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   17491篇
  免费   1844篇
  国内免费   2176篇
化学   1093篇
晶体学   105篇
力学   507篇
综合类   380篇
数学   4027篇
物理学   3395篇
综合类   12004篇
  2024年   86篇
  2023年   310篇
  2022年   342篇
  2021年   452篇
  2020年   301篇
  2019年   316篇
  2018年   197篇
  2017年   329篇
  2016年   343篇
  2015年   515篇
  2014年   908篇
  2013年   773篇
  2012年   819篇
  2011年   987篇
  2010年   1022篇
  2009年   1101篇
  2008年   1162篇
  2007年   1077篇
  2006年   969篇
  2005年   863篇
  2004年   807篇
  2003年   817篇
  2002年   736篇
  2001年   788篇
  2000年   585篇
  1999年   541篇
  1998年   553篇
  1997年   488篇
  1996年   557篇
  1995年   502篇
  1994年   425篇
  1993年   392篇
  1992年   345篇
  1991年   279篇
  1990年   283篇
  1989年   235篇
  1988年   124篇
  1987年   85篇
  1986年   39篇
  1985年   20篇
  1984年   8篇
  1983年   9篇
  1982年   3篇
  1981年   3篇
  1979年   2篇
  1978年   1篇
  1959年   5篇
  1958年   3篇
  1957年   4篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
151.
倾斜光纤光栅谱特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于倾斜光纤光栅耦合模理论,采用数值分析法研究了前后向导模耦合时倾斜角度和调制深度对倾斜光纤光栅反射谱的影响,以及导模和辐射模耦合时针对不同的入射光偏振态在倾斜角度、调制深度、光栅长度等不同时倾斜光纤光栅透射谱(或反射谱)的特性.研究结果表明,在前后向导模耦合时,不同偏振态入射光的光谱几乎相同;而对于辐射模耦合,由于反射谱的包络受消光系数的调制,而不同偏振态入射光的消光系数不同,并且倾斜角度越大不同偏振态的入射光的消光系数差别越大,故在研究辐射模耦合时需要将偏振态予以考虑.  相似文献   
152.
移动粒子半隐式方法(MPS)是一种粒子方法,多用于模拟带有自由表面的不可压缩流动。工程实际中的自由表面流动往往是复杂的湍流流动,本文借鉴网格类方法的亚格子应力模型发展了基于Smagorinsky模型的亚粒子应力模型,并将其耦合到MPS方法中,实现了基于大涡模拟的MPS方法并用于研究自由表面湍流问题。为了提高计算的准确性和稳定性,SPS模型中出现的一阶导数项采用最小二乘法拟合得到,SPS项采用显式算法进行计算。使用这一算法模拟了溃坝问题,结果表明,采用亚粒子应力模型的模拟结果与实验的吻合程度明显提高。  相似文献   
153.
杨斌鑫  欧阳洁 《物理学报》2012,61(23):313-320
流动诱导残余应力是塑料制品产生应力开裂以及翘曲变形等现象的重要原因,对成型过程中流动诱导残余应力研究具有重要意义.推导了基于黏弹性eXtended Pom-Pom本构关系的能量方程,进而建立了描述黏弹性流体非等温充模流动的气-液两相模型.用同位网格有限体积法进行了求解,得到了凝固层和剪切速率分布,给出了充填结束时影响制件力学性能的流动诱导残余应力.结果表明,型腔中凝固层的厚度与注射速率有关,注射速率越大,充模时间越短,凝固层越薄.在制品表层紧邻模壁的地方,剪切速率和残余应力几乎为零;在制品次表层的位置,制件内剪切速率和流动残余应力也较高;而在远离模壁的地方,剪切速率和流动残余应力也较小.  相似文献   
154.
