WorksheetsEgzamin inżynierski
Total questions: 147
Worksheet time: 2hrs 27mins
Natężenie siły ciężkości to:
wypadkowa natężenia siły newtonowskiego przyciągania i natężenia siły dośrodkowej
wypadkowa natężenia siły newtonowskiego przyciągania i natężenia siły odśrodkowej
natężenie siły grawitacji
Natężenie siły ciężkości
jest stałe na powierzchni geoidy
jest większe na biegunach niż na równiku
jest większe na równiku niż na biegunach
Wektor natężenia siły ciężkości
wskazuje środek masy Ziemi
jest skierowany prostopadle do osi obrotu Ziemi
do globalnego opisu pola siły ciężkości jest określony, w układzie współrzędnych, w którym oś Z jest zgodna z osią obrotu Ziemi
do globalnego opisu pola siły ciężkości określony jest w układzie współrzędnych, w którym oś Z jest skierowana zgodnie z kierunkiem działania siły ciężkości
Geoida
to powierzchnia ekwipotencjalna potencjału normalnego siły ciężkości
to powierzchnia ekwipotencjalna potencjału normalnego siły ciężkości pokrywająca się ze swobodną powierzchnią mórz i oceanów
to powierzchnia równowagi ciśnień we wnętrzu Ziemi
to powierzchnia ekwipotencjalna potencjału siły ciężkości pokrywająca się z powierzchnią elipsoidy pływowej
Undulacje
to odchylenia geoidy od przyjętej powierzchni odniesienia
to odchylenia geoidy od powierzchni topograficznej Ziemi
to odchylenia geoidy od średniego poziomu mórz i oceanów
to odchylenia geoidy od powierzchni elipsoidy pływowej
Pion to normalna do
powierzchni terenu
powierzchni elipsoidy odniesienia
powierzchni geoidy
Na mapach składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi
rysowane są izosejsty
rysowane są izopory
rysowane są izogony
rysowane są izodyny
rysowane są izokliny
Kąt pomiędzy południkiem geograficznym (lub astronomicznym) a południkiem magnetycznym
nazywamy inklinacją
nazywamy deklinacją
może przyjmować tylko wartości dodatnie
jest stały w czasie dla danego miejsca na Ziemi
gdy równa się zero to wyznacza bieguny magnetyczne
Izogony to linie łączące punkty o jednakowej wartości
inklinacji
deklinacji
zmian wiekowych
składowej poziomej
całkowitego pola magnetycznego Ziemi
Wariacje pola magnetycznego są wywołane
siłami luni-solarnymi
oddziaływaniem wiatru słonecznego z ziemską jonosferą
procesami magnetohydrodynamicznymi zachodzącymi w dolnym płaszczu Ziemi
występowaniem w skorupie ziemskiej skał i minerałów o własnościach magnetycznych
Burze magnetyczne to zjawisko
wywołane zorzami polarnymi
cykliczne, wywołane zmianami aktywności Słońca w okresie 11-letnim
krótkotrwałe, wywołane procesami magnetohydrodynamicznymi zachodzącymi w jądrze Ziemi
nieregularne, wywołane wzmożoną aktywnością Słońca (proturberancje, wyrzuty masy, rozbłyski)
Ogniska izoporyczne
to obszary pokrywające się z występowaniem zórz polarnych
to obszary związane z pasami radiacyjnymi Van Allena
to obszary maksymalnych zmian na mapach biegu wiekowego
to miejsce lokalizacji punktów wiekowych
Termiczna pozostałość magnetyczna
jest pozyskana w krótkim czasie (kilku sekund) w silnym po magnetycznym np. w wyniku uderzenia pioruna
powstaje w skałach osadowych w trakcie pogłębiania się basenów sedymentacyjnych w polu magnetycznym Ziemi i towarzyszącemu temu wzrostowi temperatury
powstaje w skałach magmowych w trakcie stygnięcia magmy w polu magnetycznym
Histereza magnetyczna
to zmiany pola magnetycznego wywołane występowaniem w skorupie skał o właściwościach magnetycznych
to szybko okresowe wariacje pola magnetycznego
to zanik własności magnetycznych powyżej temperatury Curie
to samoodwrócenie pola magnetycznego Ziemi
to opóźnienie zmian wartości namagnesowania w stosunku do natężenia zewnętrznego pola magnetycznego
Namagnesowanie skały powstałe w trakcie powolnego stygnięcia magmy w polu magnetycznym Ziemi to:
GPS
IRM
TRM
LVZ
CMB
Największe trzęsienia ziemi występują wokół granic pływ litosfery
konwergentnych
dywergentnych
transformujących
Obszary pensejsmiczne to obszary, na których trzęsienia ziemi
występują często i powodują katastrofy
występują rzadziej i nie mają katastrofalnych skutków
występują sporadycznie
Strefa Benioffa
to strefa płytkich trzęsień ziemi związanych z grzbietami oceanicznymi
to strefa powstawania głębokich trzęsień ziemi związanych ze strefą subdukcji
to strefa płytkich trzęsień ziemi związana z powstawaniem ryftów tektonicznych Afryki
Izosejsty to izolinie na mapach przedstawiających
współczynnik amplifikacji fal sprężystych,
występowanie trzęsień ziemi w strefach sejsmicznych
intensywność trzęsienia ziemi,
magnitudę trzęsienia ziemi.
