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   12371篇
  免费   271篇
  国内免费   585篇
林业   949篇
农学   1289篇
基础科学   710篇
  573篇
综合类   6100篇
农作物   827篇
水产渔业   18篇
畜牧兽医   486篇
园艺   2019篇
植物保护   256篇
  2024年   71篇
  2023年   274篇
  2022年   316篇
  2021年   340篇
  2020年   295篇
  2019年   332篇
  2018年   195篇
  2017年   306篇
  2016年   322篇
  2015年   418篇
  2014年   634篇
  2013年   745篇
  2012年   1191篇
  2011年   1014篇
  2010年   792篇
  2009年   766篇
  2008年   884篇
  2007年   635篇
  2006年   565篇
  2005年   503篇
  2004年   297篇
  2003年   292篇
  2002年   221篇
  2001年   201篇
  2000年   149篇
  1999年   120篇
  1998年   122篇
  1997年   97篇
  1996年   104篇
  1995年   139篇
  1994年   114篇
  1993年   115篇
  1992年   122篇
  1991年   150篇
  1990年   122篇
  1989年   119篇
  1988年   27篇
  1987年   25篇
  1986年   13篇
  1985年   8篇
  1984年   9篇
  1983年   7篇
  1982年   4篇
  1981年   7篇
  1980年   11篇
  1979年   5篇
  1965年   9篇
  1958年   3篇
  1957年   15篇
  1953年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 31 毫秒
41.
腰果树叶片养分与果梨品质的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
42.
43.
44.
大气氟污染与桑树叶片及环境因素分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
大气受到氟化物污染后,对植物的生长发育会产生危害.据资料报道,植物中叶片的氟主要从大气中吸收,一般积累在叶中不转移到其他部位,而植物的根从土壤中吸收的氟,一般也很少向叶片转移.因此,测定出植物叶片含氟量高出氟本底值(0.5~25×10-6)时,即表明大气中存在着氟污染.为此,我们于1998~2000年对桑树叶片进行了定时定株含氟量测定,同步测定了该环境中的大气、土壤、水体含氟量,进行了相关性分析研究.  相似文献   
45.
用金丝小枣于1987-1988年秋季叶施15N-尿素,研究氮素回流,贮藏部位,形态及运转再用情况,结果表明:秋季叶施的15N当年即已回浪到树体地上地下各部分:枣树地上部和根系有同等重要的贮藏氮素的作用,根系也可利用叶片回流的氮素供其生长,蛋白态氮是主要贮藏形态。枣树春季发芽生长首先利用地上部贮藏的氮素,而叶片回流的贮藏氮素更可优先被春季新梢,叶片和花的生长发育利用,氮有较长时期的重复利用效应,其重复利用部分主要来自叶片和落性枝。  相似文献   
46.
47.
48.
邓华 《科学种养》2009,(9):49-49
地萝菜是具有观赏价值的一种特菜,又称东洋人参,属多年生草本根茎植物。全株高1.5米左右,上部叶片呈广卵心脏形,叶边缘稍带波状,主根肉质为食用部分。花冠成筒状,呈青、红、黄、白、黑5种颜色,花期6—7月,果期7~8月。地萝菜目前国内货源稀少,仅以汤用为主,食用后可增强人体免疫功能;如做观赏植物出售,效益更加可观。因其对环境适应性强,在我国大部分地区已试种成功。除作为蔬菜和观赏植物外,其他方面的用途有待开发。  相似文献   
49.
温州蜜柑花量及着果与越冬叶片数的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
温州蜜柑花蕾数及第一二次生理落果后的果数与越冬叶片数量均呈极显著线性正相关。冬季落叶率在40%以下者,着果率为2.7% ̄4.4%;落叶率在50%以上者,着果率在1.4%左右;落叶率在70%以上者,着果率在1%以下。越冬期间采用灌水、施有机肥、覆盖地膜等措施,均有较好的保叶作用。  相似文献   
50.
薛家达 《排灌机械》1991,9(3):21-27
较系统地介绍了对水泵叶片曲面形状进行三座标精确测量的原理、测量设备和测量方法。现实地解决了泵、风机、船用推进器叶片制造研究中的一个难题。  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