Fiszki

Mechanika gruntów AGH WGGIOS

Test w formie fiszek Test z mechaniki gruntów, materiał dla studentów.
Ilość pytań: 52 Rozwiązywany: 3146 razy
21. Idealizacja zależności naprężenie – odkształcenie:
c) Umożliwia przyjęcie (zastosowanie) odpowiedniej teorii obliczeniowej
d) Polega na przyjęciu odpowiedniego modelu mechanicznego
a) Zawsze prowadzi do zwiększenia dokładności wyznaczanych parametrów
e) Powinna być poprzedzona starannymi badaniami celem uzyskania rzeczywistej charakterystyki materiałowej badanego ośrodka
b) Może być przyczyną popełnienie znacznych błędów
e) Powinna być poprzedzona starannymi badaniami celem uzyskania rzeczywistej charakterystyki materiałowej badanego ośrodka
b) Może być przyczyną popełnienie znacznych błędów
22. Które z poniższych stwierdzeń jest słuszne:
b) Ciecz maxwella modeluje zjawisko relaksacji
d) Ciało Hooke’a jest ciałem liniowo-sprężystym
a) Ciało sprężysto – plastyczne z umocnieniem modeluje zjawisko podniesienia granicy plastyczności poprzez zdeformowanie plastyczne
c) Ciecz maxwella modeluje zjawisko pełzania czyli spadku naprężenia w czasie przy ustalonej wartości odkształcenia
b) Ciecz maxwella modeluje zjawisko relaksacji
d) Ciało Hooke’a jest ciałem liniowo-sprężystym
23. Dodatkowe naprężenie ściskające w szkielecie gruntowym od wody kapilarnej:
c) Ma wartość dodatnią tylko w strefie wody kapilarnej
d) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość jest równa j0 * h0
a) Jest równe ujemnemu ciśnieniu w wodzie kapilarnej
e) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość nie zależy od wysokości podciągania kapilarnego
b) Jest równe sumie ujemnego ciśnienia w wodzie kapilarnej i ciśnieniu (naprężeniu) od ciężaru wody kapilarnej
e) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość nie zależy od wysokości podciągania kapilarnego
b) Jest równe sumie ujemnego ciśnienia w wodzie kapilarnej i ciśnieniu (naprężeniu) od ciężaru wody kapilarnej
24. Na ciśnienie działające na zewnętrzne ścianki rozpatrywanej bryły gruntu przez która filtruje woda składa się:
b) Ciśnienie wyporu i ciśnienie filtracji
c) Ciśnienie statyczne i strata ciśnienia podczas filtracji
a) Ciśnienie statyczne i ciśnienie filtracji
d) Ciśnienie statyczne i ciśnienie spływowe
b) Ciśnienie wyporu i ciśnienie filtracji
a) Ciśnienie statyczne i ciśnienie filtracji
25. Opór tarcia zależy od:
c) Niejednorodności uziarnienia
a) Naprężenia efektywnego
b) Kąta tarcia wewnętrznego
d) Wodno-koloidalnych wiązań wody błonkowatej
a) Naprężenia efektywnego
b) Kąta tarcia wewnętrznego
26. W którym z wymienionych układów sporządza się krzywą ściśliwości:
c) h – log t
e) ε – log δ
b) e – δ
a) h – δ
d) ε – δ
b) e – δ
a) h – δ
d) ε – δ
27. Które z wymienionych danych pozwalają na obliczenie osiadania konsolidowanej warstwy St po określonym czasie t przy założeniu, że warstwa ma drenaż obustronny a rozkład początkowego nadciśnienia jest równomierny:
d) t, c v, Us, H, S
b) t, cv, H, S
a) t, cv, S
e) U, S
c) t, k, mv, yw, S
c) t, k, mv, yw, S
28. Naprężeniem nazywamy:
c) Granicę do której dąży iloraz siły wewnętrznej działającej na elementarne pole powierzchni tego pola gdy pole to dąży do zera
a) Wartość stosunku siły działającej na element przekroju ciała do powierzchni tego elementu
b) Wartość stosunku siły wewnętrznej działającej na element przekroju ciała do powierzchni tego elementu
c) Granicę do której dąży iloraz siły wewnętrznej działającej na elementarne pole powierzchni tego pola gdy pole to dąży do zera
b) Wartość stosunku siły wewnętrznej działającej na element przekroju ciała do powierzchni tego elementu
29. Odkształcenie, które może być opisane tylko za pomocą odkształceń liniowych powoduje:
b) Tylko zmianę postaci
d) Dylatację
c) Zmianę objętości i postaci
a) Tylko zmianę objętości
d) Dylatację
c) Zmianę objętości i postaci
30. Prawa Hooke’a wiążą stan naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym w badaniu:
d) Jednoosiowego ściskania w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
c) Izotropowego ściskania
a) Prostego ściskania (tu I prawo hooka)
e) Trójosiowego rozciągania
b) Prostego ścinania -(tu II prawo hooka)
a) Prostego ściskania (tu I prawo hooka)
b) Prostego ścinania -(tu II prawo hooka)
31. Które z wymienionych czynników wpływają na kształt krzywej naprężenie – odształcenie:
e) Możliwość drenażu
a) Wilgotność
b) Historia obciążenia
c) Rodzaj obciążenia
d) Ścieżka naprężenia
a) Wilgotność
c) Rodzaj obciążenia
32. Które z wymienionych parametrów można wyznaczyć na podstawie siatki przepływu:
