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2026年初级采油地质工试题库(含参考答案)一、单项选择题(共40题)1.储层岩石中,能够被流体饱和并在压力差作用下允许流体在其中流动的孔隙称为()。A.绝对孔隙B.有效孔隙C.无效孔隙D.孤立孔隙【答案】B【解析】有效孔隙是指岩石中互相连通、流体能够在其中流动的孔隙。绝对孔隙包括所有孔隙(含孤立孔隙),而无效孔隙通常指不连通的死孔隙。2.某油藏的原油体积系数为1.25,其地质意义表示地下1m³的原油在地面标准条件下脱气后的体积为()。A.1.25m³B.0.8m³C.1m³D.0.25m³【答案】B【解析】原油体积系数是指地层条件下原油体积与地面标准条件下脱气原油体积的比值,即=/。已知=1.25,则=3.在碎屑岩储层中,对渗透率贡献最大的是()。A.粒间孔隙B.溶孔C.裂缝D.微孔【答案】A【解析】碎屑岩储层以粒间孔隙为主,虽然裂缝的渗透率极高,但在碎屑岩中通常不占主导地位;粒间孔隙是主要的储渗空间,对渗透率起决定性作用。4.油藏驱动方式中,驱动原油进入井底的主要能量来自油藏内天然气气顶膨胀的驱动方式称为()。A.水压驱动B.气压驱动C.溶解气驱动D.弹性驱动【答案】B【解析】气压驱动是指油藏顶部存在气顶,随着地层压力下降,气顶气体膨胀,利用气体的膨胀能将原油驱入井底的开发方式。5.表示油层水洗程度的参数是()。A.采出程度B.含水率C.采油指数D.注采比【答案】A【解析】采出程度是指油田或区块在某一时间内累积采油量占地质储量的百分比,直观反映了油层的水洗程度和地下储量的动用情况。6.达西定律的适用条件是流体在多孔介质中的渗流属于()。A.紊流B.层流C.过渡流D.脉动流【答案】B【解析】达西定律是描述流体在多孔介质中渗流的基本定律,其前提条件是渗流速度较低,流体呈层流状态,惯性力可以忽略不计。7.注水开发油田中,反映注水井吸水能力大小的动态参数是()。A.注水强度B.吸水指数C.视吸水指数D.注采比【答案】B【解析】吸水指数是指注水井在单位注水压差下的日注水量,它反映了注水井吸水能力的大小;视吸水指数则是日注水量与井口压力之比。8.在油气田开发中,划分开发层系的主要原则不包括()。A.同一层系内渗透率级差不应过大B.同一层系内原油性质应相近C.同一层系必须具有独立的注采系统D.同一层系内必须包含所有含油层【答案】D【解析】划分开发层系时,各层系之间必须有稳定的隔层,且层系内的储层物性、流体性质、压力系统应相近。包含所有含油层不符合层系划分原则。9.某井油层中部深度为2000m,地层压力为20MPa,该井的静止地层压力梯度为()。(设重力加速度g=9.8m/,水的密度近似为A.0.01MPa/mB.0.02MPa/mC.0.1MPa/mD.0.2MPa/m【答案】A【解析】地层压力梯度计算公式为压力除以深度,即20M10.表征岩石孔隙度与渗透率关系的综合参数是()。A.结构系数B.孔隙度梯度C.孔隙度渗透率比D.储集系数【答案】A【解析】结构系数是表征岩石孔隙结构特征的一个综合参数,能够反映孔隙度与渗透率之间的内在联系。11.油水两相流动时,随着含水饱和度的增加,油相相对渗透率()。A.逐渐增大B.逐渐减小C.保持不变D.先增大后减小【答案】B【解析】在油水两相渗流中,随着含水饱和度上升,水流通道增加,水相相对渗透率增大,而油相相对渗透率由于水流阻力增加及被水锁效应而逐渐减小。