们逐一分析各个选项:

A. 1~2年:这个间隔过短。水库大坝的安全鉴定是一个复杂且耗时的过程,需要综合考虑多种因素,包括大坝的结构、水文地质条件、运行环境等。如此短的间隔不利于有效地进行深入的评估和检查,也增加了不必要的工作负担。

B. 3~4年:虽然比A选项的间隔有所延长,但仍然偏短。对于大多数水库大坝来说,这个间隔可能不足以充分反映大坝安全状况的长期变化趋势,也难以捕捉到一些潜在的安全隐患。

C. 2~5年:这个选项给出了一个较宽的范围,但仍然没有涵盖到通常推荐的安全鉴定间隔。而且,范围过宽可能导致实际操作中的不确定性增加,不利于标准化和规范化管理。

D. 6~10年:这个选项符合水库大坝安全鉴定的一般规定。根据我国《水库大坝安全鉴定办法》等相关规定,水库大坝的安全鉴定应定期进行,一般每6至10年进行一次。这个间隔既能够确保大坝的安全状况得到及时评估和监控,又能够避免过于频繁的检查带来的资源浪费。

综上所述,根据水库大坝安全鉴定的相关规定和实际需求,选择D选项(6~10年)作为安全鉴定的间隔是最为合适的。

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