НОК НОПРИЗ · 10.01700.01

Вопросы 351–400 банка НОК: ГИП по инженерным изысканиям

Часть 8 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 351–400

  • 351. Какой геофизический метод наиболее эффективен для выявления и оконтуривания карстовых полостей, заполненных рыхлым обводненным материалом, в толще известняков на глубинах до 30-50 метров?

    1. электротомография (выявляет аномалии низкого сопротивления среди высокоомных известняков)
    2. сейсморазведка методом преломленных волн (эффективна для определения мощности рыхлых отложений, но не для локальных полостей)
    3. гравиразведка (выявляет крупные региональные структуры, но малоприменима для поиска локальных неглубоких полостей из-за малого контраста плотности)
    4. магниторазведка (применяется для поиска ферромагнитных объектов, неэффективна для карста)
    5. радиоволновое профилирование
  • 352. Какой метод не применяется в комплексе инженерно-геологических исследований для изучения оползневых процессов?

    1. геодезические наблюдения за смещениями поверхности
    2. стационарные наблюдения за режимом подземных вод
    3. лабораторные определения прочностных характеристик грунтов
    4. компрессионные испытания для определения модуля деформации
    5. бурение скважин и отбор монолитов
  • 353. В каком случае выполнение сейсмического микрорайонирования при инженерных изысканиях не требуется согласно действующим нормативным документам?

    1. при размещении объектов повышенного уровня ответственности на площадках с фоновой сейсмичностью 7 баллов и выше
    2. при наличии в основании грунтов III категории по сейсмическим свойствам
    3. для объектов, возводимых в районах с фоновой сейсмичностью 6 баллов и ниже, а также для объектов пониженного уровня ответственности в 7-балльной зоне
    4. при расположении площадки строительства вблизи тектонических разломов, даже при фоновой сейсмичности менее 7 баллов
    5. для объектов массового строительства в 7-балльной зоне
  • 354. Что не является задачей сейсмического микрорайонирования площадки строительства?

    1. оценка приращения сейсмической интенсивности за счет конкретных грунтовых условий
    2. выявление участков, потенциально опасных в сейсмическом отношении
    3. определение расчетной сейсмической интенсивности для площадки
    4. прогноз точного времени, места и силы будущего землетрясения
    5. составление карт сейсмического микрорайонирования
  • 355. Что понимается под геотехническим мониторингом согласно нормативной документации?

    1. комплексное наблюдение за состоянием грунтов основания, фундаментов и конструкций возводимого сооружения, а также за окружающей застройкой в процессе строительства и эксплуатации
    2. совокупность полевых методов исследования грунтов
    3. лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов с целью уточнения их характеристик
    4. геодезические работы по выносу осей сооружения в натуру и созданию разбивочной основы
    5. наблюдение за уровнем подземных вод
  • 356. Что не является объектом геотехнического мониторинга в период строительства подземной части здания?

    1. осадки и крены фундаментов возводимого здания по мере роста нагрузок
    2. горизонтальные смещения верха и глубинные смещения ограждения котлована
    3. изменение химического состава подземных вод в водоносных горизонтах
    4. деформации существующих зданий в зоне влияния нового строительства
    5. напряжения в конструкциях подземной части
  • 357. В каких случаях проведение геотехнического мониторинга является обязательным?

    1. для всех объектов капитального строительства независимо от их уровня ответственности и геологических условий
    2. для объектов геотехнических категорий 2 и 3, а также при наличии окружающей застройки в зоне влияния нового строительства или реконструкции
    3. только для объектов, возводимых на слабых грунтах независимо от их этажности
    4. только для объектов с подземной частью глубже 10 метров и при наличии вблизи памятников архитектуры
    5. для объектов любого уровня ответственности при сложных инженерно-геологических условиях
  • 358. При организации стационарных наблюдений за оползневым склоном основным контролируемым параметром, позволяющим количественно оценить активность оползня, является:

    1. уровень подземных вод в теле оползня
    2. скорость и направление смещения грунтовых масс по поверхности скольжения
    3. влажность грунтов в зоне оползня
    4. атмосферные осадки, выпадающие в районе склона
    5. трещиноватость пород
  • 359. Что не является целью организации стационарных наблюдений за опасными геологическими процессами?

