A、增产 B、调整 C、改造 D、技术
61. 油田动态分析可按( A )的大小分类分析、按时间尺度分类分析、按分析内容分类分析。 A、开发单元 B、开发区块 C、产能 D、油田
62. 油田动态分析按时间尺度分类分析可分为:旬度动态分析、月(季)生产动态分析、年度动态分析、( D )开发分析。
A、增产增注 B、特殊 C、三次采油 D、阶段
63. 油田动态分析按分析内容分类可分为:生产动态分析和( B )动态分析。 A、油层 B、油藏 C、区块 D、单井
64. 区块分析的对象是整个( C )。 A、油藏 B、油田 C、开发单元 D、井排
65. 动态分析所需要的基本资料有( D )类。 A、2 B、4 C、5 D、3
66. 动态分析水淹资料有:油井全井( A )资料、分层含水率资料。 A、含水率 B、水质 C、水线推进 D、油田水
67. 动态分析产能资料有:日产液量、( B )、产水量、产气量。 A、地层压力 B、产油量
C、饱和压力 D、油压
68. 油井压力资料有:地层压力、( C )、井口的油压和套压、回压等。 A、岩层压力 B、生产压差 C、流压 D、总压差
69. 动态分析的基本资料有:生产层位、砂层厚度、有效厚度、( D )、油层的连通情况、油气水分布情况。
A、测试资料 B、生产压差 C、井口压力 D、渗透率
70. 动态分析注水井压力资料有:地层压力,井底( A )压力,井口油压、套压、泵压。 A、注入 B、流动 C、饱和 D、液注
71. 油井的静态资料主要有:油田构造图、小层平面图、小层数据表、油藏剖面图、连通图;油层物性资料、( B )有效厚度、原始地层压力等;油水界面和油气界面资料。 A、地层 B、油层 C、岩层 D、砂层
72. 连通图可以了解每口井的小层情况,如砂层厚度、( D )、渗透率和小层储量等。 A、油水边界 B、小层压力
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C、水淹情况 D、有效厚度
73. 油砂体平面图,可以(A )开发单元平面分布状况。
A、掌握 B、统计 C、计算 D、编制
74. 水淹图可以用来分析研究( A )、开发单元的水淹情况。 A、注采井组 B、油层 C、油藏 D、油井
75. 油田构造图能够反映主要产油层的空间分布状况、埋藏深度、( B )和类型、经过井斜校正的井位等。
A、沉积状态 B、断层位置 C、向斜构造 D、背斜构造
76. 剖面图能够表明(A )的有效厚度。
A、油层 B、油藏 C、构造 D、岩层
77. 层间矛盾就是高渗透性油层与中低渗透性油层在( A )、水线推进速度等方面存在的差异。 A、吸水能力 B、工作制度 C、井网布置 D、综合含水
78. 油井出的水,按其来源可分为外来水和地层水,不是地层水的是( A )。 A、注入水 B、夹层水 C、边水 D、底水
79. 在非均质多油层油田笼统注水后,由于高中低渗透层的差异,各层在吸水能力、水线推进速度、地层压力、采油速度、水淹状况等方面产生的差异,造成了(C )矛盾。
A、层内 B、平面 C、层间 D、开发
80. 所谓( A )矛盾是指在一个油层的内部,上下部位有差异,渗透率大小不均匀,高渗透层中有低渗透带,低渗透层中有高渗透带,注入水沿阻力小的高渗透带突进。 A、层内 B、平面 C、层间 D、地层
81. 所谓( B )矛盾是指一个油层在平面上,由于渗透率的高低不一,连通性不同,使井网对油层控制情况不同,注水后使水线在平面上推进快慢不一样,造成压力、含水和产量不同,构成了同一层各井之间的差异。
A、层内 B、平面 C、层间 D、地质
82. 对于大片连通的油层,注入水的流动方向主要受(B )的影响。 A、油层厚度 B、油层渗透性
C、孔隙结构 D、油层夹层发育程度 83. 层内矛盾的大小由( B )表示。 A、单层突进系数 B、层内水驱油效率 C、扫油面积系数 D、地质系数
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84. 平面矛盾系数的大小,由( C )表示。 A、单层突进系数 B、层内水驱油效率
C、扫油面积系数 D、地层系数
85. 当油层有底水时,油井生产压差过大,会造成( C )现象。 A、指进 B、单层突进 C、底水锥进 D、单向突进
86. 水井调剖技术主要解决油田开发中的( D )矛盾。 A、平面 B、注采失衡 C、储采失衡 D、层间
87. 采油曲线是将( A )数据以曲线的方式绘制在方格纸上。 A、油井综合记录 B、井史 C、产能资料 D、压力资料
88. 注水曲线中横坐标代表的是( C )。 A、注水压力 B、日注水量 C、日历时间 D、注水时间
89. 油井采油曲线反映各开采指标的变化过程,是开采指标与( D )的关系曲线。 A、抽油井 B、开采层位 C、井段 D、时间
90. 抽油机井采油曲线可以用来选择合理的(A )。 A、工作制度 B、泵径 C、采油方式 D、载荷
