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揭开神秘大洋的面纱 🔍
李宏 主编
沈阳:辽海出版社, 2011
中文 [zh] · EPUB · 0.8MB · 2011 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/upload · Save
备选标题
神奇的新材料
备选标题
科学与海洋
备用出版商
Liaohai Publishing House
备用版本
China, People's Republic, China
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 世界的海流
p2 (p3): 黑潮
p3 (p5): 深层海流
p4 (p7): 深层海水的温度与含盐度
p5 (p9): 世界各地的海水温度
p6 (p11): 上下运动的海水
p7 (p13): 探索洋流
p8 (p18): 海中声音的传播方式
p9 (p20): 海啸
p10 (p22): 潮起潮落
p11 (p24): 洋流和鱼
p12 (p26): 海水中的主要元素
p13 (p27): 海洋元素的一生
p14 (p29): 海水的PH
p15 (p31): 海洋中的氧化还原
p16 (p33): 获取深海水
p17 (p35): 挑战超微量分析
p18 (p37): 海洋的生产性
p19 (p39): 海洋包含的“铁”
p20 (p41): 海雪
p21 (p43): 海洋和大气的气体交换
p22 (p45): 化学追踪
p23 (p47): 深层水的年龄
p24 (p49): 锰块之谜
p25 (p51): 如果将海水抽干的话
p26 (p52): 板块构造
p27 (p54): 大洋的形成和大陆的移动
p28 (p55): 太平洋的海底
p29 (p57): 印度洋的海底
p30 (p58): 大西洋的海底
p31 (p59): 日本周边的海底
p32 (p61): 中央海岭
p33 (p63): 海山和热点
p34 (p64): 海沟的构造
p35 (p65): 日本海的形成
p36 (p67): 双层地球环境
p37 (p68): 大气压与水压
p38 (p70): 明空与暗海
p39 (p72): 海洋的产物——淡水
p40 (p74): 如果海洋消失了……
p41 (p76): 决定气温的要素
p42 (p78): 陆地与海洋之间的风
p43 (p80): 海洋与台风
p44 (p82): 风与浪
p45 (p84): 海洋形成的降雪地带
p46 (p85): 梅雨与局部暴雨
p47 (p86): 厄尔尼诺现象
p48 (p88): 海洋的记载
p49 (p90): 白垩纪时期的海洋
p50 (p92): 地球从温暖期至冰河时代
p51 (p94): 蓝色海洋是怎样形成的
p52 (p99): 崎岖美丽的海岸
p53 (p104): 星罗棋布的海岛
p54 (p106): 貌似陆地的海底
p55 (p116): 大海的“呼吸”
p56 (p117): 大海的“脉搏”
p57 (p119): 大洋环流
p58 (p121): 风雨的故乡
p59 (p123): 海底的“冰雪”世界
p60 (p127): 海底洞穴探奇
p61 (p131): 壮丽的海底峡谷
p62 (p133): 海底奇特的潜水物
p63 (p136): 诱人的海底公园
p64 (p138): 神秘的海底之光
p65 (p141): 探险海底热泉
p66 (p144): 海底奇妙的声音
p67 (p146): 海底的天外来客——星屑
p68 (p149): 神奇的海底史前画
p2 (p3): 黑潮
p3 (p5): 深层海流
p4 (p7): 深层海水的温度与含盐度
p5 (p9): 世界各地的海水温度
p6 (p11): 上下运动的海水
p7 (p13): 探索洋流
p8 (p18): 海中声音的传播方式
p9 (p20): 海啸
p10 (p22): 潮起潮落
p11 (p24): 洋流和鱼
p12 (p26): 海水中的主要元素
p13 (p27): 海洋元素的一生
p14 (p29): 海水的PH
p15 (p31): 海洋中的氧化还原
p16 (p33): 获取深海水
p17 (p35): 挑战超微量分析
p18 (p37): 海洋的生产性
p19 (p39): 海洋包含的“铁”
p20 (p41): 海雪
p21 (p43): 海洋和大气的气体交换
p22 (p45): 化学追踪
p23 (p47): 深层水的年龄
p24 (p49): 锰块之谜
