wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

GRUNTY

Total questions: 99

Worksheet time: 1hrs 14mins

Name
Class
Date
1.

Analiza areometryczna

a)

Pozwala na wykreślenie krzywej uziarnienia

b)

Wykorzystuje prawo Stokes’a

c)

Wykorzystywana jest dla ziaren <0,063

d)

Wykorzystywana jest dla ziaren >0,063

2.

Analiza areometryczna

a)

Polega na ocenie gęstości zawiesiny

b)

Wykorzystuje prawo Stokes’a

c)

Pozwala na wykreślenie krzywej uziarnienia

d)

Wykorzystywana jest dla ziaren >0,063

3.

Analiza sitowa

a)

Wykorzystywana jest dla ziaren >0,063mm

b)

Pozwala na wykreślenie krzywej uziarnienia

c)

Wykorzystuje prawo Stockes’a

d)

Wykorzystywany jest dla cząstek <0,063

4.

Analiza sitowa:

a)

Wykorzystywana jest dla ziaren >0,063mm

b)

Polega na przesianiu gruntu przez zestaw sit o określonych wymiarach

c)

Wykorzystuje prawo Stockes’a

d)

Wykorzystywany jest dla cząstek <0,063

5.

Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania:

a)
W próbce następuje zniszczenie po wymuszonej powierzchni ścięcia
b)

Do opracowania wyników wykorzystuje się kryterium Coulomba

c)

Polega na ściskaniu próbki w komorze wypełnionej wodą

d)

Wykonuje się na próbkach cylindrycznych

6.

Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania:

a)

Do opracowania wyników wykorzystuje się kryterium Coulomba

b)

W próbce następuje zniszczenie po wymuszonej powierzchni ścięcia

c)

Polega na ściskaniu próbki w komorze wypełnionej wodą

d)

Wykonuje się na próbkach cylindrycznych

7.

Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania:

a)

Pozwala na wyznaczenie wyłącznie całkowitych parametrów wytrzymałości

b)

W próbce następuje zniszczenie po wymuszonej powierzchni ścięcia

c)

Do opracowania wyników wykorzystuje się kryterium Coulomba

d)

Pozwala na wyznaczenie parametrów wytrzymałości efektywnych i całkowitych

8.

Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania:

a)

W próbce następuje zniszczenie po wymuszonej powierzchni ścięcia

b)

W próbce następuje zniszczenie po dowolnej powierzchni ścięcia

c)

Do opracowania wyników wykorzystuje się kryterium Coulomba-Mohra

d)

Pozwala na wyznaczenie parametrów wytrzymałości efektywnych i całkowitych

9.

Badania w edometrze:

a)

W standardowym programie badawczym w każdym kroku obciążenie powinno być 2-krotnie większe/mniejsze

b)

Polega na stopniowym obciążaniu próbki w warunkach uniemożliwiających jej rozszerzalność boczną

c)

Polega na stopniowym obciążaniu próbki w warunkach umożliwiających jej rozszerzalność boczną

d)

W edometrze występuje jednoosiowy stan naprężenia

10.

Badania w edometrze:

a)

Wynikiem badania są krzywe ściśliwości

b)

W standardowym programie badawczym w każdym kroku obciążenie powinno być 2-krotnie większe/mniejsze

c)

W edometrze występuje jednoosiowy stan naprężania

d)

Polega na stopniowym obciążaniu próbki w warunkach umożliwiających jej rozszerzalność boczną

11.

Badanie w aparacie Proctora:

a)

Pozwala na wyznaczenie wilgotności optymalnej gruntu

b)

Polega na zagęszczaniu gruntów warstwami z wykorzystaniem bijaka

c)

Wyróżnia się 4 metody – w zależności od objętości cylindra i energii zagęszczenia

d)

Pozwala na wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu

12.

Badanie w aparacie Proctora:

a)

Pozwala na wyznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

b)

Pozwala na wyznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego

c)

Badanie wykonują się kilkukrotnie – na próbkach o różnych wilgotnościach ----

d)

Wyróżnia się 4 metody – w zależności od rodzaju gruntu

13.