12.水动力学曲线中的流度比是指()。A.注入水流度与地层水流度之比B.注入水流度与原油流度之比C.原油流度与注入水流度之比D.地层水流度与原油流度之比【答案】B【解析】流度比通常指驱替相(如注入水)的流度与被驱替相(如原油)的流度之比,流度比的大小直接影响注水开发时的波及效率。13.测井曲线中,自然电位测井主要用于划分()。A.储层与非储层B.油层与水层C.泥质含量D.钙质含量【答案】A【解析】自然电位测井曲线主要利用地层水矿化度与钻井液滤液矿化度的差异产生的电化学电动势,能够很好地划分渗透性储层和非渗透性泥岩层。14.在油田注水开发中,若注采比大于1,意味着()。A.注入水量大于采出液量(折算水当量)B.采出液量大于注入水量C.地层压力下降D.油井全部见水【答案】A【解析】注采比是指注入水量与采出液量(地下体积)的比值。注采比大于1,表明注入地下的水量多于采出的流体体积,有利于补充地层能量,恢复或保持地层压力。15.评价油藏储量时,容积法计算储量的核心参数不包括()。A.含油面积B.有效厚度C.孔隙度D.岩石骨架密度【答案】D【解析】容积法计算储量的公式为N=16.油井生产时,井底流压低于地层压力,导致原油从地层流向井底,其渗流数学模型符合()。A.线性渗流定律B.非线性渗流定律C.高速渗流定律D.脉动渗流定律【答案】A【解析】在正常生产压差下,油层中的渗流速度较小,流体流动处于层流状态,符合达西线性渗流定律。17.油田开发阶段中,油田处于高产稳产阶段的末期,含水率通常在()。A.10%以下B.20%~40%C.60%~80%D.90%以上【答案】C【解析】油田开发进入稳产期末期时,含水率通常上升至60%~80%左右,此时产量开始出现递减趋势,进入高含水期前段。18.储层敏感性分析中,由于淡水进入地层引起黏土矿物膨胀、分散或运移,导致渗透率下降的现象称为()。A.速敏B.水敏C.酸敏D.碱敏【答案】B【解析】水敏是指地层岩石与低矿化度的水接触后,引起黏土矿物水化膨胀、分散脱落,堵塞孔隙喉道,导致储层渗透率下降的现象。19.在注水井指示曲线测试中,如果指示曲线出现平行上移,通常说明()。A.地层吸水能力增强B.地层吸水能力下降,或井底堵塞C.地层压裂产生新裂缝D.注入水水质变好【答案】B【解析】注水井指示曲线平行上移,意味着在相同注水量下所需的注水压力升高,说明地层吸水能力下降,可能是由于井底近区地层堵塞或水质不合格导致。20.相对渗透率曲线上,油水两相共渗区结束时(即残余油饱和度处),油相相对渗透率为()。A.1B.0C.最大值D.无法确定【答案】B【解析】当含水饱和度达到最大值,油相饱和度降至残余油饱和度时,油相失去了连续流动的能力,此时油相相对渗透率为0。21.油藏中天然气在原油中的溶解度主要受()影响。A.地层温度B.地层压力C.岩石孔隙度D.地层倾角【答案】B【解析】天然气在原油中的溶解度随地层压力的升高而增大,当压力降至饱和压力以下时,溶解气开始从原油中分离出来。22.地层原油粘度的大小直接影响油田开发效果,地层原油粘度越高,则()。A.流动性越好B.驱油效率越高C.流动阻力越大D.体积系数越大【答案】C【解析】粘度是表征流体流动时内摩擦力的物理量。粘度越高,流体内部摩擦力越大,流动阻力越大,原油越难以采出。23.在油藏物质平衡方程中,水侵量是重要的参数。边底水活跃的油藏,其水侵量通常()。