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以化学风化为主的环境下,下列()矿物易风化。 ()
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以化学风化为主的环境下下列矿物易风化的是
石英
斜长石
白云母
黑云母
对于同一类岩石岩石中的主要矿物为的岩石不易受到化学风化如果岩石中含有KNaCaMg等阳离子的类矿物易
由铝硅酸盐类矿物经化学风化作用形成的颗粒极细小具很大的亲水性可塑性和膨胀性这类矿物统称为
风化矿物
黏土矿物
变质矿物
原生矿物
岩石在水氧气二氧化碳等作用下发生化学分解而产生新的矿物是作用
化学风化
物理风化
生物风化
机械风化
土的固相主要是矿物颗粒矿物颗粒分为原生矿物和次生矿物原生矿物为岩石受物理风化作用而生成的颗粒次生矿物
原生矿物是由岩石经过形成的碎屑物其成分与母岩相同
化学风化作用
物理风化作用
矿物
不确定
岩石在水氧气二氧化碳等作用下发生化学分解而产生新矿物是作用
化学风化
物理风化
生物风化
机械风化
如果岩石中含有KNaCaMg等阳离子的长石类矿物不易受化学风化
钾长石经完全化学风化作用后可形成最稳定的矿物是高岭土
黏土矿物是作用的产物
化学风化作用
物理风化作用
生物风化作用
流水的侵蚀作用
化学风化作用可以完全改变岩石中原有的矿物成分
从地理环境整体性分析下列地理现象与我国南方景观不符的是
气候干旱,降水少
化学风化为主,物理风化微弱
化学风化为主,无力风化微弱
植被茂密高大
岩石或矿物在水和水溶液或大气的化学作用下发生化学分解作用称为
物理风化作用
化学风化作用
剥离作用
冰劈作用
干燥少雨低温高亢地形环境的岩石化学风化程度高而高温多水排水良好的 地形部位化学风化程度低
次生矿物是由岩石经过形成的其成分与母岩不相同
化学风化作用
物理风化作用
矿物
不确定
由于岩石的化学性质不同在同一环境下遭受的化学风化程度也不同
一种矿物经过水解作用变成了另外一种矿物这种作用属于
A化学风化
B物理风化
C生物风化
D不能确定
从地理环境整体性分析下列现象与我国南方景观不符的是
气候干旱,降水少
化学风化为主,物理风化较弱
植被茂密高大
流水侵蚀显著,风力侵蚀微弱
简述土壤矿物的化学风化过程的类型
风化作用按风化因素的不同可分为下列哪三种类型
物理风化、化学风化、生物风化
化学风化、生物风化、碳酸化
物理风化、化学风化、氧化
化学风化、碳酸化、氧化
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某土石坝坝址区设计烈度为8度土石坝设计高度30m根据下面的计算简图采用瑞典圆弧法计算上游填坡的抗震稳定性其中第i个滑动条块的宽度b=3.2m该条块底面中点的切线与水平线夹角θi=19.3°该条块内水位高出底面中点的距离Z=6m条块底面中点孔隙水压力值u=100kPa考虑地震作用影响后第i个滑动条块沿底面的下滑力Si=415kN/m当不计入孔隙水压力影响时该土条底面的平均有效法向作用力为583kN/m根据以上条件按照不考虑和考虑孔隙水压力影响两种工况条件分别计算得出第i个滑动条块的安全系数Ki=Ri/Si最接近 注土石坝填料凝聚力C=0内摩擦角=42°
某软黏土地基天然含水量w=50%液限wL=45%采用强夯置换法进行地基处理夯点采用正三角形布置间距2.5m成墩直径为1.2m根据检测结果单墩承载力特征值为PK=800kN按建筑地基处理技术规范JGJ79-2002计算处理后该地基的承载力特征值最接近
