水文情报预报试题

水文情报预报试题
水文情报预报试题

水文情报预报知识复习题

一、基础知识题

A-B-H-001 B 3 5 水文情报的概念

{A} 水文情报包括{.XZ}和报告两层含义,不进行报告的信息不属于水文情报。

(A)水文信息(B)水情信息(C)天气信息(D)气象信息

{B} B

{A}{.XZ}也专指为防汛、抗旱等特定任务需要而有选择的收集、发送的水文信息。

(A)水文要素(B)水文测报(C)水文预报(D)水文情报

{B} D

{A} 水文情报通常是指由水文测站观测获得的河流、湖泊、水库和其他水体{.XZ}的情势变化信息。

(A)水文要素(B)天气要素(C)洪水要素(D)水力学要素

{B} A

{A}从{.XZ}的范围和空间分布来看,水情信息只是根据需要方提出的需求由收集方在可能条件下从整个水文信息中选择的一部分。

(A)信息传输(B)监测部门(C)水文要素(D)水文站

{B}C

A-B-H-001 C 3 5水文情报的概念

{A} 水文情报是为社会广众发布的水文信息,因而是公开的,不具有保密性。

{B} ×

{A}从水文要素的范围和空间分布来看,水情信息只是根据需要方提出的需求由收集方在可能条件下从整个水文信息中选择的一部分。

{B} √

A-B-H-002 B 3 5 水文信息传输的方式

{A} 信息传输是将命令或状态信息从一端传送到另一端的概念,信息系统一般包括{.XZ}、信道和接收端(信宿)三部分。

(A)计算机网络(B)传送端(信源)(C)无线电网络(D)电缆

{B} B

{A} 信息传输是将命令或状态信息从一端传送到另一端的概念,信息系统一般包括传送端(信源)、{.XZ}和接收端(信宿)三部分。

(A)电缆(线)(B)计算机网络(C)无线电网络(D)信道

{B} D

{A} 水文信息传输要按照《水文信息编码标准》的方法整理水文数据,接收到水文信息后要翻译成{.XZ}常规格式及注记提供使用。

(A)水文数据(B)水情编码(C)电文编码(D)计算机识别码

{B} A

{A} {.XZ}系统是通过应用遥测、通信和计算机等先进技术来实现水文数据自动采集、传输、处理和预报的现代化水文信息系统。

(A)水文测流(B)水情报汛(C)水文自动测报(D)水文测报

{B}C

A-B-H-002 C 3 5水文信息传输的方式

{A} 水文信息传输具有特定的格式,必须建设专用系统,不可借用公共通信系统。

{B} ×

{A}应用遥测、通信和计算机等先进技术来实现水文数据自动采集、传输、处理和预报的现代化的水文信息系统,各类系统都应保证相当的可靠性及传送速度才能实现水文要素的自动测报。

{B} √

A-B-H-003 B 3 5 水文预报基本概念

{A} 水文预报是根据前期或现时的实测和调查的{.XZ},运用水文学、气象学、水力学的原理和方法,在研究水文现象变化规律的基础上,对某一水体、某一地区或某一水文站未来一定时间内的水文情势作出定性或定量的预测。

(A)水文资料(B)水文气象资料(C)气象资料(D)天气情况

{B} B

{A } 水文预报是根据前期或现时的实测和调查的水文气象资料,运用水文学、气象学、水力学的原理和方法,在研究水文现象变化规律的基础上,对某一水体、某一地区或某一水文站未来一定时间内的水文情势作出{.XZ}的预测。

(A)象征性(B)定性或定量(C)精确(D)必要

{B} B

{A}常见的水文预报一般分三类。一类是根据水文现象形成和演变的基本规律,充分分析历史资料,建立预报要素与前期水文气象要素之间关系的{.XZ}。

(A)相关法(B)统计学法(C)水文模型法(D)经验和半经验方法

{B} D

{A} 水文预报预见期为数小时至数天的称为{.XZ}。

(A)短期预报(B)长期预报(C)中期预报(D)特征值预报

{B} A

A-B-H-003 C 3 5 水文预报基本概念

{A}水文预报的内容目标比较有限,只预报河流、湖泊、水库等汛期洪水的洪峰水位、最大流量及洪水的水位、流量过程等与洪水相关的特征值。

{B} ×

{A}水文站根据上游有关测站的水文情报作出本站的洪水情势预报,对指导本站测验洪水作用很大。

{B} √

A-B-H-004 B 3 5 河道洪水传播基本概念

{A} 洪水波是通过水质点的位移而实现波动传播的位移波,它在传递时不但波形的瞬时{.XZ}向前传播,同时水质点也向前移动。

(A)长度(B)水面线(C)形状(D)高度

{B} B

{A } 洪水波运动在河流某位置(水文站){.XZ}上的表现是水位(流量)有起涨、快升、峰顶或持平、降落、落平的涨落过程。

(A)纵断面(B)固定河段(C)一定水面宽度(D)横断面

{B} D

{A} 洪水波是通过水质点的位移而实现波动传播的位移波,它在传递时不但波形的瞬时水面线向前传播,同时{.XZ}也向前移动。

(A)水质点(B)洪水波(C)波峰(D)波长

{B} A

{A} 对单峰形洪水而言,任何断面上洪水波的最大特征值出现的先后顺序是:最大比降、最大流速、最大流量,最后才出现{.XZ}。

(A)最大流向偏角(B)最大水面宽(C)最高水位(D)最大水深{B}C

A-B-H-004 C 3 5 河道洪水传播基本概念

{A} 对单峰形洪水而言,任何断面上洪水波的最大特征值出现的先后顺序是:最大比降、最大流速、最高水位,最后才出现最大流量。

{B} ×

{A}洪水波运动在河流某位置(水文站)横断面上的表现是水位(流量)有起涨、快升、峰顶或持平、降落、落平的涨落过程。

{B} √

A-B-H-004 D 3 5河道洪水传播基本概念

{A} 简述洪水波在河道传播过程中的演变。

{B}洪水波形成后,在河道传播过程中,长度不断扩展,高度不断降低,连续变形,逐渐消失。消失后的状况是,若洪水补充水源减弱到很小水平,河流可恢复到洪水前的状况,若补充水源维持在相当大水平的时间较长,则河流建立高水位、较大流量的新状况。

A-B-H-005 B 3 5 水文预报方法有关概念

{A}水文预报中,有根据预报要素形成和演变的物理机制与影响因素的关系,建立具有一定预见期的{.XZ}。

(A)经验和半经验方法(B)水文模型法(C)统计预报方法(D)专家估计法

{B} B

{A}水文预报中,有应用概率论和数理统计的原理、方法,从大量历史水文气象资料中寻求水文要素演变的随机现象的统计预报方法{.XZ}。

(A)经验和半经验方法(B)水文模型法(C)统计预报方法(D)专家估计法

{B} C

{A}按照水文预报方法和掌握的资料,可以制作预报方案,实施预报时,将已知的前期有关数据整理分析后,输入方案进行{.XZ},获得预报结果。

(A)处理和演算(B)复制拷贝(C)存储保留(D)制表输出

{B} A

{A}水文预报方案给出的{.XZ},还要经研讨、协商、审查等慎密环节才能发布。

(A)过程描述(B)程序说明(C)错误信息(D)预报结果

{B} D

A-B-H-005 C 3 5水文预报方法有关概念

{A}降雨径流关系、暴雨洪水关系、河道洪水演进等是最常用的水文预报环节。

{B} √

{A}水文预报方案给出的预报结果可以发布。

{B} ×

二、《水文勘测工》理论知识题

1、初级工:测站水文情报水文预报、水情信息接收发送

B-G-A-001 B 3 5 水情信息概念

{A}水情信息是用来(反映)描述{.XZ}、水库(湖泊)、地下水和其他水体及有关要素过去、现在及未来的客观状态及变化特征的数据。

(A)高山(B)江河(C)海洋(D)陆地

{B} B

{A}水情信息是用来(反映)描述江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体及有关要素过去、现在及{.XZ}的客观状态及变化特征的数据。

(A)当时(B)现实(C)历史(D)未来

{B} D

{A}水情信息是用来(反映)描述江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体及有关要素过去、现在及未来的{.XZ}状态及变化特征的数据。

(A)客观(B)意识(C)主观(D)形态

{B} A

{A}水情信息是用来(反映)描述江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体及有关要素过去、现在及未来的客观状态及变化特征的{.XZ}。

(A)时间(B)地点(C)数据(D)数量

{B}C

B-G-A-001 C 3 5 水情信息概念

{A}水情信息是用来(反映)描述江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体及有关要素过去、现在及未来的客观状态及变化特征的数据。

{B} √

{A}水情信息是(反映)描述江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体及有关要素未来的前景。

{B} ×

B-G-A-002 B 3 5 水情信息特征属性

{A}水情信息具有{.XZ}、相对性、共享性、传递性、可压缩性等本质属性特征。

(A)时效性(B)延时性(C)落后性(D)超前性

{B} A

{A}水情信息时效性表现在在防汛、抗旱及其他紧急情况时刻,其使用价值非常{.XZ},但过了这一时刻可能就价值不大。

(A)坏(B)好(C)低(D)高

{B} D

{A水情信息相对性是说,对某地区或某群体非常有价值,但对其他人或群体可能就毫无价值或价值{.XZ}。

(A)不坏(B)不好(C)不大(D)不小

{B} C

{A水情信息共享性的意义为,水情信息可以被相关地区各级领导机关及有关群体、人员使用,从而得到{.XZ}利用。

(A)满分(B)充分(C)十分(D)一半

{B} B

B-G-A-002 C 3 5 水情信息特征属性

{A}水情信息没有时效性、相对性、共享性、传递性、可压缩性等本质属性特征。

{B} ×

{A}水情信息具有时效性、相对性、共享性、传递性、可压缩性等本质属性特征。

{B} √

B-G-A-003 B 3 5 电话收发水情信息

{A}利用{.XZ}的有线电话,按水情报汛任务书的要求,将本地(站、点)发生的实时水情信息向有关领导机关、防汛抗旱部门报告;也可用有线电话直接接收外地(站、点)报来的水情信息。

(A)没有开通(B)已经开通(C)计划建设(D)准备安装

{B} B

{A}利用已经开通的有线电话,按{.XZ}的要求,将本地(站、点)发生的实时水情信息向有关领导机关、防汛抗旱部门报告;也可用有线电话直接接收外地(站、点)报来的水情信息。

(A)测洪标准(B)防洪标准(C)测验任务书(D)水情报汛任务书

{B} D

{A}利用已经开通的有线电话,按水情报汛任务书的要求,将本地(站、点)发生的{.XZ}信息向有关领导机关、防汛抗旱部门报告;也可用有线电话直接接收外地(站、点)报来的水情信息。

(A)实时水情(B)过时水情(C)未来水情(D)历史水情

{B} A

{A}利用已经开通的有线电话,按水情报汛任务书的要求,将本地(站、点)发生的实时水情信息向有关领导机关、防汛抗旱部门报告;也可用有线电话直接接收{.XZ}报来的水情信息。

(A)电视新闻(B)外星(C)外地(站、点)(D)本站

{B}C

B-G-A-003 C 3 5 电话收发水情信息

{A}利用已经开通的有线电话,按水情报汛任务书的要求,将本地(站、点)发生的实时水情信息向有关领导机关、防汛抗旱部门报告;也可用有线电话直接接收外地(站、点)报来的水情信息。

{B} √

{A}利用未开通的有线电话,按水情报汛任务书的要求,将本地(站、点)发生的实时水情信息向有关领导机关、防汛抗旱部门报告;也可用有线电话直接接收外地(站、点)报来的水情信息。

