A) Oberflächenabfluss B) Niederschlag C) Vulkanische Aktivität D) Tiefseeströmungen
A) Studium der antiken Zivilisationen B) Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen C) Art der Sanitäranlage D) Messung des Luftdrucks
A) Geologische Verwerfungslinie B) Maß für die Hohlräume in Gestein oder Boden C) Art der Mineralablagerung D) Art von Eruptivgestein
A) Struktur des unterirdischen Stausees B) Grenze, die den Grundwasserfluss zu verschiedenen Gebieten trennt C) Art der geologischen Verwerfung D) Prozess der Wasseraufbereitung
A) Erschließung neuer Grundwasserquellen B) Wiederauffüllung des Grundwassers aus Niederschlägen oder Oberflächenwasser C) Reinigung von verschmutztem Wasser D) Erschöpfung der Wasserressourcen
A) Messung der Wasserreinheit B) Typ der Wasserflasche C) Unterirdischer Fluss D) Obere Grenze der Sättigungszone
A) Berghöhen messen B) Schaffung künstlicher Aquifere C) Studieren Sie das Meeresleben D) Simulation und Vorhersage von Grundwasserfluss und -qualität
A) Geologische Zeiträume B) Das Magnetfeld der Erde C) Die Newtonschen Gesetze der Bewegung D) Strömung eines Fluids durch ein poröses Medium
A) Unterirdisches Tunnelsystem B) Lokale Sättigungszone oberhalb des Grundwasserspiegels C) Struktur des aquatischen Ökosystems D) Art des Niederschlagsmusters
A) Wirbelnd B) Gleichmäßig C) Langsam fließend D) Schnell fließend
A) Newtonsches Gesetz B) Hookesches Gesetz C) Darcy-Gesetz D) Ohmsches Gesetz
A) Fünfzehn B) Neunundzwanzig C) Einundvierzig D) Dreißigundzwölf
A) Desertifikation B) Anstieg des Meeresspiegels C) Ozonabbau D) Entwaldung
A) Bernoulli-Gleichung B) Fourier-Gleichung C) Laplace-Gleichung D) Navier-Stokes-Gleichung
A) Installation von Messbrunnen. B) Kartierung von Oberflächengewässern. C) Durchführung von Bodensäuregradmessungen. D) Bestimmung der Eigenschaften von Grundwasserleitern mithilfe von Pumpversuchen.
A) Spezifische Ergiebigkeit B) Porosität C) Durchlässigkeit D) Speicherkapazität
A) Spezifische Ergiebigkeit B) Hydraulische Leitfähigkeit C) Speicherkapazität D) Durchlässigkeitszahl
A) Durch Messung der Luftverschmutzungswerte. B) Durch visuelle Inspektion des Bohrlochs. C) Nur anhand historischer Niederschlagsdaten. D) Durch Simulation des Schadstofftransports.
A) Gespanntter Grundwasserleiter B) Künstlich gespeister Grundwasserleiter C) Ungespannter Grundwasserleiter D) Aufgestellter Grundwasserleiter
A) Lithologie B) Stratigraphie C) Durchlässigkeit D) Hydraulischer Druck
A) Lithologische Variationen B) Stratigraphische Veränderungen C) Unterschiede in der Porosität D) Unterschiede im hydraulischen Druck
A) Durchlässigkeitsprüfung B) Hydrologische Kurve C) Absenkung D) Stratigraphische Untersuchung
A) Schichtung B) Durchlässigkeit C) Hydraulischer Gradient D) Porosität
A) Gleich B) Direkt proportional C) Kein Zusammenhang D) Umgekehrt proportional
A) Osmose B) Konvektion C) Perkolation D) Brownsche Bewegung
A) Isaac Newton B) James Clerk Maxwell C) Albert Einstein D) Niels Bohr
A) Dispersion B) Osmose C) Advektion D) Perkolation
A) Weil sie sich schnell in Wasser lösen. B) Weil sie schwerer als Wasser sind. C) Weil die Adsorption sie zurückhält, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. D) Weil sie nicht mit dem Boden interagieren.
