2020年中国石油大学(北京)硕士研究生
地球物理学院考试大纲
2020《C语言程序设计》考试大纲
课程名称:C语言程序设计
适用专业:地球探测与信息技术
参考书目:
《C程序设计(第四版)》,谭浩强,2010,清华大学出版社
考试内容要求
考试内容主要包括C语言的基本数据、基本语句、基本结构、数组、函数、指针和一些常用算法。具体内容如下:
一、概述
C程序的特点、C程序的上机步骤。
二、算法
算法概述、算法的表示方法、结构化程序设计方法。
三、数据类型、运算符与表达式
C语言数据类型、常量与变量、整型数据、实型数据、字符型数据、变量赋初值、变量类型转换、算术运算符和算术表达式、赋值运算符和赋值表达式、逗号运算符和逗号表达式。
四、顺序程序设计
数据输出(putchar, printf)、数据输入(getchar, scanf)、顺序程序设计。
五、分支结构程序设计
关系运算与关系表达式、逻辑运算与逻辑表达式、if语句、switch语句。
六、循环控制
goto语句实现循环、while语句实现循环、do-while语句实现循环、for语句实现循环、循环的嵌套、几种循环形式的关系和比较、break语句和continue语句。
七、数组
一维数组的定义和引用、二维数组的定义和引用、字符数组。
八、函数
函数的定义、函数的调用、函数的参数和函数的值、数组作为函数参数、局部变量与全局变量、变量的存储类型、内部函数与外部函数。
九、预处理命令
宏定义、文件包含。
十、指针
地址和指针的概念、变量的指针和指向变量的指针变量、数组的指针和指向数组的指针变量、字符串的指针和指向字符串的指针变量、函数的指针和指向函数的指针变量、返回指针值的函数、指针数组、指向指针的指针。
十一、常用算法
两个变量交换,素数判断,计算分段函数值,求级数的和,求解二次方程,字母大小写转换,数组最大值、最小值、平均值计算,数组排序,矩形法和梯形法计算定积分,二分法求根等。
2020《测井资料解释》考试大纲
课程名称:测井资料解释
适用专业:地球探测与信息技术
参考书目:《测井数据处理与综合解释》雍世和、张超谟主编,2007年,石油大学出版社
考试内容要求:
考试内容包括常规和基本成像测井资料的解释,碎屑岩地层测井储层评价方法,
测井资料解释的基本理论与方法,基本的测井解释技术等。具体内容如下:
一、测井资料预处理
1.1测井曲线的深度校正
1.2测井曲线的环境影响校正
1.3交会图技术
二、测井资料综合解释基础
2.1储集层的特点及其评价要点
2.2测井系列的选择
2.3纯岩石体积模型及测井响应方程
2.4快速直观油、气、水层解释方法
2.5建立解释模型的统计方法(岩心刻度测井)
三、泥质砂岩地层的评价
3.1泥质砂岩解释模型及其响应方程
3.2阳离子交换模型
3.3解释参数选择
3.4Class程序原理及处理方法
3.5低电阻率油层成因机理及评价方法
四、化测井解释的基本原理与流程
五、油藏描述
六、成像测井解释基本方法
6.1井壁电阻率成像
6.2阵列感应
6.3核磁共振测井
2020《地球物理综合》考试大纲
一、考试科目:地球物理综合
二、适用专业:地球物理学、地质资源与地质工程-地球物理勘探/地球物理测井、地质工程-油气地球物理工程
三、参考书目(请依据考试内容选择以下参考书)
(一)地球物理勘探(限物探方向)
1、地震勘探部分
《地震勘探原理》(第3版),陆基孟,王永刚主编,中国石油大学出版社,2009。
《地震数据处理方法》,牟永光等编著,石油工业出版社,2007。
2、重磁电勘探部分
(1)《大地电磁测深资料处理与解释》,陈乐寿等编著,石油工业出版社,1989;
(2)《油气田重磁勘探》,吴蓉元编著,中国地质大学出版社,1991年;
(3)《石油电法勘探》,王家映编,石油工业出版社,1992年。
(二) 地球物理测井(限测井方向)
