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