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文档简介

1、1、选定适宜的基础型式后,地基不加处理就可以满足要求的,称为(C)  A、人工地基 B、深基础 C、天然地基 D、浅基础2、土力学是研究土与结构物相互作用等规律的一门力学分支,主要研究土的(ABCD)  A、应力 B、变形 C、强度 D、稳定3、在设计建筑物之前,必须进行建筑场地的地基勘察,从而对场地的工程地质条件作出正确的评价。为此需要充分了解、研究(ABCD)  A、地基土(岩)层的成因及构造 B、地基土(岩)层的物理力学性质 C、地下水情况 

2、;D、是否存在(或可能发生)影响场地稳定性的不良地质现象第一章1、在漫长的地质年代中,由于内动力地质作用和外动力地质作用,生成大小悬殊的颗粒地壳表层的岩石需要经历风化、()。  A、剥蚀、搬运、沉积 B、搬运、剥蚀、沉积 C、沉积、搬运、剥蚀 D、搬运、沉积、剥蚀2、相对地质年代含用“年”表示的时间概念,说明了岩层形成的确切时间。()  A、错 B、对3、风化作用包含着外力对原岩发生的哪两种作用()  A、机械破碎和风化作用 B、沉积作用和化学变化 C、机械破碎和化学变化&#

3、160;D、搬运作用和化学变化4、第四纪沉积物是由原岩风化产物碎屑物质,经各种外力地质作用(剥蚀、搬运、沉积)形成()。  A、胶结硬化的沉积物(层) B、尚未胶结硬化的沉积物(层) C、尚未胶结硬化的风化物(层) D、尚未胶结硬化的搬运物(层)5、根据地质作用的能量来源的不同,可分为()  A、内动力地质作用 B、外动力地质作用 C、风化作用 D、沉积作用6、岩石按照成因分哪三种类型()  A、岩浆岩(火成岩)、硬质岩石和软质岩石 B、岩浆岩(火成岩)、沉积岩和软

4、质岩石 C、硬质岩石、沉积岩和变质岩 D、岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩7、在工程上,岩石是按什么进行分类()  A、成因和风化程度 B、坚固性和成因 C、成因 D、坚固性和风化程度8、在工业与民用建筑工程地质勘察工作中,对坚硬岩石进行风化强弱的划分,主要根据()  A、矿物变异、结构和构造、坚硬程度以及可挖掘性等 B、矿物变异、结构和构造、坚硬程度以及可钻性等 C、使岩石在原地产生物理和化学变化的破坏作用 D、坚固性9、地壳中层状岩层在水平运动的作用下,使原始的水平形状的

5、岩层弯曲起来,形成()  A、节理 B、褶皱构造 C、剪节理 D、断层10、海洋按海水深度及海底地形划分的区域有()  A、滨海带 B、大陆架 C、陆坡区 D、深海区11、浅海区的范围()  A、水深约200-1000m,宽度约100-200km B、水深约0-100m,宽度约100-200km C、水深约0-200m,宽度约100-200km D、水深约100-1000m,宽度约100-200km12、第四纪沉积物成因类型主要有几类()

6、0; A、3 B、5 C、4 D、213、地下水按其埋藏条件可分为几类()  A、5 B、4 C、2 D、314、地质勘察报告中的地下水位指的是(B)  A、上层滞水 B、潜水 C、承压水 D、都不对15、防止流沙的主要原则是:()  A、减少或消除基坑内外地下水的水头差 B、增长渗流路径 C、平衡动水力 D、都对16、产生主动土压力的条件是:()  A、水头梯度 B、水流方向

7、 C、承压水 D、土的有效重度17、在哪类土中最容易发生流砂现象()  A、粘土 B、粉土 C、亚粘土 D、砂土18、产生流砂的条件是:()  A、动水压力 B、砂土 C、粉土 D、都不对19、在一场水头渗透试验中,试样面积A=2000mm2,试样长度L=80mm,水头差h=60mm,两小时内流过试样的水量为1×108mm3,求土的渗透系数。()  A、2.0×10-3cm/s B、1.0×10-5cm/s 

8、;C、2.0×10-5cm/s D、1.0×10-6cm/s20、在长为10cm,面积8cm2的圆筒内装满砂土。经测定,粉砂的比重为2.65,e=0.900,筒下端与管相连,管内水位高出筒5cm(固定不变),水流自下而上通过试样后可溢流出去。试求,1.动水压力的大小,判断是否会产生流砂现象;2.临界水头梯度值。  A、9.6kNm3,会,0.87 B、4.9kNm3,不会,0.87 C、14.7kNm3,会,0.87 D、9.8kNm3,会,0.871、A2、A3、C4、B5、AB6、D7、D8、AB9、B10、A