A.极小B.适中C.较大D.忽略不计【答案】C【解析】具有活跃边底水的油藏,随着地层压力下降,水体膨胀,大量的水侵入油藏补充能量,水侵量较大,起到天然水驱的作用。24.油田动态分析中,若某口油井的产液量下降,含水率下降,流压下降,可能的原因是()。A.注水井注水量过大B.油层严重堵塞C.井底脱气严重D.抽油泵漏失【答案】B【解析】油层堵塞会导致流体渗流阻力增大,表现为产液量下降、流压下降;由于产水量同等下降导致含水率下降,因此最可能的原因是油层近井地带堵塞。25.储层非均质性对油田开发的影响极大,其中层内非均质性主要导致()。A.层间矛盾B.平面矛盾C.厚度内部的水淹不均D.注采井网不完善【答案】C【解析】层内非均质性是指单油层内部由于粒度、韵律性等变化导致的渗透率差异,这会导致注入水在厚层内部沿高渗透段突进,造成水淹不均。26.油水井对应的动态分析中,注水井受效后,油井最先反映出的动态变化通常是()。A.产油量大幅上升B.含水率上升C.地层压力和流压上升D.气油比上升【答案】C【解析】注水井注水后,能量首先传递到地层,表现为油井地层压力和井底流压的上升,随后才会随着驱替前缘的推进出现产液量或含水率的变化。27.在碳酸盐岩油藏中,主要的储集空间类型通常为()。A.粒间孔隙B.溶孔溶洞C.微孔D.杂基孔隙【答案】B【解析】碳酸盐岩储层在成岩后生作用和地下水溶蚀作用下,容易形成大量的溶孔、溶洞和裂缝,成为主要的储集和渗流空间。28.现代油田开发中,常利用吸水剖面和产液剖面资料来研究()。A.油藏构造形态B.油水边界推进情况C.层间矛盾及动用状况D.岩石矿物成分【答案】C【解析】吸水剖面反映注水井各小层的吸水量,产液剖面反映采油井各小层的产液量和含水量,两者结合可以分析各层的动用程度及层间矛盾。29.常规测井系列中,能够直接反映地层含油饱和度大小的测井方法是()。A.自然伽马测井B.电阻率测井C.声波时差测井D.井径测井【答案】B【解析】地层含油时电阻率较高,含水时电阻率较低,因此电阻率测井是判断地层流体性质、计算含油饱和度的主要方法。30.油田开发方案设计中,计算水驱储量常用的是()法。A.容积法B.物质平衡法C.递减曲线法D.压降法【答案】B【解析】物质平衡法可以利用油田实际生产数据和地层压力数据,计算出水侵量和水驱储量,动态地评估地质储量。31.压降法计算天然气储量适用于()气藏。A.水驱活跃B.封闭性弹性驱动C.边水驱动D.底水驱动【答案】B【解析】压降法(物质平衡法在气藏中的应用)要求气藏为定容封闭系统,没有强烈的水侵影响,地层压力随采出气量呈线性下降。32.表皮因子S反映了井底附近地层受到污染或改善的程度,当S>A.井底地层被改善B.井底地层被污染C.井底地层无变化D.压裂效果显著【答案】B【解析】表皮因子S>0表示存在附加压力降,井底附近地层受到泥浆等污染导致渗透率降低;S<33.油井酸化增产的机理是()。A.提高地层压力B.降低原油粘度C.溶蚀孔喉,提高渗透率D.改变岩石润湿性【答案】C【解析】酸化通过将酸液挤入地层,溶蚀岩石孔隙中的碳酸盐岩胶结物或部分骨架,扩大流体渗流通道,从而提高井底附近的渗透率。34.油田进入特高含水期后,常采用聚合物驱等三次采油技术,其提高采收率的主要机理是()。A.降低原油粘度B.提高注入水粘度,改善流度比C.增加地层压力D.