НОК НОПРИЗ · 10.01700.01

Вопросы 301–350 банка НОК: ГИП по инженерным изысканиям

Часть 7 из 11. Всего в банке новой редакции 509 вопросов; на экзамене в билете 50. Вопросы взяты из официального банка СПК НОПРИЗ, он публикует их без ключей: ответы и обоснования подготовили инженеры Мосгеопро и отрабатываются в тренажёре.

Вопросы 301–350

  • 301. Какой метод не используется для создания высотной опорной геодезической сети?

    1. геометрическое нивелирование (III и IV классов)
    2. тригонометрическое нивелирование
    3. спутниковое нивелирование
    4. полигонометрия
    5. гидростатическое нивелирование
  • 302. При выполнении спутниковых геодезических определений методом статика для построения плановой сети сгущения какое минимальное количество исходных пунктов государственной геодезической сети с известными координатами должно быть включено в сеанс наблюдений для обеспечения возможности контроля качества полевых измерений и последующего уравнивания?

    1. пять исходных пунктов
    2. три исходных пункта
    3. четыре исходных пункта
    4. один исходный пункт
    5. два исходных пункта
  • 303. От каких факторов зависит предельная длина висячего теодолитного хода при создании съемочного обоснования для топографической съемки?

    1. от масштаба съемки и характера территории
    2. от времени года и погодных условий в период производства полевых работ
    3. от типа применяемого электронного тахеометра и метода измерения линий
    4. от опыта и квалификации геодезиста, выполняющего измерения
    5. от наличия видимости между точками хода
  • 304. Какое требование к точности построения теодолитных ходов съемочного обоснования установлено для топографической съемки масштаба 1:500 на застроенной территории?

    1. предельная длина хода между исходными пунктами не более 1,2 километра, предельная относительная невязка 1:2000
    2. предельная длина хода между исходными пунктами не более 2,5 километра, предельная относительная невязка 1:1500
    3. предельная длина хода между исходными пунктами не более 4,0 километра, предельная относительная невязка 1:1000
    4. предельная длина хода между исходными пунктами не более 8,0 километра, предельная относительная невязка 1:500
    5. предельная длина хода не более 0,5 километра, предельная относительная невязка 1:1000
  • 305. Какой метод топографической съемки не обеспечивает получение цифровой модели местности в автоматическом или автоматизированном режиме для последующего использования в системах автоматизированного проектирования и геоинформационных системах?

    1. тахеометрическая съемка с использованием электронного тахеометра и полевого контроллера
    2. мензульная съемка с использованием кипрегеля и мензулы
    3. наземное лазерное сканирование с последующей обработкой облаков точек
    4. фотограмметрическая съемка с цифровой обработкой снимков
    5. спутниковая съемка в режиме реального времени
  • 306. Каков максимальный срок использования инженерно-топографических планов для проектирования объектов капитального строительства без выполнения полевого обследования?

    1. 1 год (для застроенных территорий) и 2 года (для незастроенных)
    2. 2 года (для застроенных территорий) и 4 года (для незастроенных)
    3. 3 года (для всех типов территорий) при условии отсутствия техногенных изменений
    4. 4 года (для всех типов территорий) с последующей обязательной корректурой
    5. 5 лет (для всех типов территорий) при наличии согласования с местными органами архитектуры
  • 307. Какой метод не используется для непосредственного определения планово-высотного положения скрытых (подземных) инженерных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях?

    1. трассирование с помощью трубокабелеискателей
    2. контрольные вскрытия (шурфовка) с последующей геодезической привязкой
    3. георадиолокационное профилирование с интерпретацией сигнала
    4. спутниковые геодезические определения в режиме реального времени
    5. использование магнитных искателей
  • 308. Какая величина расхождения между глубиной заложения коммуникации, определенной прибором (трубокабелеискателем), и данными контрольной шурфовки считается допустимой для подтверждения достоверности результатов трассирования?