9、BCD11、C12、C13、D14、B15、D16、A17、D18、AC19、D20、B第二章1、土的最基本的工程特性()  A、化学性质 B、力学性质 C、物理性质 D、三项组成2、决定土的物理力学性质的重要因素是土中的固体颗粒的大小和形状、()  A、矿物成分及其组成情况 B、相对含量及其组成情况 C、结构构造及其组成情况 D、三项组成情况3、把土粒分为六大粒组是根据界限粒径()  A、200、20、2、0.1和0.005mm B、200、25、2、0.05和0

10、.005mm C、200、20、2、0.05和0.005mm D、200、20、5、0.05和0.005mm4、衡量土的粒径级配是否良好,指标判定常用()。  A、不均匀系数 B、含水量 C、标贯击数 D、内摩擦角5、颗粒级配曲线越陡,不均匀系数及颗粒级配越()。  A、小,好 B、大,不好 C、小,不好 D、大,好6、为获得较大密实度,作为填方应选择的土粒级配()  A、差 B、很差 C、良好 D、一般7、划分粒组的分界尺寸

11、称为()  A、有效粒径 B、界限粒径 C、颗粒级配 D、粒组8、可用筛分法测定粒径不小于()  A、0.075mm的粗粒组 B、0.25mm的粗粒组 C、0.5mm的粗粒组 D、2mm的粗粒组9、用比重计法或移液管法测得颗粒级配粒径小于()  A、0.25mm B、0.5mm C、2mm D、0.075mm10、绘制土的颗粒级配曲线时,其纵座标为()  A、界限粒径 B、各粒组的相对含量 C、小于或大于某

12、粒径的累计百分含量 D、有效粒径11、土的颗粒级配曲线愈平缓,其不均匀系数Ku值愈()  A、常数 B、小 C、大 D、无法判断12、从干土样中称取1000g的试样,经标准筛充分过筛后称得各级筛上留下来的土粒质量如下表所示。试求土中各粒组的质量的百分含量,与小于各级筛孔径的质量累积百分含量。()筛分析试验结果筛孔径(mm)2.01.00.50.250.075底盘各级筛上的土粒质量(g)100100250350100100  A、每粒组质量百分含量:砾石组为15%、粗砂组为30%、中砂组为35%、细砂组为10%、细粒

13、组为10% B、每粒组质量百分含量:砾石组为5%、粗砂组为35%、中砂组为35%、细砂组为10%、细粒组为15% C、每粒组质量百分含量:砾石组为10%、粗砂组为30%、中砂组为30%、细砂组为15%、细粒组为15% D、每粒组质量百分含量:砾石组为10%、粗砂组为35%、中砂组为35%、细砂组为10%、细粒组为10%13、评价粗颗粒土粒径级配的指标有()  A、不均匀细数 B、有效粒径 C、曲率系数 D、界限粒径14、土中的水,能够传递静水压力的是()  A、强结合水 B、重力水&#

14、160;C、弱结合水 D、以上都不对15、土孔隙中水的类型有()  A、2种 B、3种 C、4种 D、5种16、含有高强度矿物的岩石,其强度一定就()  A、高 B、低 C、不一定 D、都不对17、土的三个实测指标是()  A、干密度、饱和密度、孔隙率 B、比重、天然密度、含水量 C、孔隙比、饱和度、干密度 D、比重、天然密度、孔隙率18、土的结构一般分为三种基本类型()  A、单粒结构、解理结构和絮状结构 

15、;B、单粒结构、蜂窝结构和絮状结构 C、单粒结构、蜂窝结构和层状结构 D、解理结构、蜂窝结构和层状结构19、在土的三项比例指标中,有关密度的指标共有()  A、3个 B、4个 C、5个 D、2个20、控制填土施工质量的密度指标是()  A、天然密度 B、土的浮密度 C、土的饱和密度 D、土的干密度21、用“环刀法”测定()  A、天然密度 B、土的浮密度 C、土的饱和密度 D、土的干密度22、淤泥天然含水量大于() 

16、 A、30% B、60% C、50% D、100%23、一般用“烘干法”测定土的()  A、干密度 B、含水量 C、干密度 D、比重24、土粒的比重就是土粒的密度()  A、错 B、对25、击实试验得到最大于密度时,所对应的含水量为()  A、天然含水量 B、最佳含水量 C、最大含水量 D、最小含水量26、甲、乙两粘性土的塑性指数不同,则可判定下列指标中,甲、乙两土有差异的指标是()。  A、含水量

