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