水文地质判断.doc

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水文地质判断

第一章 地球上的水及其循环 1.地下水是水资源的一部分。 ( √ ) 2.海洋或大陆内部的水分交换称为大循环。 ( × ) 3.地下水中富集某些盐类与元素时,便成为有工业价值的工业矿水。 ( √ ) 4.水文循环是发生于大气水和地表水之间的水循环。 ( × ) 5.水通过不断循环转化而水质得以净化。 ( √ ) 6.水通过不断循环水量得以更新再生。 ( √ ) 7.水文循环和地质循环均是H2O分子态水的转换。 ( × ) 8.降水、蒸发与大气的物理状态密切相关。 ( √ ) 9.蒸发是指在100℃时水由液态变为气态进入大气的过程。 ( × ) 10.蒸发速度或强度与饱和差成正比。 ( √ ) 第二章 岩石中的空隙与水分 1.松散岩石中也存在裂隙。 ( √ ) 2.坚硬岩石中也存在孔隙。 ( √ ) 3.松散岩石中颗粒的形状对孔隙度没有影响。 ( × ) 4.两种颗粒直径不同的等粒圆球状岩石,排列方式相同时,孔隙度完全相同。 ( √ ) 5.松散岩石中颗粒的分选程度对孔隙度的大小有影响。 ( √ ) 6.松散岩石中颗粒的排列情况对孔隙度的大小没影响。 ( × ) 7.松散岩石中孔隙大小取决于颗粒大小。 ( √ ) 8.松散岩石中颗粒的排列方式对孔隙大小没影响。 ( × ) 9.裂隙率是裂隙体积与不包括裂隙在内的岩石体积的比值。 ( × ) 10.结合水具有抗剪强度。 ( √ ) 11.在饱水带中也存在孔角毛细水。 ( × ) 12.在松散的砂层中,一般来说容水度在数值上与孔隙度相当。 ( √ ) 13.在连通性较好的含水层中,岩石的空隙越大,给水度越大。 ( √ ) 14.松散岩石中,当初始地下水位埋藏深度小于最大毛细上升高度时,地下水位下降后,给水度偏小。 ( √ ) 15.对于颗粒较小的松散岩石,地下水位下降速率较大时,给水度的值也大。 ( × ) 16.颗粒较小的松散岩石中,重力释水并非瞬时完成,往往滞后于水位下降,所以给水度与时间有关。 ( √ ) 17.松散岩石中孔隙度等于给水度与持水度之和。 ( √ ) 18.松散岩石中,孔隙直径愈小,连通性愈差,透水性就愈差。 ( √ ) 19.在松散岩石中,不论孔隙大小如何,孔隙度对岩石的透水性不起作用。 ( × ) 20.饱含水的砂层因孔隙水压力下降而压密,待孔隙压力恢复后,砂层仍不能恢复原状。 ( × ) 21.粘性土因孔隙水压力下降而压密,待孔隙压力恢复后,粘性土层仍不能恢复原状。 ( √ ) 22.在一定条件下,含水层的给水度可以是时间的函数,也可以是一个常数。 ( √ ) 23.在其它条件相同而只是岩性不同的两个潜水含水层中.在补给期时,给水度大,水位上升大,给水度小,水位上升小。 ( × ) 24.某一松散的饱水岩层体积含水量为30%,那么该岩层的孔隙度为0.3。 ( √ ) 第三章 地下水的赋存 1.在包气带中,毛细水带的下部也是饱水的,故毛细饱水带的水能进入井中。 ( × ) 2.地下水位以上不含水的砂层也叫含水层。 ( × ) 3.渗透性较差的同一岩层,在涉及某些问题时被看作透水层,在涉及另一问题时被看作隔水层。 ( √) 4.当我们所研究的某些水文地质过程涉及的时间尺度相当长时,任何岩层都可视为可渗透的。 ( √ ) 5.潜水含水层的厚度与潜水位埋藏深度不随潜水面的升降而发生变化。 ( × ) 6.潜水主要接受大气降水和地表水的补给。 ( √ ) 7.潜水位是指由含水层底板到潜水面的高度。 ( × ) 8.潜水的流向是垂直等水位线由高水位到低水位。 ( √ ) 9.潜水积极参与水循环,资源易于补充恢复。 ( √ ) 10.潜水直接接受大气降水补给,不论什么条件下,潜水的水质都比较好。 ( × ) 11.当不考虑岩层压密时,承压含水层的厚度是不变的。 ( √ ) 12.测压水位是指揭穿承压含水层的钻孔中静止水位到含水层顶面之间的距离。 ( × ) 13.承压高度是指揭穿承压含水层的钻孔中静止水位的高程。 ( × ) 14.承压水由于受顶、底板的限制,故承压水的资源不易补充恢复。 ( √ ) 15.承压含水层受隔水顶板的阻挡,一般不易受污染,故承压水的水质好。 ( × ) 16.承压含水层接受其它水体的补给时,只需具备其它水体与该含水层之间有水力联系的通道即可。 ( × ) 17.水位下降时潜水含水层所释放出的水来自部分空隙的疏干。 ( √ ) 18.测压水位下降时承压含水层所释放出的水来自含水层水体积的膨胀及含水介质的压密。(√) 19.除构造封闭条件下与外界没有联系的承压含水层外,所有承压水都是由潜水转化而来。(√) 20.上层滞水属于包气带水。 ( √ ) 21.地下水在多孔介质中运动,因此可以说多孔介质就是含水层。 ( × ) 22.对含水层来说

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