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   6598篇
  免费   1539篇
  国内免费   1147篇
测绘学   47篇
大气科学   232篇
地球物理   772篇
地质学   5018篇
海洋学   333篇
天文学   2308篇
综合类   289篇
自然地理   285篇
  2024年   35篇
  2023年   79篇
  2022年   178篇
  2021年   237篇
  2020年   219篇
  2019年   241篇
  2018年   221篇
  2017年   232篇
  2016年   258篇
  2015年   271篇
  2014年   353篇
  2013年   314篇
  2012年   385篇
  2011年   376篇
  2010年   352篇
  2009年   557篇
  2008年   453篇
  2007年   549篇
  2006年   498篇
  2005年   478篇
  2004年   432篇
  2003年   418篇
  2002年   354篇
  2001年   302篇
  2000年   280篇
  1999年   232篇
  1998年   236篇
  1997年   128篇
  1996年   78篇
  1995年   104篇
  1994年   87篇
  1993年   71篇
  1992年   83篇
  1991年   35篇
  1990年   35篇
  1989年   48篇
  1988年   24篇
  1987年   16篇
  1986年   14篇
  1985年   7篇
  1984年   5篇
  1983年   1篇
  1982年   2篇
  1981年   1篇
  1978年   1篇
  1976年   1篇
  1974年   1篇
  1971年   1篇
  1954年   1篇
排序方式: 共有9284条查询结果,搜索用时 0 毫秒
991.
???????????????????????????????????????????λ??????????????????????????????????????????????????????????£????λ????仯???????????????????????????????????????????????????????????????仯??????????????????????????????????????????й??  相似文献   
992.
巢湖的形成与演变   总被引:1,自引:0,他引:1  
对巢湖周边晚更新世末期以来的沉积物、孢粉、~(14)C年龄、古文化考古等方面大量资料的分析研究,并利用TM卫片进行图像处理,提取出植被情况及其土壤含水量情况等特征,同时结合古遗址点的布局分布特征与古河道的关系进行信息复合,以及根据历史记载资料,巢湖是由于断层陷落而形成的湖泊。确定巢湖自当初形成时的范围和演变到现在的湖盆形态过程,巢湖自形成后,面积逐渐扩大,由于气候、构造和泥砂的淤积以及人类在近代的大量围湖造田而逐渐萎缩成为现今的形状。  相似文献   
993.
测量时间是人工井液电阻率测井的关键参数,长期依靠施工经验来确定,尚缺少该参数的计算模型和计算方法。为解决这一问题,从影响测量时间的地层富水性、渗透率、地层水的视电阻率、示踪剂溶解速度等多种因素入手,应用质量衡算定律建立测井最佳测量时间计算模型,推导出最佳测量时间计算公式,并通过现场钻孔对比实验验证。结果表明,模型建立的最佳测量时间计算公式可以为盐化测井测量时间的选取提供可靠的依据,可为人工井液电阻率测井获取含(隔)水层水文地质参数提供技术支持,更好地指导现场水文测井工作。  相似文献   
994.
海阳所堆积辉长岩由橄长岩、橄榄辉长岩和辉长岩组成。在橄长岩和橄榄辉长岩中发育有典型的变质反应结构:主要为橄榄石与斜长石之间形成由斜方辉石、尖晶石、角闪石和石榴石等矿物组成的多期次次变边,并有三个不同世代变质矿物,早期Cpx+Opx+Spl,中期Amp,晚期Grt;期次是钛铁矿与斜长石之间形成石榴石次变边,相对比较简单,只有一个世代变质矿物,为Grt+Amp+Rut或Grt+Rut岩中石榴石是通过斜长石与角闪石或斜长石与钛铁矿之间的变质反应形成的,虽为峰值变质作用的产物,但变质反应的期次及类型不同导致了所形成石榴石的温度和压力有所不同。堆积辉长岩形成演化的温压计算表明,堆积辉长岩在经过近等压降温的岩浆作用之后的变质作用早期,仍为近等压降温,而晚期则表现为近等温升压。这一特殊的P-T演化可能反映了堆积辉长冷侵位与深俯冲特征。  相似文献   
995.
郑文龙 《地质与勘探》2016,52(5):931-936
CCSD-SK2井是一口钻穿松辽盆地白垩纪陆相沉积地层的中国大陆科学钻探井。二开段先以216mm口径钻至2806.20m,然后进行444.5mm口径扩孔。泥页岩地层大井眼钻进过程中粘土矿物含量高且易造浆,砂砾岩层渗透性强易粘卡,井壁稳定控制与钻屑携带难度大。选用了钾铵聚合物钻井液体系和聚磺钻井液体系,通过正交实验确定了钻井液配方。将钻井液控制在合适的密度、较低的失水量以及较强的封堵性,有效实现了井壁稳定;保持适当的环空返速、较高的动塑比以及定期打稠塞举砂等措施,有效实现了井眼净化。1086.45m~1147.56m与1182.74m~1256.01m井段累计收获岩心130.90m,取心率达到97.41%,平均机械钻速为0.84m/h;最终顺利钻至2806.20m。  相似文献   
996.
