A、A、正确
B、B、错误
答案:B
解析:选项A:“正确” - 这个选项表述渍灾是由本地降雨过多且不能及时排泄造成的,这种表述并不全面。渍灾确实与降雨量和排水能力有关,但并不局限于本地降雨。
选项B:“错误” - 这个选项正确指出了选项A描述的不准确之处。渍灾不仅仅是由本地降雨过多造成的,它还包括了如上游来水、地下水位上升等其他因素。渍灾是指由于各种原因,如连续降雨、河道溢流、地下水位升高、排水系统不足等,导致地面水不能及时排除而引起的灾害。
选择答案B的原因是,渍灾的定义更为广泛,不仅仅局限于本地降雨过多这一种情况。因此,选项A的表述不够准确,选项B更为正确。
A、A、正确
B、B、错误
答案:B
解析:选项A:“正确” - 这个选项表述渍灾是由本地降雨过多且不能及时排泄造成的,这种表述并不全面。渍灾确实与降雨量和排水能力有关,但并不局限于本地降雨。
选项B:“错误” - 这个选项正确指出了选项A描述的不准确之处。渍灾不仅仅是由本地降雨过多造成的,它还包括了如上游来水、地下水位上升等其他因素。渍灾是指由于各种原因,如连续降雨、河道溢流、地下水位升高、排水系统不足等,导致地面水不能及时排除而引起的灾害。
选择答案B的原因是,渍灾的定义更为广泛,不仅仅局限于本地降雨过多这一种情况。因此,选项A的表述不够准确,选项B更为正确。
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示流动性大的混凝土在强度上天然就低于流动性小的混凝土。
选项B:“错误” - 这一选项表示流动性大的混凝土与流动性小的混凝土在强度上没有必然的联系。
为什么选B:混凝土的流动性(或称为塌落度)是指混凝土在浇筑时易于流动和密实的性能,它主要取决于混凝土中水分的含量、水泥的种类和用量、骨料的种类和级配以及外加剂的使用等。而混凝土的强度则主要取决于水泥的水化反应、骨料与水泥浆之间的粘结以及混凝土的养护条件等。虽然流动性大的混凝土可能含有较多的水分或外加剂,但这并不意味着其强度一定会低。通过合理的设计和配合比调整,流动性大的混凝土可以达到与流动性小的混凝土相同的强度等级。因此,流动性大的混凝土不一定比流动性小的混凝土强度低,这个观点是错误的,故选择B。
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A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
解析:解析这道题目,我们首先要明确题目中的关键概念:“位移标点”和“坝体变形观测”。
位移标点:在水利工程中,位移标点通常被用来作为观测和记录结构(如坝体)变形的基准点。这些标点通过精确的定位和测量,能够反映出结构在不同时间点的位置变化,从而帮助工程师评估结构的稳定性和安全性。
坝体变形观测:这是水利工程中非常重要的一项工作,旨在通过定期或连续的观测,获取坝体在各种工况下的变形数据,包括水平位移、垂直位移等,以评估坝体的稳定性和安全性。
接下来,我们分析题目中的选项:
A. 正确:如果选择这个选项,意味着题目中的描述“位移标点是用来观测坝体变形的起测点”是完全准确的。然而,这个描述存在误导性,因为“起测点”这个词可能让人误解为位移标点仅仅是观测过程的起点,而实际上,位移标点在整个观测过程中都扮演着关键角色,不仅限于“起测”。
B. 错误:选择这个选项,意味着题目中的描述存在不准确或误导性的地方。实际上,虽然位移标点在观测过程中确实起到了重要的作用,但它们不仅仅是“起测点”,而是持续参与并反映坝体变形情况的基准点。因此,这个选项更准确地指出了题目描述的局限性。
综上所述,选择B选项(错误)是因为题目中的描述“位移标点是用来观测坝体变形的起测点”虽然部分正确,但未能全面反映位移标点在坝体变形观测中的持续和关键作用。位移标点不仅仅是观测的起点,而是贯穿整个观测过程的基准点。
A. (A) 建立椭球面元素与投影面相对应元素间的解析关系式
B. (B) 建立大地水准面与参考椭球面相应元素的解析关系式
C. (C)建立水平面与地球表面相应元素的解析关系式
D. (D)建立大地坐标与空间坐标间的转换关系
解析:选项A(A) 建立椭球面元素与投影面相对应元素间的解析关系式:这个选项是正确的。地图投影是将地球表面的地理信息转换到平面上,这个过程中需要将参考椭球面上的点(大地测量中的标准地球模型)投影到一个平面上(通常是纸或屏幕),这需要建立椭球面元素与投影面元素间的数学关系。
选项B(B) 建立大地水准面与参考椭球面相应元素的解析关系式:这个选项不正确。大地水准面是海洋处于静止状态时的平均表面,而参考椭球面是一个理想化的数学表面,用于近似地球的形状。虽然大地水准面和参考椭球面之间有关系,但这不是地图投影的核心内容。
选项C(C)建立水平面与地球表面相应元素的解析关系式:这个选项也不正确。水平面是一个抽象的概念,它可以是任意水平的面,而地球表面是实际的三维表面。地图投影需要考虑的是如何将三维的地球表面准确地转换到二维的平面上,而不是简单的水平面。
