1利用測井資料可以定量或半定量地計算儲集層的(孔隙度、滲透率和含有飽和度),判斷儲集層的流體性質。
2地球物理測井測量的是底層的(物理特性)
3關於地球物理測井敘述不正確的是(它可以確定油氣顯示含有級別,準確建立地下地層剖面)
4大段泥岩井段中變化不大的自然電位曲線稱為泥岩基線,在砂岩處自然電位對於泥岩基線的偏高或偏低量均稱為自然電位的(幅度)
5自然電位測井測量的是井內(自然電位差)的變化。
6用自然電位測井曲線劃分滲透層時,岩層介面一般劃分在曲線的(半幅點)
7一般情況下,在普通電阻率測井底部梯度曲線上,高阻層(底面為極大值,頂面為極小值)
8利用2.5m普通電阻率測井底部梯度曲線劃分岩性時,用曲線的(最大值點)確定岩層的底介面
9普通電阻率測井曲線常用來(劃分岩性介面,進行地層對比)
10在碳酸鹽地區常用(深淺雙側向)測井發測量地層的電阻率。
11利用深淺雙側向測井曲線可以計算(沖洗帶的含水飽和度)
12在對(高電阻率薄層)剖面分層方面,側向測井較其他測井效果好。
13利用感應測井曲線劃分岩性介面時,對(2m)以上的層按半幅點分層。
14進行地層對比時,常利用感應測井曲線確定(岩性標誌層)
15利用(感應)劃**縫帶和有低阻環帶的油氣層。
16沖洗帶視電阻率的測量方法很多,常用的是(微電阻率測井)
17一般情況下,用微側向曲線可以劃分出厚(0.2m)的薄層。
18採用微電極測井的目的是(確定沖洗帶的電阻率和地層厚度)。
19在聲波時差測井曲線上顯示高時差的岩性是(泥岩)。
20聲波時差測井曲線可用來(計算地層孔隙度)
21在聲波時差測井曲線上顯示最高時差的是(甲烷)
22在固井後(24~48 h)進行聲波幅度測井效果最好。
23當固井所用的水泥漿是高密度水泥漿時,聲波幅度曲線的相對幅度大於(30%)為固井質量不合格。
24固井質量檢查測井時用(聲波幅度)曲線判斷固井質量的好壞。
25在自然伽馬曲線上顯示高幅度值的是(頁岩)。
26下列岩層中,自然伽馬值最低的是(白雲岩)。
27利用自然伽馬曲線的相對穩定性,可以進行下套管前後的深度對比,在生產上用作油層套管的(跟蹤射孔)。
28岩性密度測井受(泥餅)的影響較大。
29岩性密度測井主要用於計算地層的(孔隙度)
30岩性密度曲線用以區別岩性時,在(碳酸鹽岩)剖面上效果較好。
31進行岩性分層時,中子伽馬測井必須與(自然伽馬)測井配合使用。
32在中子伽馬測井曲線上,(泥岩)的中子伽馬值最低。
33下列地層中,中子伽馬值最高的是(氣層)。
34利用井徑曲線可初步確定岩性,下列岩石井徑相對較小的是(滲透性砂岩)。
35通常(雙井徑)測井用於檢查井眼的規則情況,且可為地層測試確定坐封位置。
36利用(多臂井徑)測井來檢查套管和油管管內腐蝕、變形、穿孔、破裂等情況。
37最為完善的孔隙度測井方法是(三孔隙度)測井。
38鹽水鑽井液條件下一般選用(自然伽馬和雙側向)測井系列。
39深侵入情況下,普通電阻率曲線上有可能(把油層指示為水層)
40標準測井曲線的比例尺是(1:500)
41在砂泥岩剖面中,標準測井的電阻率曲線是(2.5m電阻)曲線。
42標準測井曲線中(自然電位或自然伽馬)曲線可以用來劃分滲透層。
43在碳酸鹽岩地區,利用標準曲線中的(自然伽馬)曲線來確定岩層的泥質含量。
44標準測井曲線主要用於(地層對比)。
45在砂泥岩剖面中,標準測井的自然電位曲線可以用於(地層對比和劃分滲透層)。
46標準測井中的井徑曲線可以用於(計算井眼大小,計算平均井徑)。
47常用的綜合測井的比例尺是(1:200)。
48下列測井中全屬於放射性測井的一組是(岩性密度測井、中子伽馬測井、自然伽馬測井)
