国开电大水资源管理形考作业1答案

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形考任务一答案.doc

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"题目1:1.水资源(  )
: 是指淡水资源,不包括海水、苦咸水等;
; 可以再生,是无限的;
; 是指地表水,不包括地下水;
; 是指地下水。"
"题目2:2. 我国水土流失、生态恶化的趋势没有得到有效遏制的表现包括(  )。
: 牧区草原沙化得到控制
; 少部分地区地下水超采严重
; 个别湖泊萎缩,滩涂消失
; 一些地区出现“有河皆干、有水皆污、湿地消失、地下水枯竭”的情况"
"题目3:3.降雨量过程线中,直方图的纵坐标是(   )。
: 降雨强度;
; 雨量;
; 累积雨量
; 时间"
"题目4:4.用泰森多边形法计算流域平均降雨量,是以(   )为权数,求得各雨量站降雨量的加权平均值,并将其作为流域平均降雨量。
: 各雨量站之间连线的长度;
; 各雨量站所在多边形的面积;
; 各雨量站的降雨量
; 各雨量站所在多边形的周长"
"题目5:5.下渗的水分运动,是在(   )作用下进行的。
: 分子力;
; 重力;
; 毛管力
; 分子力、毛管力和重力综合。"
"题目6:6.闭合流域与非闭合流域之间的区别,主要在于(  )。
: 流域内河流河床下切的深度不同;
; 流域的地面分水线与地下分水线在平面位置上是否重合;
; 流域径流量中是否包括地下径流量
; 流域径流量中是否包括地面径流量"
"题目7:7.受洪水涨落影响使水位流量关系不稳定,一般(   )时水位流量关系点据偏向右方。
: 落洪;
; 出现洪峰流量;
; 涨洪"
"题目8:8.连时序法绘制水位流量关系曲线,应按照(  )的顺序连接水位流量关系点据。
: 实测点据时间
; 水位高低
; 流量大小
; 流速大小"
"题目9:9.“某河流断面百年一遇洪峰流量为1000 m3/s”,表明按照统计规律,洪峰流量(  )1000 m3/s的洪水,平均每百年发生一次。
: 等于;
; 大于或等于;
; 小于
; 小于等于"
"题目10:10.样本的(   )就是总体相应统计参数的无偏估计。
: 离势系数_C_v;
; 均值 ;
; 偏态系数_C_s
; 流量"
"题目11:11.一般认为,计算所得两个水文变量的相关系数(  ),所求得的回归线才可以实际应用。
: _r_的绝对值大于或等于0.8;
; _r_的绝对值大于或等于_t_检验法求得的相关系数临界值_r_α;
; _r_的绝对值大于或等于0.5
; 同时满足(1)、(2)。"
"题目12:12.当计算所得两个变量的相关系数r2=0时,表明这两个变量之间(  )。
: 不存在直线相关关系;
; 存在直线相关关系;
; 不存在相关关系
; 存在函数相关关系"
"题目13:13.大气中水汽的含量称为大气的(  )。
: 温度
; 气压
; 湿度
; 水汽压"
"题目14:14.在一定的范围内(水平范围几百公里到几千公里,垂直范围几公里到几十公里)温度、湿度、气压等性质比较均匀的大范围空气称为(   )。
: 峰
; 峰面
; 峰线
; 气团"
"题目15:15.水位是(  )。
: 水尺的读数
; 水面的高程
; 断面水深
; 水尺的读数+水深"
"题目16:16.我国降雨量分布的总趋势基本上是(   )。
: 自东南向西北递减
; 自东南向西北递增
; 分布基本均匀
; 自西向东递增"
"题目17:17.水文统计中的水文变量属于(  )随机变量。
: 连续型
; 不确定型
; 离散型
; 统计"
"题目18:18.在水文频率计算中,我国一般选配皮尔逊 III 型曲线,这是因为(    )。
: 已从理论上证明它符合水文统计规律
; 已制成该线型的_Φ_值表供查用,使用方便
; 已制成该线型的_k_p值表供查用,使用方便
; 经验表明该线型能与我国大多数地区水文变量的频率分布配合良好"
"题目19:19.相关分析在水文分析计算中主要用于(    )。
: 推求设计值
; 推求频率曲线
; 计算相关系数
; 插补、延长水文系列"
"题目20:20.某水文变量的离势系数Cv值大,表示该水文变量(  )。
: 会以较小的概率分布在均值附近
; 会以较大的概率分布在均值附近
; 为正偏
; 概率密度函数曲线较为尖瘦"
题目21:1.因为自然界中的水不断循环运动,水资源是可以再生的,所以一个区域中的水资源是无限的。
题目22:2.我国水资源问题的形成,既由于自然条件的限制,又有在社会经济发展中,不能妥善处理好人与自然的关系、经济发展与资源环境保护的关系、眼前利益和长远利益的关系、局部利益和全局利益的关系的人为原因。
题目23:3.我国水资源面临着严峻的形势及诸多问题,水资源已难以支撑经济社会的可持续发展。
题目24:4.一个地区的地表水资源可利用量是指采取工程措施可能开采的地面水的最大总量。
题目25:5.径流系数是某时段的径流深度与流域面积之比。
题目26:6.我国现在统一采用的1985国家高程基面,是以青岛验潮站1952~1979年的潮汐观测资料计算平均海面为零起算的高程系统。
