Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Egzamin inżynierski

Total questions: 147

Worksheet time: 2hrs 27mins

Name
Class
Date
1.

Natężenie siły ciężkości to:

a)

wypadkowa natężenia siły newtonowskiego przyciągania i natężenia siły dośrodkowej

b)

wypadkowa natężenia siły newtonowskiego przyciągania i natężenia siły odśrodkowej

c)

natężenie siły grawitacji

2.

Natężenie siły ciężkości

a)

jest stałe na powierzchni geoidy

b)

jest większe na biegunach niż na równiku

c)

jest większe na równiku niż na biegunach

3.

Wektor natężenia siły ciężkości

a)

wskazuje środek masy Ziemi

b)

jest skierowany prostopadle do osi obrotu Ziemi

c)

do globalnego opisu pola siły ciężkości jest określony, w układzie współrzędnych, w którym oś Z jest zgodna z osią obrotu Ziemi

d)

do globalnego opisu pola siły ciężkości określony jest w układzie współrzędnych, w którym oś Z jest skierowana zgodnie z kierunkiem działania siły ciężkości

4.

Geoida

a)

to powierzchnia ekwipotencjalna potencjału normalnego siły ciężkości

b)

to powierzchnia ekwipotencjalna potencjału normalnego siły ciężkości pokrywająca się ze swobodną powierzchnią mórz i oceanów

c)

to powierzchnia równowagi ciśnień we wnętrzu Ziemi

d)

to powierzchnia ekwipotencjalna potencjału siły ciężkości pokrywająca się z powierzchnią elipsoidy pływowej

5.

Undulacje

a)

to odchylenia geoidy od przyjętej powierzchni odniesienia

b)

to odchylenia geoidy od powierzchni topograficznej Ziemi

c)

to odchylenia geoidy od średniego poziomu mórz i oceanów

d)

to odchylenia geoidy od powierzchni elipsoidy pływowej

6.

Pion to normalna do

a)

powierzchni terenu

b)

powierzchni elipsoidy odniesienia

c)

powierzchni geoidy

7.

Na mapach składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi

a)

rysowane są izosejsty

b)

rysowane są izopory

c)

rysowane są izogony

d)

rysowane są izodyny

e)

rysowane są izokliny

8.

Kąt pomiędzy południkiem geograficznym (lub astronomicznym) a południkiem magnetycznym

a)

nazywamy inklinacją

b)

nazywamy deklinacją

c)

może przyjmować tylko wartości dodatnie

d)

jest stały w czasie dla danego miejsca na Ziemi

e)

gdy równa się zero to wyznacza bieguny magnetyczne

9.

Izogony to linie łączące punkty o jednakowej wartości

a)

inklinacji

b)

deklinacji

c)

zmian wiekowych

d)

składowej poziomej

e)

całkowitego pola magnetycznego Ziemi

10.

Wariacje pola magnetycznego są wywołane

a)

siłami luni-solarnymi

b)

oddziaływaniem wiatru słonecznego z ziemską jonosferą

c)

procesami magnetohydrodynamicznymi zachodzącymi w dolnym płaszczu Ziemi

d)

występowaniem w skorupie ziemskiej skał i minerałów o własnościach magnetycznych

11.

Burze magnetyczne to zjawisko

a)

wywołane zorzami polarnymi

b)

cykliczne, wywołane zmianami aktywności Słońca w okresie 11-letnim

c)

krótkotrwałe, wywołane procesami magnetohydrodynamicznymi zachodzącymi w jądrze Ziemi

d)

nieregularne, wywołane wzmożoną aktywnością Słońca (proturberancje, wyrzuty masy, rozbłyski)

12.

Ogniska izoporyczne

a)

to obszary pokrywające się z występowaniem zórz polarnych

b)

to obszary związane z pasami radiacyjnymi Van Allena

c)

to obszary maksymalnych zmian na mapach biegu wiekowego

d)

to miejsce lokalizacji punktów wiekowych

13.

Termiczna pozostałość magnetyczna

a)

jest pozyskana w krótkim czasie (kilku sekund) w silnym po magnetycznym np. w wyniku uderzenia pioruna

b)

powstaje w skałach osadowych w trakcie pogłębiania się basenów sedymentacyjnych w polu magnetycznym Ziemi i towarzyszącemu temu wzrostowi temperatury

c)

powstaje w skałach magmowych w trakcie stygnięcia magmy w polu magnetycznym

14.

Histereza magnetyczna

a)

to zmiany pola magnetycznego wywołane występowaniem w skorupie skał o właściwościach magnetycznych

b)

to szybko okresowe wariacje pola magnetycznego

c)

to zanik własności magnetycznych powyżej temperatury Curie

d)

to samoodwrócenie pola magnetycznego Ziemi

e)

to opóźnienie zmian wartości namagnesowania w stosunku do natężenia zewnętrznego pola magnetycznego

15.

Namagnesowanie skały powstałe w trakcie powolnego stygnięcia magmy w polu magnetycznym Ziemi to:

a)

GPS

b)

IRM

c)

TRM

d)

LVZ

e)

CMB

16.

Największe trzęsienia ziemi występują wokół granic pływ litosfery

a)

konwergentnych

b)

dywergentnych

c)

transformujących

17.

Obszary pensejsmiczne to obszary, na których trzęsienia ziemi

a)

występują często i powodują katastrofy

b)

występują rzadziej i nie mają katastrofalnych skutków

c)

występują sporadycznie

18.

Strefa Benioffa

a)

to strefa płytkich trzęsień ziemi związanych z grzbietami oceanicznymi

b)

to strefa powstawania głębokich trzęsień ziemi związanych ze strefą subdukcji

c)

to strefa płytkich trzęsień ziemi związana z powstawaniem ryftów tektonicznych Afryki

19.