改变岩石孔隙度【答案】B【解析】聚合物驱通过在注入水中加入高分子聚合物,提高注入液的粘度,降低水油流度比,减少注入水的窜流,扩大波及体积,从而提高采收率。35.在油藏构造图中,等高线发生弯曲且向低部位凸出的构造称为()。A.背斜B.向斜C.鼻状构造D.断层【答案】C【解析】鼻状构造是指岩层受力发生弯曲,等高线向低部位凸出的一种构造形态,其一端倾没,另一端敞开,是油气聚集的有利圈闭。36.反映油层厚度在平面上变化特征的参数是()。A.渗透率变异系数B.厚度变异系数C.突进系数D.级差【答案】B【解析】厚度变异系数用于描述油层有效厚度在平面或剖面分布上的不均匀程度,反映油层厚度的变化特征。37.油田注水开发过程中,油井见水后含水上升速度通常在含水率()阶段最快。A.低含水期B.中含水期C.高含水期D.特高含水期【答案】B【解析】根据水驱油规律,在含水率处于20%~60%的中含水期阶段,由于水相相对渗透率迅速上升,油相相对渗透率下降较快,含水上升速度最快。38.油藏饱和压力是指()时的地层压力。A.原油开始脱气B.天气完全溶解C.地层压力为0D.产量最大【答案】A【解析】饱和压力是地层原油中溶解的天然气开始分离出来的最高压力。当压力低于饱和压力时,原油脱气,地层中出现油气两相流动。39.计算注水井注水强度的公式是()。A.日注水量/油层厚度B.日注水量/井数C.日注水量/注水压差D.日注水量/含水率【答案】A【解析】注水强度是指注水井单位有效厚度的日注水量,反映单井纵向上各小层的吸水强度,单位通常为/(40.在分析抽油机井生产动态时,若沉没度太低,会导致()。A.泵效升高B.泵效降低,气体影响加剧C.地层压力下降D.抽油杆断脱【答案】B【解析】沉没度是指泵深与动液面深度的差值。沉没度过低,泵口压力低,游离气进入泵内,产生气锁现象,导致充满系数降低,泵效下降。二、多项选择题(共20题)1.影响储层岩石渗透率的因素包括()。A.岩石的粒度大小B.孔隙度大小C.孔隙喉道半径D.地层流体粘度【答案】A,B,C【解析】岩石渗透率是岩石本身的物性,取决于岩石的粒度、孔隙结构(喉道半径、孔喉配位数等)。流体粘度影响流度而非岩石绝对渗透率。2.油田注水开发过程中的“三大矛盾”是指()。A.层间矛盾B.层内矛盾C.平面矛盾D.注采矛盾【答案】A,B,C【解析】注水开发多层砂岩油藏时,由于储层非均质性,会产生层间差异、单层内部差异和平面差异,统称为三大矛盾,影响开发效果。3.下列属于三次采油方法的有()。A.聚合物驱B.表面活性剂驱C.碱驱D.注水开发【答案】A,B,C【解析】三次采油(EOR)主要包括化学驱(聚合物、表面活性剂、碱驱及其复合驱)、气体混相驱、热力采油和微生物驱。注水开发属于二次采油。4.描述油层物理性质的参数有()。A.孔隙度B.渗透率C.饱和度D.润湿性【答案】A,B,C,D【解析】油层物理性质参数包括储集能力参数(孔隙度)、渗流能力参数(渗透率)、流体分布参数(饱和度)以及界面前沿参数(润湿性、毛管力)等。5.判断油井出水层位的方法通常有()。A.找水仪测试B.井温测井C.噪声测井D.自然伽马测井【答案】A,B,C【解析】找水仪可直接测量产液剖面;井温测井利用出水层温度异常判断;噪声测井可检测流体流动声音。自然伽马主要用于判断岩性和泥质含量,不直接找水。6.影响油藏采收率的客观地质因素包括()。A.储层非均质性B.地层原油粘度C.边底水能量D.注采井网密度【答案】A,B,C【解析】客观地质因素是指油藏固有的属性,如储层物性、流体性质、水体能量等。