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania:

a)

Pozwala na określenie parametrów wytrzymałości całkowitych i efektywnych

b)

Do opracowania wyników wykorzystuje się kryterium Coulomba-Mohra

c)

Wykonuje się na cylindrycznych próbkach

d)

Pozwala na określenie wyłącznie całkowitych parametrów wytrzymałości

14.

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania:

a)

Wybrana procedura badania zależy od warunków pracy gruntu

b)

Do opracowania wyników wykorzystuje się kryterium Coulomba-Mohra

c)

Polega na ściskaniu próbki umieszczonej w komorze wypełnionej wodą

d)

W próbce następuje zniszczenie po wymuszonej powierzchni ścięcia

15.

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania typu CD to test:

a)

Ze wstępną konsolidacją i z odpływem w czasie ścinania

b)

Ze wstępną konsolidacją i bez odpływu w czasie ścinania

c)

Bez konsolidacji i z odpływem w czasie ścinania

d)

Bez konsolidacji i bez odpływu w czasie ścinania

16.

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania typu CU to test:

a)

Ze wstępną konsolidacją i bez odpływu w czasie ścinania

b)

Bez konsolidacji i bez odpływu w czasie ścinania

c)

Ze wstępną konsolidacją i z odpływem w czasie ścinania

d)

Bez konsolidacji i z odpływem w czasie ścinania

17.

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania typu UU to test:

a)

Bez konsolidacji i bez odpływu w czasie ścinania

b)

Ze wstępną konsolidacją i z odpływem w czasie ścinania

c)

Ze wstępną konsolidacją i bez odpływu w czasie ścinania

d)

Bez konsolidacji i z odpływem w czasie ścinania

18.

Ciśnienie spływowe:

a)

Jest wywierane na szkielet gruntowy przez przepływająca wodę

b)

Nie zależy od prędkości filtracji

c)

Skierowane ku górze może wywołać upłynnienie gruntu

d)

Skierowane ku górze może wywołać wyparcie gruntu

19.

Ciśnienie spływowe:

a)

Jest wywierane na szkielet gruntowy przez przepływająca wodę

b)

Skierowane ku górze może wywołać upłynnienie gruntu

c)

Zależy od prędkości filtracji

d)

Skierowany w dół może wywołać upłynnienie gruntu

20.

Do gruntów słabo przepuszczalnych (mających niską wartość współczynnika filtracji) zalicza się:

a)

Gliny i gliny zwięzłe

b)

Iły

c)

Wszystkie grunty o wskaźniku krzywizny Cc poniżej 1

d)

Żwiry i pospółki

21.

Do gruntów dobrze przepuszczalnych (mających wysoką wartość współczynnika filtracji) zalicza się:

a)

Piaski

b)

Żwiry i pospółki

c)

Wszystkie grunty drobnoziarniste

d)

Grunty o wskaźniku różnorodności Cu>15

22.

Do metod wzmacniania podłoża gruntowego poprzez zmianę SKŁADU zaliczamy:

a)

Zastrzyki ciśnieniowe

b)

Stabilizację powierzchniową

c)

Stabilizację termiczną

d)

Elektroosmozę

23.

Do metod wzmacniania podłoża gruntowego poprzez zmianę SKŁADU zaliczamy:

a)

Zastrzyki zagęszczające

b)

Stabilizację elektrokinetyczną

c)

Piaskowe pale zagęszczające

d)

Konsolidację wywołaną obciążeniem lub przeciążeniem

24.

Do metod wzmacniania podłoża gruntowego poprzez zmianę SKŁADU zaliczamy:

a)

Mieszanie wgłębne

b)

Wymianę gruntu

c)

Zagęszczenie

d)

Wałowanie

25.

Do metod wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez zmianę STANU zaliczamy:

a)

Elektroosmozę

b)

Stabilizację termiczną

c)

Zastrzyki ciśnieniowe

d)

Stabilizację powierzchniową

26.

