【判断题】
(专基_Js)for(var i=1,s='';i<=6;i+=3){s+='hi!'}console.log(s)打印出的结果是:hi!hi!
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(专基_Js)var a = 'js',b,c = !!a || !b;console.log(c)的打印结果是:true
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(专基_Js)break用于结束本次循环
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(专基_Js)for循环是可以嵌套使用的
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(专基_Js)console.log(Math.ceil(20)+Math.round(1.9)+Math.floor(25.5));打印结果是50
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(专基_Js)continue用于结束本次循环,break用于彻底退出整个循环
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(专基_Js) !!变量与Boolean(变量)的作用一致
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(专基_Js) Math.floor()该方法是向下取整
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(专基_Js)Math.random()是随机获取数值的方法,可以随机获取到1
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(专基_Js)字符串方法indexOf()或lastIndexOf()方法,如果没有匹配到子字符串默认返回-1
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(专基_Js)concat()这个方法用于字符串拼接
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(专基_Js) continue用于彻底退出整个循环,break用于结束本次循环
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(专基_Js)indexOf()这个方法只能从字符串的第一个字符向后匹配
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(专基_Js)JS数据类型转换中,toString()和String()都可以将任何类型的值转为字符串
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(专基_Js)数组下标的取值范围是 [0,arr.length-2]
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(专基_Js)如果将数组的长度设置为0,则是清空数组的项
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(专基_Js)数组是不可以动态进行删除、修改和增加的
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(专基_Js) var isEmpty = false;console.log(typeof typeof isEmpty);返回值是true
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(专基_Js)数组转字符串的方法是splice()
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(专基_Js)数组不能用+进行拼接多个数组
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(专基_Js)slice()方法的第二个参数在执行时是包括的
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(专基_Js)数组和字符串之间是不可相互转换的
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(专基_Js)var arr = [1,2,3,4];console.log( arr.push(5,6) )打印结果是[1,2,3,4,5,6]
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以上脚本会正常弹出警告对话框提示hello world
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(专基_Js)函数是指由事件驱动或可重复调用执行的代码块
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(专基_Js)形参是局部变量,当函数执行结束自动销毁
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}以上脚本会正常弹出警告对话框提示hello
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(专基_Js) return用于在function中返回值
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(专基_Js)如果函数形参没有接收到传递的实参,该形参默认保存null
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(网站)var myFun=function(){};console.log(typeof(myFun))的打印结果是object
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(专基_Js) 将一个数组的length属性设为0时,意味着这个数组被清空
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(网站)var arr = [];for(var i=0;i<3;i++){arr[i]=[]}以上代码说明arr是一个二维数组
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(专基_Js)如果没有return语句,则函数调用仅仅依次执行函数体内的每一条语句直到函数结束,这种情况下,调用函数返回的结果是undefined
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(专基_Js)使用getHours()方法获取月份时,返回值的取值范围为[1,24]
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(专基_Js)new Date( 2018 , 0 , 0 )实际设置的是2017年12月31日
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(专基_Js) new Date(2017,11,0).getDate()可以获取2017年11月的总天数
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(专基_Js) new Date();括号内不能设置参数
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(专基_Js)new Date( 2018 , 6 , 0 ).getDate()是指获取2018年6月一共有多少天
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(网站)正则表达式中的?用来匹配前面的字符0次或多次
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(专基_Js)()在正则表达式中是分组的作用
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在裸眼井段,只要静液压力低于地层压力,溢流就可能会发生。
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钻井液密度下降是导致溢流的一个最常见原因。
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只要有一个引起井底压力降低的因素,都有可能最终导致溢流发生。
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在不同工况下,井底压力是由一种或多种压力构成的一个合力。
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在处理事故向井内注油时,若原油不能平衡产层压力时,应注解卡剂。
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排替量,即钻井液体积所代换的等量钻具体积。
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起钻过程中,需要及时准确的向井内灌满钻井液以维持足够的静液压力。
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罐内钻井液的增量,就是井内已侵入的地层流体量,即溢流量。
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钻柱内钻井液密度比环空钻井液密度高时,停泵钻井液也会外溢。
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地层水侵入钻井液,会使钻井液密度和粘度都下降。
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天然气在井内上升运移并逐渐膨胀,临近井口体积迅速膨胀,引起钻井液罐液面快速上涨。
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在钻遇气层时,由于天然气密度小、可膨胀、易滑脱等物理特性,从溢流到井喷的时间间隔短。
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井喷或井喷失控大多是钻井液密度低造成的。
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及时处理溢流可以防止硫化氢、二氧化碳造成更大的危害。
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发生井喷后需要依靠井控设备实施压井作业,重新恢复对油气井的压力控制。
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井口装置包括在钻井过程中各次开钻时所配置的液压防喷器及其控制装置、四通、转换法兰、双法兰短节、转换短节、套管头等。
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旋转防喷器安装位置在井口防喷器组最上端。
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FKQ系列控制装置主要由蓄能器装置、遥控装置、管排架、液压油管线和气管线等组成。
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防喷器是井控设备的关键部分,其性能优劣直接影响油气井压力控制的成败。
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套管头作用之一是通过悬挂器支撑除表层之外的各层套管的重量。
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一级井控的关键在于钻前要准确地预测地层压力、地层破裂压力和坍塌压力,从而确定合理的井身结构和准确的钻井液密度。
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二级井控的核心就是要做好溢流的早期发现,及时准确地关井,正确地实施压井作业。
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溢流量的大小是井控作业能否成功的关键。
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软关井的关井时间长,但它防止了“水击效应”作用于井口。
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硬关井,指一旦发现溢流或井涌,立即关防喷器的操作程序。
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含硫化氢油气井,如果井口设备和井身结构具备条件,可以考虑使用硬关井。
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反循环压井法就是在保持井底常压(大于储层压力)的条件下,采用反循环方式进行排污和压井,达到恢复和重建井内压力平衡的目的的压井方法。
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压回法不是排出溢流,而是将溢流压回储层,再采用其他操作。
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在作业现场中不能依靠嗅觉是否闻到硫化氢的气味来判断有没有硫化氢的存在。
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硫化氢气体可溶于水、乙醇、石油溶剂和原油中。
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氢硫酸比硫化氢气体具有更强的还原性,易被空气氧化而析出单质硫,使溶液变混浊。
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用ppm(即百万分之一)表示硫化氢的浓度,为体积比。意思是一百万体积的空气中含有一体积的硫化氢气体。
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硫化氢分压是指在相同温度下,一定体积天然气中所含硫化氢单独占有该体积时所具有的压力。
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含硫化氢天然气---油系统是否属于酸性天然气---油系统按有关条件划分。