    1. оценка многолетней и сезонной изменчивости факторов
    2. выявление тенденций и количественная оценка параметров их развития
    3. уточнение физико-механических свойств грунтов в лаборатории на вновь отобранных образцах
    4. прогноз их активизации и оценка эффективности инженерной защиты
    5. определение скорости развития процесса
  • 360. Какова минимальная рекомендуемая продолжительность стационарных наблюдений за режимом подземных вод для получения достоверных данных об их многолетней изменчивости и связи с климатическими факторами?

    1. не менее одного гидрологического года
    2. не менее трех лет
    3. не менее пяти лет
    4. не менее десяти лет
    5. не менее одного месяца
  • 361. Что из перечисленного не относится к этапу камеральной обработки материалов инженерно-геологических изысканий?

    1. построение инженерно-геологических разрезов и карт фактического материала по данным полевых работ
    2. статистическая обработка результатов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов
    3. составление текста технического отчета с выводами и рекомендациями
    4. разработка программы инженерно-геологических изысканий на основе технического задания
    5. составление сводных таблиц
  • 362. Что не входит в состав камеральной обработки результатов инженерно-геологических изысканий?

    1. проверка и систематизация первичных полевых документов
    2. вычисление нормативных и расчетных значений характеристик грунтов для каждого инженерно-геологического элемента
    3. проведение полевых испытаний грунтов статическим зондированием
    4. составление сводных таблиц физико-механических свойств грунтов
    5. построение геологических разрезов
  • 363. Что в обязательном порядке должно быть отражено на инженерно-геологических разрезах, являющихся основным графическим документом отчета?

    1. литологический состав грунтов, геологические индексы возраста, номера инженерно-геологических элементов и уровни подземных вод
    2. подробные результаты статистической обработки всех лабораторных данных в виде таблиц на полях разреза
    3. координаты устьев скважин и абсолютные отметки забоя
    4. схема размещения бурового оборудования на период производства полевых работ
    5. даты бурения скважин
  • 364. Что не требуется указывать на инженерно-геологических разрезах согласно стандартам оформления отчетной документации?

    1. номера скважин и их абсолютные отметки устья
    2. литологический состав грунтов и их возрастные индексы
    3. номера выделенных инженерно-геологических элементов
    4. координаты скважин в местной системе координат
    5. глубины отбора проб
  • 365. Какие гидрологические характеристики водного объекта в обязательном порядке определяются при инженерно-гидрометеорологических изысканиях для проектирования мостового перехода?

    1. максимальные и минимальные годовые уровни, и расходы воды, ледовый режим, тип и интенсивность русловых деформаций
    2. только максимальные расходы воды заданной обеспеченности и максимальная высота волн
    3. скорость течения, мутность воды и содержание взвешенных наносов
    4. детальный прогноз русловых деформаций на весь период эксплуатации моста
    5. температура воды и химический состав
  • 366. Что не относится к основным гидрологическим характеристикам водотоков, определяемым в ходе изысканий?

    1. морфометрические характеристики русла и поймы
    2. характерные уровни и расходы воды
    3. химический состав воды и содержание загрязняющих веществ
    4. режим руслового процесса
    5. скорости течения
  • 367. Какой нормативный документ устанавливает правила определения расчетных гидрологических характеристик при отсутствии или недостаточности данных наблюдений?

    1. Свод правил 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
    2. Свод правил 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»
    3. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»
    4. ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
    5. Свод правил 131.13330.2018 «Строительная климатология»
  • 368. Какая характеристика водного режима рек не используется для описания ледового режима при изысканиях для мостовых переходов?

    1. толщина льда
    2. дата ледостава и дата вскрытия реки
    3. скорость течения воды в открытом русле в летнюю межень
    4. наличие, мощность и динамика заторов и зажоров льда
    5. высота ледохода
  • 369. С какой целью при инженерно-гидрометеорологических изысканиях определяются такие характеристики, как скорость и направление ветра, количество твердых, жидких и смешанных осадков, температура воздуха?

