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   17278篇
  免费   2652篇
  国内免费   3734篇
测绘学   1001篇
大气科学   904篇
地球物理   3622篇
地质学   8973篇
海洋学   1899篇
天文学   5212篇
综合类   858篇
自然地理   1195篇
  2024年   48篇
  2023年   179篇
  2022年   414篇
  2021年   505篇
  2020年   589篇
  2019年   698篇
  2018年   596篇
  2017年   561篇
  2016年   601篇
  2015年   653篇
  2014年   1005篇
  2013年   1130篇
  2012年   1057篇
  2011年   1261篇
  2010年   1201篇
  2009年   1562篇
  2008年   1412篇
  2007年   1387篇
  2006年   1341篇
  2005年   1122篇
  2004年   998篇
  2003年   846篇
  2002年   687篇
  2001年   612篇
  2000年   541篇
  1999年   528篇
  1998年   414篇
  1997年   269篇
  1996年   249篇
  1995年   213篇
  1994年   201篇
  1993年   174篇
  1992年   114篇
  1991年   90篇
  1990年   72篇
  1989年   48篇
  1988年   48篇
  1987年   37篇
  1986年   39篇
  1985年   36篇
  1984年   22篇
  1983年   20篇
  1982年   21篇
  1981年   11篇
  1980年   12篇
  1979年   5篇
  1978年   8篇
  1977年   16篇
  1954年   4篇
  1875年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 31 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