地球物理测井习题
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地球物理测井专业习题及答案(页)一、填空题1、在地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度的情况下自然电位曲线呈现();反之呈现()。
(负异常、正异常)2、声波发射器与接受器之间的距离称为()、相邻接受器之间的距离称为()。
(源距、间距)3、声波速度测井的应用有()、()、()、()。
(确定岩性、计算孔隙度、判断气层和裂缝、划分地层)4、当波的传播方向和质点振动方向一致时叫(),也叫()。
(纵波、压缩波)5、在套管井中声波信号的传播途径有(套管)、(水泥环)、(地层)、(泥浆)。
6、声波信号在传播时,遇到不同波阻抗介质的分界面时,会形成()和()。
(反射波、折射波)7、产生()的入射角称为第一临界面,产生()的入射角称为第二临界面。
(滑行纵波、滑行横波)8、周波跳跃的现象可以作为()和()的主要依据。
(识别裂缝、判断气层)9、电法测井包括(自然电位测井)、(普通电阻率测井)、(侧向测井)、(感应测井)、电磁波传播测井。
10、岩性密度测井是利用它发射的伽玛射线照射地层产生(康普顿散射)和(光电效应),测量地层的(电子密度),它所反映的孔隙度为(地层的总孔隙度)。
11、中子和原子之间的相互作用有:(弹性碰撞)、(非弹性碰撞)、(放射性激活)、(俘获)。
12、岩性密度仪器利用康普顿效应测量(岩石的密度值),利用光电效应测量(地层的岩石性质)。
13、岩性密度、补偿中子仪器采用(双源距)同时探测,可以最大限度的消除(泥饼)对测量值的影响。
14、伽玛射线与物质相互作用主要有(康普顿效应)、光电效应、(电子对效应)。
15、如果测井仪器串中含有放射性源,在裸眼井中必须采用(穿芯)打捞方法。
16、放射性射线的外照射防护原则是指(距离防护)、(时间防护)和(屏蔽防护)。
17、光电倍增管把碘化钠晶体产生(光信号)转变成(电信号)并且放大。
18、岩性密度仪器测井所使用的放射性源是(铯137),强度(1.5ci)。
19、明亮的阳光或光的环境可以大大降低NaI晶体的(光子输出量)和(分辨率),也会降低光电倍增管的效率,所以岩性密度小探头必须保存在黑暗环境。
地球 一、名词解释:1.梯度电极系:成对电极之间的距离小于单电极到相邻成对电极之间的距离,即AM <MN2.泥浆低侵:侵入带电阻率小于原状地层电阻率.3.滑行波:当泥浆声速(v 1<v 2)入射波入射角为临界角时,则折射波将在地层中沿井壁传播,此种波叫滑行波。
4.半衰期:原子核衰变的个数是最初原子核一半时,所用的时间称半衰期。
5.光电效应:r 射线穿过物质与原子中的电子相碰撞,并将其能量交结电子,使电子脱离原子原子而运动,r 光子本身则整个被吸收,被释放出来的电子叫光电子,这种效应称光电效应。
6.电位电极系:成对电极间的距离大于单一电极最近的一个成对电极之间的距离的电极系。
7.泥浆高侵:由于泥浆滤液侵入地层,波在使被侵入地层的电阻率增高了,这叫泥浆高侵。
8.声阻抗:平面波传播的声阻抗就是声波在介质中传播的速度与介质的密度和乘积。
9.放射性涨落:用相同的仪器,在相同的测量条件下,对同一放射性进行多次测量,其测量结果不相同都围绕某一个值上下涨落的这种现象叫放射性能涨落。
10.微观俘获截面:一个原子核俘获热中子的几率叫微观俘获截面。
11.理想梯度电极系:成对电极之间的距离趋近于零的电极系叫理想梯度电极系。
12.成对电极:在电极系中A 与B (或M 与N )叫成对电极。
13.水泥胶结测井的相对幅度:系指目的井段的水泥胶结测井的曲线幅度与泥浆井段的测井曲线幅度之比。