{B} ×

B-G-A-004 B 3 5 短波无线通信概念

{A}利用电离层能反射{.XZ}(频率在3~30 MHz的频段),从而进行较长距离和大范围通信的方式称为短波无线通信,用于该类通信的仪器系统称为电台。

(A)长波(B)短波(C)中波(D)超短波

{B} B

{A}利用电离层能反射频率在{.XZ}频段的短波,从而进行较长距离和大范围通信的方式称为短波无线通信,用于该类通信的仪器系统称为电台。

(A)30~300 kHz(B)300 kHz~3 MHz(C)30~300 MHz(D)3~30 MHz

{B} D

{A}利用电离层能反射短波(频率在3~30 MHz的频段),从而进行较长距离和大范围通信的方式称{.XZ},用于该类通信的仪器系统称为电台。

(A)短波无线通信(B)短波有线通信(C)微波无线通信(D)微波有线通信

{B} A

{A}利用电离层能反射短波(频率在3~30 MHz的频段),从而进行较长距离和大范围通信的方式称短波无线通信,用于该类通信的仪器系统称为{.XZ}。

(A)电视(B)电话(C)电台(D)电影

{B}C

B-G-A-004 C 3 5 短波无线通信概念

{A}利用电离层能反射短波(频率在3~30 MHz的频段),从而进行较长距离和大范围通信的方式称为短波无线通信,用于该类通信的仪器系统称为电台。

{B} √

{A}利用电离层能反射短波(频率在3~30 MHz的频段),从而进行较长距离和大范围通信的方式称为微波无线通信,用于该类通信的仪器系统称为电视。

{B} ×

B-G-A-005 B 3 5 短波通信特点

{A}短波通信具有{.XZ}、设站方便、设备简单、通信距离远、不受地形影响等特点。

(A)机动灵活(B)活学活用(C)团结紧张(D)严肃活泼

{B} A

{A}短波通信具有机动灵活、{.XZ}、设备简单、通信距离远、不受地形影响等特点。

(A)通信困难(B)通信方便(C)设站困难(D)设站方便

{B} D

{A}短波通信具有机动灵活、设站方便、{.XZ}、通信距离远、不受地形影响等特点。

(A)通信复杂(B)通信简单(C)设备简单(D)设备复杂

{B} C

{A}短波通信具有机动灵活、设站方便、设备简单、{.XZ}、不受地形影响等特点。

(A)通信距离近(B)通信距离远(C)通信功率大(D)通信功率小

{B} B

B-G-A-005 C 3 5

{A}短波通信具有机动灵活、设站方便、设备复杂、通信距离近、受地形影响等特点。

{B} ×

{A}短波通信具有机动灵活、设站方便、设备简单、通信距离远、不受地形影响等特点。

{B} √

B-G-A-006 B 3 5 短波电台系统组成

{A}短波通信主要由短波电台系统完成,电台系统一般由{.XZ}、短波通信馈线、短波发信台、短波收信台、电源等组成。

(A)长波通信天线(B)短波通信天线(C)中波通信天线(D)微波通信天线

{B} B

{A}短波通信主要由短波电台系统完成,电台系统一般由短波通信天线、{.XZ}、短波发信台、短波收信台、电源等组成。

(A)短波通信有线(B)短波通信天线(C)短波通信无线(D)短波通信馈线

{B} D

{A}短波通信主要由短波电台系统完成,电台系统一般由短波通信天线、短波通信馈线、{.XZ}、短波收信台、电源等组成。

(A)短波发信台(B)短波发电台(C)短波发报机(D)短波发电机

{B} A

{A}短波通信主要由短波电台系统完成,电台系统一般由短波通信天线、短波通信馈线、短波发信台、{.XZ}、电源等组成。

(A)长波收信台(B)短波发信台(C)短波收信台(D)微波收信台

{B}C

B-G-A-006 C 3 5 短波电台系统组成

{A}短波通信主要由短波电台系统完成,电台系统一般由短波通信天线、短波通信馈线、短波发信台、短波收信台、电源等组成。

{B} √

{A}短波通信主要由短波电台系统完成,电台系统一般由长波通信天线、中波通信馈线、短波发信台、微波收信台、电源等组成。

{B} ×

B-G-A-007 B 3 5 短波电台操作方法

{A}短波电台操作方法:{.XZ},开电台电源开关,检查电台有关参数设置,按住步话器按钮进行呼叫,将水情信息(编码格式或话报形式)用步话器报出,报完后关闭电台电源,

关稳压器电源。

(A)断开电台稳压器电源开关(B)打开电台稳压器电源开关

(C)关闭电台稳压器电源开关(D)拆开电台稳压器电源开关

{B} B

{A}短波电台操作方法:打开电台稳压器电源开关,{.XZ},检查电台有关参数设置,按住步话器按钮进行呼叫,将水情信息(编码格式或话报形式)用步话器报出,报完后关闭电台电源,关稳压器电源。

(A)断电台电源开关(B)拆电台电源开关

(C)关电台电源开关(D)开电台电源开关

{B} D

{A}短波电台操作方法:打开电台稳压器电源开关,开电台电源开关,{.XZ},按住步话器按钮进行呼叫,将水情信息(编码格式或话报形式)用步话器报出,报完后关闭电台电源,关稳压器电源。

(A)背诵电台有关参数设置(B)朗读电台有关参数设置

(C)检查电台有关参数设置(D)记录电台有关参数设置

{B}C

{A}短波电台操作方法:打开电台稳压器电源开关,开电台电源开关,检查电台有关参数设置,按住{.XZ}按钮进行呼叫,将水情信息(编码格式或话报形式)用步话器报出,报完后关闭电台电源,关稳压器电源。

(A)步话器(B)电话器(C)镇流器(D)计算器

{B} A

B-G-A-007 C 3 5 短波电台操作方法

{A}短波电台操作方法:打开电台稳压器电源开关,开电台电源开关,检查电台有关参数设置,按住步话器按钮进行呼叫,将水情信息(编码格式或话报形式)用步话器报出,报完后关闭电台电源,关稳压器电源。

{B} √

{A}短波电台操作方法:关闭电台稳压器电源开关,开电台电源开关,检查电话有关参数设置,按住步话器按钮进行呼叫,将水情信息(编码格式或话报形式)用步话器报出,报完后关闭电台电源,关稳压器电源。

{B} ×

B-G-B (相关知识—测站水文情报水文预报—水情信息管理)

B-G-B-001 B 3 5 测站水情信息概念

{A}水文测站的水情信息是该站所{.XZ}水文要素变化过程的表现和记载,也是所控制江河或河段等水体变化情况的实录。

(A)统计项目(B)观测项目(C)整编项目(D)合同项目

{B} B

{A}水文测站的水情信息是该站所观测项目{.XZ}变化过程的表现和记载,也是所控制江河或河段等水体变化情况的实录。

(A)水文现象(B)气象现象(C)气象要素(D)水文要素

{B} D

{A}水文测站的水情信息是该站所观测项目水文要素{.XZ}的表现和记载,也是所控制江河或河段等水体变化情况的实录。

(A)变化过程(B)静态过程(C)历史过程(D)未来过程

{B} A

{A}水文测站的水情信息是该站所观测项目水文要素变化过程的表现和{.XZ},也是所控制江河或河段等水体变化情况的实录。

(A)过载(B)超载(C)记载(D)下载

B-G-B-001 C 3 5 测站水情信息概念

{A}水文测站的水情信息是该站所观测项目水文要素变化过程的表现和记载,也是所控制江河或河段等水体变化情况的实录。

{B} √

{A}水文测站的水情信息是该站所有事务过程的表现和记载,也是江河等水体变化情况的实录。

{B} ×

B-G-B-002 B 3 5 建立水情值班记载本的目的

{A}水文测站建立水情值班记载本是为{.XZ}报送本站水情信息,接收有关水文测站水情信息和上级有关指令、指示。

(A)及时、有理、有节(B)及时、有效、有序

(C)过时、有效、有序(D)过时、有校、有绪

{B} B

{A}水文测站建立水情值班记载本是为及时、有效、有序报送{.XZ}水情信息,接收有关水文测站水情信息和上级有关指令、指示。

(A)上游站(B)下游站(C)外站(D)本站

{B} D

{A}水文测站建立水情值班记载本是为及时、有效、有序报送本站水情信息,接收有关水文测站{.XZ}和上级有关指令、指示。

(A)水情信息(B)水情预报(C)水情日志(D)水文资料

{B} A

{A}水文测站建立水情值班记载本是为及时、有效、有序报送本站水情信息,接收有关水文测站水情信息和{.XZ}有关指令、指示。

(A)下级(B)同级(C)上级(D)同事

{B}C

B-G-B-002 C 3 5 建立水情值班记载本的目的

{A}水文测站建立水情值班记载本是为及时、有效、有序报送本站水情信息,接收有关水文测站水情信息和上级有关指令、指示。

{B} √

{A}水文测站建立水情值班记载本是为及时、有效、有序报送本站水情信息,报送有关水文测站水情信息和有关指令、指示。

{B} ×

B-G-B-003 B 3 5 汛情的记载

{A}要{.XZ}了解掌握本站及相关地区实时水情信息和有关气象、水文预报情况并作好记载。

(A)过时(B)及时(C)迟时(D)超时

{B} B

{A}要及时了解掌握{.XZ}及相关地区实时水情信息和有关气象、水文预报情况并作好记载。

(A)外地(B)本地(C)外站(D)本站

{B} D

{A}要及时了解掌握本站及相关地区{.XZ}水情信息和有关气象、水文预报情况并作好记载。

(A)实时(B)过时(C)超时(D)补时

{A}要及时了解掌握本站及相关地区实时{.XZ}和有关气象、水文预报情况并作好记载。

(A)水位信息(B)流量流量(C)水情信息(D)泥沙信息

{B}C

B-G-B-003 C 3 5 汛情的记载

{A}要及时了解掌握本站及相关地区实时水情信息和有关气象、水文预报情况并作好记载。

{B} √

{A}要及时了解掌握外地超时水情信息和有关气象、水文预报情况并作好记载。

{B} ×

B-G-B-004 B 3 5 了解当地汛情灾情

{A}当本站水情、雨情达到{.XZ}时,要主动了解河道堤防、水库等工程的运用和防守情况。当地出现灾情时,要主动了解受灾地区的范围和人员伤亡、财产损失情况以及抢救措施并记载。

(A)特大量级(B)一定量级(C)无限量级(D)微小量级

{B} B

{A}当本站水情、雨情达到一定量级时,要{.XZ}河道堤防、水库等工程的运用和防守情况。当地出现灾情时,要主动了解受灾地区的范围和人员伤亡、财产损失情况以及抢救措施并记载。

(A)群众了解(B)领导了解(C)被动了解(D)主动了解

{B} D

{A}当本站水情、雨情达到一定量级时,要主动了解河道堤防、水库等工程的运用和防守情况。当地出现{.XZ}时,要主动了解受灾地区的范围和人员伤亡、财产损失情况以及抢救措施并记载。

(A)灾情(B)火情(C)疫情(D)震情

{B} A

{A}当本站水情、雨情达到一定量级时,要主动了解河道堤防、水库等工程的运用和防守情况。当地出现灾情时,要主动了解受灾地区的{.XZ}和人员伤亡、财产损失情况以及抢救措施并记载。

(A)方向(B)距离(C)范围(D)坐标

{B}C

B-G-B-004 C 3 5 了解当地汛情灾情

{A}当本站水情、雨情达到一定量级时,要主动了解河道堤防、水库等工程的运用和防守情况。当地出现灾情时,要主动了解受灾地区的范围和人员伤亡、财产损失情况以及抢救措施并记载。

{B} √

{A}当地出现疫情、火情、震情时,不属于水文测站的业务,不需了解受灾地区的范围和人员伤亡、财产损失情况以及抢救措施并记载。

{B} ×

B-G-B-005 B 3 5 汛情的请示报告

{A}按照报告制度,对于{.XZ}要及时向上级报告,对于本单位需要采取的一些紧急措施要及时请示批准执行,对于上级授权传达的指示命令及意见,要及时准确传达,并全面作好记录。

(A)一般汛情(B)重大汛情(C)没有汛情(D)未来汛情

{A}按照汛情报告制度,对于重大汛情要及时向上级报告,对于本单位需要采取的一些紧急措施要及时{.XZ}批准执行,对于上级授权传达的指示命令及意见,要及时准确传达,并全面作好记录。

(A)指示(B)询问(C)报告(D)请示

{B} D

{A}按照报告制度,对于重大汛情要及时向上级报告,对于本单位需要采取的一些紧急措施要及时请示批准执行,对于{.XZ}授权传达的指示命令及意见,要及时准确传达,并全面作好记录。

(A)上级(B)平级(C)下级(D)商店

{B} A

{A}按照报告制度,对于重大汛情要及时向上级报告,对于本单位需要采取的一些紧急措施要及时请示批准执行,对于上级授权传达的指示命令及意见,要{.XZ}传达,并全面作好记录。

(A)及时大概(B)过时准确(C)及时准确(D)超时准确

{B}C

B-G-B-005 C 3 5 汛情的请示报告

{A}按照报告制度,对于重大汛情要及时向上级报告,对于本单位需要采取的一些紧急措施要及时请示批准执行,对于上级授权传达的指示命令及意见,要及时准确传达,并全面作好记录。

