地下水水文学习题2

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水文地质学基础习题汇总试题

水文地质学基础习题汇总试题
3、简述流网的作用。
4、简述汇制流网图的一般步骤?
五、材料题
1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层,其渗透系数为15 m/d,孔隙度为0.2,沿着水流方向的两观测孔A、B间距L=1200m,其水位标高分别为Ha=5.4m,Hb=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。
答案要点:
由题意得:
(m/d)
2、简述饱水带特征?
3、潜水有哪些特征?
4、承压水有哪些特征?
5、简述含水层形成的必要条件
6、简述含水层与隔水层定义的相对性,并举例说明在利用与排除地下水的实际工作中,如何划分含水层与隔水层。
五、材料题
(一)潜水等水压线图
1、根据下列图1的三图分析指出(A)、(B)、(C)各河的河水与潜水的相互关系及潜水流线。
三、判断题
1、松散岩石中颗粒的形状对孔隙度没有影响。()
2、地层介质的固体颗粒越粗大,孔隙度就越大。()
3、在松散的砂层中,一般来说容水度在数值上与孔隙度相当。()
4、在连通性较好的含水层中,岩石的空隙越大,给水度越大。()
5、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。()
答案要点:
(1)龙江两岸潜水的流向见图中箭头所示。河流西部为潜水补给河流,东部为河流补给潜水。
(2) 。
(3)渗透系数 (m/d)。
(二)承压水等水压线图
1、某区域承压水的等水压线图(如下图所示),试确定:
(1)本地区地下水的主要流向(以箭头表示);
(2)A点承压水头;
(3)B点含水层埋深;
(4)C点的初见水位和稳定(承压)水位(如果在C点凿井时)。
3、孔隙度的大小主要取决于及情况,另外及情况也影响孔隙度。

水文地质学试题及答案02

水文地质学试题及答案02

水文地质学试题及答案02长安大学水文地质学考试A卷试题一、名词解释(每题5分,共20分)1.渗透系数2.过水断面3.硬度4.上层滞水5.矿化度二、判断正误(每题4分,共20分)1.承压水是当揭露含水层时所见到的水位。

()2.地下水的资源是完全可以补偿的。

()3.地下水永远是从高处流向低处。

()4.地下水的实际流速大于假象流速。

()5.溶滤水必然存在被溶滤的岩土的成分。

()三、填空(每空2分,共10分)1.岩石的给水度通常与它的空隙度()等。

2.含水层失去水量的过程称()。

3.稳定流条件下,流线与迹线()。

4.由一系列等水头线与流线组成的网格叫()。

5.地下水溶滤作用的最终阶段一般形成()型地下水。

四、回答问题(20分)1.试述含水层与隔水层的异同。

2.试述导水断层的水文地质意义。

3.试述从山前到平原洪积物中地下水的一般规律。

4.试述潜水含水层和承压含水层的异同。

49.8分数矿化度354.000毫克/升;Br354.0毫克/升。

六、对比分析在沙砾石层和粘性土层中容水性、持水性、给水性的大小和相互关系。

(15分)0.215.428.85.8CIHco3NaCaMg一.名词解释(每题4分,共20分)1.渗透系数指岩石渗透性能的定量指标。

2.过水断面是垂直于地下水运动方向的包括岩石空隙和颗粒的面积。

3..硬度是指水中钙镁离子的含量。

4.上层滞水是包气带内不连续含水层之上的重力水。

5.矿化度是地下水中离子、分子、和盐分的总量。

二、判断正误(每题4分,共20分)1.误2.误3.误4.正5误三、填空(每空2分,共20分)1.不2.排泄3.重合4.流网5..CaHco3四、回答问题(20分)1.试述含水层与隔水层的异同。

