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   30022篇
  免费   5230篇
  国内免费   7280篇
测绘学   3212篇
大气科学   4914篇
地球物理   6468篇
地质学   14422篇
海洋学   3756篇
天文学   5498篇
综合类   1928篇
自然地理   2334篇
  2024年   63篇
  2023年   337篇
  2022年   758篇
  2021年   994篇
  2020年   1096篇
  2019年   1320篇
  2018年   1090篇
  2017年   1239篇
  2016年   1252篇
  2015年   1433篇
  2014年   1948篇
  2013年   1913篇
  2012年   2053篇
  2011年   2231篇
  2010年   2111篇
  2009年   2484篇
  2008年   2318篇
  2007年   2415篇
  2006年   2312篇
  2005年   1929篇
  2004年   1744篇
  2003年   1427篇
  2002年   1134篇
  2001年   1038篇
  2000年   948篇
  1999年   890篇
  1998年   733篇
  1997年   553篇
  1996年   467篇
  1995年   396篇
  1994年   384篇
  1993年   331篇
  1992年   260篇
  1991年   191篇
  1990年   151篇
  1989年   164篇
  1988年   101篇
  1987年   66篇
  1986年   45篇
  1985年   47篇
  1984年   27篇
  1983年   21篇
  1982年   22篇
  1981年   9篇
  1980年   24篇
  1979年   8篇
  1978年   9篇
  1977年   17篇
  1972年   4篇
  1954年   14篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
141.
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   
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
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