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