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孔隙性砂岩油气层的电性特征与水层相比,主要表现为()。

[单选题]孔隙性砂岩油气层的电性特征与水层相比,主要表现为()。A . 电阻率高、三孔隙度高、自然电位幅度相对较小B . 电阻率高、三孔隙度高、自然电位幅度相对较大C . 电阻率低、三孔隙度高、自然电位幅度相对较小D . 电阻率低、三孔隙度低、自然电位幅度相对较大

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  • 油藏评价与油藏描述是有区别的,()的基础上,对油藏做出综合评价。

    [单选题]油藏评价与油藏描述是有区别的,()的基础上,对油藏做出综合评价。A . 油藏描述是在油藏评价B . 油藏评价是在地层评价C . 油藏评价是在油藏描述D . 油藏描述是在地层对比

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  • 井内钻井液柱所产生的压力高到足以使原有裂缝张开、延伸或形成新的裂缝时的井内流体压

    [单选题]井内钻井液柱所产生的压力高到足以使原有裂缝张开、延伸或形成新的裂缝时的井内流体压力,称为()。A . 坍塌压力B . 平衡压力C . 破裂压力D . 孔隙流体压力

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  • 区别(),可参考放射性测井资料,在储层物性相同或相近的情况下,一般砂岩()有自然

    [单选题]区别(),可参考放射性测井资料,在储层物性相同或相近的情况下,一般砂岩()有自然伽马偏高和自然伽马能谱铀含量偏高的特点。A . 稀油层和稠油层;稠油层B . 稀油层和稠油层;稀油层C . 油层和气层;油层D . 油层和气层;气层

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  • 精馏过程重组分在逐板下降的液相中轻组分()。

    [单选题]精馏过程重组分在逐板下降的液相中轻组分()。A .越来越多B .越来越少C .不变D .先少后多

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  • 通常()是指良好渗透性地层孔隙流体与地表水系在水动力连通条件下的地层压力。

    [单选题]通常()是指良好渗透性地层孔隙流体与地表水系在水动力连通条件下的地层压力。A . 孔隙流体压力B . 静水压力C . 有效应力D . 静岩压力

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  • 用测井单井资料进行(),可以预测油藏范围及砂体展布趋势。

    [单选题]用测井单井资料进行(),可以预测油藏范围及砂体展布趋势。A . 岩性和油藏类型分析B . 岩性和地层分析C . 地层对比和油藏类型分析D . 构造和油藏类型分析

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  • 地震波在()里传播速度下降的幅度最大。

    [单选题]地震波在()里传播速度下降的幅度最大。A . 泥岩B . 砂岩C . 页岩D . 含气砂岩

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  • 利用泥页岩密度法进行随钻地层压力监测时,其准确性受多种因素的影响,下列不届于其影

    [单选题]利用泥页岩密度法进行随钻地层压力监测时,其准确性受多种因素的影响,下列不届于其影响因素的是()。A . 泥页岩含气B . 富含有机质C . 含重矿物D . 压实程度

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  • 利用地震资料预测地层压力的基本原理是在异常高压地层中,表现为与正常压实趋势相反的

    [单选题]利用地震资料预测地层压力的基本原理是在异常高压地层中,表现为与正常压实趋势相反的变化,孔隙度比正常压实的孔隙度(),岩石密度比正常压实密度值(),地震波波速比正常压实波速()。A . 大;低;小B . 大;高;小C . 小;低;大D . 小;高;大

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  • 在理论上,亮点出现在油气聚集层段的()。

    [单选题]在理论上,亮点出现在油气聚集层段的()。A . 中间B . 顶界面C . 底界面D . 转折点

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  • 根据渗透率损害率,可以对储层速敏性做出定量评价,渗透率损害率()时,速敏评价为中

    [单选题]根据渗透率损害率,可以对储层速敏性做出定量评价,渗透率损害率()时,速敏评价为中等偏弱。A . 为0.06~0.30B . 为0.31~0.50C . 为0.51~0.70D . >0.70

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  • 储层敏感性评价的最终目的是()。

    [单选题]储层敏感性评价的最终目的是()。A . 油层评价B . 储层评价C . 储层保护D . 岩性描述

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  • 进行地层对比时用()控制大层,用()约束小层进行分层对比。

    [单选题]进行地层对比时用()控制大层,用()约束小层进行分层对比。A . 区域性“岩-电标志层”;地区性“岩-电标准层”B . 区域性“岩-电标准层”;地区性“岩-电标志层”C . 地区性“岩-电标准层”;区域性“岩-电标志层”D . 地区性“岩-电标志层”;区域性“岩-电标准层”

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  • 地层对比应以()为基础,以()为宏观指导。

    [单选题]地层对比应以()为基础,以()为宏观指导。A . 录井-测井综合解释剖面;地区性“岩-电标志层”B . 测井剖面;古生物及层序地层学C . 录井剖面;古生物及层序地层学D . 录井—测井综合解释剖面;古生物及层序地层学

