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地震勘探原理与方法智慧树知到期末考试答案2024年地震勘探原理与方法野外一点激发地震波,多道同时接收地震波,得到的是()。

A:共接收点B:共炮点C:共中心点D:共反射点答案:共炮点地震勘探中,迭加速度()均方根速度。

A:小于等于B:大于或等于C:小于D:等于答案:大于或等于以下那一选项不属于海洋地震勘探的震源()。

A:锤击震源B:空气枪C:电火花D:无气泡蒸汽枪答案:锤击震源地面是倾斜的,地下反射界面为水平的,对水平多次覆盖方法观测的原始数据抽道后可获得()。

A:水平界面的共反射点时距曲线B:倾斜情况的共中心点时距曲线C:水平共炮点时距曲线D:倾斜共炮点时距曲线答案:倾斜情况的共中心点时距曲线地面与地下反射界面都是平面,界面以上介质为均匀介质,则地面上纵直测线观测的转换反射波的时距曲线为()。

A:高次曲线B:双曲线C:抛物线D:直线答案:双曲线共反射点道集记录中,把每一道反射波的传播时间减去它的正常时差这就叫做()。

A:动校正B:静校正C:剩余时差校正D:相位校正答案:动校正水平叠加能使()。

A:反射波能量增强B:面波能量增强C:干扰波能量增强D:多次波能量增强答案:反射波能量增强地震纵波的传播方向与质点的振动方向()。

A:垂直B:无关C:相同D:相反答案:相同检波器组合压制规则干扰波是利用有效波与干扰波的()。

A:质点振动方向不同B:频谱差异C:统计特性D:视速度差异答案:视速度差异水平多次覆盖方法的统计效应较之组合法的统计效应()。

A:差B:一样C:好D:不可比较答案:好把地震记录道按反射点进行组合,就可得到()道集记录。

A:共中心点B:共反射点C:共炮点D:共接收点答案:共反射点当地下存在着两个或两个以上的良好反射界面时,会产生一些来往于各界面之间的反射波,这种波称为多次波。()

A:错B:对答案:对有波阻抗就会产生反射波。()

A:对B:错答案:错Dix公式所求的速度为均方根速度。()

A:错B:对答案:错地面接收点首先接收到反射波然后是直达波.。()

A:对B:错答案:错绕射波时距曲线的顶点始终位于绕射点正上方。()

A:对B:错答案:对对比地震时间剖面的三个标志是反射波的振幅、波形、相位。()

A:对B:错答案:对二维数字滤波是基于有效波和干扰波的频率差异进行的。()

A:错B:对答案:错地震波沿测线传播的速度,称为视速度。()

A:对B:错答案:对反射界面倾角越大,记录点与反射点位置偏移越大。()

A:对B:错答案:对凸型反射界面反射波在水平迭加时间剖面上形态扩大。()

A:对B:错答案:对等t0平面上构造形态与等H平面图上形态一一对应。()

A:对B:错答案:错根据干扰波和有效波之间的频率差异,采用滤波法可以消除干扰波.。()

A:对B:错答案:对如果地震波以临界角入射到倾角为的折射界面时,在地面上观测到该界面的折射波,需满足()。

A:+>90B:任何情况C:+=90D:+答案:AI参考:正确答案是B,任何情况。\n\n地震波在遇到不同介质界面时,会发生折射和反射。当地震波以临界角入射到倾斜的折射界面时,会发生折射。如果想要在地面上观测到该界面的折射波,那么折射角必须小于临界角,即折射波必须能够穿透界面。因此,选项B“任何情况”是正确的,因为它涵盖了所有可能的情况。选项A、C、D都与实际情况不符。'产生折射波的两个必要条件是____和____。

答案:"AI参考:产生折射波的两个必要条件是光从光密介质射入光疏介质和入射角大于临界角。"基于叠加剖面进行的偏移称为____,主要问题是存在____。

答案:"AI参考:基于叠加剖面进行的偏移称为叠后偏移,主要问题是存在多次波的影响。"地震资料处理中的“三高”是指____、____和____。

答案:"AI参考:地震资料处理中的“三高”是指高精度、高分辨率和高保真度。"瑞雷面波的传播能量沿____方向传播衰减快,沿____方向传播衰减慢。

答案:"AI参考:正确选项是:横波;纵波。瑞雷面波是横波,其传播能量沿横波方向传播衰减慢,而纵波方向传播衰减快。因此,答案为横波和纵波。"地震薄层的厚度为____时产生调谐现象。

答案:"AI参考:正确答案是:1/4波长至半波长之间。地震薄层的厚度为1/4波长至半波长之间时产生调谐现象。因此,答案为1/4波长至半波长之间。"影响地震水平叠加效果的因素主要有____和____。

答案:"AI参考:影响地震水平叠加效果的因素主要有信噪比和分辨率。"什么是费马原理?

答案:"AI参考:费马原理是光传播规律的原理,它指出光传播满足最小能量原理或最小作用量原理。具体来说,光在任何时刻、任何方向的偏振状态,总是试图沿着增加光能量的方向传播。这个原理是法国数学家费马提出来的,因此被称为费马原理。它不仅适用于光的传播,也适用于其他形式的波动,如电磁波和声波等。在光学、声学、量子力学等领域中,费马原理都是一个

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