地质工高级试题库Word格式.docx
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四
12.逆牵引背斜构造核部的储层往往具有(B)的特点。
厚度大;
物性差B:
物性好C:
厚度小;
物性差D:
物性好
13.所有潜山披覆构造都经历了(A)个发育期。
二B:
三C:
四D:
五
14.在我国东部地区,(B)构造旋回的断裂运动强烈,古潜山非常发育,常沿区域性大断裂成带分布,构成巨大的古潜山构造带,是油气聚集的重要场所。
喜山B:
燕山C:
印支D:
天山
15.古潜山披覆构造带往往是含油层系多,产量高的(D)构造带。
一B:
二C:
三D:
16.古潜山的储集条件因核部地层的岩性而异,核部地层岩性为(D)是储集条件最好。
砂、砾岩B:
火山岩C;
变质岩D:
碳酸盐岩
17.影响古潜山油气聚集的因素很多,但供油条件是十分重要的,古潜山供油方式可以分为(D)。
不整合面供油与断层面供油两类B:
断面供油和间接供油两类C:
不整合面供油和间接供油两类D:
不整合面供油与断层同时供油、不整合面供油、断层供油、间接供油四类
18.沉积相是指(D)。
沉积环境和地理条件B:
沉积介质和沉积作用C:
沉积特征和古生物特征D:
沉积环境及其在该环境中形成得沉积物特征的综合体
19.根据沉积环境划分,沉积相分为(A)三大类。
陆相、海相和海陆过渡相B:
河流相、三角洲相和海相C:
湖泊相、过渡相和海相D:
陆相、海相和潮坪相过渡期
20.山麓——洪积相的主体是(B)。
河流亚相B:
冲积相C:
牛轭相D:
边滩
21.冲积扇的岩性变化很大,主要以(D)岩性为主。
粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩B:
白云质泥岩、粉砂岩、白云质粉砂岩C:
白云质粉砂岩、泥质白云岩、泥质粉砂岩D:
砾岩、沙砾岩、砂岩
22.河流相的岩性是以碎屑岩为主,在碎屑岩中又以(D)两种岩性为主。
砾岩和粉砂岩B:
泥岩和砂岩C:
砾岩和泥岩D:
砂岩和粉砂岩
23.根据河道的平面几何形态划分,河流可以分为(B)三种类型。
A平直河流、分叉河流、网状河流B:
平直河流、网状河流、弯曲河流C:
平直河流、开阔河流、闭塞河流D:
平直河流、入海河流、入湖河流
24.根据沉积物特点和水体深度来划分,碎屑湖泊可分为(A)五个亚相。
湖成三角洲、滨湖、浅湖、半深湖和深湖B:
湖成三角洲、湖岸浅湖、深湖、和超深湖C:
河流、湖成三角洲、浅湖、半深湖和深湖D:
河流、湖成三角洲、滨湖、浅湖和深湖
25.理想的碎屑湖泊沉积围绕湖盆呈环带分布,由湖盆边缘向中心其岩性依次为(C)。
A;
粘土岩、粉砂岩、砂岩、砂砾岩B:
砂砾岩、粉砂岩、砂岩、粘土岩C:
砂砾岩、砂岩、粉砂岩、粘土岩D:
砂砾岩、砂岩、粘土岩、粉砂岩
26.根据河流和海洋作用的相对的强弱,将三角洲可划分为(B)两种类型。
河流三角洲和海洋三角洲B:
建设性三角洲和破坏性三角洲C:
鸟足状三角洲和朵状三角洲D:
鸟嘴状三角洲和港湾装三角洲
27.根据沉积环境个沉积特征来划分三角洲可分为(B)四个亚相。
河流、三角洲、海洋、沼泽B:
陆上平原、水上平原、前缘斜坡、前三角洲C:
陆上天然堤、水下分支河流、前缘斜坡、前三角洲D:
路上河流、沼泽、水下平原、前三角洲
28.滨湖相在垂直上表现为一个(C)相序。
海退的正旋回B:
海进的正旋回C:
海退的反旋回D:
海进的反旋回
29.海相沉积的一般特征是(B)。
岩石类型繁多、厚度大、分布广、沉积构造单一、生物化石丰富B:
岩石类型繁多、厚度大、分布广、沉积构造类型繁多、生物化石丰富C:
岩石类型单一、厚度大、分布广、沉积构造繁多、生物化石丰富D:
岩石类型单一、厚度大。
分布广、沉积构造类型繁多、生物化石较少
30.泻湖相沉积物以(C)为主A:
粗粒陆源物质和化学沉积物质B:
粗粒陆源物质和生物沉积物质C:
细粒陆源物质和化学沉积物质D:
化学沉积物质和生物沉积物质
31.因为泻湖是安静的低能环境,因此一般不发育(A)层理。
交错B:
塑性变形和水平C:
水平波状和缓波状D:
水平和缓波状
32.浊流沉积的典型特征是鲍马层序发育、一个完整的鲍马层序有(D)段组成。
33.在C-M图上显示。
浊流沉积是以(C)搬运为主。
跃移B:
跳跃C:
悬浮D;
滚动
34.沉积相的标志包括(B)三方面。
岩石类型标志、矿物成分标志和岩石结构标志B:
岩石学标志、古生物标志和地球化学标志C:
岩石构造标志、沉积环境标志和水动力标志D:
岩石学标志、沉积介质标志和地球无论;
物理标志
35.古生物标志对确定沉积时的(A)有效。
自然地理环境B:
水动力条件C:
搬动介质D:
物源条件
36.生物礁是一种(B)建造。
造礁物主要是珊瑚藻。
原地生物的碎屑物B:
原地生物的碳酸盐岩C:
原地生物的粘土岩D:
原地生物的有机物
37.根据礁核相出现的不同有岩性、生物群落组合及其形态特征,礁核相可分为(D)三个亚相。
礁顶、前礁、后礁;
B:
礁顶、礁前沿、后礁;
C:
前礁、礁前沿、礁坪;
D:
礁顶、礁前沿、礁坪
38.根据台地和海岸的关系。
碳酸盐台地可分为与海岸连接、与海岸不连接及(B)碳酸盐台地。
大陆架;
缓斜坡;
C:
深海;
前礁
39.台地碳酸盐潮坪相可分为(B)两种亚相。
潮上带和潮下带;
潮下带和潮间带;
潮间带和潮下带;
潮下带和浅水带
40.滨湖碳酸盐沉积中常见(A)沉积。
石灰石;
生物碎屑;
灰泥;
内碎屑
41.湖泊碳酸盐矿物最丰富的是(B)。
白云石;
低镁方解石;
高镁方解石;
文石
42.测井曲线常用于沉积相分析,下列测井曲线最适合与沉积相分析的为(B)。
自然电位、声波时差、微电极;
自然电位、自然伽玛、电阻率、地层倾角;
自然伽玛、声波时差、中子伽玛、井径;
自然电位、声波时差、井温、井径
43.在自然电位中的箱形曲线,反映沉积过程中物源供给充足和水动力条件稳定,是(C)的曲线特征。
曲流点砂坝;
三角洲前砂体;
河道砂体;
D:
滩砂
44.某井自然电位曲线形态反映为正粒序或水进层序,水动力能量向上变弱,该曲线形态最有可能为(D)A:
漏斗形B:
箱形C:
钟形
45.烃源岩的总烃/C为(D)。
0.2~0.5;
0.5~0.8;
0.8~1.0;
>
1.0
46.利用有机碳的分析结果可以评价(C)。
A:
储集层的物性;
盖层的排驱压力;
烃源岩有机丰度;
储集层的有机质丰度
47.利用氯仿沥青A”的分析结果判断生油母质类型是通常用(C)两个参数。
A:
H/C、N/C;
H/C、S/C;
H/C、O/C;
O/C、C1/C2
48.利用氯仿沥青“A”的分析结果划分生油母质类型时,下列说法中正确的是(A)。
A:
饱和烃与芳香烃的含量越高,饱和烃/芳香烃比值越大,生油母质类型越好,原油物质越好。
饱和烃与芳香烃的含量越低,饱和烃/芳香烃比值越小,生油母质类型越好,原油物质越好。
饱和烃与芳香烃的含量越高,芳香烃/饱和烃比值越大,生油母质类型越好,原油物质越好。
饱和烃与芳香烃的含量越低芳香烃/饱和烃比值越大,生油母质类型越好,原油物质越好。
49.轻烃分析结果中,反映烃源岩成熟度指标的参数是(A)A:
正乙烷烃/环乙烷烃;
C1~C4的总量;
(C2~C4)/(C1~C4);
i~C/n~C4
50.利用轻烃分析中的(A)两个参数在剖面的分布,可以分出生油带和生气带。
A:
(C5~C7)/(C1~C4)和(C5~C7)/(C3~C4);
B:
(C1~C4)/(C1~C5)和(C5~C7)/(C1~C5);
(C1~C4)和i-C4/n-C;
(C1~C4)和(C2~C6)/(C1~C4)
51.利用干酪根中的(C)可以划分干酪根的类型。
A:
有机质颜色;
有机质碎片的亮度;
显微组分;