14.康普顿散射:伽马射线作用在原子核外电子上,伽马射线被散射且降低能量,而电子飞出原子成为康普顿电子(自由电子)的过程。
15.中子源:能够产生中子的装置。
16.理想电位电极系:成对电极间距离趋向无穷大的电极系叫理想电位电极系。
17.侵入带:泥浆侵入的地层部分,叫侵入带。
18.原状地层:未被泥浆侵入的地层,叫原状地层。
19.双发—双收声速测井仪:两个发射换能器两个接收换能器构成的声系进行声速测井的测井仪。
20.非弹性散射:高能快中子作用在原子核上,原子核变为复核后释放伽马射线又恢复原状,中子本身大量降降低的能量的散射过程叫弹性散射。
1、简述扩散电动势形成的机理答:在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,如氯离子迁移速度大于钠离子(后者多带水分子),这样在低浓度溶液一方富集氯离子(负电荷),高浓度溶液富集钠离子(正电荷),形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势,记为Ed2、简述为什么当水淹时,自然电位曲线出现基线偏移现象?答:如图所示,水淹层位与未水淹层位浓度分别为Cw’、Cw。
则有E=Ed-Ed’-Ed”,Cw’<Cw Ed=Kd*logCw/Cwf Ed’=Kd*logCw/Cw’Ed”=Kd*log Cw’/ Cwf所以E=0 所以水淹层位与未水淹层位之间电位不变,未水淹层位与泥岩直接接触产生的电动势为E1=K*logCw/Cwf,水淹层位与泥岩直接接触产生的总电动势E2=K*logCw/Cwf,因为Cw’<Cwf,所以E2<E1 基线偏移。
3、简述普通电阻率测井原理答:1)均匀各向同性介质:电阻率为R均匀各向同性介质中放一点电源A,发出电流I形成点电场,场中任何一点电流密度为j=I/4πrr,由微观欧姆定律:E=R*j,E=RI/4πrr 而E=-au/ar ;所以-au/ar=RI/4πrr ;U=RI/4πr+C(积分常数)。
根据电场无穷远边界条件C=0,所以U=RI/4πr;即电阻率R=4πr U/I=KΔUmn/I(N在无穷远)2)非均匀各向同性介质:对于非均匀各向同性介质KΔUmn/I,不是岩石的真正电阻率,但它反映电阻率的变化,因此称之为综合条件下的视电阻率Ra= KΔUmn/I4、画出梯度电极系测井曲线并描述其特点和应用答:特点:(1)视电阻率Ra曲线极大极小值正对高阻层的上下界面;(2)厚层:中间平行段视电阻率Ra曲线值为地层电阻率。
应用:一、划分岩性:砂泥岩剖面泥岩电阻率低,砂岩电阻率高;碳酸盐岩剖面致密层电阻率高,裂缝性层电阻率低。
08地质专业《地球物理测井》试卷( A )答案一、名词解释【每题2分,共计10分】1.泥岩基线:在自然电位测井曲线中,大段泥岩测井曲线幅度比较稳定,以它作为测井曲线的基线,称为泥岩基线。
2.周波跳跃:在声波时差曲线上,由于首波衰减严重,无法触发接收换能器,接收换能器被续至波所触发,造成”忽大忽小”的幅度急剧变化的现象。
3.水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率/完全胶结井段声幅衰减率。
4.滑行波:当泥浆的声速小于地层的声速( V1< V2 )入射波的入射角为临界角时,则折射波在地层中沿井壁以V2 传播,此种波叫滑行波。
5.有用信号:地层中涡流在接受线圈中所形成的二次感应电动势,它与地层性质有关,叫有用信号。
二、填空【每空1分,共计21分】1.产生扩散电位的条件是(两种溶液相接触并存在浓度差)、(溶液中不同离子迁移率不同)。
2.夹在泥岩中间两套完全相同的地层, A 层厚 5 米, B 层厚 2 米,则(A)层的自然电位异常值大。