选项D(D)建立大地坐标与空间坐标间的转换关系:这个选项虽然涉及到坐标转换,但它不是地图投影的核心定义。大地坐标是地球表面点的位置表示,而空间坐标通常指的是三维空间中的坐标。尽管在地图投影的过程中可能需要这种转换,但它并不是地图投影的定义。
因此,正确答案是A,因为地图投影的本质就是将地球椭球面上的点通过数学方法准确地转换到二维的平面上,这需要建立椭球面元素与投影面元素间的解析关系式。
A. (A) 0.32
B. (B) 0.36
C. (C) 0.385
D. (D) 0.502
解析:这道题考察的是水利工程中关于宽顶堰流流量系数的知识。宽顶堰流是水利工程中常见的一种水流形态,其流量系数是一个重要的参数,用于计算通过堰的流量。
解析各个选项:
A. 0.32:这个值低于宽顶堰流流量系数的最大值,因此不正确。
B. 0.36:同样,这个值也低于流量系数的最大值,故不选。
C. 0.385:这是宽顶堰流流量系数的理论最大值。在水利工程学中,通过理论推导和实验验证,可以确定宽顶堰流在特定条件下的流量系数最大值为0.385。因此,这个选项是正确的。
D. 0.502:这个值高于宽顶堰流流量系数的实际最大值,所以不正确。
综上所述,选择C选项(0.385)作为宽顶堰流流量系数的最大值,是基于水利工程学的理论推导和实验验证得出的结果。
A. (A) 表面粗糙程度
B. (B) 孔隙率大小
C. (C) 孔隙构造特征
D. (D) 形状尺寸
E. (E) 密度
解析:选项解析:
A. 表面粗糙程度:材料的表面粗糙程度会影响其吸水速率,但不是决定吸水率大小的关键因素。
B. 孔隙率大小:孔隙率是影响材料吸水率的关键因素之一。孔隙率越大,材料可以吸收的水分越多,因此吸水率越高。
C. 孔隙构造特征:孔隙构造特征影响水分在材料内部的扩散和保持能力,但不是直接影响吸水率大小的首要因素。
D. 形状尺寸:形状尺寸对吸水率没有直接影响,它主要影响的是材料的力学性能和应用方式。
E. 密度:密度与孔隙率有直接关系,密度越小,通常孔隙率越大,因此吸水率也会较高。
为什么选这个答案:
选择ABE的原因是这三个选项都与材料的吸水率有直接关系。孔隙率大小(B)是影响吸水率的关键因素,因为孔隙是水分存储的地方;表面粗糙程度(A)虽然影响吸水速率,但也会间接影响最终的吸水率;密度(E)与孔隙率相关,密度小的材料往往孔隙率大,因此吸水率也高。而孔隙构造特征(C)和形状尺寸(D)虽然在一定程度上影响材料与水的相互作用,但它们不是决定吸水率大小的直接因素。因此,正确答案是ABE。
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A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 混凝土强度
B. (B) 钢筋等级
C. (C) 构件类别
D. (D) 环境类别
解析:本题考察的是混凝土最小保护层厚度的决定因素。
选项A,(A)混凝土强度:虽然混凝土强度对结构的安全性有重要影响,但它并不直接决定混凝土保护层的最小厚度。保护层的主要作用是保护钢筋免受腐蚀,而混凝土强度与此无直接关联。因此,A选项错误。
选项B,(B)钢筋等级:钢筋的等级(如HRB335、HRB400等)主要影响其力学性能,如屈服强度和抗拉强度,但并不直接决定保护层的最小厚度。保护层的设置更多地是考虑环境对钢筋的侵蚀作用,而非钢筋本身的性能。因此,B选项错误。
选项C,(C)构件类别:构件的类别(如梁、板、柱等)会影响其受力特点和工作环境,进而影响保护层厚度的设定。不同类别的构件在承受荷载和外部环境影响时,其保护层的需求可能不同。因此,C选项是正确的影响因素之一。
选项D,(D)环境类别:环境类别是决定混凝土保护层厚度的关键因素之一。不同的环境(如室内、室外、潮湿环境、水下环境等)对钢筋的腐蚀作用不同,因此需要设置不同厚度的保护层来保护钢筋。因此,D选项也是正确的。
综上所述,混凝土最小保护层厚度与构件类别(C)和环境类别(D)有关,故正确答案为CD。
A. (A) 无坝取水
B. (B) 有坝取水
C. (C) 蓄水取水
D. (D) 抽水取水
解析:选项解析:
A. 无坝取水:这种方式适用于水源处水位较高且流量充足的情况,可以不通过建设挡水建筑物直接从河流中引水。
B. 有坝取水:通常用于河流水位较低,需要通过建设挡水坝来提高水位以满足引水需求的情况。
C. 蓄水取水:涉及在河流中或河流旁建造蓄水设施(如水库),在丰水期存水,枯水期放水,调节水源供应。
D. 抽水取水:适用于水源水位低于取水地点的情况,需要借助水泵等设备提升水源。
为什么选择A:
题目中提到“上一级渠道的水量丰富、水位较高”,在这种情况下,无需建设挡水建筑物(坝)来抬高水位,可以直接从河流中引水,因此无坝取水(选项A)是最合适的方式。其他选项如B、C、D,都是在水位较低或需要调节水源供应时采用的方法,与题目描述的情况不符。所以正确答案是A(无坝取水)。
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