某桩基工程安全等级为二级其桩型平面布置剖面及地层分布如题12图所示土层物理力学指标及有关计算数据见表已知作用于桩端平面处的平均有效附加压力为420kPa沉降计算经验系数=1.1地基沉降计算深度至第⑤层顶面按建筑桩基技术规范JGJ94-lq94验算桩基中心点处最终沉降量其计算结果最接近C0=0.09C1=1.5C2=6.6
条形基础宽度为3.6m合力偏心距为0.8m基础自重和基础上的土重为100kN/m相应于荷载效应标准组合时上部结构传至基础顶面的竖向力值为260kN/m修正后的地基承载力特征值至少要达到时才能满足承载力验算要求
如下图所示在饱和软黏土地基中开挖条形基坑采用8m长的板桩支护地下水位已降至板桩底部坑边地面无荷载地基土重度为y一19kN/m3通过十字板现场测试得地基土的抗剪强度为30kPa按建筑地基基础设计规范GB50007-2002规定为满足基坑抗隆起稳定性要求此基坑最大开挖深度不能超过
在地震基本烈度为8度的场区修建一座桥梁场区地下水位埋深5m场地土为0~5m非液化黏性土5~15m松散均匀的粉砂15m以下为密实中砂按公路工程抗震设计规范JTJ004-1989计算判别深度为5~15m的粉砂层为液化土层液化抵抗系数均为0.7若采用摩擦桩基础深度5~15m的单桩摩阻力的综合折减系数α应为
砌体结构纵墙各个沉降观测点的沉降量见下表根据沉降量的分布规律则下列4个选项中是砌体结构纵墙最可能出现的裂缝形态请分别说明原因
采用灰土挤密法处理软土层形成复合地基当复合地基载荷试验P-S曲线平缓光滑时据建筑地基处理技术规范JGJ79-2002复合地基承载力特征值应取
采用水泥土搅拌桩加固地基桩径取d=0.5m等边三角形布置复合地基置换率m=0.18桩间土承载力特征值fsk=70kPa桩间土承载力折减系数β=0.50现要求复合地基承载力特征值达到160kPa水泥土抗压强度平均值fcu90d龄期的折减系数η=0.3达到时才能满足要求
在均质厚层软土地基上修筑铁路路堤当软土的不排水抗剪强度Cu=8kPa路堤填料压实后的重度为18.5kN/m3时如不考虑列车荷载影响和地基处理路堤可能填筑的临界高度接近
重力式挡土墙的断面如下图所示墙基底倾角6°墙背面与竖直方向夹角20°用库仑土压力理论计算得到单位长度的总主动土压力为Ea=200kN/m墙体单位长度自重300kN/m墙底与地基土间摩擦系数为0.33墙背面与土的摩擦角为15°计算得该重力式挡土墙的抗滑稳定安全系数最接近
已知建筑物基础的宽度10m作用于基底的轴心荷载200MN为满足偏心距e≤0.1W/A的条件作用于基底的力矩最大值不能超过注W为基础底面的抵抗矩A为基础底面面积
某膨胀土场地有关资料见下表若大气影响深度为4.0m拟建建筑物为两层基础埋深为1.2m按膨胀土地区建筑技术规范GBJ112-1987的规定计算膨胀土地基分变形量最接近
某桩基的多跨条形连续承台梁净跨距均为7.0m承台梁受均布荷载q=100kN/m作用则承台梁中跨支座处变距M最接近
某稳定边坡坡角为30°坡高H为7.8m条形基础长度方向与坡顶边缘线平行基础宽度B为2.4m若基础底面外缘线距坡顶的水平距离α为4.0m时基础埋置深度d最浅不能小于
某松散砂土地基e0=0.85emax=0.90emin=0.55采用挤密砂桩加固砂桩采用正三角形布置间距S=1.6m孔径d=0.6m桩孔内填料就地取材填料相对密实度和挤密后场地砂土的相对密实度相同不考虑振动下沉密实和填料充盈系数则每根桩孔内需填入松散砂e0=0.85
有一岩石边坡坡率11坡高12m存在一条夹泥的结构面如下图所示已知单位长度滑动土体重量为740kN/m结构面倾角35°结构面内夹层C=25kPa=18°在夹层中存在静水头为8m的地下水则该岩坡的抗滑稳定系数最接近