    1. не более 5 процентов от глубины заложения коммуникации
    2. не более 10 процентов от глубины заложения коммуникации
    3. не более 15 процентов от глубины заложения коммуникации
    4. не более 20 процентов от глубины заложения коммуникации
    5. не более 25 процентов от глубины заложения коммуникации
  • 309. Какие сведения о подземных коммуникациях, выявленных в процессе изысканий, не обязательно отражать на инженерно-топографическом плане?

    1. глубина заложения
    2. материал, из которого выполнена коммуникация
    3. диаметр или сечение трубопровода
    4. собственник коммуникации и дата последнего ремонта
    5. направление потока
  • 310. Какие методы геодезических наблюдений применяются для определения вертикальных перемещений фундаментов зданий и сооружений?

    1. геометрическое нивелирование короткими лучами с использованием высокоточных нивелиров
    2. тригонометрическое нивелирование с использованием точных тахеометров
    3. гидростатическое нивелирование с использованием переносных или стационарных гидростатических систем
    4. геометрическое, тригонометрическое и гидростатическое нивелирование в зависимости от требуемой точности и условий измерений
    5. спутниковые методы в статическом режиме
  • 311. Какой из перечисленных методов геодезических наблюдений предназначен для определения исключительно вертикальных перемещений и не применяется для измерения горизонтальных смещений зданий и сооружений?

    1. способ створных измерений с использованием теодолита или тахеометра
    2. способ отдельных направлений
    3. гидростатическое нивелирование
    4. спутниковые геодезические определения в кинематическом режиме
    5. лазерное сканирование
  • 312. Какая предельная погрешность измерения крена установлена для уникальных высотных сооружений?

    1. 0,0001 от высоты сооружения
    2. 0,001 от высоты сооружения
    3. 0,01 от высоты сооружения
    4. 0,1 от высоты сооружения
    5. 0,00001 от высоты сооружения
  • 313. Что не является объектом геодезического мониторинга в период строительства заглубленного сооружения?

    1. осадки и горизонтальные смещения фундаментов возводимого здания
    2. деформации ограждающих конструкций котлована
    3. изменение уровня грунтовых вод в наблюдательных скважинах, расположенных вокруг котлована
    4. смещения и деформации существующих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства
    5. определение физико-механических свойств грунтов основания
  • 314. Для каких объектов и задач применение технологии наземного лазерного сканирования является наиболее эффективным и обоснованным по сравнению с классической тахеометрической съемкой?

    1. сложные промышленные объекты с густой сетью технологических трубопроводов и оборудования
    2. фасады зданий, имеющие сложную архитектурную форму, декор, лепнину
    3. подземные горные выработки, тоннели, открытые карьеры для получения детальных трехмерных моделей
    4. все перечисленные объекты, где требуется высокая детализация и скорость съемки большого количества точек
    5. объекты, не требующие высокой детализации
  • 315. Какой вид (метод) лазерного сканирования не применяется в практике инженерных изысканий для строительства?

    1. наземное лазерное сканирование
    2. воздушное лазерное сканирование
    3. подводное лазерное сканирование
    4. мобильное лазерное сканирование
    5. спутниковое лазерное сканирование
  • 316. Что понимается под инженерной цифровой моделью местности?

    1. совокупность пространственных данных о рельефе, ситуации, растительности и подземных коммуникациях, представленная в цифровом виде
    2. трехмерная визуализация одного отдельно взятого здания или сооружения с детализацией фасадов и внутренних помещений
    3. цифровая растровая карта, привязанная к системе координат
    4. база данных координат и высот только пунктов государственной геодезической сети и геодезических пунктов сгущения
    5. совокупность данных только о рельефе местности
  • 317. Что не входит в состав инженерной цифровой модели местности как интегрированного продукта инженерно-геодезических изысканий?

    1. цифровая модель рельефа
    2. цифровая модель ситуации
    3. цифровая модель подземных и надземных инженерных коммуникаций с их атрибутами
    4. физико-механические свойства грунтов в выделенных инженерно-геологических элементах
    5. цифровая модель растительности
  • 318. По какому признаку грунты подразделяются на классы?

    1. по характеру структурных связей
    2. по происхождению
    3. по гранулометрическому составу
    4. по физико-механическим свойствам
    5. по влажности
  • 319. Какие грунты не относятся к классу дисперсных?