有机质碎片的形态
52.干酪根的颜色随买深增加而发生变化,同种类型,厚度相当的有机质碎片,其透明度与地层埋深的关系(B)。
A:
透明度与埋深无关;
埋深增大,透明度降低;
埋深增大,透明度增加;
在新生界中。
埋深增大,透明度不变
53.利用镜质体反射率(R0)可研究有机质成熟度,R0为(B)时表示石油开始形成是最低值。
0.1%B:
0.5%C:
0.8%D:
1.0%
54.镜质体反射率(R0)值在(C)之间是表示湿气和凝析油的形成。
A;
0.2%~0.5%B:
0.5%~1.3%C:
1.3%~2.0%D:
2.0~3.5%
55.岩石的总孔隙度(φ)的计算公式是(A)。
A:
φ=
×
100%;
100%;
C:
100%
56.岩石的有效空隙度(φe)的计算公式是(B)。
A:
φe=
100% C:
57.岩石空隙度与岩石颗粒分选性的关系是(C)。
空隙度不受分选性的影响;
分选性越好,空隙度越大;
分选性好,空隙度越大;
分选性中等,空隙度最大
58.岩石空隙度的大小与岩石颗粒的排列方式有密切关系;
把岩石颗粒假想为等径球形颗粒则颗粒呈(B)排列时,岩石空隙度最大,为47.6%。
A:
长方形B:
正方形C:
三角形D:
菱形
59.当储集层中含油,气、水三相时,下列表达式(s0、sw、sg分别为含油、含水、含气饱和度)中对正确的是(C)。
sw+sg=s0;
s0+sg=sw;
s0+sg+sw=1;
s0+sg+sw≠1
60.储集层含油饱和度是指(C)。
储集层含油空隙的体积之和;
储集层含油空隙体积之和与储集层外表体积的比值;
储集层含油空隙体积之和与储集层有效孔隙体积之和的比值;
储集层含油空隙体积之和与储集层总体积的比值
61.岩石渗透率的常用单位是(A)A:
μm2B:
mPa·
SC:
cm2D:
m2
62.岩石的渗透率是指(B) A:
在一定压差下,岩石阻止流体通过的能力;
在一定压差下,岩石允许流体通过的能力;
在一定压差和温度下,空隙流体的粘度变化率;
在一定压差下,岩石的弹性形变率
63.一般情况下,岩石空隙度(φ)对渗透率(K)的影响是(A)。
A:
φ↑,K↑B:
φ↑,K↓C:
φ↑,K不变D:
φ↑K不变
64.岩石渗透率与胶结物的关系是(C)。
A;
渗透率与胶结物含量无关;
渗透率高低与胶结物性质无关;
胶结物含量越多,渗透率越低;
胶结物含量越多,渗透率越高
65.岩石的有效渗透率(又称为相对渗透率)是指(B)。
A:
孔隙介质中只有单项流体是测得的渗透率B:
孔隙介质中有多项流体共同流动是,其中某项流体的渗透率C:
孔隙介质中只有气体时测得的渗透率D:
孔隙介质中只有水流动时的渗透率
66.岩石的相对渗透率是指(B)。
孔隙介质中有多项流体时测得的某单项流体的有效渗透率;
孔隙介质中有多项流体共同流动时,某项流体的有效渗透率与该介质的绝对渗透率的比值;
孔隙介质中有多项流体共同流动时,某单项流体的绝对渗透率与该流体的有效渗透率的比值;
孔隙介质的绝对渗透率与各单项流体的有效渗透率之和的比值
67.当油层中存在油、气、水三相流体共同流动时反映各单项流体渗透率高低的参数是(D)。
A:
空隙度B:
绝对渗透率C:
有效渗透率D:
相对渗透率
68.区域勘探需要查明的石油地质基本条件是(A)。
A:
生油条件、储油条件、油气聚集条件;
地层时代、地层岩性、地层厚度;
断层时代、断层岩性、断层规模;
烃源岩岩性、断层发育时期、干酪根类型
69.区域勘探的任务是(B)。
A:
对构造进行对比评价,探明圈闭含油性;
查明区域地质和石油地质基本条件,然后“选凹定带”;
研究油藏四性关系,分析和估算产量;
寻找含油边界范围、确定探明产量
70.区域勘探的四个步骤(C)。
建立项目、物探普查、物探详查。
钻预探井;
建立项目、物探普查、钻预探井、盆地评价;
建立项目、物探普查、钻参数井;
建立项目、物探详查、钻参数井、圈闭评价
