首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   864篇
  免费   251篇
  国内免费   341篇
测绘学   217篇
大气科学   127篇
地球物理   145篇
地质学   564篇
海洋学   188篇
天文学   28篇
综合类   68篇
自然地理   119篇
  2024年   3篇
  2023年   18篇
  2022年   57篇
  2021年   65篇
  2020年   60篇
  2019年   81篇
  2018年   54篇
  2017年   64篇
  2016年   67篇
  2015年   80篇
  2014年   55篇
  2013年   87篇
  2012年   97篇
  2011年   82篇
  2010年   69篇
  2009年   79篇
  2008年   83篇
  2007年   62篇
  2006年   72篇
  2005年   63篇
  2004年   43篇
  2003年   19篇
  2002年   24篇
  2001年   19篇
  2000年   20篇
  1999年   13篇
  1998年   1篇
  1997年   7篇
  1996年   1篇
  1995年   2篇
  1992年   1篇
  1988年   1篇
  1987年   2篇
  1986年   1篇
  1984年   1篇
  1983年   1篇
  1981年   1篇
  1957年   1篇
排序方式: 共有1456条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
左秉旭  林芳 《探矿工程》2008,35(5):47-49
超流态混凝土灌注桩施工工艺是黑龙江省比较有代表性的桩基础施工工艺之一,主要介绍了该工艺承载力的计算分析及适用范围,并给出了桩侧、桩端承载力提高系数的取值,以及提高承载力的方法.  相似文献   
992.
基于大气湍流理论,严密推导出折射系数、折光角、折光曲率等折光公式。这些折光公式综合考虑了普热通量、云量、地面潮湿度等多种气象参数,更能贴切地反映大气折光的影响。最后,通过采集数据对公式进行了验证,所得结果符合湍流理论。  相似文献   
993.
针对传统图像的质量评价测度。提出了一种基于边缘检测的无参考模糊图像评价模型。通过测量梯度图像的梯度边缘信息,来评价模糊退化图像和带有模糊效应的复原图像,实验表明:利用本测度所得到的模糊图像质量评价结果与主观评价结果有很好的相关性。本测度较准确地反映了人,对模糊图像质量的主观感受,对于带有模糊效应的复原图像的评价结果也较为符合主观评价结果。  相似文献   
994.
介绍北京城区1∶500地形图更新测绘的生产流程和成图方法,数字测图新的作业平台EPS在更新测绘中的应用。EPS从数据采集、成图、编辑处理到数据入库、更新的一系列测绘数据生产流程,用户使用一个平台、一套数据可实现将图形和属性融为一体。目前本软件已经应用到数字测图中。  相似文献   
995.
左浩  高抒 《海洋通报》2005,24(1):8-17
采用一个包括陆地淡水径流和风暴潮影响的模型计算了海南省博鳌港的洪水水位。模型中的外海潮汐考虑K^1和O^1分潮,风暴增水和河流流量的变化过程采用峰值函数的形式模拟,取得了与实测结果相近的计算结果。模拟实验表明,洪水水位峰值与河流洪峰流量,风暴增水峰值,系统的过水断面形状以及洪水历时的长短等因素有关。对于博鳌港口门通航条件整治,采用复合的梯形过水断面最为合适,因为相对于天然的口门过水断面,复合梯形断面能使湾内的最高洪水水位下降约20%。  相似文献   
996.
It is expounded in this paper that the wind is weak in a zone of large curvature and strong in the small one in case of large scale stream field in the tropics. The relation between the variation of stream fields and generation of cyclones in tropical disturbance are also studied based on the authors' another paper.  相似文献   
997.
The distribution of wind speed in the easterly in the tropics is not uniform. In the part with large curvature, such as lines of trough and ridge, the wind speed is small, while in the part with small curvature, the wind speed is large. In this paper, these phenomena are expounded with gradient wind equation.Considering the distribution of wind speed, we find the wave speed formula from linearized vorticity and divergence equation. The wave speed is equal to the sum of the Rossby wave speed and a harmonic function for x and t. Its period is about 3.5 days. And it is proved that the disturbance is barotropic instability. The results are caused by interaction between meriodional and zonal disturbances.  相似文献   
998.
Local Scour Around Piles Under Wave Action   总被引:1,自引:0,他引:1  
The model tests are performed with regular waves, and the effect of wave height, wave period, water depth, sediment size and pile diameter is evaluated. The shape and size of local scour around piles are studied. There are three typical scour patterns due to wave action. It is found that a relationship exists between the erosion depth and the wave number. An empirical formula of the maximum local scour is thus derived.  相似文献   
999.
在耦合模式WRF/Noah-MP中加入考虑地下水过程的动态灌溉方案,设计两组试验(分别为考虑和不考虑地下水灌溉),连续模拟10 a(2001—2010年),来研究华北平原地下水灌溉的区域气候效应。结果表明,地下水灌溉导致华北平原地下水位下降,在少雨的季节灌溉量大,水位下降较快。在灌溉期(3—9月),灌溉引起的土壤湿度升高影响了地表能量的分配(潜热增加,感热减少),导致2 m气温显著降低0.6—1.0℃,同时也降低了灌溉区夏季模拟偏高的气温。灌溉对灌溉区边界层大气有升高湿度和冷却降温的作用,对春季的影响局限在边界层内,而夏季的影响持续到5000 m以上。夏季灌溉对降水的影响远强于春季,灌溉的升高湿度和冷却效应分别对夏季降水产生正反馈和负反馈,共同影响灌溉区的降水变化。灌溉通过对水汽输送的影响,引起非灌溉区降水的变化,而长江中下游流域夏季降水的增多可能与高空西风急流轴位置南移有关。   相似文献   
1000.
青藏高原上空一次重力波过程的识别与天气影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用再分析资料、多套卫星反演资料和WRF中尺度数值模拟资料,识别了2005年1月10日青藏高原上空一次重力波过程,以及重力波对青藏高原西部降雪的影响。结果表明,此次重力波位于急流出口区的左方,以西南-东北走向覆盖青藏高原大部分地区。大尺度的冷暖平流相间分布和不断增强的非平衡流为重力波的形成提供了有利背景场。小波交叉谱分析显示垂直涡度与水平散度在对流层中层满足重力波的极化性质,在青藏高原西部的上升支对应有降雪过程发生。WRF可以较好地再现这一过程,并且能够模拟出再分析资料中无法分辨的中尺度重力波。数值模拟表明,青藏高原近地面强烈非绝热加热使得低层大气静力不稳定,在近地面暖区触发对流后引起高层凝结释放潜热,低层融化冷却,有利于激发重力波,并在其上升支产生固态凝结物,随后到来的冷气团提供了有利的水汽输送条件,大范围的弱抬升运动取代了原间隔进入降雪区的强对流上升支,使得固态凝结物得以落至地面,最终在青藏高原西部形成本次降雪过程。   相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号