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   4333篇
  免费   1780篇
  国内免费   2200篇
化学   927篇
晶体学   113篇
力学   268篇
综合类   178篇
数学   3555篇
物理学   3272篇
  2024年   22篇
  2023年   72篇
  2022年   94篇
  2021年   109篇
  2020年   100篇
  2019年   73篇
  2018年   70篇
  2017年   109篇
  2016年   145篇
  2015年   149篇
  2014年   431篇
  2013年   331篇
  2012年   377篇
  2011年   357篇
  2010年   570篇
  2009年   479篇
  2008年   710篇
  2007年   540篇
  2006年   390篇
  2005年   326篇
  2004年   279篇
  2003年   300篇
  2002年   242篇
  2001年   284篇
  2000年   300篇
  1999年   231篇
  1998年   154篇
  1997年   116篇
  1996年   122篇
  1995年   149篇
  1994年   161篇
  1993年   130篇
  1992年   82篇
  1991年   80篇
  1990年   92篇
  1989年   86篇
  1988年   17篇
  1987年   9篇
  1986年   7篇
  1985年   4篇
  1984年   2篇
  1983年   5篇
  1982年   7篇
排序方式: 共有8313条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
针对一类具结构的非对称线性方程组提出了一类子结构预处理子,该预处理子只保留了约束条件的一半项.研究表明,预处理矩阵只有三个离散的特征值.为了避免计算Schur补的逆,还给出了正则化的子结构预处理子,同样对预处理矩阵进行了谱分析.这些结果将Zhou和Niu(Zhou J T,Niu Q.Substructure preconditioners for a class of structuredlinear systems of equations.Math.Comput.Model.,2010,52:1547-1553)的结果推广到非对称结构线性方程组.数值算例验证了提出的子结构预处理子的有效性.  相似文献   
82.
铪烯     
正国际上首次报道了基于d电子过渡金属元素的二维蜂窝状晶体材料。这种由铪元素构成的二维蜂窝状结构比石墨烯具有更强的自旋轨道耦合,为研究二维体系中新的量子现象和电子行为提供了新的平台。铪也是当今半导体科学和技术中最重要的元素之一,制备出铪的类石墨烯结构对未来电子学也极其重要。该工作发表在Nano Letters 13,4671(2013),被Nature China和Nature Nanotechnology作为研究亮点进行报道。  相似文献   
83.
高清视频数据量大给视频传输和存储带来困难,单纯增大带宽和存储容量已不现实。依据H.264视频压缩标准原理和TI高性能Davinci处理器特性,设计了基于DM6467的DSP(/ARM)+FPGA架构的高清视频压缩实时显示和存储硬件平台,并给出了H.264压缩算法实现方法。通过对视频序列进行验证,仿真结果表明,在峰值信噪比较高时,仍能得到约20倍的压缩比,同时具有良好的实时性。  相似文献   
84.
We present the comaprative study of semileptonic and leptonic decays of Ds, D±and D0meson(D →M l+-αl-β, D → l+αlβ, D → l+αvα;α,β=e,μ) within the framework of R-parity violating the( Rp) Minimal Supersymmetric Standard Model(MSSM). The comparison shows that combination and product couplings,(λβiα λ* ij qor λβqkλ*αj k)contribution to the branching fractions of the said processes(under consideration) is consistent with or comparable to the experimental measurements in most of the cases. However, some cases exist where these contributions are highly suppressed. We identify such cases in our analysis and single out the important ones suitable for exploring in the future and current experiments.  相似文献   
85.
李文博  章桥新 《人工晶体学报》2023,(6):1100-1109+1127
为了解决周期格栅结构在低频领域的振动问题,基于局域共振机理,本文设计了一种新型复合二维周期格栅结构,结合有限元方法对结构的带隙机理及低频共振带隙特性进行了分析和研究,并在此基础上对结构进行优化设计。分析发现,仅对包覆层结构进行优化,便可大幅降低带隙的起始频率。带隙的位置由对应局域共振模态的固有频率决定,通过改变结构的材料和尺寸参数可以将带隙调节到满足实际工程应用的范围。数值仿真结果与试验测试结果一致,该结构可在40~90 Hz的低频范围打开宽度50 Hz的完全带隙,最大振动衰减达到36 dB。这种结构设计为周期格栅结构获得低频、超低频带隙提供了一种有效的方法,具有潜在的应用前景。  相似文献   
86.
二维WS2是一种层状过渡金属硫化物,因其具有特殊的层状结构、可调带隙及稳定的物理化学性质而备受关注。结合玻尔兹曼输运方程(BTE)和密度泛函理论(DFT),利用第一性原理研究了单层WS2声子的输运特性,分析了声子的谐性效应和非谐性效应对WS2晶格热导率的影响机理,计算了其声子的临界平均自由程,提出通过调整阻断频率的方法来调控WS2的晶格热导率。研究结果表明:单层WS2在300 K时的本征晶格热导率为149.12 W/(m·K),且随温度的升高而降低;从各声子支对总热导率的贡献来看,声学声子支起主要作用,特别是纵向声学(longitudinal acoustic, LA)声子支对单层WS2热导率的贡献百分比最大(44.28%);单层WS2声学声子支和光学声子支之间的较大带隙(声光学声子支之间无散射)导致其具有较高的晶格热导率。本文研究可为基于单层WS2纳米电子器件的设计和改进提供借鉴和理论指导。  相似文献   
87.
Two new β-carboline-type alkaloids,dichotomine K(1) and dichotomine L(2),were isolated from the roots of Chinese medicinal plant Stellaria dichotoma L.var.lanceolata Bge.Structures of 1 and 2 were determined on the basis of chemical and spectroscopic means.  相似文献   
88.
本文设计了一种由硅橡胶包覆层包裹4个钨振子的新型声子晶体结构,通过有限元法计算该结构的色散曲线、振动模态和传输损失谱。结果表明,该结构的带隙范围为18.85~225.28 Hz,与传输损失谱频率衰减范围相吻合,能够有效抑制20~200 Hz的弹性波在声子晶体中传播。通过分析色散曲线上点的振动模态,说明带隙产生的原因。本文讨论了声子晶体板的缺口角度和振子之间的纵向和横向间距对带隙的影响,结果表明:当缺口角度减小时,带隙下边界几乎保持不变,带隙上边界升高从而增加了带隙的宽度;振子之间横向或纵向间距增大时,带隙下边界和上边界均上升,带隙变宽,进而优化了声子晶体模型的带隙。同时声子晶体板的缺口设计能够节省材料,从而减轻结构的质量。  相似文献   
89.
正根据最新的研究,一个已知最古老的星系中存在最早的氧。这个命名为SXDF-NB1006-2的巨大星团位于距地球131亿光年处,2012年被发现时曾荣膺当时已知最古老星系(这一记录后来已被刷新数次)。在发现之初,天文学家就观测到一个电离氧形成的环,来自星系恒星的辐射能量足以将该处空间原子的电子剥离。现在,来自该星系的特殊红外波长表明这里存在失去两个电子的氧原子,研究者在《科学》(Science)网络版上做了报告。因为重于氢、氦和锂的元素,都是在恒星核聚变反应中产生,然后通过超新星爆发散布到宇宙空间中  相似文献   
90.
扼要介绍了声子比热和黑体辐射的逆问题,以及陈难先用数论莫比乌斯反演定理给出的解.英国《自然》(Nature)杂志主编玛多仕对陈难先这个工作的长篇评论,对促成和推动这一领域随后20年来的快速发展起了重要的作用.  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