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   20038篇
  免费   2364篇
  国内免费   2652篇
测绘学   3439篇
大气科学   1238篇
地球物理   3235篇
地质学   6451篇
海洋学   1974篇
天文学   5212篇
综合类   1441篇
自然地理   2064篇
  2024年   60篇
  2023年   196篇
  2022年   647篇
  2021年   746篇
  2020年   714篇
  2019年   778篇
  2018年   568篇
  2017年   696篇
  2016年   701篇
  2015年   753篇
  2014年   1018篇
  2013年   1240篇
  2012年   1213篇
  2011年   1308篇
  2010年   1212篇
  2009年   1563篇
  2008年   1513篇
  2007年   1544篇
  2006年   1402篇
  2005年   1196篇
  2004年   1027篇
  2003年   866篇
  2002年   719篇
  2001年   651篇
  2000年   536篇
  1999年   488篇
  1998年   396篇
  1997年   213篇
  1996年   183篇
  1995年   155篇
  1994年   159篇
  1993年   141篇
  1992年   70篇
  1991年   47篇
  1990年   58篇
  1989年   54篇
  1988年   45篇
  1987年   16篇
  1986年   27篇
  1985年   30篇
  1984年   23篇
  1983年   15篇
  1982年   16篇
  1981年   7篇
  1980年   12篇
  1979年   3篇
  1978年   5篇
  1977年   16篇
  1954年   2篇
  1875年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
102.
103.
104.
105.
106.
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   
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