A.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),分別過值點(diǎn)繪制平行于另一軸的直線,每組數(shù)據(jù)2條直線交會后,由交會點(diǎn)向原點(diǎn)繪斜線,不同斜線交會,對同類流體性質(zhì)的交會點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識
B.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),過兩軸的值點(diǎn)繪制直線,同類流體性質(zhì)的直線相交,各交會點(diǎn)標(biāo)識后就構(gòu)成用以制作解釋圖版的交會圖
C.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),分別過值點(diǎn)按相同斜距繪制與另一軸
相交的斜線,每組數(shù)據(jù)2條斜線交會后按流體性質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識
D.Oc、C分別在各自的軸上找到對應(yīng)值點(diǎn),分別過值點(diǎn)繪制平行于另一軸的直線,每組數(shù)據(jù)2條直線交會后按流體性質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識
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A.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制垂直本軸的直線→按照流體性質(zhì)不同標(biāo)識交會點(diǎn)
B.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制斜交本軸的直線→按照流體性質(zhì)不同標(biāo)識交會點(diǎn)
C.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制交會直線→按照流體性質(zhì)不同標(biāo)識交會點(diǎn)
D.計(jì)算參數(shù)→繪制坐標(biāo)軸→按照參數(shù)值在軸上找到對應(yīng)值點(diǎn)→繪制平行相關(guān)軸直線→繪制圖例、比例尺
A.解釋參數(shù)、解釋模型,坐標(biāo)軸;之后
B.解釋參數(shù)、解釋模型、坐標(biāo)軸;之前
C.解釋參數(shù)、解釋模型、圖版;之后
D.解釋參數(shù)、解釋模型、圖版;之前
A.立體解釋圖版,3個(gè)軸采用線性刻度
B.立體解釋圖版,6個(gè)軸采用對數(shù)刻度
C.平面直角坐標(biāo)圖版,2個(gè)坐標(biāo)軸采用雙對數(shù)刻度
D.平面直角坐標(biāo)圖版,2個(gè)坐標(biāo)軸采用線性刻度
A.雙對數(shù)平面直角坐標(biāo)圖版,2條縱軸采用對數(shù)刻度
B.單對數(shù)平面直角坐標(biāo)圖版,3條縱軸采用對數(shù)刻度
C.雙對數(shù)平面直角坐標(biāo)圖版,3條縱軸采用對數(shù)刻度
D.單對數(shù)平面直角坐標(biāo)圖版,4條橫軸采用線性刻度
A.二維;多維;對數(shù)
B.多維;二維;線性
C.二維;多維;線性
D.多維;二維;對數(shù)
最新試題
對于()、()和()要附加地質(zhì)論證,由井位提供單位編寫。
巖石的礦物成分與()、()、()以及孔隙中流體的物理性質(zhì)和飽和度是決定地震波傳播速度的主要因素。
操作規(guī)程的編寫格式應(yīng)符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB1.1—87《()》。
隨鉆地層壓力Sigma指數(shù)監(jiān)測法適合于()或()。
砂泥巖剖面與碳酸鹽巖及火成巖剖面相比,一般情況下,后者有電阻率相對較低、體積密度較低、聲波時(shí)差較大、儲層孔隙度較高的特點(diǎn)。()
一般情況下,地震波在地層介質(zhì)中的()與()、()和()成正比關(guān)系,與巖石孔隙度成反比關(guān)系。
油層對于各種類型因素的敏感程度即為儲層敏感性。常見的儲層敏感性有5種類型,即()、()、()、()和()。
儲層的產(chǎn)能主要取決于(),同時(shí)也與產(chǎn)出的()有關(guān),對產(chǎn)能而言:()主要體現(xiàn)在滲透率的高低;()主要體現(xiàn)在黏度的大小。
油藏生產(chǎn)能力的指標(biāo)一般用流度、采油指數(shù)、千米井深日產(chǎn)油來表示。流度即可動水流動的速度。()
()是利用地震資料和附近已鉆井的鉆井、錄井、測井和試油等方面的資料,在鉆井前對欲鉆井地層壓力的估算。