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  • 一般情况下油气层的电阻率在比岩性相同、邻近的“纯水层”(),而自然电位略小于邻近

    [单选题]一般情况下油气层的电阻率在比岩性相同、邻近的“纯水层”(),而自然电位略小于邻近的水层。A . 大3~5倍B . 小3~5倍C . 大5~10倍D . 小5~10倍

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  • 油藏评价在油田勘探开发的()进行。

    [单选题]油藏评价在油田勘探开发的()进行。A . 勘探前期B . 开发前期C . 开发后期D . 勘探开发全过程

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  • 当储集层的孔隙中充满了相应的流体时,地震波在储集层中的()就要下降。

    [单选题]当储集层的孔隙中充满了相应的流体时,地震波在储集层中的()就要下降。A . 传播深度B . 平点C . 传播速度D . 亮点

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  • 储层流速敏感程度用渗透率损害率来表示,渗透率损害率的计算公式是:()。(DK&m

    [单选题]储层流速敏感程度用渗透率损害率来表示,渗透率损害率的计算公式是:()。(DK—渗透率损害率;Kmax—临界流速前岩样渗透率的最大值,l0-3μm2;Kmin—岩样渗透率的最小值,10-3μm2)A . B . C . D .

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  • 储层物性主要用孔隙度和渗透率2个参数来表征,按孔隙度把碎屑岩储层分为6级,其中孔

    [单选题]储层物性主要用孔隙度和渗透率2个参数来表征,按孔隙度把碎屑岩储层分为6级,其中孔隙度小于5%的为()。A . 中孔储层B . 低孔储层C . 特低孔储层D . 超低孔储层

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  • 油藏地层倾角大,原始气油比低,油井产量较低,但产量递减慢的油藏驱动类型是()。

    [单选题]油藏地层倾角大,原始气油比低,油井产量较低,但产量递减慢的油藏驱动类型是()。A . 天然水驱B . 溶解气驱C . 弹力驱D . 重力驱

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  • 在具体进行地层对比时,砂泥岩剖面主要应用()。

    [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

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  • 正常压力地层的dc指数随井深而(),对异常高压井段,钻时相对减小,dc指数相应(

    [单选题]正常压力地层的dc指数随井深而(),对异常高压井段,钻时相对减小,dc指数相应(),在dc指数-井深图上表现为向()偏离正常趋势线。A . 减小;增加;左B . 增加;减小;左C . 增加;减小;右D . 减小;增加;左

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  • 一般选择自然电位幅度相对较大、微电极正差异大、井径较小、孔隙度较大而电阻率很低的

    [单选题]一般选择自然电位幅度相对较大、微电极正差异大、井径较小、孔隙度较大而电阻率很低的砂岩储层作为砂泥岩剖面的()。A . 标准层B . 标志层C . 典型水层D . 渗透层

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  • 测井资料中蕴藏着大量的地层信息并能充分反映岩石力学性质,而()资料与地层压力信息

    [单选题]测井资料中蕴藏着大量的地层信息并能充分反映岩石力学性质,而()资料与地层压力信息尤为密切。A . 自然伽马能谱测井B . 电阻率测井C . 声波测井D . 自然电位测井

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  • 储集层在聚集了石油、天然气后地震波()的特征是利用地震资料寻找油气的重要依据。

    [单选题]储集层在聚集了石油、天然气后地震波()的特征是利用地震资料寻找油气的重要依据。A . 频率上升B . 频率下降C . 有亮点D . 有暗点

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  • 储量丰度即每平方千米的石油地质储量,它是反映油藏储量的指标之一。油田储量丰度()

    [单选题]储量丰度即每平方千米的石油地质储量,它是反映油藏储量的指标之一。油田储量丰度()的储量丰度等级为高等级。A . >500×104±/km2B . 为300×104~500×104t/km2C . 为100×104~300×104t/km2D . 为50×104~100×104t/km2

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  • 多极子阵列声波测井(XMAC-Ⅱ)是声学测井的又一测井新技术的开发与应用,它可以

    [单选题]多极子阵列声波测井(XMAC-Ⅱ)是声学测井的又一测井新技术的开发与应用,它可以准确地获得地层()数据。A . 纵波、横波、反射波B . 纵波、横波、斯通利波C . 反射波、透射波、斯通利波D . 纵波、反射波、斯通利波

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  • 粉砂岩和泥质粉砂岩油气层含油饱和度大于30%时就可能产纯油气而不含水,主要是因为

    [单选题]粉砂岩和泥质粉砂岩油气层含油饱和度大于30%时就可能产纯油气而不含水,主要是因为()而导致含油饱和度低。A . 束缚水含量很低B . 束缚水含量很高C . 可动水含量很低D . 可动水含量很低

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  • 不是油藏评价目的的是()。

    [单选题]不是油藏评价目的的是()。A . 构建油藏静动态地质模型B . 制定油藏最优开发模式C . 获取油藏最佳开发效益D . 地层对比

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