p25 (p51): 如果将海水抽干的话
p26 (p52): 板块构造
p27 (p54): 大洋的形成和大陆的移动
p28 (p55): 太平洋的海底
p29 (p57): 印度洋的海底
p30 (p58): 大西洋的海底
p31 (p59): 日本周边的海底
p32 (p61): 中央海岭
p33 (p63): 海山和热点
p34 (p64): 海沟的构造
p35 (p65): 日本海的形成
p36 (p67): 双层地球环境
p37 (p68): 大气压与水压
p38 (p70): 明空与暗海
p39 (p72): 海洋的产物——淡水
p40 (p74): 如果海洋消失了……
p41 (p76): 决定气温的要素
p42 (p78): 陆地与海洋之间的风
p43 (p80): 海洋与台风
p44 (p82): 风与浪
p45 (p84): 海洋形成的降雪地带
p46 (p85): 梅雨与局部暴雨
p47 (p86): 厄尔尼诺现象
p48 (p88): 海洋的记载
p49 (p90): 白垩纪时期的海洋
p50 (p92): 地球从温暖期至冰河时代
p51 (p94): 蓝色海洋是怎样形成的
p52 (p99): 崎岖美丽的海岸
p53 (p104): 星罗棋布的海岛
p54 (p106): 貌似陆地的海底
p55 (p116): 大海的“呼吸”
p56 (p117): 大海的“脉搏”
p57 (p119): 大洋环流
p58 (p121): 风雨的故乡
p59 (p123): 海底的“冰雪”世界
p60 (p127): 海底洞穴探奇
p61 (p131): 壮丽的海底峡谷
p62 (p133): 海底奇特的潜水物
p63 (p136): 诱人的海底公园
p64 (p138): 神秘的海底之光
p65 (p141): 探险海底热泉
p66 (p144): 海底奇妙的声音
p67 (p146): 海底的天外来客——星屑
p68 (p149): 神奇的海底史前画
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 迷人的哥本哈根
p2 (p4): 以色列海底村庄揭秘
p3 (p5): 美国首家海底酒店
p4 (p7): 闻名遐迩的英吉利海峡隧道
p5 (p10): 白令海峡大桥
p6 (p11): 海南岛览胜
p7 (p17): 台湾岛奇观
p8 (p21): 海城青岛
p9 (p24): 大连老虎滩春色
p10 (p26): 奇妙的香港海洋公园
p11 (p29): 金石滩奇景
p12 (p30): 海蛇岛奇观
p13 (p31): 渤海中的天下一绝
p14 (p33): 美丽的西沙
p15 (p35): 南沙礁魂
p16 (p37): 神奇美丽的珊瑚礁
p17 (p39): 海底的无穷奥秘
p18 (p40): 千姿百态的海洋生物
p19 (p41): 丰富多彩的美国海底博物馆
p20 (p45): 荷兰海洋工程
p21 (p49): 海上机场与海上浮动机场
p22 (p51): 海洋公园游览
p23 (p55): 人类生存新空间
p24 (p59): 海底地形奇观
p25 (p61): 大陆架和大陆坡
p26 (p63): 海盆和海沟
p27 (p65): 海底火山
p28 (p67): 海底绿洲和沙漠
p29 (p69): 多姿多彩的海底沉积物
p30 (p71): 沉积物中的间隙水
p31 (p73): 见证历史的海底岩石
p32 (p75): 连绵起伏的海山
p33 (p77): 多姿多彩的海上家园
p34 (p81): 21世纪初的海上娱乐场
p35 (p83): 千姿百态的海上人工岛
p36 (p88): 太平洋览胜
p37 (p90): 水中花园——珊瑚海
p38 (p91): 太平洋的甜岛——斐济
p39 (p92): 汤加岛屿的奇观异景
p40 (p93): 大西洋奇观
p41 (p95): 没有海岸的海
p42 (p97): 墨西哥暖流
p43 (p98): 美洲地中海奇观
p44 (p100): 印度洋中的景观
p45 (p101): 小大陆——马达加斯加岛
p46 (p103): 印度洋上的明珠——塞舌尔
p47 (p105): 北冰洋的冰雪奇观
p48 (p107): 绿色土地却不绿
p49 (p109): 南北极冰山奇观
p50 (p111): 北极掠影
p51 (p115): 冰岛奇观
p52 (p117): 岛国拾趣
p53 (p120): 通往大西洋的咽喉——直布罗陀海峡
p54 (p122): 麦哲伦海峡探秘
p55 (p125): 水上走廊——曼德海峡一瞥
p56 (p127): 马六甲海峡奇观