{B} √

{A}按照报告制度,对于重大汛情要及时向上级报告,对于本单位需要采取的一些紧急措施不需要请示批准,对于上级授权传达的指示命令及意见,要及时准确传达,并全面作好记录。

{B} ×

B-G-B-006 B 3 5 测站汛情情况记载

{A}当地发生{.XZ},要对本站相关方面的测报工作及有关的其他情况作好记载,并进行整理,以备查阅。

(A)一般汛情(B)重大汛情(C)没有汛情(D)未来汛情

{B} B

{A}对发生的重大汛情,要对本站相关方面的{.XZ}及有关的其他情况作好记载,并进行整理,以备查阅。

(A)全面工作(B)党务工作(C)经济工作(D)测报工作

{B} D

{A}对发生的重大汛情,要对本站相关方面的测报工作及有关的其他情况作好{.XZ},并进行整理,以备查阅。

(A)记载(B)限栽(C)超载(D)下载

{B} A

{A}对发生的重大汛情,要对本站相关方面的测报工作及有关的其他情况作好记载,并进行整理,以备{.XZ}。

(A)询问(B)检查(C)查阅(D)备考

{B}C

B-G-B-006 C 3 5 测站汛情情况记载

{A}对发生的重大汛情,要对本站相关方面的测报工作及有关的其他情况作好记载,并进行整理,以备查阅。

{A}在发生重大汛情时,对本站相关方面的测报工作及有关的其他情况不需记载整理。

{B} ×

B-G-B-007 B 3 5 水情信息的重要性

{A}{.XZ}是防汛抗旱指挥决策的重要基础资料和依据。

(A)经济信息(B)水情信息(C)疫情信息(D)灾情信息

{B} B

{A}水情信息是{.XZ}抗旱指挥决策的重要基础资料和依据。

(A)防病(B)防盗(C)防火(D)防汛

{B} D

{A}水情信息是防汛抗旱{.XZ}决策的重要基础资料和依据。

(A)指挥(B)运动(C)开会(D)灾情

{B} A

{A}水情信息是防汛抗旱指挥决策的重要基础资料和{.XZ}。

(A)依照(B)依赖(C)依据(D)依靠

{B}C

B-G-B-007 C 3 5 水情信息的重要性

{A}水情信息是防汛抗旱指挥决策的重要基础资料和依据。

{B} √

{A}水情信息对防汛抗旱指挥决策意义不大。

{B} ×

B-G-B-008 B 3 5 建立水情信息服务档案

{A}为{.XZ}地做好水情信息服务,需要进一步了解收报单位的有关情况,建立水情服务单位档案。

(A)更快(B)更好(C)更强(D)更高

{B} B

{A}为更好地做好{.XZ}服务,还需要进一步了解收报单位的有关情况,建立水情服务单位档案。

(A)灾情信息(B)疫情信息(C)火情信息(D)水情信息

{B} D

{A}为更好地做好水情信息服务,还需要进一步了解{.XZ}的有关情况,建立水情服务单位档案。

(A)收报单位(B)发报单位(C)上级单位(D)下级单位

{B} A

{A}为更好地做好水情信息服务,还需要进一步了解收报单位的有关情况,建立水情服务单位{.XZ}。

(A)方案(B)预案(C)档案(D)特案

{B}C

B-G-B-008 C 3 5 建立水情信息服务档案

{A}为更好地做好水情信息服务,还需要进一步了解收报单位的有关情况,建立水情服务单位档案。

{B} √

{A}为更好地做好水情信息服务,还需要进一步了解收报单位的有关情况,但不需要建立水情服务单位档案。

B-G-B-009 B 3 5 水情服务单位档案内容

{A}建立水情信息服务单位档案主要内容有单位名称、单位{.XZ}、单位地址(含经纬度)、单位重要程度、需要具体水情信息项目及标准、正常情况接收水情信息通信途径、非常紧急情况的水情信息通信途径、具体联系人员及电话等信息。

(A)本质(B)性质(C)品质(D)质量

{B} B

{A}建立水情信息服务单位档案主要内容有单位名称、单位性质、单位地址(含经纬度)、单位重要程度、需要具体水情信息{.XZ}及标准、正常情况接收水情信息通信途径、非常紧急情况的水情信息通信途径、具体联系人员及电话等信息。

(A)名目(B)基数(C)项数(D)项目

{B} D

{A}建立水情信息服务单位档案主要内容有单位名称、单位性质、单位地址(含经纬度)、单位重要程度、需要具体水情信息项目及标准、正常情况接收水情信息{.XZ}途径、非常紧急情况的水情信息通信途径、具体联系人员及电话等信息。

(A)通信(B)联系(C)联络(D)通知

{B} A

{A}建立水情信息服务单位档案主要内容有单位名称、单位性质、单位地址(含经纬度)、单位重要程度、需要具体水情信息项目及标准、正常情况接收水情信息通信途径、非常紧急情况的水情信息通信途径、具体联系{.XZ}及电话等信息。

(A)领导(B)干部(C)人员(D)群众

{B}C

B-G-B-009 C 3 5 水情服务单位档案内容

{A}建立水情信息服务单位档案主要内容有单位名称、单位性质、单位地址(含经纬度)、单位重要程度、需要具体水情信息项目及标准、正常情况接收水情信息通信途径、非常紧急情况的水情信息通信途径、具体联系人员及电话等信息。

{B} √

{A}建立水情信息服务单位档案不需要知道单位名称和具体联系人员及电话等信息。

{B} ×

B-G-B-010 B 3 5 建立本站收报单位档案

{A}在建立报送水情信息单位档案的同时,也应{.XZ}向本站报送水情单位的档案,以备在特殊情况下使用。

(A)树立(B)建立(C)建起(D)树起

{B} B

{A}在建立水情信息报送单位档案的同时,也应建立向本站报送{.XZ}单位的档案,以备在特殊情况下使用。

(A)震情(B)疫情(C)灾情(D)水情

{B} D

{A}在建立水情信息报送单位档案的同时,也应建立向本站报送水情{.XZ}的档案,以备在特殊情况下使用。

(A)单位(B)个人(C)领导(D)集体

{B} A

{A}在建立水情信息报送单位档案的同时,也应建立向本站报送水情单位的档案,以备在{.XZ}下使用。

(A)一般情况(B)过时情况(C)特殊情况(D)未来情况

{B}C

B-G-B-010 C 3 5 建立本站收报单位档案

{A}在建立水情信息报送单位档案的同时,也应建立向本站报送水情单位的档案,以备在特殊情况下使用。

{B} √

{A}建立或不建立向本站报送水情单位的档案无所谓。

{B} ×

2、中级工:水情信息准备、水情信息编码译码

测站水文情报水文预报—水情信息准备)

