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文档简介
2026年石油石化技能考试-测井工考试历年参考题库含答案解析一、选择题从给出的选项中选择正确答案(共100题)1、测井的主要目的是什么?A.测量地层温度B.探测地下地质构造和油气水层C.测量地层压力D.确定岩石硬度2、电阻率测井主要用来判断储层中的什么信息?A.温度变化B.岩性成分C.含油饱和度D.地层压力3、自然电位测井的主要应用是什么?A.测定孔隙度B.划分渗透性地层和判断泥质含量C.测量声波时差D.确定地层层位4、声波时差测井的基本原理是什么?A.测量地层的电场特性B.测量声波在岩石中传播的时间C.测量放射性元素含量D.测量地层密度5、密度测井使用的放射源是:A.镅-241B.铯-137C.钴-60D.铱-1926、中子测井主要用于测量地层的什么参数?A.密度B.孔隙度C.电阻率D.声波时差7、补偿声波测井的主要作用是:A.消除井径扩大的影响B.消除井壁泥饼的影响C.提高测井速度D.减少仪器故障率8、感应测井适用于哪种钻井液条件?A.淡水钻井液B.油基钻井液或高矿化度钻井液C.空气钻井D.泡沫钻井9、微电极测井的主要用途是:A.测量深部地层电阻率B.划分薄层和判断渗透性C.测量地层密度D.确定地层孔隙度10、双电阻率测井中,侧向测井的主要特点是:A.探测深度浅B.聚焦电流使探测深度增加C.仅适用于油基泥浆D.测量声波信号11、中子-密度测井组合的主要优势是:A.提高测井速度B.消除岩性影响,准确计算孔隙度C.降低测井成本D.提高声波分辨率12、测井刻度目的是什么?A.提高测井速度B.确保测井数据准确可靠C.降低测井成本D.减少测井次数13、井径测井的主要作用是:A.测量地层电阻率B.测量井眼直径并校正其他测井曲线C.测量地层密度D.测量声波时差14、阿尔法能谱测井主要用于测定:A.地层孔隙度B.地层铀、钍、钾含量C.地层密度D.地层电阻率15、碳氧比测井属于哪种类型的测井方法?A.电阻率测井B.能谱测井C.声波测井D.电磁波测井16、核磁共振测井可以直接测量地层的什么参数?A.电阻率B.孔隙度和流体的扩散系数C.声波时差D.密度17、测井曲线标准化目的是什么?A.提高测井速度B.消除不同季节、不同仪器带来的测量误差C.降低测井成本D.减少测井工作量18、在生产测井中,流量计的主要用途是:A.测量地层电阻率B.测量井内流体流量和流型C.测量地层密度D.测量井温19、温度测井在生产测井中的作用是:A.直接测定油气储量B.判断生产层位和层间窜通C.测量地层孔隙度D.测量地层电阻率20、测井资料综合解释的基本原则是什么?A.单一曲线定解释结论B.多种测井方法综合交叉验证C.以密度测井为主D.以电阻率测井为主21、测井作业中,电缆张力测量仪安装位置应在。A.绞车滚筒出口处B.导向滑轮之后、天滑轮之前C.仪器串中部D.地面控制面板22、在自然伽马测井中,仪器刻度用的标准源通常为。A.铀系标准源B.钍系标准源C.钾盐标准源D.上述三者组合23、电测井中,深感应测井的探测深度一般在米左右。A.0.5~1.0B.1.5~2.5C.3.0~5.0D.6.0~10.024、测井防喷器试压时,常规试压压力为额定工作压力的倍。A.0.5B.0.75C.1.0D.1.525、在声波测井中,仪器测量的是声波在泥浆中的。A.传播速度B.传播频率C.传播振幅D.传播相位26、测井作业中,电缆破断拉力试验的合格标准为不低于电缆标称破断拉力的%。A.80B.85C.90D.9527、在密度测井中,补偿密度测井仪采用的放射源为。A.镅-241B.钴-60C.铯-137D.钋-21028、测井队伍在高压气层作业前,必须进行检测。A.