71.区域勘探的第一步是设立区域勘探项目。
立项阶段的主要任务是(C)。
A:
做物探设计和盆地评价;
做物探设计和井位部署;
优选有利盆地、对所选盆地作总体设计;
优选有利盆地、对所选盆地作盆地评价
72.区域勘探部署强调从区域出发,实行整体解剖、着重查明(B)。
A:
沉积历史和地热历史;
区域构造概况和石油地质条件;
盆地基底的时代和性质;
盆地基地和盆地周边情况
73.区域勘探的最终目的是(A)。
A:
在远景地区准备好提供勘探的圈闭;
对盆地基地的形成机理有所研究;
对盆地油气的生成、运移、聚集和演化作出全面综合评价;
找到生油层并做出研究
74.圈闭预探工作的构造带一般为(B)级构造带。
一,B:
二,C:
三,D:
75.在圈闭预探阶段发现油气藏后,在取得了与油气藏有关的(C)初步资料后便可推断油气藏类型。
岩心;
测井;
产能;
有机化学
76.圈闭预探阶段,第一口探井应设计在(B)部位。
圈闭最低;
圈闭最有利;
C;
圈闭储层最少;
圈闭生油层最多
77.圈闭预探分为(B)四个步骤。
构造分析、储层评价、圈闭评价、油气藏评价;
确定预探项目、地震详查、预探井钻探、圈闭评价;
确定预探项目、地震普查、地震详查、预探井钻探及评价;
确定预探项目、地震详查、预探井钻探、储层评价
78.预探井所要解剖的对象是(D)。
盆地;
一级构造;
二级构造;
三级构造
79.合理部署预探井包括(A)等内容。
选择合理的布井系统、井位、井数、井类;
生油评价、储油评价、井位、井数;
储层评价、圈闭评价、布井系统、井类;
生油评价、布井系统、井位、井数
80.油气田评价阶段是在(B)阶段之后进行的。
区域勘探;
圈闭预探;
滚动勘探;
油田开发
81.油气田评价勘探是为(A)作准备。
编制油气田开发方案;
编制油气田勘探方案;
发现工业油气藏;
确定储层饱和度
82.油气田评价勘探的程序为(C)四个步骤。
项目设立,地震详查、评价井钻探、油气田评价;
项目设立、地震详查、评价井钻探、圈闭评价;
项目设立、地震精查、评价井钻探、油气田评价;
项目设立、地震精查、评价井钻探、评价井试采。
83.油气田的评价勘探阶段地震精查的测网密度为(C)。
1km×
1km或1km×
2km;
2km或2km×
0.5km×
0.5km或0.5km×
1km;
1km或0.5km×
2km。
84.评价井基本上可以分为(A)三类。
快速钻进井、分层试油井、重点取心井;
油井、气井、水井;
浅井、中深井、超深井;
一般探井、重点探井、评价探井。
85.在油气田的评价阶段,为了在不取心或少取心的前提下提高测井和录井资料解释水平,以了解含油层系中的分层情况,一般要钻(B)井。
快速钻进;
分层试油;
重点资料;
生产。
86.在油气田的评价阶段,为了获得有关油气层岩性、物性及含油性等方面的直接资料,需要钻(B)井。
B;
重点取心;
87.滚动开发的最大特点是(C)。
勘探风险高;
开发风险低;
勘探和开发交叉进行;
先勘探后开发。
88.在滚动勘探开发中要求(A)不逾越。
A:
评价决策和设计程序;
先勘探后开发的程序;
先简单后复杂的勘探程序;
勘探和开发的头之比例。
89.根据地质、工程及经济原因划分,油气储量可以分为(A)两种。
表内储量和表外储量;
探明储量和控制储量;
预测储量和控制储量;
控制储量和可采储量。
90.根据我国目前采用的油气储量分类命名原则,油气储量可以分为(C)三级。
A:
探明储量、可采储量、预测储量;
表内储量、表外出量、探明储量;
探明储量、控制储量、预测储量;
概算储量、可能储量、推测出量。
91.目前国内急速昂有(气)地质储量最常用的方法是(A)。
容积法;
物质平衡法:
产量递减法:
矿物不稳定法。
92.计算是有地质储量的基本公式(A)为面积,S0为含有饱和度,B0为体积系数,φ为孔隙度,h为有效厚度,ρ0为原油密度)是(B)。