B-G-A-001 B 3 5 计算机网络概念

{A}计算机网络是利用{.XZ}、通信线路和网络软件,把地理上分散的多台具有独立工作能力的计算机(及其他智能设备)以相互共享资源为目的而连接起来的一个系统。

(A)无线设备(B)测验设备(C)报汛设备(D)通信设备

{B} D

{A}按计算机网络的覆盖{.XZ}和作用地域可分为局域网、城域网和广域网。

(A)范围(B)时间(C)地点(D)场所

{B} A

{A}计算机网络组成需要相应的{.XZ}、通信硬件设备、软件系统等。

(A)计算器(B)计算机(C)电话机(D)无线电台

{B} B

{A}计算机网络组成需要相应的计算机、通信硬件设备、{.XZ}等。

(A)操作系统(B)通信系统(C)软件系统(D)信息系统

{B}C

B-G-A-001 C 3 5 计算机网络概念

{A}计算机网络是利用通信设备、通信线路和网络软件,把地理上分散的多台具有独立工作能力的计算机(及其他智能设备)以相互共享资源为目的而连接起来的一个系统。

{B} √

{A}按计算机个数多少可分为局域网、城域网和广域网。

{B} ×

B-G-A-002 B 3 5 计算机上网方式

{A}计算机{.XZ}大致有专线式、拨号式、ISDN方式三种。

(A)下网方法(B)上网方式(C)游戏(D)聊天

{B} B

{A}专线式计算机网络需要配置一台{.XZ}及一台路由器(Router),一条专用通信线及相关计算机硬件、软件设备,通信速率较高,但相应费用较高。

(A)Meter (B)Million (C)Modem (D)Model

{B} C

{A}拨号式计算机网络需要Modem、{.XZ}及相应拨号上网软件及相关计算机硬件、软件设备。

(A)连接线(B)联络线(C)电台线(D)电话线

{B} D

{A}ISDN(综合业务数字网)计算机网络需要一个网络接口(NT)、一个终端适配器(TA)、

一条{.XZ}电话线及相关计算机硬件、软件设备。

(A)ISDN(B)ISBN (C)ISO (D)ADCP

{B} A

B-G-A-002 C 3 5 计算机上网方式

{A}计算机上网方式大致有专线式、拨号式、ISDN方式三种。

{B} √

{A} ISDN(综合业务数字网)计算机网络需要一条ISDN电话线及相关计算机硬件、软件设备。

{B} ×

B-G-A-003 B 3 5 使用网络查询水情信息

{A}上网{.XZ}水情信息时,需要输入需查询水情信息的网址,利用已有的网络,即可找到要查询的水情信息网页,从中选择需要的水情信息。

(A)查问(B)查询(C)查读(D)查考

{B} B

{A}上网查询水情信息时,需要输入需查询水情信息的{.XZ},利用已有的网络,即可找到要查询的水情信息网页,从中选择需要的水情信息。

(A)网络(B)地点(C)地区(D)网址

{B} D

{A}上网查询水情信息时,需要输入需查询水情信息的网址,利用已有的网络,即可找到要查询的水情信息{.XZ},从中选择需要的水情信息。

(A)网页(B)网面(C)网络(D)网址

{B} A

{A}上网查询水情信息时,需要输入需查询水情信息的网址,利用已有的网络,即可找到要查询的水情信息网页,从中选择需要的水情{.XZ}。

(A)数字(B)数据(C)信息(D)消息

{B}C

B-G-A-003 C 3 5 使用网络查询水情信息

{A}上网查询水情信息时,需要输入需查询水情信息的网址,利用已有的网络,即可找到要查询的水情信息网页,从中选择需要的水情信息。

{B} √

{A}上网查询水情信息时,不需要输入需查询水情信息的网址,也可找到要查询的水情信息网页和水情信息。

{B} ×

B-G-A-004 B 3 5 电话查询水情信息

{A}利用电话查询有关测站水情信息,就是使用{.XZ}或专用的电话系统,打电话询问水情,记录在专用的记载簿中,并及时告知有关负责人员。

(A)公司(B)公共(C)私用(D)独用

{B} B

{A}利用电话查询有关测站水情信息,就是使用公共或专用的{.XZ},打电话询问水情,记录在专用的记载簿中,并及时告知有关负责人员。

(A)通信系统(B)无线系统(C)上网系统(D)电话系统

{B} D

{A}利用电话查询有关测站水情信息,就是使用公共或专用的电话系统,打电话询问{.XZ},记录在专用的记载簿中,并及时告知有关负责人员。

(A)水情(B)水位(C)流量(D)含沙量

{B} A

{A}利用电话查询有关测站水情信息,就是使用公共或专用的电话系统,打电话询问水情,记录在专用的记载簿中,并及时告知有关{.XZ}。

(A)市民(B)会员(C)负责人员(D)人民

{B}C

B-G-A-004 C 3 5 电话查询水情信息

{A}利用电话查询有关测站水情信息,就是使用公共或专用的电话系统,打电话询问水情,记录在专用的记载簿中,并及时告知有关负责人员。

{B} √

{A}利用电话查询有关测站水情信息,就是使用计算机网络系统,文字书写“聊天”式询问水情,记录在专用的记载簿中,并及时告知有关负责人员。

{B} ×

B-G-A-005 B 3 5 报汛水情类别及水情信息来源

{A}根据《测站水情任务书》,确定需发送的{.XZ}类别和接收单位。

(A)通信信息(B)测站信息(C)测验信息(D)水情信息

{B} D

{A}根据《测站水情任务书》,确定需发送的水情信息类别和{.XZ}。

(A)接收单位(B)发报单位(C)会员单位(D)人民团体

{B}A

{A}对需要发送的有关水情信息,要从已有的{.XZ}记录(人工观测或自记记录)中摘录、登记到专门的登记薄,并进行核对和合理性检查,再进行水情信息编码。

(A)水文计算(B)水文测验(C)水文预报(D)水文资料整编

{B} B

{A}对需要发送的有关水情信息,要从已有的水文测验记录(人工观测或自记记录)中摘录、登记到专门的登记薄,并进行核对和合理性检查,再进行{.XZ}。

(A)水位信息编码(B)流量信息编码(C)水情信息编码(D)泥沙信息编码

{B}C

B-G-A-005 C 3 5 报汛水情类别及水情信息来源

{A}根据《测站水情任务书》,确定需发送的水情信息类别和接收单位。

{B} √

{A}对需要发送的有关水位信息,要从水文整编成果中摘录、登记到专门的登记薄,并进行核对和合理性检查,再进行水情信息编码。

{B} ×

B-G-A-006 B 3 5 编报旬、月水情信息

{A}根据《测站水情任务书》,需要报送{.XZ}降水量,蒸发量,径流量,输沙量等水情信息的水文测站,可在旬或月终了后次日(11日、21日和下月1日)及时编报。

(A)日、月(B)旬、月(C)月、年(D)分、秒

{B} B

{A}根据《测站水情任务书》,需要报送旬、月降水量,蒸发量,径流量,输沙量等{.XZ}的水文测站,可在旬或月终了后次日(11日、21日和下月1日)及时编报。

(A)水利信息(B)降水信息(C)泥沙信息(D)水情信息

{B} D

{A}旬、月总量及平均值的计算:{.XZ}是该旬、月逐日量的总和(数),一般旬、月平均值为该旬、月总量(数)除以该旬、月的天数。

(A)旬、月总量(B)日、月总量(C)日、年总量(D)旬、年总量{B} A

{A}旬、月总量及平均值的计算:旬、月总量是该旬、月逐日量之总和(数),一般旬、月{.XZ}为该旬、月总量(数)除以该旬、月的天数。

(A)平均值(B)瞬时值(C)最大值(D)最小值

{B} A

B-G-A-006 C 3 5 编报旬、月水情信息

{A}旬、月总量及平均值的计算:旬、月总量是该旬、月逐日量之总和(数),一般旬、月平均值为该旬、月总量(数)除以该旬、月的天数。

{B} √

{A}根据《测站水情任务书》,需要报送旬、月降水量,蒸发量,径流量,输沙量等水情信息的水文测站,可在旬或月开始后次日提前编报。

{B} ×

测站水文情报水文预报—水情信息编码译码)

B-G-B-001 B 3 5 水情信息编码的数据来源及观测时间

{A}水情信息编码采用{.XZ}加数据(值)描述的方法,表示水文要素的标识及属性。

(A)数码标识符(B)数码符号(C)代码标识符(D)代码符号

{B} C

{A}水情信息编码的水文要素值采用实际{.XZ}。

(A)测验值或分析值(B)观测值或计算值

(C)估算值或预报值(D)整编值或插补值

{B} B

{A}水情信息编码的水文要素观测时间采用{.XZ} (120°E标准时),并以{.XZ}小时法计时。

(A)北京时间...24 (B)格林威治时间...24(C)东京时间...12(D)伦敦时间 (12)

{B} A

{A}水情信息编码的水文要素{.XZ}采用北京时间(120°E标准时),并以24小时法计时。

(A)分析时间(B)计算时间(C)整编时间(D)观测时间

{B} D

B-G-B-001 C 3 5 水情信息编码的数据来源及观测时间

{A}水情信息编码采用代码标识符加数据(值)描述的方法,表示水文要素的标识及属性。

{B} √

{A}水情信息编码的水文要素观测时间采用格林威治时间,并以12小时法计时。

{B} ×

B-G-B-002 B 3 5 水情信息编码格式和要求

{A}水情信息编码格式由编码格式标识符、{.XZ}、观测时间码、要素标识符、数据和结束符“NN”组成。

(A)水文编码(B)水情站码(C)测站编码(D)水情电码

{B} B

{A}在一份水情信息编码中,可编列多个水文要素的信息。要素标识符与其数据应{.XZ},标识符在前,数据紧列其后。

(A)编列其一(B)分开编列(C)成对编列(D)单独编列

{A}水情信息编码格式编列同一观测时间的水情信息时,观测时间码可只编列一次。在同一编码中编报{.XZ}观测时间的水情信息时,可由时间引导标识符“{.XZ}”引导后续各时间码,“{.XZ}”和观测时间码之间用空格分隔。

(A)不同…TT …TT (B)相同…TT …DD(C)同时…DD …TT(D)同地…DD …DD {B} A

{A}采用水情信息编码同时编报{.XZ}的信息时,可重复编写水情站码、观测时间、要素标识符和数据。从第二个水情站开始,前面由水情站码引导符“{.XZ}”引导,中间用空格分隔。但在一份信息编码中,最多可连续编列20个水情站的信息。

(A)无数水情站…TS(B)一个水情间…TS(C)十个水情站…ST(D)多个水情站…ST

{B} D

B-G-B-002 C 3 5 水情信息编码格式和要求

{A}水情信息编码格式由编码格式标识符、水情站码、观测时间码、要素标识符、数据和结束符“NN”组成。

{B} √

{A}在水情信息编码格式编码中,“ST”是时间引导标识符。

{B} ×

B-G-B-003 B 3 5 水情信息编码分类

{A}根据水情站站类和水情信息的特性,水情信息编码分为{.XZ}(编码分类码为P,后面其他仅类写码符)、河道(H)、水库或湖泊(K)、闸坝(Z)、泵站(D)、潮汐(T)、墒情(M)、地下水(G)、特殊水情(Y)、水文预报(F)等10类。

(A)下雨(B)降水(C)暴雨(D)下雪

{B} B

{A}根据水情站站类和水情信息的特性,水情信息编码分为降水(编码分类码为P,后面其他仅类写码符)、{.XZ}(H)、水库或湖泊(K)、闸坝(Z)、泵站(D)、潮汐(T)、墒情(M)、地下水(G)、特殊水情(Y)、水文预报(F)等10类。

(A)河渠(B)河流(C)渠道(D)河道

{B} D

{A}根据水情站站类和水情信息的特性,水情信息编码分为降水(编码分类码为P,后面其他仅类写码符)、河道(H)、水库或湖泊(K)、闸坝(Z)、泵站(D)、潮汐(T)、{.XZ}(M)、地下水(G)、特殊水情(Y)、水文预报(F)等10类。

(A)墒情(B)水情(C)旱情(D)冰情

{B} A

{A}根据水情站站类和水情信息的特性,水情信息编码分为降水(编码分类码为P,后面其他仅类写码符)、河道(H)、水库或湖泊(K)、闸坝(Z)、泵站(D)、潮汐(T)、墒情(M)、地下水(G)、特殊水情(Y)、{.XZ}(F)等10类。

(A)水文计算(B)水文测验(C)水文预报(D)水文整编

{B}C

B-G-B-003 C 3 5 水情信息编码分类

{A}降水(P)可编报的水情信息及编列顺序为①降水;②蒸发;③河道水情;④沙情;

⑤冰情。

{B} ×

{A}河道(H)可编报的水情信息及编列顺序为①降水;②蒸发;③河道水情;④沙情;

⑤冰情。

B-G-B-004 B 3 5 观测时间码和时间步长码

{A}观测时间码表示水文要素值的发生时间,观测时间码一般由{.XZ}组成。编码格式是:MMDDHHNN。MM表示月份,2位数字,取值01~12;DD表示日期,2位数字,取值01~31;HH表示小时,2位数字,取值00~23;NN表示分钟,2位数字,取值00~59。

(A)日、时、分、秒(B)月、日、时、分

(C)年、月、日、时(D)月、旬、日、时

{B} B

{A}时段平均值或时段累计值所对应的观测时间为时段末的时间,{.XZ}或累计值的观测时间则是旬、月终了后的次日(即每月11日、21日和下月1日)8时。

(A)旬、月平均值(B)年、月平均值(C)月、日平均值(D)旬、日平均值

{B} A

{A}时间步长码是指某组等时段水文数据之间的时间间隔,由标识符、时间类型和时间间隔组成,编码格式为{.XZ}。

(A)ABxnn(B)CDxnn(C)DRxnn (D)YZxnn

{B}C

{A}时间步长码编码格式为DRxnn。{.XZ}是时间步长码标识符;{.XZ}表示时间类型,是一个字母;nn表示与x对应的时间长。编码时,x的编码位置由表示时间的类型之一代替,类型有M(月)、X(旬)、D(日)、H(小时)、N(分钟),则nn对应取值范围分别为01~12、01~03、01~{.XZ}、00~23、 01~59。

(A)n...n...28(B)DR...Rxnn...29(C)x...DR...30(D)DR...x (31)

{B} D

B-G-B-004 C 3 5 观测时间码和时间步长码

{A}观测时间码表示水文要素值的发生时间,但时段平均值或时段累计值所对应的观测时间则为时段末的时间,旬、月平均值或累计值的观测时间则是旬、月终了后的次日(即每月11日、21日和下月1日)8时。

{B} √

{A}时间步长码是指某组等时段水文数据之间的时间间隔,由标识符、水文信息类型和观测时间组成,编码格式为DRxnn。

{B} ×

B-G-B-005 B 3 5 要素标识符

{A}要素标识符一般由主代码、副代码、时段码与属性码四部分组成。编码格式是主代码 [副代码][时段码][属性码],主代码是水文要素{.XZ}。

(A)分类码(B)类型码(C)归类码(D)型式码

{B} B

{A}要素标识符一般由主代码、副代码、时段码与属性码四部分组成。编码格式是主代码 [副代码] [时段码][属性码],副代码是对主代码的{.XZ}。

(A)补充要素(B)补充信息(C)补充规定(D)补充说明

{B} D

{A}要素标识符一般由主代码、副代码、时段码与属性码四部分组成。编码格式是主代码 [副代码] [时段码][属性码],时段码表示水文要素所涉及的{.XZ}。

(A)时段长(B)时段短(C)等时段(D)等距离

{B} A

{A}要素标识符一般由主代码、副代码、时段码与属性码四部分组成。编码格式是主代码 [副代码] [时段码][属性码],属性码是水文要素的{.XZ}标识符。

(A)特征(B)本质(C)属性(D)性质

{B}C

B-G-B-005 C 3 5 要素标识符

{A}在水情信息编码中,要素标识符一般由主代码、副代码、时段码与属性码四部分组成。编码格式是主代码 [副代码][时段码][属性码],主代码是水文要素类型码,副代码是对主代码的补充说明,时段码表示水文要素所涉及的时段长,属性码是水文要素的属性标识符。要素标识符需与相应水文要素观测(或计算)值关联编码,不能单独出现在信息编码中。

{B} √

{A}在水情信息编码中,要素标识符一般由主代码、副代码、时段码与属性码四部分组成。要素标识符不需要与相应水文要素观测(或计算)值关联编码,可以单独出现在信息编码中。

{B} ×

B-G-B-006 B 3 5 数据(值)编码

{A}在水情信息编码中,数据(值)是{.XZ}。

(A)实测值或预报值(B)实测值或计算值(C)实测值或分析值(D)实测值或整编值

{B} B

{A}在水情信息编码中,凡是水准基面以下的水位值或零度以下的温度值均用{.XZ}表示。

(A)数值(B)零值(C)正值(D)负值

{B} D

{A}在水情信息编码中,数据(值)要填列在与所属水文要素相对应的{.XZ}处,并用空格分隔。

(A)规定位置(B)左边位置(C)中间位置(D)右边位置

{B} A

{A}在水情信息编码中,如认为数据(值)的精度或准确性{.XZ},则在相应的数据(值)编码上加括号“()”。

(A)可信(B)可靠(C)可疑(D)可怕

{B}C

B-G-B-006 C 3 5 数据(值)编码

{A}在水情信息编码中,数据(值)是实测值或计算值。凡是水准基面以下的水位值或零度以下的温度值均用负值表示。数据(值)的单位和有效位数以《水情信息编码标准》(SL330—2005)和国家有关标准为准。数据(值)要填列在与所属水文要素相对应的规定位置处,并用空格分隔。如认为数据(值)的精度或准确性可疑,则在相应的数据(值)编码上加括号“()”。