    1. связные
    2. сыпучие
    3. скальные
    4. органоминеральные
    5. техногенные
  • 320. К какому генетическому типу относятся грунты, образовавшиеся в результате выветривания коренных пород и оставшиеся на месте своего образования?

    1. элювиальные
    2. делювиальные
    3. аллювиальные
    4. пролювиальные
    5. коллювиальные
  • 321. Какой из перечисленных грунтов не является техногенным?

    1. насыпной
    2. намывной
    3. измененный физико-химическим воздействием
    4. лессовый
    5. культурный слой
  • 322. Какой способ бурения инженерно-геологических скважин обеспечивает наилучшее сохранение природной структуры грунта для отбора монолитов высокого качества?

    1. шнековый способ
    2. колонковый способ с применением двойной колонковой трубы
    3. ударно-канатный способ
    4. вибрационный способ
    5. роторный способ с прямой промывкой
  • 323. Какой способ бурения не рекомендуется применять для отбора проб грунта с ненарушенной структурой в многолетнемерзлых грунтах, так как он вызывает их интенсивное нагревание и растепление?

    1. колонковый с промывкой охлажденным раствором
    2. шнековый
    3. ударно-канатный с применением колонкового стакана
    4. колонковый с продувкой сжатым охлажденным воздухом
    5. роторный с использованием специальных буровых головок
  • 324. Какое требование к ликвидационному тампонажу инженерно-геологических скважин после завершения всех исследований установлено нормативными документами?

    1. тампонаж должен выполняться глиной или цементно-песчаным раствором для предотвращения загрязнения подземных вод и связи водоносных горизонтов
    2. обратная засыпка скважины буровым шламом с послойным трамбованием
    3. установка в устье скважины металлического репера с бетонированием для долговременных наблюдений
    4. скважина должна быть оставлена открытой на период строительства для возможности последующего геотехнического контроля
    5. скважина должна быть законсервирована с установкой заглушки
  • 325. Что не является целью бурения инженерно-геологических скважин при выполнении полевых исследований грунтов?

    1. отбор монолитов грунта для последующего определения физико-механических свойств в лаборатории
    2. проведение опытных откачек для определения фильтрационных параметров водоносных горизонтов
    3. выполнение прессиометрических испытаний для определения деформационных характеристик грунтов в стенках скважины
    4. проведение сдвиговых испытаний целиков грунта в условиях естественного залегания
    5. визуальное описание геологического разреза
  • 326. Какие требования к отбору, упаковке, маркировке и транспортированию монолитов грунта с ненарушенной структурой установлены нормативными документами?

    1. отбор монолитов производится из стенок шурфов или из керна скважин специальными грунтоносами
    2. каждый монолит должен быть немедленно замаркирован, запарафинирован и снабжен этикеткой
    3. должна быть обеспечена сохранность природной структуры, влажности и сложения грунта в процессе транспортировки и хранения
    4. все перечисленные требования в совокупности
    5. монолиты должны быть упакованы в металлические пеналы
  • 327. Что не является обязательным требованием при отборе проб грунта с нарушенной структурой?

    1. сохранение природной влажности грунта на момент отбора
    2. отбор пробы из каждого выделенного инженерно-геологического элемента
    3. обеспечение представительности пробы
    4. маркировка пробирки или пакета с указанием скважины, глубины и даты отбора
    5. отбор пробы только из центра слоя
  • 328. Какие требования предъявляются к отбору проб подземных вод для определения их химического состава и агрессивности по отношению к строительным материалам?

    1. предварительная прокачка скважины до стабилизации показателей
    2. использование чистой посуды, предварительно ополоснутой отбираемой водой
    3. консервация проб химическими реагентами для определения неустойчивых компонентов
    4. требуется прокачка, использование чистой посуды и консервация для неустойчивых компонентов
    5. достаточно набрать воду в любую чистую бутылку
  • 329. Какие образцы грунта не относятся к категории образцов с ненарушенной структурой?

