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   772篇
  免费   40篇
  国内免费   22篇
  2024年   4篇
  2023年   7篇
  2022年   8篇
  2021年   30篇
  2020年   16篇
  2019年   6篇
  2018年   3篇
  2017年   4篇
  2016年   11篇
  2015年   21篇
  2014年   43篇
  2013年   46篇
  2012年   36篇
  2011年   42篇
  2010年   46篇
  2009年   34篇
  2008年   36篇
  2007年   33篇
  2006年   28篇
  2005年   32篇
  2004年   38篇
  2003年   79篇
  2002年   48篇
  2001年   74篇
  2000年   23篇
  1999年   9篇
  1998年   14篇
  1997年   12篇
  1996年   13篇
  1995年   13篇
  1994年   10篇
  1993年   6篇
  1992年   3篇
  1991年   4篇
  1989年   2篇
排序方式: 共有834条查询结果,搜索用时 15 毫秒
181.
用算子符方法及傅里叶变换研究了单位反馈线性系统的一种辨识方法,并给出了辨识算式。  相似文献   
182.
文章结合国外四个典型的地下战略指挥中心的安全综合防护工程建设情况,分析了地下指挥工程综合防护性能的发展及主要特点,对我军指挥工程建设具有一定的借鉴意义。  相似文献   
183.
在今天的战场上,武装直升机已成为主战坦克和步兵战车的最大克星。如何对付这种来自空中的威胁?对此,本文作了介绍。  相似文献   
184.
用Ⅰ(n=2,4,7,8)的氯甲基化反应合成出相应的四种氯甲基化产物Ⅱ(n=2,4,7,8),讨论了反应条件对产率的影响,产物结构由IR和1HNMR确定,并讨论了反应机理。CH3OO(CH2)nH(Ⅰ)CH3OCH2C1O(CH2)nHCH2C1(Ⅱ  相似文献   
185.
高速核入射到高温热平衡等离子体背景中,由于入射核动能远大于背景等离体中带电粒子之平均动能,入射核在与背景等离子体达到热平衡之前,会存在一段逐渐损失能量的非平衡弛豫过程。本文以高速氘核入射到高温氘化锂等离子体为例,在计及氘核的这种非平衡弛豫过程时,给出了一种计算热核反应D(t,n)~4He之反应率参数的方法。氘核在弛豫过程中的能量损失考虑了氘核与各种带电粒子的库仑散射过程,其能量损失率采用快速带电粒子的慢化理论来计算;氘与背景等离子体中的原子核发生的核反应过程,考虑了非平衡状态下束靶机制的D(t,n)~4He反应和热平衡状态下的D(t.n)~4He反应。在暂未考虑核散射的情况下,计算结果表明,当等离子体温度在7.5KeV~20KeV范围内变化时,氘核的非平衡弛豫过程对热平衡状态下D(t,n)~4He反应率参数的修正因子大致在1.0062~1.0943范围内变动,且温度越高,修正因子越小。计算还表明,当温度一定时,修正因子随等离子体中粒子的数密度变化不明显。  相似文献   
186.
曹志军 《国防》2011,(6):54-56
近几场局部战争表明,空袭与反空袭已成为现代战争的主要作战样式。对重要经济目标防护能力的强弱,直接关系到反空袭作战的成败。天然气、煤气、液化气等能源基地,既是国计民生的重要命脉,也是极易遭到袭击的脆弱目标。有效组织实施燃气类重要目标的防护,已成为十分重要的问题。  相似文献   
187.
于永军 《国防》2011,(7):73
福岛核能危机发生后,日本防核部队被派往现场,日本人民指望他们能在关键时刻不辱使命,谁知却令人大跌眼镜:面对核反应堆燃料棒发热、溶解、冒白烟,装备最新防核服的专业防核官兵,却"小老虎啃  相似文献   
188.
防毒面具的现状和发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
扼要叙述了外军防毒面具及其技术的发展现状和趋势。  相似文献   
189.
叶健  夏振泉 《国防》2007,(9):16-17
现代战争条件下,所有快速动员实践活动都将在复杂电磁环境中进行,快速动员的指挥与协同、集结与机动等都将因电磁辐射干扰和破坏而受到严重影响.为此,积极寻求复杂电磁环境下快速动员应对之策,提高电磁防护保障与支援能力,已经成为当前急需研究和解决的重大课题.  相似文献   
190.
二0二厂尽力具备爱才之心、识才之眼、用才之胆、聚才之方,牢固树立人人都可以成才的观念,不惟学历,不惟职称,不惟资历,不惟身份。做到不拘一格选人才,2004年以来。连续两次荣获国家技能人才培育突出贡献奖。  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