Skala Richtera
to skala XII-stopniowa
to skala otwarta i logarytmiczna
to skala wyznaczona w oparciu o czasy przyjścia fal sprężystych do obserwatorium
to skala opracowana jest na podstawie obserwowanych skutków trzęsień ziemi
Intensywność trzęsienia ziemi:
wyrażona jest w skali logarytmicznej
zależy od odległości epicentralnej, magnitudy i budowy ośrodka geologicznego
wyrażona jest w skali Richtera,
opracowana jest na podstawie pomiarów sejsmometrami.
Na zapisie trzęsienia ziemi (sejmogramie) jako pierwsza rejestruje się fala
powierzchniowa,
podłużna
poprzeczna,
objętościowa,
długa
Sejsmogram
to zapis trzęsienia ziemi polegający na rejestracji amplitud fal sprężystych
to zapis trzęsienia ziemi polegający na rejestracji amplitud drgań gruntu wywołanych falami sprężystymi
to urządzenie do rejestracji trzęsień ziemi
to urządzenie do rejestracji przyspieszenia drgań gruntu
to wykres zależności czasu przyjścia fali od odległości epicentralnej
Hodograf
to wykres zależności czasu przyjścia fali sprężystej od odległości epicentralnej
to zapis trzęsienia ziemi polegający na rejestracji amplitud drgań gruntu wywołanych falami sprężystymi
to wykres zależności czasu przyjścia fali sprężystej od prędkości fali sprężystej
Numeryczny model Ziemi wg Dziewońskiego i Andersona
to CMB
to ULVZ
to PREM
to IGRF
Granica nieciągłości między dolnym płaszczem a jądrem zewnętrznym
to granica Lehmann
to CMB
to D''
to ULVZ
zaznacza sie spadkiem do zera prędkości fali podłużnej
Plamy gorąca
są przejawem aktywności Słońca
koncentrują się wzdłuż granic płyt litosferycznych
związane są z pióropuszami płaszcza
wywołują burze magnetyczne
Uskok transformujący
to rodzaj uskoku zrzutowego
to uskok związany ze strefą ryftów kontynentalnych
to uskok łączący różne odcinki grzbietów oceanicznych
Wzdłuż uskoku transformującego na odcinku pomiędzy dwoma fragmentami grzbietu oceanicznego
płyty litosferyczne poruszają się w przeciwnych kierunkach
obie płyty litosferyczne poruszają się zgodnie
płyty litosferyczne są nieruchome względem siebie
Z występowaniem granic płyt litosferycznych rozbieżnych wiąże się:
występowanie strefy Benioffa
silna i głęboka aktywność sejsmiczna,
występowanie grzbietów oceanicznych
występowanie rowów oceanicznych.
Jak realizuje się sondowanie w metodzie DC?
przez zmianę częstotliwości prądu
przez zwiększanie rozstawu układu pomiarowego
przez zmianę odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi
przez zmianę czasu rejestracji od wyłączenia impulsu prądowego
Który układ pomiarowy w metodzie DC jest najbardziej czuły na poziome zmiany oporności?
Wennera
Schlumbergera
dipolowy osiowy
trójelektrodowy
Który układ pomiarowy w metodzie DC jest najmniej czuły na pionowe zmiany oporności?
Wennera
Schlumbergera
dipolowy osiowy
trójelektrodowy
Jaki układ pomiarowy w metodzie DC ma największy zasięg głębokościowy?
Wennera
Schlumbergera
dipolowy osiowy
trójelektrodowy
Jakie metody interpretacji ilościowej 1D krzywych sondowań elektrooporowych są stosowane?
NLCG i LMA
Occama i LMA
SBI i NLCG
NLCG i Occama
Przy użyciu jakiej metody interpretacji ilościowej 1D krzywych sondowań elektrooporowych otrzymujemy model gładki?
NLCG
Occama
LMA
SBI
Przy użyciu jakiej metody interpretacji ilościowej 1D krzywych sondowań elektrooporowych otrzymujemy model ostrych granic?
