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1.利用测井资料可以定量或半定量地计算储集层的(A),判断储集层中的流体性质。
(A)孔隙度、渗透率和含油饱和度(B)孔隙度、渗透率和含油级别
(C)孔隙度、含油级别和油气储量(D)含油饱和度、含油级别和油气储量
2.地球物理测井测量的是地层的(B)。
(A)岩性(B)物理特性(C)化学特性(D)含油性
3.关于地球物理测井的叙述中不正确的是(A)。
(A)它可以确定油气显示含油级别,准确建立地下地层剖面
(B)它可以对储集层的含油性做出评价
(C)它可以进行地层对比和沉积相分析
(D)它可以进行油气层动态分析
4.大段泥岩井段中变化不大的自然电位曲线称为泥岩基线,在砂岩处自然电位对于泥岩基线的偏高量或偏低量均称为自然电位的(C)。
(A)高度(B)长度(C)幅度(D)宽度
5.自然电位测井测量的是井内(B)的变化。
(A)自然电位(B)自然电位差(C)岩石电阻率(D)地层电导率
6.用自然电位测井曲线划分渗透层时,岩层界面一般划分在曲线的(C)。
(A)顶部(B)底部(C)半幅点(D)中部7.一般情况下,在普通电阻率测井底部梯度曲线上,高阻层(B)。
(A)底面为极小值,顶面为极大值(B)底面为极大值,顶面为极小值
(C)底面为极大值,顶面为平均值(D)底面为平均值,顶面为极小值
8.利用2.5m普通电阻率测井底部梯度曲线划分岩性时,用曲线的(B)确定岩层的底界面。
(A)半幅点(B)最大值点(C)拐点(D)最小值点
9.普通电阻率测井曲线常用来(A)。
(A)划分岩性界面,进行地层对比(B)确定储层渗透性,进行地层对比
(C)计算地层真电阻率,划分岩性界面(D)检查井身质量,进行地层对比
10.在碳酸盐岩地区常用(C)测井法测量地层的电阻率。
(A)底部梯度(B)顶部梯度(C)深浅双侧向(D)电位电极
11.利用深浅双侧向测井曲线可以计算(C)。
(A)冲洗带的电阻率(B)地层厚度
(C)冲洗带的含水饱和度(D)油层厚度
12.在对(D)剖面分层方面,侧向测井较其他测井效果好。
(A)砂泥岩(B)低电阻率厚层(C)高电阻率厚层(D)高电阻率薄层
13.利用感应测井曲线划分岩性界面时,对(C)以上的层按半幅点分层。
(A)0.5m(B)1m(C)2m(D)3m
14.进行地层对比时,常利用感应测井曲线确定(B)。
(A)断层(B)泥岩标志层(C)砂岩标志层(D)古生物标志层
15.利用(C)测井划分裂缝带和有低阻环带的油气层。
(A)自然电位(B)双侧向(C)感应(D)普通电阻率16.冲洗带视电阻率的测量方法很多,常用的是(A)。
(A)微电阻率测井(B)普通电阻率测井
(C)双侧向测井(D)感应测井
17.一般情况下,用微侧向曲线可以划分出厚(D)的薄层。
(A)0.05m(B)0.1m(C)0.15m(D)0.2m
18.采用微电极测井的目的是(B)。
(A)测量和计算冲洗带的含油饱和度(B)确定冲洗带的电阻率和地层厚度
(C)确定水淹层(D)判断地层有无可动油
19.在声波时差测井曲线上显示高时差的岩性是(D)。
(A)灰岩(B)白云岩(C)砾岩(D)泥岩
20.声波时差测井曲线可用来(A)。
(A)计算地层孔隙度(B)计算冲洗带的电阻率
(C)计算冲洗带的含水饱和度(D)计算地层的电阻率
21.在声波时差测井曲线上显示最高时差的是(D)。
(A)泥岩(B)砂岩(C)石油(D)甲烷
22.在固井后(D)进行声波幅度测井效果最好。
(A)4~8h(B)8~12h(C)12~24h(D)24~48h
23.当固井所用的水泥浆是高密度水泥浆时,声波幅度曲线的相对幅度大于(D)为固井质量不合格。
(A)10%(B)15%(C)20%(D)30%24.固井质量检查测井时用(A)曲线判断固井质量的好坏。
(A)声波幅度(B)磁定位(C)自然伽马(D)声波速度
25.在自然伽马曲线上显示高幅度值的是(A)。
(A)页岩(B)砂岩(C)灰岩(D)石膏
26.下列岩层中,自然伽马值最低的是(C)。
(A)海绿石砂岩(B)泥岩(C)白云岩(D)泥质灰岩
27.利用自然伽马曲线的相对稳定性,可以进行下套管前后的深度对比,在生产上用作油层套管的(C)。
(A)检查(B)固井质量检查(C)跟踪射孔(D)人工井底的确定
28.岩性密度测井受(C)的影响较大。
(A)井径(B)地层的电阻率(C)泥饼(D)钻井液的导电性
29.岩性密度测井主要用于计算地层的(A)。
(A)孔隙度(B)电阻率(C)冲洗带电阻率(D)厚度
30.岩性密度曲线用以区别岩性时,在(B)剖面上效果较好。
(A)砂泥岩(B)碳酸盐岩(C)火成岩(D)变质岩
31.进行岩性分层时,中子伽马测井必须与(A)测井配合使用。
(A)自然伽马(B)自然电位(C)双侧向(D)井温
32.在
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