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()。

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()。


相关考题:

中子射人地层与组成地层的物质发生快中子的非弹性散射、中子的弹性散射和热中子的辐射俘获等相互作用是构成中子测井的物理基础。() 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

中子伽马仪器测井时,俘获伽马射线的强度与地层中()的密度有密切关系。 A、中能中子B、慢中子C、快中子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

补偿中子测井时,在含氢量低的致密地层,近探测器附近的热中子密度大,远探测器附近的热中子密度相对要小。() 此题为判断题(对,错)。

下列三种测井中,探测深度最大的是()。A、超热中子B、热中子C、中子伽玛

当地层中含氯量增加时,下列三种测井中受其影响最小的为()。A、井壁中子B、补偿中子C、中子伽玛

中子寿命测井是测量()被地层元素俘获释放伽马射线。A、热中子B、超热中子C、快中子D、慢中子

用于伽马测井方法是()。A、密度测井B、中子伽马测井C、中子寿命测井D、热中子测井

地层对热中子的减速能力主要决定于地层的()。A、离子含量B、泥质含量C、含氢量D、孔隙发育程度

中子变为热中子后,受俘获截面的影响(),地层元素中()的俘获截面最大,¢很低的岩石中,某些俘获截面()的元素,会使热中子减少,故热中子测井受()性质的影响大。

中子寿命测井用脉冲源发射高能快中子脉冲照射地层,然后用探测器测量热中子被俘获放出的伽玛射线,进而计算()。A、地层热中子寿命B、地层对热中子的宏观俘获截面C、A和B

超热中子测井的优点是测量结果只与周围介质的减速特性有关,与地层含氢量的关系比较简单,突出了对含氢量的识别能力。

用超热中子测井资料求孔隙度时,原油和地层水的影响可以忽略,不需要进行校正。

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。

中子寿命测井主要是记录()寿命。A、快中子B、热中子C、超热中子

超热中子测井的主要用途是测定地层的()确定()以及与其它孔隙度测井组合判定()。

超热中子测井的主要用途是测定地层的()。

补偿中子测井曲线的读数,当地层中含有天然气时,地层的宏观减速能力和吸收能力均降低,故测井读数特别低。

地层水矿化度越高,地层热中子俘获截面(),地层热中子寿命()。

比较超热中子测井和热中子测井的主要特点?

地层对快中子减速能力(),中子孔隙度()。地层对热中子的俘获能力(),地层对热中子的俘获截面(),热中子寿命()。

对快中子的减速作用取决于地层的()含量,对热中子的俘获能力取决于地层的()含量。补偿中子测井的“补偿”主要是为了消除地层中()。

下列哪种测井方法采用的是脉冲中子源()。A、热中子测井B、超热中子测井C、中子寿命测井D、中子伽马测井

热中子寿命能反映地层中()的多少,盐水层的热中子寿命比油层的热中子寿命(),所以热中子寿命可用来划分盐水层和油层。

CNLT5420补偿中子测井仪短源距的源距为()源距。A、正B、负C、零