49下列測井專案全屬於電阻率測井的一組是(深淺側向測井、0.5m電位測井、微梯度測井)
50下列測井曲線中可以求地層孔隙度的是(聲波時差)測井曲線。
51.下列測井曲線中(微電極)測井曲線可以近似反映沖洗帶的電阻率。
52.下列測井曲線中(感應)曲線可以劃**縫帶和低阻環帶的油氣層。
53.可用於確定固井水泥面位置的曲線為(井溫測井)曲線。
54.利用井溫測井曲線尋找產液層時,一般應在(溫度急劇公升高的開始處)
55.可利用井溫測井曲線判斷漏失層位,漏失層的位置一般在(井溫井曲線上由高溫向低溫急劇變化的台階起始處)
56.利用(井斜資料)可以跟蹤實鑽井身軌跡,檢查井身質量。
57.目前所用的井斜儀中較準確的是(電子陀螺)井斜儀。
58.利用井徑和(井斜)資料可以確定井眼大小,求取平均井徑。
59.磁性定位測井是用來了解(套管接箍位置)的一種測井方法。
60.磁性定們曲線可作為(射孔時)控制井深的標誌。
61.利用(磁性定位)曲線可檢查套管內的斷裂,誤射孔的位置等。
62.一般來說,**波在地層中的傳播速度(隨著埋藏深度的增加而增大)。
63.一般來說,火成岩的**波速比變質岩和沉積岩的波速都(高),且變化範圍(小),沉積岩的波速低,變化範圍(大)。
64.**波在岩石中的傳播速度隨岩石彈性係數的增大而(增大),隨岩石密度的增大而(增大),隨岩石緻密程度的增加而(增大)。
65.**波根據其傳播空間可分為(體波和面波)
66.**波的2種基本型別為(縱波和橫波)。
67.在**勘探中,我們主要利用(縱波),的傳播速度來研究地下岩石和構造。
68.時間構造圖雖然不能完全真實地反映地質構造的形態,但卻能表現地質構造的某些特徵。如等值線的法線方向就是地層的(真傾向);等值線的時間代表地層的(法向深度);等值線的距離反映地層介面的(傾角)。
69.經過偏移或偏移疊加處理的時間剖面,可以反映反射層的構造形態和位置,利用(垂直時間和平均速度)之間的關係,即可將時間剖面轉換為深度剖面。
70.**波在傳播過程中會形成突變點,這些突變點會成為新震源,再次發射球面波,向四周傳播,這種波稱為(繞射波)。
71.古潛山在**剖面上的特點是(古潛山頂面反射波具有能量強、頻率低、相位多、相鄰道時差大的特點)。
72.在**剖面上,斷層不具有的特徵為(出現亮點)。
73.**勘探中,濾波的目的主要是(提高訊雜比)。
74.通常(垂直**剖面)資料用於在**剖面上標定層位、**井底以下反射層深度、計算地層的吸收衰減係數、識別多次波。
75.下列勘探方法中(三維**勘探)實質是立體、全貌地觀察地下構造和地層。
76.利用橫波和縱波的振幅「亮點」判斷儲層是否含氣:一般火成岩、煤、含氣溫儲集體在縱波剖面上顯示(亮點),在橫波剖面上,火成岩、煤顯示(亮點),而含氣儲集體顯示(不亮)。
77.背斜在構造圖的層面上表現為中心等高線值(高),兩翼等高線值(低)。
78.向斜在構造圖的層面上表現為中心等高線值(低),兩翼等高線值(高)。
79.褶曲有2種基本型別,即(背斜褶曲和向斜褶曲)。
80.褶曲的同一層面上各最大彎曲點的連線稱為(樞紐)。
81.當背斜、向斜相連時,(翼)是公用的。
82.軸面是連線各層樞紐線所構成的面,它通過**折端)將褶曲大致平分為2半。
83.長軸褶曲長短軸之比(為10:1~5:1)。
84.穹窿的長短軸之比(小於3:1)。
85.按軸面產狀及兩翼產狀的關係分類,褶曲可分為(直立、斜歪、倒轉、平臥4類)。
86.在某背斜翼部鑽探的直井完井後,在進行地層對比時,發現該井自3100m鑽遇斷點,缺失了鄰井3206~3347m井段的地層,那麼該斷層的視斷距是(180m).