{B} √

{A}在水情信息编码中,数据(值)是实测值或计算值。凡是水准基面以上的水位值或零度以上的温度值均用负值表示。

{B} ×

B-G-B-007 B 3 5 降水量编码的有关规定

{A}在降水量信息编码中,可同时编报{.XZ}类信息,降水信息的编码内容要包括降雨、

降雪和降雹等信息。

(A)水位、流量(B)降水、蒸发(C)单沙、断沙(D)比降、面积{B} B

{A}规定编报降水量的水情站,一日内编报次数分为六级。一级是1段1次,二级是2段2次,三级是4段4次,四级是{.XZ},五级是12段12次,六级是24段24次。

(A)8段8次(B)8段7次(C)8段6次(D)8段5次

{B} A

{A}编报时段降水量,如一日内各个时段降水量均未达到起报标准,8时除编报日降水量外,还要{.XZ}各时段降水量;到规定编报时间,如时段降水量达到起报标准,要{.XZ}这个时段的降水量。

(A)提前编报…立即编报(B)随后编报…立即编报

(C)同时编报…立即编报(D)立即编报…立即编报

{B} C

{A}编报时段降水量,如前一个或几个规定时段内降水量均未达到起报标准,其后某一规定时间已{.XZ},除编报这一规定时段内的降水量外,还要按时间先后列报本日内该时段之前未达到起报标准的各个时段降水量,但时段降水量{.XZ}的各时段可不列报。

(A)超过测流标准…15 mm (B)超过起报标准…5 mm

(C)达到测流标准…10 mm(D)达到起报标准…为零

{B} D

{A}编报时段降水量及日降水量信息时,要列报天气状况。天气状况的标识符为“{.XZ}”,天气状况类型为:5代表降雪,6代表降雨夹雪,7代表降雨,8代表阴天,9代表晴天。

(A)WQ (B)WS (C)WT(D)WR

{B} B

B-G-B-007 C 3 5 降水量编码的有关规定

{A}每日8时要编报前一日的日降水量,并将每日8时作为前一日日降水量编码的观测时间。旬、月降水量为零时也要列报。

{B} √

{A}编报时段降水量,如一日内各个时段降水量均未达到起报标准,8时除编报日降水量外,不需要同时编报各时段降水量。

{B} ×

B-G-B-008 B 3 5 暴雨、降雹、降雪发报

{A}编报暴雨加报时,暴雨加报的时间应为1 h、2 h或3 h等{.XZ},暴雨加报的雨量标准一般在{.XZ}内降雨量达到20 mm、30 mm、50 mm。

(A)8小时正点…2 h(B)整小时正点…规定时段

(C)24小时正点…5 h(D)12小时正点…3 h

{B} B

{A}当发生雹情时,应在雹情停止时立即编报降雹历时和{.XZ}。

(A)雹粒半径(B)雹粒面积(C)雹粒体积(D)雹粒直径

{B} D

{A}当降雪或雨夹雪时,要把降雪量或雨夹雪量{.XZ}成雪水当量再编报降水量。

(A)折合(B)当做(C)折半(D)统计

{B} A

{A}当降雪或雨夹雪时,要把降雪量或雨夹雪量折合成{.XZ}再编报降水量。

(A)雨水当量(B)雪水体积(C)雪水当量(D)雨水面积

{B}C

B-G-B-008 C 3 5 暴雨、降雹、降雪发报

《水文预报》考试资料

【单位线的两个假定】 ①如果单位时段内净雨深是N个单位,它所形成的出流过程的总历时与UH相同,流量值则是UH的N倍。 ②如果净雨历时是m个时段,则各时段净雨量所形成的出流量过程之间互不干扰,出口断面的流量过程等于m个流量过程之和。 【如何根据气候、下垫面条件分析判断产流模式?】 气候:常年气候干燥的流域,因蒸发量大,使土壤缺水量大,土壤一般不易蓄满形成地下径流,一场洪水以超渗产流形成地面径流。气候湿润地区,土壤缺水量少,一场降雨的产流方式多属于蓄满产流。 下垫面:若土壤颗粒细小,结构密实,植被度差,地下水位埋深大,因下渗率小,多以超渗产流方式产生径流。如果土壤颗粒大,结构疏松,植被度高,地下水位高,则多属蓄满产流方式。 【地面径流和地下径流及其特点?】 地面径流:当降雨强度大于下渗率时,产生地面径流,并沿坡面汇集,经河网汇流到达流域出口断面。特点:运动路径短,汇集速度快,受流域的调蓄作用小,流量过程呈陡涨陡落,对称性好。 地下径流:渗入地面以下的降雨量在满足土壤缺水量后,形成地面以下的径流。特点:水流汇集过程运动于土壤孔隙中,流速小,受调蓄作用大,形成的流量过程线缓涨缓落变化,时间上滞后于地面径流。【前期雨量指数模型(又称API模型):】 以流域降雨产流的物理机理为基础,以主要影响因素作参变量,建立降雨量P与产流量R之间定量的相关关系。常用的参变数有前期雨量指数Pa(反映前期土湿)。 特征:①Pa曲线簇在45度直线的左上侧,Pa 值越大,越靠近45度线,即降雨损 失量越小。 ②每一Pa等值线都存在一个转折点, 转折点以上的关系线呈45度直线, 转折点以下为曲线。 ③Pa直线段之间的水平间距相等。【蓄水容量曲线表征什么?反映什么?】 表征土壤缺水量空间分布的不均匀性;反映了流域包气带缺水容量分布特征。将流域内各地点包气带的蓄水容量,按从小到大顺序排列得到的一条蓄水容量与相应面积关系的统计曲线。 【绘图说明全流域蓄满之前也能观测到径流现象?】 ①这是由于前期气候,下垫面等的空间分布不均匀,导致流域土壤缺水量空间不均匀的结果。 ②由于在其他条件相同情况下,缺水量小的地方降雨后易蓄满,先产流。因此,一个流域的产流过程在空间上是不均匀的,在全流域蓄满前,存在部分地区蓄满而产流 。 面积为流域平均的初始土壤含水量W,最大值为a,全流域中有比例为αo的面积上已蓄满,降在该面积上的雨量形成径流,将在比例为1-αo面积上的降雨量不能全部形成径流。

水文预报考试重点

第一章绪论 1、水文预报:根据已知的信息对未来一定时期内的水文状态做出定性或定量的预测。 2、水文预报内容:洪水预报、旱情预报、估计径流预报、融雪径流预报、冰清预报。 第二章降雨产流量预报 1、非闭合流域水量平衡式R=P-E-W P -W S - Δ W±R 交 ±R 引 ±R 其他 闭合流域的水量平衡式R t =P t -E t +W t -W t+1 2、超渗产流和蓄满产流区别:超渗产流在一次洪水过程线中没有或者基本没有地下径流,而蓄满产流的地下径流比例大。 3、地面径流和地下径流形成流量过程线区别:地面径流的运动路径短,汇集速度快,受流域的调蓄作用小,流量过程线呈陡涨陡落,对称性好;地地下径流的水流汇集过程运动于土壤空隙中,流速小,受流域的调蓄作用大,流量过程线呈缓涨缓落变化,时间上滞后于地面径流。 4、不对称系数计算要求: 1)进行过程线转化2)孤立洪水,不适用于复式洪水 6、影响土壤蒸发主要因素?土壤蒸发三阶段特征? 1)因素:气象因素、土壤供水条件、土壤结构 2)特征:第一阶段:θ>= θc1(田间持水量)蒸发主要发生在土壤表层,表层土壤因蒸发而减少的水量通过毛管作用由下层得到充分补充,主要取决于气象因素,蒸发量等于流域蒸发能力第二阶段:(毛管断裂含水量)θc2<θ<θc1 ,E继续,θ减小,上层土壤毛管水开始断裂,随着θ减小,毛管水断裂程度越来越严重,下层对上层供水速率变慢,蒸发受气象因素和土壤含水率影响第三阶段:θ<=θc2 毛管输送水分完全破坏,只能以膜状水或气态水形式移动,速度慢,数量小,E小而稳定,取决于气象因素和地下水的埋深 7、 KC包含哪几方面影响?:1)反应水面与陆面蒸发的差异K1 2)水面与陆面所在的地理位置差异K23)器皿与水面的蒸发差异K3 8、水面蒸发量估计常用方法:水库水量平衡法,空气动力学法,彭曼公式,经验公式法 10、一层、二层、三层蒸发模式优缺点 三层蒸发模式计算的额蒸发量最大,二层次之,一层最小。从模式的计算结构和蒸发物理机制看,二层模式简化了深层结构,忽略了植物根系对土壤水分的蒸发作用,导致蒸发量计算值比三层模式的蒸发量小;在久旱之后,当ML很小且持续无雨时,用二层模式计算出的蒸发量常是偏小的。一层蒸发模式中,既没有考虑深层蒸发与植物根系扩散作用,也没有考虑充分供水时应按蒸发能力蒸发,使得计算的蒸发量偏小的更多。 11、不同水源成分汇流特点有何不同? 1)地面径流:由坡面直接汇入河网,运动速度快,流程短、受到调蓄作用小;形成的流量过程呈陡涨陡落,是涨洪和洪峰附近流量过程的主体部分 2)地下径流:由渗透到潜水面的水流缓慢流出,运动速度慢、流程长、受到调蓄作用大、变化平缓,汇流时间长;洪水退水尾部主体部分,常延续至后续洪水过程中 3)壤中流:介于上述两者之间,进一步划分:快速部分壤中流与地面径流合成一起,称直接径流,慢速部分与地下径流合并,称地下径流。 12、K的物理意义:泄完蓄水量Wt所需的时间或者流域水流平均汇集时间 13、Cg的物理意义: Cg为常系数,反应退水速率的快慢,又称流量消退系数

基于GIS气象水文预报系统设计

经济地理信息系统 结课论文 题目:基于GIS的气象水文预报系统设计 学院:水文水资源学院 专业:水文学及水资源

基于GIS气象水文预报系统设计摘要 通过探讨气象与水文预报对地理信息系统的特殊要求,提出应该将气象与水文信息相结合、气象水文信息与GIS有机结合的系统设计思路,明确了基于GIS气象水文预报系统的目标、结构和功能,设计出一套基于GIS的气象水文预报系统。 关键词:气象;水文;GIS 一引言 GIS是一种基于计算机应用的信息工具,可以对在地球上存在的事物和发生的事件进行成图和分析。GIS技术把地图独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作集成在一起, 使之能够支持一般管理信息系统所不能支持的空间查询和空间分析, 以便于作出水文预报。 二需求分析 近几年,我国的暴雨、山洪、泥石流、山体滑坡等气象水文地质灾害频繁发生,随着经济发展、社会进步、人民生活水平的提高,人们对灾害的预警提出了更高的要求:一是要求更加及时准确,要有很强的针对性和实用性;二是要求预报产品的时空分辨率更加精细,灾害性天气识别尽可能覆盖到自然村、山洪沟和地质灾害点;三是要求有较高的应急气象服务保障能力。 GIS气象水文预报系统适用领域特点是:该流域暴雨,山洪等极端性天气频次高,影响大,范围较广,易引起突发性灾害。GIS系统

能够迅速地整合分析卫星、雷达资料,降雨、地形、水文资料,并且GIS同样可以获得灾害风险区的工矿、企业、学校、居民定居点等地理信息,应用GIS的空间分析功能,将气象水文信息与地理信息系统中的山体、水系、居民点等属性,特别是灾害敏感区的地理属性有机结合,对已发生或将要发生灾害的地点进行较准确定位和及时报警, 能有效提高暴雨洪水灾害及地质灾害的预警与服务能力。 就空间分布而言, 虽然目前的降水观测点已经分布到乡镇,但当与能分辨到自然村、山洪沟精细的地理信息相结合时,预报员却很难将卫星、雷达所监测的暴雨信息与洪涝、泥石流、山体滑坡等灾害风险区紧密联系,导致卫星、雷达监测产品不能在气象灾害预警报与服务中得到充分应用。 三系统目标与设计原则 基于GIS设计气象水文预报系统的目标是:充分利用GIS以及数据库管理技术,建立一个集气象水文信息为一体的气象水文预报平台,为预报员提供气象水文信息的检索查询,提供卫星云图、雷达回波等监测图像的立体定位显示与跟踪,提供降水、洪峰流量与水位等信息的跟踪与报警,这能够提高对暴雨、洪涝等气象灾害及山洪、泥石流、滑坡等地质灾害的跟踪,以助于提高对暴雨、洪涝等气象灾害及山洪、泥石流、滑坡等地质灾害的跟踪监视与预警能力。 针对以上目标,确定了以下原则进行系统设计: (1)水文与气象信息相结合。气象和水文虽属于两个不同的领域,但两者联系紧密;就暴雨洪水、山洪、泥石流等灾害的防御而言,水