17、0;B、细粒土含量 C、土粒重量 D、孔隙率27、工程上控制填土的施工质量和评价土的密实程度常用的指标是()  A、有效重度 B、土粒相对密度 C、饱和密度 D、干密度28、某地基土样数据如下:环刀体积为60cm3,湿土质量0.1204kg,土质量0.0992kg,土粒相对密度为2.71,试计算:天然含水量()  A、天然含水量=15.6% B、天然含水量=30.8% C、天然含水量=26.7% D、天然含水量=21.4%29、某地基土样数据如下:环刀体积为60cm3,湿土质

18、量0.1204kg,土质量0.0992kg,土粒相对密度为2.71,试计算:天然重度()  A、天然重度=23.07KN/m3 B、天然重度=25.07KN/m3 C、天然重度=30.17KN/m3 D、天然重度=20.07KN/m330、某地基土样数据如下:环刀体积为60cm3,湿土质量0.1204kg,土质量0.0992kg,土粒相对密度为2.71,试计算:干重度d()  A、干重度d=18.5KN/m3 B、干重度d=16.5KN/m3 C、干重度d=14.5KN/m3 D、干重度d=20

19、.5KN/m331、某地基土样数据如下:环刀体积为60cm3,湿土质量0.1204kg,土质量0.0992kg,土粒相对密度为2.71,试计算:孔隙比e()  A、孔隙比e=0.639 B、孔隙比e=0.539 C、孔隙比e=0.655 D、孔隙比e=0.55932、有一天然完全饱和土样切满于环刀内,称得总质量为72.49克,经105烘至恒重为61.28克,已知环刀质量为32.54克,土粒相对密度(比重)为2.74,试求该土样的天然含水量()  A、e=1.049 B、e=1.069 C、e=1.269&

20、#160;D、e=1.07833、某土样天然密度为1.85g/cm3、天然含水量为34%、土粒比重(土粒相对密度)为2.71,试求该土样的有效密度。()  A、有效密度为0.87g/cm3 B、有效密度为0.77g/cm3 C、有效密度为0.97g/cm3 D、有效密度为0.67g/cm334、砂类土按其颗粒级配分为()  A、4类 B、6类 C、3类 D、5类35、无粘性土的主要物理特征是什么,这一特征是由其具有的什么决定的()  A、饱和度,絮状结构 B、饱和度

21、,单粒结构 C、密实度,单粒结构 D、密实度,蜂窝结构36、某砂土土样的天然密度为1.77g/cm3,天然含水量为9.8%,土粒比重为2.67,烘干后测定最小孔隙比为0.461,最大孔隙比为0.943,试求相对密度Dr,并评定该砂土的密实度。()  A、Dr=0.295,松散的 B、Dr=0.595,中密的 C、Dr=0.680,密实的 D、Dr=0.595,密实的37、地基规范规定:砂土密实度的划分标准是()。  A、标准贯入捶击数 B、相对密度 C、孔隙比 D、野外鉴别3

22、8、砂土密实度的评价指标主要有()  A、相对密实度 B、孔隙比 C、最大孔隙比 D、最小孔隙比39、测得砂土的天然重度17.6KN/m3,含水量8.6%,比重ds2.66,最小孔隙比emin0.462,最大孔隙比emax0.71,试求砂土的相对密度Dr。()  A、Dr=0.0066 B、Dr=0.0045 C、Dr=0.0060 D、Dr=0.005640、下列何项物理指标是反映土的密实程度的指标?()  A、干密度d B、质量密度 C、重力密度

23、60;D、相对密度Dr41、某一完全饱和粘性土试样的天然含水量为30%,土粒比重为2.73,液限为33%,塑限为17%,试求饱和密度()  A、sat=2.85g/cm3 B、sat=1.95g/cm3 C、sat=1.78g/cm3 D、sat=1.85g/cm342、按“建筑地基基础设计规范”分类法,若粒径d>0.075mm的含量<50%,且塑性指数IP10,则土的名称定为()  A、砂土 B、无粘性土 C、粘性土 D、粉土43、密实度的评价方法有哪三种:() 

24、0;A、室内测试孔隙比确定相对密实度的方法 B、利用标准贯入试验等原位测试方法 C、经验法 D、野外观测方法44、土的水理性质一般指的是粘性土的()  A、液限、塑限 B、液限、塑性指数 C、液性指数、塑限 D、液性指数、塑性指数45、一般采用“振击法”测定()  A、最小孔隙比 B、最大孔隙比 C、最小孔隙率 D、最大孔隙率46、一般用“松砂器法”测定()  A、最小孔隙比 B、最大孔隙比 C、最小孔隙率 D、最大

