Walce drogowe Klasa II

1.  Ile wynosi minimalna dopuszczalna odległość maszyny od zasięgu klina odłamu?
a
b
c
2.  Bezpieczna odległość maszyny od wykopu to:
a
b
c
3.  W oparciu o przedstawioną tabelę określ bezpieczną minimalną odległość maszyny od dna wykopu o głębokości h = 2 [m] wykonanego w gruntach spoistych:
a
b
c
4.  W oparciu o przedstawioną tabelę określ bezpieczną minimalną odległość maszyny od dna wykopu o głębokości h = 3 [m] wykonanego w spękanych skałach:
a
b
c
5.  W oparciu o przedstawioną tabelę określ bezpieczną minimalną odległość maszyny od dna wykopu o głębokości h = 2 [m] wykonanego w gruntach mało spoistych:
a
b
c
6.  Jaka jest minimalna bezpieczna odległość od GÓRNEJ krawędzi nasypu, na którą może podjechać maszyna, dla poniższych danych: Kategoria gruntu - I (piasek suchy), wysokość nasypu - h = 2 [m], pozioma odległość między górną, a dolną krawędzią nasypu - a = 2,5 [m]?
a
b
c
7.  Jaka jest minimalna bezpieczna odległość od GÓRNEJ krawędzi nasypu, na którą może podjechać maszyna, dla poniższych danych: Kategoria gruntu - II (grunty mało spoiste), wysokość nasypu - h = 4 [m], pozioma odległość między górną, a dolną krawędzią nasypu - a = 2,5 [m]?
a
b
c
8.  W jakiej odległości mierzonej w poziomie od skrajnych przewodów dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 [kV] dopuszczalna jest praca maszyną lub urządzeniem technicznym?
a
b
c
9.  W jakiej odległości mierzonej w poziomie od skrajnych przewodów dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 [kV], lecz nie przekraczającym 15 [kV] dopuszczalna jest praca maszyną lub urządzeniem technicznym?
a
b
c
10.  W jakiej odległości mierzonej w poziomie od skrajnych przewodów dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 15 [kV], lecz nie przekraczającym 30 [kV] dopuszczalna jest praca maszyną lub urządzeniem technicznym?
a
b
c
11.  W jakiej odległości mierzonej w poziomie od skrajnych przewodów dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 30 [kV], lecz nie przekraczającym 110 [kV] dopuszczalna jest praca maszyną lub urządzeniem technicznym?
a
b
c
12.  W jakiej odległości mierzonej w poziomie od skrajnych przewodów dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 [kV] dopuszczalna jest praca maszyną lub urządzeniem technicznym?
a
b
c
13.  Czy w strefie niebezpiecznej pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi można organizować stanowiska pracy?
a
b
c
14.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym równym 400 [V]? [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
15.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 [kV], lecz nie przekraczającym 15 [kV]? [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
16.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 20 [kV]? (wariant A) [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
17.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 20 [kV]? (wariant B) [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
18.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 30 [kV], lecz nie przekraczającym 110 [kV]? [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
19.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 15 [kV], lecz nie przekraczającym 30 [kV]? [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
20.  Ile wynosi bezpieczna odległość X dla pracy maszyną lub urządzeniem technicznym przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 400 [kV]? [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z zaznaczoną odległością X]
a
b
c
21.  Prace w obszarze strefy niebezpiecznej (linia energetyczna napowietrzna wysokiego napięcia):
a
b
c
22.  Operator ma wykonać pracę w odległości X od czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 [V]. Może on podjąć pracę, jeśli odległość ta wynosi: [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z walcem i odległością X]
a
b
c
23.  Operator ma wykonać pracę w odległości X od czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 20 [kV]. Może on podjąć pracę, jeśli odległość ta wynosi: [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z walcem i odległością X]
a
b
c
24.  Operator ma wykonać pracę w odległości X od czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 [kV]. Może on podjąć pracę, jeśli odległość ta wynosi: [OBRAZ: schemat linii elektroenergetycznej z walcem i odległością X]
a
b
c
25.  Jeśli poszkodowany ma wyczuwalne tętno, a nie oddycha, to:
a
b
c
26.  Przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku należy przede wszystkim:
a
b
c
27.  Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku spoczywa na:
a
b
c
28.  Ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu. W takiej sytuacji należy:
a
b
c