注采井网密度属于开发工程的人为因素。7.油田开发动态分析所需的基础资料主要包括()。A.地质静态资料B.生产动态资料C.测井测试资料D.井下作业资料【答案】A,B,C,D【解析】动态分析需要动静结合,全面掌握地质静态、日常生产动态、测井测试以及各类作业施工资料,进行综合分析判断。8.油井增产增注的措施主要有()。A.压裂B.酸化C.补孔D.调剖堵水【答案】A,B,C,D【解析】压裂酸化是改造低渗透地层的常用方法;补孔可完善层系动用;调剖堵水用于调整吸水剖面和产液剖面,均是重要的油田增产增注措施。9.溶解气驱油藏的开发特征包括()。A.地层压力下降快B.气油比迅速上升C.采油指数迅速下降D.采收率高【答案】A,B,C【解析】溶解气驱是在没有外部能量补充的情况下,依靠地层压力下降导致原油脱气膨胀驱动。压力下降快、气油比先升后降、油相渗透率急剧下降导致产量递减快,采收率通常较低。10.碎屑岩储层的孔隙结构特征参数包括()。A.排驱压力B.饱和度中值压力C.退汞效率D.孔隙度【答案】A,B,C【解析】孔隙结构特征主要通过毛管压力曲线获取,特征参数包括排驱压力、饱和度中值压力及退汞效率等,孔隙度是宏观物性参数。11.油田注水开发中,水质不合格可能造成的危害有()。A.堵塞地层孔道B.腐蚀注水管线C.注水压力上升D.增加油相粘度【答案】A,B,C【解析】不合格的注入水含有悬浮物、机械杂质或结垢离子,会堵塞地层;含氧或酸性气体腐蚀管线设备;地层堵塞导致吸水指数下降,注水压力升高。12.影响油井结蜡的因素主要有()。A.原油组成B.油井温度C.原油粘度D.管壁粗糙度【答案】A,B,C,D【解析】原油中含蜡量高是结蜡内因;温度降至析蜡点以下是条件;粘度影响蜡晶的悬浮沉积;管壁粗糙提供了结晶核心,均影响结蜡。13.水驱油藏中,决定无水采油期长短的主要因素是()。A.流度比B.渗透率级差C.注水强度D.原油密度【答案】A,B,C【解析】流度比决定水线推进均匀程度,渗透率级差导致非均匀推进,注水强度影响驱替速度。这些因素综合决定了水窜至生产井底的时间,即无水采油期。14.试井分析中,不稳定试井的用途包括()。A.确定地层压力B.求解地层渗透率C.判断井底污染情况D.探测油藏边界【答案】A,B,C,D【解析】不稳定试井通过压力随时间的变化规律,可计算地层参数(渗透率、表皮因子)、推算目前地层压力,以及识别断层或边界等地质特征。15.油田开发调整中,常采取的注采系统调整方法有()。A.转注B.补孔C.钻加密井D.停注【答案】A,B,C,D【解析】为了完善注采关系,常将高含水油井转注,或对未动用层补孔,或钻加密井增加水驱控制程度,必要时对严重窜流井停注,均为调整手段。16.储层流体的高压物性(PVT)分析主要包括()。A.原油压缩系数B.溶解气油比C.地层原油密度D.体积系数【答案】A,B,C,D【解析】PVT分析是全面获取地层流体高压物性参数的手段,包括体积系数、溶解气油比、粘度、密度、压缩系数等。17.下列指标中,反映注水井吸水剖面的参数有()。A.相对吸水量B.吸水厚度C.吸水指数D.注入水水质【答案】A,B【解析】吸水剖面主要反映各小层的吸水状况,用相对吸水量和吸水厚度(动用厚度)来表征。吸水指数是全井的吸水能力,水质是注水指标,非剖面参数。18.影响容积法计算储量的参数包括()。A.含油面积B.有效厚度C.有效孔隙度D.