    1. для расчета объемов поверхностного стока при проектировании водоотводных сооружений
    2. для определения климатических нагрузок на проектируемые здания и сооружения в соответствии с требованиями Свода правил 20.13330
    3. для оценки возможности круглогодичного выполнения полевых работ и выбора оптимальных сроков производства изысканий
    4. для составления краткосрочного прогноза погоды на период строительства
    5. для оценки испарения с водной поверхности
  • 370. Что не является допускаемым источником метеорологической информации для определения климатических параметров при инженерных изысканиях?

    1. данные многолетних наблюдений на ближайших метеорологических станциях росгидромета, полученные по запросу
    2. справочные данные, приведенные в Своде правил 131.13330 «Строительная климатология»
    3. результаты собственных краткосрочных натурных наблюдений на площадке, выполненных в период полевых работ
    4. данные среднесрочных и долгосрочных прогнозов погоды, опубликованные в открытых интернет-источниках
    5. материалы ранее выполненных изысканий на соседних участках
  • 371. Какова минимальная продолжительность непрерывных наблюдений за метеорологическими элементами на репрезентативной станции, необходимая для получения достоверных климатических характеристик?

    1. не менее 5 лет
    2. не менее 10 лет
    3. не менее 20-30 лет
    4. не менее 50 лет
    5. не менее 1 года
  • 372. С какой основной целью при инженерно-гидрометеорологических изысканиях для линейных сооружений определяются максимальные расходы воды заданной обеспеченности?

    1. для расчета параметров водопропускных сооружений и определения границ зон затопления поймы в период паводков
    2. для оценки возможности судоходства на пересекаемых водных объектах в период высокой воды
    3. для определения объемов поверхностного стока при проектировании продольных водоотводных канав
    4. для расчета водопотребности при строительных работах в период межени
    5. для оценки размыва русла
  • 373. Что из перечисленного не является методом определения расчетных гидрологических характеристик при инженерных изысканиях?

    1. анализ и статистическая обработка данных многолетних наблюдений на гидрологических постах-аналогах
    2. использование региональных формул редукции для неизученных рек
    3. метод гидрологической аналогии
    4. метод экспертной оценки, основанной на мнении трех независимых специалистов-гидрологов
    5. моделирование стока
  • 374. Какова минимальная продолжительность ряда гидрометрических наблюдений на рекеаналоге, необходимая для приведения кратковременных наблюдений на изучаемой реке к многолетнему периоду?

    1. 10 лет
    2. 15 лет
    3. 20 лет
    4. 30 лет
    5. 5 лет
  • 375. Какая обеспеченность максимальных расходов воды используется при проектировании мостовых переходов на автомобильных дорогах I и II категории?

    1. 0,1 процента (очень редкая)
    2. 1 процент (один раз в 100 лет)
    3. 5 процентов (один раз в 20 лет)
    4. 10 процентов (один раз в 10 лет)
    5. 2 процента
  • 376. В какие сроки выполняются гидробиологические исследования на морских акваториях в составе инженерно-экологических изысканий?

    1. в период открытой воды
    2. круглогодично, включая подледный лов
    3. только в летний период
    4. в период максимального биологического разнообразия
    5. в зимний период
  • 377. Какие виды исследований на морских акваториях не допускается выполнять при наличии сплошного ледового покрова?

    1. гидрохимические исследования
    2. гидробиологические исследования
    3. геофизические исследования дна
    4. газогеохимические исследования
    5. геологические исследования дна
  • 378. Что понимается под инженерно-гидрографическими работами в составе инженерных изысканий?

    1. изучение рельефа дна водных объектов
    2. измерение глубин и построение батиметрических планов
    3. обследование подводных препятствий
    4. изучение рельефа дна, измерение глубин и обследование подводных препятствий
    5. изучение течений и волнений
  • 379. Какое из перечисленных средств измерений не относится к оборудованию, применяемому при выполнении инженерно-гидрографических работ для изучения рельефа дна, глубин и подводных препятствий?