NLCG
Occama
LMA
SBI
Jaki typ ekwiwalencji występuje dla krzywych sondowań elektrooporowych typu H, A?
ekwiwalencja typu T
ekwiwalencja typu S
ekwiwalencja typu H
ekwiwalencja typu S i T
Jaki typ ekwiwalencji występuje dla krzywych sondowań elektrooporowych typu K, Q?
ekwiwalencja typu T
ekwiwalencja typu S
ekwiwalencja typu H
ekwiwalencja typu S i T
Jaki typ ekwiwalencji występuje dla krzywych sondowań elektrooporowych typu K, H?
ekwiwalencja typu T
ekwiwalencja typu S
ekwiwalencja typu H
ekwiwalencja typu S i T
Jak realizuje się profilowanie w metodzie DC?
przy stałej częstotliwości prądu
przy stałym rozstawie układu pomiarowego
przy zachowaniu stałego prądu
dla stałego czasu rejestracji od wyłączenia impulsu prądowego
Dla jakiego modelu ośrodka realizacja wariantu profilowania w metodzie DC jest najbardziej uzasadniona?
dla płasko zalegających warstw
dla warstw nachylonych
dla pionowych struktur
dla ośrodka jednorodnego
Jaką interpretację stosuje się w metodzie profilowań DC?
interpretację ilościową
interpretację metodą Occama
interpretację metodą LMA
interpretację jakościową
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?
około 800 metrów
około 600 metrów
około 1400 metrów
około 200 metrów
Dlaczego zasięg głębokościowy w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop jest ograniczony przez wysoką średnią oporność badanego ośrodka (powyżej 300 Ωm)?
ze względu na silne tłumienie pola EM
ze względu na duży spadek mierzonego napięcia dla słabo przewodzącego ośrodka
ze względu na pomiar w tzw. strefie dalekiej pola EM
ze względu na spadek mocy w pętli nadawczej
Jaki czynnik ma największy wpływ na wzrost zasięgu głębokościowego w metodzie procesów przejściowych w wersji MulTEM?
moc źródła
rozmiar pętli nadawczej
moment magnetyczny cewki
odległość źródło-odbiornik
Jak uzyskujemy krzywą sondowania (oporności pozornej w funkcji czasu) w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop?
przez pomiar składowej pionowej pola elektrycznego Ez w cewce odbiornika w interwale pomiarowym
przez pomiar składowej pionowej pola magnetycznego Bz w cewce odbiornika w interwale pomiarowym
przez pomiar napięcia w cewce odbiornika w interwale pomiarowym
przez pomiar składowej horyzontalnej pola magnetycznego By w interwale pomiarowym
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?
maleje liniowo z czasem
maleje wykładniczo z czasem
jest stałe
maleje eksponencjalnie z czasem
Dlaczego wpływ struktur bocznych (2D lub 3D) w metodzie procesów przejściowych w wersji Central-loop na krzywe sondowań jest niewielki?
ponieważ pomiar w metodzie procesów przejściowych odbywa się w strefie bliskiej pola EM
ze względu na niewielki wpływ pionowych struktur na wartość składowej pionowej pola magnetycznego
ponieważ pomiar w metodzie procesów przejściowych odbywa się w strefie dalekiej pola EM
ponieważ pomiar w metodzie procesów przejściowych odbywa się w strefie przejściowej pola EM
Jakie warunki spełniają składowe tensora impedancji w metodzie magnetotellurycznej dla ośrodka regionalnego 3D?
gdy skośność (wg Swifta) ma wartość większą od 0,3
gdy Zxx = -Zyy, Zxy -Zyx
gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = -Zyx
gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = Zyx
Jakie warunki spełniają składowe tensora impedancji w metodzie magnetotellurycznej dla ośrodka regionalnego 2D?
gdy skośność (wg Swifta) ma wartość większą od 0,3
gdy Zxx = -Zyy, Zxy -Zyx
gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = -Zyx
gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = Zyx
Jakie warunki spełniają składowe tensora impedancji w metodzie magnetotellurycznej dla ośrodka regionalnego 1D?
gdy skośność (wg Swifta) ma wartość większą od 0,3
gdy Zxx = -Zyy, Zxy -Zyx
gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = -Zyx
gdy Zxx = Zyy = 0, Zxy = Zyx
Która metoda interpretacji 1D sondowań magnetotellurycznych jest metodą nie iteracyjną?
NLCG
Bosticka
Occama
SBI
W których metodach interpretacji ilościowej sondowań magnetotellurycznych otrzymujemy model gładkich granic?
NLCG i SBI
NLCG i LMA
LMA i SBI
Occama i NLCG
W których metodach interpretacji ilościowej sondowań magnetotellurycznych otrzymujemy model ostrych granic?