A) Inerte Substanzen B) Weniger löslichere Substanzen C) Löslichere Substanzen D) Nicht-reaktive Substanzen
A) Albert Einstein B) Oscar Edward Meinzer C) Isaac Newton D) Henry Darcy
A) 20. Jahrhundert B) 18. Jahrhundert C) 19. Jahrhundert D) 21. Jahrhundert
A) 21. Jahrhundert B) 18. Jahrhundert C) 20. Jahrhundert D) 19. Jahrhundert
A) Fourier-Transformation B) Hankel-Transformation C) Ähnlichkeitstransformation (Boltzmann-Transformation) D) Laplace-Transformation
A) Sie erfordern keine Anfangs- oder Randbedingungen. B) Sie erfordern komplexe numerische Simulationen. C) Sie bieten einfache, elegante Lösungen unter vereinfachten Bedingungen. D) Sie werden nur für nicht-kartesische Koordinaten verwendet.
A) Richardson B) Divergenz C) Cholesky D) Galerkin
A) 1930er Jahre B) 1940er Jahre C) 1950er Jahre D) 1920er Jahre
A) Statistische Verfahren B) Numerische Verfahren C) Analytische Verfahren D) Experimentelle Verfahren
A) Bedingt stabil B) Nur räumlich stabil, nicht zeitlich stabil C) Instabil D) Bedingungslos stabil
A) Methode der Randintegralgleichungen B) Galerkin-FEM-Approximation C) Nur die Methode der finiten Differenzen D) Analytische Elementmethode
A) US Geological Survey B) Los Alamos National Laboratory C) Environmental Protection Agency D) Analytic & Computational Research, Inc.
A) Analytische Methode B) Finite-Differenzen-Methode C) Finite-Volumen-Methode D) Finite-Elemente-Methode
A) PORFLOW B) FEHM C) SUTRA D) MODFLOW
A) Stokesscher Satz B) Divergenzsatz C) Gauss'sches Gesetz D) Greenscher Satz
A) FEHM B) PORFLOW C) MODFLOW D) Hydrus
A) Simulation der Bildung von Methanhydraten B) Migration von radioaktiven Kontaminanten C) Abscheidung von CO2 D) Modellierung der Förderung von Ölschiefer
A) Lässt sich leicht für unstrukturierte Gitter formulieren. B) Verwendet Blockelemente. C) Ist auf strukturierte Gitter beschränkt. D) Nicht konservativ.
A) MODFLOW B) OpenGeoSys C) SUTRA D) FEFLOW
A) Unstrukturierte Gitter B) Blockelemente C) Dreiecke D) Nicht-konservative Methoden
A) Flache Brunnen B) Tiefe Brunnen C) Kunstbrunnen D) Brunnen in geschlossenen Grundwasserleitern
A) Luftrotationsbohrverfahren B) Seilbohrverfahren C) Doppelrotationsbohrverfahren mit umgekehrter Spülung D) Schlammrotationsbohrverfahren
A) Rotationsbohrtechnik mit Druckluft B) Rotationsbohrtechnik mit Bohrschlamm C) Seilbohrtechnik D) Rotationsbohrtechnik mit umgekehrter Zirkulation und Flutung
A) Bohrverfahren mit umgekehrter Spülung und zwei rotierenden Bohrkronen B) Schlammrotationsbohrverfahren C) Luftrotationsbohrverfahren D) Seilbohrverfahren
A) Seilbohrung B) Rotationsbohrung mit umgekehrter Zirkulation und Flutung C) Rotationsbohrung mit Bohrschlamm D) Pneumatische Rotationsbohrung
A) Gedichtete Brunnen B) Tiefe Brunnen C) Flache Brunnen D) Kunstbrunnen
A) Niederschlag B) Gletscher C) Flüsse D) Grundwasser
A) 75.000 B) 50.000 C) 80.000 D) 65.000
A) Fünfzehn B) Fünfundzwanzig C) Zehn D) Neunzehn
A) Fünfzig B) Sechsunddreißig C) Siebzig D) Achtzig
A) Analyse seismischer Wellen B) Radar, das den Untergrund durchdringen kann C) Satellitenbilder D) Drohnen, die mit Kameras ausgestattet sind
A) 78% B) 22% C) 99% D) 51%
A) Bewässerung B) Öffentliche Trinkwasserversorgung C) Wasserspeicherung für Seen und Flüsse D) Industrielle Prozesse
A) 51% B) 22% C) 64% D) 78%
A) Freizeitaktivitäten B) Landwirtschaftliche Bewässerung C) Industrielle Kühlprozesse D) Trinkwasserversorgung
A) 99% B) 22% C) 51% D) 64% |