油气浓度B.硫化氢浓度C.氧气浓度D.氮气浓度29、在中子寿命测井中,热中子寿命τ的单位为。A.微秒B.毫秒C.秒D.分钟30、测井电缆下井前,应检查电缆绝缘电阻不低于MΩ·km。A.0.5B.1.0C.2.0D.5.031、在核磁测井中,仪器测量的是地层流体的。A.纵向弛豫时间T1B.横向弛豫时间T2C.扩散系数DD.以上都是32、测井作业中,防喷管长度应不小于最大仪器串长度的倍。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.533、在侧向测井中,七侧向测井的电极系长度为米。A.1.0~2.0B.2.5~4.0C.5.0~8.0D.10.0~15.034、测井绞车刹车系统应每小时进行一次保养检查。A.50B.100C.200D.50035、在放射性测井中,仪器刻度前应预热分钟。A.5B.10C.20D.3036、测井作业中,井口滑轮安装高度应高于转盘米。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.037、在电阻率测井中,微球形聚焦测井的探测深度约为厘米。A.5~10B.15~25C.30~50D.60~10038、测井队伍在夜间作业时,井场照明照度应不低于勒克斯。A.50B.100C.200D.50039、在微电极测井中,短电极系的探测深度约为厘米。A.2~5B.5~10C.10~20D.20~3040、测井电缆打捞筒的打捞深度应不小于电缆入井深度的%。A.80B.85C.90D.9541、在感应测井中,双感应测井的浅感应探测深度约为米。A.0.3~0.5B.0.8~1.2C.1.5~2.5D.3.0~5.042、测井作业中,防喷盒密封压力应控制在MPa。A.0~2B.2~5C.5~10D.10~1543、在光电吸收截面测井中,仪器测量的是地层的。A.光电吸收截面指数B.体积密度C.声波时差D.中子寿命44、测井绞车滚筒容量应能容纳不少于米的电缆。A.2000B.3000C.4000D.500045、在补偿中子测井中,长源距探测器的主要作用是测量。A.地层孔隙度B.地层密度C.地层电阻率D.地层声速46、测井作业中,电缆接头电阻应不大于mΩ。A.1B.5C.10D.5047、在聚焦电阻率测井中,三侧向测井的电极系长度为米。A.0.5~1.0B.1.5~2.5C.3.0~4.0D.5.0~6.048、测井防喷器试压合格后,保压时间应不少于分钟。A.3B.5C.10D.1549、在岩性密度测井中,仪器同时测量种能量窗口的伽马射线。A.1B.2C.3D.450、测井电缆下井前,应检查钢缆直径磨损不超过原直径的%。A.5B.10C.15D.2051、在井径测井中,双臂井径仪的开合范围一般为毫米。A.100~300B.200~500C.300~700D.400~90052、测井作业中,地面系统接地电阻应不大于Ω。A.2B.5C.10D.2053、在微梯度电极系中,主电极与屏蔽电极之间的距离为厘米。A.5~10B.15~25C.30~50D.50~8054、测井队伍在含硫气层作业前,应配备台便携式H2S检测仪。A.1B.2C.3D.455、在补偿声波测井中,首波到达时间测量精度应不低于微秒。A.0.1B.1.0C.10.0D.100.056、测井电缆打滑时,应立即。A.加快提升速度B.检查刹车带并调整C.继续下井D.切断电源57、在自然电位测井中,shalebaseline的确定通常在层段。A.砂岩B.泥岩C.灰岩D.石膏58、测井作业中,仪器串遇卡时,上提拉力不得超过电缆破断拉力的%。A.30B.50C.70D.9059、在径向侧向测井中,深侧向电极系的探测深度约为米。