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