3.侵入带的存在使自然电位异常值(减小)。
4.孔隙中完全充满水的岩石电阻率Ro与所含水的电阻率Rw的比值,称为(地层因素)。
5.反映储集层物性的参数为(孔隙度)(渗透率)。
6.一般情况下,油层的侵入特性为(减阻)侵入,水层为(増阻)侵入。
7.三侧向测井的聚焦能力取决于(屏蔽电极)的长度,三侧向测井曲线的分层能力取决于(主电极)的长度。
8.在微电极系A0.025M10.025M2中,其中(A0.05M2 )构成微电位电极系,电极距为(0.05m)。
9.钙质层在微电极曲线上显示(刺刀状)形态。
10.地层时代越老,声速(越大);时差(越小)。
18.放射性核衰变遵循一定的规律,即放射性核数随(时间)按(指数)的规律进行变化,而且这种变化与任何外界作用无关。
19.沉积岩的放射性主要取决于(泥质含量)。
20.在长距源的情况下,进行地层密度测井地层密度增大,则散射伽马计数率(降低)。
21.在长源距超热中子测井中,岩层孔隙度越大,中子计数率(越低)。
《地球物理测井方法与解释》期末考试试卷考试形式:闭卷考试考试时间:120分钟班号学号姓名得分一、填空题(30分)1、井内产生自然电位的原因主要两种,由于和不同而产生的;由于和不同而产生的,自然电位曲线由和两部分组成。
2、岩石有两种导电机理,即、。
3、普通电阻率测井电极系有、两种。
4、利用深浅三侧向方法可以判断油水层。
油层,深三侧向值三侧向值。
5、按质点振动方式不同,声波可分为和两种。
按弹性划分,物体可分为、,描述固体介质静态弹性参数有、、等四个。
6、放射性物质能放出、、三种射线。
放射性度量单位有、、三种。
7、中子与地层的相互作用分、、三个阶段。
二、名词解释(18分)1、测井:2、电极系互换原理:3、放射性涨落:4、周波跳跃:5、含氢指数:6、零源距:三、问答题(42分)1、说明七侧向电极系的结构,并说明工作原理?(10分)2、以单发双收声系为例,说明声速测井的原理?(8分)3、写出三种孔隙度测井方法计算孔隙度公式表达式,并说明公式中各参数的含义?(8分)4、简述补偿密度测井的原理?(8分)5、试推导各向同性均匀地层中三电极系测量地层电阻率的计算公式,并计算四、计算题(10分)已知某含油气层为纯砂岩,电阻率为20Ω.m,地层水电阻率为0.1Ω.m,孔隙度为20%,a=0.67,m=2,b=0.75,n=2,求该层的含油饱和度。
《课程名称》期末考试试卷标准答案考试形式:闭卷考试考试时间:120分钟二、填空题(30分)5、井内产生自然电位的原因主要两种,由于和不同而产生的扩散吸附电位;由于泥浆柱压力和地层压力不同而产生的过滤电位,自然电位曲线由泥岩基线和砂岩线两部分组成。
6、岩石有两种导电机理,即离子导电性、电子导电性。
7、普通电阻率测井电极系有电位电极系、梯度电极系两种。
8、利用深浅三侧向曲线重叠方法可以判断油水层。
油层,深三侧向值大于浅三侧向值。
5、按质点振动方式不同,声波可分为纵波和横波两种。
按弹性划分,物体可分为弹性体、塑性体,描述固体介质静态弹性参数有泊松比、杨氏弹性模量、切变模量等四个。
测井复习题库测井复习题库导言:测井是地球物理学的一项重要技术,用于获取地下岩石和流体的信息。
它在石油勘探和生产中起着至关重要的作用。
为了更好地掌握测井的知识,我们可以通过复习题库来提高自己的理论水平和实践能力。
本文将为大家介绍一些测井复习题,帮助大家更好地理解测井的原理和应用。
一、基础知识题1. 什么是测井?2. 测井的主要目的是什么?3. 请列举几种常见的测井工具和仪器。
4. 请解释测井曲线中的GR、SP、RHOB、NPHI等代表的意义。
5. 请简要描述测井数据的处理流程。
二、测井原理题1. 请解释自然伽马测井的原理及其应用。
2. 请解释电阻率测井的原理及其应用。