水文预报测试题

河道洪水预报:自我测试题 一、填充题 1.洪水波的变形表现为:( )和( ),影响洪水波变形的主要因素是:( )、( ) 和( )。 2.相应水位是指:( )。 3.下游同时水位是指:( ),在相应水位关系中,以下游同时水位作参数反映了:( )等因素的影响。 4.合成流量是指:能同时到达下游站的上游干支流流量之和,合成流量法的预见期为: ( )。 5.马斯京根法参数k 的物理意义是:( ) 。 6.在河段长不变的情况下,特征河长越长,x ( ),河槽调蓄能力( )。 7. 若单独使用流量演算法进行流量演算,流量演算的预见期为:( ),因此该方法常用于: ( )。 8.在马斯京根法计算中,已知C0=,C1=,C2应为( ) 9.特征河长的概念是:( )。 10. 洪水期天然河道的槽蓄关系往往成( )关系,影响其关系的主要因素是( )。 11. 相应水位(流量)的预见期应是:( ) 12.水文预报的预见期应是:( ) 二、问答题 1.洪水波变形反映在哪些方面,影响变形的因素有哪些 1. 洪水波的运动与河段上下游站的水位(流量)过程线有什么关系 2. 什么是相应水位什么是传播时间如何在实测水文资料中得到 3. 影响相应水位(流量)关系的因素有哪些相应水位(流量)相关图的常用参数有哪些 4.以下游同时水位,t z 下和以上游站涨率(或涨差)为参数的相应水位相关图能反映什么规律为什么 5.现时校正法能校正预报误差的原因是什么 6. 流量演算的基本原理是什么 7. 什么是槽蓄曲线槽蓄量是如何计算的怎样处理天然河道槽蓄关系为什么说流量演算的各 种方法的关键在于处理槽蓄曲线

8. 马期京根法有何假定怎样用马斯京根法进行流量演算 9.马斯京根法中参数Q ',K ,x 有何物理意义确定马斯京根法参数x 、k 有哪些的方法试述 试算法确定X 、k 值的步骤 10. 马斯京根法计算时段⊿t 如何确定对于长河段采用马斯京根法进行流量演算为什么要进 行分段如何分段为什么马斯京根法在实用中要经验处理如何处理 11. 什么是特征河长l 如何推求l 法的人流条件是什么怎样用特征河长法进行流量演算 12. 河道特性与演算参数间有何联系 13.有支流河段流量演算有什么特点 三、计算题 1.若已知上游站入流过程,并分析得X=0,K=12小时,取Δt=K=12小时,试计算下断面的出流过程。 2..若已知上游站入流过程,并分析得X= K=9小时,取Δt =6小时,试计算下断面的出 流过程。 C 0=T KX K KX T ?+--?5.05.0= C 1= T KX K KX T ?+-+?5.05.0= C 2= T KX K T KX K ?+-?--5.05.0=

水文预报复习资料

第一章绪论 1、水文预报的概念 根据水文现象客观规律,利用实测水文气象资料,应用一定原理、技术和方法,对水文要素(或其特征值)的未来状况进行预测。 2、何为水文预报 (1)降雨后发生了什么? 根据已知的信息对未来一定时期内水文状态作出定性或定量的预测。 已知信息: 水文状态: (2)水文预报的内涵与实质? 以水文水资源学科基本理论与方法为基础,紧密结合生产实际,构建具体的预报方法/ 预报方案/预报调度系统,服务于生产实际。 水文预报 水文气象资料:降水、蒸发、气温、水位、流量、冰情等 原理:气象学、水文学、水力学等 技术:遥测、遥感、计算机、现代通信技术、GPS等 方法:成因分析法、统计相关法、系统分析法 预见期:预报发布时刻与预报要素出现时刻之间的时距预见期的长短随预报项目、预报条件(依据的资料)和技术水平不同而异。 预见期与精度间关系:预见期增长,影响因素增多,偶然性加大,使得预报精度降低 水文预报的内容 流域或区域性洪水与旱情预测水体封冻开冻状况及冰凌冰情预测积雪及冰川融雪径流预报水利水电工程施工期预报水工程运行期水文要素预报河道沿程水文要素变化预报水文预报研究层面发生变化 传统水文:包括水文测验水文预报水文计算 现代水文:包括水资源水环境水生态 水文预报的服务层面发生变化 1、传统水文预报向现代实时洪水预报调度系统延伸 2、防洪减灾向水资源评价开发利用和管理延伸 3、水文模型向面污染模型和生态评价模型延伸 人类活动对流域水文情态/水文预报的影响:1、人类活动改变了自然面貌,从而改变了陆面的水文情态2、中国具有世界上最强烈的人类活动,水文预报自然受到最强烈的人类活动影响3、人类对流域环境过度和无序的干扰,破坏了水文气象资料的一致性和代表性 气候变化对水文情态/水文预报的影响:1、对工业、农业、生态环境和人们生活产生影响2、全球水文循环加剧并对区域水资源和水文预报产生一定的影响3、易造成极端水文异常事件的发生,导致洪水和干旱的频率与强度增加,准确做出预报更加困难4、防洪安全、水资源安全、水工程安全和水生态环境安全问题对预报提出更高要求 1998年长江大洪水特点1、全流域性的大洪水2、洪水次数多:8次洪峰3、洪水量级大:百年一遇4、洪峰水位高:多次超历史最高5、洪水持续时间长6、洪水发生早,来势猛2003年淮河洪水特点:1、降雨历时集中,强度大,分布范围广2、干支流洪水并发,暴雨洪水组合恶劣3、洪水涨势猛,水位高,持续时间长4、流量和洪量大 水文预报的分类1、按预见期的长短短期预报中长期预报长期预报超长期预报 2、按预报内容洪水预报枯水预报冰情预报台风风暴潮预报沙量预报 3、按预报范围或水体河道洪水预报河口水文预报流域水文预报区域水文预报水库水文预报湖泊水文预报

水文预报考试重点

第一章绪论 1、水文预报:根据已知得信息对未来一定时期内得水文状态做出定性或定量得预测。 2、水文预报内容:洪水预报、旱情预报、估计径流预报、融雪径流预报、冰清预报。 第二章降雨产流量预报 1、非闭合流域水量平衡式R=P-E-W P-W S- Δ W±R交±R引±R其她 闭合流域得水量平衡式R t=P t-E t+W t-W t+1 2、超渗产流与蓄满产流区别:超渗产流在一次洪水过程线中没有或者基本没有地下径流,而蓄满产流得地下径流比例大。 3、地面径流与地下径流形成流量过程线区别:地面径流得运动路径短,汇集速度快,受流域得调蓄作用小,流量过程线呈陡涨陡落,对称性好;地地下径流得水流汇集过程运动于土壤空隙中,流速小,受流域得调蓄作用大,流量过程线呈缓涨缓落变化,时间上滞后于地面径流。 4、不对称系数计算要求: 1)进行过程线转化2)孤立洪水,不适用于复式洪水 5、产流方式论证中综合分析内容及含义 6、影响土壤蒸发主要因素?土壤蒸发三阶段特征? 1)因素:气象因素、土壤供水条件、土壤结构 2)特征:第一阶段:θ>= θc1(田间持水量)蒸发主要发生在土壤表层,表层土壤因蒸发而减少得水量通过毛管作用由下层得到充分补充,主要取决于气象因素,蒸发量等于流域蒸发能力第二阶段:(毛管断裂含水量)θc2<θ<θc1 ,E继续,θ减小,上层土壤毛管水开始断裂,随着θ减小,毛管水断裂程度越来越严重,下层对上层供水速率变慢,蒸发受气象因素与土壤含水率影响第三阶段:θ<=θc2 毛管输送水分完全破坏,只能以膜状水或气态水形式移动,速度慢,数量小,E小而稳定,取决于气象因素与地下水得埋深 7、 KC包含哪几方面影响?:1)反应水面与陆面蒸发得差异K1 2)水面与陆面所在得地理位置差异K23)器皿与水面得蒸发差异K3 8、水面蒸发量估计常用方法:水库水量平衡法,空气动力学法,彭曼公式,经验公式法 10、一层、二层、三层蒸发模式优缺点 三层蒸发模式计算得额蒸发量最大,二层次之,一层最小。从模式得计算结构与蒸发物理机制瞧,二层模式简化了深层结构,忽略了植物根系对土壤水分得蒸发作用,导致蒸发量计算值比三层模式得蒸发量小;在久旱之后,当ML很小且持续无雨时,用二层模式计算出得蒸发量常就是偏小得。一层蒸发模式中,既没有考虑深层蒸发与植物根系扩散作用,也没有考虑充分供水时应按蒸发能力蒸发,使得计算得蒸发量偏小得更多。 11、不同水源成分汇流特点有何不同? 1)地面径流:由坡面直接汇入河网,运动速度快,流程短、受到调蓄作用小;形成得流量过程呈陡涨陡落,就是涨洪与洪峰附近流量过程得主体部分 2)地下径流:由渗透到潜水面得水流缓慢流出,运动速度慢、流程长、受到调蓄作用大、变化平缓,汇流时间长;洪水退水尾部主体部分,常延续至后续洪水过程中 3)壤中流:介于上述两者之间,进一步划分:快速部分壤中流与地面径流合成一起,称直接径流,慢速部分与地下径流合并,称地下径流。 12、K得物理意义:泄完蓄水量Wt所需得时间或者流域水流平均汇集时间 13、Cg得物理意义: Cg为常系数,反应退水速率得快慢,又称流量消退系数

水文预报

第9章水文预报 内容简介 研究对象 本章研究水文现象的客观规律,利用现时已经掌握的水文、气象资料,预报水文要素未来变化过程。 研究内容 1.短期洪水预报; 2.枯水预报; 3.施工水文预报; 4.水文实时预报方法。 研究目的 在防汛工作中,及时准确的水文预报,是防汛抗洪指挥决策的重要科学依据;在水能、水资源的合理调度、开发利用和保护以及航运等工作中,都需要有水文预报作指导。 第9.1节概述 内容提要 1. 水文预报的重要作用; 2. 水文预报的分类; 3. 水文预报工作的基本程序 学习要求 掌握预见期的定义及水文预报工作的基本程序。 9.1.1水文预报的重要作用 可靠的洪水预报对防止洪水灾害具有特别重要的作用。例如在河流防洪抢险中,需要及时预报出防洪地点即将出现的洪峰水位、流量,以便在洪峰到来之前,迅速加高加固堤防、转移可能受淹的群众和物资,动用必要的防洪设施等,把洪水灾害减小到最低限度。图9.1.1为1998年长江沙市水位预报与实测情况。

图9.1.1 1998年长江沙市水位预报与实测情况

在水库管理中,可以利用洪水预报,使上游来的洪水与区间洪水的高峰段彼此错开(称错峰),即下游洪水很大时,水库把上游来的洪水暂时蓄存起来,待下游洪峰过后,再加大水库泄量,把上游来的洪水放出来,从而大大减低下游的洪峰和洪水灾害,例如1998年8月长江中下游发生近百年一遇的特大洪水,由于及时准确的洪水预报,对葛洲坝水库、隔河岩水库和漳河水库科学调度,使三峡以上来的洪水和清江、沮漳河洪水的洪峰互相错开,大大降低了荆江河段的洪峰水位,避免了荆江分洪损失,为战胜该年发生的特大洪水做出了巨大贡献。表9.1.1为1998葛洲坝水库、隔河岩水库在错峰、调峰中,降低沙市水位发挥作用的分析结果。 表9.1.1葛洲坝水库、隔河岩水库在错峰调度对沙市水位的影响 另外,洪水预报还可较好地解决水库防洪与兴利的矛盾,在预报的洪水未进库之前,先打开泄洪闸门腾空一部分库容,以便洪水来临时能蓄存更多的水量;当洪水即将结束时,预知近期没有很大的洪水入库,则可超蓄洪水尾部的一些水量,用于多发电、多灌溉,使现有工程发挥更多的效益。 9.1.2水文预报的分类 1.按预报的项目,水文预报可分为 ●径流预报:预报的要素主要是水位和流量,水位预报指的是水位高程及其出现时 间;流量预报则是流量的大小、涨落时间及其过程。径流预报又可分洪水预报和 枯水预报。 ●冰情预报:冰情预报是利用影响河流冰情的前期气象因子,预报流凌开始、封冻 与开冻日期,冰厚、冰坝及凌汛最高水位等。

