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

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

自然伽马测井仪器是测量地层中()的总强度。 A、自然伽马射线B、岩性C、铀D、钍

自然伽马测井仪的探测器直接测量井孔剖面地层产生的伽马射线()。 A、总强度B、性能C、部分强度D、辐射面积

自然伽马测井采用探测器直接测量井孔剖面地层中产生的伽马射线总强度。() 此题为判断题(对,错)。

对自然伽马测井叙述错误的是()。 A、不同的岩石自然伽马射线强度不同B、用仪器可测得自然伽马射线强度随井半径的变化曲线C、自然伽马曲线主要用于划分岩性D、也可用于对比地层,确定地层中的泥质含量

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

下列测井中全属于放射性测井的一组是()。 A、自然伽马测井、声波时差测井、自然电位测井B、岩性密度测井、中子伽马测井、自然伽马测井C、中子伽马测井、0.5m电位测井、声波幅度测井D、中子伽马测井、岩性密度测井、自然电位测井

以中子和地层的相互作用为基础的测井方法是()。A、伽马测井B、中子测井C、核磁测井D、声成像测井

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

()测井是在井中对地层进行核活化分析的测井方法。A、中子寿命B、活化C、C/OD、中子伽马

用于伽马测井方法是()。A、密度测井B、中子伽马测井C、中子寿命测井D、热中子测井

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

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

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

中子伽玛测井是利用中子在地层中的()。A、非弹性散射B、弹性散射C、扩散和被俘获

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()。

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

补偿密度测井仪器测井时,放射源的伽马射线直接进入地层与地层物质原子中的电子产生()和光电效应。A、康普顿效应B、弹性碰撞C、俘获效应D、散射效应

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()。

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()。

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。

单选题下列测井全属于放射性测井的一组是()。A自然伽马、声波时差、自然电位B岩性密度、中子伽马、自然伽马C中子伽马、0.5m电位、声幅D中子伽马、岩性密度、自然电位