某桩基工程安全等级为二级其桩型平面布置剖面及地层分布如下图所示土层物理力学指标见下表按建筑桩基技术规范JGJ94-1994计算群桩呈整体破坏与非整体破坏的基桩的抗拔极限承载力标准值比值其计算结果最接近
某工程要求地基加固后承载力特征值达到155kPa初步设计采用振冲碎石桩复合地基加固桩径取d=0.6m桩长取ι=10m正方形布桩桩中心距为1.5m经试验得桩体承载力特征值fpk=450kPa复合地基承载力特征值为140kPa未达到设计要求在桩径桩长和布桩形式不变的情况下桩中心距最大为时才能达到设计要求
某桩基工程安全等级为二级其桩型平面布置剖面和地层分布如下图所示土层物理力学指标见下表已知复合基桩承台底地基土相应于任何复合基桩的总极限阻力标准值为472kN各群桩效应系数分别为ηs=0.8ηp=1.32η=0.26各抗力分项系数分别为Yγs-γp-γ=1.65接建筑桩基技术规范JGJ94-1994计算复合基桩的竖向承载力设计值其计算结果最接近
已知粉质黏土的土粒比量为2.73含水量为30%土的容重为1.85g/cm3浸水饱和后该土的水下有效重度最接近
浅埋洞室半跨b=3.0m高h=8m上覆松散体厚度H=20m容重γ=18kN/m3黏聚力C=0内摩擦角=20°用太沙基理论求得AB面上的均布压力最接近于
同一场地上甲乙两座建筑物的结构自震周期分别为已知建筑场地类别为Ⅱ类设计地震分组为第一组若两座建筑的阻尼比都取0.05问在抗震验算时甲乙两座建筑的地震影响系数之比α甲/α乙最接近
个矩形断面的重力挡土墙设置在均匀透水性地基土上墙高10m墙前埋深4m墙前地下水位在地面以下2m如下图所示墙体混凝土重度γcs=22kN/m3墙后地下水位在地面以下4m墙后的水平方向的主动土压力与水压力的合力为1550kN/m作用点距墙底3.6m墙前水平方向的被动土压力与水压力的合力为1237kN/m作用点距离底1.7m在满足抗倾覆稳定安全系数Fs=1.2的情况下墙的宽度b最接近于
存在大面积地面沉降的某市其地下水位下降平均速率为1m/年现地下水位在地面下5m处主要地层结构及参数见下表用分层总和法计算得今后15年内地面总沉降量最接近
用高度为20mm的试样做固结试验各压力作用下的压缩量见下表用时间平方根法求得固结度达到90%时的时间为9min计算P=200kPa压力下的固结系数Cv为
已知基础宽10m长20m埋深4m地下水位距地表1.5m基础底面以上土的平均重度为12kN/m3在持力层以下有一软弱下卧层该层顶面距地表6m土的重度18kN/m3已知软弱下卧层经深度修正的地基承载力为130kPa则基底总压力不超过值时才能满足软弱下卧层强度验算要求
某基坑潜水含水层厚度为20m含水层渗透系数K=4m/d平均单井出水量q=500m3/d井群的引用影响半径R0=130m井群布置如下图所示按行业标准建筑基坑支护技术规程JGJ120-1999计算得该基坑中心点水位降深S最接近
某岩石滑坡代表性剖面如下图所示由于暴雨使其后缘垂直张裂缝瞬间充满水滑坡处于极限平衡状态即滑坡稳定系数Ks=1.0经测算滑面长度L=52m胀裂缝深度d=12m每延长米滑体自重为G=15000kN/m滑面倾角θ=28°滑面岩体的内摩擦角=25°计算得滑面岩体的黏聚力与最接近注假定滑动面不透水水的重度可按10kN/m3计
如下图所示边长为3m的正方形基础其荷载作用点由基础形心沿z轴向右偏心0.6m则基础底面的基底压力分布面积最接近于
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