Izosejsty to izolinie na mapach przedstawiających

a)

współczynnik amplifikacji fal sprężystych,

b)

występowanie trzęsień ziemi w strefach sejsmicznych

c)

intensywność trzęsienia ziemi,

d)

magnitudę trzęsienia ziemi.

20.

Skala Richtera

a)

to skala XII-stopniowa

b)

to skala otwarta i logarytmiczna

c)

to skala wyznaczona w oparciu o czasy przyjścia fal sprężystych do obserwatorium

d)

to skala opracowana jest na podstawie obserwowanych skutków trzęsień ziemi

21.

Intensywność trzęsienia ziemi:

a)

wyrażona jest w skali logarytmicznej

b)

zależy od odległości epicentralnej, magnitudy i budowy ośrodka geologicznego

c)

wyrażona jest w skali Richtera,

d)

opracowana jest na podstawie pomiarów sejsmometrami.

22.

Na zapisie trzęsienia ziemi (sejmogramie) jako pierwsza rejestruje się fala

a)

powierzchniowa,

b)

podłużna

c)

poprzeczna,

d)

objętościowa,

e)

długa

23.

Sejsmogram

a)

to zapis trzęsienia ziemi polegający na rejestracji amplitud fal sprężystych

b)

to zapis trzęsienia ziemi polegający na rejestracji amplitud drgań gruntu wywołanych falami sprężystymi

c)

to urządzenie do rejestracji trzęsień ziemi

d)

to urządzenie do rejestracji przyspieszenia drgań gruntu

e)

to wykres zależności czasu przyjścia fali od odległości epicentralnej

24.

Hodograf

a)

to wykres zależności czasu przyjścia fali sprężystej od odległości epicentralnej

b)

to zapis trzęsienia ziemi polegający na rejestracji amplitud drgań gruntu wywołanych falami sprężystymi

c)

to wykres zależności czasu przyjścia fali sprężystej od prędkości fali sprężystej

25.

Numeryczny model Ziemi wg Dziewońskiego i Andersona

a)

to CMB

b)

to ULVZ

c)

to PREM

d)

to IGRF

26.

Granica nieciągłości między dolnym płaszczem a jądrem zewnętrznym

a)

to granica Lehmann

b)

to CMB

c)

to D''

d)

to ULVZ

e)

zaznacza sie spadkiem do zera prędkości fali podłużnej

27.

Plamy gorąca

a)

są przejawem aktywności Słońca

b)

koncentrują się wzdłuż granic płyt litosferycznych

c)

związane są z pióropuszami płaszcza

d)

wywołują burze magnetyczne

28.

Uskok transformujący

a)

to rodzaj uskoku zrzutowego

b)

to uskok związany ze strefą ryftów kontynentalnych

c)

to uskok łączący różne odcinki grzbietów oceanicznych

29.

Wzdłuż uskoku transformującego na odcinku pomiędzy dwoma fragmentami grzbietu oceanicznego

a)

płyty litosferyczne poruszają się w przeciwnych kierunkach

b)

obie płyty litosferyczne poruszają się zgodnie

c)

płyty litosferyczne są nieruchome względem siebie

30.

Z występowaniem granic płyt litosferycznych rozbieżnych wiąże się:

a)

występowanie strefy Benioffa

b)

silna i głęboka aktywność sejsmiczna,

c)

występowanie grzbietów oceanicznych

d)

występowanie rowów oceanicznych.

31.

Jak realizuje się sondowanie w metodzie DC?

a)

przez zmianę częstotliwości prądu

b)

przez zwiększanie rozstawu układu pomiarowego

c)

przez zmianę odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi

d)

przez zmianę czasu rejestracji od wyłączenia impulsu prądowego

32.

Który układ pomiarowy w metodzie DC jest najbardziej czuły na poziome zmiany oporności?

a)

Wennera

b)

Schlumbergera

c)

dipolowy osiowy

d)

trójelektrodowy

33.

Który układ pomiarowy w metodzie DC jest najmniej czuły na pionowe zmiany oporności?

a)

Wennera

b)

Schlumbergera

c)

dipolowy osiowy

d)

trójelektrodowy

34.

Jaki układ pomiarowy w metodzie DC ma największy zasięg głębokościowy?

a)

Wennera

b)

Schlumbergera

c)

dipolowy osiowy

d)

trójelektrodowy

35.

Jakie metody interpretacji ilościowej 1D krzywych sondowań elektrooporowych są stosowane?

a)

NLCG i LMA

b)

Occama i LMA

c)

SBI i NLCG

d)

NLCG i Occama

36.

Przy użyciu jakiej metody interpretacji ilościowej 1D krzywych sondowań elektrooporowych otrzymujemy model gładki?

a)

NLCG

b)

Occama

c)

LMA

d)

SBI

37.

Przy użyciu jakiej metody interpretacji ilościowej 1D krzywych sondowań elektrooporowych otrzymujemy model ostrych granic?

a)

NLCG

b)

Occama

c)

LMA

d)

SBI

38.

Jaki typ ekwiwalencji występuje dla krzywych sondowań elektrooporowych typu H, A?

a)

ekwiwalencja typu T

b)

ekwiwalencja typu S

c)

ekwiwalencja typu H

d)

ekwiwalencja typu S i T

39.

Jaki typ ekwiwalencji występuje dla krzywych sondowań elektrooporowych typu K, Q?

a)

ekwiwalencja typu T

b)

ekwiwalencja typu S

c)

ekwiwalencja typu H

d)

ekwiwalencja typu S i T

40.