3. 请解释声波测井的原理及其应用。
4. 请解释中子测井的原理及其应用。
5. 请解释密度测井的原理及其应用。
三、测井解释题1. 请根据测井曲线判断井段中是否存在油气层。
2. 请根据测井曲线判断井段中的岩石类型。
3. 请根据测井曲线计算井段中的孔隙度和饱和度。
4. 请根据测井曲线计算井段中的渗透率。
5. 请根据测井曲线判断井段中的地层压力和温度。
四、测井实践题1. 请设计一套测井方案,以确定目标区域的油气资源潜力。
2. 请解释测井数据的质量评价指标,并分析一组测井数据的可靠性。
3. 请解释测井数据的解释方法,并结合实例进行解释。
4. 请解释测井数据与地震数据的关联性,并说明其在勘探中的应用。
5. 请解释测井数据与生产数据的关联性,并说明其在生产中的应用。
结语:通过复习测井题库,我们可以更好地掌握测井的基础知识和原理,提高自己的解释能力和实践能力。
同时,通过测井实践题的训练,我们可以更好地应用测井技术解决实际问题。
希望大家能够充分利用测井复习题库,不断提高自己的测井水平,为石油勘探和生产做出更大的贡献。
中国石油大学填空(0.5分×50=25分)1、微电极系测井是由___微梯度___和__微电位__组成的,渗透层在微电极曲线上的基本特征是_微电位和微梯度曲线不重合___。
2、对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于地层水和_泥浆滤液__的相对矿化度。
在Rw<Rmf时,SP曲线出现_负__异常;层内局部水淹在SP曲线上有__基线偏移__特征。
3、深侧向、浅侧向和微球聚焦测井测量结果分别反映__原状地层_、_侵入带_、__冲洗带的电阻率。
4、地层孔隙性越好,声波在该地层中传播的速度越慢__,所测得的声波时差_越大_。
5、岩石中主要的放射性核素有铀、钍和钾,沉积岩的自然放射性强弱主要决定于岩石的__沉积环境__和 _岩性___,与岩石的__孔隙度__和__孔隙流体性质__无关。
6、密度测井的核物理基础是__康普顿____效应。
7、在组成沉积岩的常见元素中_氢___元素是快中子的最佳"减速剂";而岩石对热中子的俘获作用主要决定于岩层中的__氯__。
8、评价储集层的基本参数_岩性___、_孔隙度_、含油气饱和度_、__地层有效厚度__。
9、含油饱和度So与含水饱和度Sw的关系为__二者之和等于1___。
10、油气层必须具备的两个重要特性为__渗透性__、__含油气性_。
R F________,当Rwa≈Rw时,该储层为___水_层。
11、视地层水电阻率定义为Rwa=_t12、 M一N交会图主要用于确定地层的__矿物组合___。
13、感应测井测量地层的_电导率__,其量纲为__毫西门子/米__;与地层的电阻率有___倒数_关系,地层电阻率的量纲为__欧姆米__。
14、中子寿命测井的核物理基础是地层对热中子的俘获。
15、双孔隙度交会图主要用于确定地层的岩性、孔隙度。
16、地层倾角测井的蝌蚪图可表示某段地层的__深度_、___倾角_、___倾向_____。
思考题第一课自然电位测井SP?*1.分析自然电位的成因,写出扩散电动势、扩散吸附电动势、总电动势表达式。
答:自然电场的产生(原理)扩散电动势、扩散吸附电动势、过滤电动势1.扩散电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同——电化学过程——电动势——自然电场产生过程:溶液浓度不同——离子扩散——离子迁移率不同——两边分别富集正、负离子 (延缓离子迁移速度)——产生电动势(直到正负离子达到动态平衡为止 ) 公式:2.扩散吸附电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同——产生阳离子交换——产生电动势——自然电场产生过程:溶液浓度不同——带电离子扩散——阳离子交换——孔隙内溶液阳离子增多——浓度小的一方富集正电荷,浓度大的一方富集负电荷产生电动势(扩散吸附)公式:3.过滤电动势产生原因:泥浆柱与地层之间的压差造成离子的扩散。