介绍了光锥导光装置的优势,分析了影响光锥导光装置耦合效率的主要因素,得出了影响光锥导光装置耦合效率的理论模型误差曲线。以光锥端面反射损耗及光纤辐射损耗为主要误差源,测试了光锥导光装置的耦合效率及误差对耦合效率的影响;采用分光比标定的方法测量导光装置的耦合效率,消除了由于激光器输出能量变化给试验中脉冲能量测量环节带来的影响;根据试验测量数据,拟合出误差对耦合效率的影响曲线,通过与理论误差曲线进行对比,验证了理论模型的正确性,同时测得该耦合装置的耦合效率为70.26%。在激光束的入射角度误差〈5°,且在光纤耐受弯折允许范围内甩动光纤的情况下,总误差对耦合效率的影响〈10%,满足实际工程误差的允许范围。该耦合装置已经应用到实际工程中。  相似文献   
155.
杜音  王文洪  张小明  刘恩克  吴光恒 《物理学报》2012,61(14):147304-147304
基于多种实验手段和能带计算的方法, 对四元合金Fe2Co1-xCrxSi的晶体结构、 磁性、输运性质及能带结构进行了研究. 研究发现, 随着Cr的增加, 合金Fe2Co1-xCrxSi保持了高度有序结构, 逐渐从Hg2CuTi结构的Fe2CoSi 过渡到L21结构的Fe2CrSi; 由于次晶格网络的破坏, 居里温度逐渐下降; 系列合金的分子磁矩呈现线性下降, 符合半金属特性; 剩余电阻比率与原子占位有序程度密切相关, 呈现两端大、 中间小的特点. 在Cr替代Co的过程中, 材料半金属能隙逐渐打开, 表现半金属特征. 同时费米能级从Fe2CoSi半金属能隙的价带顶上移至Fe2CrSi能隙的导带底. 最大的能隙宽度出现在x= 0.75处, 这表明四元合金有可能成为具有更高自旋极化率和更强抗干扰能力的自旋电子学材料.  相似文献   
156.
空气包层大模场面积掺镱光子晶体光纤研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
陈瑰  蒋作文  彭景刚  李海清  戴能利  李进延 《物理学报》2012,61(14):144206-144206
采用改进的化学气相沉积法和气相液相混合掺杂技术制备大芯径掺镱石英光纤预制棒, 以此作为有源纤芯制备了纤芯直径约90 μm的掺镱双包层光子晶体光纤, 纤芯组分为镱铝磷共掺.双包层光子晶体光纤的模场面积约1330 μm2, 纤芯数值孔径0.065,包层数值孔径0.5.首次实现了国产掺镱光子晶体光纤的高功率高效率激光输出, 1 m长的光子晶体光纤激光器实现102 W 激光输出,斜率效率76%.  相似文献   
157.
Sound absorption characteristics of suspended micro-perforated panel absorbers were investigated theoretically. The method of half thickness model of such panel absorber with quadripole analysis was used for predicting its acoustic performance. The analysis results show that the predictions agree well with the measurements of absorption in the reverberation chamber. The factors affecting the absorption characteristics for such absorbers were discussed, and some rules as design guidelines were given.  相似文献   
158.
内部输运垒是一种与托卡马克等离子体的改善约束态相联系的现象。在内部输运垒所在区域,等离子体的压强梯度非常大而磁剪切极小,因此,接近内部输运垒的区域,剪切的绝对值很小。与这一现象相关的物理内容非常丰富,如磁流体稳定性问题,以及微观不稳定性(人们认为它们是产生反常输运的原因)的抑制问题等。关于小剪切条件下稳定性的处理方法本身也是一个难题.最近,Connor和Hastie(下面简称CH模型)重新研究了具有内部输运垒的等离子体的高n(环向模数)理想磁流体气球模的稳定性,  相似文献   
159.
在自旋轨道劈裂阵(spin-orbit-split Array )模型下,计算得出激光金等离子体的Co-like、Ni-like、Cu-like、Zn-like 、Ga-like的5f-3d、5p-3d、5s-3p、4f-3d、4d-3p、4p-3d的波长和半宽度(FWHM),并与实验测得的光谱数据相比较,结果比较一致.  相似文献   
160.
曲照军  柳盛典  杨传路 《大学物理》2004,23(10):40-42,55
在相互作用绘景中利用微扰法求解了两模微腔的腔模与注入其内的四能级原子^40Ca构成的相互作用系统的态函数随时间的演化关系,在此基础上导出了原子的约化密度算符及其粒子布居数随时间的演化关系,由此可进一步研究四能级原子在腔场中的动力学行为。  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