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   3533篇
  免费   845篇
  国内免费   1013篇
测绘学   634篇
大气科学   502篇
地球物理   871篇
地质学   1981篇
海洋学   521篇
天文学   98篇
综合类   282篇
自然地理   502篇
  2024年   41篇
  2023年   84篇
  2022年   288篇
  2021年   315篇
  2020年   239篇
  2019年   297篇
  2018年   291篇
  2017年   251篇
  2016年   238篇
  2015年   236篇
  2014年   280篇
  2013年   257篇
  2012年   274篇
  2011年   300篇
  2010年   281篇
  2009年   253篇
  2008年   249篇
  2007年   200篇
  2006年   182篇
  2005年   152篇
  2004年   111篇
  2003年   80篇
  2002年   106篇
  2001年   112篇
  2000年   61篇
  1999年   43篇
  1998年   21篇
  1997年   23篇
  1996年   10篇
  1995年   16篇
  1994年   5篇
  1993年   16篇
  1992年   16篇
  1991年   9篇
  1990年   16篇
  1989年   6篇
  1988年   7篇
  1987年   4篇
  1986年   7篇
  1985年   2篇
  1984年   1篇
  1983年   1篇
  1981年   1篇
  1980年   1篇
  1979年   3篇
  1957年   1篇
  1954年   4篇
排序方式: 共有5391条查询结果,搜索用时 31 毫秒
281.
为探讨应力条件下地质体的变形规律及物质组分对变形的响应,在600℃和600MPa等应变速率条件下对中粒花岗岩进行了变形实验。实验结果显示,花岗岩在实验温压范围内表现出脆-韧性转化的特征,并显现一种共轭扇式的宏观变形结构。对遭受韧性剪切变形的长石、黑云母进行的常量元素变异分析表明,动力变形可造成矿物组分的变异,且这种变异有一定的次序S;i是动力变形中最稳定的组分,SiO2的增加可能是由其他组分的减少造成的,是相对的。  相似文献   
282.
详细介绍了地下水水源保护区范围的计算方法:Krijgsman-Lobo-Ferreira(KLF)法,分别推导出了正水流梯度方向、负水流梯度方向和垂直于地下水流方向保护区范围的计算公式,并就方法的适用性及参数取值等问题进行了探讨.在徐州张集地区应用的结果表明,KLF法提供了一种计算地下水保护区范围的便捷、科学、有效的方法,计算结果对于确定地下水源保护区范围及有效保护地下水源具有实际意义.  相似文献   
283.
数字水准仪与精密光学水准仪测量精度比较   总被引:2,自引:0,他引:2  
数字水准仪的出现解决了大地测量仪器中水准仪自动读数与记录问题,对当代测量技术产生了积极的影响.文中介绍了如何采用双频激光干涉仪配合45°平面镜检测数字水准仪的方法,对精密光学水准仪和数字水准仪进行综合精度的评定和比较,并对结果进行了分析.  相似文献   
284.
针对当前小城镇生活垃圾的特点,根据SETAC和ISO14000关于生命周期评价的技术框架,应用生命周期评价对小城镇生活垃圾生命周期各个阶段成本消耗和环境影响进行定量化分析和评估,同时结合复合生态学理论,提出小城镇的生活垃圾的治理途径,保证小城镇生态建设规划的实施。  相似文献   
285.
数字水准仪的出现解决了大地测量仪器中水准仪自动读数与记录问题,对当代测量技术产生了积极的影响。文中介绍了如何采用双频激光干涉仪配合45°平面镜检测数字水准仪的方法,对精密光学水准仪和数字水准仪进行综合精度的评定和比较,并对结果进行了分析。  相似文献   
286.
Introduction Houhan Shu?ZHANG Heng Biography written by FAN Ye(AD398?AD445,South-North Dynasties)described about the response of ZHANG Heng’s Seismometer to Longxi earthquake as follows.“On one occasion a dragon dropped a ball without an earthquake being felt.All the scholars in the capital blamed this effect happening without any feelings of the earthquake.Several days later,a messenger arrived reporting that an earthquake really had taken place at Longxi.There-upon people all a…  相似文献   
287.