一般在近平衡钻井情况下不考虑。
总电动势公式:*2.不同Cw、Cmf情况下自然电位测井曲线有哪些特征?1.当Cw>Cmf:(Rmf>Rw,E<0)负异常(淡水泥浆)2.当Cw<Cmf:(Rmf<Rw,E>0)正异常(咸水泥浆)3.当Cw=Cmf:(Rmf=Rw, E=0)无异常,自然电位测井失效*4.自然电位测井曲线在油田勘探开发中应用于哪些方面?1.划分渗透层(半幅点法,砂泥岩剖面较常用)2.估算泥质含量3.地层对比依据: 1)相同沉积环境下沉积的地层岩性特征相似; 2)同一段地层有相同或相似的沉积韵律组合; 3)由1)和2)决定同层、同沉积(相)的SP曲线特征一致。
4.确定、划分沉积相5.确定油水层及油水界面(△USP油小于△USP水)6.识别水淹层(依据 Cw <或> Cwz) 渗透层水淹后SP基线偏移,偏移量与Cw/Cwz(注入)有关7.确定地层水电阻率Rw3.影响自然电位测井的因素有哪些?1.Cw/Cmf影响(地层水矿化度/泥浆滤液矿化度)当Cw>Cmf:(Rmf>Rw,E<0)负异常(淡水泥浆).当Cw<Cmf:(Rmf<Rw,E>0)正异常(咸水泥浆)当Cw=Cmf:(Rmf=Rw, E=0)无异常,自然电位测井失效2 .岩性影响砂泥岩剖面泥岩(纯泥岩)——基线纯砂岩——SSP(h>4d)当储层Vsh 增大,自然电位幅度△USP(变小)<SSP 靠近泥岩基线3..温度影响温度对离子运动,离子扩散速率有影响不同深度地层温度不同4.地层水、泥浆滤液中含盐性质影响(溶液中离子类型不同,迁移速率不同,直接影响Kd、Kda)5.地层电阻率影响(当地层电阻率较大时,其影响不容忽视。
1,简述扩散电动势和扩散吸附电动势产生的原因:2,利用自然伽马测井曲线进行地层对比有什么优点: (1)与地层水矿化度无关;(2)一般与地层流体性质无关;(3)容易找到标准层.3, 伽玛射线和物质相互作用可能有几种效应?各种效应特点是什么?答:光电效应: γ射线能量较低时,穿过物质与原子中的电子相碰撞,将其能量交给电子,使电子脱离原子而运动,γ整个被吸收,释放出光电子。
光电效应发生几率随原子序数的增大而增大,随γ能量增大而减小;康普顿效应: 中等能量的γ与原子的外层电子发生作用时,把一部分能量传给电子,使电子从一个方向射出——康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一个方向散射出去——康普顿射线。
效应吸收系数Σ=σe Z⋅ N A⋅ρb/A;γ发生康普顿效应时,γ损失的能量与原子序数及单位体积内的电子数成正比;电子对效应: 当γ能量大于1.022MeV时,它与物质作用就会使γ转化为电子对(正、负电子),而本身被吸收。
4,自然伽马能谱测井可定量测量哪几种放射性核素含量: U铀、Tb钍、K钾.二5,写出阿尔奇公式,说明变量:地层因素:F=R0/RW=a/φm;电阻增大系数:I=Rt /R=b/Swn;R完全充满水的岩石电阻率, RW空隙所含水的电阻率,a与岩性有关的比例系数, φ孔隙度,m胶结指数, Rt含油岩石电阻率,b和饱和指数n只和岩性有关, Sw含水饱和度.6,简述普通电阻率测井的基本原理:7, 电极系分类依据:按成对电极与单电极之间的距离和相对位置不同分类.1)电位电极系:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极的间距,即AM <MN,深度记录点:AM的中点;2)梯度电极系:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极的间距,即AM>MN,深度记录点:MN的中点.8, 电极系的测量深度主要决定于什么?答:探测半径(深度):当球面内介质对测量结果贡献为50%时的半径(深度)。
