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   29026篇
  免费   301篇
  国内免费   254篇
安全科学   832篇
废物处理   1037篇
环保管理   4188篇
综合类   5368篇
基础理论   7419篇
环境理论   10篇
污染及防治   7809篇
评价与监测   1617篇
社会与环境   1118篇
灾害及防治   183篇
  2022年   172篇
  2021年   215篇
  2019年   204篇
  2018年   351篇
  2017年   342篇
  2016年   564篇
  2015年   468篇
  2014年   669篇
  2013年   2350篇
  2012年   848篇
  2011年   1142篇
  2010年   868篇
  2009年   1034篇
  2008年   1178篇
  2007年   1246篇
  2006年   1104篇
  2005年   904篇
  2004年   914篇
  2003年   900篇
  2002年   870篇
  2001年   1096篇
  2000年   793篇
  1999年   494篇
  1998年   359篇
  1997年   342篇
  1996年   414篇
  1995年   421篇
  1994年   417篇
  1993年   382篇
  1992年   354篇
  1991年   346篇
  1990年   383篇
  1989年   352篇
  1988年   331篇
  1987年   308篇
  1986年   276篇
  1985年   294篇
  1984年   299篇
  1983年   305篇
  1982年   304篇
  1981年   304篇
  1980年   268篇
  1979年   284篇
  1978年   234篇
  1977年   204篇
  1976年   204篇
  1975年   187篇
  1974年   196篇
  1973年   204篇
  1972年   203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.
基于船舶自动识别系统(Automatic Identification System,AIS)数据表征船舶排放是目前船舶排放空间表征的主流方法,但AIS船舶轨迹点缺失会造成船舶排放量低估和船舶空间分布表征错误,进而影响船舶排放控制区的划分.为改进船舶排放空间表征,本研究以2013年广东省AIS船舶数据为例,采用基于时间和经纬度的三次样条方法对AIS船舶轨迹进行修复,结合动力法计算船舶排放,分析对比AIS轨迹修复前后船舶排放表征的差异,并利用空气质量模型和卫星观测评估AIS轨迹修复对船舶排放表征和广东沿海空气质量模拟的改进效果.结果表明:轨迹修复后广东省海域船舶轨迹点总数由4685773个增至5746664个,船舶NOx排放量增加了0.6%.对于轨迹点与排放缺失集中的粤东海域,轨迹修复后船舶轨迹点数增加了88%,NOx排放量在广东省船舶排放量的占比提升至22%,特别是在粤东重点修复海域NOx排放量增加了2.7倍.原始轨迹在广东省海域较为稀疏,在粤东海域有明显轨迹缺失;轨迹修复后广东省海域船舶轨迹更为密集,粤东海域船舶轨迹得以补充,船舶排放空间分布更连贯.对比模拟结果与卫星观测结果,轨迹修复后粤东重点修复海域船舶模拟浓度与观测浓度的偏差由51%减至6%,总体上船舶排放模拟结果更接近卫星观测结果.  相似文献   
106.
107.
108.
109.
110.
Interactions between the red algaPlocamium hamatum J. Agardh (Rhodophyta) and other benthic organisms including the alcyonacean soft coralSinularia cruciata (Tixier-Durivault) were investigated on an inshore fringing reef environment in whichP. hamatum was the dominant large fleshy alga. Field observations of sessile reef organisms including octocorals and sponges living in close proximity toP. hamatum revealed that varying degrees of tissue necrosis were suffered by the invertebrates when in physical contact with the alga. In order to establish whether the chemical constituents of the alga, especially chloromertensene, played a role in this necrosis, manipulative field experiments were carried out in the Pelorus Channel, Palm Island group (18°34S; 146°29E), North Queensland, Australia, in November and December 1988. The first experiment involved the relocation of healthy plants and soft corals into contact and non-contact situations on a mesh grid. In all cases of contact betweenP. hamatum andS. cruciata, the soft coral suffered tissue necrosis (n=6,p=0.0022). The second experiment had the same design, but involved the use of artificial plants both uncoated and coated with natural levels of chloromertensene, in contact withS. cruciata. In all cases of contact with coated treatments, necrosis was observed inS. cruciata (n=4,p=0.025). In cases where uncoated artificial fronds were placed in contact with soft corals,S. cruciata showed minor abrasion effects, but no appreciable necrosis. Coated treatments were not fouled by epiphytes during the experiment and were not consumed by predators. Uncoated treatments were rapidly reduced in size by predation and any remaining material was biofouled. These experiments thus demonstrated that the deleterious effects observed in soft corals in the field were caused by contact with the algaP. hamatum, that these effects were indeed chemically mediated by chloromertensene, and that physical contact without chemical intervention caused no such deleterious effects. This is the first experimental evidence which conclusively demonstrates allelopathy between an alga and other marine organisms and identifies the compound responsible for the observed allelopathic effects.  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