A) Wzmocnienie budynków przed trzęsieniami ziemi. B) Pomiar ruchu gruntu podczas trzęsienia ziemi. C) Badanie historii trzęsień ziemi. D) Aby przewidzieć dokładny czas trzęsienia ziemi.
A) Wielkość trzęsienia ziemi. B) Czas trwania trzęsienia ziemi. C) Lokalizacja trzęsienia ziemi. D) Głębokość trzęsienia ziemi.
A) Przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsienia ziemi. B) Aby zwiększyć wagę budynku. C) Pochłanianie i rozpraszanie energii w celu zmniejszenia sił sejsmicznych działających na budynek. D) Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom podczas trzęsienia ziemi.
A) Badanie skutków trzęsień ziemi po ich wystąpieniu. B) Zapewnienie, że konstrukcje są zaprojektowane tak, aby wytrzymać potencjalne siły trzęsienia ziemi. C) Określenie dokładnego czasu wystąpienia trzęsienia ziemi. D) Przewidywanie, kiedy i gdzie wystąpią trzęsienia ziemi.
A) Ocena właściwości gleby i projektowanie fundamentów w celu zapewnienia stabilności podczas trzęsień ziemi. B) Badanie zachowania się trzęsień ziemi. C) Wzmocnienie budynków przed huraganami. D) Przewidywanie, kiedy wystąpią trzęsienia ziemi.
A) Przewidując dokładny czas trzęsień ziemi. B) Wzmacniając wszystkie istniejące budynki w okolicy. C) Analizując historyczne dane dotyczące trzęsień ziemi i cechy geologiczne. D) Całkowicie ignorując aktywność sejsmiczną.
A) Ocena i zarządzanie poziomami wydajności konstrukcji podczas różnych zdarzeń sejsmicznych. B) Przewidywanie konkretnych trzęsień ziemi. C) Zapewnienie zerowych uszkodzeń podczas wszystkich trzęsień ziemi. D) Badanie historii trzęsień ziemi.
A) Oszacowanie kosztów szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi. B) Analiza reakcji konstrukcji na obciążenia dynamiczne, takie jak trzęsienia ziemi. C) Aby zapobiec wszelkim trzęsieniom ziemi. D) Przewidywanie dokładnej intensywności trzęsień ziemi. |