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。

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。


相关考题:

放射性同位素测井是利用()测量来实现的。A、自然伽玛测井仪B、中子伽玛测井仪C、中子寿命测井仪

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

碳氧比测井就是测定快中子与()及()核径()散射而放出的伽玛射线。

中子水分仪测量时,热中子云的密度主要取决于氢的含量,土壤中几乎所有的氢都存在于水中,所以土壤中水分的含量与()数量成正比。热中子数量可由热中子()测量获得,根据热中子的计数率与土壤含水量的线性关系,由计数率得出含水量的数值。A、中子;捕获器B、快速中子;捕集阱C、热中子;探测器D、质子;调节器

自然伽玛仪器测量的是(),自然伽玛测井资料可以用来划分(),划分()及进行地层对比,以及确定()和解决与泥质含量有关的油矿地质问题。

均数的标准误σ大小与()。A、σ的大小成正比,与n(n为样本含量)成反比B、σ的大小成反比,与n(n为样本含量)成正比C、σ的大小成反比,与(n为样本含量)成正比D、σ的大小成正比,与(n为样本含量)成反比E、以上都不是

自然伽玛能谱和自然伽玛测井的应用相同的是()。A、计算粒度中值B、计算泥质含量C、研究生油层

常用的中子测井包括()测井、()测井、中子伽玛测井和()四种。

中子伽玛测井用()照射地层A、同位素中子源B、同位素C、加速器中子源

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。

密度测井主要应用伽玛射线与核素反应的()。A、康普顿效应B、光电效应C、中子俘获D、活化中子

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()。

中子伽玛测井计数率取决于地层的()。A、氢含量B、氢含量和氯含量C、氯含量D、二者都不是

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()。

矿化度增大时,中子-热中子曲线值和中子伽玛测井值分别()。A、升高、升高B、下降、升高C、升高、下降D、下降、下降

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

均数的标准误大小,叙述正确的是()。A、与σ的大小成正比,与n(n为样本含量)成反比B、与σ的大小成反比,与n(n为样本含量)成正比C、与σ的大小成反比,与√n(n为样本含量)成正比D、与σ的大小成正比,与√n(n为样本含量)成反比E、与σ的大小成正比,与√n(n为样本含量)成正比

CNLT5420补偿中子测井仪短源距的源距为()源距。A、正B、负C、零

中子伽玛测井采用的中子源是()。A、放射性同位素中子源B、氘氚中子源C、脉冲中子源D、连续中子源

岩石的自然伽玛测井值随泥质含量增加而()。A、增大B、减小C、不变D、变化很小

中子伽马测井计数率值仅与地层的俘获性质有关。

进行岩性分层时,中子伽马测井必须与()测井配合使用。

单选题均数的标准误σ大小与()。Aσ的大小成正比,与n(n为样本含量)成反比Bσ的大小成反比,与n(n为样本含量)成正比Cσ的大小成反比,与(n为样本含量)成正比Dσ的大小成正比,与(n为样本含量)成反比E以上都不是

单选题测井曲线常用于沉积相分析,下列测井曲线最适合与沉积相分析的为()。A自然电位、声波时差、微电极;B自然电位、自然伽玛、电阻率、地层倾角;C自然伽玛、声波时差、中子伽玛、井径;D自然电位、声波时差、井温、井径

填空题进行岩性分层时,中子伽马测井必须与()测井配合使用。