NLCG i SBI
NLCG i LMA
LMA i SBI
Occama i NLCG
Jaki jest pierwszy etap przetwarzania danych magnetotellurycznych w przypadku tzw. przetwarzania referencyjnego?
transformacja z domeny czasu do domeny częstotliwości
selekcja przebiegów czasowych
kalibracja
wybór częstotliwości
Jaki jest pierwszy etap przetwarzania danych magnetotellurycznych w przypadku przetwarzania typu robust?
transformacja z domeny czasu do domeny częstotliwości
selekcja przebiegów czasowych
kalibracja
wybór częstotliwości
Jaki jest ostatni etap przetwarzania danych magnetotellurycznych w przypadku przetwarzania typu robust?
kalibracja
edycja crosspowerów
transformacja z domeny czasu do domeny częstotliwości
wybór częstotliwości
Wzór opisujący strukturę Ziemskiego pola magnetycznego to: *niepewna odpowiedz*
Tobs=TD+Tk+TN+Ta+T
Tobs=TG+Tz+Ta+T
Tobs=TN+Ta+T
Głównym polem magnetycznym Ziemi nazywamy:
Sumę pól pochodzenia dipolowego i kontynentalnego
Sumę pól pochodzenia dipolowego, kontynentalnego i zewnętrznego
Sumę pól pochodzenia dipolowego i zewnętrznego
IGRF - International Geomagnetic Reference Field to opracowany na podstawie
analizy sferyczno – harmonicznej Gaussa matematyczny opis:
głównego pola magnetycznego Ziemi
dipolowego pola magnetycznego Ziemi
nie dipolowego pola magnetycznego Ziemi
Podatność magnetyczna to współczynnik proporcjonalności w równaniu
określającym:
wielkość przenikalności magnetycznej jako funkcję natężenia pola
magnetycznego
wielkość indukcji magnetycznej jako funkcję natężenia pola magnetycznego
wielkość namagnesowania jako funkcję natężenia pola magnetycznego
Minerały ferromagnetyczne to minerały których:
podatność magnetyczna jest mniejsza od zera
podatność magnetyczna jest większa od zera
namagnesowanie nie zależy od temperatury.
Aparatura służąca do pomiaru podatności magnetyczną się „in situ” to:
kappametr
kappabridge
kappaswag.
W prospekcji geofizycznej najczęściej mierzona jest:
Deklinacja i składowa pionowa pola magnetycznego
Inklinacja i składowa pozioma pola magnetycznegoo
Całkowita wartość i składowa pionowa pola magnetycznego.
Do eliminacji, z wartości pomierzonej pola magnetycznego, wariacji dobowych
pola magnetycznego służą:
obserwacje ciągłe wykonane w jednym punkcie
wyliczone na podstawie sferycznych – harmonicznych Gaussa wartości pola na
daną epokę magnetyczną
obserwacje prowadzone w dwóch lub więcej punktach pomiarowych
Jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI to :
Wb/ m2
Wb/A
A/m
Anomalią magnetyczną nazywamy różnicę pomiędzy:
wartościami pomierzonymi, poprawionymi o zmiany dobowe pola
magnetycznego a wartościami normalnymi pola magnetycznego
wartościami pomierzonymi pola magnetycznego, a wartościami normalnymi
pola magnetycznego
wartościami pomierzonymi pola magnetycznego, a wartościami głównego pola
magnetycznego.
Anomalia magnetyczna jest sumą
Anomalii regionalnej i rezydualnej pola magnetycznego
Anomalii regionalnej i lokalnej pola magnetycznego
Anomalii lokalnej i rezydualnej pola magnetycznego.
Anomalię T można wyliczyć na podstawie wzoru
T X I A Y I A Z I a a a cos sin cos sin sin 0 0
T X I A Y I A Z I a a a cos sin cos cos sin 0 0
T X I A Y I A Z I a a a cos cos cos sin sin 0 0
Które z określeń jest niepoprawne
w grawimetrii mierzymy natężenie siły ciężkości
w grawimetrii mierzymy składową pionową siły ciężkości
w grawimetrii mierzymy przyspieszenie ziemskie
Siła ciężkości to
siła newtonowskiego przyciągania
różnica siły newtonowskiego przyciągania i siły odśrodkowej
suma sił newtonowskiego przyciągania i odśrodkowej
Geoidę określa powierzchnia:
elipsoidy obrotowej przybliżającej Ziemię
liniowo zmiennej energii potencjalnej, zbiegającą się z najniższym poziomem wód oceanicznych
stałej energii potencjalnej, zbiegająca się ze średnim poziomem wód oceanicznych
Anomalią siły ciężkości nazywamy
Różnicę pomiędzy wartością pomierzona, a przyjętym poziomem odniesienia
w danym punkcie
Różnice pomiędzy wartością pomierzoną i zredukowana, a wartością normalna
siły ciężkości w danym punkcie
Różnicę pomiędzy wartościami normalnymi siły ciężkości, a wartościami pomierzonymi w danym punkcie
Przy obliczaniu anomalii Bouguera uwzględnia się:
Wpływ wysokości punktu pomiarowego nad przyjętym poziomem odniesienia
Wpływ przyciągania mas leżących pomiędzy punktem pomiarowym, a poziomem odniesienia