p57 (p129): 黑海海峡漫步
p58 (p132): 海天佛国——小岛普陀山
p59 (p136): 崇明岛奇观
p60 (p138): 神山仙岛——长岛奇观
p61 (p141): 红树林海岸
p62 (p143): 南海珊瑚礁览胜
p63 (p145): 雨港基隆奇观
p64 (p147): 榕城福州马尾港
p2 (p4): 以色列海底村庄揭秘
p3 (p5): 美国首家海底酒店
p4 (p7): 闻名遐迩的英吉利海峡隧道
p5 (p10): 白令海峡大桥
p6 (p11): 海南岛览胜
p7 (p17): 台湾岛奇观
p8 (p21): 海城青岛
p9 (p24): 大连老虎滩春色
p10 (p26): 奇妙的香港海洋公园
p11 (p29): 金石滩奇景
p12 (p30): 海蛇岛奇观
p13 (p31): 渤海中的天下一绝
p14 (p33): 美丽的西沙
p15 (p35): 南沙礁魂
p16 (p37): 神奇美丽的珊瑚礁
p17 (p39): 海底的无穷奥秘
p18 (p40): 千姿百态的海洋生物
p19 (p41): 丰富多彩的美国海底博物馆
p20 (p45): 荷兰海洋工程
p21 (p49): 海上机场与海上浮动机场
p22 (p51): 海洋公园游览
p23 (p55): 人类生存新空间
p24 (p59): 海底地形奇观
p25 (p61): 大陆架和大陆坡
p26 (p63): 海盆和海沟
p27 (p65): 海底火山
p28 (p67): 海底绿洲和沙漠
p29 (p69): 多姿多彩的海底沉积物
p30 (p71): 沉积物中的间隙水
p31 (p73): 见证历史的海底岩石
p32 (p75): 连绵起伏的海山
p33 (p77): 多姿多彩的海上家园
p34 (p81): 21世纪初的海上娱乐场
p35 (p83): 千姿百态的海上人工岛
p36 (p88): 太平洋览胜
p37 (p90): 水中花园——珊瑚海
p38 (p91): 太平洋的甜岛——斐济
p39 (p92): 汤加岛屿的奇观异景
p40 (p93): 大西洋奇观
p41 (p95): 没有海岸的海
p42 (p97): 墨西哥暖流
p43 (p98): 美洲地中海奇观
p44 (p100): 印度洋中的景观
p45 (p101): 小大陆——马达加斯加岛
p46 (p103): 印度洋上的明珠——塞舌尔
p47 (p105): 北冰洋的冰雪奇观
p48 (p107): 绿色土地却不绿
p49 (p109): 南北极冰山奇观
p50 (p111): 北极掠影
p51 (p115): 冰岛奇观
p52 (p117): 岛国拾趣
p53 (p120): 通往大西洋的咽喉——直布罗陀海峡
p54 (p122): 麦哲伦海峡探秘
p55 (p125): 水上走廊——曼德海峡一瞥
p56 (p127): 马六甲海峡奇观
p57 (p129): 黑海海峡漫步
p58 (p132): 海天佛国——小岛普陀山
p59 (p136): 崇明岛奇观
p60 (p138): 神山仙岛——长岛奇观
p61 (p141): 红树林海岸
p62 (p143): 南海珊瑚礁览胜
p63 (p145): 雨港基隆奇观
p64 (p147): 榕城福州马尾港
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 功能材料概述
p2 (p2): 电子材料
p3 (p4): 光电子材料
p4 (p7): 超导材料
p5 (p8): 低温超导材料
p6 (p10): 高温超导材料
p7 (p11): 超导电性及超导材料
p8 (p13): 超导材料的应用
p9 (p20): 磁性材料
p10 (p23): 新型稀土永磁材料
p11 (p26): 非晶与微晶软磁材料
p12 (p27): 新型磁记录和磁光材料
p13 (p28): 具有特殊功能的磁性材料
p14 (p31): 反光材料
p15 (p33): 有机光致变色材料
p16 (p36): 光折变材料
p17 (p38): 高分子材料概述
p18 (p40): 高分子材料的分类
p19 (p44): 现代生活中的高分子材料
p20 (p55): 工程塑料
p21 (p56): ABS树脂
p22 (p57): 聚碳酸酯(PC)
p23 (p58): 聚酰胺(尼龙)
p24 (p59): 聚甲醛
p25 (p60): 聚酯(PET及PBT)
p26 (p61): 新型高性能工程塑料
p27 (p65): 感光高分子
p28 (p66): 压电高分子
p29 (p67): 具有分离功能的高分子
