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   9475篇
  免费   1057篇
  国内免费   3613篇
测绘学   463篇
大气科学   1689篇
地球物理   3261篇
地质学   5542篇
海洋学   976篇
天文学   404篇
综合类   690篇
自然地理   1120篇
  2024年   67篇
  2023年   178篇
  2022年   117篇
  2021年   204篇
  2020年   123篇
  2019年   131篇
  2018年   184篇
  2017年   69篇
  2016年   153篇
  2015年   152篇
  2014年   262篇
  2013年   256篇
  2012年   294篇
  2011年   358篇
  2010年   218篇
  2009年   295篇
  2008年   309篇
  2007年   440篇
  2006年   473篇
  2005年   549篇
  2004年   543篇
  2003年   380篇
  2002年   448篇
  2001年   479篇
  2000年   511篇
  1999年   236篇
  1998年   188篇
  1997年   194篇
  1996年   174篇
  1995年   211篇
  1994年   199篇
  1993年   399篇
  1992年   350篇
  1991年   434篇
  1990年   385篇
  1989年   410篇
  1988年   443篇
  1987年   371篇
  1986年   263篇
  1985年   358篇
  1984年   291篇
  1983年   214篇
  1982年   165篇
  1981年   123篇
  1980年   179篇
  1964年   89篇
  1960年   55篇
  1959年   120篇
  1958年   125篇
  1957年   128篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
741.
会议报导     
<正> 约有570位参加者出席了GPS卫星系统首次国际讨论会,其中大多数来自美国。近100位代表用资料说明了这种新的观测技术的重大作用。不同的分组会议讨论了GPS的概况、地位和方针,时间与轨道,用户设备与有关的试验,数据的模拟与处理,应用,测量定位结果,GPS的大地测量与动态定位的实用特性。  相似文献   
742.
高精度镶嵌     
<正> 1.序言自从陆地卫星发射以来,人们已经认识到作为地形图的陆地卫星图象的价值。然而,关于其它领域所进行的研究仍然太少。在这次研究中,我们采用陆地卫星图象制作了整个日本和整个朝鲜的数字镶嵌图。在日本已经有几份数字镶嵌技术的研究报告,但是这类研究的地物场景不是很多,而且这些图象的条件比较好。  相似文献   
743.
加瓦地区的特征是有许多金、银、铜、多金属矿点,其中一部分在中世纪初期曾经强化开采过,大量的老硐证实了这一点。 矿点分布在下一中石炭纪和二迭—三迭纪的火山岩中。火山岩的成分各式各样:辉绿岩、安山岩、粗面安山岩、正长闪长岩、英安斑岩、石英斑岩、它们的凝灰岩和凝灰砂岩。火山生成物为平伏地层中的喷发和火山碎屑岩层,以及为迸流、次火山岩体和岩墙的形式。 所研究的次生石英岩矿点是由Ф·Ф·拉札博夫和 B·A·李于1978年地质测量时发现的。它位于加瓦河的左岸,并从南西至北东追索了长4公里多宽200~500米的断续地带。次生石英岩的生成与库恰尔深大断裂带的火山活动(P—T_1)有关。细缝火山座落在这一地带的南西端。它的火山口由火成辉绿角砾岩组成,该角砾岩照例被不大的球粒玢岩的次火山岩  相似文献   
744.
斯堪的纳维亚大冰盖不仅以规模著称,而且也以蔚为奇观的地貌形态,独具特色的沉积体系及罕见的均衡效应而闻名于世界。研究这些特点,不仅对大陆冰盖的发育过程及相关的古气候、古地理演化是重要的,而且对于比较研究其他地区不同类型的冰川及其相关的古地理演化也有重要参考价值。近年来,作者先后到西德、英国、挪威等大冰盖曾经到达的地区进行冰川及冰川遗迹考察。现就野外观察及部分文献资料作以概括介绍。  相似文献   
745.
正如Rutherford和Heming(1978)所证实的,用热力学方法,对火山岩中常见的斑晶组合,可以测定H-O-S系统中喷发前岩浆挥发组份的丰度。这些方法,可应用于Tenerife(Canary岛)、Sao Miguel及Faial(Azores)的大气降落和熔结凝灰岩型的碱性浮岩堆积物。表明由含有可估量的次要元素的钛磁铁矿-钛铁矿矿物对,能获得可靠的温度及 fO_2的估算值。然而在流纹岩岩浆中所见到的 fO_2缓冲机理,在更碱性的液体中似乎不起作用。利用黑云母估算 fH_2O,得出高的 fH_2O值,表明与岩浆有关的强烈爆炸现象是符合的.由磁黄铁矿成分,可估算 fS_2。由气体平衡,可算出 fH_2、fH_2S、fSO_2、fSO_3。从硫组份的数据可很粗略地估算不含黑云母样品的水逸度。在碱性及钙碱性的硅铝质岩浆中,这些组份的丰度是类似的。重视有关爆炸性喷发过程中,挥发物的喷出在火山学上的含义。  相似文献   
746.