Do metod wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez zmianę STANU zaliczamy:

a)

Wałowanie

b)

Zagęszczanie

c)

Mieszanie wgłębne

d)

Wymianę gruntu

27.

Do metod wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez zmianę STANU zaliczamy:

a)

Piaskowe pale zagęszczające

b)

Konsolidację wywołaną obciążeniem lub przeciążeniem

c)

Stabilizację elektrokinetyczną

d)

Pionowe kolumny kamienne

28.

Do metod zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem filtracji zalicza się:

a)

Odwodnienie

b)

Stosowanie filtrów odwrotnych

c)

Wymiana gruntu

d)

Zbrojenie gruntu

29.

Do metod zabezpieczenia stateczności skarp zalicza się:

a)

Kotwienie

b)

Zabezpieczenie powierzchniowe geosyntetykami

c)

Stabilizacja gruntu

d)

Wałowanie

30.

Do metod zabezpieczenia stateczności skarp zalicza się:

a)

Gwoździowanie

b)

Odwodnienie

c)

Podparcie murem oporowych

d)

Zagęszczenie dynamiczne gruntu

31.

Do podstawowych cech fizycznych gruntów należą:

a)

Gęstość objętościowa gruntu

b)

Wilgotność naturalna

c)

Wilgotność całkowita

d)

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

32.

Do podstawowych cech fizycznych gruntów należą:

a)

Skład granulometryczny

b)

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego

c)

Wskaźnik porowatości

d)

Porowatość

33.

Do warunków sprzyjających powstawaniu wysadzin zaliczamy:

a)

Długo utrzymującą się temperaturę ujemną

b)

Płytko zalegające zwierciadło wody gruntowej

c)

Zawartość w wodzie gruntowej związków chemicznych hamujących zamarzanie

d)

Zalegające w podłożu grunty gruboziarniste

34.

Do warunków sprzyjających powstawaniu wysadzin zaliczamy:

a)

Długo utrzymującą się temperaturę ujemną

b)

Zalegające w podłożu grunty drobnoziarniste

c)

Zalegające w podłożu grunty o dużej kapilarności biernej

d)

Głęboko zalegające zwierciadło wody gruntowej

35.

Do wzmacniania gruntów spoistych stosujemy następujące metody:

a)

Wałowanie

b)

Elektroosmozę

c)

Zagęszczanie impulsowe

d)

Zagęszczanie wybuchowe

36.

DRUGA kategoria geotechniczna obiektu budowlanego obejmuje:

a)

Typowe obiekty w prostych warunkach gruntowo-wodnych

b)

Małe obiekty w złożonych warunkach gruntowo-wodnych

c)

Małe obiekty niezależnie od warunków gruntowo-wodnych

d)

Złożone warunki gruntowo-wodne, niezależnie od typu obiektu

37.

DRUGA kategoria geotechniczna obiektu budowlanego obejmuje:

a)

Typowe obiekty w złożonych warunkach gruntowo-wodnych

b)

Małe obiekty w złożonych warunkach gruntowo-wodnych

c)

Nietypowe obiekty w prostych warunkach gruntowych

d)

Złożone warunki gruntowo-wodne, niezależnie od typu obiektu

38.

DRUGA kategoria geotechniczna obiektu budowlanego wymaga:

a)

Opinii geotechnicznej

b)

Projektu geotechnicznego (GDR)

c)

Dokumentacji badań podłoża (GIR)

d)

Przeprowadzenia badań laboratoryjnych i terenów gruntów

39.

Ekspansywność gruntów:

a)

Polega na zwiększeniu objętości przy pochłanianiu wody

b)

Grunty ekspansywne występują na terenie większości Polski

c)

Związana jest z hydrofilnym charakterem i dużą powierzchnią właściwą minerałów ilastych

d)

Występowanie gruntów ekspansywnych w podłożu nie wymaga specjalnego podejścia w projektowaniu

40.