25、孔隙率47、采用“搓条法”测定粘性土的()  A、塑限 B、液限 C、液性指数 D、塑性指数48、粘性土在下列情况中若其含水量最大,则应处于()  A、可塑状态 B、Ip较大时 C、IL较小时 D、液限状态49、某填方主料级配不良,则可得出该土料()  A、压缩性低 B、压缩性高 C、Ku10 D、Ku550、测定塑限用()  A、液限仪法 B、搓条法 C、筛分法 D、振击法51、某原状土的液限L

26、=52%,塑限p=26%,天然含水量=40%,则该土的塑性指数为()。  A、12 B、14 C、22 D、2652、某粘性土的灵敏度St=1.5,则可判断该土是()。  A、低灵敏的土 B、中灵敏的土 C、高灵敏的土 D、很灵敏的土53、土的结构性强弱可用()反映。  A、相对密实度 B、粘聚力 C、饱和度 D、灵敏度54、某土天然含水量为65,液限42,塑限22,孔隙比为1.6,则该土定名为()  A、粘土 B、

27、淤泥 C、淤泥质土 D、粉质粘土55、粘性土的含水量越大,则其塑性指数IP()  A、越大 B、越小 C、不变 D、不能确定56、采用搓条法测定塑限时,土条出现裂纹并开始断裂时的直径应为()  A、3mm B、2mm C、4mm D、5mm57、某一施工现场需要填土,基坑的体积为2000m3,土方来源是从附近土丘开挖,经勘察,土的比重为2.70,含水量为15%,孔隙比为0.60,要求填土的含水量为17%,干密度为17.6KN/m3,问应从取土场开采多少方土?() &

28、#160;A、V1=1985.9m3 B、V1=2085.9m3 C、V1=2145.8m3 D、V1=1975.5m358、某一施工现场需要填土,基坑的体积为2000m3,土方来源是从附近土丘开挖,经勘察,土的比重为2.70,含水量为15%,孔隙比为0.60,要求填土的含水量为17%,干密度为17.6KN/m3,问碾压时应洒多少水?填土的孔隙比是多少?()  A、加水903.9878KN,e2=0.634 B、加水603.9878KN,e2=0.434 C、加水693.9878KN,e2=0.504 D、加水70

29、3.9878KN,e2=0.53459、某一施工现场需要填土,基坑的体积为2000m3,土方来源是从附近土丘开挖,经勘察,土的比重为2.70,含水量为15%,孔隙比为0.60,要求填土的含水量为17%,干密度为17.6KN/m3,问取土场土的重度、干重度和饱和度是多少?()  A、=16.875(KN/m3),d=19.406(KN/m3),Sr=67.5% B、=26.875(KN/m3),d=20.406(KN/m3),Sr=57.5% C、=16.475(KN/m3),d=18.406(KN/m3),Sr=63.5% D、=18.875(

30、KN/m3),d=17.406(KN/m3),Sr=69.5%60、从甲、乙两地土层中各取出土样进行试验,液限L=40%,塑限p=25%,但甲地的天然含水量=45%,而乙地的=20%,是求甲、乙两地的地基土的液性指数IL各是多少?判断其状态,哪一个地基的土较好?()  A、甲地IL=0.33为流塑状态,乙地IL=1.33为坚硬状态,甲地基较好 B、甲地IL=1.33为流塑状态,乙地IL=0.33为坚硬状态,乙地基较好 C、甲地IL=1.45为流塑状态,乙地IL=0.33为坚硬状态,乙地基较好 D、甲地IL=0.33为流塑状态,乙地IL=1.45

31、为坚硬状态,甲地基较好61、已知某地基土试样有关数据如下:天然重度18.4KN/m3;干重度d13.2KN/m3。液限试验,取湿土14.5g,烘干后重10.3g。搓条试验:取湿土条5.2g,烘干后重4.1g,求:(1)确定土的天然含水量,塑性指数和液性指数;(2)确定土的名称和状态。()  A、(1)=40.4%,Ip=13,IL=0.9(2)粉质粘土,硬塑状态 B、(1)=49.4%,Ip=16,IL=0.8(2)粉质粘土,软塑状态 C、(1)=39.4%,Ip=14,IL=0.9(2)粉质粘土,软塑状态 D、(1)=38.4%,Ip=14,

32、IL=0.9(2)粉质粘土,硬塑状态1、C2、A3、C4、A5、C6、C7、B8、A9、D10、C11、C12、D13、B14、B15、A16、C17、B18、B19、B20、D21、A22、B23、B24、A25、B26、A27、D28、D29、D30、B31、A32、B33、A34、D35、C36、B37、A38、ACD39、D40、D41、D42、D43、ABD44、A45、A46、B47、A48、D49、D50、B51、D52、A53、D54、B55、C56、A57、B58、D59、A60、B61、C第三章1、对于地基土的应力一般要考虑() A、基底附加应力 B、基底压力 C、地基自重