为圈定含金硫化物矿脉,在科拉尔金矿田各个地段进行了激发极化(时间域)法测量。在迈索尔矿区(麦塔加特和依德加矿井区),三个激发极化异常带的充电率峰值为10—20ms,视电阻率值约100Ωm。东部异常带上的探槽,揭露出矿化带,这一情况有利于确定钻孔位置。迈索尔矿炸药库到黑色废岩石堆之间,走向长度约250米,可能是一个有经济潜力的金矿段。  相似文献   
747.
太古宙陆壳的地质和地球化学演化   总被引:1,自引:0,他引:1  
引言因为现代大陆壳的大部分(可能大于50%)看来是在太古宙(>25亿年)期间形成的,所以试图认识导致太古宙地壳发展的岩浆和构造作用是重要的。但还存在许多问题。为什么在大约38亿年以前没有形成地壳?或是它再循环回到地幔系统,以致没有残留物吗?太古宙高级片麻岩、麻粒岩区和低级花岗岩一绿岩区之间的主要差别是什么?它们是否代表太古宙不同的构造环境?这种环境是太古宙独有的,或已发现了现代的相  相似文献   
748.
前言现代成矿理论是根据地壳有规律不可逆演化的基本理论和伴生矿床建立起来的。最近在解释地球早期历史方面的进展有力地促进了这一理论的进一步发展。地球早期历史一般认为是地质前期和太古宙时期的总和,时距为45—25亿年。本文使用的“早期历史”一词具另一种意义,即包括太古宙和早元古宙(38—18亿年)。有两个理由证明这种研究问题方法:1)太古宙和早元古宙构造之间紧密相连,而在许多地区晚元古宙构造与显生宙相似。2)缺少地质前期的成矿作用资料。  相似文献   
749.
阿拉伯地盾主要是由晚元古宙火山-沉积岩系组成,岩系为大规模同时代的花岗岩类岩基和深成岩所侵入。这些岩石保存很完整,基本上能提供该区从9亿年以前至寒武纪阶段地壳演化的连续记录,成为解决阿拉伯地壳演化过程中古环境的一个关键。该火山—沉积岩系与现代岛弧岩系的相似性首先被Jackaman所注意到,然后他以Green—wood等人提出的地壳演化模式为基础,认为地盾南部的成因可看作是由早期拉斑玄武  相似文献   
750.
我们已经在白沙导弹基地沿 Rio Grande 裂谷的轴线向北350km,使用化学炸药作为震源,做了一个40台站的地震折射剖面。其中最好的一段剖面是于一九七六年完成的,它位于新墨西哥州的 Socoro 东南方向大约40km 处,与一九七五年的 COCORP 深反射剖面在距离震源80km 的 Abo Pass 处相交,该剖面的终端接近科罗拉多州和新墨西哥州的边缘。通过对这一剖面的解释得知此地区地壳厚度大约33km,上地幔 Pn 波速度值为7.6km/s(这里对可能的倾斜未做校正)。与之相对应的,过去在科罗拉多州的高原以西和在大平原以东地区所做的有关折射波,面波频散的研究都表明。这些地区的地壳厚度及上地幔的 Pn 波速度都比Rio Grande 裂谷地区大,其中科罗拉多高原地区地壳厚45km,Pn 波速7.8km/s;大平原地区地壳厚50km,Pn 波速8km/s。这些也就意味着:地壳在 Rio Grande 裂谷北新墨西哥州段下要薄10—15km。在我们一九七六年的记录剖面上最引人注目的特点是一个很强的,在20—130km 范围内具有很好相关性的反射相位。该相位是由地壳内部深为21km 的一个主要层位上 P 波的反射而产生的,P 波速度从6.0km/s 到6.4km/s 变化。走时曲线和合成记录的振幅模拟都表明:仅仅 P 波的相对速度差值为0.4km/s 是不足以解释如此强的反射波振幅的。显然在这个反射层中一定要存在一个异常低的横波速度才能与观测结果相适应。因此,这些资料就意味着下地壳层的顶部是一弱刚性带。由 Sanford 在 Socoro 附近所做的微震研究也说明了这个地方可能存在一个岩浆包体,其上表面位于19—20km 深处。在 Abo Pass 西部的 COCORP 观测结果在此深度范围内也已绘制出了一个强反射界面。我们根据 Sanford 东部和南部以及在COCORP 工区主要地震测点得到的资料认为:Socoro 岩浆体实际上应该是地壳内部广为分布的较低刚性岩层的一部分。  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