Jaki typ ekwiwalencji występuje dla krzywych sondowań elektrooporowych typu K, H?

a)

ekwiwalencja typu T

b)

ekwiwalencja typu S

c)

ekwiwalencja typu H

d)

ekwiwalencja typu S i T

41.

Jak realizuje się profilowanie w metodzie DC?

a)

przy stałej częstotliwości prądu

b)

przy stałym rozstawie układu pomiarowego

c)

przy zachowaniu stałego prądu

d)

dla stałego czasu rejestracji od wyłączenia impulsu prądowego

42.

Dla jakiego modelu ośrodka realizacja wariantu profilowania w metodzie DC jest najbardziej uzasadniona?

a)

dla płasko zalegających warstw

b)

dla warstw nachylonych

c)

dla pionowych struktur

d)

dla ośrodka jednorodnego

43.

Jaką interpretację stosuje się w metodzie profilowań DC?

a)

interpretację ilościową

b)

interpretację metodą Occama

c)

interpretację metodą LMA

d)

interpretację jakościową

44.

Jaki uzyskujemy zasięg głębokościowy w metodzie procesów przejściowych w wersji Multem (L=500 m) dla częstotliwości źródła (impulsu prądowego) o wartości 0,25 Hz w warunkach bardzo niskiego poziomu zakłóceń (poniżej mierzonego napięcia) przy średniej oporności badanego ośrodka 5 Ωm?

a)

około 800 metrów

b)

około 600 metrów

c)

około 1400 metrów

d)

około 200 metrów

45.

Dlaczego zasięg głębokościowy w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop jest ograniczony przez wysoką średnią oporność badanego ośrodka (powyżej 300 Ωm)?

a)

ze względu na silne tłumienie pola EM

b)

ze względu na duży spadek mierzonego napięcia dla słabo przewodzącego ośrodka

c)

ze względu na pomiar w tzw. strefie dalekiej pola EM

d)

ze względu na spadek mocy w pętli nadawczej

46.

Jaki czynnik ma największy wpływ na wzrost zasięgu głębokościowego w metodzie procesów przejściowych w wersji MulTEM?

a)

moc źródła

b)

rozmiar pętli nadawczej

c)

moment magnetyczny cewki

d)

odległość źródło-odbiornik

47.

Jak uzyskujemy krzywą sondowania (oporności pozornej w funkcji czasu) w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop?

a)

przez pomiar składowej pionowej pola elektrycznego Ez w cewce odbiornika w interwale pomiarowym

b)

przez pomiar składowej pionowej pola magnetycznego Bz w cewce odbiornika w interwale pomiarowym

c)

przez pomiar napięcia w cewce odbiornika w interwale pomiarowym

d)

przez pomiar składowej horyzontalnej pola magnetycznego By w interwale pomiarowym

48.

Jak zmienia się mierzone napięcie w funkcji czasu (U(t)) dla tzw. długiego czasu, czyli

w późnym stadium pomiaru w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop dla ośrodka jednorodnego?

a)

maleje liniowo z czasem

b)

maleje wykładniczo z czasem

c)

jest stałe

d)

maleje eksponencjalnie z czasem

49.

Dlaczego wpływ struktur bocznych (2D lub 3D) w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop na krzywe sondowań jest niewielki?

a)

ponieważ pomiar w metodzie procesów przejściowych odbywa się w strefie bliskiej pola EM

b)

ze względu na niewielki wpływ pionowych struktur na wartość składowej pionowej pola magnetycznego

c)

ponieważ pomiar w metodzie procesów przejściowych odbywa się w strefie dalekiej pola EM

d)

ponieważ pomiar w metodzie procesów przejściowych odbywa się w strefie przejściowej pola EM

50.

Jakie warunki spełniają składowe tensora impedancji w metodzie magnetotellurycznej dla ośrodka regionalnego 3D?

a)

gdy skośność (wg Swifta) ma wartość większą od 0,3

b)

gdy Zxx = -Zyy, Zxy -Zyx

c)

gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = -Zyx

d)

gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = Zyx

51.

Jakie warunki spełniają składowe tensora impedancji w metodzie magnetotellurycznej dla ośrodka regionalnego 2D?

a)

gdy skośność (wg Swifta) ma wartość większą od 0,3

b)

gdy Zxx = -Zyy, Zxy -Zyx

c)

gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = -Zyx

d)

gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = Zyx

52.

Jakie warunki spełniają składowe tensora impedancji w metodzie magnetotellurycznej dla ośrodka regionalnego 1D?

a)

gdy skośność (wg Swifta) ma wartość większą od 0,3

b)

gdy Zxx = -Zyy, Zxy -Zyx

c)

gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = -Zyx

d)

gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = Zyx

53.

Która metoda interpretacji 1D sondowań magnetotellurycznych jest metodą nie iteracyjną?

a)

NLCG

b)

Bosticka

c)

Occama

d)

SBI

54.

W których metodach interpretacji ilościowej sondowań magnetotellurycznych otrzymujemy model gładkich granic?

a)

NLCG i SBI

b)

NLCG i LMA

c)

LMA i SBI

d)

Occama i NLCG

55.

W których metodach interpretacji ilościowej sondowań magnetotellurycznych otrzymujemy model ostrych granic?

a)

NLCG i SBI

b)

NLCG i LMA

c)

LMA i SBI

d)

Occama i NLCG

56.

Jaki jest pierwszy etap przetwarzania danych magnetotellurycznych w przypadku tzw. przetwarzania referencyjnego?

a)

transformacja z domeny czasu do domeny częstotliwości

b)

selekcja przebiegów czasowych

c)

kalibracja

d)

wybór częstotliwości

57.

