A.“油層區(qū)”、“油水同層區(qū)”、“氣層區(qū)”、“干層區(qū)”4個(gè)價(jià)值區(qū)
B.“油層區(qū)”、“差油層區(qū)”、“水層區(qū)”、“油水同層區(qū)”4個(gè)價(jià)值區(qū)
C.“油層區(qū)”、“油水同層區(qū)”、“非產(chǎn)能區(qū)”3個(gè)價(jià)值區(qū)
D.“水層區(qū)”、“油水層區(qū)”、“干層區(qū)”3個(gè)價(jià)值區(qū)
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A.應(yīng)以提高精度為主要目的,分類越細(xì)越好,盡可能增加類別
B.應(yīng)以提高圖版回判符合率為主要依據(jù),分類越粗越好,盡可能減少類別
C.應(yīng)以實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn),一般情況下,只劃分油層、氣層、非產(chǎn)層3類
D.應(yīng)建立在現(xiàn)有資料全準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,既有利于提高解釋精度,又尊重現(xiàn)實(shí)的技術(shù)可能性與客觀需要,既不能太粗,又不能太細(xì)
A.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),分別過值點(diǎn)繪制平行于另一軸的直線,每組數(shù)據(jù)2條直線交會(huì)后,由交會(huì)點(diǎn)向原點(diǎn)繪斜線,不同斜線交會(huì),對同類流體性質(zhì)的交會(huì)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識
B.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),過兩軸的值點(diǎn)繪制直線,同類流體性質(zhì)的直線相交,各交會(huì)點(diǎn)標(biāo)識后就構(gòu)成用以制作解釋圖版的交會(huì)圖
C.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),分別過值點(diǎn)按相同斜距繪制與另一軸
相交的斜線,每組數(shù)據(jù)2條斜線交會(huì)后按流體性質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識
D.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),分別過值點(diǎn)繪制平行于另一軸的直線,每組數(shù)據(jù)2條直線交會(huì)后按流體性質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識
A.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制垂直本軸的直線→按照流體性質(zhì)不同標(biāo)識交會(huì)點(diǎn)
B.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制斜交本軸的直線→按照流體性質(zhì)不同標(biāo)識交會(huì)點(diǎn)
C.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制交會(huì)直線→按照流體性質(zhì)不同標(biāo)識交會(huì)點(diǎn)
D.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制平行相關(guān)軸直線→繪制圖例、比例尺
A.解釋參數(shù)、解釋模型,坐標(biāo)軸;之后
B.解釋參數(shù)、解釋模型、坐標(biāo)軸;之前
C.解釋參數(shù)、解釋模型、圖版;之后
D.解釋參數(shù)、解釋模型、圖版;之前
A.立體解釋圖版,3個(gè)軸采用線性刻度
B.立體解釋圖版,6個(gè)軸采用對數(shù)刻度
C.平面直角坐標(biāo)圖版,2個(gè)坐標(biāo)軸采用雙對數(shù)刻度
D.平面直角坐標(biāo)圖版,2個(gè)坐標(biāo)軸采用線性刻度
最新試題
編寫地質(zhì)設(shè)計(jì)鉆時(shí)錄井項(xiàng)目時(shí),通常要求非目的層段每3m一點(diǎn),目的層段每l~2m一點(diǎn)。()
()是利用地震資料和附近已鉆井的鉆井、錄井、測井和試油等方面的資料,在鉆井前對欲鉆井地層壓力的估算。
屬于同一界面或薄層組的反射波其同相軸一般具有頻率顯著減弱、波形不同、同相性、時(shí)差變化規(guī)律4個(gè)標(biāo)志。()
操作技能培訓(xùn)是必須體現(xiàn)學(xué)員理論記憶能力的培訓(xùn)。()
利用測井資料預(yù)測地層壓力時(shí),正常壓實(shí)線的選擇主要使用()。
每次測井各測井曲線深度均應(yīng)以()或()進(jìn)行校深,并參照套管鞋的深度進(jìn)行校正。
油氣層普遍存在“含油飽和度高”和“不含水”兩大特點(diǎn)。()
巖石的礦物成分與()、()、()以及孔隙中流體的物理性質(zhì)和飽和度是決定地震波傳播速度的主要因素。
高分辨率地震數(shù)據(jù)的采集要求在一定程度上補(bǔ)償高頻衰減,有更低的信噪比,加密時(shí)間和空間采樣。()
品質(zhì)較好的儲(chǔ)集層和聚集了油氣的儲(chǔ)集層的地震波頻率在()都有較大幅度的下降。