29.  Pierwsza pomoc w sytuacji, kiedy do oka osoby poszkodowanej dostało się ciało obce, polega na:
a
b
c
30.  Osoba poszkodowana rozcięła nogę o niezabezpieczony ostry element. Udzielenie pierwszej pomocy w tej sytuacji to:
a
b
c
31.  Podejrzewając uszkodzenie kręgosłupa u osoby, która spadła z wysokości i jest przytomna, należy:
a
b
c
32.  Aby oddalić się z miejsca, w którym został przerwany przewód elektryczny i obszar jest pod napięciem należy:
a
b
c
33.  Pierwsza pomoc w przypadku poparzenia I stopnia to:
a
b
c
34.  Podczas pracy została zerwana linia energetyczna wysokiego napięcia, wskutek czego rażony prądem został współpracownik. W tej sytuacji prawidłowe zachowanie to:
a
b
c
35.  Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzimy do momentu, gdy:
a
b
c
36.  Doraźne działanie w przypadku silnego krwawienia ze zranionej kończyny górnej obejmuje:
a
b
c
37.  W przypadku krwawienia z nosa należy:
a
b
c
38.  Pierwszy krok w postępowaniu z ofiarą zatrucia czadem w zamkniętym pomieszczeniu to:
a
b
c
39.  Pierwsza pomoc w czasie trwania drgawek spowodowanych wystąpieniem ataku epilepsji (padaczki) polega na:
a
b
c
40.  W razie podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym u osoby przytomnej należy:
a
b
c
41.  Najistotniejszą rzeczą w momencie zasypania osoby ziemią, piaskiem lub żwirem jest:
a
b
c
42.  Pierwsza pomoc osobie, u której w podudzie został wbity metalowy pręt polega na wezwaniu pomocy i:
a
b
c
43.  Wskazaniem do użycia defibrylatora AED jest:
a
b
c
44.  Podczas eksploatacji maszyny/urządzenia, na które zdajesz egzamin czynnościami zabronionymi są:
a
b
c
45.  Podczas eksploatacji maszyny/urządzenia, na które zdajesz egzamin czynnościami zabronionymi są:
a
b
c
46.  Podczas wykonywania robót niedopuszczalne jest:
a
b
c
47.  Maszyna/urządzenie, na którą zdajesz egzamin może być obsługiwana wyłącznie przez:
a
b
c
48.  Uprawnienia do obsługi maszyn/urządzeń, na które zdajesz egzamin są wydawane przez:
a
b
c
49.  Uprawnienia do obsługi maszyn/urządzeń, na które zdajesz egzamin:
a
b
c
50.  Osoba posiadająca uprawnienia do obsługi: "Walce drogowe kl. II" może na ich podstawie obsługiwać:
a
b
c
51.  Pracownik obsługujący maszynę/urządzenie, na które zdajesz egzamin może podjąć pracę pod warunkiem, że:
a
b
c
52.  W sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, którego przyczyną jest awaria maszyny/urządzenia operator:
a
b
c
53.  Pracownik obsługujący maszynę/urządzenie, na które zdajesz egzamin ma prawo odmówić podjęcia pracy, gdy:
a
b
c
54.  Pracownik obsługujący maszynę/urządzenie, na które zdajesz egzamin ma obowiązek przerwać pracę, gdy:
a
b
c
55.  Pracownik obsługujący maszynę/urządzenie, na które zdajesz egzamin ma obowiązek:
a
b
c
56.  Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za bezpieczną eksploatację maszyny, na którą zdajesz egzamin jest:
a
b
c
57.  Książkę operatora i uprawnienia na maszynę/urządzenie, na które zdajesz egzamin wydaje:
a
b
c
58.  Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej:
a
b
c
59.  Pracownik, który jest świadkiem wypadku w pracy:
a
b
c
60.  Jakie elementy maszyny, na którą zdajesz egzamin chronią operatora w przypadku przewrócenia się maszyny:
a
b
c
61.  W przypadku utraty stateczności przez maszynę wyposażoną w kabinę typu ROPS operator powinien:
a
b
c
62.  W przypadku utraty stateczności przez maszynę wyposażoną w kabinę typu ROPS operator powinien:
a
b
c
63.  Strefę niebezpieczną definiujemy jako:
a
b
c
64.  Strefę niebezpieczną na terenie budowy:
a
b
c
65.  Obszar, który operator powinien sprawdzić i zabezpieczyć przed rozpoczęciem pracy maszyną/urządzeniem (ponieważ występują tam zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) nazywamy:
a
b
c
66.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_66.png – prawa ręka wyciągnięta poziomo z dłonią zwróconą wewnętrzną stroną do dołu, wykonuje małe powolne ruchy w prawo]
a
b
c
67.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_67.png – lewa ręka wyciągnięta poziomo z dłonią zwróconą wewnętrzną stroną do dołu, wykonuje małe powolne ruchy w lewo]
a
b
c
68.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_68.png – obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną do góry, przedramiona wykonują powolne ruchy w kierunku ciała]
a
b
c
69.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_69.png – obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną na zewnątrz, przedramiona wykonują powolne ruchy od siebie]
a
b
c
70.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_70.png – obie ręce wyciągnięte do góry, dłonie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu]
a
b
c
71.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_71.png – obie ręce wyciągnięte poziomo, dłonie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu]