A.1~2B.2~3C.3~5D.5~860、测井防喷管试压时,试压液体应为。A.原油B.清水C.钻井液D.泡沫液61、在放射性测井中,仪器防暴等级应不低于级。A.exdIB.exdIIC.exdIIID.exdIV62、测井电缆弯曲半径应不小于电缆外径的倍。A.5B.10C.15D.2063、在阵列声波测井中,多接收阵列可测量个接收信号的时差。A.2~4B.4~8C.8~16D.16~3264、测井作业中,绞车滚筒电缆排列应整齐,层间间隙不超过毫米。A.1B.3C.5D.1065、在电阻率成像测井中,电极系的周向分辨率约为毫米。A.5~10B.10~20C.20~40D.40~6066、测井队伍在作业结束后,应对电缆进行米试放检查。A.50B.100C.200D.50067、在核磁共振测井中,T2谱的测量范围通常为毫秒。A.1~10B.10~100C.100~1000D.1000~1000068、测井防喷器密封圈老化后,更换周期应不超过个月。A.3B.6C.12D.2469、在脉冲中子氧活化测井中,仪器测量的是的伽马射线。A.氧-16B.氮-14C.氢-1D.碳-1270、测井电缆接头密封胶应每次作业后更换。A.1B.3C.5D.1071、在井壁取芯测井中,取样深度误差应不超过厘米。A.5B.10C.20D.5072、测井作业中,仪器串下井速度一般不超过米/分钟。A.300B.500C.800D.100073、在双源距密度测井中,短源距主要测量的响应。A.泥饼B.冲洗带C.过渡带D.原状地层74、测井绞车动力源压力应维持在MPa。A.5~10B.10~20C.20~30D.30~5075、自然电位测井中,粘土矿物对离子的选择性吸附主要产生什么类型的电动势?A.扩散电动势B.扩散-吸附电动势C.附着电动势D.表面导电电动势76、补偿密度测井仪采用两个探测器主要是为了消除哪种影响?A.井壁粗糙度B.钻井液密度变化C.仪器倾斜D.泥饼厚度77、中子测井主要反映地层的哪种性质?A.矿物成分B.孔隙度C.含油饱和度D.地层压力78、声波时差测井的单位通常表示为?A.m/sB.us/mC.g/cm³D.%79、双侧向测井适用于哪种钻井液环境?A.淡水钻井液B.盐水泥浆C.油基泥浆D.空气钻井80、电导率测井中,高频电磁波在地层中的传播速度主要取决于?A.地层温度B.地层介电常数C.钻井液矿化度D.井斜角81、电阻率测井中,深侧向电流的探测深度一般为?A.0.3-0.5米B.0.8-1.2米C.2-3米D.4-6米82、自然伽马能谱测井可以识别哪些粘土矿物?A.方解石B.白云石C.伊利石D.石英83、感应测井主要针对哪种电阻率范围的地层?A.高阻地层B.中阻地层C.低阻地层D.任意阻值84、核磁测井测量的是地层流体的哪种特性?A.磁化率B.横向弛豫时间T2C.纵向弛豫时间T1D.介电常数85、微电极测井的探测深度大约为?A.1-2厘米B.5-8厘米C.10-15厘米D.20-30厘米86、井径测井的主要用途是什么?A.测量地层密度B.计算井眼直径C.确定孔隙度D.测量电阻率87、球形聚焦测井的探测深度比深侧向测井?A.更深B.更浅C.相同D.不确定88、双井径测井可以检测套管的哪些缺陷?A.裂缝B.腐蚀减薄C.结蜡D.变形89、密度-中子交会图主要用于判别?A.井斜角度B.岩性和流体C.地层压力D.钻井液性能90、光电吸收指数Pe值主要反映地层的哪种性质?A.孔隙度B.矿物成分C.含油饱和度D.地层压力91、声波测井中,压缩波速度最快通常在什么介质中?A.天然气B.原油C.地层水D.岩石骨架92、双侧向测井在均匀地层中,深侧向电阻率与浅侧向电阻率的关系是?A.深侧向大于浅侧向B.深侧向小于浅侧向C.两者基本相等D.无法确定93、中子-伽马测井记录的是哪种伽马射线?A.