《地球物理测井方法与原理》(第一版),楚泽涵等,石油工业出版社,2007。
四、考试内容要求
考查考生掌握地球物理勘探的基本概念、基本理论和基本方法的程度,以及分析和解决地球物理勘探问题的能力。
考试内容分为地球物理勘探(限物探方向)或地球物理测井(限测井方向)。根据考生报考的专业方向选择地球物理勘探(限物探方向)或地球物理测井(限测井方向)的相应试题,其中地球物理勘探方向包含地震勘探和重磁电勘探部分,考生可以选择地震勘探部分,也可以选择重磁电勘探部分进行考试。试题内容包括名词解释、填空题、选择题、简答题、综合题等,其中综合题中可能有问答、计算和证明等多种形式。
五、地震勘探部分(150分)
1、地震波运动学
地震波的基本概念,一个界面情况下反射波的时距曲线,地震折射波运动学,多层介质情况下的反射波时距曲线。
2、地震信号的频谱分析
频谱分析概述,付立叶展式的重要性质,频谱资料的获得和整理,地震波频谱的特征及其应用,线性时不变系统的滤波方程,频率滤波参数选择的基本原则。
3、地震勘探的野外工作
野外工作方法,地震测线的布置,观测系统及其图示方法,地震波的激发,地震波的接收,低速带的测定。
4、地震组合法原理
地震勘探中干扰波的特点和组合法的提出,简单线性组合的方向特性,随机干扰的特点,组合对随机干扰的统计效应,确定组合参数的方法步骤和基本原则,组合的频率特性,各种组合方式。
5、共反射点叠加法
共中心点反射波时距曲线方程,多次反射波的特点,多次叠加的特性,多次叠加的相位特性、频率特性和统计效应,多次覆盖参数对叠加效果的影响及其选择原则,影响叠加效果因素分析。
6、地震波速度
地震波在岩层中传播速度,几种速度概念,平均速度的测定,叠加速度的求取,各种速度之间关系及换算公式。
7、地震数据处理基础
一维傅立叶变换及频谱分析,采样与假频,一维数字滤波,二维傅立叶变换及二维频-波谱分析,空间假频,二维数字滤波。
8、预处理及真振幅恢复
数据解编,道编辑,野外观测系统定义,波前发散能量补偿,地层吸收能量补偿。
9、反褶积
褶积模型,反褶积概念,反褶积的基本假设,地震子波求取,维纳滤波,最小平方反褶积,脉冲反褶积,预测反褶积。
10、动校正及叠加
动校正概念,水平层动校正,单一倾斜层动校正,任意倾角倾斜层界面动校正,数字动校正方法和动校正拉伸,水平叠加的原理,剩余时差及叠加特性,叠加剖面存在的问题。
11、静校正
与静校正有关的概念,基准面静校正,初至折射静校正,水平风化层的折射静校正,加减法折射静校正,广义互换法(GRM)折射静校正,广义线性反演折射静校正,基于时差分解的剩余静校正方法,相关法剩余静校正方法。
12、速度分析
速度谱的制作与分析的基本原理。
13、偏移
偏移的基本概念、基本方法及应用条件。
六、重磁电勘探部分(150分)
1、电法勘探原理
直流电法中设计视电阻率法、激发极化方法原理和应用初步;电磁法中包括大地电磁测深法、可控源频率域电磁测深法、人工源时间域电磁测深法的基本概念、基本原理和工作方法。
2、均匀层状介质直流电响应关系关系分析和转换函数定义
均匀层状介质中直流电响应的基本特性,视电阻率递推公式,层状介质转换函数的特性。
3、大地电磁测深数据处理方法
大地电磁测深法原理,数据处理方法,克服干扰的措施,远参考法的原理。
4、均匀层状介质大地电磁测深响应分析和视电阻率特征
均匀层状介质中大地电磁场传播的基本特性,阻抗递推公式,视电阻率的频率特性。
5、非均匀介质大地电磁测深理论
张量阻抗及其旋转特性,静态位移,TE极化,TM极化,TE、TM两种视电阻率的频率特性不一至的原因。
6、大地电磁测深资料解释基础
大地电磁测深资料处理的基本流程,基本方法。
7、重力勘探基础
地球重力场的组成,正常重力场,重力异常,重力观测资料的改正,重力勘探基本工作方法、资料处理和解释的基本方法。
8、重力勘探的基本应用简介
掌握简单的重力资料应用方面,构造、基底和深部界面描述