Jaki jest pierwszy etap przetwarzania danych magnetotellurycznych w przypadku przetwarzania typu robust?

a)

transformacja z domeny czasu do domeny częstotliwości

b)

selekcja przebiegów czasowych

c)

kalibracja

d)

wybór częstotliwości

58.

Jaki jest ostatni etap przetwarzania danych magnetotellurycznych w przypadku przetwarzania typu robust?

a)

kalibracja

b)

edycja crosspowerów

c)

transformacja z domeny czasu do domeny częstotliwości

d)

wybór częstotliwości

59.

Wzór opisujący strukturę Ziemskiego pola magnetycznego to: *niepewna odpowiedz*

a)

Tobs=TD+Tk+TN+Ta+T

b)

Tobs=TG+Tz+Ta+T

c)

Tobs=TN+Ta+T

60.

Głównym polem magnetycznym Ziemi nazywamy:

a)

Sumę pól pochodzenia dipolowego i kontynentalnego

b)

Sumę pól pochodzenia dipolowego, kontynentalnego i zewnętrznego

c)

Sumę pól pochodzenia dipolowego i zewnętrznego

61.

IGRF - International Geomagnetic Reference Field to opracowany na podstawie

analizy sferyczno – harmonicznej Gaussa matematyczny opis:

a)

głównego pola magnetycznego Ziemi

b)

dipolowego pola magnetycznego Ziemi

c)

nie dipolowego pola magnetycznego Ziemi

62.

Podatność magnetyczna to współczynnik proporcjonalności w równaniu

określającym:

a)

wielkość przenikalności magnetycznej jako funkcję natężenia pola

magnetycznego

b)

wielkość indukcji magnetycznej jako funkcję natężenia pola magnetycznego

c)

wielkość namagnesowania jako funkcję natężenia pola magnetycznego

63.

Minerały ferromagnetyczne to minerały których:

a)

podatność magnetyczna jest mniejsza od zera

b)

podatność magnetyczna jest większa od zera

c)

namagnesowanie nie zależy od temperatury.

64.

Aparatura służąca do pomiaru podatności magnetyczną się „in situ” to:

a)

kappametr

b)

kappabridge

c)

kappaswag.

65.

W prospekcji geofizycznej najczęściej mierzona jest:

a)

Deklinacja i składowa pionowa pola magnetycznego

b)

Inklinacja i składowa pozioma pola magnetycznegoo

c)

Całkowita wartość i składowa pionowa pola magnetycznego.

66.

Do eliminacji, z wartości pomierzonej pola magnetycznego, wariacji dobowych

pola magnetycznego służą:

a)

obserwacje ciągłe wykonane w jednym punkcie

b)

wyliczone na podstawie sferycznych – harmonicznych Gaussa wartości pola na

daną epokę magnetyczną

c)

obserwacje prowadzone w dwóch lub więcej punktach pomiarowych

67.

Jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI to :

a)

Wb/ m2

b)

Wb/A

c)

A/m

68.

Anomalią magnetyczną nazywamy różnicę pomiędzy:

a)

wartościami pomierzonymi, poprawionymi o zmiany dobowe pola

magnetycznego a wartościami normalnymi pola magnetycznego

b)

wartościami pomierzonymi pola magnetycznego, a wartościami normalnymi

pola magnetycznego

c)

wartościami pomierzonymi pola magnetycznego, a wartościami głównego pola

magnetycznego.

69.

Anomalia magnetyczna jest sumą

a)

Anomalii regionalnej i rezydualnej pola magnetycznego

b)

Anomalii regionalnej i lokalnej pola magnetycznego

c)

Anomalii lokalnej i rezydualnej pola magnetycznego.

70.

Anomalię T można wyliczyć na podstawie wzoru

a)

T X I A Y I A Z I a a a cos sin cos sin sin 0 0

b)

T X I A Y I A Z I a a a cos sin cos cos sin 0 0

c)

T X I A Y I A Z I a a a cos cos cos sin sin 0 0

71.

Które z określeń jest niepoprawne

a)

w grawimetrii mierzymy natężenie siły ciężkości

b)

w grawimetrii mierzymy składową pionową siły ciężkości

c)

w grawimetrii mierzymy przyspieszenie ziemskie

72.

Siła ciężkości to

a)

siła newtonowskiego przyciągania

b)

różnica siły newtonowskiego przyciągania i siły odśrodkowej

c)

suma sił newtonowskiego przyciągania i odśrodkowej

73.

Geoidę określa powierzchnia:

a)

elipsoidy obrotowej przybliżającej Ziemię

b)

liniowo zmiennej energii potencjalnej, zbiegającą się z najniższym poziomem wód oceanicznych

c)

stałej energii potencjalnej, zbiegająca się ze średnim poziomem wód oceanicznych

74.

Anomalią siły ciężkości nazywamy

a)

Różnicę pomiędzy wartością pomierzona, a przyjętym poziomem odniesienia

w danym punkcie

b)

Różnice pomiędzy wartością pomierzoną i zredukowana, a wartością normalna

siły ciężkości w danym punkcie

c)

Różnicę pomiędzy wartościami normalnymi siły ciężkości, a wartościami pomierzonymi w danym punkcie

75.

Przy obliczaniu anomalii Bouguera uwzględnia się:

a)

Wpływ wysokości punktu pomiarowego nad przyjętym poziomem odniesienia

b)

Wpływ przyciągania mas leżących pomiędzy punktem pomiarowym, a poziomem odniesienia

c)

Wpływ wysokości punktu pomiarowego i przyciągania mas zawartych pomiędzy punktem pomiarowym, a poziomem odniesienia

76.

