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