a
b
c
72.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_72.png – prawa ręka skierowana do góry, z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną do przodu]
a
b
c
73.  Sygnał ręczny przedstawiony na rysunku oznacza: [OBRAZ: sygnał_reczny_73.png – obie ręce połączone na wysokości klatki piersiowej]
a
b
c
74.  Podczas ładowania akumulatorów dochodzi do wydzielania się gazu o właściwościach bardzo wybuchowych. Gazem tym jest:
a
b
c
75.  Pianą gaśniczą można gasić pożary grupy:
a
b
c
76.  Nieumiejętne posługiwanie się gaśnicą śniegową może skutkować:
a
b
c
77.  Woda, koc gaśniczy, gaśnica proszkowa, dwutlenek węgla, piasek to środki gaśnicze, których użyjemy do gaszenia:
a
b
c
78.  Sorbentami możemy nazwać:
a
b
c
79.  Grupa A pożarów dotyczy:
a
b
c
80.  Grupa B pożarów dotyczy:
a
b
c
81.  Grupa C pożarów dotyczy:
a
b
c
82.  Widząc taki piktogram jesteś informowany o: [OBRAZ: piktogram_82.png – zielony piktogram z sylwetkami ludzi i strzałkami, znak miejsca zbiórki podczas ewakuacji]
a
b
c
83.  Podczas pracy zauważyłeś znak z oznaczeniem „Strefa 0". Informuje on o:
a
b
c
84.  Przedstawiony piktogram informuje o: [OBRAZ: piktogram_84.png – czerwony piktogram z symbolem zestawu sprzętu ochrony przeciwpożarowej (gaśnica i inne)]
a
b
c
85.  Widząc taki piktogram jesteś informowany o: [OBRAZ: piktogram_85.png – zielony piktogram z biegnącą postacią i strzałką, znak wyjścia ewakuacyjnego]
a
b
c
86.  Widząc taki piktogram jesteś informowany o: [OBRAZ: piktogram_86.png – czerwony piktogram z symbolem gaśnicy i strzałkami, znak umiejscowienia gaśnicy]
a
b
c
87.  Widzisz człowieka, na którym pali się odzież oraz który w wyniku paniki ucieka. Twoja reakcja to:
a
b
c
88.  Urządzenia i instalacje elektryczne można gasić za pomocą:
a
b
c
89.  Płonące paliwo można gasić za pomocą:
a
b
c
90.  Płonącą na osobie odzież można gasić za pomocą:
a
b
c
91.  Jakie obowiązki ma pracownik, gdy zdecyduje się powstrzymać od wykonywania pracy ze względu na przepisy BHP?
a
b
c
92.  W jaki sposób operator może zapobiegać zagrożeniom w miejscu pracy?
a
b
c
93.  Nie jest dopuszczalne usytuowanie stanowiska pracy bezpośrednio pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
a
b
c
94.  Skąd operator wie, jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane dla danej maszyny/urządzenia?
a
b
c
95.  Operator powinien odmówić wykonania zadania, gdy:
a
b
c
96.  Operator może zapobiegać zagrożeniom podczas obsługi maszyny/urządzenia przez:
a
b
c
97.  Która z wymienionych sytuacji jest niedopuszczalna podczas użytkowania maszyny/urządzenia?
a
b
c
98.  Za wypadek przy pracy uważa się:
a
b
c
99.  Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego śmierć nastąpiła:
a
b
c
100.  Jak należy postępować podczas jazdy walcem drogowym na zboczach?
a
b
c
101.  Zabronione jest:
a
b
c
102.  Podczas wchodzenia i schodzenia z maszyny zabronione jest:
a
b
c
103.  Przepisy BHP nakazują:
a
b
c
104.  W przypadku porażenia człowieka prądem elektrycznym:
a
b
c
105.  W przypadku zasypania człowieka ziemią lub piaskiem:
a
b
c
106.  Widząc osobę, na której płonie ubranie należy w pierwszej kolejności:
a
b
c
107.  Klin odłamu gruntu:
a
b
c
108.  Zasięg klina odłamu gruntu:
a
b
c
109.  Kąt stoku naturalnego jest to:
a
b
c
110.  Zasady i sposób oznakowania robót prowadzonych na drogach publicznych „pod ruchem":
a
b
c
111.  Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym:
a
b
c
112.  Klin odłamu gruntu:
a
b
c
113.  Kąt stoku naturalnego jest to:
a
b
c
114.  Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) wykonujemy:
a
b
c
115.  Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy ze względu na przepisy BHP, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego w razie, gdy:
a
b
c
116.  Czynnikami fizycznymi generującymi zagrożenia w miejscu pracy są:
a
b
c
117.  Praca maszyną roboczą/urządzeniem jest niedopuszczalna, gdy:
a
b
c
118.  Praca w pobliżu napowietrznych linii zasilających:
a
b
c
119.  Operator ma obowiązek odmówić podjęcia pracy, jeśli:
a
b
c
120.  Strefa niebezpieczna od maszyny/urządzenia to:
a
b
c
121.  Jakich zasad należy przestrzegać podczas wchodzenia i schodzenia z walca drogowego:
a
b
c
122.  Ze złego stanu technicznego maszyny roboczej mogą wynikać wypadki przy pracy polegające na przykład na:
a
b
c
123.  Zachowaniami niedopuszczalnymi są:
a
b
c
124.  Ogólne zasady bezpiecznego wchodzenia i schodzenia z maszyny to:
a
b
c
125.  Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP to:
a
b
c
126.  W przypadku osoby porażonej prądem elektrycznym, po odłączeniu źródła prądu, należy:
a
b
c
127.  Gdy osoba zasypana ziemią lub piaskiem zostanie częściowo odkopana należy:
a
b
c
128.  Po ugaszeniu płomieni na osobie z oparzeniami i wezwaniu pomocy należy:
a
b
c
129.  Do optycznego wygradzania robót prowadzonych w pasie drogowym służą:
a
b
c
130.  Widząc taki piktogram jesteś informowany o: [OBRAZ: piktogram_130.png – zielony piktogram z symbolem serca i błyskawicy, napis AED – Automated External Defibrillator]
a
b
c
131.  Prawidłowo wykonana resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) polega na:
a
b
c
132.  Skrót IBWR oznacza:
a
b
c
133.  Rozwiń skrót IBWR:
a
b
c
134.  Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych to:
a
b
c
135.  Plan BIOZ oznacza:
a
b
c
136.  Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać:
a
b
c
137.  Aby móc kierować ruchem podczas prac w pasie drogowym wymagane jest:
a
b
c
138.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 2 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_138.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu, bębnem walca, h i parametrem a]
a
b
c
139.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 3 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_139.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu]
a
b
c
140.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 1 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_140.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu]
a
b
c
141.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 1 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_141.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu]
a
b
c
142.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 2 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_142.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu]
a
b
c
143.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 3 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_143.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu]
a
b
c
144.  Zasięg klina odłamu dla wykopu o głębokości h = 4 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_144.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu]
a
b
c
145.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 2 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_145.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
146.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 3 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_146.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
147.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 4 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_147.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
148.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 1 [m] dla gruntów kategorii IV (spoistych) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_148.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
149.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 1 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_149.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
150.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 2 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_150.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
151.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 3 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_151.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
152.  Bezpieczna odległość, jaką musi zachować maszyna dla wykopu o głębokości h = 4 [m] dla gruntów kategorii III (spękane skały) wynosi: [OBRAZ: schemat_klin_152.png – schemat przekroju wykopu z zaznaczonym klinem odłamu i odległością bezpieczną]
a
b
c
153.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym mogą mieć kolor:
a
b
c
154.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania robót w pasie drogowym powinny być widoczne:
a
b
c
155.  Osoby wykonujące prace w obszarze dróg 2-pasmowych i autostrad powinny mieć:
a
b
c
156.  W sytuacji zagrożenia, gdy nie można otworzyć drzwi kabiny:
a
b
c
157.  W przypadku uszkodzenia mechanicznego kabiny FOPS/ROPS (np. wgniecenie elementu kabiny) operator:
a
b
c
158.  W przypadku uszkodzenia mechanicznego kabiny FOPS/ROPS (np. wgniecenie elementu kabiny) operator:
a
b
c
159.  Jeżeli pas bezpieczeństwa jest uszkodzony należy:
a
b
c
160.  Operator podczas pracy maszyną musi używać hełmu ochronnego w sytuacji, gdy:
a
b
c
161.  Wchodzić i wychodzić z maszyny należy:
a
b
c
162.  Na zmniejszenie wymaganej liczby przejazdów walca podczas zagęszczania nawierzchni może wpływać:
a
b
c
163.  Optymalny zakres temperatur dla zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej przy użyciu wibracji i oscylacji to:
a
b
c
164.  Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej na łuku lub zakręcie należy rozpocząć:
a
b
c
165.  Zmiana ciśnienia w kołach walca ogumionego ma na celu:
a
b
c
166.  Zagęszczanie spoiny wzdłużnej przy metodzie "gorący do zimnego" należy rozpocząć:
a
b
c
167.  O tym, że zagęszczana mieszanka jest zbyt gorąca może świadczyć:
a
b
c
168.  Podczas wałowania mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowywanych na gorąco istotnym jest, aby:
a
b
c
169.  Która zasada dotycząca pracy walcem wibracyjnym jest poprawna?
a
b
c
170.  Podczas prac drogowych walce statyczne gładkie stosuje się w celu:
a
b
c
171.  Walce wibracyjne najefektywniej zagęszczają:
a
b
c
172.  Jeśli walec ogumiony pozostawia ślady kół na wałowanej nawierzchni operator powinien:
a
b
c
173.  Przyczyną przyklejania się masy bitumicznej do bębna walca może być:
a
b
c
174.  Operator maszyny powinien znać kategorię gruntu, na którym pracuje:
a
b
c
175.  Warunki, przy których liczba przejazdów walca powinna być zwiększona to:
a
b
c
176.  Dynamiczne zagęszczanie asfaltu przy temperaturach wyższych niż 140 [°C] wymaga ostrożności ze względu na to, że:
a
b
c
177.  Pierwszy zagęszczony pas na łuku jest istotny dla procesu zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej ponieważ:
a
b
c
178.  Końcowym etapem zagęszczania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej bez obramowania bocznego jest:
a
b
c
179.  Zwiększenie ciśnienia w kołach walca ogumionego:
a
b
c
180.  Zmniejszenie ciśnienia w kołach walca ogumionego:
a
b
c
181.  W metodzie "gorący do zimnego" zaleca się stosowanie tylko oscylacji lub zagęszczania statycznego aby:
a
b
c
182.  O zbyt wysokiej temperaturze zagęszczanej mieszanki może świadczyć:
a
b
c
183.  Właściwa kolejność zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco to:
a
b
c
184.  Najbardziej odpowiednie do zagęszczania gruntów spoistych w nasypach są:
a
b
c
185.  Podczas zagęszczania mieszanki operator powinien dostosować ciśnienie w oponach walca ogumionego do panujących warunków, aby:
a
b
c
186.  Gdy wałowana mieszanka zaczyna kleić się do bębna walca operator powinien:
a
b
c
187.  Maksymalne przesunięcie bębnów w walcu tandemowym z ławą skrętną:
a
b
c
188.  Typ walca statycznego najczęściej stosowanego do zagęszczania gruntów spoistych, takich jak gliny i iły to:
a
b
c
189.  Typ walca drogowego najbardziej odpowiedniego do zagęszczania na dużych głębokościach to:
a
b
c
190.  Walce okołkowane są przeznaczone do:
a
b
c
191.  Walce statyczne oddziałują na podłoże w ten sposób, że:
a
b
c
192.  Do balastowania walca mogą być użyte:
a
b
c
193.  Walce oscylacyjne generują siłę wzdłużną:
a
b
c
194.  Walce oscylacyjne są bardziej skuteczne przy zagęszczaniu mas trudno zagęszczających się, ponieważ:
a
b
c
195.  Stosowanie substancji ropopochodnych na metalowych elementach maszyn transportujących masę mineralno-asfaltową jest niedozwolone ponieważ:
a
b
c
196.  Powierzchnia i grubość układanej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej ma wpływ na:
a
b
c
197.  Rozsiewacze grysów jako dodatkowy osprzęt walców są wykorzystywane:
a
b
c
198.  Zestawy płaszczy okołkowanych na walcach do robót ziemnych stosuje się:
a
b
c
199.  Pracować maszyną z otwartymi drzwiami kabiny można:
a
b
c
200.  Kluczowe znaczenie dla określenia wymaganej liczby przejazdów walca przy zagęszczaniu masy bitumicznej ma:
a
b
c
201.  Prędkość wałowania ma wpływ na liczbę przejazdów walca ponieważ:
a
b
c
202.  Pierwszy pas wałowania w metodzie zagęszczania nawierzchni MMA bez obramowania rozpoczyna się w odległości około 20 [cm] od krawędzi, aby:
a
b
c
203.  Gdy walec ogumiony lub kombinowany zostawia ślady kół na nawierzchni to należy:
a
b
c
204.  Właściwie dobrana kombinacja częstotliwości i amplitudy wibracji walca:
a
b
c
205.  Amplituda wibracji walca to:
a
b
c
206.  Częstotliwość wibracji można zdefiniować jako:
a
b
c
207.  Statyczny nacisk liniowy to:
a
b
c
208.  Zagęszczanie gruntu to proces, który ma na celu:
a
b
c
209.  Mieszanka mineralno-asfaltowa to:
a
b
c
210.  Które z wymienionych elementów nie są częścią układu hydraulicznego:
a
b
c
211.  Zamek hydrauliczny w maszynie to:
a
b
c