Ekspansywność gruntów:

a)

Polega na zwiększeniu objętości przy pochłanianiu wody

b)

Charakteryzowana jest poprzez m.in. ciśnienie pęcznienia

c)

Nie ma związku ze składem granulometrycznym gruntów

d)

To zjawisko zwiększenia objętości gruntu w wyniku tworzenia się lodu

41.

Gęstość gruntu nawodnionego p’:

a)

Jest mniejsza od gęstości objętościowej gruntu

b)

Uwzględnia działanie siły wyporu na szkielet gruntowy

c)

Jest większa od gęstości objętościowej gruntu

d)

Do jej wyznaczenia konieczna jest znajomość wskaźnika porowatości gruntu

42.

Gęstość gruntu nawodnionego psat:

a)

Jest większa od gęstości objętościowej gruntu

b)

Do jej wyznaczenia konieczna jest znajomość porowatości gruntu

c)

Uwzględnia działanie siły wyporu na szkielet gruntowy

d)

Jest mniejsza od gęstości objętościowej gruntu

43.

Gęstość objętościowa gruntu:

a)

To stosunek masy gruntu w stanie naturalnym do objętości gruntu

b)

Zależy m.in. od zagęszczenia i wilgotności

c)

To stosunek masy gruntu w stanie naturalnym do objętości szkieletu gruntowego

d)

To stosunek masy szkieletu gruntowego do objętości gruntu

44.

Gęstość objętościowa gruntu:

a)

Należy do podstawowych cech fizycznych

b)

Może być wyznaczana metodą pierścienia tnącego

c)

Jest wartością stałą dla danego rodzaju gruntu

d)

To stosunek masy szkieletu gruntowego do jego objętości

45.

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego:

a)

Przyjmuje wartości mniejsze od gęstości właściwej szkieletu gruntowego

b)

Jeżeli grunt jest suchy to odpowiada gęstości objętościowej gruntu

c)

Należy do podstawowych cech fizycznych

d)

To stosunek masy szkieletu gruntowego do objętości szkieletu gruntowego

46.

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego:

a)

Dla gruntów wynosi 2,65-2,75 g/cm^3

b)

Jest wartością stałą dla danego rodzaju gruntu

c)

Wyznacza się z wykorzystaniem piknometru

d)

To stosunek masy gruntu w stanie naturalnym do objętości gruntu

47.

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego:

a)

To stosunek masy szkieletu gruntowego do objętości gruntu

b)

To stosunek masy gruntu w stanie naturalnym do objętości gruntu

c)

To stosunek masy szkieletu gruntowego do objętości szkieletu gruntowego

d)

Należy do podstawowych cech fizycznych

48.

Granica plastyczności:

a)

Określa się ja metodą wałeczkowania

b)

Jest zawsze niższa od granicy płynności

c)

To jedna z 4 granic Atterberga

d)

Można ją określić metodą penetrometru stożkowego

49.

Granica plastyczności:

a)

Odpowiada wilgotności na granicy stanów półzwartego i plastycznego

b)

Można ją określić metodą penetrometru stożkowego

c)

Może być niższa od granicy skurczalności

d)

Można ją określić metodą Casagrande’a

e)

To jedna z 3 granic Atterberga

50.

Granica płynności:

a)

Można ją określić metodą penetrometru stożkowego

b)

Można ją określić metodą Casagrande’a

c)

To jedna z 3 granic Atterberga

d)

Jest wilgotnością na granicy stanu zwartego i półzwartego

51.

Granica płynności:

a)

Można ją określić metodą Casagrande’a

b)

To pewna charakterystyczna dla gruntów wilgotność

c)

Jest zawsze większa od granicy plastyczności

d)

Można ją określić metodą penetrometru tłoczkowego

52.

Granice Atterberga:

a)

Są stałe dla danego rodzaju gruntu

b)

To pewne szczególne wilgotności gruntu, przy których wykazuje określone właściwości

c)

Zależą m.in. od zagęszczenia i wilgotności

d)

Wyróżnia się granice: zwartości, plastyczności i płynności

53.