    1. образцы, отобранные режущим стальным кольцом из стенки шурфа или котлована
    2. керн, отобранный двойной колонковой трубой со съемным керноприемником
    3. образцы, отобранные из керна, полученного при шнековом бурении
    4. монолиты, отобранные из массива грунта с последующим парафинированием и упаковкой в жесткие футляры
    5. образцы, отобранные вдавливанием тонкостенного стакана
  • 330. Какие параметры регистрируются непосредственно в процессе выполнения статического зондирования грунтов?

    1. удельное сопротивление грунта под конусом и сопротивление грунта по боковой поверхности зонда
    2. модуль деформации и коэффициент сжимаемости грунта
    3. угол внутреннего трения и удельное сцепление
    4. плотность грунта в сухом состоянии и коэффициент пористости
    5. влажность грунта и предел текучести
  • 331. Какой метод полевых испытаний грунтов не предназначен для определения деформационных характеристик?

    1. штамповые испытания
    2. прессиометрические испытания
    3. испытания грунтов на срез целика
    4. дилатометрические испытания
    5. статическое зондирование
  • 332. Для каких грунтов и с какой целью применяется метод вращательного среза в полевых условиях?

    1. для определения недренированной прочности маловлажных глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции
    2. для определения модуля деформации песчаных и гравелистых грунтов
    3. для определения показателей прочности водонасыщенных глинистых грунтов мягкои текучепластичной консистенции
    4. для оценки относительного содержания органического вещества в торфах и заторфованных грунтах
    5. для определения плотности скелета грунта
  • 333. Что не регистрируется в процессе динамического зондирования грунтов?

    1. число ударов дизельного молота или молота-автомата, необходимое для погружения зонда на заданный интервал
    2. глубина погружения зонда от начала забивки
    3. поровое давление в водонасыщенных грунтах при динамическом воздействии
    4. отказ зонда на фиксированном интервале
    5. время погружения на заданный интервал
  • 334. Какой показатель не определяется при компрессионных испытаниях грунтов?

    1. коэффициент сжимаемости и компрессионный модуль деформации
    2. относительное сжатие при различных ступенях нагрузки
    3. структурная прочность при сжатии
    4. угол внутреннего трения и удельное сцепление
    5. коэффициент фильтрации
  • 335. Какие методы используются для определения гранулометрического состава песчаных и глинистых грунтов?

    1. ситовой метод
    2. ареометрический метод
    3. пипеточный метод
    4. ситовой, ареометрический и пипеточный методы в зависимости от крупности частиц и требуемой детальности
    5. седиментационный метод
  • 336. Какой метод не относится к лабораторным методам определения прочностных характеристик грунтов?

    1. испытания на одноосное сжатие
    2. трехосные испытания в различных режимах
    3. испытания на срез в одноплоскостных сдвиговых приборах
    4. испытания штампом в лабораторном лотке
    5. испытания на сдвиг призмы
  • 337. Какие параметры прочности и деформируемости грунтов могут быть определены по результатам трехосных испытаний?

    1. угол внутреннего трения и удельное сцепление для различных траекторий нагружения
    2. модуль деформации при различных видах напряженного состояния
    3. параметры, характеризующие недренированную прочность
    4. угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и параметры недренированной прочности
    5. только угол внутреннего трения и сцепление
  • 338. Что не является целью лабораторных определений химического состава грунтов и водных вытяжек из них?

    1. оценка коррозионной активности грунтов по отношению к стали, алюминию, бетону
    2. определение степени и типа засоленности
    3. установление содержания органических веществ
    4. определение компрессионного модуля деформации
    5. определение содержания гипса и карбонатов
  • 339. Какие методы полевых испытаний грунтов относятся к основным для определения коэффициента фильтрации водонасыщенных грунтов?

    1. опытные откачки из скважин и наливы воды в шурфы и скважины
    2. статическое и динамическое зондирование
    3. прессиометрические испытания и испытания на вращательный срез
    4. штамповые испытания и компрессионные испытания в лаборатории
    5. геофизические методы
  • 340. Что НЕ определяется в ходе выполнения опытных кустовых откачек из скважин?

