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   22827篇
  免费   5848篇
  国内免费   9564篇
测绘学   1511篇
大气科学   2545篇
地球物理   6650篇
地质学   19022篇
海洋学   3623篇
天文学   459篇
综合类   1654篇
自然地理   2775篇
  2024年   305篇
  2023年   1090篇
  2022年   1325篇
  2021年   1337篇
  2020年   1112篇
  2019年   1457篇
  2018年   1072篇
  2017年   1058篇
  2016年   1058篇
  2015年   1252篇
  2014年   1768篇
  2013年   1389篇
  2012年   1679篇
  2011年   1741篇
  2010年   1690篇
  2009年   1656篇
  2008年   1681篇
  2007年   1683篇
  2006年   1686篇
  2005年   1472篇
  2004年   1356篇
  2003年   1209篇
  2002年   1030篇
  2001年   1004篇
  2000年   769篇
  1999年   694篇
  1998年   734篇
  1997年   543篇
  1996年   506篇
  1995年   452篇
  1994年   410篇
  1993年   415篇
  1992年   428篇
  1991年   324篇
  1990年   282篇
  1989年   188篇
  1988年   69篇
  1987年   77篇
  1986年   49篇
  1985年   41篇
  1984年   22篇
  1983年   15篇
  1982年   17篇
  1981年   15篇
  1980年   16篇
  1979年   8篇
  1978年   7篇
  1973年   6篇
  1957年   5篇
  1954年   15篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 328 毫秒
101.
102.
中国近海,潮流占支配地位,在跃层存在的季节,实测潮流的垂直结构相当复杂.本文将实测潮流分解为平均正压潮流和变差潮流两部分,提出了从能量构成及分配研究潮流垂直结构的方法,并借此方法研究了北黄海实测潮流的垂直变化情况.分析表明:实测潮流的能量之所以在跃层附近集中主要是内潮所致.跃层两侧内潮流的方向相反,这在一定条件下可以导致跃层两侧实测潮流椭圆的旋转方向相反.平均正压潮流与变差流的交叉作用,在潮流垂直结构的形成中起着重要的作用.正是这种作用导致潮流能量在整个水柱中的不均匀分配.在跃层上侧的内潮流与整个水柱中变差流之间的总能量比率,比在跃层下侧的内潮流与该变差流之间的总能量比率要大.以强内潮区(L4站)为例:对于全日潮频率,上述对应的比率各为38.82%和29.88%,内潮流的总能量约为变差流的68.70%;对于半日潮频率,上述对应的比率各为26.61%和19.73%,内潮流的总能量约为变差流的46.36%.  相似文献   
103.
本文对北部湾三维潮波进行了数值研究,并将所得结果与现有观测资料作了比较。通过比较发现两者相当一致。文中还绘制了M_2和K_1分潮的同潮图,并对其作了讨论。可以断定,北部湾的日潮优势是由日潮共振所引起的。M_2和K_1分潮流的水平分布表明,强流区位于它们各自的蜕化无潮点附近。还讨论了分潮流的铅直结构,可以看出这种结构十分接近实际分潮流场的特征。  相似文献   
104.
第一章 前言     
《海洋学研究》1989,(4):1-5
据1986年11月在杭州召开的“南海海洋地质、地球物理讨论会”的建议,在中国国家海洋局和联邦德国研究技术部的支持下,国家海洋局第二海洋研究所与联邦德国地球科学与自然资源研究所于1987年5月至7月在南海利用德国科学调查船“太阳”号(SONNE)进行了SO49航次的考察工作。该考察工作系两个研究所合作执行的“南海地球科学联合研究”项目的重要组成部分,属于两国政府间海洋科学与技术合作协定中的一项近期计划。1988年5月至8月,双方科学家再度集中于德国汉诺威,在西德地球科学与自然资源研究所共同处理资料与分析样品和联合解释与研究。  相似文献   
105.
The mixing characteristics of particles such as dredged sediment of variable size discharged into cross flow are studied by a 3D numerical model, which is developed to model the particle-fluid two-phase flow. The Eulerian method with the modified k-ε parameterization of turbulence for the fluid phase is used to solve fluid phase, while a Lagrangian method for the solid phase (particles), both the processes are coupled through the momentum sources. In the model the wake turbulence induced by particles has been included as additional source term in the k-ε model; and the variable drift velocities of the particles are treated efficiently by the Lagrangian method in which the particles are tracked explicitly and the diffusion process is approximated by a random walk model. The hydrodynamic behavior of dumping a cloud of particles is governed by the total buoyancy of the cloud, the drag force on each particle and the velocity of cross-flow. The computed results show a roughly linear relationship between the displacement of the frontal position and the longitudinal width of the particle cloud. The particle size in the cloud and the velocity of cross flow dominate the flow behavior. The computed results are compared with the results of laboratory experiments and satisfactory agreement is obtained.  相似文献   
106.
纪文君  王卫强 《台湾海峡》2002,21(3):340-343
介绍了Ekman螺线的动力学结构 ,分析研究了风应力及海水内部的动量传递形式 .结果表明 :动量传递方向与海流方向成 45°左偏 .这对于研究海洋内部的动力结构是有意义的 .  相似文献   
107.
一种轻质硬壳海堤的断面设计和可靠性研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
针对软基堤坝易沉陷,滑移、倒塌的问题,提出一种新型的筑堤结构,该结构采用高强度材料作为外壳,以轻质材料放置于易沉滑的部位,以松散材料填充坝体,根据受力特性,构造要求,施工条件及抗滑稳定条件,拟解决结构断面设计的一些基本问题,并结合实例运用专业程序进行了对比计算分析,说明轻质硬壳堤坝比传统堤坝具有的更高的可靠性。  相似文献   
108.
南极普里兹湾气旋的生消发展   总被引:3,自引:4,他引:3  
利用1989~2000年现场观测的气象资料,特别是自1997年以来在南极考察船上接收的NOAA卫星极轨高分辨的卫星云图,研究了普里兹湾气旋的生消发展;提出了夏季绕极气旋进入普里兹湾内也会发展加强,在湾内东风带里也能生成气旋的新观点,修正了普里兹湾仅是气旋墓地的不全面说法,从而进一步完善了南极西风带绕极气旋和东风带上气旋生消发展的理论;研究了普里兹湾冰-气-海相互作用的机理,解释了气旋发生、发展的物理过程.用整体动力学输送法计算了进入普里兹湾980205号绕极气旋爆发性发展的能量交换,指出气旋在超过冰坝进入冰间湖可以获得巨大的热量,使气旋迅速发展成为具有南极特色的强风暴,风力达12级以上,平均风速为38m/s;瞬时最大风速达100m/s.  相似文献   
109.
冰后期钱塘江河口湾地区的海陆相互作用   总被引:2,自引:1,他引:2  
  相似文献   
110.
夏季台湾海峡南部海区的海流结构   总被引:7,自引:2,他引:7  
  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