自然災害学
問題一覧
1
continent collision zone
2
transform fault
3
Continental rift zone
4
Ocean-ocean subduction
5
narrow
6
wide
7
タンクモデルは流域を数個の直列タンクで表したモデルである, タンクモデルで計算される合計の流出量が過去のハイドログラフに一致するようにパラメータが調節される, パラメータの組み合わせは地域特性を反映したものとなる
8
地下水中の汚染物質は、地下水の流動にともなって、地下水とともに移動する, 地下水中の汚染物質は、不均質な地質構造の中で分散する
9
Volcanic gas hazard
10
CO2
11
pyroclastic flow hazard
12
volcanic ash hazard
13
Lava flow hazard
14
石あるいはコンクリートブロックを積み重ねた簡易擁壁
15
自重により土圧を支持する無筋コンクリート擁壁
16
コンクリート量を節約するために重力式擁壁の躯体肉厚を薄くしたもの
17
主に切土部に用いる自立できない重力式擁壁
18
たて壁と底版からなり、底版上の土の重量を擁壁に安定に利用する
19
たて壁と底版間の剛性を控え壁で保ったもの
20
控え壁擁壁と似ているが壁前面から支え壁でたて壁を支持しているもの
問題一覧
1
continent collision zone
2
transform fault
3
Continental rift zone
4
Ocean-ocean subduction
5
narrow
6
wide
7
タンクモデルは流域を数個の直列タンクで表したモデルである, タンクモデルで計算される合計の流出量が過去のハイドログラフに一致するようにパラメータが調節される, パラメータの組み合わせは地域特性を反映したものとなる
8
地下水中の汚染物質は、地下水の流動にともなって、地下水とともに移動する, 地下水中の汚染物質は、不均質な地質構造の中で分散する
9
Volcanic gas hazard
10
CO2
11
pyroclastic flow hazard
12
volcanic ash hazard
13
Lava flow hazard
14
石あるいはコンクリートブロックを積み重ねた簡易擁壁
15
自重により土圧を支持する無筋コンクリート擁壁
16
コンクリート量を節約するために重力式擁壁の躯体肉厚を薄くしたもの
17
主に切土部に用いる自立できない重力式擁壁
18
たて壁と底版からなり、底版上の土の重量を擁壁に安定に利用する
19
たて壁と底版間の剛性を控え壁で保ったもの
20
控え壁擁壁と似ているが壁前面から支え壁でたて壁を支持しているもの