p30 (p69): 高分子试剂和高分子催化剂
p31 (p71): 钢铁的应用特征
p32 (p73): 钢的分类
p33 (p74): 碳素钢
p34 (p76): 合金钢
p35 (p78): 铸铁
p36 (p80): 超高强度钢
p37 (p82): 不锈钢
p38 (p85): 不怕高温的耐热钢
p39 (p86): 耐磨钢
p40 (p87): 纯铝
p41 (p88): 铝合金
p42 (p91): 钛及钛合金
p43 (p93): 纯铜
p44 (p94): 黄铜
p45 (p95): 青铜
p46 (p96): 白铜
p47 (p97): 镍合金
p48 (p98): 稀有金属
p49 (p102): 稀土元素
p50 (p105): 金属的塑性变形与再结晶
p51 (p108): 金属的热加工
p52 (p111): 无机非金属材料概述
p53 (p113): 传统陶瓷与先进陶瓷
p54 (p117): 超硬结构陶瓷
p55 (p118): 高温结构陶瓷
p56 (p119): 绝缘陶瓷
p57 (p121): 电容器陶瓷
p58 (p122): 铁电陶瓷
p59 (p124): 压电陶瓷
p60 (p125): 导电陶瓷
p61 (p126): 光敏陶瓷
p62 (p127): 热敏陶瓷
p63 (p129): 压敏陶瓷
p64 (p130): 气敏陶瓷
p65 (p132): 湿敏陶瓷
p66 (p134): 生物陶瓷
p67 (p136): 特种玻璃
p68 (p140): 多孔陶瓷材料
p69 (p141): 耐火材料
p70 (p144): 材料的判据
p2 (p2): 电子材料
p3 (p4): 光电子材料
p4 (p7): 超导材料
p5 (p8): 低温超导材料
p6 (p10): 高温超导材料
p7 (p11): 超导电性及超导材料
p8 (p13): 超导材料的应用
p9 (p20): 磁性材料
p10 (p23): 新型稀土永磁材料
p11 (p26): 非晶与微晶软磁材料
p12 (p27): 新型磁记录和磁光材料
p13 (p28): 具有特殊功能的磁性材料
p14 (p31): 反光材料
p15 (p33): 有机光致变色材料
p16 (p36): 光折变材料
p17 (p38): 高分子材料概述
p18 (p40): 高分子材料的分类
p19 (p44): 现代生活中的高分子材料
p20 (p55): 工程塑料
p21 (p56): ABS树脂
p22 (p57): 聚碳酸酯(PC)
p23 (p58): 聚酰胺(尼龙)
p24 (p59): 聚甲醛
p25 (p60): 聚酯(PET及PBT)
p26 (p61): 新型高性能工程塑料
p27 (p65): 感光高分子
p28 (p66): 压电高分子
p29 (p67): 具有分离功能的高分子
p30 (p69): 高分子试剂和高分子催化剂
p31 (p71): 钢铁的应用特征
p32 (p73): 钢的分类
p33 (p74): 碳素钢
p34 (p76): 合金钢
p35 (p78): 铸铁
p36 (p80): 超高强度钢
p37 (p82): 不锈钢
p38 (p85): 不怕高温的耐热钢
p39 (p86): 耐磨钢
p40 (p87): 纯铝
p41 (p88): 铝合金
p42 (p91): 钛及钛合金
p43 (p93): 纯铜
p44 (p94): 黄铜
p45 (p95): 青铜
p46 (p96): 白铜
p47 (p97): 镍合金
p48 (p98): 稀有金属
p49 (p102): 稀土元素
p50 (p105): 金属的塑性变形与再结晶
p51 (p108): 金属的热加工
p52 (p111): 无机非金属材料概述
p53 (p113): 传统陶瓷与先进陶瓷
p54 (p117): 超硬结构陶瓷
p55 (p118): 高温结构陶瓷
p56 (p119): 绝缘陶瓷
p57 (p121): 电容器陶瓷
p58 (p122): 铁电陶瓷
p59 (p124): 压电陶瓷
p60 (p125): 导电陶瓷
p61 (p126): 光敏陶瓷
p62 (p127): 热敏陶瓷
p63 (p129): 压敏陶瓷
p64 (p130): 气敏陶瓷
p65 (p132): 湿敏陶瓷
p66 (p134): 生物陶瓷
p67 (p136): 特种玻璃
p68 (p140): 多孔陶瓷材料
p69 (p141): 耐火材料
p70 (p144): 材料的判据
开源日期
2025-01-15
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