声波时差曲线在含气的疏松砂岩地层会出现()现象。A、康普顿效应B、趋肤效应C、挖掘效应D、周波跳跃

声波时差曲线在含气的疏松砂岩地层会出现()现象。

  • A、康普顿效应
  • B、趋肤效应
  • C、挖掘效应
  • D、周波跳跃

相关考题:

对声波时差测井原理叙述错误的是()。 A、孔隙度越大,地层相对密度越小,声波时差越小B、孔隙中流体密度越小,声波时差大C、泥岩的声波时差比砂岩大D、气层的声波时差比油水层大30~50μs/m

在非压实砂岩地层中,与纯水层或纯油层相比,气层声波时差()或出现“周波跳跃”,利用这种现象可判别油气层。 A、减小B、明显增大C、不变D、低于致密层

测井曲线常用于沉积相分析,下列测井曲线最适合于沉积相分析的为()。 A、自然电位曲线、声波时差曲线、微电极曲线、电阻率曲线B、自然电位曲线、自然伽马曲线、电阻率曲线、地层倾角曲线C、自然伽马曲线、声波时差曲线、中子伽马曲线、井径曲线D、自然电位曲线、声波时差曲线、井温曲线、井径曲线

下列测井曲线中可以求地层孔隙度的是()测井曲线。 A、微球形B、深浅侧向C、自然电位D、声波时差

在声波时差测井曲线上显示最高时差的是()。 A、泥岩B、砂岩C、石油D、甲烷

当钻井液柱的压力超过地层压力很多,侵入带很深时,气层在声波时差曲线上显示明显。()

声波时差测井曲线在遇到()时常出现“周波跳跃”现象。A、油层B、气层C、水层D、干层

含气储层的声波曲线特征为()。A、时差明显减小B、时差值回零C、时差有增大或明显增大

下列不属于含水纯砂岩地层评价所必需的曲线的是()。A、声波B、密度C、中子D、井径

对含水纯砂岩地层进行评价时所用的孔隙度曲线包括()。A、声波、密度、中子B、声波C、密度、中子D、中子

在非压实的纯砂岩地层中,天然气影响使声波时差明显减小或出现“周波跳跃”。

在未压实地层中,利用声波时差值计算孔隙度会()。A、很小B、减小C、不变D、增大

声波测井判断气层的标准是()。A、声波时差曲线忽然变大B、声波时差曲线忽然变小C、声波时差曲线忽大忽小,出现周波跳跃现象D、没变化

砂泥岩剖面中,当地层中含钙质胶结时,声波时差曲线()。A、增大B、减小C、不变

地层压实程度越高,声波在该地层中传播的速度(),所测得的声波时差()。

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。

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()。

用声波时差计算泥质疏松地层孔隙度,应进行(),()校正。

地层越疏松,地层的声波速度越高,声波时差越大。

地层孔隙性越好,声波在该地层中传播的速度(),所测得的声波时差()。

地层含天然气对中子、密度、声波时差测井曲线的影响是使()。A、ΦD升高,ΦN降低,声波时差减小;B、ΦD降低,ΦN升高,声波时差增大;C、ΦD升高,ΦN降低,声波时差增大;

在声波时差曲线上,读数增大,表明地层孔隙度()。A、增大B、减小C、不变D、很大

岩性确定为砂岩时,孔隙流体为水随着岩石中的孔隙度增大,声波时差曲线()。A、增大B、减小C、不变

在声波时差曲线上:渗透性砂岩的声波时差中等,一般在200—260微秒/米之间,曲线变化平缓,有时呈平台状。一般情况下时差(),渗透性();时差(),则渗透性()。A、变大、变好、变小、变差B、变大、变差、变小、变好C、变小、变好、变小、变好D、变小、变差、变小、变差

单选题在声波时差测井曲线上显示最高时差的是()。A泥岩B砂岩C石油D甲烷

单选题声波时差测井曲线在遇到()时常出现“周波跳跃”现象。A油层B气层C水层D干层

判断题利用声波时差曲线可以判断气层,气层在时差曲线上常出现周波跳跃及时差台阶式的增大。A对B错