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()。

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()。


相关考题:

常规核测井系列仪器能向用户提供自然伽马强度、补偿中子孔隙度、()等测井资料。 A、地层压力B、地层密度C、地层倾角D、地层电阻率

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

补偿密度测井时,探测器探测到的散射伽马射线的计数率与地层的电子密度成()。 A、正比关系B、反比关系C、三角函数关系D、无关系

在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。 A、增大;增大B、减小;增大C、增大;减小D、减小;减小

在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增加,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。A、增大,增大;B、减小,减小;C、增大,减小;D、减小,增大。

在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。

地层密度测井是根据()射线与地层的()效应测定地层密度的方法。

三参数地层评价随钻测井系统是用来测量伽马、电阻率和()参数的。

根据伽玛射线与地层的()效应测定地层()的测井方法叫密度测井。

下列()方法不属于伽马测井。A、自然伽马B、地层密度C、岩性密度D、中子伽马测井

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。

下列测井方法中,()是测量地层岩石中的天然放射性强度的。A、补偿中子测井B、补偿密度测井C、自然电位测井D、自然伽马测井

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

自然伽马测井是用伽马射线探测器测量地层总的自然伽马放射性的(),记录自然伽马射线强度的国际单位是()。

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

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()。

地层自然伽马测井值随地层含水饱和度的增加而减小。

简要说明典型气层在自然电位SP、自然伽马GR、声波时差AC、地层密度DEN、中子孔隙度CNL、中子伽马NGR和电阻率RT测井曲线上的显示特征?

三孔隙度测井不包括下列哪种测井方法?()A、声波时差B、中子—中子C、地层密度D、自然伽马

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()。

中子伽马测井计数率值仅与地层的俘获性质有关。

填空题在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。

单选题在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增加,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。A增大,增大;B减小,减小;C增大,减小;D减小,增大。

单选题在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,地层体积密度则()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,即可检测地层压力。A增大;增大B减小;增大C增大;减小D减小;减小

单选题自然伽玛测井结合密度测井可计算出()。A地层渗透率B地层泥质含量C地层真电阻率D地层含油饱和度