![]()
A) لتقييم مقاومة الهياكل للزلازل. B) لقياس درجة حموضة التربة. C) لتحديد نسبة الرطوبة المثالية لضغط التربة. D) لحساب قدرة تحمل الرصيف لحركة المرور.
A) التركيب الكيميائي. B) القدرة على السماح بمرور الماء. C) القوة تحت الضغط. D) مؤشر الضغط.
A) اختبار حدود آتربيرغ B) تحليل الغربلة C) اختبار ضغط بروكتر D) اختبار القص المباشر
A) اللون. B) الكثافة. C) حجم الجزيئات والليونة. D) المعامل المرن.
A) الحمل الجانبي B) الحمل الدوراني C) الحمل الديناميكي D) الحمل الرأسي
A) لتصميم العناصر المعمارية. B) لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من آثارها. C) لتحسين الجوانب الجمالية للمشروع. D) لتقدير تكاليف البناء.
A) التثبيت والتقوية B) العزل المائي C) تصميم الإضاءة D) التسخين والتبريد
A) الأساسات السطحية (أو الأساسات المشتركة) B) الأساسات الشريطية C) الأساسات العميقة (أو أساسات الأعمدة) D) الأساسات الضحلة
A) تحمل الأحمال الهيكلية. B) قياس درجة حموضة التربة. C) تقوية التربة، وفصل المواد، وتوفير نظام تصريف. D) تحليل تدفق المياه الجوفية.
A) حدود آتربيرغ B) مؤشر اللدونة C) قوة القص D) الوزن النوعي
A) الجدار الجاذبي B) جدار الخرسانة المسلحة C) جدار الألواح الفولاذية D) الجدار العاكس
A) تحسين خصوبة التربة. B) توجيه جريان مياه الأمطار. C) منع حركة التربة والتآكل. D) زيادة كثافة التربة.
A) ديناميكية التربة B) الهندسة الجيوتقنية C) ميكانيكا البناء D) الهندسة الجيولوجية
A) الهندسة الكيميائية B) الهندسة الميكانيكية C) الهندسة المدنية D) الهندسة البيئية
A) علم الهيدرولوجيا (علم المياه) B) الديناميكا الحرارية C) علم الجيوفيزياء D) علم الجيولوجيا
A) حوالي عام 2000 قبل الميلاد B) القرن العشرون C) القرن الثامن عشر D) القرن التاسع عشر
A) اليونانيون القدماء B) المصريون القدماء C) حضارة وادي السند D) السومريون القدماء
A) هنري غوتيه B) هنري دارسي C) شارل كولومب D) كريستيان أوتو موهر
A) نظرية ضغط التربة التي وضعها كولومب B) نظرية ضغط التربة التي وضعها رانكين C) قانون دارسي D) نظرية موهر-كولومب
A) نظرية موهر-كولومب B) قانون دارسي C) نظرية ضغط التربة لرنكين D) مبدأ الإجهاد الفعال
A) ويليام رانكين B) شارل كولومب C) هنري دارسي D) كارل فون ترازاجي
A) جهاز أخذ العينات على شكل مكعب (Sherbrooke block sampler). B) أجهزة أخذ العينات المكبسية ذات الأنبوب ذي الجدار الرقيق. C) حفر ذات قطر كبير. D) اختبار الاختراق القياسي باستخدام جهاز أخذ العينات المكون من ملعقة مقسمة ذات جدار سميك.
A) جهاز أخذ العينات على شكل مكعب (Sherbrooke block sampler). B) اختبار الاختراق القياسي. C) أخذ عينات من التربة المتجمدة باستخدام أسطوانات الحفر. D) أجهزة أخذ العينات باستخدام المكابس.
A) حفر ذات قطر كبير. B) أخذ عينات باستخدام مكبس. C) جهاز جمع العينات من نوع شيربروك. D) اختبار الاختراق القياسي.
A) حفر ذات قطر كبير. B) أجهزة أخذ العينات ذات المكابس. C) جهاز أخذ العينات على شكل مكعب (Sherbrooke block sampler). D) اختبار الاختراق القياسي.
A) التعزيز باستخدام مواد جيوتقنية مثل خلايا الأرض والشبكات الجيوتقنية. B) توزيع الأحمال على مساحة أكبر. C) استخدام الألواح الخشبية. D) زيادة قدرة التربة على تحمل الأحمال.
A) عندما تؤثر عوامل عليه، مما يجعله مستقرًا في البداية. B) عندما لا توجد عليه أي نباتات. C) عندما يُستخدم في أعمال البناء. D) عندما يكون مستويًا تمامًا.
A) مباني شاهقة. B) أنفاق تحت الأرض. C) بحيرات طبيعية. D) منحدرات مُصممة هندسيًا.
A) عدد لا نهائي من طبقات التربة. B) شكل هندسي مبسط للواجهة. C) غياب أي منحدر. D) شكل هندسي معقد للواجهة.
A) بلاطات خرسانية. B) شبكات جيوتقنية. C) قضبان معدنية. D) عوارض خشبية.
A) عزل الأسلاك الكهربائية. B) السدود. C) الهياكل الاستنادية. D) الطرق.
A) منصات النفط B) السدود C) الجسور D) الطرق السريعة
A) تقليل التكاليف بأي ثمن. B) تحقيق وفورات اقتصادية أكبر دون المساس بالسلامة. C) تجاهل العوامل البيئية. D) زيادة التعقيد الهيكلي.
A) تقرير تقييم الأثر البيئي. B) خطة مشروع خالية من المخاطر. C) التصميم الذي يأخذ في الاعتبار الظروف الأكثر احتمالاً. D) خطة ميزانية مفصلة.
A) إيقاف أعمال البناء بشكل دائم. B) تجاهل الاختلافات. C) المضي قدمًا دون إجراء أي تغييرات. D) تعديل التصميم وفقًا للظروف الفعلية. |