答;含水层与隔水层都含水,前者含重力水;后者含结合水2.试述导水断层的水文地质意义。

答:导水断层一般呈脉状分布。

正断层一般为导水断层;逆断层相对隔水。

断层两侧岩石的张、塑性分别具有导水、阻水性CI99.6Br0.35M0.354Ca57.6Na30.8Mg11.6定名:CI-CaNa型水六、对比分析在沙砾石层和粘性土层中容水性、持水性、给水性的大小和相互关系。

地下水动力学第二章习题

地下水动力学第二章习题

第二章区域地下水流问题总结及习题一.基本概念潜水回水、河渠引渗回水(回灌)、浸润曲线、浸润曲线方程、单宽流量公式、分水岭、分水岭位置表达式二.基本要求掌握有、无入渗补给情况下潜水向河渠的稳定运动特点及相应的浸润曲线方程、分水岭运动规律及位置表达式、山间盆地问题及浸润曲线方程;掌握承压水一维稳定流含水层底板倾斜时水头分布曲线方程的推导;了解地下水向河渠的非稳定流浸润曲线及单宽流量方程;了解相关公式在解决水库区地下水回水、农田灌渠的合理间距计算及灌溉条件下地下水位动态预报等问题方面的应用。

三.习题1.在水平分布的潜水含水层中,沿流向相距1000m打两孔,已知孔1、孔2的水位标高分别为32.5m和25.2m,含水层底板标高平均为12m,含水层的渗透系数为7.5m/d,含水层的宽度为150m。

求含水层的单宽流量和总流量,并绘制水位降落曲线(每隔100m计算一个数值)。

2.在等厚、多层、水平分布的承压含水层中,沿地下水流向打两个钻孔(孔1、孔2)。

已知:孔1,孔2的水位标高分别为119.42m、117.42m,两孔间距为250m,含水层的宽度为80m,各层的含水层厚度和渗透系数自上而下分为M1=4.18m、M2=1.10m、M3=0.70m、M4=5.50m、M5=0.60m、K1=0.002m/d、K2=31.00 m/d、K3=0.04 m/d、K4= 0.98m/d、K5= 2.50m/d,试求含水层的天然流量。

3.宽度为1的带状潜水含水层,位于两条河流之间,含水层底板水平,入渗补给量W=820mm/a,渗透系数K=6m/d,两河间距l=2855m,两河的稳定水位在隔水顶板以上分别为:H1=18.8m,H2=27.4m。

试求:(1)画出潜水面;(2)流入每条河中的流量及潜水位的最大高度;(3)分析该潜水含水层中有无Dupuit假定不成立的区域,为什么?4.在砂砾石潜水含水层中,沿流向打两个钻孔(A和B),孔间距l=577m,已知其水位标高HA=118.16m,HB=115.16m,含水层底板标高为106.57m。

地下水水文学试卷

地下水水文学试卷

一、概念题(每题2分,共10题,计20分)1.支持毛细水2.上层滞水3.结合水4.流线5.稳定流6.地下水动态7.水的地质循环8.紊流运动9.降水入渗系数10.承压水二、简答题(每题4分,共7题,计28分)1.比较地下水含水系统与流动系统的异同?2.比较孔隙度、有效孔隙度、给水度的大小,为什么?3.地壳岩石中水的存在形式有哪些?4.含水层、隔水层及弱透水层概念及其关系。

5.解释利用地下水作为建筑物中央空调的原理?6.地下水的补给来源有哪些?7.地下水污染概念以及特点。

三、简单论述题(每题6分,共5题,计30分)1. 岩溶发育的基本条件有哪些?2. 地下水化学成分的形成作用有哪些?3. 影响地下水动态的因素有哪些?4. 洪积扇孔隙水的水文地质特征是什么?5.与地下水过度开发相关的环境问题有哪些?四、计算题(每题11分,共22分)1、在厚度为30m的均质水平承压含水层中有一抽水井(完整井)和两观测孔。

抽水井半径为0.1m,观测孔1和2距抽水井的距离分别为30m和90m。

在井中进行抽水试验,当抽水井稳定涌水量为2500m3/d时,观测孔1降深0.14m,观测孔1降深0.08m,求含水层的渗透系数以及当抽水井降深1.5m时的出水量。

