23.
Co to są hydroizohipsy, hydroizopiezy i hydroizobaty. Przebieg hydroizohips w rejonie rzeki drenującej, budowli piętrzącej.
Przebieg hydroizohips w rejonie rzeki infiltrującej, budowli piętrzącej.
W jaki sposób można wyznaczyć kierunek przepływu wody gruntowej.
25.
26. 27.
2<
30.
31.
34.
W jaki sposób można pomierzyć w terenie prędkość skuteczną (porową) przepływu wody gruntowej.
Dlaczego prawo Darcy’ego traci ważność dla ruchu burzliwego.
Jakie są kryteria podziału ruchu na laminarny i turbulentny przy przepływie przez ośrodki porowate.
Co to jest wysokość piezometryczna.
Podać definicję spadku hydraulicznego.
Jaka jest różnica między współczynnikiem filtracji a współczynnikiem przepuszczalności oraz jakie są między nimi zależności.
Co powoduje, że w gruntach słaboprzepuszczalnych występuje nieliniowość prędkości od spadku hydraulicznego, podać przykłady gruntów słabo przepuszczalnych.
Równanie bilansu przepływu dla elementu strumienia o swobodnym zwierciadle wody.
Równanie bilansu przepływu elementu strumienia o zwierciadle napiętym.
Scharakteryzować warunki brzegowe I rodzaju (Dirichleta). Podać odpowiedni schemat.
35. Scharakteryzować warunki brzegowe II rodzaju (Neumanna). Podać odpowiedni, schemat.
36. Dlaczego teoretyczna krzywa depresji (Dupuita) nie pokrywa się z rzeczywistym kształtem zwierciadła wody w pobliżu studni.
37. Obliczyć szerokość strumienia zasilającego studnię założoną w strumieniu wód gruntowych o nachyleniu i = 0,01, jeżeli studnia eksploatowana jest z wydajnością Q° = 500 dm3/min. Miąższość warstwy wodonośnej jest stała i wynosi PI = 10,0 m. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej wynosi k = 10,0 m/dobę.
38. Jaka może być maksymalna wydajność studni aby szerokość strumienia, zasilającego studnię nie przekroczyła 1000 m. Miąższość warstwy wodonośnej H = 10 m, spadek zwierciadła wody i = 0,01, współczynnik filtracji k = 10 m/d.