核电厂厂址勘探对地下洞穴的探测所使用的方法包括()。
A.压水试验
B.遥测
C.钻孔、取样、开挖
D.钻孔测井
E.地球物理勘探
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A.压水试验
B.遥测
C.钻孔、取样、开挖
D.钻孔测井
E.地球物理勘探
核电厂厂址()阶段的勘探是根据工程地质测绘成果确定两条相互交叉的直线布置钻孔,在交叉点上布置一个钻孔。
A.选择
B.评定
C.运行
D.运行前
核电厂厂址的地球物理勘察方法包括表面地球物理勘察和钻孔地球物理勘察。()在土中通常无效。
A.地震折射/反射勘探
B.跨孔剪切波测量
C.地脉动测量
D.核测井
A.开挖和回填阶段地下岩土材料的变形
B.建筑物以下和邻近区域的地下水状况
C.挡土结构和土工结构在内的安全相关结构物的倾斜和位移以及相关参数
D.厂址和地下岩土材料的地震特性
E.对地基和土工结构的预期特性进行现场核实
A.人类抽取地下水作为生活用水的区域内,最近取水点的地下水中放射性物质的估算浓度
B.放射性物质从释放点到取水点的迁移路径和迁移时间
C.地表水流、壤中流和地下水补给的输运能力
D.不同水平下,含水层受污染的敏感度
E.核电厂事故排放的放射性物质在地下水中浓度的时空分布
核电厂厂址地下条件的勘察在厂址评价过程的()是重要的。
A.选择阶段
B.评定阶段
C.运行前和运行阶段
D.各个阶段
在对核电厂厂址地下土层的液化可能性进行初判时,规定:土的粒径5mm颗粒含量的质量百分率()时,可判为不液化。
A.≥70
B.≥80
C.≤70
D.≤80
在对核电厂厂址地下土层的液化可能性进行初判时,规定:地层年代为第四纪晚更新世(),可判定为不液化。
A.Q3或以前
B.Q3或以后
C.Q4或以前
D.Q4或以后
A.用音频电穿透仪探测含水层与导水构造
B.用地震勘探仪和组合测井仪探测地质构造
C.通过导水构造检测水位
D.用同位素质谱仪对矿山地下水中环境放射性同位素3H、“C的能谱进行测定,用以判断地下水年龄
E.用离子色谱仪、高压液相色谱仪对矿山地下水中常量、微量的离子进行分析
核电厂厂址选择所包括的内容很广,核电厂厂址选择的工作主要体现在()阶段。
A.可行性研究
B.选择
C.评价
D.运行前
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