    1. эхолот
    2. гидролокатор бокового обзора
    3. тахеометр электронный
    4. профилограф
    5. батометр
  • 380. Какие виды работ в обязательном порядке входят в состав инженерно-экологических изысканий для объектов жилого назначения?

    1. только исследования атмосферного воздуха и почвенные исследования
    2. исследование атмосферного воздуха, почвенные исследования, радиационные исследования и оценка физических воздействий
    3. только радиационные исследования и газогеохимические исследования (при наличии оснований)
    4. почвенные исследования и оценка состояния растительного покрова
    5. исследование поверхностных и подземных вод
  • 381. Какая из перечисленных задач не относится к задачам инженерно-экологических изысканий?

    1. оценка современного состояния компонентов окружающей среды
    2. выявление зон с особым режимом природопользования
    3. разработка технологических решений по снижению выбросов загрязняющих веществ
    4. прогноз возможных изменений экосистем при строительстве и эксплуатации объекта
    5. оценка воздействия на окружающую среду (в рамках изысканий)
  • 382. Какие загрязняющие вещества подлежат обязательному определению в атмосферном воздухе при инженерно-экологических изысканиях?

    1. взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота
    2. тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть) и бензапирен
    3. озон, формальдегид, фреоны
    4. метан, аммиак, сероводород
    5. оксиды азота и серы
  • 383. Какой метод отбора проб атмосферного воздуха не применяется при инженерно-экологических изысканиях для определения концентраций химических загрязняющих веществ?

    1. аспирационный метод (протягивание воздуха через поглотительные среды)
    2. седиментационный метод (осаждение примесей под действием силы тяжести)
    3. метод сорбционных трубок (пассивная диффузия на сорбент)
    4. барботирование (пропускание воздуха через жидкую поглотительную среду)
    5. криогенное концентрирование
  • 384. В каких точках проводятся измерения загрязнения атмосферного воздуха на участке строительства?

    1. только на границе санитарно-защитной зоны проектируемого объекта
    2. только на ближайшей жилой застройке и рекреационных зонах
    3. только с подветренной стороны от существующих источников загрязнения
    4. на границе санитарно-защитной зоны, в жилой застройке, с подветренной стороны от источников в зависимости от целей исследования
    5. только в местах проживания населения
  • 385. Какой метод не относится к косвенным (индикационным) методам оценки загрязнения атмосферного воздуха? (126)

    1. геохимическая съемка по почвенному покрову
    2. снегомерная съемка для определения пылевой и химической нагрузки
    3. лишайникоиндикация (оценка состояния эпифитной лихенофлоры)
    4. прямое инструментальное определение концентраций загрязняющих веществ в пробах воздуха (газовая хроматография)
    5. биоиндикация по хвое и листьям
  • 386. Каким документом регламентируются общие требования к отбору проб почв при инженерно-экологических изысканиях?

    1. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»
    2. ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»
    3. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»
    4. Свод правил 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
    5. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб»
  • 387. В каких случаях норма снятия плодородного слоя почвы не устанавливается?

    1. при загрязнении почв выше предельно допустимых концентраций для почв населенных пунктов
    2. для сильнокаменистых, сильнопесчаных и сильносмытых почв
    3. для почв с мощностью гумусового горизонта менее 10 сантиметров
    4. для почв лесных массивов, не подлежащих вырубке в соответствии с проектом
    5. для почв с содержанием гумуса менее 2 процентов
  • 388. Какие показатели химического загрязнения почв являются обязательными для определения?

    1. содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть, медь, цинк, никель)
    2. содержание мышьяка
    3. содержание нефтепродуктов и бензапирена
    4. содержание тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов и бензапирена
    5. содержание пестицидов
  • 389. Какие сведения о почвах требуется указывать в техническом отчете, если снятие плодородного слоя не предусматривается проектной документацией?