33、应力 D、地基附加应力2、地基的变形是由什么应力导致的() A、侧向自重应力 B、基底压力 C、地基自重应力 D、地基附加应力3、以常规方法计算由建筑物引起的地基附加应力时,事先确定基础底面的() A、压力分布 B、基底附加应力 C、基底压力 D、地基自重应力4、柔性基础的上部荷载为梯形分布时,基底接触压力分布呈现() A、均匀分布 B、马鞍形分布 C、钟形分布 D、梯形分布5、地基土在自重作用下只能产生() A、剪切变形 B、侧向变形 C、竖向变形 D、都不对6、自重应力即() A、地基自重应力 B、土中侧向的自重应力 C、有效自重应力 D、竖向有效自重应力7、某基础地面尺寸为20m

34、5;10m,其上作用有24000KN竖向荷载,计算:(1)若为中心荷载,求基底压力;(2)若合力偏心距ey=0,ex=0.5m,求x轴上两端点的基底压力?() A、(1)P=140KN/m2(2)Pmax=156KN/m2,Pmin=94KN/m2 B、(1)P=120KN/m2(2)Pmax=166KN/m2,Pmin=84KN/m2 C、(1)P=120KN/m2(2)Pmax=156KN/m2,Pmin=88KN/m2 D、(1)P=120KN/m2(2)Pmax=156KN/m2,Pmin=84KN/m28、如果基础砌置在天然地面上,那未引起地基的附加应力和变形的是() A、土中侧向的

35、自重应力 B、有效自重应力 C、竖向有效自重应力 D、基底附加压力9、对于条形基础,地基主要受力层的深度约为基础宽度的() A、4倍 B、3倍 C、6倍 D、5倍10、甲、乙两个矩形基础,其基底长边尺寸相同,即l甲=l乙;短边尺寸分别为b甲、b乙;若基底附加应力相等且b甲>b乙,则在基底下同一深度处的竖向附加应力值的大小有如下关系正确的是() A、甲>乙 B、甲=乙 C、甲<乙 D、甲乙11、在基底下深度相同的条件下,条形基础端部中点的附加应力是条形基础中央部位的() A、一倍 B、一半 C、二倍 D、四倍12、大面积均布荷载在地基土中引起的竖向附加应力sz沿深度呈() A、

36、曲线形分布 B、三角形分布 C、矩形分布 D、梯形分布13、一墙下条形基础底宽1.5m,埋深1.5m,承重墙传来的中心竖向荷载为195kN/m,地基土天然重度为18.0kN/m3,基础及回填土平均重度为20kN/m3,则基底附加应力为() A、130.0kPa B、133.0kPa C、136.0kPa D、140.0kPa14、已知矩形基础(承受竖向均布荷载)中心点深3m处,土的附加应力为120kPa,则该矩形基础角点下深6m处土的附加应力为() A、120kPa B、60kPa C、30Kpa D、15kPa15、基底附加压力p0=p-d,式中d表示() A、室外基底埋深 B、室内基底埋深

37、 C、天然地面下的基底埋深 D、室内外埋深平均值16、三角形分布的距形荷载角点下附加应力系数是Lb、Zb的函数,其中b是() A、矩形面积的短边 B、矩形面积的长边 C、三角形荷载最大值所对应的边长 D、三角形荷载分布方向的边长17、某条形基础的宽度为2m,在梯形分布的条形荷载(附加压力)下,边缘(p0)max=200kPa,(p0)min=100kPa。试求基底宽度中点下3m及6m深度处的z值。() A、中点下3m及6m处z分别为59.4及31.2kPa B、中点下3m及6m处z分别为49.4及31.2kPa C、中点下3m及6m处z分别为59.4及41.2kPa D、中点下3m及6m处z分

38、别为60.4及33.2kPa18、测限压缩试验所得的压缩曲线(e-p曲线)愈平缓,表示该试样土的压缩性() A、愈大 B、愈小 C、愈均匀 D、愈不均匀19、某条形基础底面宽度b=1.4m,作用于基底的平均附加压力p0=200kPa,要求确定均布条形荷载中点o下z等于0,0.7,1.4,2.1,2.8,4.2,5.6(m)时的地基附加应力z分布() A、z等于0,0.7,1.4,2.1,2.8,4.2,5.6(m),z等于220,164,110,80,62,42,32(kpa) B、z等于0,0.7,1.4,2.1,2.8,4.2,5.6(m),z等于200,164,110,90,62,42,

