A.立体解释图版,3个轴采用线性刻度
B.立体解释图版,6个轴采用对数刻度
C.平面直角坐标图版,2个坐标轴采用双对数刻度
D.平面直角坐标图版,2个坐标轴采用线性刻度
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A.双对数平面直角坐标图版,2条纵轴采用对数刻度
B.单对数平面直角坐标图版,3条纵轴采用对数刻度
C.双对数平面直角坐标图版,3条纵轴采用对数刻度
D.单对数平面直角坐标图版,4条横轴采用线性刻度
A.二维;多维;对数
B.多维;二维;线性
C.二维;多维;线性
D.多维;二维;对数
A.S0/S2;S1+S2
B.S0/S1;S0+S1
C.S0+S1/S2;S0+S1+S2
D.TPI;S0+S1
A.的基础上;要充分考虑实用性、现实可操作性
B.之前;要充分考虑实用性、现实可操作性
C.的基础上;只考虑其先进性及创新性
D.之前;必须充分考虑其先进性及创新性
A.最小;最大
B.最大;最小
C.最小;与同类性质流体离散一致
D.不同性质流体之间分异距离一致;最小
A.钻压、排量
B.地层孔渗性
C.钻头单位时间岩石破碎量
D.地层压力
A.掌握不同层段的解释参数特点,为寻求合理的解释参数提供依据
B.排除不可信数据,选择有利解释参数,掌握不同层段的显示特点
C.基本掌握不同解释层的油气显示特点,对数据进行分类;为选择解释模型提供依据
D.选择有利解释参数,排除不可信数据,基本掌握不同解释参数下油、气、水层的分异情况,为选择解释模型提供依据
A.不必遵循一定的要求,只需将参数进行多种形式的组合,以寻求最有利的参数及其组合
B.一定要有地质意义,在可能的条件下采用实践证明最好的参数及其组合
C.不必遵循一定的要求,但应优先采用传统及其他区块适应的参数及组合
D.不必遵循一定的要求,但应努力做到有别于传统及其他区块适应的参数及组合
A.只收集录井解释结果与试油结果一致的资料
B.只收集不同录井方法解释结果一致的资料
C.既要收集与试油结果一致的资料,又要收集与试油结果不—致的资料
D.对于试油结果与录井解释结果不一致的资料,经过细致分析其影响因素后才确定是否收集
A.加入添加剂的类型、数量、井段、加入方式、循环处理情况、脱气器的类型、脱气方式以及环境
B.加入添加剂的类型、时间、循环处理情况、脱气器的类型、干燥情况
C.混油井段、浸泡时间、处理结果、脱气器的类型、气候
D.加人添加剂的类型、数量、井段、加入方式、排替情况、脱气方式及环境
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地质交底时必须将()。
变更地质设计是人为造成的,与地质因素无关。()
操作技能培训是必须体现学员理论记忆能力的培训。()
()是目前最有影响力的地震资料处理技术,但它并不是在任何地质情况下都适用。
品质较好的储集层和聚集了油气的储集层的地震波频率在()都有较大幅度的下降。
一般情况下,地震波在地层介质中的()与()、()和()成正比关系,与岩石孔隙度成反比关系。
构造抬升可以形成异常低压,地层剥蚀可以形成异常高压。()
企业技术标准由标准化主管部门负责人审签后,即可发布。()
地震相分析中,常用的地震参数包括()、()、()、()、()、层速度及平面组合关系。
岩石的矿物成分与()、()、()以及孔隙中流体的物理性质和饱和度是决定地震波传播速度的主要因素。