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