随着电极距L的加大,电极系的横向探测深度加深。
地球物理测井习题选择 1、岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等情况下,油层电阻率比水层电阻率①大2、岩石电阻率的大小,反映岩石④ 导电性质。
3、岩石电阻率的大小与岩性②有关。
4、微电位电极第探测到②冲洗带电阻率 5、泥浆高侵是侵入带电阻率①大于原状地层电阻率 6、侧向测井电极系的主电极与屏蔽电极的电流极性④相同。
7、在三侧向测井曲线上,水层一般出现②负幅度差。
8、自然电位曲线是以①泥岩电位为基线。
9、侵入带增大使自然电位曲线异常值②减小。
10、声幅测井曲线上幅度值大说明固井质量②差 11、声幅测井仪使用②单发、单收测井仪。
12、声波速度测井曲线上钙质层的声波时差比疏松地层的声波时差值④ 小。
13、地层埋藏越深,声波时差值② 越小。
14、砂岩的自然伽马测井值,随着砂岩中的③泥质含量增多而增大。
15、地层密度测井,在正源距的情况下,随着地层的③孔隙度增大而r 计数率增大。
16、在中子伽马测井曲线上,气层值比油层的数值②大。
17、补偿中子测井,为了补偿地层含氯量的影响,所以采用③双源距探测。
18、进行井壁中子员井,采用正源距测井,地层的含氢量增大,超热中子计数率①减小。
19、进行补偿中子测井,采用正源距测井,地层含氢量减小,则探测的热中子计数率②增大。
20、进行碳氧比能谱测井,油层的C/O ③大于水层的 C/O。
21、在一条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率②越小。
22、含油岩石电阻率与含油饱和度②成正比。
23、在渗透层处,当地层水矿化度① 大于泥浆滤液矿化度时,自然电位产生负异常。
24、水淹层在自然电位曲线上基线产生④偏移。
25、侧向测井在主电极两侧加有② 屏蔽电极。
26、油层在三侧向测井曲线上呈现①正幅度差。
27、在高阻层底界面出现极大值,顶界面出现极小值,这种电极第叫② 底部梯度电极系。
28、地层的泥质含量增加时,自然电位曲线负异常值②减小。
29、梯度电极系曲线的特点是①有极值。
30、在声波时差曲线上,读数增大,表明地层孔隙度①增大。
31、声波时差曲线上井径缩小的上界面出现声波时差值②减小。
32、利用声波里头值计算孔隙度时会因泥质含量增加孔隙度值④增大。
33、声幅测井曲线上幅度值小,则固井质量②好。
34、砂岩层的自然伽马测井值,随着砂岩的泥质含量增加而④增大。
35、进行地层密度测井采用正源距情况下,地层密度值增大,则散射伽马计数率值②减小。
36、油层和水层的 C/O,前者比后者①大。
37、地层的含氯量增加,则中子测井测到的热中子计数率②减小。
38、岩性相同的淡水层和盐水层相比,热中子的计数率,前者比后者④ 大。
39、自然伽马测井曲线,对应厚层的泥岩位置时,它的数值①高。
40、r 射线和物质发生光电效应,则原子核外逸出的电子称②光电子。
41、岩层孔隙中全部含水岩石的电阻率比孔隙中全部含油时的电阻率② 小。
42、地层水电阻率与地层水中所含盐类的化学成分①有关。
43、地层水电阻率与地层水中含盐浓度②成反比。
44、高侵是②水层储层的基本特征。
45、微电位电极系②大于微梯度电极系的探测深度。
46、梯度电极系的记录点在②成对电极中点。