2、在水平分布的潜水含水层中,沿流向相距1200m有两个观测孔,已知1号孔,2号孔的水位标高分别为25.0m和18m,含水层底板标高平均12m,含水层的渗透系数为7.5m/d,含水层的宽度为150m。

求含水层的单宽流量和总流量,并绘制水位降落曲线(每隔200m计算一个值)一、概念题(每题2分,共10题,计20分)1、2、3、4、5、6 7 8 9 10 二、简答题(每题4分,共7题,计28分)1、2、3、4、5、67三、简单论述题(每题6分,共5题,计30分)1、2、3、4、5、四、计算题(每题11分,共22分)1、2、。

水文地质学习题

水文地质学习题

水文地质学习题名词解释1.水文地质2.地下水3.水文循环4.地质循环5.径流模数6.径流深度7.孔隙度8.孔隙比9.破裂率10.岩溶率11.水量12.产水量13.持水量14.重量含水量15.体积含水量二、判断题1.构成松散岩石的固体颗粒越粗,孔隙度越大。

()2. 松散岩石的孔隙度越大,其产水量就越大。

()三、选择题一.一个地区水资源的丰富程度主要取决于()的数量。

降水蒸发地表径流岩石的产水量通常与其孔隙度有关。

A大于B等于C小于3.在相同的一块土样上测得的孔隙度通常()其孔隙比。

a小于b大于c等于4.当一块岩石由两个大小不同的颗粒组成,且粗颗粒之间的孔隙完全由细颗粒填充时,岩石的孔隙度()是粗颗粒和细颗粒分别组成时岩石孔隙度的乘积。

a小于b大于c等于5.如果孔隙度为30%的砾石堆积物由孔隙度为60%的粉质粘土填充,则堆积物的实际孔隙度约为()。

a.30%b.60%c.18%d.72%6.容易产生悬挂毛细水的土层剖面是()。

a、 C.上下细粘性土砾石松散岩的透水性主要取决于()。

a.孔隙度大小b.排列方式c.颗粒直径大小d.结构四、填空1.自然界的水循环按其循环途径长短、循环速度的快慢以及涉及层圈的范围,可分为和。

2.水文循环可分为不同的循环路径。

3.岩石中的空隙是地下水的总和。

4.将岩石空隙作为地下水储存场所和运动通道研究时,可分为三类:松散岩石中的、坚硬岩石中的和可溶岩石中的。

5.孔隙中毛细水的存在形式有、、。

6.结合水区别于普通液态水的最大特征是具有。

五、问答1.从孔隙度和孔隙比的体积定义出发,推导出孔隙度和孔隙比之间关系的两个公式。

2.尝试比较和解释砂土和粘土在孔隙度和产水量方面的异同。

3.尝试讨论孔隙大小和数量对岩石渗透性的影响。

4.试述(1)给水度的定义;(2)影响给水度的因素;(3)给水度在水文地质研究中的意义;(4)测定给水度的方法。

(整理)地下水动力学习题及答案

(整理)地下水动力学习题及答案

(整理)地下⽔动⼒学习题及答案习题⼆裘布依微分⽅程的应⽤1.在均质、各向同性的岩层中,地下⽔为稳定的⼆维流动,且⽆⼊渗、⽆蒸发(W=0)。

试判断下列两图(习题6—1图a 、b)的⽔头线形状是否正确?并⽤裘布依微分⽅程()dH dH q Kh Q KA dS dS =-=-或证明。

2.以下各图(习题6—2图)所⽰的含⽔层均为⽆⼊渗、⽆蒸发(W=0)的⼆维稳定流动。

岩层为均质各向同性。

试根据裘布依微分⽅程和⽔流连续性原理证明两钻孔间的⽔头线形状.并诈确地绘在图⼘(标明是凹形、凸形或直线)。

3.如习题6—3图a 、b 所⽰为均质、各向同性的承压含⽔层,厚度沿流向变化(见习题6—3图a 中的l 、3、5段分别为等厚含⽔层,且1、5段的厚度相等),地下⽔为稳定的⼆维流动。

