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关于地下水的特征,下列说法正确的是( )。

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地下水增加了岩体重量,减小了边坡下滑力  地下水产生浮托力,减轻岩体自重,增加边坡稳定  地下水产生动水压力,增强了岩体的稳定性  地下水产生的静水压力,容易导致岩体崩塌  
地下水在空间分布上相对均匀,连续性好  一般呈层状分布,同一含水层中的地下水具有密切的水力联系,并具有同一的地下水面  地下水的流动多呈层流流态,符合达西定律  地下水空间分布不均匀,水力联系各向异性  
地下水位上升引起软土地基沉降  动水压力产生流沙和潜蚀  承压水对基坑没有任何影响  地下水对钢筋混凝土起保护作用  
确定包气带水文地质参数  确定地下水环境现状评价范围  确定地下水环境影响评价类别和等级  确定区内含水层层位和地下水埋藏条件  
应在区域水资源评价和水文地质详查的基础上进行  中型以上的地下水源论证必须进行水文地质勘察工作  分析区域水文地质条件,含水层特征,地下水补给、径流、排泄条件,分析地下水资源量、可开采量及取水的可靠性  分析取水量及取水层位对周边水资源状况、环境地质的影响  分析不同时段取水对周边水资源状况及其他取水户的影响  
忽略地下水渗透流速在水平向的分量  地下水过水断面为一曲面  地下水过水断面可以视为一水平面  忽略地下水渗透流速在垂直向的分量  
地下水位过高会影响地基承载力  地下水位下降是城市地面沉降的主要原因  潜水的补给主要依靠地下水  地下水变化容易诱发滑坡灾害  
地下水产生动水压力,增强了岩体的稳定性  地下水增加了岩体质量,减小了边坡下滑力  地下水产生浮托力,减轻岩体自重,增加边坡稳定  地下水产生的静水压力,容易导致岩体崩塌  
动水压力产生流砂和潜蚀  地下水对钢筋混凝土的腐蚀  地下水位下降引起软土地基沉降  基坑下部潜水可能冲毁基坑底部的黏性土层  地下水的浮托作用导致建筑物开裂  
地下水改变岩体的构造  地下水对岩体会产生浮力  地下水使岩石软化或溶蚀发生崩塌和滑坡  在寒冷地区,地下水渗入裂隙结冰膨胀  地下水增加了岩体重量,可使下滑力增加  
地下水污染特征因子应根据建设项目液体物料成分等进行识别  地水环境敏感程度应根据建设项目的地下水环境敏感特征进行识别  地下水环境影响应根据建设项目建设期和运营期两个阶段的工程特征进行识别  对于随生产运行时间推移对地下水环境影响可能加剧的建设项目,应按运营期的变化特征分初、中、后期分别进行环境影响识别  
管井用于开采所有含水层的地下水  大口井用于取集埋深10m左右的浅层地下水  辐射井用于取集浅层的且含水层较薄的地下水  渗渠取集河床下的地下水或河道表流渗透水  
地下水流动系统中都是平面二维流  地下水流动系统中的径流方向基本一致  地下水流动系统中可以发育多个层次不同的径流系统  地下水流动系统中的水化学特征一般不随地下水流动系统的水力特征变化而变化  
人工回填补给地下水,不得恶化地下水质  在开采多层地下水的时候,如果各含水层的水质差异大,应当混合开采  禁止企事业单位利用渗井排放含病原体的污水  兴建地下工程设施,应当采取防护性措施,防止地下水污染  
根据地下水水源保护条例核查开发规划内容是否符合有关规定  分析建设活动影响地下水水质的途径  分析建设活动影响地下水水质的程度  提出限制性(防护)措施  
应在区域水资源评价和水文地质详查的基础上进行  中型以上的地下水源论证必须进行水文地质勘察工作  分析区域水文地质条件,含水层特征,地下水补给,径流,排泄条件,分析地下水资源量,可开采量及取水的可靠性  分析取水量及取水层位对周边水资源状况,环境地质的影响  分析不同时段取水对周边水资源状况及其他取水户的影响  
地下水改变岩体的构造  地下水对岩体会产生浮力  地下水使岩石软化或溶蚀发生崩塌和滑坡  在寒冷地区,地下水渗入裂隙结冰膨胀  地下水增加了岩体重量,可使下滑力增加  
建筑物的基础应争取埋置在地下水位以上  建筑物的基础应争取埋置在地下水位以下  基础底面埋在距最低地下水位200mm以下  基础底面埋在距最高地下水位200mm以下  埋在地下水位以下的基础,应选用耐水材料  
地下水污染源监测  地下水环境监测  地下水特征监测  地下水质量监测  
地下水污染特征因子应根据建设项目液体物料成分等进行识别  地下水环境敏感程度应根据建设项目的地下水环境敏感特征进行识别  地下水环境影响应根据建设项目建设期和运营期两个阶段的工程特征进行识别  对于随着生产运行时间推移对地下水环境影响有可能加剧的建设项目,应按运营期的变化特征分为初期、中期和后期分别进行环境影响识别  

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