地层自然伽马B.中子俘获伽马C.弹性散射伽马D.非弹性散射伽马94、感应测井线圈系采用的主要技术是?A.聚焦电流技术B.补偿线圈技术C.屏蔽聚焦技术D.多频测量技术95、井径扩大时,双侧向测井曲线的测量结果会发生什么变化?A.深侧向电阻率读数偏低B.深侧向电阻率读数偏高C.深侧向电阻率不变D.深侧向电阻率先升后降96、补偿密度测井中,长源距探测器主要接收的是什么射线?A.初级伽马射线B.散射伽马射线C.光电吸收伽马射线D.活化伽马射线97、自然电位测井中,泥岩段的自然电位曲线呈现什么特征?A.明显的负异常B.明显的正异常C.基线平稳D.锯齿状波动98、感应测井适用于哪种钻井液环境?A.盐水钻井液B.淡水泥浆C.油基钻井液D.空气钻井B99、中子测井刻度时使用的标准介质是什么?A.纯石英砂B.碳酸钙C.纯水和石油D.钢铁材料100、电阻率测井探测深度最大的方法是哪种?A.双侧向B.微球形聚焦C.普通梯度电极系D.电位电极系
参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】测井是通过各种测量仪器沿井身测量岩层的各种物理参数,从而推测岩层的特性,判断含油气水层,为油田开发提供依据。其核心目标是探测地质构造和识别流体性质,而非单纯测量单一物理量。2.【参考答案】C【解析】电阻率测井通过测量地层电阻率差异,可以区分油层和水层。由于油气是绝缘体,水溶液导电,油层电阻率明显高于水层,因此主要用于判断含油饱和度及流体性质。3.【参考答案】B【解析】自然电位测井利用地层水与钻井液滤液矿化度差异产生的电位差,可有效划分渗透性地层,结合静自然电位值可估算泥质含量,是定性解释和定量计算的重要依据。4.【参考答案】B【解析】声波时差测井记录声波在地层中传播单位距离所需的时间,即时差值。时差越大,说明岩石疏松、孔隙度越高,反之则岩石致密。该参数可用于计算孔隙度和判断岩性。5.【参考答案】B【解析】密度测井采用铯-137作为伽马射线源,利用康普顿散射效应测量地层电子密度,进而换算出地层体积密度。铯-137能量适中、半衰期较长,适合现场测井使用。6.【参考答案】B【解析】中子测井利用中子与地层原子核的弹性散射作用,测量地层氢含量。氢含量与孔隙度密切相关,因此中子测井是求取孔隙度的重要手段,尤其适用于碳酸盐岩和砂岩储层评价。7.【参考答案】A【解析】补偿声波测井采用两个接收探头,通过计算差值来消除井径不规则、井壁粗糙等环境因素对声波时差测量的影响,从而提高测井资料质量和孔隙度计算的准确性。8.【参考答案】B【解析】感应测井基于电磁感应原理,不依赖电极与地层的电接触,因此特别适用于油基钻井液或高矿化度淡水钻井液条件下测量地层电阻率,避免了电极系极化效应的影响。9.【参考答案】B【解析】微电极测井电极贴近井壁,探测深度浅,分辨率高,主要用于划分薄层、确定井径、判断渗透性地层,并可用于计算泥质含量和对比地层。10.【参考答案】B【解析】侧向测井采用聚焦技术,使主电流水平射入地层,减小井眼和泥浆的影响,探测深度比普通电阻率测井大,能更好地反映原状地层电阻率。11.【参考答案】B【解析】中子测井对氢敏感,密度测井对电子密度敏感,两者结合利用交叉图版可消除岩性影响,准确计算孔隙度,特别适用于复杂岩性储层的评价。12.【参考答案】B【解析】测井刻度是在已知标准环境下对测井仪器进行校准,使仪器读数与物理量建立确定关系,确保不同时间、不同仪器测得的数据具有可比性和准确性。13.【参考答案】B【解析】井径测井用于测量井眼直径,判断井壁稳定性,发现缩径或扩径井段,并为电阻率、密度等测井曲线提供井眼校正参数,提高测井解释精度。14.