Grunt normalnie konsolidowany:

a)

OCR wynosi 1

b)

OCR wynosi >1

c)

Przenosił w historii większe obciążenia niż aktualne

d)

Jego osiadania wynikają ze ściśliwości wtórnej

54.

Grunt normalnie konsolidowany:

a)

Obecnie występujące w gruncie naprężenie efektywne jest większe ze wszystkich w historii

b)

OCR wynosi <1

c)

Przenosił w historii większe obciążenia niż aktualne

d)

Jego osiadania wynikają ze ściśliwości wtórnej

55.

Grunt prekonsolidowany:

a)

Jego osiadania wynikają ze ściśliwości wtórnej

b)

Przenosił w historii większe obciążenia niż aktualne

c)

OCR wynosi <1

d)

OCR wynosi 1

56.

Grunt prekonsolidowany:

a)

Zakres prekonsolidowany zależy od historii obciążenia

b)

OCR wynosi >1

c)

OCR wynosi <1

d)

Jego osiadania wynikają ze ściśliwości pierwotnej

57.

Hipoteza Boussinesqa:

a)

Zakłada, że grunt jest jednorodny i nie uwzględnia się jego ciężaru własnego

b)

Zakłada izotropie materiału

c)

Stosuje zasadę superpozycji Boltzmanna

d)

Zakłada, że podłoże gruntowe stanowi półprzestrzeń sprężysto-plastyczną ograniczoną od góry powierzchnią terenu

58.

Jakimi metodami można określić składu granulometrycznego gruntu:

a)

Metody sedymentacyjne

b)

Analiza sitowa

c)

Metoda dyfrakcji laserowej

d)

Badanie piknometrem

59.

Jakimi metodami nie można określić składu granulometrycznego gruntu:

a)

Metoda Tiurina

b)

Analiza sitowa

c)

Analiza areometryczna

d)

Metoda pipetowa

60.

Kategoria geotechniczna obiektu:

a)

Jest ustalana na podstawie wstępnych badań geotechnicznych

b)

Zależy od stopnia skomplikowania konstrukcji

c)

Zależy od stopnia złożoności warunków gruntowych

d)

Zależy od czasu użytkowania konstrukcji

61.

Kąt tarcia wewnętrznego:

a)

Odpowiada nachyleniu prostej Coulomba

b)

Im większy rozmiar ziaren tym ma większą wartość

c)

Wynika z oporów tarcia, obrotu i wzajemnego klinowania się ziaren

d)

Im mniejszy rozmiar ziaren tym ma większą wartość

62.

Kąt tarcia wewnętrznego:

a)

Im niższa zawartość frakcji iłowej tym ma większą wartość

b)

Zależy od zagęszczenia gruntu

c)

Odpowiada nachyleniu prostej Coulomba

d)

Wynika z przyciągania międzycząsteczkowego

63.

Kąt tarcia wewnętrznego:

a)

Wynika z oporów tarcia, obrotu i wzajemnego klinowania się ziaren

b)

Zależy od składu granulometrycznego gruntu

c)

Zależy od zagęszczenia gruntu

d)

Im mniejszy rozmiar ziaren tym ma większą wartość

64.

Klasyfikacja gruntów wg PN-86/B-02480:

a)

Dzieli grunty mineralne na spoiste i niespoiste

b)

Bazuje na uziarnieniu gruntów

c)

Dzieli grunty mineralne na drobnoziarniste i gruboziarniste

d)

Bazuje na właściwościach inżynierskich gruntów

65.

Klasyfikacja gruntu na podstawie konsystencji:

a)

Wg normy polskiej wyróżnia się 6 stanów gruntu

b)

Wg normy europejskiej wyróżnia się 6 konsystencji gruntu

c)

Stan/konsystencja gruntu nie zależy od jego wilgotności naturalnej

d)

Bazuje na wskaźniku plastyczności gruntu

66.

