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   14850篇
  免费   1929篇
  国内免费   3296篇
测绘学   427篇
大气科学   2129篇
地球物理   1535篇
地质学   5088篇
海洋学   3720篇
天文学   5156篇
综合类   685篇
自然地理   1335篇
  2024年   60篇
  2023年   158篇
  2022年   409篇
  2021年   444篇
  2020年   511篇
  2019年   553篇
  2018年   495篇
  2017年   429篇
  2016年   494篇
  2015年   545篇
  2014年   869篇
  2013年   891篇
  2012年   898篇
  2011年   989篇
  2010年   1046篇
  2009年   1336篇
  2008年   1337篇
  2007年   1227篇
  2006年   1140篇
  2005年   970篇
  2004年   822篇
  2003年   731篇
  2002年   623篇
  2001年   525篇
  2000年   484篇
  1999年   429篇
  1998年   336篇
  1997年   188篇
  1996年   194篇
  1995年   137篇
  1994年   145篇
  1993年   151篇
  1992年   87篇
  1991年   70篇
  1990年   60篇
  1989年   34篇
  1988年   36篇
  1987年   16篇
  1986年   25篇
  1985年   43篇
  1984年   32篇
  1983年   27篇
  1982年   22篇
  1981年   11篇
  1980年   12篇
  1979年   3篇
  1978年   6篇
  1977年   16篇
  1954年   3篇
  1875年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 321 毫秒
101.
102.
103.
104.
We analyse the non-linear, three-dimensional response of a gaseous, viscous protoplanetary disc to the presence of a planet of mass ranging from 1 Earth mass (1 M) to 1 Jupiter mass (1 MJ) by using the zeus hydrodynamics code. We determine the gas flow pattern, and the accretion and migration rates of the planet. The planet is assumed to be in a fixed circular orbit about the central star. It is also assumed to be able to accrete gas without expansion on the scale of its Roche radius. Only planets with masses   M p≳ 0.1 MJ  produce significant perturbations in the surface density of the disc. The flow within the Roche lobe of the planet is fully three-dimensional. Gas streams generally enter the Roche lobe close to the disc mid-plane, but produce much weaker shocks than the streams in two-dimensional models. The streams supply material to a circumplanetary disc that rotates in the same sense as the orbit of the planet. Much of the mass supply to the circumplanetary disc comes from non-coplanar flow. The accretion rate peaks with a planet mass of approximately 0.1 MJ and is highly efficient, occurring at the local viscous rate. The migration time-scales for planets of mass less than 0.1 MJ, based on torques from disc material outside the Roche lobes of the planets, are in excellent agreement with the linear theory of type I (non-gap) migration for three-dimensional discs. The transition from type I to type II (gap) migration is smooth, with changes in migration times of about a factor of 2. Starting with a core which can undergo runaway growth, a planet can gain up to a few MJ with little migration. Planets with final masses of the order of 10 MJ would undergo large migration, which makes formation and survival difficult.  相似文献   
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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