全文获取类型
收费全文 | 1360篇 |
免费 | 300篇 |
国内免费 | 106篇 |
专业分类
航空 | 982篇 |
航天技术 | 449篇 |
综合类 | 73篇 |
航天 | 262篇 |
出版年
2024年 | 12篇 |
2023年 | 35篇 |
2022年 | 49篇 |
2021年 | 54篇 |
2020年 | 44篇 |
2019年 | 57篇 |
2018年 | 37篇 |
2017年 | 59篇 |
2016年 | 49篇 |
2015年 | 44篇 |
2014年 | 91篇 |
2013年 | 73篇 |
2012年 | 125篇 |
2011年 | 99篇 |
2010年 | 87篇 |
2009年 | 120篇 |
2008年 | 80篇 |
2007年 | 72篇 |
2006年 | 80篇 |
2005年 | 59篇 |
2004年 | 63篇 |
2003年 | 52篇 |
2002年 | 43篇 |
2001年 | 37篇 |
2000年 | 24篇 |
1999年 | 30篇 |
1998年 | 22篇 |
1997年 | 22篇 |
1996年 | 17篇 |
1995年 | 22篇 |
1994年 | 27篇 |
1993年 | 24篇 |
1992年 | 18篇 |
1991年 | 5篇 |
1990年 | 12篇 |
1989年 | 16篇 |
1988年 | 3篇 |
1987年 | 2篇 |
1986年 | 1篇 |
排序方式: 共有1766条查询结果,搜索用时 0 毫秒
101.
102.
最近经常有读者来信询问,如何才能找到适合自己观测用的天文望远镜,为此,本刊特地邀请中国国家天文台姜晓军博士,对一些读者的疑难问题进行了解答,还特别提到自己在进行天文观测中的一些体会,相信会对读者有所启迪。 相似文献
103.
英国赖尔发明综合孔径射电望远镜,使射电望远镜实现成像观测,分辨率也能与光学望远镜并驾齐驱。发达国家凭借强大的经济实力和高技术,陆续发展了综合口径技术,研制更为强大的综合口径射电望远镜。由于射电望远镜的分辨率与工作频率成正比,高频观测容易获得比较高的分辨率,对于相同口径的天线,波长为1米时的分辨率比波长为1厘米时的分辨率要差100倍。尽管波长短时,天线和接收机的技术要难得多。这些也导致天文强国在发展综合口径射电望远镜时对低频段的忽略。 相似文献
104.
英国的多天线微波连接干涉仪网(MERLIN)把基线扩大到200多千米,使射电望远镜的分辨率超过独领风骚的哈勃空间望远镜。但是,能不能更上一层楼,把天线的基线再拉长.长到相当于地球直径的1万多千米。把射电望远镜的等效大天线做成与地球一样大,甚至突破地球的限制,把基线扩展到空间?甚 相似文献
105.
通过望远镜.我们可以掌握宇宙中各种天体的模样。但是.这些无体被浓浓的气体覆盖.即使是大型望远镜,也无法直接看见它们的内部结构。“数字天文学”就是经由电脑与理诧.阐明我们通过望远镜看不到的天体内部结构。 相似文献
106.
2012年6月13日11时30分,美国航宇局用美国轨道科学公司的飞马座-XL火箭从太平洋夸贾林环礁发射了新一代高能天文卫星——“核区分光望远镜阵列”,用于搜寻黑洞和近距离观察超新星爆炸过程. 相似文献
107.
108.
对一架绕着地球运行的伽马射线望远镜来说,地球是最明亮的伽马射线源。地球之所以会发出伽马射线,是因为来自太空的宇宙射线高能粒子撞击地球大气所致。这种交互作用挡住了危害性辐射,让它们不会传到地表。在费米伽马射线望远镜大面积望远相机拍摄的这幅精彩的天与地影像中,这种伽马射线成为最具主宰性的辐射。在制作这张影像时,只纳入了银河中心在费米伽马射线望远镜正上方时的观测数据。其中,天顶投射至影像的中央,地球和天底附近的辐射映射到周边, 相似文献
109.
110.