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* ( √ )1.采用专门的仪器设备,沿井身测量地球物理参数,并以此研究岩层地质特性及有关工程问题的方法称为地球物理测井。 ( √ )2.根据自然电位在岩层界面位置上的变化特点,可用自然电位曲线上急剧变化的拐点或半幅点来划分岩层的界面。 ( × )3.正常情况下,油气层的自然电位异常幅度大于标准水层的幅度。 ( √ )4.普通电阻率测井是以钻井液为媒介,使电极与地层沟通来进行的。 ( √ )5.普通电阻率测井法把一个普通的电极系放入井内,测量井内岩层电阻率的变化情况,用以研究钻井地质剖面和判断油、气、水层。 ( √ )6.当上、下围岩的电阻率相同时,侧向测井的视电阻率曲线对称于地层中心。 ( √ )7.感应测井利用电磁感应原理测量地层的电导率。 ( × )8.感应测井曲线的分层能力可以精确到0.2 m的地层。 ( × )9.感应测井在井内钻井液的矿化度很高的情况下,其测量效果比普通电阻率测井优越。 ( × )10.当井径缩径时,会导致微电极曲线的幅度很低,等于或接近井下钻井液的电阻率。 ( × )11.一般情况下,渗透性砂岩在微电极曲线上表现为幅度中等,无幅度差。 ( √ )12.致密砂岩或致密碳酸盐岩在微电极曲线上表现为:电阻明显增高,无幅度差或只有很小的正幅度差或负幅度差,薄层呈尖峰状。 ( √ )13.声波速度测井实际上测量的是纵波在某一段地层传播的时差。 ( × )14.当钻井液柱的压力超过地层压力很多,侵入带很深时,气层在声波时差曲线上显示明显。 ( √ )15.声波幅度测井主要用来检查固井质量。 ( × )16.在油水过渡带及某些特殊剖面中进行地层对比,用自然电位曲线比用自然伽马曲线效果好。 ( √ )17.密度测井重点用来计算孔隙度及判断岩性、密度。 ( √ )18.在碳酸盐岩剖面中,不含气的缝洞发育带中子伽马显低值。 ( × )19.在砂泥岩剖面中,渗透性砂岩中子伽马为高值,致密砂岩为低值。 ( √ )20.双井径用于检查井眼规则情况,为地层测试确定坐封位置。 ( √ )21.利用井斜测井可以求出目的层的水平位移和垂直井深。 ( × )22.利用井温测井不能判断产液层的位置。 ( √ )23.无论是在盐水钻井液还是在淡水钻井液的井中,自然伽马测井曲线都可以反映和鉴别岩性的特征方面。 ( √ )24.在普通淡水钻井液条件下测地层的电阻率,软地层一般选用感应型测井装置,硬地层则往往需要采用侧向测井。 ( × )25.只有在淡水钻井液的井中测量的自然伽马曲线才能反映岩性。 ( √ )26.标准测井的选择是根据各探区的地层岩性特性确定的。 ( √ )27.标准测井曲线可以判断岩性和进行地层对比。 ( √ )28.在砂泥岩淡水钻井液中舶岩性孔隙度测井系列是指中子、岩性密度、自然伽马、井径系列。 ( √ )29.组合测井曲线中的微电极曲线可以用来划分渗透层并判断渗透性的好坏。 ( √ )30.自然电位和自然伽马曲线都可以用来判断岩性,其中自然电位曲线还可 以确定岩层的泥质含量。 ( × )31.井温测井可以用来评价固井质量。 ( × )32.利用井斜资料可编绘井眼轨迹图,但不能确定井眼的大小。 ( × )33.利用磁性定位测井可检查固井质量。 ( × )34.地震波与一般弹性波在形成过程和运动形式方面都是不同的。 ( × )35.横波的特点是质点的振动方向和波的传播方向一致,而且只在弹性固体中传播。 ( √ )36.绕射波是波在传播过程中遇到波阻抗突变点后形成震源,再次发射的球面波。 ( √ )37.同一震源激发的,来自同一界面的有效反射波,在相邻检波点的地震记录波形相似。 ( × )38.水平切片不能够识别断层。 ( √ )39.背斜在形态上是一个岩层向上拱的弯曲,内核岩层较老,两侧岩层较新。 ( × )40.向斜岩层向上弯曲,内核岩层较新,两侧岩层较老。 ( √ )41.核部是背斜中的最老地层或向斜中的必威体育精装版地层。 ( √ )42.在构造横剖面上,向斜的最低点叫做槽。 ( √ )43.复向斜是由一系列背斜和向斜组成的大型向斜构造。 ( √ )44.隔挡式褶皱是狭窄的背斜与宽广的向斜相间。 ( × )45.隔槽式褶皱是狭窄的背斜与狭窄的向斜相间。 ( × )46.断裂面两侧的岩层或岩体顺破裂面发生明显位移的构造称为节理。 ( √ )47.一般来说,断层规模愈大,发展的时间愈长,断层带愈宽。 ( √ )48.在相同岩性和受力条件下,薄岩层比厚岩层更容易发育裂缝(节理)。 ( √ )49.正断层是上盘相对向下移动的断层。 (
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