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某岩体的波速比(岩体压缩波速与岩块压缩波速的比值)为0.60,其完整程度为()
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一铁路隧道某段围岩为硬岩经测试岩块纵波波速为4.0km/s岩体纵波波速为2.5km/s按铁路隧道围岩
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
某地区岩块的压缩波速为3500m/s岩体压缩波速为3000m/s试判定岩体的完整程度为
完整
较完整
较破碎
破碎
某种岩石其新鲜岩块的饱和单轴极限抗压强度为20MPa压缩波速为3500m/s而风化岩块的饱和单轴极限
强风化
微风化
中等风化
未风化
某工程测得中等风化岩体压缩波波速Vpm=3185m/s剪切波波速Vs=1603m/s相应岩块的压缩
255
310
491
714
对岩体完整性系数I的描述正确的是
岩体中纵波波速与岩石中纵波波速的比值;
岩体中纵波波速与岩石中纵波波速的比值的平方;
岩体中纵波波速与横波波速的比值的平方;
岩石中纵波波速与横波波速的比值的平方
某工程岩体饱和单轴抗压强度fr为64MPa岩块压缩波速度为6.2km/s岩体压缩波速度为3.8km
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅳ级
某工程测得中等风化岩体压缩波波速=3185m/s剪切速率u=1603m/s相应岩块的压缩波波速=50
252
310
491
714
某工程进行初步勘察时在地表露头测得岩体压缩波速度为2.6km/s岩块压缩速度为3.8km/s岩石点荷
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅳ级
描述岩体完整性的指标-完整性指数是指
岩体剪切波速速度与岩块剪切波速度之比
岩体剪切波速速度与岩块剪切波速度之比的平方
岩体压缩波速速度与岩块压缩波速度之比
岩体压缩波速速度与岩块压缩波速度之比的平方
某岩质地基其岩体纵波波速为3000m/s岩块纵波波速为4200m/s则该岩体的完整程度等级为
完整
较完整
较破碎
破碎
某硬质岩石其岩体平均纵波速度为3600m/s岩块平均纵波速度为4500m/s该岩体的完整程度分类为
(A) 完整
(B) 较完整
(C) 较破碎
(D) 破碎
某硬质岩石其岩体压缩波速度为3800m/s岩块压缩波速度为4600m/s则该岩体的完整程度分类应为下
完整
较完整
较破碎
破碎
在钻孔内做波速测试测得中等风化花岗岩岩体的压缩波速度Vp=2777m/s剪切波速度Vs=1410m/
某工程岩体饱和单轴抗压强度fr为64MPa岩块压缩波速度为6.2km/s岩体压缩波速度为3.8km/
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅳ级
某种岩石其新鲜岩块的饱和单轴极限抗压强度为20MPa压缩波速为3500m/s而风化岩块的饱和单轴极限
强风化
微风化
中等风化
未风化
在钻孔内做波速测试测得中等风化花岗岩岩体的压缩波速度Vp=2777m/s剪切波速度Vs=1410m/
285
336
710
761
一般来说火成岩的地震波速比变质岩和沉积岩的波速都且变化范围沉积岩的波速低变化范围
在钻孔内做波速测试测得中等风化花岗岩岩体的压缩波速度Vp=2777m/s剪切波速度Vs=1410m/
某平原区蓄水工程坝基岩体为弱风化花岗岩岩体纵波速度为3800m/s通过对坝址岩体大量声波测试得知新鲜
0.69
0.90
0.48
0.82
某岩体的波速比岩体压缩波速与岩块压缩波速的比值为0.60其完整程度为
完整
较完整
较破碎
破碎
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图4-14所示结构在斜杆CD的中点作用一铅垂向下的力P杆AB水平各杆的自重不计铰支座A的反力RA的作用线应该是
在桁架的节点D上作用一大小为10kN的铅直力节点E上作用有一大小为20kN的水平力如图4-41所示此时其中DG杆的内力SDG为
平面桁架的节点C受铅直力P=60N节点D受铅直力Q=150N作用支承情况和尺寸如图4-37所示此时其中杆件AC的内力SAC为
图4-22所示多跨梁的自重不计则其支座月的反力RB为
一平面力系向点1简化时主矢R'≠0主矩M1=0若将该力系向另一点2简化其主矢和主矩是
不经计算可直接判定得知图4-35所示桁架中零杆的根数为
胶粘剂是由和组成
在ZnSO4和CuSO4的混合溶液中放入一枚铁钉得到的产物是
特富龙主要指
一空间力系若向O点简化的主矢贝R'≠0主矩矢M0≠0R'与M0既不平行也不垂直则其简化的最后结果为
图4-20所示机构中各杆的自重不计BC杆水平α=30°在C点悬挂重物的重量W=1500kN在B点作用一力P其大小P=500kN设它与铅直线的夹角为θ则当机构平衡时θ角的大小为
下列化合物中属于酮类的化合物为
物块重Q置于粗糙水平面上接触处的摩擦系数为f拉力P与水平线的夹角为α图4-43Q>Psinα不使物块滑动的拉力P的大小应该是
苯与Cl2在光的催化作用下生成氯苯的反应属于
图4-28所示力P的大小P=2kN则它对A点之矩为
尼龙在常温下可溶于
平面桁架的支座和荷载如图4-39所示此时其中DE杆的内力SDE为
一组合结构所受荷载和支承情况如图4-33所示现若不计自重其中链杆AG的内力SAG以拉力为正为
图4-12所示结构受一对等值反向共线的力作用自重不计铰支座A的反力RA的作用线应该是
图4-10所示结构受一水平向右的力P作用自重不计铰支座A的反力RA为
用金属铜作电极电解稀CuSO4水溶液开始一段时间阴阳极区溶液颜色的变化是
下列说法错误的是
图4-24所示杆件AB长2mB端受一顺时针向的力偶作用其力偶矩的大小m=100N·m杆重不计杆的中点C为光滑支承支座A的反力RA为
一铰盘有三个等长的柄柄的长度为L其间夹角均为120°每个柄端各作用一垂直于柄的力P图4-30该力系向BC连线中点D简化的主矢R'和主矩MD以逆时针向为正为
图4-26所示结构中各构件的自重不计已知力偶矩的大小m=60kN·m其转向为顺时针向Q=60kN方向铅直向下方向如图示支座A的反力沿水平和铅直方向的分力XAYA的大小分别为
将反应5Fe2++8H++MnO4-═Mn2++5Fe3++4H2O设计为原电池电池符号为
下列化合物中不能进行缩聚反应的是
电动机重P放在水平梁AC的中央梁的A端用铰链固定另一端以撑杆BC支持撑杆与水平梁间的夹角为30°如图4-16所示梁和支撑杆的重量不计支座A的反力RA为
下列有机化合物中具有顺反异构体的是
图4-18所示四连杆机构CABD中CD边固定在铰链AB上分别作用有力P和Q使机构保持平衡不计各杆自重则AB杆的内力为
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