对于长源距的中子γ仪器的计数率随地层含氢指数的增大而()。A、降低B、升高C、不变

对于长源距的中子γ仪器的计数率随地层含氢指数的增大而()。

  • A、降低
  • B、升高
  • C、不变

相关考题:

补偿中子测井时,地层孔隙度值是通过计算长、短源距计数率的比值而得到的。() 此题为判断题(对,错)。

中子伽马仪器测井时,快中子进入地层被减速为热中子,热中子被地层元素的()俘获后放出俘获伽马射线。 A、原子B、原子核C、质子D、中子

中子伽马仪器测井时,中子源向地层发射的是()。 A、快中子B、慢中子C、超热中子D、热中子

在探测器源距大于零源距的情况下,热中子密度将随地层含氢量的增加而()。 A、大大增加B、增加C、减少D、不变

爆破地震波强度随爆破药量的增大而增大,随爆源距离的增大而增大。

在地层中含氯量增加时,井壁中子受影响最小,热中子测井计数率会略有降低,而中子伽玛计数率会增高。

密度测井探测器记录的是()。A、地层密度B、伽马光子计数率C、地层电子密度D、地层中子数

井壁中子和补偿中子测井都是测定地层的()它们的用途基本上是相同的。A、吸收能力B、含氢指数C、饱和度D、岩性和地层水矿化度

同沉积断层的断距随深度的增大,地层时代越老,断距越大。

当地层压力低于饱和压力时,地层油的粘度随压力的增大而()。

为了减少井眼、套管、泥饼对测量的影响,补偿中子测井仪将两个He-3探测器安装在离中子源距离不同的位置上,用它们的两个计数率的比值来反映地层孔隙度的大小。

链传动的多边效应,随节距增大而(),随链轮齿数增大而()。

岩性密度测井仪本底各窗口的计数率(在稳谱状态)一般在下列范围:长源距窗口计数率(NLS)为(),短源距窗口计数率(NSS)为();岩性能窗口计数率(NLITH)为()。

热中子计数率比值能很好地反映地层()。A、饱和度B、氢含量C、孔隙度D、含氯量

在测定Pe值时,需用()低能窗也称岩性窗LITH能量在60keV~100keV的计数率和()高能窗能量在200keV~549keV之间的计数率。A、长源距;长源距B、长源距;短源距C、短源距;短源距

地层对快中子减速能力越弱,中子伽马计数率();地层对热中子的俘获能力越弱,中子伽马计数率()。

正源距时,中子伽玛测井计数率与()含量成正比,与()含量成反比。

同样的岩性和孔隙条件下,地层含天然气时使声波时差(),中子伽马测井计数率(),密度值减小,中子孔隙度()。

在正源距的情况下,地层密度测井探测的伽马计数率随地层密度增大而()。

中子测井采用正源距时,随着地层含氢量的增加,热中子读数(),中子伽马计数率(),而当含氯量增加时,中子伽马读数()。

地层的视石灰岩中子孔隙度随含气饱和度的增加而减小。

在含氢指数相同的两个地层,如果地层水的矿化度不同,那么高地层水矿化度地层的中子伽马强度()低地层水矿化度地层的中子伽马强度。A、大于B、基本等于C、小于D、不一定

中子伽马测井计数率值仅与地层的俘获性质有关。

仪器效率等于计数率与源的表面发射率之商。

单选题下列有关计数率特征的描述,错误的是()。A当视野中的活度较低时,γ相机计数率随活度的增加而增加B当活度增加到一定值时,计数率开始随活度的增加而保持不变C计数率特征是描述计数率随活度的变化特征D由最大观察计数率、20%丢失时观察计数率及观察计数率随活度的变化曲线表示E计数率特征分固有(无准直器,源在空气中)计数率特征和有散射系统(有准直器,源在水中)计数率特征两种情况

判断题对于处于饱和区的MOS晶体管,漏源电流随其宽长比的增大而增大。A对B错

判断题同沉积断层的断距随深度的增大,地层时代越老,断距越大。A对B错