47、电极系排列为M2.28A0.5B形式的电极系叫③底部梯度电极系。
48、泥浆电阻率很小时,测量出的电阻率曲线变③平直。
49、为了划分薄层侧向测井要求主电极 A0 的长度②小。
50、水层在侧向测井曲线上呈现出④负幅度差。
51、在自然电位曲线上,岩性、厚度、围岩等因素相同时,油层的自然电位幅度值②小于水层的。
52、储层渗透性变小,则微电极曲线运动的正幅度差①变小。
53、地层的声速随泥质含量增加而④减小。
54、声波时差值曲线在井径扩大的下界面出现②减小。
55、声波时差值和孔隙度有①正比关系。
56、裂缝性地层在声波时差曲线上数值②增大。
57、相同岩性的地层老地层的时差值①小于新地层的时差值。
58、国际单位制的放射性活度单位是③贝克勒尔。
59、用自然伽马测井资料可以估算储层的③泥质含量。
60、地层的含氯量越多,则中子的扩散长度(La)②越短。
61、当储层中全部充满水时,该层电阻率用符号③R0 表示。
62、含油岩石电阻率与含水饱和② 成反比。
63、当地层水的浓度,温度一定时,地层水中盐类化学成分不同,电阻率②不同。
64、在一定条件下,地层水温度越高,则电阻率③越小。
65、水层的电阻率,随地层水电阻率增大而②增大。
66、三侧向电极系,主电极 A0 与屏蔽电极 A1A2 电位④相等。
67、三侧向测井的聚焦能力取决于②屏蔽电极的长度。
68、侧向测井适合在②盐水泥浆中进行测井。
69、岩性相同,地层水电阻率也相同,厚度不同的油层,自然电位值也④ 不同。
70、当地层水电阻率②小于泥浆滤液电阻率时,自然电位产生负异常。
71、声波时差曲线在井径扩大的上界面出现①增大 ?t 值。
72、气层的声波时差值②大于油水层的声波时差值。
73、地层声速随储层孔隙度增大而 2 减小。
74、对未固结的含油砂岩层,用声波测井资料计算的孔隙度②偏大。
75、单位时间里发生核衰变的核数叫 2 活度。
76、泥岩中自然放射性核素②最多。
77、射线与物质发生①光电效应, r 则核外逸出光电子。
78、由于存在着放射性涨落,所以自然伽马测井曲线呈②锯齿状。
79、快中子与原子核发生一次弹性散射,使中子能量损失最大的是①氢原子核。
80、自然伽马理论曲线的半幅点对应厚地层的①界面。
81、在高阻层顶界面出现极大值,在底界面出现极小值,这种电极系叫②顶部梯度电极系。
82、岩层电阻率大小与①地层水电阻率大小有关。
83、岩石的电阻增大系数表明②Rt 与 R0 之比。
84、疏松砂岩电阻率比致密砂岩电阻率①低。
85、理想电位电极系的成对电极之间的距离为②趋向无穷大。
86、在井中测量出的电阻率,因受泥浆,围岩等因素的影响,测出的电阻率叫②视电阻率。
87、岩石电阻率越高,说明岩石的导电能力④越差。
88、三侧向电极系加屏蔽电极是为了减小②泥浆的分流影响。
89、油层在三侧向曲线上一般是深侧向④大于浅侧向的值。
90、当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,渗透性地层井壁富集①负电荷。
91、砂岩水层的自然电位测井曲线运动的负异常随水层厚度减小而①减小。
92、水泥胶结好时,声幅相对幅度值②小于20%。
93、水泥胶结测井曲线上,泥浆的等距低值异尖峰显示为③套管接箍。
94、钙质层在微电极曲线上显示为②刺刀状。
95、非渗透性地层在微电极曲线上表示③无幅度差。
96、当电极系排列为 B7.75A0.5M 时,这样电极系叫②电位电极系。
97、r 射线与物质发生电子对效应,结果产生③正负电子。
98、r 射线与物质发生康普顿散射,则 r 射线被③散射。
99、岩石中含自然放射性核素最多的为④泥岩。
100、对热中子俘获截面最大的核素是②氯。