试应⽤习题6—2相同的原理,正确地画出承压含⽔层的⽔头线,并标明形状(凹形、凸形或直线)。

习题三均匀稳定⼊渗的潜⽔⼆维流动1.某⽔库区经过⽔⽂地质⼯作后,得到如习题7—1图所⽰的⽔⽂地质剖⾯图(均质、稳定的⼆维流),已知河l ⽔位H 1=40m,河2⽔位H 2=35 m ,⽔平隔⽔底板的标⾼Z=20m ,孔3的⽔位H 3=41.28m 。

河间地段长度l=1 000m ,孔3⾄河l 距离l 1=l00m 。

(1)如在河1修建⽔库并蓄⽔⾄库⽔位H ,1=5000 m ,该⽔库是否会向邻⾕渗漏?(渗透系数K 值和⼊渗强度W 未知,假定⼤⽓降⽔⼊渗强度是均匀和稳定的)(2)若K=10 m /d ,问⽔库与地下⽔问的补给量为多少?(3)若⼊渗停⽌,⽔库是否会渗漏?若渗漏,求其渗漏量。

2.习题7⼀l图所⽰的河间地块,河l蓄⽔后H,1远⼤于河2⽔位H2.有⼈说:该河问地块若⽆⼈渗补给,⽔库⼀定向河2渗漏;但若有⼊渗补给,则⽔库就不会向河2渗漏,你认为这句话正确吗?3.习题7—1图条件下,若存在分⽔岭,试说明分⽔岭处断⾯的⽔⼒特征(⽔⼒梯度,通过该断⾯的流量等)。

地下水水文学作业

地下水水文学作业

地下水水文学作业一1.影响岩土孔隙度的因素有哪些?怎样影响?2.什么是毛细水?有哪些类型?它们的主要特征是什么?3.水在岩土中的赋存形式有哪些?各有什么特点?4.试述孔隙率n、容水度C w、含水率θ、饱和度S、持水度R e、给水度μ以及它们之间的关系。

5. 下图为河流附近潜水等水位线图,说明河水与潜水的关系。

如果潜流流量用Q=KLMJ表示,式中K为渗透系数,L为河长,M为含水层厚度,J为潜水水力梯度。

已知K=25m/d,M=30m,试计算河水与地下水的交换水量。

0 2000m比例尺地下水水文学作业二1. 洪积扇和滨海三角洲中地下水分布的主要差异有哪些?2. 简述基岩地区地下水的富水规律。

3. 在岩溶地区,压扭性断层下盘可否富水?为什么?请分析原因。

地下水水文学作业三1 假设右图为一均质砂柱,长度L=100厘米,试绘出在下列三种情况下,沿着该砂拄的测压管水头分布和压力水头分布,然后根据所得到的压力分布引出一个结论。

(a) h1=115厘米h2=15厘米;(b) h1=125厘米h2=15厘米;(c) h1=115厘米h2=25厘米。

2 一口完整并以定流量Q=600米3/小时从承压含水层中抽水。

含水层由砂组成厚度M=50米,砂的平均粒径为0.1厘米。

试问在井周围的多大范围内Darcy 定律适用?地下水水文学作业四作业4-1 设有一半径为r w的井,布置在圆形等厚承压含水层的中心,该含水层的厚度为B,其中的渗透系数K的变化如下:在区域r w≤ r<r1内,K=K1;r1≤ r≤ r e 内,K=K e;若当r w和r e处的测压水头分别保持为φw和φe时,试求出井的抽水量Q w表达式。

