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