87.斷層的要素有(斷層面、斷層線、斷層帶)。
88.地層的斷距指同一岩層錯開後其間的(垂直)距離,即地層缺失或重複的真厚度。
89.由一系列傾向相同的逆斷層相鄰產出,且每個斷層的上盤為相鄰的另一斷層的下盤,這種斷層組合型別稱為(疊瓦構造)。
90.上盤相對上公升,下盤相對下降的斷層為(逆斷層)。
91.根據斷層兩盤沿斷層面相對位移的方向分類,斷層可分為(正斷層、逆斷層和平移斷層)3大類。
92.在岩層中油氣運移主要以滲濾和擴散方式表現出來,滲濾是由於(壓力差)的存在而擴散是由(濃度差)而引起的。
93.通常(地靜壓力)可驅使油氣從高壓區向低壓區運移,從盆地中心向邊緣運移,從凹陷區向隆起區運移,從泥質巖向砂質巖運移。
94.油氣二次運移的主要動力為(浮力和水動力)
95.油氣在圈閉中集聚形成油氣藏的過程,稱為(油氣聚集)。
96.下列含油圈閉中,不存在溢位點的為(透鏡體圈閉)。
97.油氣差異聚集造成天然氣分布在靠近油源區一側的圈閉中,向上傾方向依次為(油氣藏、油藏、空圈閉)。
98.根據油氣聚集帶形成過程中起決定性作用的因素,大致可將油氣聚集帶分為(構造油氣聚集帶和地層油氣聚集帶)2大類。
99.曾有過油氣生成並運移聚集成為工業性油氣田的盆地稱為(含油氣)盆地。
100.受後期構造作用改造而形成的盆地稱為(構造盆地)。
101.根據盆地邊緣的性質可把含油氣盆地分為(斷陷和坳陷)。
102.根據盆地的地貌特徵可將含油氣盆地分為(地台平原盆地)、山前盆地和山間盆地3種。
103.以活動論為基礎可將含油氣盆地分為(造山和裂谷型)2種。
104.構造型油氣聚集帶可以分為背斜型、斷裂型和(鹽丘型)3種。
105.地層型油氣聚集帶可分為潛山型、碎屑岩型、碳酸鹽岩型和(礁型)4種。
106.斷裂型油氣聚集帶根據斷裂的性質和特點可分為(斷塊型)、同生斷層—逆牽引背斜帶型和逆掩斷層推復帶型3種。
107.構造型油氣田可分為背斜型和(斷層型)油氣田。
108.根據控制產油面積的地質因素,油氣田可分為(構造型油氣田、地層型油氣田和複合型油氣田)3大類。
109.油氣田是一定連續產油面積上(油氣藏)的總和。
110.圈閉是(儲集層)中能聚集並儲存油氣的場所。
111.圈閉的基本要素是(儲集層和封閉條件)。
112.地殼中最基本的油氣聚集單位是(圈閉)。
113.不整合圈閉屬於(地層圈閉)的一種。
114.根據圈閉形成的地質因素將其分為3大基本型別,即(構造圈閉、地層圈閉和水動力圈閉)。
115.油氣藏可分為(構造油氣藏、地層油氣藏、水動力油氣藏和復合油氣藏)4大類。
116.通過溢位點的構造等高線所圈定的封閉區面積稱為(閉合面積)。
117.圈閉的大小主要是由其(有效容積)確定的。
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