Test w formie fiszek Test z mechaniki gruntów, materiał dla studentów.
Ilość pytań: 52
Rozwiązywany: 3537 razy
21. Idealizacja zależności naprężenie – odkształcenie:
a) Zawsze prowadzi do zwiększenia dokładności wyznaczanych parametrów
b) Może być przyczyną popełnienie znacznych błędów
d) Polega na przyjęciu odpowiedniego modelu mechanicznego
e) Powinna być poprzedzona starannymi badaniami celem uzyskania rzeczywistej charakterystyki materiałowej badanego ośrodka
c) Umożliwia przyjęcie (zastosowanie) odpowiedniej teorii obliczeniowej
b) Może być przyczyną popełnienie znacznych błędów
e) Powinna być poprzedzona starannymi badaniami celem uzyskania rzeczywistej charakterystyki materiałowej badanego ośrodka
22. Które z poniższych stwierdzeń jest słuszne:
d) Ciało Hooke’a jest ciałem liniowo-sprężystym
b) Ciecz maxwella modeluje zjawisko relaksacji
c) Ciecz maxwella modeluje zjawisko pełzania czyli spadku naprężenia w czasie przy ustalonej wartości odkształcenia
a) Ciało sprężysto – plastyczne z umocnieniem modeluje zjawisko podniesienia granicy plastyczności poprzez zdeformowanie plastyczne
d) Ciało Hooke’a jest ciałem liniowo-sprężystym
b) Ciecz maxwella modeluje zjawisko relaksacji
23. Dodatkowe naprężenie ściskające w szkielecie gruntowym od wody kapilarnej:
a) Jest równe ujemnemu ciśnieniu w wodzie kapilarnej
c) Ma wartość dodatnią tylko w strefie wody kapilarnej
d) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość jest równa j0 * h0
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
e) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość nie zależy od wysokości podciągania kapilarnego
24. Na ciśnienie działające na zewnętrzne ścianki rozpatrywanej bryły gruntu przez która filtruje woda składa się:
a) Ciśnienie statyczne i ciśnienie filtracji
d) Ciśnienie statyczne i ciśnienie spływowe
c) Ciśnienie statyczne i strata ciśnienia podczas filtracji
b) Ciśnienie wyporu i ciśnienie filtracji
a) Ciśnienie statyczne i ciśnienie filtracji
b) Ciśnienie wyporu i ciśnienie filtracji
25. Opór tarcia zależy od:
a) Naprężenia efektywnego
c) Niejednorodności uziarnienia
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:
e) ε – log δ
d) ε – δ
c) h – log t
b) e – δ
a) h – δ
d) ε – δ
b) e – δ
a) h – 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
a) t, cv, S
e) U, S
c) t, k, mv, yw, S
b) t, cv, H, S
c) t, k, mv, yw, S
28. Naprężeniem nazywamy:
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
c) Granicę do której dąży iloraz siły wewnętrznej działającej na elementarne pole powierzchni tego pola gdy pole to dąży do zera
29. Odkształcenie, które może być opisane tylko za pomocą odkształceń liniowych powoduje:
b) Tylko zmianę postaci
d) Dylatację
a) Tylko zmianę objętości
c) Zmianę objętości i postaci
d) Dylatację
c) Zmianę objętości i postaci
30. Prawa Hooke’a wiążą stan naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym w badaniu:
c) Izotropowego ściskania
e) Trójosiowego rozciągania
d) Jednoosiowego ściskania w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
a) Prostego ściskania (tu I prawo hooka)
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:
a) Wilgotność
d) Ścieżka naprężenia
b) Historia obciążenia
e) Możliwość drenażu
c) Rodzaj obciążenia
a) Wilgotność
c) Rodzaj obciążenia
32. Które z wymienionych parametrów można wyznaczyć na podstawie siatki przepływu:
e) Prędkość filtracji
d) Współczynnik filtracji
c) Spadek hydrauliczny w dowolnym oczku siatki
b) Wysokość naporu
a) Wysokość ciśnienia
e) Prędkość filtracji
c) Spadek hydrauliczny w dowolnym oczku siatki
b) Wysokość naporu
a) Wysokość ciśnienia
33. Wytrzymałość na ścinanie jest oporem jaki stawia grunt siłom ścinającym:
d) W płaszczyźnie maksymalnych naprężeń stycznych
b) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń
a) W płaszczyźnie ścięcia w momencie ścięcia
c) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń w momencie ścięcia
e) W granicznym stanie ścinania w płaszczyźnie nachylonej pod kątem α= 45O – φ/2
a) W płaszczyźnie ścięcia w momencie ścięcia
34. Z których spośród wymienionych badań można otrzymać parametry charkt. ściśliwość:
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
a) Obciążanie płytą sztywną
c) Stopniowe obciążanie w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
d) Stopniowe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałej prędkości odkształcenia
e) Ciągłe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałego gradientu ciśnienia porowego
35. Nadciśnienie w określonym punkcie konsolidowanej warstwy jest funkcją:
c) Rzędnej danego punktu, współczynnika filtracji i współczynnika ściśliwości objętościowej
b) Czasu jaki upłynął od mom. zmiany stanu napręż., współcz. Konsol. i miąższ. Konsolid.warstwy
d) Rzędnej danego punktu i stopnia konsolidacji
a) Rzędnej danego punktu i czasu jaki upłynął od momentu zmiany stanu naprężenia
c) Rzędnej danego punktu, współczynnika filtracji i współczynnika ściśliwości objętościowej
36. Współczynnik wtórnej ściśliwości:
e) Dla danego gruntu ma wartość stałą, niezależną od czasu
d) Jedną z metod jego wyznaczania jest metoda Casegrande’a
a) Jest parametrem konsolidacji pierwotnej
b) Opisuje przebieg konsolidacji reologicznej
c) Wyznaczany jest z krzywej ściśliwości
b) Opisuje przebieg konsolidacji reologicznej
37. Naprężenie główne:
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
b) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której naprężenie styczne k=0
38. Odkształcenie w dowolnym punkcie obciążonego ciała:
b) Można zobrazować graficznie za pomocą koła Mohra na podstawie znajomości głównych odkształceń liniowych
a) Określone jest przez 9 składowych odkształceń elementarnych
e) Może mieć charakter tylko dystorsji albo tylko dylatacji
d) Może mieć charakter zmiany objętości, zmiany postaci lub zmiany objętości i postaci
c) Może dotyczyć zmiany długości prostoliniowego odcinka lub zmiany kąta pomiędzy dwoma odcinkami
b) Można zobrazować graficznie za pomocą koła Mohra na podstawie znajomości głównych odkształceń liniowych
39. Odkształcenie objętościowe:
e) Może wystąpić w badaniu prostego ściskania
d) W przypadku ciała sprężystego jest proporcjonalne do naprężenia normalnego izotropowego
a) Równe jest iloczynowi odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
c) Jest wynikiem wyłącznie odkształceń liniowych
b) Równe jest sumie odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
c) Jest wynikiem wyłącznie odkształceń liniowych
b) Równe jest sumie odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
40. Współczynnik Poissona:
b) Może być wyznaczone z badania jednoosiowego ściskania w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
e) Jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy naprężeniem stycznym i odształceniem postaciowym
d) Dla materiału, który podczas jednoosiowego ściskania nie zmienia objętości jest równy zero
c) Zawiera się w przedziale (0,5 – 1)
a) Jest parametrem charakteryzującym ośrodki sprężyste
d) Dla materiału, który podczas jednoosiowego ściskania nie zmienia objętości jest równy zero
a) Jest parametrem charakteryzującym ośrodki sprężyste