自动化校深采用()和全对比方式确定深度移动量。A、自然电位对比B、自然伽马对比C、电阻率对比D、声波对比

自动化校深采用()和全对比方式确定深度移动量。

  • A、自然电位对比
  • B、自然伽马对比
  • C、电阻率对比
  • D、声波对比

相关考题:

确定泥质含量的测井方法有()、自然伽马能谱测井和自然电位测井。 A、自然伽马测井B、电阻率测井C、声波测井D、密度测井

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

钻进式井壁取心器施工中,在取心井段测量自然伽马曲线与完井自然伽马曲线对比校深,计算取心深度,借助()曲线,避开井眼不规则位置,将钻头对准取心位置。 A.自然电位B.井斜C.井径D.双测向

在具体进行地层对比时,砂泥岩剖面主要应用()。 A、自然电位、电阻及自然伽马曲线B、自然电位、双侧向曲线C、自然伽马、双侧向曲线D、自然电位、电阻及双侧向曲线

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

盐水钻井液条件下一般选用()测井系列。 A、自然电位和普通电阻率B、自然电位和双侧向C、自然伽马和双侧向D、自然伽马和普通电阻率

在油水过渡带及某些特殊剖面中进行地层对比,用自然电位曲线比用自然伽马曲线效果好。() 此题为判断题(对,错)。

在油水过渡带及某些特殊剖面中进行地层对比,用自然电位曲线比用自然伽马曲线效果好。()

自然对比度哪些正确()A、肺部自然对比度好B、肝脏内部自然对比度差C、照片时主要靠密度和厚度差别成像D、颅内组织自然对比度好于手部E、可以口服药物改变对比度

利用自然伽马曲线的相对稳定性,可以进行下套管前后的深度对比,在生产上用作油层套管的()。A、检查B、固井质量检查C、跟踪射孔D、人工井底的确定

测井曲线的深度校正首先选择(),然后通过相关对比确定其他测井曲线相对于它的移动量。A、相关曲线B、跟随曲线C、标准曲线D、校深

建筑空间运用的对比包括体量对比、形状对比、明暗虚实对比和()。A、大小对比B、远近对比C、园林小品与建筑的对比D、建筑与自然景物对比

园林建筑空间中的对比包含了体量对比、形状对比、明暗虚实对比和()。A、高低对比B、自然对比C、色彩对比D、建筑与自然景物对比

目前国外和陆地油田TCP校多采用()。A、双同位素法B、伽玛曲线对比法C、自然伽玛CCL曲线对比法D、同位素法

自动化校深过程中,全对比方式比自然伽马对比方式计算量()。A、大B、小C、一样

自动化校深中相关对比中的两个重要参数是()和窗长。A、对比长度B、采样间距C、探索长度D、相关对比函数

射孔工作需要使用放磁曲线原图上的套管接箍曲线、()曲线和电缆深度记号线。A、自然伽马B、自然电位C、电阻率D、声波时差

钻进式井壁取心器施工中,在取心井段测量自然伽马曲线与完井自然伽马曲线对比校深,计算取心深度,借助()曲线,避开井眼不规则位置,将钻头对准取心位置。A、自然电位B、井斜C、井径D、双测向

自然伽马测井用于地层对比时有三个优点,分别是()、()、()。

裂缝发育的碳酸盐岩的三低一高指()A、声波时差低;中子伽马低;自然伽马低电阻率高B、声波时差高;中子伽马低;自然伽马低电阻率低C、声波时差低;中子伽马高;自然伽马低电阻率低

利用自然伽马曲线的相对稳定性,可以进行下套管前后的深度对比,在生产上用作油层套管的()。

判断题自然伽马曲线具有相对稳定性,可以用作下套管前后深度对比,进行油层套管跟踪射孔。A对B错

单选题在具体进行地层对比时,砂泥岩剖面主要应用()。A自然电位、电阻及自然伽马曲线B自然电位、双侧向曲线C自然伽马、双侧向曲线D自然电位、电阻及双侧向曲线

单选题园林建筑空间中的对比包含了体量对比、形状对比、明暗虚实对比和()。A高低对比B自然对比C色彩对比D建筑与自然景物对比

判断题在油水过渡带及某些特殊剖面中进行地层对比,用自然电位曲线比用自然伽马曲线效果好。()A对B错

填空题利用自然伽马曲线的相对稳定性,可以进行下套管前后的深度对比,在生产上用作油层套管的()。

单选题建筑空间运用的对比包括体量对比、形状对比、明暗虚实对比和()。A大小对比B远近对比C园林小品与建筑的对比D建筑与自然景物对比