Wartość normalna siły ciężkości jest:

a)

większa na biegunie niż na równiku

b)

większa na równiku niż na biegunie

c)

taka sama na biegunie jak na równiku

77.

Poprawka topograficzna siły ciężkości dla punktu pomiarowego położonego na powierzchni fizycznej Ziemi eliminuje pionową składową siły ciężkości przyciągania mas skalnych zalegających pomiędzy:

a)

fizyczną powierzchnią Ziemi a powierzchnia poziomą przechodzącą przez punkt pomiarowy

b)

fizyczną powierzchnią Ziemi a poziomem odniesienia

c)

poziomem punktu pomiarowego a poziomem odniesienia

78.

Poprawka Bouguera siły ciężkości eliminuje składową pionową siły przyciągania płyty płasko – równoległej ograniczonej:

a)

powierzchnią fizyczną Ziemi i poziomem punktu pomiarowego

b)

płaszczyznami poziomymi przechodzącymi przez poziom odniesienia i poziom najniżej położonego punktu

c)

w pionie płaszczyznami poziomymi przechodzącymi przez punkt pomiarowy i poziom odniesienia

79.

Wielkość poprawki wolno–powietrznej

a)

Nie zależy od gęstości utworów skalnych zawartych pomiędzy poziomem punktu pomiarowego, a poziomem morza, a zależy od wysokości położenia punktu pomiarowego nad poziomem odniesienia

b)

Zależy od gęstości utworów skalnych zawartych pomiędzy poziomem punktu pomiarowego,a poziomem odniesienia, a nie zależy od wysokości położenia punktu pomiarowego

c)

Zależy od gęstości utworów skalnych zawartych pomiędzy poziomem punktu pomiarowego a poziomem odniesienia oraz od wysokości położenia punktu pomiarowego

80.

Interpretacja ilościowa zdjęć grawimetrycznych polega na

a)

Poszukiwaniu związków pomiędzy rozkładem pierwszej i wyższych pochodnych potencjału siły ciężkości

b)

Poszukiwaniu parametrów ciała zaburzającego wywołującego analizowana anomalię siły ciężkości

c)

Wyznaczaniu punktów charakterystycznych na rozkładzie anomalii siły ciężkości

81.

Interpretacja ilościowa metodą bezpośrednią polega na:

a)

Określaniu parametrów ciała zaburzającego na podstawie analizy rozkładu efektu grawitacyjnego generowanego przez to ciało

b)

Określeniu modelu ciała zaburzającego najlepiej aproksymującego obiekt wywołujący interpretowana anomalię siły ciężkości

c)

Poszukiwaniu takiego modelu ciała zaburzającego, który jest identyczny z poszukiwanym obiektem

82.

Anomalia lokalna siły ciężkości to:

a)

Anomalia uzyskana w wyniku odjęcia od anomalii Bouguera anomalii regionalnej

b)

Najlepsze matematyczne przybliżenie anomalii rezydualnej

c)

Grawimetryczne odzwierciedlenie rozkładu struktur geologicznych zalegających płytko pod powierzchnią terenu

83.

Najważniejszym warunkiem do poprawnego wyznaczenia wartości gęstości objętościowej metodą Parasnisa w profilu badawczym jest:

a)

kąt nachylenie terenu badań nie mniejszy niż 3%

b)

stała wartość siły ciężkości wzdłuż profilu

c)

różnica wysokości powyżej 5 m

84.

Przy wyznaczaniu gęstości metodą Nettletona kształt anomalii Bouguera powinien:

a)

odpowiadać rzeźbie terenu

b)

odpowiadać inwersji rzeźby terenu

c)

być w przybliżeniu linią prostą

85.

W metodzie Parasnisa wartość gęstości objętościowej:

a)

zależy od gęstości przyjętej w poprawce topograficznej

b)

nie zależy od gęstości przyjętej w poprawce topograficznej

c)

nie zależy od poprawki topograficznej

86.

Badań magnetycznych nie można zastosować do wykrywania:

a)

złóż pokładowych i wysadowych soli kamiennych.

b)

złóż kopalin użytecznych pochodzenia wulkanicznego

c)

kierunku zeszczelinowacenia ośrodka geologicznego

87.

Wybierz złoże do jakiego najlepiej predystynowana jest metoda grawimetryczna jest:

a)

złoże rud metali

b)

złoże węgli brunatnych

c)

złoże ropo- i/lub gazonośne

88.

Badania geofizyczne w poszukiwaniu struktur pułapkowych dla ropy i gazu można wykonać z zastosowaniem:

a)

Metody magnetycznej

b)

Metody grawimetrycznej

c)

Zarówno metody magnetycznej i grawimetrycznej

89.

Profilowania indukcyjne w otworach są źródłem informacji o:

a)

oporności skał,

b)

przewodnictwie i przenikalności dielektrycznej oraz niekiedy przenikalności magnetycznej,

c)

parametrach elektrycznych skał w otworach wypełnionych płuczką wysokooporową,

d)

parametrach elektrycznych skał w otworach wypełnionych płuczką niskooporową w stosunku do oporności skały

90.

Pomiar sondą indukcyjną HRAI dostarcza:

a)

sześciu profilowań oporności o różnych zasięgach radialnych,

b)

oporności w strefach przemytej – Rxo, filtracji – Ri i niezmienionej – Rt,

c)

jest porównywalny z wynikiem uzyskanym sondą Dual Induction.

91.