题目27:7.水文变量分布大多数为负偏,其偏态系数_C_s<0。
题目28:8.估算水文变量统计参数时,对于_C_s一般采用某一假定值。
题目29:9.如适线时无法照顾到全部点据,推求设计洪水时,应着重注意曲线中部和下部与点据的配合。
题目30:10.两个变量之间的关系按其形式可分为简相关和复相关。
题目31:11.大气中不同气团相遇时,在接触区形成的气象要素不连续变化的交接面称为峰面。
题目32:12.泰森多边形法是计算流域平均降雨量的一种常用方法。
题目33:13.流量是单位时间内流过某断面的水量,以m3/s计。
题目34:14.对于非闭合流域,流域范围内的降水,不可能补充相邻流域的径流。
题目35:15.按照地面分水线与地下分水线在平面位置上的关系,可将流域分为闭合流域与非闭合流域。
题目36:16.用连时序法绘制水位流量关系曲线时,是按照水位高低顺序连接水位流量关系点据形成曲线。
题目37:17.对应于洪水、多水的情况,水文随机变量的频率P≥50%。
题目38:18.皮尔逊Ⅲ型曲线是一种理论频率曲线,但选用这种线型进行水文频率计算是基于经验。
题目39:19. 在工程水文中将用数理统计方法进行水文分析的计算叫做水文统计。
题目40:20.由实测水文资料计算所得的频率,称为经验频率。
"题目41:1-1.某地区有5个水文站,如下图所示,各水文站用虚线连接,其垂直平分线以细实线表示。各垂直平分线与流域边界线构成多边形的面积及某次降雨实测降雨量见下表。试用泰森多边形法计算本地区平均降雨量。(5分)
某地区水文站图
文站降雨量及其所在多边形面积表
水文站
A
B
C
D
E
多边形面积/km2
78
92
95
80
85
降雨量/mm
35
42
23
19
29
(1)泰森多边形法计算地区平均降雨量的方法为(  )
: 以各多边形的面积为权数,求得各雨量站同时段降雨量的平均值,并将其作为流域平均降雨量
; 以各多边形的面积为权数,求得各雨量站同时段降雨量的总和,并将其作为流域平均降雨量"
"题目42:1-2.(1)某地区有5个水文站,如下图所示,各水文站用虚线连接,其垂直平分线以细实线表示。各垂直平分线与流域边界线构成多边形的面积及某次降雨实测降雨量见下表。试用泰森多边形法计算本地区平均降雨量。(5分)
某地区水文站图
文站降雨量及其所在多边形面积表
水文站
A
B
C
D
E
多边形面积/km2
78
92
95
80
85
降雨量/mm
35
42
23
19
29
(2)采用泰森多边形法计算地区平均降雨量的计算结果为(  )(5分)
: 29.7mm
; 2.91mm
; 148mm
; 35mm"
"题目43:2-1. 某雨量站年降雨量符合皮尔逊III型分布。用适线法求得该站多年平均年降雨量616.4mm,年降雨量系列的Cv=0.25, Cs=0.75。摘录皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数k p值表,见下表。试求出该雨量站频率P=10%的年平均降雨量。(10分)
P(%)
Cv
0.01
0.1
0.2
0.33
0.5
1
2
5
10
20
50
75
90
95
99
(三) Cs=2.0Cv
0.25
2.22
1.96
1.87
1.81
1.77
1.67
1.58
1.45
1.33
1.20
0.98
0.82
0.70
0.63
0.52
(三) Cs=3.0Cv
0.25
2.35
2.05
1.95
1.88
1.82
1.72
1.61
1.46
1.34
1.20
0.97
0.82
0.71
0.65
0.56
(1)查皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数_k_p值表,求得_k_p=(   )
: 1.34
; 2.05
;  1.72
; 1.33"
"题目44:2-2. 某雨量站年降雨量符合皮尔逊III型分布。用适线法求得该站多年平均年降雨量616.4mm,年降雨量系列的Cv=0.25, Cs=0.75。摘录皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数k p值表,见下表。试求出该雨量站频率P=10%的年平均降雨量。(5分)
P(%)
Cv
0.01
0.1
0.2
0.33
0.5
1
2
5
10
20
50
75
90
95
99
(三) Cs=2.0Cv
0.25
2.22
1.96
1.87
1.81
1.77
1.67
1.58
1.45
1.33
1.20
0.98
0.82
0.70
0.63
0.52
(三) Cs=3.0Cv
0.25
2.35
2.05
1.95
1.88
1.82
1.72
1.61
1.46
1.34
1.20
0.97
0.82
0.71
0.65
0.56
(2)该雨量站频率_P_=10%的年平均降雨量为(   )mm   (5分)
: 1263.6
; 1060.2
; 939.8
; 826.0"
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