原始含油饱和度【答案】A,B,C,D【解析】容积法储量计算公式N=19.井壁取心的主要目的包括()。A.证实岩性B.证实含油性C.测定物性D.建立岩电关系【答案】A,B,C,D【解析】井壁取心能够直接获取岩石实物,用于肉眼观察岩性与含油级别,实验室测定物性,并与测井曲线对比建立解释标准。20.油井堵水调剖的作用是()。A.封堵高渗透水窜通道B.扩大注水波及体积C.提高水驱采收率D.降低油相粘度【答案】A,B,C【解析】堵水调剖通过化学剂封堵高渗透带,迫使液流改向进入低渗透含油带,提高波及系数和采收率。它不能改变流体本身的物理性质如粘度。三、判断题(共40题)1.岩石的绝对孔隙度总是大于或等于有效孔隙度。()【答案】正确【解析】绝对孔隙度包括所有孔隙(连通与不连通),有效孔隙度仅指连通孔隙,因此绝对孔隙度恒大于或等于有效孔隙度。2.在注水开发油田中,流度比小于1时,容易发生粘性指进,导致波及系数降低。()【答案】错误【解析】流度比大于1时,驱替相(水)流动性大于被驱替相(油),容易发生粘性指进。流度比小于1时,水驱前缘较为均匀,波及系数高。3.地层原油的体积系数在任何情况下都大于1。()【答案】错误【解析】地层原油由于溶解了大量天然气,体积膨胀,通常体积系数大于1;但若地层温度极高而压力不足以溶解大量气体,或重油油藏,体积系数可能略小于1。4.油藏垂向非均质性是导致层间矛盾的直接地质原因。()【答案】正确【解析】由于各油层在纵向上渗透率、厚度等存在差异,注水时高渗透层吸水多、水线推进快,低渗透层吸水少,造成层间矛盾。5.注水井吸水指数等于注水量与注水压差的比值。()【答案】正确【解析】吸水指数的定义式即=/6.表皮因子为正值说明井底地层受到了改善。()【答案】错误【解析】表皮因子为正值代表存在附加阻力,说明井底地层受到污染或堵塞;负值代表地层被改善。7.油田开发方案是指导油田开发工作的纲领性文件,一旦制定不可更改。()【答案】错误【解析】随着开发深入,地下情况不断变化,需要根据动态分析结果对开发方案进行不断的调整和优化。8.束缚水饱和度的大小与岩石的孔隙度大小无关,仅取决于岩石的润湿性和孔隙结构。()【答案】错误【解析】束缚水饱和度不仅与润湿性和孔隙结构有关,通常岩石孔隙度越小、喉道越细,比表面积越大,束缚水饱和度往往越高。9.达西定律在任何渗流速度下均适用。()【答案】错误【解析】达西定律仅适用于层流状态,当渗流速度过大,惯性力不能忽略,进入非线性流(紊流)时,达西定律不再适用。10.在气顶驱油藏中,应严格控制采气量,保持气顶能量驱油。()【答案】正确【解析】气顶膨胀驱油时,如果过早开采气顶气,会导致能量丧失,原油将逆向侵入气顶造成损失,因此需严格控制气顶气。11.相对渗透率曲线是计算油藏采收率和分析水驱机理的重要基础资料。()【答案】正确【解析】相对渗透率曲线直接反映了多相流体在孔隙中的渗流规律,是动态分析、储量计算和数值模拟的核心参数。12.油藏数值模拟是现代油田开发动态分析和方案预测的唯一有效方法。()【答案】错误【解析】数值模拟是重要的方法之一,但传统的物质平衡法、递减曲线法等动态分析方法在油田依然具有不可替代的作用。13.饱和压力是地层流体相态发生转变的临界压力。()【答案】正确【解析】当压力低于饱和压力时,溶解气从油中析出,地层由单相油变为油气两相;等于或高于饱和压力时为单相。14.水驱特征曲线出现直线段后,其斜率的大小可以用来预测油藏的可采储量。