    1. мощность гумусового горизонта и содержание гумуса
    2. гранулометрический состав и содержание элементов питания растений
    3. характеристики плодородия (мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, гранулометрический состав)
    4. содержание валовых форм тяжелых металлов и других загрязняющих веществ
    5. кислотность и засоление
  • 390. Каким методом отбираются пробы почвы для химического анализа из поверхностного слоя?

    1. Методом конверта (точечные пробы отбираются по диагонали или конверту)
    2. Методом прикопок (шурфование с нарушением структуры почвенного профиля)
    3. Точечным методом (единичные пробы в характерных точках)
    4. Линейным методом (по профилю через равные расстояния)
    5. Методом случайных проб
  • 391. Что не является показателем плодородия почвы при оценке необходимости снятия плодородного слоя?

    1. содержание гумуса
    2. содержание азота, фосфора и калия
    3. гранулометрический состав
    4. содержание тяжелых металлов (валовые и подвижные формы)
    5. мощность гумусового горизонта
  • 392. Какие показатели качества поверхностных вод определяются при инженерно-экологических изысканиях?

    1. биохимическое потребление кислорода и химическое потребление кислорода
    2. содержание взвешенных веществ и минерализация
    3. концентрация растворенного кислорода и запах
    4. запах, взвешенные вещества, минерализация, биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, растворенный кислород и другие
    5. температура и прозрачность
  • 393. Что не является нормативом качества воды для оценки состояния поверхностных водных объектов?

    1. предельно допустимая концентрация для водных объектов хозяйственно-питьевого назначения
    2. предельно допустимая концентрация для водных объектов рыбохозяйственного назначения
    3. ориентировочный допустимый уровень
    4. предельно допустимый сброс
    5. ориентировочно безопасный уровень воздействия
  • 394. Какие требования предъявляются к отбору проб подземных вод для химического анализа?

    1. предварительная прокачка скважины до стабилизации показателей (pH, температуры, электропроводности)
    2. использование чистой посуды, ополоснутой отбираемой водой (кроме проб на микробиологический анализ)
    3. консервация проб для определения неустойчивых компонентов (растворенные газы, железо двухвалентное и другие)
    4. прокачка, использование чистой посуды и консервация для неустойчивых компонентов
    5. отбор проб без прокачки для сохранения естественного состава
  • 395. Что не является показателем санитарно-эпидемиологического состояния водоисточников?

    1. индекс бактерий группы кишечных палочек
    2. содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть)
    3. наличие патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, энтеровирусы)
    4. наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших
    5. общее микробное число
  • 396. Каким документом регламентируются общие требования к отбору проб донных отложений?

    1. ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов»
    2. ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»
    3. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»
    4. Свод правил 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
    5. ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»
  • 397. В каких случаях определение радионуклидов в донных отложениях не является обязательным?

    1. при планируемом использовании донных отложений в качестве удобрений
    2. при проведении дноуглубительных работ с последующим размещением грунта на поверхности
    3. при строительстве объектов на акваториях, не связанном с извлечением и перемещением донного грунта
    4. при наличии в районе радиационно-опасных объектов или радиоактивного загрязнения территории
    5. при размещении грунта в воде
  • 398. Какие показатели определяются в донных отложениях для оценки загрязнения?

    1. тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, цинк, медь, никель)
    2. нефтепродукты
    3. бензапирен
    4. тяжелые металлы, нефтепродукты, бензапирен и другие в зависимости от характера загрязнения
    5. пестициды
  • 399. Какие виды радиационных исследований проводятся при инженерно-экологических изысканиях?

    1. поисковая гамма-съемка для выявления радиационных аномалий
    2. измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения
    3. определение плотности потока радона с поверхности грунта
    4. поисковая гамма-съемка, дозиметрические измерения, радоновые исследования
    5. определение содержания радионуклидов в пробах
  • 400. Для каких объектов не требуется определение плотности потока радона с поверхности грунта?

    1. жилые здания с постоянным пребыванием людей
    2. детские дошкольные учреждения и школы
    3. открытые спортивные площадки и парковые зоны
    4. производственные здания с постоянными рабочими местами
    5. административные здания

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 →