Od jakich parametrów zależy wartość liczby falowej, rozpatrywanej w uproszczonej teorii Doll’a:

a)

przewodnictwa elektrycznego ośrodka, przenikalności magnetycznej i częstotliwości prądu w cewce nadawczej,

b)

przewodnictwa elektrycznego ośrodka i częstotliwości prądu w cewce nadawczej

c)

przenikalności magnetycznej, przenikalności dielektrycznej i częstotliwości prądu w cewce nadawczej.

92.

Które z procesów, decydujących o powstaniu potencjału polaryzacji naturalnej w otworze powodują, że anomalia PS w skale nasyconej ropą jest niższa od anomalii w skale nasyconej wodą złożową:

a)

dyfuzja, adsorpcja,

b)

dyfuzja oraz procesy redukcyjne w materii organicznej, +

c)

filtracja oraz procesy utleniania i redukcji.

93.

Profilowanie PS jest pomiarem

a)

pasywnym,

b)

aktywnym wykonywanym razem z profilowaniami oporności klasycznymi lub laterologami

c)

aktywnym wykonywanym razem z profilowaniami gamma i średnicy,

d)

aktywnym wykonywanym razem z profilowaniem indukcyjnym.

94.

Anomalie dynamiczne PS są wyznaczane na:

a)

krzywych mierzonych w otworze

b)

krzywych obliczonych teoretycznie

c)

wykresach będących wynikiem poprawienia anomalii statycznych na wpływ warunków pomiaru.

95.

Jakie wspólne cechy mają elektryczne i akustyczne obrazowania ścianki otworu:

a)

to samo pole fizyczne i te same parametry fizyczne

b)

bardzo wysoką pionową rozdzielczość i minimalny zasięg radialny,

c)

wyniki tych metod zależą w znacznym stopniu od własności płuczki.

96.

Wynik pomiaru przy standardowym profilowaniu akustycznym jest źródłem informacji o:

a)

prędkości fali S,

b)

prędkości fali P, S oraz Stoneleya,

c)

czasie interwałowym fali P.

97.

Porowatość ogólna wyznaczona na podstawie profilowania akustycznego zależy od doboru:

a)

poprawki na wpływ otworu przy PA,

b)

poprawki na cycle skipping przy PA,

c)

dobrze dobranej wartości czasu interwałowego szkieletu skalnego

98.

Do profilowań elektrometrii otworowej zaliczanych do metod prądu stałego nie należą profilowania wykonane sondami:

a)

gradientową,

b)

mikrosferycznie ogniskowaną

c)

HRAI,

d)

upadomierzem

99.

Kształt anomalii na profilowaniu oporności wykonanym sondą gradientową spągową jednobiegunową w warstwie wysokooporowej o miąższości dużo większej od długości sondy w otoczeniu warstw niskooporowych:

a)

charakteryzuje się symetrycznym kształtem,

b)

ma maksimum anomalii na krzywej, które wypada naprzeciwko stropu

c)

ma minimum anomalii na krzywej, które wypada naprzeciwko stropu

d)

ma minimum ekranujące w odległości równej połowie długości sondy od stropu warstwy

100.

Do pomiaru oporności w cienkich warstwach wysokooporowych przy obecności mocno zasolonej płuczki w otworze wiertniczym najlepiej zastosować

a)

zestaw pięciu sond gradientowych o różnej długości,

b)

zestaw dwóch sond gradientowych i dwóch sond potencjałowych o różnej długości,

c)

zestaw sond MSFL i DLL

d)

zestaw sond LL3 i DIL

e)

sondę HRAI

101.

W skałach niezailonych i nasyconych w 100% wodą złożową całkowita oporność skały jest proporcjonalna do oporności wody złożowej. Współczynnikiem proporcjonalności jest

a)

parametr porowatości

b)

parametr nasycenia

c)

współczynnik porowatości

d)

współczynnik zwięzłości

e)

współczynnik odsortowania

102.

Parametr nasycenia jest określony przez

a)

stosunek oporności skały w 100% nasyconej wodą złożową do oporności tej wody złożowej,

b)

stosunek oporności rzeczywistej skały zawierającej węglowodory do oporności skały w 100% nasyconej wodą złożową

c)

odwrotność parametru porowatości

d)

odwrotność współczynnika nasycenia wodą złożową.

103.

Na wartość parametru porowatości w czystych piaskowcach ma wpływ:

a)

oporność wody złożowej

b)

oporność węglowodorów

c)

oporność szkieletu skalnego

d)

krętość kanałów porowych

104.

Do wyznaczenia porowatości ogólnej na podstawie profilowania akustycznego musimy znać:

a)

wartość współczynnika nasycenia wodą złożową,

b)

wartość współczynnika porowatości efektywnej

c)

wartość czasu interwałowego w strefie przemytej i w strefie niezmienionej,

d)

wartość czasu interwałowego w szkielecie skalnym i w cieczy nasycającej pory.

105.

Korzystając z równania Wylliego (bez poprawek) w skałach nasyconych gazem otrzymamy porowatość ogólną:

a)

wyższą od rzeczywistej

b)

bardzo zbliżoną do rzeczywistej

c)

niższą od rzeczywistej

d)

nie można stosować równania Wylliego w skałach nasyconych gazem

106.

Równanie Raymera-Hunta-Gardnera w stosunku do równania Wylliego daje lepsze wyniki dla skał:

a)

nasyconych węglowodorami,

b)

zailonych

c)

słabozwięzłych

d)

o niskiej porowatości

107.

Która z wymienionych metod dostarcza najwięcej informacji na temat składu mineralnego skały:

a)

profilowanie litologiczno – gęstościowe

b)

profilowanie spektrometryczne neutron – gamma

c)

profilowanie spektrometryczne naturalnej promieniotwórczości

108.