Wpływ wysokości punktu pomiarowego i przyciągania mas zawartych pomiędzy punktem pomiarowym, a poziomem odniesienia
Wartość normalna siły ciężkości jest:
większa na biegunie niż na równiku
większa na równiku niż na biegunie
taka sama na biegunie jak na równiku
Poprawka topograficzna siły ciężkości dla punktu pomiarowego położonego na powierzchni fizycznej Ziemi eliminuje pionową składową siły ciężkości przyciągania mas skalnych zalegających pomiędzy:
fizyczną powierzchnią Ziemi a powierzchnia poziomą przechodzącą przez punkt pomiarowy
fizyczną powierzchnią Ziemi a poziomem odniesienia
poziomem punktu pomiarowego a poziomem odniesienia
Poprawka Bouguera siły ciężkości eliminuje składową pionową siły przyciągania płyty płasko – równoległej ograniczonej:
powierzchnią fizyczną Ziemi i poziomem punktu pomiarowego
płaszczyznami poziomymi przechodzącymi przez poziom odniesienia i poziom najniżej położonego punktu
w pionie płaszczyznami poziomymi przechodzącymi przez punkt pomiarowy i poziom odniesienia
Wielkość poprawki wolno–powietrznej
Nie zależy od gęstości utworów skalnych zawartych pomiędzy poziomem punktu pomiarowego, a poziomem morza, a zależy od wysokości położenia punktu pomiarowego nad poziomem odniesienia
Zależy od gęstości utworów skalnych zawartych pomiędzy poziomem punktu pomiarowego,a poziomem odniesienia, a nie zależy od wysokości położenia punktu pomiarowego
Zależy od gęstości utworów skalnych zawartych pomiędzy poziomem punktu pomiarowego a poziomem odniesienia oraz od wysokości położenia punktu pomiarowego
Interpretacja ilościowa zdjęć grawimetrycznych polega na
Poszukiwaniu związków pomiędzy rozkładem pierwszej i wyższych pochodnych potencjału siły ciężkości
Poszukiwaniu parametrów ciała zaburzającego wywołującego analizowana anomalię siły ciężkości
Wyznaczaniu punktów charakterystycznych na rozkładzie anomalii siły ciężkości
Interpretacja ilościowa metodą bezpośrednią polega na:
Określaniu parametrów ciała zaburzającego na podstawie analizy rozkładu efektu grawitacyjnego generowanego przez to ciało
Określeniu modelu ciała zaburzającego najlepiej aproksymującego obiekt wywołujący interpretowana anomalię siły ciężkości
Poszukiwaniu takiego modelu ciała zaburzającego, który jest identyczny z poszukiwanym obiektem
Anomalia lokalna siły ciężkości to:
Anomalia uzyskana w wyniku odjęcia od anomalii Bouguera anomalii regionalnej
Najlepsze matematyczne przybliżenie anomalii rezydualnej
Grawimetryczne odzwierciedlenie rozkładu struktur geologicznych zalegających płytko pod powierzchnią terenu
Najważniejszym warunkiem do poprawnego wyznaczenia wartości gęstości objętościowej metodą Parasnisa w profilu badawczym jest:
kąt nachylenie terenu badań nie mniejszy niż 3%
stała wartość siły ciężkości wzdłuż profilu
różnica wysokości powyżej 5 m
Przy wyznaczaniu gęstości metodą Nettletona kształt anomalii Bouguera powinien:
odpowiadać rzeźbie terenu
odpowiadać inwersji rzeźby terenu
być w przybliżeniu linią prostą
W metodzie Parasnisa wartość gęstości objętościowej:
zależy od gęstości przyjętej w poprawce topograficznej
nie zależy od gęstości przyjętej w poprawce topograficznej
nie zależy od poprawki topograficznej
Badań magnetycznych nie można zastosować do wykrywania:
złóż pokładowych i wysadowych soli kamiennych.
złóż kopalin użytecznych pochodzenia wulkanicznego
kierunku zeszczelinowacenia ośrodka geologicznego
Wybierz złoże do jakiego najlepiej predystynowana jest metoda grawimetryczna jest:
złoże rud metali
złoże węgli brunatnych
złoże ropo- i/lub gazonośne
Badania geofizyczne w poszukiwaniu struktur pułapkowych dla ropy i gazu można wykonać z zastosowaniem:
Metody magnetycznej
Metody grawimetrycznej
Zarówno metody magnetycznej i grawimetrycznej
Profilowania indukcyjne w otworach są źródłem informacji o:
oporności skał,
przewodnictwie i przenikalności dielektrycznej oraz niekiedy przenikalności magnetycznej,
parametrach elektrycznych skał w otworach wypełnionych płuczką wysokooporową,
parametrach elektrycznych skał w otworach wypełnionych płuczką niskooporową w stosunku do oporności skały
Pomiar sondą indukcyjną HRAI dostarcza:
sześciu profilowań oporności o różnych zasięgach radialnych,
oporności w strefach przemytej – Rxo, filtracji – Ri i niezmienionej – Rt,
jest porównywalny z wynikiem uzyskanym sondą Dual Induction.