水文预报复习题 (2)

水文预报复习题 一、填空题 1.一般水文预报研究的重点关键有_共性规律_研究和_个性问题__研究两个部分。 2.降雨产流量计算是以___降雨径流形成理论___和_坡地产流基本规律_为基础,由降雨量计算能到达流域出口算面的径流深。 3.长年干燥的地区一般以__超渗产流_产流为主,气候湿润的地区一般以__蓄满产流_产流为主。 4.控制单位线形状的指标有单位线_单位线洪峰流量__,_洪峰滞时_,单位线总历时,常被称为单位线三要素。 5.按对流域水文过程描述的离散程度分类,流域水文模型可分为__集总式__模型,分布式模型,_半分布式__模型三类。 6.实时洪水预报的基本任务是根据采集的实时雨量,蒸发,水文等观测资料信息对将来发生的洪水作出_洪水总量_,__洪峰及发生时间_ ,洪水发生过程等情况的预测。 7.常用的枯季径流预报方案有_退水曲线法__,前后期径流量相关法,和__河网蓄水量法_三种。 8.蓄满产流流量过程线不对称系数_大__,超渗产流过程线不对称系数__小__。(横线处填大,小) 9.水文要素预报值遇实测值之间往往存在一定误差,通常称之为预报误差,预报误差产生的原因主要有量测误差,_预报方法误差____, _资料代表性误差__三方面。 10.某流域有四个雨量站A,B,C,D。他们的权重分别为 0.2,0.4,0.3,0.1。一次降雨过程A,B,C,D测得的降雨量分别为 25mm,30mm,30mm,38mm,则用泰森多边形法可求到该地区本次降雨为_ _mm。 11.流域汇流是研究地表径流、壤中流、和地下径流如何汇集为流域出口断面的流量过程。 12.径流深预报以实测值的20% 作为许可误差,当该值大于20 mm时,取20 mm;当小于3 mm 时,取3 mm。 13.通常水文预报的水文要素有流量、水位、冰清和旱情等。 14.水文预报中应用最广泛的是对洪水的预报。 15.水文预报方法研究以规律描述方法研究为核心。 16.在天然流域上蒸散发主要包括土壤蒸发,植物散发和水面蒸发,其中最主要的是土壤蒸发。 17.用实测流量过程线分割水源,最常用的是斜线分割法。 18.相邻两条等流时线之间的流域面积称为等流时面积。 19.相应水位(流量)预报是根据天然河道里洪水波运动原理,分析洪水波在运动过程中波的任一位相水位自上站传播到下站时的相应水位及其传播速度的变化规律,寻求其经验关系,据此进行预报的一种简便方法。 20.在有支流河段,若支流来水量大,干支流洪水之间干扰影响不可忽略。此时,用相应水位法常难取得满意结果,可采用合成流量法。 21.在降雨产流量计算和流域汇流水源划分中,有时把壤中流进一步划分为两部分,分别为快速壤中流、慢速壤中流。 22.在水位预报日常工作中或研制水文预报模型时,水面蒸发量E o通常由蒸发皿实测资料而得。 23.水文预报研究主要还存在基本规律研究和误差修正两方面的问题。 24.流域产流量的计算是一个问题。 25.流域降雨产流量关系的建立是以实测资料为依据,常用的资料有、和,具体应用中还需作变换计算。 26.目前常见的下渗关系表示方式有物理概念公式、经验下渗方程和经验相关关系图等。

水文预报重点总结

水文预报重点总结 一、选择题 二、填空 三、简答 四、计算 五、综合分析 第2章 降雨产流量预报 1.降雨径流预报:研究流域内一次降雨将产生多少径流量、径流量的时程分配及径流成分的划分。 2. 3.两种产流方式特点和区别: 蓄满产流: 1)概念:在湿润及半湿润地区,植被较好,表土的下渗能力很强,一般的雨强难以超过。由于湿润,地下水位较高,包气带缺水量不大,易于被一次降雨所满足。这种产流方式的特点是降雨与总产流量的关系只决定于前期土湿,与雨强无关,叫做蓄满产流。单点产流公式: 2)基本原理:任一地点上,土壤含水量达蓄满(即达田间持水量)前,降雨量全部补充土壤含水量,不产流;当土壤蓄满后,其后续降雨量全部产生径流。 超渗产流: 1)概念:在我国干旱地区,特别在植被较差处,雨量稀少,地下水埋藏深,且包气带下部常为干。由于包气带缺水量大,一般降雨不可能使包气带达到田间持水量。但植被差,土质贫瘠,下渗能力低。产流的方式主要是雨强超过渗强而形成地面径流,成为超渗产流: 当 当 有些地区产流方式比较复杂,表现出过渡性,蓄满及超渗兼有。 2)基本原理:当PE<=F ,RS=0,当PE>=F ,RS=PE —F ,一般,干旱地区降雨强度大,历时短,E 可忽略,PE 可由P 代替。 超渗产流和蓄满产流区别: 4.蒸发关系概化: 流域蒸散发有:土壤蒸发E S (影响最大)、植物散发E PL 、水面蒸发E W 0() R P E WM W =---:,0;s g i f R i f R >=-=:0s g i f R R <==

流域蒸发影响因素:(1)气象要素:太阳辐射、气温、风速、湿度、水汽压等;(2)植被覆盖:覆盖率、植被种类、植被生长季节等;(3)地貌特征:水面、陆面、都市区、朝阳坡、背阴坡;(4)土质:沙地、粘土、土质空隙度等; (5)土湿 5.一层、三层蒸发模型: 一层蒸发模式:E S =E S (E P ,W) 三层蒸发模式: 上土层(EU, WU,WUM )蒸发量:EU=E P 下土层(EL, WL,WLM )蒸发量:EL=E P .WL/WLM 深土层(ED, WD,WDM )蒸发量:ED=C.E P 土壤蒸发量:E=EU+EL+ED (同时刻相加) 1)当WU+P>=E P , EU=E p ,EL=0,ED=0; 2)当WU+P=C.WLM, EU=WU+P,EL=(E P -EU)*WL/WLM,ED=0; 3)当WU+P

水文预报课程教学设计报告

水文预报课程设计报告 学院:资源与环境学院 专业:水文与水资源工程 年级:2012级 姓名:刘燨元 学号:2012215334 指导教师:余倩 2015 年6 月9 日

水文预报(hydrologic forecasting)就是据已知的信息对未来一定时期内的水温状态作出定性或定量的预测。已知信息,广义上指对预报水文状态有影响的一切信息,最常用的是水文与气象要素信息,如降水、蒸发、流量、水位、气温和含沙量等观测信息。预报的水文状态变量可以是任一水文要素也可以是水文特征量,不同的状态量预报要求的已知信息不同、预报方法不同、预见期也不同。目前通常预报的水文要素有流量、水位、冰情和旱情等。 水文预报方法以水文基本规律、水文模型研究为基础,结合生产实际问题的需要,构成具体的预报方法或预报方案,服务于生产实际。一般水文预报研究的重点和关键有两部分:①共性规律研究,即具有一定普遍性的水文基本规律模拟方法和流域水文模型研究;②个性问题研究,对反映具体问题的特性、方法进行了解,构成具有解决各种具体实际问题的、具有较高预报精度的预报方案。

1、新安江水文模型简介 (4) 1.1 概述 (4) 1.2 新安江模型的基本原理 (4) 1.3 新安江模型的结构 (5) 1.4新安江模型的参数 (8) 1.4.1参数的物理意义 (8) 1.4.2 模型参数率定 (9) 2、新安江日模、次模调参成果图 (11) 2.1 日模模拟结果 (11) 2.2次模模拟结果 (14) 3、新安江水库日模型、次模型模拟结果及精度统计表 (18) 3.1 新安江水库日模型 (18) 4、心得体会 (18) 导师评语

水文预报考试重点

.水文预报:根据已知的信息对未来一定时期内的水文状态做出定性或定量的预测。内容:洪水预报、旱情预报、估计径流预报、融雪径流预报、冰清预报。 .实时洪水预报:指的是对将发生的未来洪水在实际时间进行预报,实际时间就是观测降雨即时进入数据库的时间。 .产流模式:蓄满、超渗产流。区别:超渗产流在一次洪水过程线中没有或者基本没有地下径流,而蓄满产流的地下径流比例大。1超渗产流:干旱和半干旱地区的地下水埋藏很深,包气带可达几十米甚至上百米,降水不易使包气带蓄满,下渗的水量一般不会产生地下径流。只有降水强度超过下渗率时才有地面径流产生,地下径流量RG很少。这种产流方式,称为超渗产流。原理:当PE<=F,RS=0,当PE>=F,RS=PE—F,一般,干旱地区,降雨强度大,历时短,E可忽略,PE可由P代替。2蓄满产流:又称超蓄产流。因降水使土壤包气带和饱水带基本饱和而产生径流的方式,是降雨径流的产流方式之一。原理:任一地点上,土壤含水量达蓄满(即达田间持水量)前,降雨量全部补充土壤含水量,不产流;当土壤蓄满后,其后续降雨量全部产生径流。 .下渗曲线制作:下渗能力随时间的变化过程线。以f(t)~t表示。下渗的水量用累积下渗量F 随时间的增长曲线来表示。 .流域蓄水容量曲线:流域内各点包气带的蓄水容量是不同的,将各点包气带蓄水容量从小到大排列,以包气带达到田间持水量时的土壤含水量WM′为纵坐标,以流域内小于等于该 WM′的面积占全流域的面积比α为横坐标,反映土壤缺水量空间分布的不均匀性。 .地表径流:一部分大气降水落到地面后,沿着斜坡形成漫流,注入河流,汇入海洋的水流。.地下径流:渗入地下成为地下水,并以泉水或渗透水的形式泄入河道的那部分降水。 .地面地下径流流量过程线区别:1地面径流的运动路径短,汇集速度快,受流域的调蓄作用小,流量过程线呈陡涨陡落,对称性好;2地下径流的水流汇集过程运动于土壤空隙中,流速小,受流域的调蓄作用大,流量过程线呈缓涨缓落变化,时间上滞后于地面径流。 .水源划分及形式:二水源划分(直接径流+地下径流);三水源划分(地面径流,壤中流,地下径流) .不对称系数计算要求:1进行过程线转化;2孤立洪水,不适用于复式洪水 .影响土壤蒸发因素:气象、土壤供水条件、土壤结构 .土壤蒸发三阶段特征:1第一阶段:θ>= θc1(田间持水量)蒸发主要发生在土壤表层,表层土壤因蒸发而减少的水量通过毛管作用由下层得到充分补充,主要取决于气象因素,蒸发量等于流域蒸发能力;2第二阶段:(毛管断裂含水量)θc2<θ<θc1 ,E继续,θ减小,上层土壤毛管水开始断裂,随着θ减小,毛管水断裂程度越来越严重,下层对上层供水速率变慢,蒸发受气象因素和土壤含水率影;3第三阶段:θ<=θc2 毛管输送水分完全破坏,只能以膜状水或气态水形式移动,速度慢,数量小,E小而稳定,取决于气象因素和地下水的埋深。 .KC影响:1反应水面与陆面蒸发的差异K1;2水面与陆面所在的地理位置差异K2;3器皿与水面的蒸发差异K3。 .水面蒸发量估计方法:水库水量平衡法,空气动力学法,彭曼公式,经验公式法 .一二三层蒸发模式优缺点:三层蒸发模式计算的额蒸发量最大,二层次之,一层最小。从模式的计算结构和蒸发物理机制看,二层模式简化了深层结构,忽略了植物根系对土壤水分的蒸发作用,导致蒸发量计算值比三层模式的蒸发量小;在久旱之后,当ML很小且持续无雨时,用二层模式计算出的蒸发量常是偏小的。一层蒸发模式中,既没有考虑深层蒸发与植物根系扩散作用,也没有考虑充分供水时应按蒸发能力蒸发,使得计算的蒸发量偏小的更多。.不同水源成分汇流特点:1地面径流:由坡面直接汇入河网,运动速度快,流程短、受到调蓄作用小;形成的流量过程呈陡涨陡落,是涨洪和洪峰附近流量过程的主体部分;2地下

水文预报课程设计心得体会教学内容

水文预报课程设计心得体会 篇一:水文预报课程设计报告 河海大学文天学院 水文预报课程设计报告 指导老师:专业班级:学号姓名: 年月日 目录 第一章基本任务............................................ 3 第二章基本资料.. (4) 1、流域概况............................................ 4 2、基本资料............................................ 5 3、计算参数............................................ 5 第三章计算公式.. (6) 1、蒸散发计算.......................................... 6 2、产流量计算.......................................... 6 3、水源