W oparciu o wykorzystanie którego zjawiska, profilowanie litologiczno – gęstościowe dostarcza informację litologiczną

a)

Comptona

b)

tworzenia par

c)

fotoelektrycznego

109.

Koncentracje jakich dodatkowych pierwiastków, umożliwia wyznaczać spektrometryczne profilowanie neutron gamma z użyciem źródła impulsowego, w stosunku do profilowania z użyciem źródła stacjonarnego

a)

tlenu i węgla

b)

siarki i chloru

c)

krzemu i wapnia

110.

Które z profilowań umożliwia wyznaczanie kontaktu zasolona woda – ropa w otworach zarurowanych:

a)

profilowanie litologiczno-gestościowe

b)

elektryczne profilowanie sterowane

c)

profilowanie neutronowe z jednoczesną rejestracją neutronów termicznych i epitermicznych.

111.

Która z właściwości gazu dominuje jako parametr pozwalający wnioskować o jego obecności na podstawie stacjonarnych profilowań neutronowych

a)

obniżona ilość atomów wodoru na 1 cm3 skały,

b)

obecność pierwiastka węgla

c)

promieniotwórczość naturalna

112.

Która z własności słodkiej wody i ropy pozwala rozróżniać ich obecność w skale przy użyciu impulsowego profilowania neutronowego

a)

ilość wodoru na jednostkę objętości

b)

gęstość elektronowa

c)

stosunek koncentracji węgla do tlenu

113.

Co jest zadaniem procedury kalibracyjnej w metodach jądrowych:

a)

powiązanie w jednoznacznej formie wskazań sondy z parametrem skały, który zamierzamy pomierzyć,

b)

powiązanie wskazań sondy z parametrem skały, który ta sonda ma mierzyć, z uwzględnieniem wpływu czynników zaburzających,

c)

sprawdzenie prawidłowego działania sondy.

114.

Czym detektory neutronów nadtermicznych, stosowane w otworowych sondach neutronowych różnią się od detektorów neutronów termicznych:

a)

niczym a rozróżnienie typu neutronów odbywa się technika spektrometryczną

b)

grubością ekranu – osłony zbudowanego z materiału bogatego w wodór

c)

osłoną kadmową

115.

Na czym polega standaryzacja sond neutronowych

a)

przeliczeniu wskazań sondy na porowatość neutronową

b)

sprawdzeniu, czy z upływem czasu sonda zachowuje swoje własności

c)

ocenie wpływu średnicy na wskazania sondy

116.

Parametrami, bądź parametrem charakteryzującym źródła promieniowania gamma używanymi w geofizyce są

a)

energia promieniowania gamma,

b)

półokres rozpadu promieniotwórczego T1/2

c)

rekomendowany czas pracy źródła

d)

wszystkie wymienione wielkości

117.

Jako źródła promieniowania w geofizyce otworowej wykorzystuje się emitery

a)

alfa i gamma

b)

beta i neutrony

c)

gamma i neutrony

d)

alfa, beta, gamma i neutrony

118.

Rekomendowany czas pracy źródła, to czas wynikający

a)

ze stopniowego zmniejszania się początkowej aktywności źródła

b)

ze stopniowego niszczenia radiacyjnego obudowy źródła i możliwej jego nieszczelności,

c)

z upływu okresu gwarancyjnego na określony w specyfikacji strumień cząstek,

d)

wszystkie powyżej

119.

W schemacie obserwacji 3D, tzw. pokosu:

a)

punkty wzbudzenia lokalizujemy na całej szerokości patcha

b)

punkty wzbudzenia lokalizujemy w linii cluster’a

c)

punkty wzbudzenia lokalizujemy wzdłuż linii odbioru

120.

W badaniach 3D tzw. box to:

a)

odległość linii wzbudzeń

b)

obszar pomiędzy sąsiednimi liniami wzbudzania i liniami odbioru

c)

odcinek linii wzbudzania zawarty pomiędzy liniami odbioru

121.

W badaniach VSP dla potrzeb pomiaru prędkości średnich punkt wzbudzenia znajduje się:

a)

zawsze w niewielkiej odległości od otworu

b)

zawsze na danej głębokości w otworze

c)

może być usytuowany w dowolnej odległości X od otworu

122.

Zakłóceniami koherentnymi są:

a)

mikrosejsmy, fala akustyczna i fala powierzchniowa

b)

fala akustyczna, fala wielokrotnie odbita

c)

fale wielokrotne i dyfrakcyjne

123.

Fala powierzchniowa w domenie F-K:

a)

ma ekstrema amplitudy na linii małych prędkości pozornych

b)

ma ekstrema amplitudy wzdłuż linii pionowej (osi F)

c)

ma ekstrema amplitudy przecinające ekstrema amplitudy fal odbitych

124.

Refleksy wielokrotne można jednoznacznie zidentyfikować na:

a)

auto-korelogramach i cross-korelogramach

b)

auto-korelogramach i mapie semblancji w domenie t-v

c)

auto-korelogramach, a okres ich powtarzalności zależy od długości waveletu

125.

Transformacja -p przekształca zjawiska falowe o liniowej osi fazowej

a)

w punkt

b)

w linię o danej prędkości pozornej

c)

w parabolę

126.

Transformacja paraboliczna Radona dla kolekcji CMP pozwala na eliminację:

a)

fal wielokrotnych i fal dyfrakcyjnych

b)

fal wielokrotnych i zakłóceń liniowych

c)

cienia fali i fal wielokrotnych

127.