39、32(kpa) C、z等于0,0.7,1.4,2.1,2.8,4.2,5.6(m),z等于200,164,110,80,62,42,32(kpa) D、z等于0,0.7,1.4,2.1,2.8,4.2,5.6(m),z等于200,164,110,80,72,4202220、土的变形模量E0值常随地基深度增大而() A、减小 B、增大 C、不变21、在研究土的性质时,其最基本的工程特征是() A、土的物理性质 B、土的力学性质 C、土的压缩性 D、土的渗透性22、土体具有压缩性的主要原因是()。 A、主要是由土颗粒的压缩引起的 B、主要是由孔隙的减少引起的 C、主要是因为水被压缩引起的 D、土体

40、本身压缩模量较小引起的23、作用于矩形基础的基础的基底压力相同,埋深相同,土质相同的两个基础,若它们的长宽比相同,则基础尺寸小的沉降()基础尺寸大的沉降。 A、大于 B、小于 C、等于 D、可能大于也可能小于24、用规范法计算地基最终沉降量时,需用如下参数() A、附加应力系数 B、平均附加应力系数 C、沉降计算经验系数 D、土的变形模量25、地下水位下降会引起原地下水位以下地基土() A、自重应力减少 B、总应力增加 C、有效应力增加 D、无孔隙水26、欠固结土层的前期固结压力()现有土层的自重应力。 A、等于 B、大于 C、小于 D、可能大于也可能小于27、超固结土层的前期固结压力()现有

41、土层的自重应力。 A、等于 B、大于 C、小于 D、可能大于也可能小于28、正常固结土层的前期固结压力()现有土层的自重应力。 A、大于 B、小于 C、等于 D、可能大于也可能小于29、由土的压缩曲线可得土的压缩性指标:() A、压缩系数 B、压缩指数 C、压缩模量 D、变形模量30、土的压缩性越高() A、土的压缩系数越小 B、土的压缩指数越大 C、土的压缩系数越大 D、土的压缩指数越小31、土的压缩性指标() A、压缩系数 B、压缩指数 C、压缩模量 D、变形模量32、变形模量与压缩模量的关系() A、试验条件不同,二者同为土的压缩性指标,两者在理论上是完全可以互相换算的 B、试验条件相同

42、,二者同为土的压缩性指标,在理论上是完全不可以互相换算的 C、试验条件不同,二者同为土的压缩性指标,两者在理论上是完全不可以互相换算的 D、试验条件不同,二者不同为土的压缩性指标,两者在理论上是完全可以互相换算的33、土的变形模量() A、是土体在完全侧限条件下的应力与应变的比值 B、是土体在无侧限条件下的应力值 C、是土体在无侧限条件下的应力与应变的比值 D、是土体在完全侧限条件下的应力值34、固结沉降() A、是紧随着加压之后即时发生的沉降 B、是由土骨架的蠕动变形所引起 C、是由于荷载作用下随着土孔隙中水分的逐渐挤出,孔隙体积相应减少而发生的 D、是紧随着加压之后即时发生土并伴着骨架的蠕

43、动变形所引起的沉降35、根据上海地区经验,一般情况下,两基础的净距()时,可不考虑相邻基础的影响。 A、7m B、9m C、l0m D、8m36、考虑相邻荷载对地基沉降的影响时,间距不限的情况() A、两相邻建筑物之一采用长桩时 B、影响建筑物的预估平均沉降量小于70mm时 C、被影响建筑物的长高比lHf15时 D、影响建筑物的预估平均沉降量小于60mm时37、计算超固结土的沉降时,确定土的压缩指数是利用() A、原始压缩曲线 B、原始再压缩曲线 C、原始压缩曲线和原始再压缩曲线 D、都不对38、孔隙压力包括孔隙中的() A、孔隙水压力和自重应力 B、静止孔隙水压力和超静孔隙水压力 C、水压应

44、力和气压应力 D、自重应力和气压应力39、计算竖向固结时间因数,双面排水情况,H取压缩土层厚度() A、3倍 B、0.5倍 C、1倍 D、2倍40、某饱和粘土层的厚度为10m,在大面积荷载p020Kpa作用下,设该土层的初始孔隙比e1,压缩系数a0.3Mpa压缩模量Es=6.0Mpa,渗透系数k=1.8cm/年。对粘土层在单面排水或双面排水条件下分别求加荷一年时的沉降量() A、78mm,156mm B、78mm,150mm C、68mm,150mm D、68mm,156mm41、某饱和粘土层的厚度为10m,在大面积荷载p020Kpa作用下,设该土层的初始孔隙比e1,压缩系数a0.3Mpa压缩