划分............................................ 7 4、汇流计算............................................ 7 第四章基本数据............................................ 8 第五章结果评定及分析..................................... 11 第六章计算程序及说明..................................... 13 第七章总结和心得.. (23) 任务一: 编写新安江模型,包括两种时间尺度:日模型(24h)、次洪模型(1h);(1)进行日模型产流量计算;(2)比较计算年径流与实测年径流;(3)通过误差分析,优选蒸发折算系数Kc; (4)89~94年的历时数据作为率定参数,95~96年的数据作为模型检验。任务二: 根据已给的呈村流域资料,利用编制的新安江模型进行日径流模拟与次洪过程模拟,率定新安江模型参数。任务三: 分析日模型与次洪模型模拟结果,

全省水文情报预报知识答题

全省水文情报预报知识答题 单位:姓名: 一、判断题(请在题后括弧内打“√”或打“×”) 1、特征河长法是x=0时马斯京根法的一个特例()。 2、在河流上游和河底比降较大的山区性河流上,洪水波可简化为运动波()。 3、引起河槽洪水波变形的原因是附加比降()。 4.在作径流预报过程中,为了考虑前期雨量的影响,常采用土壤含水量指标()。 5 冰情位置是指发生冰情现象发生地的经纬度()。 6 当水情数据缺测时,应在对应位置填列字符“N ”()。 7. 施工改造后的河道流量演算中的马斯京根参数k值与河道天然情况相同,可以不必重新分析得到()。 8. 施工截流期河道流量预报,可以采用天然河道情况下枯水预报模型()。 9.水文预报方案的评定和检验,是用制定预报方案中使用的资料来进行评定,而用没有参加方案编制的预留资料进行检验()。 10. 洪水预报的预见期是从发布预报时刻到预报洪水要素出现时刻所隔的时间。()。

11、用垂直平分法(即泰森多边形法)计算流域平均降雨量时,它的出发点是流域上各点的雨量用离该点最近的雨量站的降雨量代表 ( ) 。 12、流域汇流经过了坡地汇流和河网汇流两个阶段 ( ) 。 13、利用相应水位法作预报方案时,加入下游站同时水位作参数的目的主要是考虑水面比降和底水作用()。 14、综合瞬时单位线,实质上就是一个地区平均的瞬时单位线()。 15. 枯水预报中的退水曲线法与前后期径流量相关法,预报的流量值是有差别的,预见期越长其差别越明显()。 16、施工截流期河道流量预报,可以采用天然河道情况下枯水预报模型()。 17、水情信息系统建设应遵循统一规划,统一标准的原则,而水文情报预报工作实行分级管理的原则()。 18、、根据洪水等级划分标准、水文要素重现期大于50年的洪水为特大洪水()。 19、在一份信息编码中,最多可连续编列20个水情站的信息()。 20、径流在流域上汇集到出口断面,经过了坡地汇流和河网汇流两个阶段,总称流域汇流。()。 21、以下游同时水位为参数的相应水位预报法适用于河段有一般性的区间入流、

水文预报课程设计

《水文预报》课程设计报告 学院:_____水利与环境学院_____ 专业:____水文与水资源工程____ 班级:200905201 姓名:________马天玉__________ 学号:______20090520115___ 指导教师:________胡彩虹________

第一章基本任务 1.1蒸发折算系数Kc的优选 根据已给数据资料及参数(本报告采用89-92年的历史数据),将流域作为整体: (1)进行日模型产流量计算; (2)比较计算年径流与实测年径流; (3)通过误差分析,优选蒸发折算系数Kc; (4)89~90年的历时数据作为率定参数,91~92年的数据作为模型检验。 1.2暴雨预报 根据已给的设计暴雨资料和任务一率定的Kc,将流域作为整体进行如下计算: (1)次洪产流量计算,划分水源; (2)直接径流汇流,地下径流汇流的计算。 (3)采用2004年暴雨数据进行预报。 根据已给的资料、参数及做过的习题,自己编写程序,将流域作为整体进行产流量计算;将计算年径流与实测年径流进行比较。

第二章基本资料 2.1流域概况 白盆珠水库位于广东省东江一级支流西枝江的上游,坝址以上集雨面积856 km2。流域地处粤东沿海的西部,海洋性气候显著,气候温和,雨量丰沛。暴雨成因主要是锋面雨和台风雨,常受热带风暴影响。降雨年际间变化大,年内分配不均,多年平均降雨量为1800mm,实测年最大降雨量为3417mm,汛期4~9月降雨量占年降雨量的81%左右:径流系数0.5~0.7。 流域内地势平缓,土壤主要有黄壤和砂壤,具有明显的腐殖层,淀积层和母质土等层次结构,透水性好。台地、丘陵多生长松、杉、樟等高大乔木;平原则以种植农作物和经济作物为主,植被良好。 流域上游有宝口水文站,流域面积553km2,占白盆珠水库坝址以上集雨面积的64.6%。白盆珠水库有10年逐日入库流量资料、逐日蒸发资料和时段入库流量资料:流域内有7个雨量站,其中宝口以上有4个。雨量站分布较均匀.有10年逐日降水资料和时段降水资料;宝口水文站具有10年以上水位、流量资料;流域属山区性小流域且受到地形、地貌等下垫面条件影响,洪水陡涨缓落,汇流时间一般2—3h,有时更短;一次洪水总历时2~5d。 图2-1 该地区水文站分布图

水文预报复习

绪论 性质:水文预报属于非工程的防洪措施 预见期:预报发布时刻与预报要素出现时刻之间的时距。 预见期与精度关系:预见期增长,影响因素增多,偶然性加大,使得预报精度降低。 河道洪水预报:对河道中指定断面处的洪水位、洪水流量、枯水位、枯水流量和河道冰情等预报。 流域水文预报:对流域上融雪、降雨产生的水量和在流域出口处形成的流量过程的预报。水库水文预报:大型水库预报内容:入库流量,库水位,水库施工期的水情和水库为防洪、防凌、发电等所需的水文预报。 水文预报的方法:预报方法分三类:经验和半经验方法、水文模型方法、统计预报方法。水文预报工作程序:1 制作预报方案2 进行作业预报 流域产流 流域蒸发由水面蒸发、陆面蒸发(土壤蒸发)、植物蒸散发三部分构成。 模式计算法:根据土壤含水量的垂直分布,流域蒸发量的计算方法可根据情况选用一层、二层、三层模式。 径流成分:一场降雨形成的径流包含地面径流、地下径流。 径流成分划分:将次洪径流深分成为地面径流和地下径流的过程。 方法:直线斜割法;经验方法。 蓄满产流计算思路:采用试算法:假设稳渗率,根据水源划分的原理计算各时段的直接径流、地下径流,再计算总的地下径流,看它是否与已知的总的地下径流相等。 水源划分:地面径流、壤中流与地下径流 下渗能力分布曲线:下渗能力分布曲线反映了流域各处下渗能力随空间分布的规律。 产流计算: f 下渗能力分布曲线 1.0 m f 流域单点下渗能力的最大值

时段产流量 超渗产流、蓄满产流是两种典型的产流模式。 混合产流局限在两种定义的模式下:面积混合法、垂向混合法。 流域汇流 单位线的影响因素 :1雨强 2暴雨中心位置 3暴雨移动的路线和速度4、流域面积大小 5、河槽原有蓄水量 6、流域比降 7、水源组成比例 单位线的综合:单位线的综合是对单位线进行归纳和概化的过程。 方法:1、当各次雨洪求出的单位线差别不大时,把它们的平均线作为流域的单位线。 2、不符合上述情况时,考虑单位线的主要影响因素(雨强、暴雨中心位置、水源比重等),再分类求平均。 常见的水源划分方法:两水源划分、三水源划分。 分单元汇流 :考虑到降雨的空间分布不均匀、流域下垫面不一致、大中型水库的影响等,将较大的流域划分成多个单元流域。在此基础上,进行产汇流计算。 河道流量演算与洪水预报 河道洪水预报 :在汛期,预报沿防汛河段的各指定断面处的水位和流量。 河道洪水预报的依据 :河道中洪水波的运动规律。 河道洪水预报方法 :流量演算法和相应水位法 流量演算法包括:水力学方法和水文学方法 水力学方法包括:解析法和数值法 水文学方法包括:特征河长法和马斯京根法 相应水位法的实质是数理统计法,流量演算法的实质是成因分析法。 流量演算法基本方程: 特征河长:一个河长,使得水位蓄量与水位流量的绳套大小相当,则下断面流量与槽蓄量之间有单值关系。故这个河段长度被称为特征河长。 当 t f P m ??

水文预报

水文预报是根据水文现象的客观规律,利用实测的水文气象资料,对水文要素未来变化进行预报的一门水文学科,它是水文学的一个重要组成部分。 水文预报 根据前期或现时已出现的水文、气象等信息,运用水文学、气象学、水力学的原理和方法,对河流、湖泊等水体未来一定时段内的水文情势作出定量或定性的预报。 二、水文预报的分类 (一) 按其预报项目分 1.径流预报 预报的要素:水位、流量。 水位预报:水位高程及其出现时间; 流量预报:流量大小、涨落洪时间及其过程。 (1)洪水预报 A:河段洪水预报以河槽洪水波运动理论为基础,预报河段下游某站的水位和流量。 洪水波在河段间的传播时间即为该方法的预见期 B: 流域水文预报按降雨径流形成过程的原理,利用流域内的降雨资料,对流域上降水在流域出口处形成的流量过程的预报 流域产流预报对流域内降水过程所产生净雨过程的预报。 流域汇流预报对流域内降水的净雨过程所形成的出口断面流量过程的预报. 从降雨到达地面转变为出口断面的流量所经历的流域汇流时间,就是该方法所能提供的预见期。 预报方案根据河段洪水波运动理论或降雨径流形成过程的原理制作。 (二)按预见期的长短 预见期是指预报发布时刻与预报要素出现时刻之间的时距。 1. 短期水文预报预见期通常为数小时至数天或主要由水文要素作出的预报。 2.中长期水文预报预见期通常为3天以上至1年以内或包括气象预报性质在内的水文预报(三门峡-花园口,24h) 3.超长期水文预报预见期在1年以上的水文预报 4.实时联机水文预报(实时水文预报) 利用遥测系统收集流域内的实时水文气象数据输入计算机,直接与水文预报程序和预报误差校正程序连接,及时作出水文预报。 三、水文预报的基本程序

水文预报考试重点

水文预报考试重点 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

.水文预报:根据已知的信息对未来一定时期内的水文状态做出定性或定量的预测。内容:洪水预报、旱情预报、估计径流预报、融雪径流预报、冰清预报。.实时洪水预报:指的是对将发生的未来洪水在实际时间进行预报,实际时间就是观测降雨即时进入数据库的时间。 .产流模式:蓄满、超渗产流。区别:超渗产流在一次洪水过程线中没有或者基本没有地下径流,而蓄满产流的地下径流比例大。1超渗产流:干旱和半干旱地区的地下水埋藏很深,包气带可达几十米甚至上百米,降水不易使包气带蓄满,下渗的水量一般不会产生地下径流。只有降水强度超过下渗率时才有地面径流产生,地下径流量RG很少。这种产流方式,称为超渗产流。原理:当PE<=F,RS=0,当PE>=F,RS=PE—F,一般,干旱地区,降雨强度大,历时短,E可忽略,PE可由P代替。2蓄满产流:又称超蓄产流。因降水使土壤包气带和饱水带基本饱和而产生径流的方式,是降雨径流的产流方式之一。原理:任一地点上,土壤含水量达蓄满(即达田间持水量)前,降雨量全部补充土壤含水量,不产流;当土壤蓄满后,其后续降雨量全部产生径流。 .下渗曲线制作:下渗能力随时间的变化过程线。以f(t)~t表示。下渗的水量用累积下渗量F随时间的增长曲线来表示。 .流域蓄水容量曲线:流域内各点包气带的蓄水容量是不同的,将各点包气带蓄水容量从小到大排列,以包气带达到田间持水量时的土壤含水量WM′为纵坐标,以流域内小于等于该WM′的面积占全流域的面积比α为横坐标,反映土壤缺水量空间分布的不均匀性。 .地表径流:一部分大气降水落到地面后,沿着斜坡形成漫流,注入河流,汇入海洋的水流。

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