A.集中性渗漏
B.连通性渗漏
C.暂时性渗漏
D.永久性渗漏
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A.其他地区的工作经验
B.类似地区的工作经验
C.当地生产实践经验
D.评价人员的工作经验
A.144
B.154
C.164
D.174
A.岩体中各种结构面与库岸坡向的组合关系
B.岩(土)体的矿物组成和化学成分
C.库岸地下水化学成分和侵蚀性
D.库岸地下水特征及动态变化,泉水分布及特征
A.会产生喀斯特管道渗漏
B.不会产生喀斯特管道渗漏
C.需查明喀斯特泉的地下分水岭才能判定
D.需根据泉水量判定
如图所示,某水库右侧库岸1200m处有一切割较深的邻谷,库谷间岩石完整,谷间岩石完整,透水性极弱,不存在库岸的侧向渗漏。但库底有一强透水层与邻谷相通,透水层渗透系数为8.6×10-2cm/s,水库侧顶板高程为550m,底板高程为510m;邻谷侧顶板高程为545m,底板高程为490m。水库正常蓄水位为650m,邻谷水位为570m。该透水层的单宽渗漏量约为()m3/(d·m)。
A.205
B.215
C.225
D.245
A.丰水期
B.枯水期
C.平水期
D.农作物生长期
A.3%~5%
B.5%~10%
C.10%~l5%
D.15%~20%
A.主要因素
B.重要因素
C.根本因素
D.直接因素
A.次生盐渍化浸没
B.涝渍化浸没
C.湿把化浸没
D.沼泽化浸没
如图所示,某水库左岸有一大片低洼农田,最低处的地面高程在242m左右。水库正常蓄水位245m。洼地与水库间有宽度不大的地形分水岭,分水岭地面高程高于水库正常蓄水位,但无地下水分水岭,洼地处的地下水位低于正常蓄水位。洼地和水库间的岩土为中等透水,但有一完整连续的隔水层,隔水层的顶板高于正常蓄水位。水库蓄水后该洼地发生()。
A.次生盐渍化浸没
B.涝渍化浸没
C.沼泽化浸没
D.不浸没
最新试题
如图所示,某水库蓄水前河水位为135m,水库设计正常蓄水位为185m。水库右岸一段库岸由均质的弱透水地层组成,透水层的底板倾向库外。在距岸边600m处的A剖面上,透水层底板高程为100m,水库蓄水前地下水位为165m。河水边透水层底板高程为110m。不考虑地表入渗量,水库蓄水后A剖面处的地下水位约为()m。
在进行水库浸没潜水回水预测计算时,应根据可能浸没区的地形地貌、工程地质和水文地质条件,选定若干个()的计算剖面进行。
某水库设计最高水位(频率l0%)为155m,正常蓄水位为150m,死水位为110m。库岸为细砂,无防护,正常蓄水位以上库岸25m,水上岸坡的稳定坡角为30°,边岸浪蚀浅滩稳定坡角为6°,原岸坡角为28°。波浪爬高l.2m,波浪影响深度0.8m。按卡丘金法预测库岸的最终塌岸宽度约为()m。
如图所示,某水库的一段库岸存在邻谷渗漏,渗漏带宽1200m。两谷间的距离为600m,两谷间岩土体的渗透系数为8×10-2cm/s,透水层底板高程为120m,邻谷水位高程为200m,水库正常蓄水位高程为280m。这段库岸的渗漏量约为()m3/s。
《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487--2008)附录D规定,初判时,浸没的临界地下水位埋深可按Hcr=Hk+△H计算。其中的△H为安全超高值,该值在农业区即为()的厚度。
库水位的变化幅度与各种水位持续的时间对水库塌岸影响甚大。在其他条件相同的情况下,库水位的____越大,浅滩就越容易受到破坏;库水位的____越长,波浪作用就越显著,使塌岸速度加快,塌岸范围扩大。()
如图所示,某水库一岸有大片农田,该农田原为河岸边的一片封闭洼地,洼地最低处的地面高程在220m左右。水库正常蓄水位225m。洼地与水库间有低矮地形分水岭,分水岭宽度不大。地形分水岭地面高程高于水库正常蓄水位,但无地下水分水岭,洼地处的地下水位低于正常蓄水位。洼地和水库间的岩土为中等透水。水库蓄水后该洼地发生()。
某水库库岸陡直,组成库岸的土层为弱透水的粉土,隔水层连续,近于水平,隔水层顶面高程为105m。蓄水前河水位为l30m,水库设计正常蓄水位为180m。距水库岸边600m的一片农田,水库蓄水前的地下水位为160m,不考虑地表人渗影响,水库蓄水后该处的地下水位高程约为()m。
根据对龙羊峡水库的观察研究,在我国干旱区半成岩库岸,水库首次库水上升过程中,库岸就形成基本定型的水上和水下边坡,()对库岸形态的再改造影响不大。
某水库建于厚层石灰岩地区,喀斯特发育。水库右岸坝址上下游均发现有喀斯特下降泉,泉水出逸点均在江水面附近,远低于水库正常蓄水位。在远高于正常蓄水位处发育有落水洞,并有地表水跌落洞中。在落水洞中投放示踪剂进行观测,坝址上下游的喀斯特泉均发现示踪剂成分,表明坝址上下游的喀斯特泉是同源。在此种情况下,该水库()。