101、在岩层顶界面有极小值,底界面有极大值的测井曲线是用③底部梯度电极系测出的视电阻率曲线。
102、理想梯度电极系是成对电极之间的距离②趋近于零。
103、岩性、围岩均相同的两个厚度不同的水层,自然电位测井曲线厚层的负异常①小于薄层的负异常。
104、渗透性地层在微电极曲线上② 有幅度差。
105、声波时差曲线在井径缩小的下界面处声波时差值①变大。
106、三侧向测井曲线的分层能力决定于②主电极长度。
107、短梯度电极系可探测到②冲洗带电阻率。
108、同位素测井检查小层吸水量利用②异常面积。
109、声阻抗指的是介质的④密度与速度的乘积。
110、声波速度测井采用③双发--双收声速测井仪。
111、侵入带的存在使自然电位异常值②减小。
112、含油饱和度的符号通常用②S0 表示。
113、梯度电极系测出的曲线形状② 不对称。
114、沉积岩导电能力取决于②地层水的导电能力。
115、地层埋藏越浅,声速②越小。
116、声波速度随着地层孔隙度增大而④减小。
117、微梯度电极距②小于微电位的电极距。
118、进行补偿中子测井,采用正源距测井,地层的含氯量减小,则长短源距探测的热中子计数率②增大。
119、在正源距的情况下,进行地层密度测井,地层密度增大,则散射伽马计数率②减小。
120、小层吸水量少则在放射性同位素测井曲线上①异常面积小。
121、N0.1M0.4A 是②顶部梯度电极系。
122、B0.1A0.2M 电极系的电极距是②0.25 米。
123、高阻邻层的增阻屏蔽影响,使目的层视电阻率极大值①增大。
124、标准测井要求所测测井曲线各井的深度比例、横向比例①相同。
125、改变①主电极的长度可以改变三侧向测井的分层能力。
126、为了聚焦主电流,使主电流和屏蔽电流的极性①相同。
127、使用正源距进行地层密度测井,地层密度越大,则散射伽马的计数率①越小。
128、地层孔隙度增大,但热中子计数度不变,所采用的中子测井仪的源距为③零源距。
129、超热中子测井的测井值与地层的含氯量②无关。
130、放射性原子核的衰变常数越大,则其半衰期①越小。
131、伽马射线与物质发生②康普顿散射,则伽马射线不仅降低了能量,而且改变了运动方向。
132、当放射性地层厚度小于 3 倍井径时,厚度减小,则该层的自然伽马测井活度极大值②减小。
133、碳氧比能谱测井采用③加速热中子源。
134、岩石中含氢量增多,则岩石的宏观弹性散射截面? s ①增大。
135、从热中子产生开始到它被④俘获吸收为止所经过的平均时间叫热中子寿命。
136、补偿中子测井采用两个探测器双源距探测两个计数率取比值的办法是为了补偿②氯含量的影响。
137、气层的中子伽马测井的俘获伽马计数率是③高值。
138、用碳氧比能谱测井求含油饱和度 S0 其精度随孔隙度增大而②增大。
139、俘获核反应的结果是②中子被吸收且放出 r 射线。
140、放射性同位互,测吸水剖面,除了测放射性同位素 r 曲线之外,之前还要测②自然伽马曲线。
141、扩散电动势记作①E d。
142、巨厚纯砂岩的自然电位幅度值叫②静自然电位。
143、当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,砂岩层则出现②正异常。
144、电阻率的大小只与导体的①性质有关而与导体的几何形状无关。
145、含水饱和度用①Sw 符号表示。
146、三侧向测井方法属于②电法测井。
147、利用阿尔奇公式可以求②孔隙度。
148、微电极测井曲线可以求④冲洗带电阻率。
149、造岩矿物如石英、云母、方解石等电阻率②很高。
150、金属矿物的电阻率①很低。
151、深三侧向电流回路电极在电极系上方①较远处。
152、沉积岩石的固体部分称为①岩石骨架。
153、三侧向测井曲线受井眼影响② 小。