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奥鹏东财土力学与地基基础题库.doc

上传人:dzzj200808 文档编号:2352313 上传时间:2018-09-12 格式:DOC 页数:60 大小:1.27MB
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资源描述

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

2、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

3、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岩层弯曲起来,形成()A、节理B、褶

4、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 100-200kmB、水深约 0-100m,宽度约 100-200kmC、水深约 0-200m,宽度约 100-200kmD、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()A、3B、5C、4D、213、地下水按其埋藏条件可分为几类()A、5B、4C、2D、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

5、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 1108mm3,求土的渗透系数。()A、2.010-3cm/sB、1.010-5cm/sC、2.010-5cm/sD、1.010-6cm/s20、在长为 10cm,面积 8cm2的圆

6、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,0.87B、4.9kNm3,不会,0.87C、14.7kNm3,会,0.87D、9.8kNm3,会,0.871、A2、A3、C4、B5、AB6、D7、D8、AB9、B10、ABCD11、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

7、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 0.005mmB、200、25、2、0.05 和 0.005mmC、200、20、2、0.05 和 0.005mmD、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

8、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、0.25mmB、0.5mmC、2mmD、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 1000

9、g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)100100250350100100A、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

10、、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()

11、A、单粒结构、解理结构和絮状结构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()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

12、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%

13、29、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:天然重度 ()A、天然重度 =23.07KN/m3B、天然重度 =25.07KN/m3C、天然重度 =30.17KN/m3D、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/m3B、干重度 d=16.5KN/m3C、干重度 d=14.5KN/m3D、干重度 d=20.5KN/m331、某地基土样数据

14、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=0.639B、孔隙比 e=0.539C、孔隙比 e=0.655D、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=1.049B、e=1.069C、e=1.269D、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 2.7

15、1,试求该土样的有效密度。()A、有效密度为 0.87g/cm3B、有效密度为 0.77g/cm3C、有效密度为 0.97g/cm3D、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,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=

16、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38、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=0.0066B、Dr=0.0045C、Dr=0.0060D、Dr=0.005640、下列何项物理指标是反映土的密实程度的指标

17、?()A、干密度 dB、质量密度 C、重力密度 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/cm3B、sat=1.95g/cm3C、sat=1.78g/cm3D、sat=1.85g/cm342、按“建筑地基基础设计规范”分类法,若粒径 d0.075mm的含量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

18、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、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、130.0kPaB、133.0kPaC、136.0kPaD、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、120kPaB、60kPaC、30KpaD、

19、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 31.2kPaB、中点下

20、3m 及 6m 处 z 分别为 49.4 及 31.2kPaC、中点下 3m 及 6m 处 z 分别为 59.4 及 41.2kPaD、中点下 3m 及 6m 处 z 分别为 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

21、.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200,164,110,90,62,42,32(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

22、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

23、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

24、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,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

25、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、7mB、9mC、l0mD、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

26、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,156mmB、78mm ,150mmC、68mm ,150mmD、68mm,156mm

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