A:
Q=AhS0ρ0
(单位为万吨);
Q=100AhS0ρ0
C:
Q=10AhS0ρ0
Q=10000AhS0ρ0
(单位为万吨)。
93.在套管串结构中,最上一个磁性短接位于最上一个油层或可疑层顶界以上(C)。
10~15m;
15~20m;
25~30m;
30~40m。
94.油层套管串自下而上的程序是(C)。
套管鞋→引鞋→旋流短节→套管(一根)→阻流环(含回压凡尔)→套管串→联入;
套管鞋→引鞋→阻流环(含回压凡尔)→套管(一根)→旋流短节→套管串→联入;
引鞋→套管鞋→旋流短节→套管(一根)→阻流环(含回压凡尔)→套管串→了;
联入;
引鞋→套管鞋→阻流环(含回压凡尔)→套管(一根)→旋流短节→套管串→联入。
95.下列完井方法中,油气层暴露面积相对较小的是(C)。
裸眼完井;
衬管完井;
射孔完井;
贯眼完井。
96.下列不属于油气井完井方法选择原则的是(B)。
有利于充分暴露油气层;
有利于油气井的施工作业;
有利于油气畅流到地面;
有利于油气井长期生产。
97.无油气显示或显示差,不下套管的井,钻探地质主管部门经完井讨论后应提出意见,报(B)批准。
局总地质师;
勘探部门;
上级行政部门;
设计单位负责人。
98.区域探井及重点预探井,由(D)组织现场验收及讨论完井方法,报局总地质师批准。
录井小队的小队长;
设计单位的负责人;
上级行政领导;
勘探部门。
99.目前钻井工程对油气层常用的完井方法有(A)。
两;
三;
四;
五。
100.钻到油气层顶部,下套管固井,在用小钻头钻穿油气层,然后装井口完井,该完井方法称为(A)。
裸眼完成;
衬管完成;
射孔完成;
尾管完成。
101.钻穿油气层后,将套管下过油气层固井,固井后再用射孔器射穿油气层段的套管和水泥环,形成油气流入井内的通道的完井方法称为(B)完井。
A:
套管;
射孔;
贯眼;
衬管。
102.下列对优选完井方法的作用说法正确的是(C)。
可以减少油气层伤害,但对提高油气产量影响不大;
不能减少油气层伤害,但有利于充分暴露油气层;
可以减少油气层伤害,提高产量;
不能减少油气层伤害,但有利于油气层长期生产。
103.尾管完成法多用于较深油气井,除具有射孔完成法的优点外。
还可以降低成本,但要求尾管与技术套管重复段长度不少于(D)。
A:
20m;
30m;
40m;
50m。
104.某井油藏类型属于互层状,油层有气顶和底水,则优选的完井方法是(C)。
A:
贯眼完成。
105.某井已钻达目的层,但未钻达设计井深,这时应(B)。
立即完钻;
及时向主管部门汇报后决定;
钻达设计井深完钻;
留足口袋完钻。
106.区域探井及重点预探井,由(A)根据录井情况与设计完钻原则向业务主管部门报告清楚井下情况,由探区总地质师批准完钻。
A:
现场录井小队B:
设计单位的负责人C:
上级主管部门D:
勘探部门
107.稠油井对固井作业的要求是(C)。
A:
使用饱和盐水泥浆或与盐相溶的外加剂,防止盐水污染水泥浆B:
固井时采用双级水泥工艺C:
油层套管水泥必须从井口返至地面D:
使用高固相钻井液作前置液
108.低渗油气井的完井对油层套管质量要求高,下列说法正确的是(D)。
套管抗内压强度要在底层破裂压力一倍以上;
套管要求采取特殊防腐措施;
用J-55以上钢级的套管;
套管钢级一致,壁厚不能有突变。
109.井壁取心是指用井壁取心器按预定的位置在井壁上取出(D)过程。
钻井液泥饼;
地层流体;
古生物化石;
地层岩性。
110.井壁取心的位置和取心的颗数是由(C)确定的。
测井绘解人员和射孔技术人员;
钻井技术人员和地质技术人员;
测井绘解人员和地质技术人员。
111.下列情况中必须确定井壁取心的是(A)。
岩屑录井无显示但气测异常明显的储集层井段;
岩屑代表性较好的泥岩层井段;
钻井液性能有微小波动的砂岩层井段;
岩屑代表性好且无任何油气显示的储集层井段。
112.下列情