212.  Za zmianę ciśnienia oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny odpowiada:
a
b
c
213.  Ciśnienie w układzie hydraulicznym jest wytwarzane przez:
a
b
c
214.  Kierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych układów jest realizowane przez:
a
b
c
215.  Zawór bezpieczeństwa chroni układ hydrauliczny przed:
a
b
c
216.  Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym jest odpowiedzialny za:
a
b
c
217.  Jeżeli w układzie hydraulicznym nadmiernie wzrośnie ciśnienie, to nadmiar oleju zostanie skierowany do:
a
b
c
218.  Podstawowe parametry jakie charakteryzują akumulator elektryczny to:
a
b
c
219.  Akumulatory kwasowe można ładować:
a
b
c
220.  Ciśnienie w ogumieniu powinno być dostosowane do:
a
b
c
221.  Rozdzielacz hydrauliczny:
a
b
c
222.  Rozdzielacz hydrauliczny to urządzenie, które:
a
b
c
223.  Kabina typu ROPS w maszynach budowlanych chroni operatora przed:
a
b
c
224.  Kabina typu ROPS w maszynach budowlanych chroni przed:
a
b
c
225.  Elementem hydrostatycznego układu napędowego jazdy przekształcającym energię mechaniczną silnika na energię hydrauliczną jest:
a
b
c
226.  Hydrostatyczny układ napędowy walca z napędem na obydwa wały wpływa na jego właściwości trakcyjne, ponieważ:
a
b
c
227.  Typ zgarniacza stosowany standardowo w walcach gumowych to:
a
b
c
228.  Charakterystycznym elementem hydraulicznego układu skrętu w walcu przegubowym jest:
a
b
c
229.  Rolkę dociskową gładką w walcach ogumionych stosuje się:
a
b
c
230.  Balastowanie walca stosuje się, aby:
a
b
c
231.  Gumowe amortyzatory zapobiegają przenoszeniu drgań na maszynę:
a
b
c
232.  Główną zaletą hydrostatycznego układu napędowego w walcach jest to, że:
a
b
c
233.  Rolą zgarniaczy w walcach drogowych jest:
a
b
c
234.  Tryb kierowania w walcu tandemowym z ławą skrętną pozwalający na jazdę "krabem" to:
a
b
c
235.  Za proporcjonalne sterowanie przepływem oleju do siłowników skrętu odpowiada:
a
b
c
236.  Dla uzyskania gładkiej krawędzi na obrzeżu nawierzchni asfaltowej w walcach stosuje się:
a
b
c
237.  Główną przyczyną przenoszenia drgań z układu wibracyjnego na całą maszynę podczas pracy walca jest:
a
b
c
238.  Uszkodzenia ramy ROPS skutkujące koniecznością jej wymiany to:
a
b
c
239.  Wiercenie dodatkowych otworów w konstrukcji kabiny typu ROPS jest zabronione, ponieważ:
a
b
c
240.  Przepływ i kierunek cieczy hydraulicznej w układzie regulują:
a
b
c
241.  Elementy układu, takie jak siłowniki i silniki hydrauliczne, przetwarzają energię hydrauliczną na:
a
b
c
242.  Podstawowym zadaniem akumulatora hydraulicznego w układzie hydrostatycznym jest:
a
b
c
243.  W układzie hydrostatycznym energia ciśnienia cieczy jest przekazywana do:
a
b
c
244.  Funkcją, jaką spełnia konstrukcja ochronna FOPS jest:
a
b
c
245.  Konstrukcję ochronną FOPS koniecznie należy stosować przy:
a
b
c
246.  W maszynie wyposażonej w konstrukcję ochronną ROPS lub FOPS musi istnieć i być wykorzystywany przez operatora dodatkowy system zabezpieczeń, którym są:
a
b
c
247.  Konstrukcja ochronna ROPS w maszynie:
a
b
c
248.  Optymalne tłumienie wstrząsów i drgań fotela operatora zapewnia się poprzez:
a
b
c
249.  Obowiązkowym wyposażeniem służącym do obserwacji przez operatora terenu znajdującego się bezpośrednio za maszyną jest:
a
b
c
250.  Razem z operatorem w kabinie maszyny mogą jechać inne osoby, jeżeli:
a
b
c
251.  Najważniejszym elementem wyposażenia kabiny operatora z punktu widzenia jego bezpieczeństwa jest:
a
b
c
252.  Lusterka i kamera cofania w maszynie, służy do:
a
b
c
253.  W kabinach typu ROPS można samodzielnie montować dodatkowe wyposażenie np. uchwyty do telefonu:
a
b
c
254.  W maszynach, które nie posiadają zamkniętych kabin zabezpieczenie ROPS może zostać zrealizowane za pomocą:
a
b
c
255.  Lampa błyskowa koloru zielonego umieszczona na kabinie maszyny sygnalizuje m.in.:
a
b
c
256.  Przy równoległym połączeniu dwóch takich samych akumulatorów napięcie takiego układu jest:
a
b
c
257.  Przy szeregowym połączeniu dwóch takich samych akumulatorów napięcie takiego układu jest:
a
b
c
258.  Bezpieczniki w instalacji elektrycznej maszyny zabezpieczają ją przed skutkami:
a
b
c
259.  Jednym z elementów układu elektrycznego zabezpieczającego silnik przed zatarciem jest:
a
b
c
260.  Akumulatory żelowe będące elementem układu elektrycznego nie wymagają:
a
b
c
261.  Układy elektryczne maszyn i urządzeń powinny być wyposażone w urządzenie powodujące zatrzymanie awaryjne co najmniej w ilości:
a
b
c
262.  Urządzenie zatrzymania awaryjnego maszyny jest elementem:
a
b
c
263.  Główne parametry silnika spalinowego wpływające na efektywność pracy to:
a
b
c
264.  Układ korbowo-tłokowy silnika spalinowego ma za zadanie:
a
b
c
265.  Układ smarowania w silniku spalinowym:
a
b
c
266.  Układ rozrządu silnika służy do:
a
b
c
267.  Układami występującymi w silnikach spalinowych są m.in.:
a
b
c
268.  Niskociśnieniowa część układu zasilania silnika wysokoprężnego to:
a
b
c
269.  Elementem sterującym przepływem płynu chłodniczego na tzw. "duży obieg" jest:
a
b
c
270.  Intercooler to:
a
b
c
271.  Filtr DPF:
a
b
c
272.  Częstotliwość i zakres wykonania obsług okresowych maszyny/urządzenia, na które zdajesz egzamin:
a
b
c
273.  Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny/urządzenia to:
a
b
c
274.  Operatorowi maszyny/urządzenia, na które zdajesz egzamin nie wolno:
a
b
c
275.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ogumienia mogącego spowodować zagrożenie operator powinien:
a
b
c
276.  Jeżeli zaświeci się kontrolka zbyt niskiego ciśnienia oleju silnikowego operator:
a
b
c
277.  Przyczyną utraty stateczności maszyny może być:
a
b
c
278.  Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny/urządzenia:
a
b
c
279.  Deklaracja Zgodności CE jest to dokument:
a
b
c
280.  Informacje dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i sposobu ograniczania ryzyka zawodowego operator może znaleźć:
a
b
c
281.  Instrukcję obsługi i eksploatacji maszyny/urządzenia:
a
b
c
282.  Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny/urządzenia:
a
b
c
283.  Dane identyfikacyjne maszyny/urządzenia:
a
b
c
284.  Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niesprawności maszyny/urządzenia operator powinien:
a
b
c
285.  Docieranie maszyny w początkowym okresie eksploatacji to:
a
b
c
286.  Operator korzysta z instrukcji obsługi i eksploatacji maszyny lub urządzenia, aby:
a
b
c
287.  Część obsługowa instrukcji obsługi i eksploatacji maszyny lub urządzenia zawiera:
a
b
c
288.  Instrukcja obsługi i eksploatacji musi zawsze znajdować się przy maszynie/urządzeniu, ponieważ:
a
b
c
289.  Oznaczenie SAE na oleju odnosi się do:
a
b
c
290.  Olej o symbolu SAE 15W-40 oznacza, że:
a
b
c
291.  Olej o symbolu SAE 10W-30 oznacza, że:
a
b
c
292.  Symbol SAE 10W-30 oznacza:
a
b
c
293.  Olej silnikowy o symbolu SAE 5W-40 oznacza, że:
a
b
c
294.  Przedstawiony na grafice symbol kontrolki ostrzegawczej oznacza: [OBRAZ: kontrolka_294.png – symbol z trójkątem ostrzegawczym i termometrem/kropelką – niskie ciśnienie oleju silnikowego (litera i i trójkąt z kroplą)]
a
b
c
295.  Przedstawiony na grafice symbol kontrolki ostrzegawczej oznacza: [OBRAZ: kontrolka_295.png – symbol z kołem zębatym i strzałkami wskazującymi ciśnienie oleju]
a
b
c
296.  Przedstawiony symbol kontrolki oznacza: [OBRAZ: kontrolka_296.png – symbol z kroplą oleju]
a
b
c
297.  Przedstawiony symbol kontrolki oznacza: [OBRAZ: kontrolka_297.png – symbol z trójkątem i kroplą oleju z literą i]
a
b
c
298.  Oleje o oznaczeniach 70W, 85W, 80W-90 są:
a
b
c
299.  W przypadku konieczności demontażu osłony/zabezpieczenia do przeprowadzenia obsługi, nie wolno:
a
b
c
300.  Zapalenie się lampki kontrolnej ładowania akumulatora sygnalizuje operatorowi maszyny budowlanej uszkodzenie:
a
b
c
301.  Fotela operatora nie można regulować w sytuacji, gdy:
a
b
c
302.  Jeżeli w trakcie obsługi technicznej codziennej przed pracą operator zauważy, że jedna z szyb w kabinie jest popękana, to:
a
b
c
303.  Przed rozpoczęciem pracy operator powinien:
a
b
c
304.  Przy wymianie olejów hydraulicznych należy:
a
b
c
305.  Aby zapewnić utrzymanie sprawności technicznej maszyny roboczej należy:
a
b
c
306.  Na placu budowy puste pojemniki po smarach, filtry oleju i zużyte oleje należy:
a
b
c
307.  Naklejki (piktogramy) umiejscowione na maszynie/urządzeniu służą do:
a
b
c
308.  Punkty smarne w maszynie należy obsługiwać:
a
b
c
309.  Olej silnikowy o parametrach 5W-50, jest:
a
b
c
310.  Przed rozpoczęciem pracy na nowym typie maszyny/urządzenia operator powinien:
a
b
c
311.  Obsługa OTC jest to:
a
b
c
312.  Podstawowe rodzaje obsług to:
a
b
c
313.  Akumulatory, podczas uruchamiania maszyny przy pomocy akumulatora wspomagającego, należy połączyć:
a
b
c
314.  W przypadku ubytku elektrolitu spowodowanego wylaniem się go przez pękniętą obudowę akumulatora należy:
a
b
c
315.  Czynności, jakie wykonuje operator w ramach obsługi codziennej w trakcie pracy, to:
a
b
c
316.  Jeśli producent przewidział docieranie eksploatacyjne, to należy je realizować:
a
b
c
317.  W trakcie magazynowania maszyny na podwoziu kołowym koła maszyny powinny być:
a
b
c
318.  Podczas załadunku maszyny na środek transportowy operator powinien:
a
b
c
319.  Za umiejscowienie i zabezpieczenie maszyny na środku transportowym odpowiedzialny jest:
a
b
c
320.  Podczas magazynowania maszyny należy się upewnić, czy:
a
b
c
321.  Zabezpieczenie maszyny na czas postoju magazynowego polega na:
a
b
c
322.  Tłoczyska siłowników hydraulicznych, podczas obsługi technicznej magazynowej maszyny, należy:
a
b
c
323.  Podczas załadunku maszyny na środek transportu:
a
b
c
324.  Zalecany sposób załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe, to:
a
b
c
325.  Podczas dłuższego magazynowania maszyny zbiornik paliwa powinien być:
a
b
c
326.  Podczas obsługi codziennej maszyny należy sprawdzić stan:
a
b
c
327.  Jeżeli silnik maszyny nie pracował dłuższy czas podczas obsługi codziennej należy:
a
b
c
328.  Informacje dotyczące usterek, ich kodów i sposobów usuwania znajdują się w dokumencie o nazwie:
a
b
c
329.  Prawidłowa kolejność podłączania akumulatora wspomagającego do rozładowanego akumulatora w maszynie jest następująca:
a
b
c
330.  W przypadku stwierdzenia ubytku elektrolitu w akumulatorze należy:
a
b
c
331.  Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora rozruchowego 12 [V] poprzez "iskrzenie" grozi:
a
b
c
332.  Do zakresu obsługi technicznej codziennej maszyny nie należy:
a
b
c
333.  Podczas czyszczenia chłodnicy, aby uniknąć jej uszkodzenia, należy:
a
b
c
334.  Celem stosowania smarowania w maszynach roboczych jest:
a
b
c
335.  Najczęściej stosowany w instalacjach elektrycznych maszyn roboczych typ bezpieczników, to:
a
b
c
336.  Zjawisko elektrostatyczności podczas tankowania maszyny może doprowadzić do:
a
b
c
337.  W przypadku podłączenia równoległego dwóch akumulatorów o różnych napięciach znamionowych:
a
b
c
338.  Podczas sprawdzania ciśnienia w oponie maszyna powinna być:
a
b
c
339.  Prawidłowe podłączanie akumulatora do prostownika podczas ładowania, to:
a
b
c
340.  Po podłączeniu akumulatora zaciski smaruje się:
a
b
c
341.  Aby w sposób bezpieczny wykonać pompowanie opony należy:
a
b
c
342.  Jednym z celów obsługi magazynowej jest:
a
b
c
343.  Jeśli podczas obsługi technicznej codziennej operator zauważy nieszczelność w układzie chłodzenia, wówczas powinien:
a
b
c
344.  Poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym powinien być sprawdzany:
a
b
c
345.  Jeśli operator zauważy wyciek płynu hydraulicznego podczas obsługi technicznej codziennej, to powinien:
a
b
c
346.  Częstotliwość wykonywania obsługi technicznej okresowej zależy:
a
b
c
347.  Jeśli podczas obsługi technicznej codziennej operator zauważy niski poziom oleju silnikowego, to powinien:
a
b
c
348.  Czynnością charakterystyczną dla obsługi technicznej sezonowej jest:
a
b
c
349.  Podstawowe czynności obsługowe, które należy wykonać przed uruchomieniem silnika wysokoprężnego, to:
a
b
c
350.  Czynności wykonywane w ramach obsługi technicznej codziennej (OTC) realizowanej w trakcie wykonywania pracy maszyną, to:
a
b
c
351.  Wyróżniamy m.in. następujące rodzaje obsług technicznych:
a
b
c
352.  Obsługi techniczne wykonujemy w celu:
a
b
c
Walce drogowe Klasa II
Otrzymałeś {{userScore}} na {{maxScore}} prawidłowych
{{title}}
{{image}}
{{content}}