e) Prędkość filtracji
a) Wysokość ciśnienia
d) Współczynnik filtracji
c) Spadek hydrauliczny w dowolnym oczku siatki
b) Wysokość naporu
e) Prędkość filtracji
a) Wysokość ciśnienia
c) Spadek hydrauliczny w dowolnym oczku siatki
b) Wysokość naporu
33. Wytrzymałość na ścinanie jest oporem jaki stawia grunt siłom ścinającym:
e) W granicznym stanie ścinania w płaszczyźnie nachylonej pod kątem α= 45O – φ/2
d) W płaszczyźnie maksymalnych naprężeń stycznych
a) W płaszczyźnie ścięcia w momencie ścięcia
c) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń w momencie ścięcia
b) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń
a) W płaszczyźnie ścięcia w momencie ścięcia
34. Z których spośród wymienionych badań można otrzymać parametry charkt. ściśliwość:
e) Ciągłe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałego gradientu ciśnienia porowego
a) Obciążanie płytą sztywną
c) Stopniowe obciążanie w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
d) Stopniowe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałej prędkości odkształcenia
b) Jednoosiowe ściskanie w warunkach swobodnej bocznej rozszerzalności
e) Ciągłe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałego gradientu ciśnienia porowego
c) Stopniowe obciążanie w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
d) Stopniowe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałej prędkości odkształcenia
35. Nadciśnienie w określonym punkcie konsolidowanej warstwy jest funkcją:
d) Rzędnej danego punktu i stopnia konsolidacji
b) Czasu jaki upłynął od mom. zmiany stanu napręż., współcz. Konsol. i miąższ. Konsolid.warstwy
a) Rzędnej danego punktu i czasu jaki upłynął od momentu zmiany stanu naprężenia
c) Rzędnej danego punktu, współczynnika filtracji i współczynnika ściśliwości objętościowej
c) Rzędnej danego punktu, współczynnika filtracji i współczynnika ściśliwości objętościowej
36. Współczynnik wtórnej ściśliwości:
c) Wyznaczany jest z krzywej ściśliwości
e) Dla danego gruntu ma wartość stałą, niezależną od czasu
d) Jedną z metod jego wyznaczania jest metoda Casegrande’a
b) Opisuje przebieg konsolidacji reologicznej
a) Jest parametrem konsolidacji pierwotnej
b) Opisuje przebieg konsolidacji reologicznej
37. Naprężenie główne:
b) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której naprężenie styczne k=0
c) Są oznaczane symbolami δa, δb, δc
d) Opisują jednoznacznie stan naprężenia w gruncie
a) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której wektor wypadkowy p=0
e) W danym stanie naprężenia są równe ekstremalnym wartościom naprężeń normalnych
b) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której naprężenie styczne k=0
d) Opisują jednoznacznie stan naprężenia w gruncie
e) W danym stanie naprężenia są równe ekstremalnym wartościom naprężeń normalnych
38. Odkształcenie w dowolnym punkcie obciążonego ciała:
c) Może dotyczyć zmiany długości prostoliniowego odcinka lub zmiany kąta pomiędzy dwoma odcinkami
a) Określone jest przez 9 składowych odkształceń elementarnych
b) Można zobrazować graficznie za pomocą koła Mohra na podstawie znajomości głównych odkształceń liniowych
e) Może mieć charakter tylko dystorsji albo tylko dylatacji
d) Może mieć charakter zmiany objętości, zmiany postaci lub zmiany objętości i postaci
b) Można zobrazować graficznie za pomocą koła Mohra na podstawie znajomości głównych odkształceń liniowych
39. Odkształcenie objętościowe:
b) Równe jest sumie odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
e) Może wystąpić w badaniu prostego ściskania
a) Równe jest iloczynowi odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
d) W przypadku ciała sprężystego jest proporcjonalne do naprężenia normalnego izotropowego
c) Jest wynikiem wyłącznie odkształceń liniowych
b) Równe jest sumie odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
c) Jest wynikiem wyłącznie odkształceń liniowych
40. Współczynnik Poissona:
b) Może być wyznaczone z badania jednoosiowego ściskania w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
a) Jest parametrem charakteryzującym ośrodki sprężyste
e) Jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy naprężeniem stycznym i odształceniem postaciowym
c) Zawiera się w przedziale (0,5 – 1)
d) Dla materiału, który podczas jednoosiowego ściskania nie zmienia objętości jest równy zero
a) Jest parametrem charakteryzującym ośrodki sprężyste
d) Dla materiału, który podczas jednoosiowego ściskania nie zmienia objętości jest równy zero

Powiązane tematy

#wggios #mechanikagruntow #agh

Inne tryby