【参考答案】B【解析】阿尔法能谱测井通过测量放射性元素衰变释放的阿尔法粒子能量,区分铀、钍、钾三种自然放射性元素含量,用于求取泥质含量和判断沉积环境。15.【参考答案】B【解析】碳氧比测井是脉冲中子能谱测井的一种,通过测量碳和氧元素非弹性散射伽马射线强度比值,判断剩余油饱和度,广泛应用于油水开发动态监测。16.【参考答案】B【解析】核磁共振测井利用地层中氢核的核磁共振现象,直接测量孔隙度、孔隙尺寸分布和流体的扩散系数,能够区分束缚水和可动水,不受岩性影响。17.【参考答案】B【解析】测井曲线标准化是将同一井的不同测井系列或不同时期的测井曲线,通过对比标准层进行校正,消除环境因素和仪器差异引起的误差,保证资料的可比性。18.【参考答案】B【解析】生产测井用流量计测量各层位的产液量和产油量,判断生产层位和流体类型,分析管柱漏失情况,为油井措施调整和产量预测提供依据。19.【参考答案】B【解析】生产井中温度测井可通过异常温跃点识别产液层位、判断层间窜通、检测管外窜槽,也可用于评价注水井的吸水剖面,是生产测井的重要手段。20.【参考答案】B【解析】测井综合解释应充分利用多种测井资料,相互印证、交叉检验,结合地质录井和钻探资料综合分析,提高解释符合率和油气层识别精度。21.【参考答案】B【解析】电缆张力测量仪应安装在导向滑轮之后、天滑轮之前的电缆上,此处受力稳定且能真实反映井下仪器所受的张力,避免滑轮摩擦力干扰测量结果。22.【参考答案】D【解析】自然伽马测井仪器刻度需要铀系、钍系和钾盐三种标准源进行组合校准,以覆盖不同岩性地层的伽马射线响应范围,确保测量数据准确可靠。23.【参考答案】C【解析】深感应测井采用大线圈距设计,其探测深度可达3.0~5.0米,主要用于评价地层真电阻率,适用于低阻层和泥页岩地层的电阻率测量。24.【参考答案】B【解析】测井防喷器试压压力通常取额定工作压力的0.75倍进行验证,既要确保密封性能满足要求,又避免因超压造成设备损坏,保障作业安全。25.【参考答案】A【解析】声波测井核心参数是声波传播速度(时差),通过测量脉冲从发射换能器到接收换能器的时间差来计算地层声速,进而评估岩石孔隙度和裂缝发育情况。26.【参考答案】C【解析】电缆破断拉力试验合格标准要求不低于标称值的90%,确保在实际作业中有足够的安全裕度,防止因拉力过大导致电缆断裂事故。27.【参考答案】C【解析】补偿密度测井仪采用铯-137作为伽马射线源,其能量为0.662MeV,适合测量地层的体积密度,通过康普顿散射效应来测定地层电子密度。28.【参考答案】B【解析】高压气层常伴有硫化氢气体,测井前必须检测H2S浓度,确认安全后方可下井作业,防止硫化氢中毒事故,保障人员生命安全。29.【参考答案】A【解析】热中子寿命测井以微秒(μs)为单位,测量地层热中子被吸收前的平均寿命,可用来区分油水层,判断地层含油饱和度。30.【参考答案】B【解析】测井电缆绝缘电阻标准要求不低于1.0MΩ·km,确保信号传输稳定,避免因绝缘下降导致测量数据失真或设备损坏。31.【参考答案】D【解析】核磁测井可同时测量T1、T2和扩散系数D,全面表征地层流体的物理性质,用于识别油气水层和评估孔隙结构。32.【参考答案】B【解析】防喷管长度应不小于仪器串长度的1.5倍,确保仪器串能完全进入防喷管,同时留有足够空间进行操作和维护,保障作业安全。33.【参考答案】B【解析】七侧向测井电极系长度一般在2.5~4.0米,用于测量地层真电阻率,适用于高阻地层和薄层电阻率评价。34.【参考答案】C【解析】测井绞车刹车系统应每200小时保养检查一次,确保刹车片磨损在允许范围内,刹车带松紧合适,保障起下工具安全。35.【参考答案】C【解析】放射性测井仪探测器需要预热20分钟以达到稳定工作状态,确保计数率和能量刻度准确,避免温度变化影响测量精度。