Permafrost on the Qinghai-Tibet Plateau (QTP) is widespread, thin, and thermally unstable. Under a warming climate during the past few decades, it has been degrading extensively with generally rising ground temperatures, the deepening of the maximum summer thaw, and with lessening of the winter frost penetration. The permafrost has degraded downward, upward and laterally. Permafrost has thinned or, in some areas, has totally disappeared. The modes of permafrost degradation have great significance in geocryology, in cold regions engineering and in cold regions environmental management. Permafrost in the interior of the QTP is well represented along the Qing-hai-Tibet Highway (QTH), which crosses the Plateau through north to south and traverses 560 km of permafrost-impacted ground. Horizontally, the degradation of permafrost occurs more visibly in the sporadic permafrost zone in the vicinity of the lower limit of permafrost (LLP), along the margins of taliks, and around permafrost islands. Downward degradation develops when the maximum depth of seasonal thaw exceeds the maximum depth of seasonal frost, and it generally results in the formation of a layered talik disconnecting the permafrost from the seasonal frost layer. The downward degrada- tion is divided into four stages: 1) initial degradation, 2) accelerated degradation, 3) layered talik and 4) finally the conversion of permafrost to seasonally frozen ground (SFG). The upward degradation occurs when the geothermal gradient in permafrost drops to less than the geothermal gradients in the underlying thawed soil layers. Three types of permafrost temperature curves (stable, degrading, and phase-changing transitory permafrost) illustrate these modes. Although strong differentiations in local conditions and permafrost types exist, the various combinations of the three degradation modes will ultimately transform permafrost into SFG. Along the QTH, the downward degradation has been proceeding at annual rates of 6 to 25 cm, upward degradation at 12 to 30 cm, and lateral degradation in the sporadic permafrost zone at 62 to 94 cm during the last quarter century. These rates exceed the 4 cm per year for the past 20 years reported for the discontinuous permafrost zone in subarctic Alaska, the 3 to 7 cm per year reported in Mongolia, and that of the thaw-stable permafrost in subarctic Yakutia and Arctic Alaska.  相似文献   
288.
Developing an accurate chronological framework is always a key issue in paleoclimatic studies. Magneto- stratigraphy has been a routine tool for such purposes. However, complexities arise for inter-profile correla- tions of magnetostratigraphy due to effects of the lock-in process. One good example is the “mystery” of the mismatching of stratigraphic locations of the Matuyama/Brunhes boundary (MBB) (occurred at ~780 ka) recorded in Chinese loess and marine sedi- ments. Tauxe et al.[1] con…  相似文献   
289.
利用黑龙江省1961~2003年逐日气象资料,采用世界粮食研究模型(WOFOST)和气候变化趋势分析的数学方法,分析了气候变化趋势对小麦产量变化趋势的影响.在黑龙江省中部、东部和北部相对湿润的小麦种植区域,辐射量降低趋势是小麦模拟产量降低趋势的主要气候原因;在松嫩平原西南部的齐齐哈尔市、大庆市和哈尔滨市,降水量增加的趋势是小麦模拟产量增加趋势的主要气候原因;在西北部的北安、五大连池、克山和克东4县,辐射量增加趋势是小麦模拟产量增加趋势的主要气候原因;黑龙江省小麦模拟产量变化趋势百分率的平均值为-1.57%/10a.  相似文献   
290.
张庆云  常蕊 《大气科学》2007,31(6):1160-1170
利用1971~2000年逐月SODA (Simple Ocean Data Assimilation) 同化资料(Carton等,2004)、1980~2000年逐月NCEP/NCAR再分析资料(Kalnay等,1996)探讨中部型(暖海水首先出现在120°W以西)和东部型(暖海水首先出现在120°W以东)El Ni?o事件赤道纬向风应力及洋流的异常变化与暖海水信号的传播特征。研究指出:(1)中部型和东部型El Ni?o事件发生时,太平洋上赤道海表最大西风应力距平在西太平洋地区都有显著的东传现象,但中部型El Ni?o事件西风应力距平强度强,造成西太平洋赤道表层的东向流可达东太平洋地区,这类El Ni?o事件强度偏强。(2)中部型El Ni?o事件,赤道表层洋流辐合区及其下沉运动由西太平洋向东太平洋传播,辐合下沉运动抑制了深层冷海水上翻,西太平洋暖水能够传到东太平洋与西太平洋赤道表层洋流辐合区及其下沉运动的东移有关。(3)东部型El Ni?o事件西太平洋赤道表层洋流辐合区及其下沉运动没能直接传到东太平洋地区,东太平洋暖水形成与局地(120°W以东)辐合下沉运动抑制深层冷海水上翻有关;东部型El Ni?o事件暖池次表层的暖水,不是沿着西太平洋赤道次表层向东传播到东太平洋地区,而是由南太平洋西边界流将暖池海水带到40°S左右的西风漂流区, 再由西风漂流平流到东太平洋。  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