Klasyfikacja gruntu na podstawie konsystencji:

a)

Bazuje na wskaźniku konsystencji lub stopniu plastyczności gruntu

b)

Wg normy europejskiej wyróżnia się 5 konsystencji gruntu

c)

Wg normy polskiej wyróżnia się 3 konsystencji i 6 stanów gruntów

d)

Wg normy europejskiej wyróżnia się 6 stanów gruntu

e)

Stan/konsystencja gruntu nie zależy od jego wilgotności

67.

Kolmatacja:

a)

To proces wymywania i osadzania drobnych cząstek w przestrzeni porowej gruntu

b)

Może przyczyniać się do nieprawidłowego działania drenażu

c)

Polega na wynoszeniu przez filtrującą wodę drobnych cząstek gruntu

d)

Powstaje przy przekroczeniu krytycznego spadku hydraulicznego

68.

Konsolidacja:

a)

W gruntach gruboziarnistych zachodzi szybciej niż w drobnoziarnistych

b)

Wyróżnia się 2 etapy konsolidacji: ściśliwość natychmiastową i konsolidację pierwotną

c)

Opisywana jest teorią Coulomba

d)

Wynika z właściwości sprężystych cząstek stałych i wody błonkowej

69.

Konsolidacja:

a)

Wyróżnia się 3 etapy konsolidacji: ściśliwość natychmiastową, konsolidację pierwotną i ściśliwość

b)

Zależy od prędkości filtracji w gruncie

c)

Jest charakteryzowana przez współczynnik konsolidacji

d)

Wynika z właściwości sprężystych cząstek stałych i wody błonkowej

70.

Konsolidacja

a)

Jest efektem wyciskania wody z porów i zagęszczania się szkieletu gruntowego

b)

To proces zmniejszenia objętości gruntu w wyniku przyłożonego obciążenia

c)

Jest tożsama ze ściśliwością

d)

Nie zależy od prędkości filtracji w gruncie

71.

Konsolidacja

a)

Jest efektem wyciskania wody z porów i zagęszczania szkieletu gruntowego

b)

Opisywana jest teorią Terzaghiego

c)

Jest tożsama ze ściśliwością

d)

W gruntach gruboziarnistych zachodzi wolniej niż w drobnoziarnistych

72.

Kontrola w zagęszczenia wbudowanej warstwy gruntu antropogenicznego oparta jest o porównanie uzyskanych wartości parametrów zagęszczania z wartościami uzyskanymi z badaniami laboratoryjnych wykonanych w:

a)

Aparacie Proctora

b)

Aparacie Wiłuna

c)

Konsolidometrze Rowe’a

d)

Aparacie Casagrande’a

73.

Kryterium wytrzymałości Coulomba:

a)

Nachylenie prostej Coulomba odpowiada katowi tarcia wewnętrznego gruntu

b)

Wykorzystane jest przy wyznaczaniu parametrów z badania w aparacie bezpośredniego ścinania

c)

Można wyróżnić wytrzymałość całkowitą i efektywną

d)

Wykorzystane jest przy ocenie stateczności skarp

74.

Kryterium wytrzymałości Coulomba:

a)

W zależności od kryterium zniszczenia wyróżnia się różne rodzaje wytrzymałości

b)

Można wyróżnić wytrzymałość całkowitą i efektywną

c)

Ciśnienie porowe nie ma wpływu na wartość wytrzymałość

d)

Parametr c i ф są stałe dla danego rodzaju gruntu, niezależne od warunków pracy i wartości naprężeń

75.

Kryterium wytrzymałości Coulomba:

a)

Nachylenie prostej Coulomba odpowiada katowi tarcia wewnętrznego gruntu

b)

Wyróżnia się dwa parametry wytrzymałości, to jest; spójność, kąt tarcia wewnętrznego

c)

Wyróżnia się dwa parametry wytrzymałości, to jest; spoistość, kąt tarcia wewnętrznego

d)

Wykorzystywany jest przy ocenie osiadania fundamentów

76.