91. 在绘制采油曲线时,横坐标为( A )。
A、日历时间 B、生产时间 C、产量 D、压力
92. 在油井、水井动态分析中,应用最多的是生产数据表和( D )对比表。 A、压力 B、产量 C、含水 D、生产阶段
93. 油井生产数据表如果反映一年或几年内的生产情况,应选用(A )月度综合记录表上的数据。 A、单井 B、井组 C、区块 D、油田
94. 油井阶段对比表的数据可以根据( C )需要,从油井综合记录或油井月度数据中选取。 A、时间 B、现场 C、分析 D、生产
95. 措施效果对比表内,措施前后的数据应选用( B )。 A、近似值 B、稳定值 C、平均值 D、最小值
96. 井组阶段对比表是将井组某阶段前的生产数据与该阶段后的井组生产数据填入( D )表中进行对比。
A、阶段后的 B、阶段前的
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C、不同 D、同一
97. 油水井连通图是由油层剖面图和( B )组合而成的立体形图幅。
A、水淹图 B、单层平面图 C、构造图 D、油砂体图
98. 油砂体平面图是全面反映( A )的图幅。 A、小层平面分布状况和物性变化 B、油藏或单层水淹状况
C、孔隙结构与润湿性变化 D、油层内渗透率的分布及组合关系
99. 水线推进图是反映注入水推进情况和( A )状况的图幅,用来研究水线合理推进速度和水驱油规律。
A、油水分布 B、压力分布
C、岩性变化 D、开发
100. 油层连通图又叫栅状图,它表示油层各方面的岩性变化情况和层间、井间的( B )情况。 A、对比 B、连通 C、注采 D、压力变化 101. 应用油、水井连通图可以研究( C )。 A、开发形势 B、注采井组水淹状况 C、分层措施 D、油井工作参数
102. 水淹图可以分析研究( C )的水淹状况。 A、水井 B、油井 C、注采井组、开发单元 D、气井
103. 注水曲线是动态分析的最基础的资料,其横坐标为( C ),纵坐标为各项指标。
A、注水压力 B、注水量 C、时间 D、层位
104. 绘制油、水井连通图时,一般按油层内的油、水分布上色,油层、水层、气层、干层的染色分别为( D )。
A、红、黄、蓝、不上色 B、黄、红、蓝、不上色
C、蓝、不上色、红、黄 D、红、蓝、黄、不上色
105. 绘制水淹图可根据各井含水率变化范围,确定含水率等值线间距一般取( A )。
A、10%或20% B、5%或10% C、2%或5% D、20%或25%
106. 油田注水以后,为了控制水线,调整层间矛盾,可以用( D )为背景,画出水线推进图。 A、水淹图 B、油水井连通图 C、开采现状图 D、油砂体平面图
107. 单相交流电路是交流电路中最简单的电路,最具有代表性的就是照明电路,工作电压通常为(C )V。
A、60 B、110 C、220 D、380
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108. 单相交流电路是交流电路中最简单的电路,电路中有( D )。 A、三根火线 B、三根火线与一根零线
C、两根火线与一根零线 D、一根火线与一根零线
109. 交流电的( D )和周期成倒数关系。 A、开关 B、熔断 C、负载 D、频率
110. 应用最广泛的交流电是指( A )交流电。 A、正弦 B、照明 C、工业 D、火线
111. 三相交流电路是交流电路中应用最多的动力电路,通常电路工作电压为( D )V。 A、60 B、110
C、220 D、380
112. 三相交流电路是交流电路中应用最多的动力电路,电路中有( B )。 A、三根火线 B、三根火线与一根零线 C、两根火线与一根零线 D、一根火线与一根零线
113. 三相交流电路工作( D )为380V。 A、电动势 B、电流 C、电源 D、电压
114. 三相交流( A )线路中通常有三根火线与一根接地的零线。 A、电路 B、电流
C、电压 D、按钮
115. 电工常用仪表名称中,按其测量对象分的是( B )。 A、电磁式 B、电压表 C、交流表 D、携带式
116. 电工常用仪表名称中,( A )是按其工作原理分的。 A、电磁式 B、电压表 C、交流表 D、携带式
117. 电工常用仪表名称中,( C )是按其测量电流种类分的。 A、电磁式 B、电压表
C、交流表 D、携带式
118. 电工常用仪表中,精确度等级最高的是( B )。 A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、0.20
119. 电工常用仪表中,精确度等级最低的是( D )。 A、0.5 B、1.0 C、2.0 D、2.5
120. 在电工常用仪表中,表示仪表工作单位的符号是( D )。 A、∩ B、□ C、☆ D、
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