36.【参考答案】B【解析】井口滑轮安装高度应高于转盘1.0米,确保电缆能顺畅进入天滑轮,同时避免与转盘设备干涉,保障作业安全。37.【参考答案】C【解析】微球形聚焦测井探测深度约为30~50厘米,主要用于测量冲洗带电阻率,评价地层含油饱和度。38.【参考答案】C【解析】测井夜间作业井场照度应不低于200勒克斯,确保操作人员能清晰观察仪表读数和设备运行状态,保障作业安全和数据质量。39.【参考答案】B【解析】微电极短电极系探测深度约为5~10厘米,主要用于测量井壁泥饼电阻率,分辨薄层和裂缝发育情况。40.【参考答案】C【解析】电缆打捞筒打捞深度应不小于入井深度的90%,确保能打捞到大部分电缆,减少打捞难度和时间,降低作业成本。41.【参考答案】B【解析】双感应测井浅感应探测深度约为0.8~1.2米,主要用于测量invadedzone电阻率,配合深感应数据综合评价地层。42.【参考答案】B【解析】防喷盒密封压力应控制在2~5MPa,既能有效密封防止井液外溢,又不会因压力过大损坏电缆绝缘层,确保作业安全。43.【参考答案】A【解析】光电吸收截面测井测量地层的光电吸收截面指数(Pe),用于岩性识别和矿物成分分析,区分砂岩、石灰岩和白云岩等。44.【参考答案】B【解析】测井绞车滚筒容量应能容纳不少于3000米的电缆,满足常规测井作业需求,确保一次能完成全井段测量。45.【参考答案】A【解析】补偿中子测井长源距探测器主要用于测量地层孔隙度,通过热中子计数率来评估地层含氢指数,区分油气层和水层。46.【参考答案】B【解析】电缆接头电阻应不大于5mΩ,确保电流传输稳定,避免因接触电阻过大导致信号衰减和测量误差。47.【参考答案】B【解析】三侧向测井电极系长度一般为1.5~2.5米,适用于中高阻地层电阻率测量,具有较好的层分辨率。48.【参考答案】B【解析】防喷器试压合格后保压时间应不少于5分钟,验证密封性能稳定,无压降或压降在允许范围内,确保井控安全。49.【参考答案】B【解析】岩性密度测井仪同时测量低能和高能两个能量窗口的伽马射线,通过康普顿散射和光电效应的不同响应来区分岩性。50.【参考答案】B【解析】电缆钢缆直径磨损不应超过原直径的10%,确保电缆抗拉强度满足安全要求,防止作业时断裂事故。51.【参考答案】C【解析】双臂井径仪开合范围一般为300~700毫米,适用于常规井径测量,可检测井壁坍塌和膨胀情况。52.【参考答案】B【解析】地面系统接地电阻应不大于5Ω,确保测量信号稳定和人员安全,避免电磁干扰影响测井数据质量。53.【参考答案】B【解析】微梯度电极系主电极与屏蔽电极间距为15~25厘米,用于测量邻近井壁的电阻率,分辨薄层和地层界面。54.【参考答案】C【解析】含硫气层作业应配备至少3台便携式H2S检测仪,分别安装在井口、绞车和测井房,实时监控硫化氢浓度。55.【参考答案】B【解析】补偿声波测井首波到达时间测量精度应不低于1.0微秒,确保声速测量准确,评估地层孔隙度和裂缝。56.【参考答案】B【解析】电缆打滑时应立即检查刹车带磨损情况并调整,恢复足够的摩擦力,防止电缆下滑或断裂事故。57.【参考答案】B【解析】自然电位测井的泥岩基线通常在厚层泥岩段确定,作为纯泥岩的SP值参考,用于计算地层水电阻率。58.【参考答案】B【解析】仪器串遇卡时上提拉力不得超过电缆破断拉力的50%,确保留有足够安全裕度,防止电缆断裂。59.【参考答案】C【解析】径向侧向测井深侧向电极系探测深度约为3~5米,用于测量未invadedzone真电阻率,评价油气饱和度。60.【参考答案】B【解析】防喷管试压应使用清水作为试压液体,易于观察泄漏情况,且不会污染设备和井筒环境。61.