45、模量Es=6.0Mpa,渗透系数k=1.8cm/年。对粘土层在单面排水或双面排水条件下分别求沉降量达156mm所需的时间。() A、3.4年,1.1年 B、4.4年,1.1年 C、4.4年,1.7年 D、3.4年,1.7年42、地基最终沉降量通常是由哪三部分组成() A、瞬时沉降 B、次固结沉降 C、超固结沉降 D、固结沉降参考答案: 1、ACD2、D3、A4、D5、C6、D7、D8、D9、C10、C11、C12、C13、B14、C15、C16、D17、A18、B19、C20、B21、C22、B23、C24、D25、C26、C27、B28、C29、ABC30、BC31、ABC32、A33、C3

46、4、C35、C36、ABC37、C38、C39、B40、B41、B42、ABD第四章1、表示该点土体处于稳定状态的是()。 A、f B、=f C、f2、归纳总结摩尔-库仑强度理论,可以表述为如下要点:() A、剪切破裂面上,材料的抗剪强度是法向应力的函数 B、当法向应力不很大时,抗剪强度可以简化为法向应力的线性函数,即表示为库伦公式 C、土单元体中,任何一个面上的剪应力大于该面上土体的抗剪强度,土单元体即发生剪切破坏,可用摩尔-库伦破坏准则表示3、已知地基土中某点的最大主应力为1=600kPa,最小主应力3=200kPa。绘制该点应力状态的摩尔应力圆。求最大剪应力max值及其作用面的方向,并计

47、算与大主应面成夹角=15°的斜面上的正应力和剪应力。() A、max=200kpa,=45°,=373kPa,=100kPa B、max=200kpa,=45°,=573kPa,=150kPa C、max=200kpa,=45°,=573kPa,=100kPa D、max=150kpa,=45°,=573kPa,=100kPa4、一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水试验,施加周围压力3=200kpa,试件破坏时的主应力差1-3=280kPa,测得孔隙水压力f=180kPa,如果破坏面与水平面的夹角为57°,试求破坏面上的法向应力和

48、剪应力以及试件中的最大剪应力。() A、=283kpa,=127kpa,max=140kpa B、=183kpa,=127kpa,max=140kpa C、=283kpa,=127kpa,max=240kpa D、=283kpa,=227kpa,max=140kpa5、直剪试验要分快剪,固结快剪及慢剪主要是模拟实际工程中的不固结排水、固结不排水和固结排水三种条件,一般说来,快剪,固结快剪和慢剪得出的强度值是()。 A、相同 B、依次递增的 C、依次递减的 D、无法判定大小次序6、粘性土抗剪强度库仑定律的总应力的表达式f=()。 A、tan B、c+tan C、c-tan D、c+/tan7、粘

49、性土抗剪强度库仑定律的有效应力的表达式f=()。 A、(-)tan B、c+(-)tan C、c+(-)tan D、c+(-)tan8、设砂土地基中某点的大主应力1=400kPa,小主应力3=200kPa,砂土的内摩擦角=25°,粘聚力c=0,试判断该点是否破坏。() A、会破坏 B、不会破坏 C、无法判断9、设砂土地基中某点的大主应力1=400kPa,小主应力3=200kPa,砂土的粘聚力c=0,试判断该点破坏时砂土的内摩擦角=()。 A、22°28 B、21°28 C、20°28 D、19°28?10、设砂土地基中某点的大主应力1=400k

50、Pa,小主应力3=200kPa,砂土的内摩擦角=25°,粘聚力c=0,试计算破裂面上的抗剪强度f=()。 A、70% B、80% C、90% D、120.2kPa11、设砂土地基中某点的大主应力1=400kPa,小主应力3=200kPa,砂土的内摩擦角=25°,粘聚力c=0,假定土样处于极限平衡状态,则其大主应力应为()。 A、472.8kPa B、482.8kPa C、492.8kPa D、502.8kPa12、设砂土地基中某点的大主应力1=400kPa,小主应力3=200kPa,砂土的内摩擦角=25°,粘聚力c=0,假定土样处于极限平衡状态,则其小主应力应为(

51、)。 A、62.3kPa B、152.3kPa C、162.3kPa D、202.3kPa13、土中某点处于极限平衡状态时,当土体处于主动朗肯状态时,剪切破坏面与竖直面的夹角是()。 A、(45°+/2) B、(45°-/2) C、45° D、(45°+)14、土中某点处于极限平衡状态时,剪切破坏面与大主应力作用方向所成的角度是()。 A、(45°+/2) B、(45°-/2) C、45° D、(45°+)15、土中某点处于极限平衡状态时,当土体处于被动朗肯状态时,剪切破坏面与水平面的夹角是()。 A、(45

