- •Тестовые задания
- •Тема 2. Физические основы эрозии почв. Закономерности движения жидкостей и газов.
- •Тема 3. Формирование стока поверхностных вод.
- •Тема 4. Формирование стока поверхностных вод. Показатели стока.
- •Тема 5. Эрозионное действие водных и воздушных потоков.
- •Тема 6. Факторы водной эрозии почв.
- •Тема 7. Факторы ветровой эрозии почв.
- •Тема 8. Почвенные и литологические факторы водной и ветровой эрозии.
- •Тема 10. Свойства, классификация, и картографирование эродированных почв. Классификация линейных форм эрозии.
- •Тема 9. Методы изучения эрозии почв.
- •Тема 11. Методы борьбы с водной эрозией почв.
- •Тема 12. Методы борьбы с ветровой эрозией почв.
- •Тема 13. Агролесомелиоративные мероприятия для борьбы с водной и ветровой эрозией
- •Расстояние между поперечными лесополосами
Тема 2. Физические основы эрозии почв. Закономерности движения жидкостей и газов.
Живым сечением потока называется
поперечное сечение потока перпендикулярное к линиям тока
поперечное сечение потока параллельное к линиям тока
поперечное сечение потока расположенное под углом 45 градусов к линиям тока
Длину линии контакта живого сечения потока с ложем потока называют ….. .
Отношение площади живого сечения потока к периметру смоченности называют …… потока.
Величина гидравлического радиуса
всегда равна глубине потока
никогда не равна глубине потока
примерно равна глубине потока, если ширина потока значительно больше его глубины
Скорость потока
одинакова в любой точке живого сечения потока
максимальна у поверхности потока
максимальна у стенок потока
максимальна у дна потока
Расход потока
это общее количество воды перенесенное за время существования потока
количество воды находящееся в объеме потока
объем воды протекающий через живое сечение за единицу времени
Режим течения в одном живом сечении может быть
только ламинарным
только турбулентным
одновременно ламинарным и турбулентным
турбулентным, с небольшой ламинарностью
ламинарным, с небольшой турбулентостью
Параллельноструйное движение потока характерно
при турбулентном режиме
при ламинарном режиме
для обоих потоков
не связано с режимом течения
При ламинарном режиме скорость потока в определенной точке живого сечения
постоянна во времени
пульсирует хаотично
изменяется по четкой синусоидальной закономерности
При турбулентном режиме скорость потока в определенной точке живого сечения
постоянна во времени
пульсирует хаотично
изменяется по четкой синусоидальной закономерности
постоянно увеличивается
Мгновенной скоростью турбулентного потока называется
скорость потока в данный момент времени в заданной точке потока
скорость потока в данный момент времени во всем объеме потока
средняя скорость потока в целом в заданной точке потока
средняя скорость потока в объеме жидкости
Мгновенная скорость потока при ламинарном режиме течения
изменчива
является постоянной величиной в любой точке потока
является постоянной величиной в определенных точках потока
является постоянной величиной у стенок русла
Мгновенная скорость потока при турбулентном режиме течения
изменчива
является постоянной величиной
не зависит от режима течения
Мгновенная скорость потока при турбулентном режиме течения
всегда меньше средней скорости потока
всегда больше средней скорости потока
может быть как больше, так и меньше средней скорости потока
всегда равна средней скорости потока
Мгновенная скорость потока при ламинарном режиме течения
всегда меньше средней скорости потока
всегда больше средней скорости потока
может быть как больше, так и меньше средней скорости потока
всегда равна средней скорости потока
Разрушительное действие потоков увеличивается в ряду
ламинарный поток
турбулентный поток
Число Рейольдса определяется
скоростью потока
скоростью и глубиной потока
скоростью, глубиной и вязкостью потока
скоростью и вязкостью потока
Поток всегда ламинарен, если
число Рейнольдса больше 600
число Рейнольдса больше 300
число Рейнольдса меньше 600
число Рейнольдса меньше 300
число Рейнольдса меньше 600, но больше 300
Поток всегда турбулентен, если
число Рейнольдса больше 600
число Рейнольдса больше 300