Od jakich parametrów zależy wartość liczby falowej, rozpatrywanej w uproszczonej teorii Doll’a:
przewodnictwa elektrycznego ośrodka, przenikalności magnetycznej i częstotliwości prądu w cewce nadawczej,
przewodnictwa elektrycznego ośrodka i częstotliwości prądu w cewce nadawczej
przenikalności magnetycznej, przenikalności dielektrycznej i częstotliwości prądu w cewce nadawczej.
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:
dyfuzja, adsorpcja,
dyfuzja oraz procesy redukcyjne w materii organicznej, +
filtracja oraz procesy utleniania i redukcji.
Profilowanie PS jest pomiarem
pasywnym,
aktywnym wykonywanym razem z profilowaniami oporności klasycznymi lub laterologami
aktywnym wykonywanym razem z profilowaniami gamma i średnicy,
aktywnym wykonywanym razem z profilowaniem indukcyjnym.
Anomalie dynamiczne PS są wyznaczane na:
krzywych mierzonych w otworze
krzywych obliczonych teoretycznie
wykresach będących wynikiem poprawienia anomalii statycznych na wpływ warunków pomiaru.
Jakie wspólne cechy mają elektryczne i akustyczne obrazowania ścianki otworu:
to samo pole fizyczne i te same parametry fizyczne
bardzo wysoką pionową rozdzielczość i minimalny zasięg radialny,
wyniki tych metod zależą w znacznym stopniu od własności płuczki.
Wynik pomiaru przy standardowym profilowaniu akustycznym jest źródłem informacji o:
prędkości fali S,
prędkości fali P, S oraz Stoneleya,
czasie interwałowym fali P.
Porowatość ogólna wyznaczona na podstawie profilowania akustycznego zależy od doboru:
poprawki na wpływ otworu przy PA,
poprawki na cycle skipping przy PA,
dobrze dobranej wartości czasu interwałowego szkieletu skalnego
Do profilowań elektrometrii otworowej zaliczanych do metod prądu stałego nie należą profilowania wykonane sondami:
gradientową,
mikrosferycznie ogniskowaną
HRAI,
upadomierzem
Kształt anomalii na profilowaniu oporności wykonanym sondą gradientową spągową jednobiegunową w warstwie wysokooporowej o miąższości dużo większej od długości sondy w otoczeniu warstw niskooporowych:
charakteryzuje się symetrycznym kształtem,
ma maksimum anomalii na krzywej, które wypada naprzeciwko stropu
ma minimum anomalii na krzywej, które wypada naprzeciwko stropu
ma minimum ekranujące w odległości równej połowie długości sondy od stropu warstwy
Do pomiaru oporności w cienkich warstwach wysokooporowych przy obecności mocno zasolonej płuczki w otworze wiertniczym najlepiej zastosować
zestaw pięciu sond gradientowych o różnej długości,
zestaw dwóch sond gradientowych i dwóch sond potencjałowych o różnej długości,
zestaw sond MSFL i DLL
zestaw sond LL3 i DIL
sondę HRAI
W skałach niezailonych i nasyconych w 100% wodą złożową całkowita oporność skały jest proporcjonalna do oporności wody złożowej. Współczynnikiem proporcjonalności jest
parametr porowatości
parametr nasycenia
współczynnik porowatości
współczynnik zwięzłości
współczynnik odsortowania
Parametr nasycenia jest określony przez
stosunek oporności skały w 100% nasyconej wodą złożową do oporności tej wody złożowej,
stosunek oporności rzeczywistej skały zawierającej węglowodory do oporności skały w 100% nasyconej wodą złożową
odwrotność parametru porowatości
odwrotność współczynnika nasycenia wodą złożową.
Na wartość parametru porowatości w czystych piaskowcach ma wpływ:
oporność wody złożowej
oporność węglowodorów
oporność szkieletu skalnego
krętość kanałów porowych
Do wyznaczenia porowatości ogólnej na podstawie profilowania akustycznego musimy znać:
wartość współczynnika nasycenia wodą złożową,
wartość współczynnika porowatości efektywnej
wartość czasu interwałowego w strefie przemytej i w strefie niezmienionej,
wartość czasu interwałowego w szkielecie skalnym i w cieczy nasycającej pory.
Korzystając z równania Wylliego (bez poprawek) w skałach nasyconych gazem otrzymamy porowatość ogólną:
wyższą od rzeczywistej
bardzo zbliżoną do rzeczywistej
niższą od rzeczywistej
nie można stosować równania Wylliego w skałach nasyconych gazem
Równanie Raymera-Hunta-Gardnera w stosunku do równania Wylliego daje lepsze wyniki dla skał:
nasyconych węglowodorami,
zailonych
słabozwięzłych
o niskiej porowatości
Która z wymienionych metod dostarcza najwięcej informacji na temat składu mineralnego skały:
profilowanie litologiczno – gęstościowe
profilowanie spektrometryczne neutron – gamma
profilowanie spektrometryczne naturalnej promieniotwórczości
W oparciu o wykorzystanie którego zjawiska, profilowanie litologiczno – gęstościowe dostarcza informację litologiczną
Comptona
tworzenia par
fotoelektrycznego
Koncentracje jakich dodatkowych pierwiastków, umożliwia wyznaczać spektrometryczne profilowanie neutron gamma z użyciem źródła impulsowego, w stosunku do profilowania z użyciem źródła stacjonarnego
tlenu i węgla
siarki i chloru
krzemu i wapnia
Które z profilowań umożliwia wyznaczanie kontaktu zasolona woda – ropa w otworach zarurowanych:
profilowanie litologiczno-gestościowe
elektryczne profilowanie sterowane
profilowanie neutronowe z jednoczesną rejestracją neutronów termicznych i epitermicznych.