52、76;+/2) B、(45°-/2) C、45° D、(45°+)16、设砂土地基中一点的大小主应力分别为500kpa和180kpa,其内摩擦角=36度,求该点最大剪应力是多少?最大剪应力面上的法向应力又为多少?() A、max=160kpa,=340kpa B、max=260kpa,=340kpa C、max=160kpa,=240kpa D、max=260kpa,=240kpa17、设砂土地基中一点的大小主应力分别为500kpa和180kpa,其内摩擦角=36度,求此点是否已达到极限平衡状态?() A、未达到极限平衡状态 B、达到极限平衡状态 C、无法判断18

53、、设砂土地基中一点的大小主应力分别为500kpa和180kpa,其内摩擦角=36度,求如果此点未达到极限平衡,令大主应力不变,而改变小主应力,使该点达到极限平衡状态,这时小主应力应为多少?() A、3=159.8kpa B、3=229.8kpa C、3=129.8kpa D、3=169.8kpa19、某土的压缩系数为0.16kPa-1,强度指标C=20kPa,30°,若作用在土样上的大、小主应力分别为350kPa和150kPa,问该土样是否破坏?若小主应力为100kPa,该土样能经受的最大主应力为多少?() A、破坏,1=269.3kpa B、不破坏,1=269.3kpa C、破坏,

54、1=369.3kpa D、不破坏,1=369.3kpa20、一组直剪试验结果如下表所示,试用作图法求此土的抗剪强度指标C、值。()法向应力(kPa)100200300400抗剪强度(kPa)67119161251 A、C201kpa,30° B、C201kpa,25° C、C101kpa,25° D、C101kpa,30°21、某土样进行直剪试验,在法向压力为100、200、300、400kPa时,测得抗剪强度分别为52、83、115、145SkPa,用作图方法确定该土样的抗剪强度指标c和() A、c=30kPa=18° B、c=20kPa=2

55、8° C、c=20kPa=18° D、c=30kPa=28°22、某土样进行直剪试验,在法向压力为100、200、300、400kPa时,测得抗剪强度分别为52、83、115、145SkPa,如果在土中的某一平面上作用的法向应力为260kPa,剪应力为92kPa,该平面是否会剪切破坏?() A、不会破坏 B、破坏 C、无法判断23、建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法宜选用()。 A、不固结不排水剪切试验 B、固结不排水剪切试验 C、排水剪切试验 D、直接剪切试验24、建筑物施工速度较慢,地基土的透水条件良好,抗剪强度指标的测定方法宜选

56、用()。 A、排水剪切试验 B、直接剪切试验 C、不固结不排水剪切 D、固结排水剪切25、无侧限压缩试验可以测定一般粘性土的抗剪强度指标吗?() A、可以 B、不可以26、有一含水量较低的粘土样,做单轴压缩试验,当压力加到90kPa时,土样开始破坏,并呈现破裂面,此面和竖直线成35°角,试求内摩擦角和粘聚力C。() A、=30°,C=21.5kpa B、=30°,C=31.5kpa C、=20°,C=21.5kpa D、=20°,C=31.5kpa27、一粘土样进行固结不排水剪切试验,施加围压3200kPa,试件破坏时主应力差12280kPa,

57、如果破坏面与水平夹角57°,试求内摩擦角及破坏面上的法向应力和剪切力。() A、=24°,=183kpa,=127.9kpa B、=24°,=283kpa,=127.9kpa C、=28°,=283kpa,=127.9kpa D、=24°,=283kpa,=227.9kpa28、对某饱和试样进行无侧限抗压试验,得无侧限抗压强度为160kPa,如果对同种土进行快剪三轴试验,周围压力为180kPa,问总竖向压应力为多少,试样将发生破坏?() A、1=340kpa B、1=240kpa C、1=440kpa D、1=140kpa29、对一饱和原状土样

58、进行固结不排水试验,破坏时测得3200kPa,12400kPa,孔隙水压力u=100kPa,试样的破裂面与水平面的夹角为58°,求:孔压系数A。() A、A=0.27 B、A=0.21 C、A=0.15 D、A=0.2530、对一饱和原状土样进行固结不排水试验,破坏时测得3200kPa,12400kPa,孔隙水压力u=100kPa,试样的破裂面与水平面的夹角为58°,求:有效应力强度指标C。() A、C=66.2kpa B、C=72.2kpa C、C=76.2kpa D、C=78.2kpa31、对一饱和原状土样进行固结不排水试验,破坏时测得3200kPa,12400kPa,孔隙水压力u=100kPa,试样的破裂面与水平面的夹角为58°,求:有效应力强度指标。() A、=26° B、=30° C、=35° D、=36°32、某饱和粘性土无测限抗压强度试验得不排水抗剪强度70kPa,如果对同一土样进行三轴不固结不排水

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