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