Która z właściwości gazu dominuje jako parametr pozwalający wnioskować o jego obecności na podstawie stacjonarnych profilowań neutronowych
obniżona ilość atomów wodoru na 1 cm3 skały,
obecność pierwiastka węgla
promieniotwórczość naturalna
Która z własności słodkiej wody i ropy pozwala rozróżniać ich obecność w skale przy użyciu impulsowego profilowania neutronowego
ilość wodoru na jednostkę objętości
gęstość elektronowa
stosunek koncentracji węgla do tlenu
Co jest zadaniem procedury kalibracyjnej w metodach jądrowych:
powiązanie w jednoznacznej formie wskazań sondy z parametrem skały, który zamierzamy pomierzyć,
powiązanie wskazań sondy z parametrem skały, który ta sonda ma mierzyć, z uwzględnieniem wpływu czynników zaburzających,
sprawdzenie prawidłowego działania sondy.
Czym detektory neutronów nadtermicznych, stosowane w otworowych sondach neutronowych różnią się od detektorów neutronów termicznych:
niczym a rozróżnienie typu neutronów odbywa się technika spektrometryczną
grubością ekranu – osłony zbudowanego z materiału bogatego w wodór
osłoną kadmową
Na czym polega standaryzacja sond neutronowych
przeliczeniu wskazań sondy na porowatość neutronową
sprawdzeniu, czy z upływem czasu sonda zachowuje swoje własności
ocenie wpływu średnicy na wskazania sondy
Parametrami, bądź parametrem charakteryzującym źródła promieniowania gamma używanymi w geofizyce są
energia promieniowania gamma,
półokres rozpadu promieniotwórczego T1/2
rekomendowany czas pracy źródła
wszystkie wymienione wielkości
Jako źródła promieniowania w geofizyce otworowej wykorzystuje się emitery
alfa i gamma
beta i neutrony
gamma i neutrony
alfa, beta, gamma i neutrony
Rekomendowany czas pracy źródła, to czas wynikający
ze stopniowego zmniejszania się początkowej aktywności źródła
ze stopniowego niszczenia radiacyjnego obudowy źródła i możliwej jego nieszczelności,
z upływu okresu gwarancyjnego na określony w specyfikacji strumień cząstek,
wszystkie powyżej
W schemacie obserwacji 3D, tzw. pokosu:
punkty wzbudzenia lokalizujemy na całej szerokości patcha
punkty wzbudzenia lokalizujemy w linii cluster’a
punkty wzbudzenia lokalizujemy wzdłuż linii odbioru
W badaniach 3D tzw. box to:
odległość linii wzbudzeń
obszar pomiędzy sąsiednimi liniami wzbudzania i liniami odbioru
odcinek linii wzbudzania zawarty pomiędzy liniami odbioru
W badaniach VSP dla potrzeb pomiaru prędkości średnich punkt wzbudzenia znajduje się:
zawsze w niewielkiej odległości od otworu
zawsze na danej głębokości w otworze
może być usytuowany w dowolnej odległości X od otworu
Zakłóceniami koherentnymi są:
mikrosejsmy, fala akustyczna i fala powierzchniowa
fala akustyczna, fala wielokrotnie odbita
fale wielokrotne i dyfrakcyjne
Fala powierzchniowa w domenie F-K:
ma ekstrema amplitudy na linii małych prędkości pozornych
ma ekstrema amplitudy wzdłuż linii pionowej (osi F)
ma ekstrema amplitudy przecinające ekstrema amplitudy fal odbitych
Refleksy wielokrotne można jednoznacznie zidentyfikować na:
auto-korelogramach i cross-korelogramach
auto-korelogramach i mapie semblancji w domenie t-v
auto-korelogramach, a okres ich powtarzalności zależy od długości waveletu
Transformacja -p przekształca zjawiska falowe o liniowej osi fazowej
w punkt
w linię o danej prędkości pozornej
w parabolę
Transformacja paraboliczna Radona dla kolekcji CMP pozwala na eliminację:
fal wielokrotnych i fal dyfrakcyjnych
fal wielokrotnych i zakłóceń liniowych
cienia fali i fal wielokrotnych
Migracja czasowa po składaniu:
powoduje zwiększenie rozdzielczości poziomej i redukuje falę dyfrakcyjną do punktu
wyraźnie poprawia rozdzielczość pionową
wyraźnie poprawia rozdzielczość pionową i redukuje falę dyfrakcyjną do punktu
Dekonwolucja typu spike jest stosowana:
dla eliminacji refleksów wielokrotnych
dla eliminacji cienia fali
dla uzyskania kompresji sygnału
Dekonwolucja predykcyjna może być zastosowana do:
