W strefie aeracji nie występuję woda:
Wsiąkowa
Naporowa
Kapilarna
Błonkowa
Zaskórna – (inna wersja)
Stan gruntu spoistego zależy od:
Spoistości gruntu
Wielkości ziaren i cząsteczek gruntowych
Wilgotności gruntu
Gęstości objętościowej gruntu
Wytrzymałość gruntu niespoistego na ścinanie zależy od:
Spójności gruntu
Gęstości właściwej szkieletu gruntowego
Naprężenia normalnego w gruncie
Nie zależy od żadnych z podanych czynników
Osiadanie pierwotne warstwy gruntu pod fundamentem jest wprost proporcjonalne do:
Średniego naprężenia pierwotnego w warstwie gruntu, w której osiadanie obliczamy
Nie zależy od podanych czynników
Grubości warstwy gruntu
Enometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej gruntu
Efektywne naprężenie pierwotne zależy od:
Kąta tarcia wewnętrznego gruntu
Wielkości i kierunku ciśnienia spływowego
Ściśliwości gruntu
Spójności rzeczywistej gruntu
Która z przedstawionych zależności dotyczących parcia gruntu jest prawidłowa:
Ep < Eo
Eo > Ea
Eo = Ep
Ea > Eo
Podciąganie wody kapilarnej lub jej utrzymanie ponad poziomem wody swobodnej wywołuje:
Nie zmienia rozkładu naprężeń w szkielecie gruntowym
Dodatkowe rozciąganie w szkielecie gruntowym
Dodatkowe ściskania w szkielecie gruntowym
Dodatkowe ściskanie w wodzie kapilarnej
Efektywne naprężenie pierwotne zależy od:
Ściśliwości gruntu
Kąta tarcia wewnętrznego gruntu
Wielkości i kierunku ciśnienia spływowego
Spójności rzeczywistej gruntu
Zjawisko przechodzenia żelu w zol i odwrotnie nazywa się:
Koagulacją
Tiksotropią
Sufozją
Elektroosmozą
Przy wyznaczaniu parcia granicznego (czynnego) gruntu niespoistego długość klina odłamu jest:
Równa wysokości H ściany oporowej
Większa od wysokości H ściany oporowej
Mniejsza od wysokości H ściany oporowej
Nie zależy od wysokości H ściany oporowej
Osiadanie warstwy gruntu obliczone metodą trójosiową nie zależy od:
Współczynnika rozporu bocznego
Współczynnika rozszerzalności bocznej
Sztywności obszaru obciążonego
Kształtu obszaru obciążonego
Jednostkowy opór graniczny gruntu nie zależy od:
Ciężaru objętościowego gruntu
Ściśliwości gruntu
Kąta tarcia wewnętrznego gruntu
Spójności gruntu
W wyniku krytycznego spadku hydraulicznego w gruncie występuje:
Sedymentacja gruntu
Wzmocnienie tiksotropowe gruntu
Wyparcie gruntu
Podnoszenie kapilarne wody w porach
Przy projektowaniu obwałowania zbiornika wodnego z gruntu niespoistego występowania przepływu wody przez skarpę, kąt nachylenia skarpy:
Nie zależy od zjawiska filtracji wody
Musi być większy niż kąt tarcia wewnętrznego gruntu
Nie może przekroczyć kąt tarcia wewnętrznego
Nie może przekroczyć połowy kąta tarcia wewnętrznego gruntu
15. Powierzchnią właściwą gruntu nazywamy:
Całkowitą powierzchnię cząstek gruntu
Powierzchnię kontaktu pomiędzy cząstkami a wodą w przeliczeniu na objętość danego gruntu
Powierzchnię wody błonkowej otaczającej cząstki gruntowe w jednostce objętości gruntu
Powierzchnię całkowitą porów gruntu w przekroju próbki w przeliczeniu na objętość porów
16. Przedstawiony wykres ścieżki naprężenia występuje:
W trójosiowym ściskaniu
W ściskaniu edometrycznym (jednoosiowym)
W bezpośrednim ścinaniu
W ściskaniu izotropowym
17. Naprężenie bezpośrednio pod narożem obszaru obciążonego (dla z=0) przekazującego obciążenia jednostkowe q wynosi:
0
0,5q
Q
0,25q
18. Kąt nachylenia skarpy zbudowanej z gruntu spoistego określony metodą Masłowa powinien być mniejszy niż:
Kąt tarcia wewnętrznego
Kąt stoku naturalnego
Kąt oporów ścinania
(45° - ø/2)
19. Przy obliczaniu naprężeń w gruncie pod narożem obszaru prostokątnego ciągłego, wartość naprężenia zależy od:
Kierunku filtracji wody
Naroża pod którym obliczamy naprężenie
Rodzaju gruntu
Szerokości obszaru
20. Obciążenie, którego przekroczenie powoduje powstanie w podłożu stref uplastycznienia nazywa się:
Obciążeniem proporcjonalnym qprop
Obciążeniem krytycznym qkryt
Obciążeniem dopuszczalnym qdop
Obciążeniem granicznym qgr
21. Zjawisko tiksotropii występuje:
We wszystkich gruntach
Tylko w gruntach spoistych
Tylko w gruntach zawierających cząstki iłowe < 0,0002 mm
W gruntach zawierających więcej niż 10% cząstek o średnicy < 0,02 mm
22. W wyniku ścinania zagęszczonym piasków wskaźnik porowatości:
Najpierw rośnie a później maleje do wartości krytycznej
Pozostaje stały w trakcie całego badania
Maleje aż do osiągnięcia wartości krytycznej
Rośnie aż do osiągnięcia wartości krytycznej
23. Przedstawiony wykres ścieżki naprężenia występuje gdy:
B
24. Przedstawiony wykres ścieżki naprężenia występuje gdy:
A
25. Ciśnienie spływowe zależy od:
Kierunku filtracji
Prędkości filtracji
Spadku hydraulicznego
Współczynnika filtracji
26. Jednostkowe parcie graniczne gruntu spoistego nie zależy od:
Spoistości gruntu
Kąta tarcia wewnętrznego gruntu
Ciężaru objętościowego gruntu
Współczynnika rozszerzalności b
27. Do podstawowych cech fizycznych gruntów nie należy:
Wilgotność gruntu
Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
Gęstość objętościowa gruntu
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego
28. Przedstawiony wykres ścieżki naprężenia
A