【参考答案】B【解析】放射性测井仪防暴等级应不低于exdII级,适用于石油石化行业常见的爆炸性气体环境,保障作业安全。62.【参考答案】B【解析】电缆弯曲半径应不小于外径的10倍,防止弯曲过度损伤内部导体和绝缘层,确保电缆使用寿命。63.【参考答案】C【解析】阵列声波测井多接收阵列可测量8~16个接收信号的时差,用于提取泥裂、各向异性等复杂信息。64.【参考答案】C【解析】绞车滚筒电缆排列层间间隙不超过5毫米,防止电缆嵌入或挤压损伤,确保起下速度均匀。65.【参考答案】C【解析】电阻率成像电极系周向分辨率约为20~40毫米,可清晰识别裂缝、层面等地质结构。66.【参考答案】B【解析】作业后应对电缆进行100米试放检查,确认无明显损伤和异常,确保下次作业安全。67.【参考答案】C【解析】T2谱测量范围通常为100~1000毫秒,可区分束缚水、可动水和油气等不同流体成分。68.【参考答案】B【解析】防喷器密封圈老化后更换周期不超过6个月,确保密封性能可靠,防止井控事故发生。69.【参考答案】A【解析】脉冲中子氧活化测井测量氧-16活化后产生的伽马射线,用于判断水淹层和注水方向。70.【参考答案】A【解析】电缆接头密封胶应每次作业后更换,确保防水密封性能,防止井液侵入损坏电缆芯线。71.【参考答案】B【解析】井壁取芯取样深度误差不超过10厘米,确保能准确获取目标层段的岩样进行化验分析。72.【参考答案】B【解析】仪器串下井速度一般不超过500米/分钟,避免产生过大的电缆张力波动和压力激动,保障作业安全。73.【参考答案】A【解析】双源距密度测井短源距主要测量泥饼的伽马射线响应,通过长短源距比值校正泥饼影响,获得原状地层密度。74.【参考答案】B【解析】绞车动力源压力应维持在10~20MPa,确保提升力矩足够且运行平稳,避免压力过高损坏液压75.【参考答案】B【解析】自然电位测井主要记录扩散-吸附电动势,由泥岩和砂岩中地层水电阻率差异引起,离子通过泥质膜的选择性吸附形成电位差,该电动势是划分渗透层和确定地层水电阻率的主要依据。
2.76.【参考答案】C【解析】补偿密度测井采用长短两个探测器,通过补偿算法消除仪器倾斜和井眼不规则对测量结果的影响,确保密度测量值准确反映地层真密度。
3.77.【参考答案】B【解析】中子测井利用快中子与地层氢原子碰撞减速的原理,氢含量与孔隙度密切相关,因此中子测井主要用于确定地层孔隙度,区分油气层和水层。
4.78.【参考答案】B【解析】声波时差指声波通过单位厚度地层所需的时间,常用单位为微秒每米(us/m),用于计算地层孔隙度和识别气层。
5.79.【参考答案】B【解析】双侧向测井采用聚焦电流原理,有效减少高矿化度盐水泥浆的旁路电流影响,在盐水泥浆和盐水钻井液地层中具有更好的测量精度。
6.80.【参考答案】B【解析】电磁波传播速度与地层介电常数相关,含油地层介电常数较低,电磁波传播速度较快,可用于判别油气水层。
7.81.【参考答案】B【解析】深侧向测井电流聚焦程度高,探测深度约0.8至1.2米,能够测量未侵入带地层真电阻率,适用于判断原始地层含油饱和度。
8.82.【参考答案】C【解析】自然伽马能谱测井通过测量钾-40、铀和钍的特征伽马射线能量,可区分不同类型的粘土矿物,其中伊利石富含钾元素,特征是钾异常高。
9.83.【参考答案】C【解析】感应测井基于电磁感应原理,适合测量低电阻率地层,如高矿化度钻井液和淡水地层条件,在高阻地层中使用效果较差。
10.84.【参考答案】B【解析】核磁共振测井通过测量横向弛豫时间T2谱分布,可区分束缚流体和可动流体,评价地层孔隙结构和含油饱和度。
11.85.【参考答案】B【解析】微电极测井采用小极距电
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