Kryterium wytrzymałości Coulomba:

a)

Można je przedstawić graficzne za pomocą tzw. prostych Coulomba

b)

Przyjmuje inną postać dla gruntów spoistych i niespoistych

c)

Parametrami kryterium są kąt tarcia wewnętrznego i kohezja

d)

Wyróżnia opór spójności i opór tarcia

77.

Krzywa uziarnienia:

a)

Wymaga wykonywania analizy granulometrycznej

b)

Pozwala na wyznaczenie wskaźników uziarnienia gruntu

c)

Jest potrzebna do określenia nazwy gruntu wg klasyfikacji polskiej

d)

Operuje pojęciem średnicy zastępczej cząstki

78.

Krzywa uziarnienia:

a)

Jest potrzebna do określenia nazwy gruntu wg klasyfikacji polskiej

b)

Wykorzystuje pojęcie średnicy miarodajnej cząstki

c)

Pozwala na wyznaczenie wskaźników uziarnienia gruntów

d)

Jest potrzebna do określenia nazwy gruntu wg klasyfikacji europejskiej

79.

Która z wymienionych metod NIE SŁUŻY do wyznaczenia współczynnika filtracji k gruntów:

a)

Badanie w aparacie Wasiliewa

b)

Badanie w aparacie Proctora

c)

Badanie w aparacie ITB-ZW-K2

d)

Wzór Hazena

80.

Która z wymienionych metod SŁUŻY do wyznaczania współczynnika filtracji k gruntów:

a)

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania

b)

Badanie w rurce Kamieńskiego

c)

Badanie w edometrze

d)

Wzór Terzhagiego

81.

Która z wymienionych metod SŁUŻY do wyznaczania współczynnika filtracji k gruntów:

a)

Próbne pompowanie

b)

Wzór USBR

c)

Badanie w rurce Kamieńskiego

d)

Badanie w aparacie ITB-ZW-K2

82.

Która z wymienionych metod SŁUŻY do wyznaczania współczynnika filtracji k gruntów:

a)

Próbne pompowanie

b)

Badanie w edometrze

c)

Badanie w aparacie Casagrande’a

d)

Badanie w aparacie Darcy

83.

Które stwierdzenie dotyczące stopnia zagęszczenia ID jest prawdziwe:

a)

Przyjmuje wartości od 0 do 1

b)

Wyznacza się laboratoryjnie w aparacie Proctora

c)

To stosunek zagęszczenia istniejącego do maksymalnego możliwego zagęszczenia

d)

Opisuje jakość zagęszczenia gruntów nasypowych

84.

Które stwierdzenie dotyczące stopnia zagęszczenia ID jest prawdziwe:

a)

Wyznacza się go laboratoryjnie z wykorzystaniem cylindra i widełek wibracyjnych

b)

Opisuje jakość zagęszczenia gruntów sztucznie zagęszczanych

c)

Jest parametrem klasyfikacyjnym gruntów drobnoziarnistych

d)

Może przyjmować wartość większą niż 1

e)

Dla gruntów niespoistych/gruboziarnistych

85.

Które stwierdzenie dotyczące stopnia zagęszczenia ID nie jest prawdziwe:

a)

Wymaga oznaczenia wilgotności optymalnej

b)

Wyznacza się go laboratoryjnie z wykorzystaniem cylindra i widełek wibracyjnych

c)

Jest parametrem klasyfikacyjnym dla gruntów gruboziarnistych

d)

Przyjmuje wartość od 0 do 1

86.

Które stwierdzenie dotyczące wskaźnika zagęszczenia Is jest prawdziwe:

a)

Wyznacza się go z wykorzystaniem aparatu Proctora

b)

Opisuje jakość zagęszczenia gruntów nasypowych

c)

Przyjmuje zawsze wartości od 0 do 1

d)

Wyznacza się go z wykorzystaniem cylindra i widełek wibracyjnych

87.