作业4-2 设有一双层潜水含水层位于隔水底板(+30m)之上。

在+30m至+45m之间的一层渗透系数K1=20m/d;在+45m到+90m(地表)之间的一层渗透系数K2=40m/d。

有一半径为0.3m的井,在该含水层中以定流量Q w抽水降深达3m。

地下水水文学GroundwaterHydrology-PPT课件

地下水水文学GroundwaterHydrology-PPT课件

潜水等水位线图----1.编图目的及意义
河水与地下水补排关系示意图
A 一 河 水 排 泄 地 下 水 ; B 一 河 水 补 给 地 下 水 ; C 一 河 流 左 侧 排 泄 地 下 水 , 右 侧 补 给 地 下 水
潜水等水位线图----1.编图目的及意义
采用同一点的地形高程和水位离程之差求得: 水位埋深 = 地面高程标准 — 水位高程 水位高程 = 地面高程 — 水位埋深; (4) 可以确定流线上任意两点的水力坡度I。 (5) 可以确定任意一点潜水含水层的厚度〈在相同点的底板 标高已知时〉 含水层厚度 = 水位高程 - 底板高程 (6)在无地形因素影响的情况下,等水位线的疏密变化可以分 析和推测含水层厚度或岩性的变化,利用Q =K· I· F。 a. 岩性变化,当Q、F为常量时,K变大则I变小。 b. 厚度变化,当Q、K,断面宽一定时,则I变小,厚度变大 〈见图1-2〉。
潜水等水位线图----2. 编图方法及步骤
(1)选择底图: 等水位线图及埋藏深变图都是以地形图为底图 的,在实际工作中要求比例尺与实际材料图相同,等高线间距 和埋藏深度图的登记划分需要根据编图目的、比例尺、水力梯 度和埋深的大小而定。 (2) 将同一时期的水文地质观测点(井、泉、地表水体)的 观测资料(表1-1),统一编号以不同形式投放在地形底图上 (附图一),表示方法: 井号○
潜水等水位线图----1.编图目的及意义
1.3 编制水位埋藏深度图的意义 埋藏深度图是用一系列的埋藏深度相同的等级区间所构 成的平面图,该图件不仅能帮助分析地下水的形成条件, 而且对农田灌溉有比较实际的意义,潜水的埋藏深度直接 关系着土壤的盐碱化问题和影响开采条件。同时潜水的埋 藏深度图直接反映了某一时期的潜水面(也是含水层顶面) 至地表的距离,对指导生产具有重要的意义。
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A well in a confined aquifer was pumped at a rate of
680m3/d. The aquifer was 18m thick. Time-drawdown
curve for an observation well 118m away was given in the figure below. Find T, K, and S.
Q Sr 2 s W (u ), u 4T 4Tt
A well penetration a confined aquifer is pumped at uniform rate of
2500m3/d. Time (t) and drawdown (s) for an observation well 60m
expected drawdown in the pumping well if the radius of the
well is 0.4m.
A pumping well of 0.5m diameter fully penetrates a unconfined aquifer produces at a constant rate of 80m3/hr,
A well that pumps at a constant rate of 0.5m3/s fully penetrates a confined aquifer of 34m thickness. After a long
period of pumping, near stead state condition, the measured
away are plotted on semi-logarithmic paper as shown in the figure below. A straight line is fitted through the observation points. If the
confined aquifer thickness is 25m, find Transmissivity T, hydraulic
the initial water table is 33m. After a long period of pumping,
near stead state condition, the drawdown in a observation well 18m from the pumping well is 1.8m. The drawdown in another observation well 45m from the pumping well is 1.1m. (a) Calculate the hydraulic conductivity of the aquifer, (b) the expected drawdown in the pumping well, and (c) the radius of influence of the pumping well.
drawdowns at two observation wells 50 and 100m from the pumping well are 0.9 and 0.4m, respectively. (a) Calculate the hydraulic conductivity of the aquifer, (b) estimate the radius of influence of the pumping well, and (c) calculate the
conductivity (K) and storage coefficient μ*.
2.30Q 2.25Tt s
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