电磁波在地层中传播时,幅度与相位的变化情况决定于地层的()。A、渗透率B、孔隙度C、介电常数D、岩性

电磁波在地层中传播时,幅度与相位的变化情况决定于地层的()。

  • A、渗透率
  • B、孔隙度
  • C、介电常数
  • D、岩性

相关考题:

具体选择钻井液安全附加值时,应根据实际情况综合考虑()与井控装置配套情况等因素,在规定范围内合理选择。A、地层压力预测精度B、地层的埋藏深度C、地层流体中硫化氢的含量D、地应力和地层破裂压力

水泥与套管胶结不好时,声波能量通过钢管()传播,在地层中传播能量小。 A、高频B、高速C、低频D、低速

电磁波在地层中传播时,幅度与相位的变化情况决定于地层的()。 A、渗透率B、孔隙度C、介电常数D、岩性

电磁波在地层传播的过程中,幅度不断衰减,相位却不变。() 此题为判断题(对,错)。

对原油的压缩系数叙述错误的是()。 A、单位体积的地层油在压力增大1MPa时的体积变化率B、单位体积的地层油在压力减小1MPa时的体积变化率C、单位体积的地层油在压力改变1MPa时的体积变化率D、单位体积的地层油在压力增大1MPa时的体积变化量

补偿声波测井所记录的是()随深度变化的曲线。 A、声波首波幅度B、声波的相位变化C、声波首波到达的时间D、声波通过1m地层所需的时间

假设地震波的传播(),在地层中每个点上都是()的,这样的地层叫均匀介质.

地震波在地层中传播,遇到两种地层的分界面时,便会产生波的反射.

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。

地层圈闭的形成与()、沉积间断及剥蚀作用有关。A、地层变形B、地层变位C、地层超覆D、岩性变化

声波在地层中传播时,声波能量被地层吸收情况与()有关。A、声波能量大小B、声波频率C、含水饱和度D、岩石性质和组织结构

电磁波在电介质中传播时()没有影响。A、波长B、信号幅度C、电磁波能量D、波的振荡频率E、波的相位

声波在地层中传播时,因地层质点振动要(),声波能量将被地层吸收,声波能量被地层吸收的情况与()和()有关。

超声波成像测井测量()。A、反射波幅度和传播时间B、地层纵波速度C、地层横波速度D、岩石的波阻抗

慢衰落速率主要决定于()。A、频率B、相位C、幅度D、传播环境

()测井是研究声波在井壁或地层中传播时幅度衰减情况,用以解决各种工程和地质问题,当前多用于检查固井质量。A、声波幅度B、声波C、固放磁

声波传播时间与地层密度没有直接关系,即地层的密度不会影响声波的传播时间。

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()。

地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系,SP:泥质含量越多,异常幅度越(),GR:泥质含量越多,数值越高,异常幅度越()。

在砂泥质剖面中,SP无异常、Ra低、井径缩小的是()地层;SP幅度很大、Ra低、井径缩小的是()地层;SP无异常、Ra低、井径扩大的是()地层。

地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系:SP泥多幅(),GR泥多,极值(),幅度()。

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()。

极化是指电磁波在传播的过程中,其电场矢量的方向和幅度随()变化的状态。

地震波在地层中传播,遇到两种地层的分界面时,一部分能量返回原地层形成().A、透射波;B、反射波;C、滑行波.

填空题假设地震波的传播(),在地层中每个点上都是()的,这样的地层叫均匀介质.

判断题地震波在地层中传播,遇到两种地层的分界面时,只要波阻抗不同,便会产生波的反射A对B错

判断题地震波在地层中传播,遇到两种地层的分界面时,便会产生波的反射。A对B错

单选题地震波在地层中传播,遇到两种地层的分界面时,一部分能量返回原地层形成().A透射波;B反射波;C滑行波.