число Рейнольдса меньше 600
число Рейнольдса меньше 300
число Рейнольдса меньше 600, но больше 300
Поток может быть турбулентным или ламинарным, если
число Рейнольдса больше 600
число Рейнольдса больше 300
число Рейнольдса меньше 600
число Рейнольдса меньше 300
число Рейнольдса меньше 600, но больше 300
Соответствие между величиной числа Рейнольдса и режимом течения
Re<300 |
Поток ламинарен |
Re>600 |
Поток турбулентен |
300>Re>600 |
Поток может быть как ламинарным, так и турбулентным |
При определенном значении числа Рейнольдса режим его течения будет зависеть от
шероховатости дна
кривизны русла
шероховатости дна и кривизны русла
не зависит шероховатости дна и кривизны русла
Вероятность ламинарного течения
выше для потоков с низкой шероховатостью дна
ниже для потоков с низкой шероховатостью дна
не зависит от шероховатости дна
выше для потоков с высокой кривизной русла
Вероятность ламинарного течения
выше для потоков с прямым руслом
ниже для потоков с извилистым руслом
не зависит от характера русла
выше для потоков с извилистым руслом
Вероятность турбулентного течения увеличивается в ряду
потоки с извилистым руслом, шероховатым дном
потоки с извилистым руслом, с гладким дном
потоки с прямым руслом
Для эрозии почв представляют большую опасность
потоки ламинарные
потоки турбулентные
режим течения на опасность потока не влияет
влияние режима течения на опасность потока не изучено
В природе при появлении поверхностного стока встречаются
чаще потоки ламинарные
чаще потоки турбулентные
одинаково как потоки ламинарные так и потоки турбулентные
только потоки ламинарные
только потоки турбулентные
Уравнение …. описывает скорость ламинарных потоков
Уравнение …. описывает скорость турбулентных потоков
В уравнении Пуазейля скорость потока зависит от
крутизны стока
крутизны стока, глубины потока
крутизны стока, глубины потока, кинематической вязкости жидкости
крутизны стока, кинематической вязкости жидкости
В уравнении Шези скорость потока зависит от
крутизны стока
крутизны стока, глубины потока
крутизны стока, глубины потока, кинематической вязкости жидкости
крутизны стока, кинематической вязкости жидкости
Для расчета коэффициента Шези используют
эмпирические формулы
физические законы
как эмпирические формулы, так и физические законы
Коэффициент Шези в формуле Базена определяется
глубиной потока
коэффициентом шероховатости
глубиной потока и коэффициентом шероховатости
не зависит от глубины потока и коэффициента шероховатости
Соответствие между уравнением и его названием
|
Уравнение Пуазеля |
|
Уравнение Шези |
|
Формула Базена |
Коэффициент шероховатоси
прямо пропорционален средней высоте выступов дна
обратно пропорционален средней высоте выступов дна
не зависит от средней высоты выступов дна
логарифмически зависит от средней высоты выступов дна
Для песчаных несвязанных почв средняя высота выступов дна определяется
только содержанием крупного песка
только содержанием среднего песка
только содержанием мелкого песка
средневзвешенным диаметром песчинок
Средняя высота выступов дна для песчаных несвязанных почв уменьшается в ряду
крупный песок
средний песок
мелкий песок
Для тяжелых связанных почв средняя высота выступов дна определяется
содержанием агрономически ценных агрегатов
средневзвешенным диаметром сухих агрегатов
средневзвешенным диаметром водопрочных агрегатов
не зависит от агрегатного состава
Средняя высота выступов дна для связанных агрегированных почв увеличивается в ряду
пылеватая структура
пылевато-зернистая структура
мелкоореховатая структура
Средняя придонная скорость турбулентного потока
зависит от средней высоты выступов дна
не зависит от средней высоты выступов дна
взаимосвязь не изучена
Соответствие величин в уравнении .
V |
Скорость потока |
g |
Ускорение свободного падения |
I |
= |
H |
Глубина потока |
ν |
Кинематическая вязкость воды |
Соответствие величин в уравнение .
V |
Скорость потока |
С |
Коэффициент |
I |
= , крутизна склона |
H |
Глубина потока |
Соответствие величин в уравнении .
С |
Коэффициент |
R |
Гидравлический радиус потока |
nb |
Коэффициент шероховатости |