基于某单井分层真空抽水综合试验,使用新型分层抽水试验装置,对试验方法进行技术改进,使分层抽水工作省时高效、安全可靠、经济实用。将该工艺方法监测数据与常规方法监测数据进行对比,研究地层、真空负压对抽水效果的影响,并对其机理进行详细分析,得出真空分层抽水井管周围渗流场的变化性状。对比试验表明,分层真空抽水工艺方法在提高单井出水量、洗井效果上具有明显优势。  相似文献   
997.
The high average density and low surface FeO content of the planet Mercury are shown to be consistent with very low oxygen fugacity during core segregation, in the range 3-6 log units below the iron-wüstite buffer. These low oxygen fugacities, and associated high metal content, are characteristic of high-iron enstatite (EH) and Bencubbinite (CB) chondrites, raising the possibility that such materials may have been important building blocks for this planet. With this idea in mind we have explored the internal structure of a Mercury sized planet of EH or CB bulk composition. Phase equilibria in the silicate mantle have been modeled using the thermodynamic calculator p-MELTS, and these simulations suggest that orthopyroxene will be the dominant mantle phase for both EH and CB compositions, with crystalline SiO2 being an important minor phase at all pressures. Simulations for both compositions predict a plagioclase-bearing “crust” at low pressure, significant clinopyroxene also being calculated for the CB bulk composition. Concerning the core, comparison with recent high pressure and high temperature experiments relevant to the formation of enstatite meteorites, suggest that the core of Mercury may contain several wt.% silicon, in addition to sulfur. In light of the pressure of the core-mantle boundary on Mercury (∼7 GPa) and the pressure at which the immiscibility gap in the system Fe-S-Si closes (∼15 GPa) we suggest that Mercury’s core may have a complex shell structure comprising: (i) an outer layer of Fe-S liquid, poor in Si; (ii) a middle layer of Fe-Si liquid, poor in S; and (iii) an inner core of solid metal. The distribution of heat-producing elements between mantle and core, and within a layered core have been quantified. Available data for Th and K suggest that these elements will not enter the core in significant amounts. On the other hand, for the case of U both recently published metal/silicate partitioning data, as well as observations of U distribution in enstatite chondrites, suggest that this element behaves as a chalcophile element at low oxygen fugacity. Using these new data we predict that U will be concentrated in the outer layer of the mercurian core. Heat from the decay of U could thus act to maintain this part of Mercury’s core molten, potentially contributing to the origin of Mercury’s magnetic field. This result contrasts with the Earth where the radioactive decay of U represents a negligible contribution to core heating.  相似文献   
998.
为了探索泥石流容重在不同时空条件下的动态演化特征及其影响机制,基于蒋家沟1995年以来的泥石流观测数据和汶川震区2008年以来的调查资料,研究了典型泥石流灾害的水土耦合过程和容重动态变化的互馈作用,对比分析了常用的容重计算方法在汶川震区泥石流计算中的差异性,并从计算公式和灾害特征两方面探索误差产生的原因。结果表明:容重随泥石流孕灾条件的时空演化而动态变化;在时间尺度上,物源活动性与容重呈正相关,物源赋存状态从极度活跃演化至高度活跃时,容重将下降10.0%~27.8%;泥石流峰值流量与容重成幂函数关系,容重随着流量增大而增大,但具有明显的上限值;在空间尺度上,容重与沟床纵比降变化趋势一致,随着侵蚀作用而增大,淤积作用而减小;常用的6种泥石流容重计算方法在龙门山区的应用结果偏差幅度为10%~30%,仅使用某种计算方法确定容重参数将导致一定误差。文章最后利用物质组成计算容重的方法,基于冲淤总量和颗粒参数建立了不同沟道段泥石流容重经验计算公式,并在雍家沟泥石流进行应用,结果显示该方法针对具有完整序列观测资料的泥石流沟,具有较好的适用性。  相似文献   
999.
围绕钻井工程设计优化展开研究,论述了准噶尔盆地中部1区井身结构优化过程,提出了井身结构优化方案;建立了该区岩石可钻性剖面,结合钻头使用效果评价,推荐了钻头选型方案;介绍了该区钻井液体系优选及使用情况。形成了准噶尔盆地中部1区钻井设计优化方案,提出了后续研究方向。  相似文献   
1000.
马氏珠母贝育珠贝插核手术后的第1、第2、第3、第10、第15、第20、第30和第60天,抽取育珠贝血清,并研究其非特异性免疫因子酸性磷酸酶(ACP)、碱性磷酸酶(AKP)、过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)和溶菌酶(LSZ)的活性变化。结果表明:在珍珠囊发育初期(插核后3~10d),育珠贝血清的免疫因子ACP、AKP、CAT、SOD均比对照组(未经插核的马氏珠母贝)显著性增大(P<0.05),LSZ在插核后1~3d比对照组LSZ活性显著性增大(P<0.05);在珍珠囊发育中期(插核后第15~20天),各种免疫酶活性都逐渐降低;珍珠囊发育后期(插核30d后),育珠贝血清中的各种免疫酶活性都已恢复到对照组水平。  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