    1. коэффициент фильтрации водоносного горизонта
    2. радиус влияния откачки и коэффициент пьезопроводности
    3. коэффициент водоотдачи
    4. плотность частиц грунта водовмещающих пород
    5. уровень подземных вод в статике
  • 341. С какой целью выполняются опытные нагнетания воды в скважины при инженерно-геологических изысканиях?

    1. для определения водопроницаемости скальных и полускальных грунтов, а также косвенной оценки их трещиноватости
    2. для определения коэффициента фильтрации песчаных и гравелистых грунтов в зоне аэрации
    3. для определения статического уровня подземных вод и направления их потока
    4. для изучения гранулометрического состава водовмещающих пород по выносу частиц
    5. для оценки химического состава подземных вод
  • 342. Какая характеристика подземных вод не является обязательной для определения при инженерно-геологических изысканиях для объектов нормального уровня ответственности?

    1. глубина залегания установившегося уровня подземных вод
    2. химический состав и агрессивность по отношению к материалам фундаментов
    3. температура воздуха на участке работ в момент замера уровня воды в скважине
    4. коррозионная активность вод по отношению к металлическим конструкциям
    5. сезонные колебания уровня
  • 343. Какие характеристики грунтов подлежат обязательному определению для оценки их потенциальной просадочности?

    1. относительная просадочность и начальное просадочное давление
    2. просадка грунта от собственного веса и коэффициент фильтрации при полном водонасыщении
    3. модуль деформации в водонасыщенном состоянии и коэффициент пористости
    4. плотность сухого грунта и влажность на границе текучести
    5. угол внутреннего трения и сцепление
  • 344. Какие грунты не относятся к категории специфических грунтов, характеризуемых как просадочные?

    1. лессовые грунты
    2. набухающие грунты
    3. засоленные грунты
    4. песчаные грунты средней плотности и плотные
    5. торфы
  • 345. Какая характеристика грунтов в обязательном порядке определяется при инженерно-геологических изысканиях для оценки их способности к увеличению объема при взаимодействии с водой?

    1. относительное набухание и давление набухания
    2. свободное набухание и влажность набухания
    3. плотность скелета грунта и коэффициент пористости после набухания
    4. гранулометрический состав и число пластичности
    5. модуль деформации при набухании
  • 346. Что не является особенностью инженерно-геологических изысканий на засоленных грунтах?

    1. определение степени и типа засоления
    2. оценка суффозионной осадки
    3. определение химического состава водных вытяжек из грунтов
    4. определение температуры грунтов на глубине
    5. определение содержания легкорастворимых солей
  • 347. Что из перечисленного не является обязательным для изучения при инженерно-геологических изысканиях на техногенных грунтах?

    1. состав, происхождение и способ отсыпки грунта
    2. физико-механические свойства, определяемые с учетом неоднородности и времени отсыпки
    3. однородность сложения, слеживаемость и возможная степень уплотнения во времени
    4. содержание гумуса и карбонатов, характерное для почвенно-растительного слоя
    5. наличие органических включений
  • 348. Какая характеристика грунтов подлежит обязательному определению в районах распространения многолетнемерзлых грунтов для оценки их использования в качестве основания?

    1. температура грунтов на глубине нулевых годовых амплитуд
    2. содержание водорастворимых солей в деятельном слое
    3. коэффициент фильтрации талых грунтов
    4. относительная просадочность при оттаивании
    5. влажность мерзлых грунтов
  • 349. Какой из перечисленных процессов не относится к опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам, подлежащим изучению при инженерно-геологических изысканиях?

    1. подтопление территорий
    2. карстообразование
    3. затопление территории паводковыми водами
    4. оползневые процессы
    5. суффозия
  • 350. Что не относится к экзогенным геологическим процессам?

    1. оползни и обвалы
    2. карст и суффозия
    3. землетрясения
    4. подтопление и затопление
    5. сели

Все части банка

Проверить себя

Читать банк подряд полезно, но экзамен проверяет другое: скорость и уверенность. На странице квалификации есть тренажёр по разделам и симуляция экзамена: 50 вопросов, 90 минут, порог 36 правильных.

Открыть тренажёр ГИП по инженерным изысканиям →