9、磁法勘探基础
地球磁场的基本特性,地磁要素,地球磁场的组成,正常磁场,磁异常,磁测资料的改正,磁法勘探基本工作方法、资料处理和解释的基本方法。
七、地球物理测井部分(150分)
考试内容包括电测井、声测井和核测井的方法原理,所占比例分别为电测井40%、声测井30%和核测井30%。具体内容和要求如下:
1、电测井方法原理
1.1 自然电位测井
1.2 普通电阻率测井
1.3 侧向测井
1.4 感应测井
1.5 微电阻率测井
1.6 电磁波传播测井
2、声测井方法原理
2.1 井内声波的发射、传播和接收
2.2 声波速度测井
2.3 声波全波列测井
2.4 声波幅度测井
2.5 偶极横波测井基础
3、核测井方法原理
3.1 自然伽马测井
3.2 自然伽马能谱测井
3.3 密度测井
3.4 岩性-密度测井
3.5 中子孔隙度测井
3.6 中子寿命测井
3.7 次生伽马能谱测井
2020《地震资料解释基础》考试大纲
一、考试科目:地震资料解释基础
二、适用专业:地球探测与信息技术、固体地球物理
三、参考书目
《地震勘探原理》(第3版),陆基孟,王永刚主编,中国石油大学出版社,2009。
四、考试内容要求
考查考生掌握地震资料解释的基本理论和基本方法的程度,以及分析和解决地震勘探资料解释问题的能力。
五、考试范围
1、地震勘探资料解释的基本理论基础
地震剖面的特点,地震绕射波和物理地震学,地震勘探的分辨能力,弯曲界面反射波的特点。
2、地震资料的构造解释
地震剖面的对比解释,断层在地震剖面上的反映及其解释,特殊地质现象的解释,地震构造图,水平切片的解释。
3、地震资料的岩性解释
地震波速度资料的地层岩性解释,厚层反射波振幅信息的利用(亮点技术和AVO),薄层反射振幅的利用,地震波波形和频谱的利用,地震模型技术。
2020《线性代数》考试大纲
课程名称:线性代数
适用专业:地球探测与信息技术
参考书目:
《线性代数(第六版)》,同济大学数学系,2014,高等教育出版社
考试内容要求
总体要求: 通过教学使学生基本掌握线性代数的基本理论和基本方法, 培养学生具有一定的分析问题和解决问题的能力以及计算能力, 运用线性代数知识解决实际问题的能力,为后续课程的学习打下好的基础。
第一章行列式
1、考试内容:行列式定义、性质、计算;克莱姆法则。
2、考试要求:
(1)理解掌握行列式的概念、性质。
(2)掌握行列式按行(列)展开。
(3)理解掌握克莱姆法则,并能解决相关问题。
第二章矩阵
考试内容:矩阵的概念、性质及运算;矩阵的逆矩阵;分块矩阵及运算; 矩阵的初等变换和初等矩阵;矩阵的秩。
2 、考试要求:
(1)理解掌握矩阵的概念、性质及运算。
(2)会求矩阵的逆矩阵,会解矩阵方程。
(3)熟练掌握分块对角矩阵的运算, 掌握一般分块矩阵的运算。
(4)理解掌握矩阵的秩概念、性质,会求矩阵的秩。
第三章线性方程组
1、考试内容:解线性方程组的高斯消元法;向量组的线性相关性;向量组的极大线性无关组;向量空间;线性方程组解的结构。
2 、考试要求:
(1)会用高斯消元法解线性方程组。
(2)掌握向量组的线性相关性定义、性质、判别。
(3)掌握向量组的极大线性无关组定义、性质及求法,会把向量组中的向量用极大无关组表示。
(4)理解掌握向量空间的定义、向量空间的基与维数的定义,会解相关问题。
(5)理解掌握齐次线性方程组的解空间的维数、基础解系等概念,会求齐次线性方程组的解空间的维数、基础解系,熟练掌握齐次和非齐次线性方程组解的结构。
第四章特征值与特征向量
1、考试内容:矩阵的特征值与特征向量概念、性质与求法;矩阵相似的概念与性质;矩阵的对角化。
2 、考试要求:
(1)熟练掌握矩阵的特征值与特征向量概念、性质与求法。
(2)熟练掌握矩阵相似的概念与性质,会解相关问题。
(3)会判断矩阵是否可对角化,会把可对角化的矩阵对角化。