Które stwierdzenie dotyczące wskaźnika zagęszczenia Is jest prawdziwe:

a)

Opisuje jakość zagęszczenia gruntów nasypowych

b)

Wymaga oznaczenia wilgotności optymalnej

c)

To stosunek zagęszczenia istniejącego do maksymalnego możliwego zagęszczenia

d)

Jest parametrem klasyfikacyjnym gruntów gruboziarnistych

88.

Które stwierdzenie dotyczące wskaźnika zagęszczenia Is NIE JEST prawdziwe:

a)

Wyznacza się laboratoryjnie z wykorzystaniem cylindra i widełek wibracyjnych

b)

To stosunek zagęszczenia istniejącego do maksymalnego możliwego zagęszczenia

c)

Wymaga oznaczenia wilgotności optymalnej

d)

Może przyjmować wartości większe od 1

89.

Metoda Bishopa:

a)

Wskaźnik stateczności definiowany jest jako stosunek momentów utrzymujących do momentów

b)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach spoistych

c)

Wskaźnik stateczności definiowany jest jako stosunek momentów zsuwających do momentów

d)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach niespoistych

90.

Metoda Bishopa:

a)

Jest jedną z metod blokowych

b)

Zakłada walcową powierzchnią poślizgu

c)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach spoistych

d)

Jest jedną z metod równowagi granicznej

91.

Metoda Bishopa:

a)

Jest jedną z metod równowagi granicznej

b)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach spoistych

c)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach niespoistych

d)

Jest metodą granicznego stanu naprężenia

92.

Metoda Felleniusa:

a)

Jest metodą równowagi granicznej

b)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach spoistych

c)

Jest metodą granicznego stanu naprężenia

d)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach niespoistych

93.

Metoda Felleniusa:

a)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach uwarstwionych

b)

Wskaźnik stateczności definiowany jest jako stosunek momentów utrzymujących do momentów zsuwających

c)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach spoistych

d)

Wskaźnik stateczności definiowany jest jako stosunek momentów zsuwających do momentów utrzymujących

94.

Metoda Felleniusa:

a)

Jest jedną z metod blokowych

b)

Zakłada walcową powierzchnię poślizgu

c)

Pozwala na ocenę stateczności w gruntach spoistych

d)

Jest jedną z metod równowagi granicznej

95.

Moduły ściśliwości:

a)

Moduł ściśliwości wtórnej nie może być mniejszy od modułu ściśliwości pierwotnej

b)

Są definiowane jako stosunek zmiany naprężenia od odkształcenia jednostkowego próbki

c)

Im większa wartość tym grunt mniej ściśliwy

d)

Jest stały dla danego rodzaju gruntu

96.

Moduły ściśliwości:

a)

Wyznacza się na podstawie krzywych ściśliwości

b)

Im większa wartość tym grunt mniej ściśliwy

c)

Wyznacza się na podstawie krzywych konsolidacji

d)

Im większa wartość tym grunt bardziej ściśliwy

97.

Moduły ściśliwości:

a)

Zależą od zakresu naprężeń, w których jest wyznaczany

b)

Wyróżnia się moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej

c)

Im mniejsza wartość tym grunt bardziej ściśliwy

d)

Im mniejsza wartość tym grunt mniej ściśliwy

98.

Moduł ściśliwości pierwotnej:

a)

Charakteryzuje zachowanie gruntu w zakresie ściśliwości pierwotnej

b)

Jest definiowany jako stosunek zmiany wskaźnika porowatości do zmiany naprężenia

c)

Jest stały dla danego rodzaju gruntu

d)

Jest zawsze większy od modułu ściśliwości wtórnej

99.

Moduł ściśliwości wtórnej:

a)

Zależy od zakresu naprężeń, w których jest wyznaczany

b)

Jest zawsze większy od modułu ściśliwości pierwotnej

c)

Wyznacza się na podstawie krzywych konsolidacji

d)

Charakteryzuje zachowanie gruntu w zakresie ściśliwości pierwotnej