地层水矿化度越高,地层热中子俘获截面(),地层热中子寿命()。

地层水矿化度越高,地层热中子俘获截面(),地层热中子寿命()。


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

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

岩石的热中子寿命与它的()成反比。A、热中子能量B、岩石的宏观俘获截面C、热中子速度D、环境温度

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。

井壁中子是测量地层的()。A、快中子B、慢中子C、超热中子

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

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。

点状中子源在均匀无限地层中,超热中子能量与地层的()性质有关。A、减速性质B、吸收性质C、渗透性

常见地层元素中()对热中子俘获截面最强。A、氧B、氯C、钙D、碳

超热中子测井的主要用途是测定地层的()。

地层水矿化度愈大,则地层水压缩系数愈大。

地层水的矿化度越高,水中所溶解的天然气量越()。

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()。

在渗透性地层处,当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度()时,砂岩在自然电位曲线上出现正异常,当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度()时砂岩在自然电位曲线上出现负异常。

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()。

地层对热中子的俘获能力主要取决于:氯cl()。

描述靶核俘获中子能力的参数:(),宏观俘获截面,热中子寿命。

单位体积介质中所含()越高,介质对热中子的俘获能力(),其热中子寿命(),俘获中子伽马射线强度()。

地层的快中子减速能力主要取决于()元素,热中子的俘获特性主要取决于()元素。

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。

地层热中子寿命随地层水导电性的增强而减小。

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