()【答案】正确【解析】水驱特征曲线法利用累积产油与累积产液(或产水)的直线段斜率和截距,推算地质储量和可采储量,是经验预测法。15.在多油层合采时,流压越低,层间干扰越严重。()【答案】错误【解析】流压降低,生产压差增大,通常有利于各油层尤其是低渗透层的动用,减轻层间干扰;流压过高反而会导致倒灌或不出油。16.在相同的注水压差下,地层水的粘度越大,注水井的吸水指数越高。()【答案】错误【解析】吸水指数与流体流度(渗透率/粘度)成正比。地层水粘度大,流度变小,注水阻力增加,吸水指数下降。17.碳酸盐岩储层由于原生孔隙发育,其非均质性通常比碎屑岩储层弱。()【答案】错误【解析】碳酸盐岩受溶蚀和构造裂缝影响严重,储层非均质性极强,远大于常规碎屑岩储层。18.油田进入递减阶段后,产量按照指数递减规律递减时,递减率恒定不变。()【答案】正确【解析】指数递减的特征是产量随时间按指数函数衰减,其瞬时递减率为一常数。19.注水井的注水水质只要求悬浮物固体含量达标即可。()【答案】错误【解析】注水水质不仅要求悬浮物含量,还要求粒径、含油量、细菌、结垢离子、氧含量等多项指标均达标,以防地层伤害。20.有效厚度是指油层中具有工业产油能力且在现有工艺技术下能采出原油的那部分厚度。()【答案】正确【解析】有效厚度是指在目前经济技术条件下,能够产出具有工业价值原油的地层厚度,是计算储量的关键参数。21.压力恢复试井的关井时间越长,推算的静压越精确,因此应尽量延长关井时间。()【答案】错误【解析】虽然关井时间长能进入径向流或边界反应段,但过长会影响产量,且可能受到邻井干扰或层间串流影响,需适度即可。22.润湿性决定了油水在岩石孔隙中的微观分布状态。()【答案】正确【解析】在孔隙中,润湿相总是附着在固体表面或占据小孔道,非润湿相占据大孔道中心,因此润湿性直接控制微观分布。23.油水过渡带是指油层和水层之间,含水饱和度从最大含油饱和度过渡到完全水层的区间。()【答案】正确【解析】受毛管力影响,油水不会截然分开,而是存在一个随着高度变化含油饱和度逐渐减小的油水过渡带。24.毛管压力曲线的排驱压力越大,说明岩石物性越好。()【答案】错误【解析】排驱压力是指非润湿相开始进入孔隙的最大喉道所需的压力。岩石物性好、孔喉大,排驱压力低;排驱压力大说明孔喉细小,物性差。25.油田含水率上升是水驱油田开发的必然规律。()【答案】正确【解析】随着水驱前缘推进,油井必然见水,且随水洗程度加深,含水率逐渐上升直至经济极限。26.在测井曲线上,自然电位异常幅度越大,说明地层泥质含量越高。()【答案】错误【解析】自然电位异常主要反映渗透性地层。泥质含量越高,自然电位异常幅度反而越小(因为泥岩基线无异常)。27.油井的采油指数越大,说明该井的产油能力越强,地层条件越好。()【答案】正确【解析】采油指数是单位生产压差下的产油量,综合反映了油井地层渗透率、厚度及完井状况,值越大说明产能越好。28.堵水调剖剂只能用于注水井,不能用于采油井。()【答案】错误【解析】堵水剂常用于采油井封堵出水层位,调剖剂多用于注水井调整吸水剖面,两者作用机理相似,均可使用。29.在任何油藏条件下,水平井的产能永远大于直井。()【答案】错误【解析】水平井产能是否优于直井取决于油藏类型(如薄层、裂缝性、底水油藏)和钻完井质
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