usuwania cienia fali, rewerberacji krótkookresowych i fal wielokrotnych
usuwania cienia fali, rewerberacji krótkookresowych i kompresji sygnału
określenia okresu powtarzalności fal wielokrotnych
Krotność profilowania 3D zależy m. in. od:
liczby aktywnych odbiorników w linii odbioru
liczby odbiorników przypadającej na jednostkę powierzchni
długości linii odbioru
Krotność profilowania 2D zależy m. in. od:
liczby zgrupowanych wibratorów w danym punkcie wzbudzenia
interwału strzałowego
długości linii odbioru, liczby odbiorników przypadających na punkt odbioru i interwału strzałowego
Zwiększenie interwału strzałowego in-line powoduje:
zwiększenie krotności profilowania
zmniejszenie krotności profilowania
zmniejszenie krotności profilowania i zwiększenie dystansu CMP
Prędkość średnia wykorzystywana jest:
w konwersji czasowo-głębokościowej
przy wprowadzaniu poprawek kinematycznych
w konwersji czasowo-głębokościowej i przy wprowadzaniu poprawek kinematycznych
Rzeczywiste wartości prędkości fali P w ośrodku skalnym można wyznaczyć:
z pionowego profilowania sejsmicznego i profilowania akustycznego prędkości
z automatycznych analiz prędkości i z pionowego profilowania sejsmicznego
z automatycznych analiz prędkości estymując wartość Vrms
Prędkość pozorna fali refrakcyjnej
jest zawsze równa prędkości w warstwie poniżej granicy refrakcyjnej
zależy od wartości kąta krytycznego i położenia punktu wzbudzenia
zależy od kąta zapadania refraktora
Amplituda sygnału odbitego rozpatrywana w punkcie leżącym tuż nad granicą odbijającą zależy:
od wartości współczynnika odbicia i kąta padania
tylko od wartości współczynnika
od wartości wswpółczynnika odbicia i kąta padania oraz zjawiska rozwierania
Tłumienie to zjawisko
liniowej zmiany amplitudy sygnału odbitego w funkcji offsetu
zmiany amplitudy sygnału odbitego w funkcji częstotliwości
zmiany amplitudy sygnału odbitego wynikającej ze zwiększania wartości kąta sferycznego
Rozwieranie czoła fali:
jest do zaniedbania
jest automatycznie eliminowane w procesie przetwarzania
może być eliminowane w procesie przetwarzania ale musimy znać zależność prędkości od czasu – v(to)
Sejsmogram syntetyczny obliczmy jako:
splot waveletu z serią współczynników odbicia określonych dla przewodnich granic
korelację waveletu z serią współczynników odbicia
splot waveletu z odpowiedzią impulsową ośrodka
Sejsmogram syntetyczny jest narzędziem pomocnym w:
dowiązaniu zapisu sejsmicznego do danych otworowych
identyfikacji refleksów wielokrotnych
wydzielaniu warstw cienkich
Jeżeli obliczmy autokorelogram sejsmogramu syntetycznego to:
pokaże on pozycję czasową najsilniejszego horyzontu
odzwierciedli on kształt waveletu
będzie splotem autokorelacji waveletu i autokorelacji odpowiedzi impulsowej ośrodka
Rozdzielczość pozioma i pionowa zmieniają się następująco:
maleją obie ze wzrostem głębokości
maleje rozdzielczość pionowa a pozioma pozostaje bez zmian
maleje rozdzielczość pozioma a pionowa pozostaje bez zmian
Za granicę rozdzielczości wg Widessa uznaje się miąższość:
równą lambda/2
równą lambda/4
równą lambda/8
Warstwa wydzielona to warstwa dla której:
gdy uzyskujemy niezależne odbicia od stropu i spągu warstwy
gdy uzyskujemy sygnał sumaryczny
miąższość jest większa niż /8
Zapis sejsmiczny w obrębie budowli rafowej charakteryzuje się :
występowaniem silnych poziomych refleksów
obecnością niezmigrowanych fal dyfrakcyjnych
chaotycznym układem refleksów lub ich brakiem
Ugięcie refleksów poniżej budowli rafowej świadczą o tym że:
rafa zbudowana jest głównie z utworów siarczanowych
rafa zbudowana jest z wapieni i porowatych dolomitów
prędkość rozchodzenia się fali sejsmicznej w obrębie rafy jest mniejsza od prędkości w
utworach oblekających rafę
Najmniejsze miąższości czasowe utworów przykrywajacych rafę obserwuje się :
w strefie basenowej
w strefie barierowej rafy
w strefie lagunowej rafy