Migracja czasowa po składaniu:

a)

powoduje zwiększenie rozdzielczości poziomej i redukuje falę dyfrakcyjną do punktu

b)

wyraźnie poprawia rozdzielczość pionową

c)

wyraźnie poprawia rozdzielczość pionową i redukuje falę dyfrakcyjną do punktu

128.

Dekonwolucja typu spike jest stosowana:

a)

dla eliminacji refleksów wielokrotnych

b)

dla eliminacji cienia fali

c)

dla uzyskania kompresji sygnału

129.

Dekonwolucja predykcyjna może być zastosowana do:

a)

usuwania cienia fali, rewerberacji krótkookresowych i fal wielokrotnych

b)

usuwania cienia fali, rewerberacji krótkookresowych i kompresji sygnału

c)

określenia okresu powtarzalności fal wielokrotnych

130.

Krotność profilowania 3D zależy m. in. od:

a)

liczby aktywnych odbiorników w linii odbioru

b)

liczby odbiorników przypadającej na jednostkę powierzchni

c)

długości linii odbioru

131.

Krotność profilowania 2D zależy m. in. od:

a)

liczby zgrupowanych wibratorów w danym punkcie wzbudzenia

b)

interwału strzałowego

c)

długości linii odbioru, liczby odbiorników przypadających na punkt odbioru i interwału strzałowego

132.

Zwiększenie interwału strzałowego in-line powoduje:

a)

zwiększenie krotności profilowania

b)

zmniejszenie krotności profilowania

c)

zmniejszenie krotności profilowania i zwiększenie dystansu CMP

133.

Prędkość średnia wykorzystywana jest:

a)

w konwersji czasowo-głębokościowej

b)

przy wprowadzaniu poprawek kinematycznych

c)

w konwersji czasowo-głębokościowej i przy wprowadzaniu poprawek kinematycznych

134.

Rzeczywiste wartości prędkości fali P w ośrodku skalnym można wyznaczyć:

a)

z pionowego profilowania sejsmicznego i profilowania akustycznego prędkości

b)

z automatycznych analiz prędkości i z pionowego profilowania sejsmicznego

c)

z automatycznych analiz prędkości estymując wartość Vrms

135.

Prędkość pozorna fali refrakcyjnej

a)

jest zawsze równa prędkości w warstwie poniżej granicy refrakcyjnej

b)

zależy od wartości kąta krytycznego i położenia punktu wzbudzenia

c)

zależy od kąta zapadania refraktora

136.

Amplituda sygnału odbitego rozpatrywana w punkcie leżącym tuż nad granicą odbijającą zależy:

a)

od wartości współczynnika odbicia i kąta padania

b)

tylko od wartości współczynnika

c)

od wartości wswpółczynnika odbicia i kąta padania oraz zjawiska rozwierania

137.

Tłumienie to zjawisko

a)

liniowej zmiany amplitudy sygnału odbitego w funkcji offsetu

b)

zmiany amplitudy sygnału odbitego w funkcji częstotliwości

c)

zmiany amplitudy sygnału odbitego wynikającej ze zwiększania wartości kąta sferycznego

138.

Rozwieranie czoła fali:

a)

jest do zaniedbania

b)

jest automatycznie eliminowane w procesie przetwarzania

c)

może być eliminowane w procesie przetwarzania ale musimy znać zależność prędkości od czasu – v(to)

139.

Sejsmogram syntetyczny obliczmy jako:

a)

splot waveletu z serią współczynników odbicia określonych dla przewodnich granic

b)

korelację waveletu z serią współczynników odbicia

c)

splot waveletu z odpowiedzią impulsową ośrodka

140.

Sejsmogram syntetyczny jest narzędziem pomocnym w:

a)

dowiązaniu zapisu sejsmicznego do danych otworowych

b)

identyfikacji refleksów wielokrotnych

c)

wydzielaniu warstw cienkich

141.

Jeżeli obliczmy autokorelogram sejsmogramu syntetycznego to:

a)

pokaże on pozycję czasową najsilniejszego horyzontu

b)

odzwierciedli on kształt waveletu

c)

będzie splotem autokorelacji waveletu i autokorelacji odpowiedzi impulsowej ośrodka

142.

Rozdzielczość pozioma i pionowa zmieniają się następująco:

a)

maleją obie ze wzrostem głębokości

b)

maleje rozdzielczość pionowa a pozioma pozostaje bez zmian

c)

maleje rozdzielczość pozioma a pionowa pozostaje bez zmian

143.

Za granicę rozdzielczości wg Widessa uznaje się miąższość:

a)

równą lambda/2

b)

równą lambda/4

c)

równą lambda/8

144.

Warstwa wydzielona to warstwa dla której:

a)

gdy uzyskujemy niezależne odbicia od stropu i spągu warstwy

b)

gdy uzyskujemy sygnał sumaryczny

c)

miąższość jest większa niż /8

145.

Zapis sejsmiczny w obrębie budowli rafowej charakteryzuje się :

a)

występowaniem silnych poziomych refleksów

b)

obecnością niezmigrowanych fal dyfrakcyjnych

c)

chaotycznym układem refleksów lub ich brakiem

146.

Ugięcie refleksów poniżej budowli rafowej świadczą o tym że:

a)

rafa zbudowana jest głównie z utworów siarczanowych

b)

rafa zbudowana jest z wapieni i porowatych dolomitów

c)

prędkość rozchodzenia się fali sejsmicznej w obrębie rafy jest mniejsza od prędkości w

utworach oblekających rafę

147.

Najmniejsze miąższości czasowe utworów przykrywajacych rafę obserwuje się :

a)

w strefie basenowej

b)

w strefie barierowej rafy

c)

w strefie lagunowej rafy