地将球关键词检索结果

不想要孩子的无孩子成年人比那些想要孩子的成年人更有可能投资股票

Childless adults who do not expect children are more likely to invest in stocks than those who expect children

来自泰勒·考恩 (Tyler Cowen)。“我们使用来自三个国家的全国代表性数据来研究生育预期如何影响财务风险承担。我们的结果表明,在控制个人特征的情况下,不希望有孩子的无子女成年人比那些希望有孩子的成年人投资股票的可能性高出 21-36%。当医疗不孕不育工具预期时,这种效应也持续存在。我们发现其他储蓄类别没有类似的影响,自我报告的风险承受能力也没有差异。预计有孩子的家庭报告财务规划期限较短,这可能解释了他们的预期。这些结果表明,生育率下降可以通过生育预期增加年轻人的股市参与度。这是朱迪思·博南坎普 (Judith Bohnenkamp)、维尔·兰塔拉 (Ville Rantala) 和梅琳

五角大楼最终发布了 F-16 在休伦湖上空击落不明物体的镜头

Pentagon Finally Releases Footage Of Unidentified Object Shot Down By F-16 Over Lake Huron

2023 年,美国空军国民警卫队的一架 F-16CM 在休伦湖上空击落了一架 UAP(不明飞行物)。新发布的镜头似乎显示该物体很可能是一个气球。 2023 年 2 月 12 日,美国空军国民警卫队一架 F-16C 在加拿大休伦湖上空击落了一个“不明物体”。在 [...]

美国资助主要改进爱国者防空系统,使其具备像俄罗斯 S-300 一样的“向后射击”功能

U.S. Funds Main Improve to Give Patriot Air Defence System ‘Backwards Shot’ Functionality Like Russia’s S-300

美国陆军已向洛克希德马丁公司提供了价值 6100 万美元的合同,为 MIM-104 爱国者防空系统开发两项主要升级,特别是开发集装箱式导弹发射器和半球形操舵系统,该系统能够使系统与周围 360 度的目标进行交互。陆军于 2025 年 12 月推出了爱国者导弹的新变种,能够与未立即进入其发射器的目标进行交互,而缺乏这种功能此前一直是该系统的首要缺点。竞争对手的防空技术在美国开发,美国资助主要改进爱国者防空系统,使其具有像俄罗斯 S-300 一样的“向后射击”功能,该系统首先出现在《特种部队新闻》上。

随着武装接管敌方运输工具的需求不断增长,美国成立了新的海岸警卫队特种部队司令部

U.S. Creates New Coast Guard Special Forces Command as Requirement Grows For Armed Takeovers of Enemy Transport

美国海岸警卫队成立了一个全新的特殊任务司令部来监督其“可部署的特种部队”,因为该部门的模式在从 2025 年底开始加强专注于全球水域民事运送的努力中发挥了核心作用。海岸警卫队人员可以根据美国法律登上船只、执行扣押和逮捕,尽管他们没有获得在全球水域采取行动的授权,这使得他们的行动在国际上极具争议。海岸警卫队的特殊部队型号特别适合登船行动,并且最近刚刚将重点放在委内瑞拉民用运输、与俄罗斯有关的油轮上。 随着武装接管敌人运输工具的需求不断增长,美国成立了新的海岸警卫队特种部队司令部,该司令部首先出现在《特种部队新闻》上。

“在家”还是外出?

‘At home’ or away?

剑桥大学出版社与评估部英语全球董事总经理 Francesca Woodward 反思了最近发布的有关使用“在家”语言测试的证据。“在家”还是外出?首先出现在 PIE 新闻上。

威斯康星大学的新资源探讨了世界杯背后的政治和文化

New UW resource explores the politics and culture behind the World Cup

世界杯:课程大纲由华盛顿大学杰克逊国际研究学院全球体育实验室制定,将世界杯置于更广阔的历史、文化和政治背景中。该教学大纲分为七个部分,包括国际足联、移民和人权,由六位全球足球顶尖专家组成的编辑团队负责策划。

SpaceX 星际飞船 12 号航班:不要错过迄今为止最强大的星际飞船发射时的这些令人惊叹的照片

SpaceX Starship Flight 12: Don't miss these stunning photos from the launch of the most powerful Starship yet

SpaceX 旨在将宇航员送上月球的火箭第 12 次飞行中,Starship V3 从 Starbase 升空,拍摄了一些令人惊叹的发射照片。

不要等到满月:这是通过望远镜看月亮最好的时候

Don't wait for the full moon: Here's when the moon looks best through a telescope

早在满月升起之前,变化的阳光就将月球表面变成了天空最好的望远镜目标之一。

“为了全人类”科斯塔·罗宁统治火星,纪念宇航员历史,并学习打领带(采访)

'For All Mankind's' Costa Ronin on ruling Mars, honoring cosmonaut history, and learning to tie his tie (interview)

重型是戴着王冠的头部,这适用于红色星球的统治者以及地球。

美国宇航局航天器在前往金属小行星的途中发回火星的蓝色图像 — 本周太空照片

NASA spacecraft beams back blue images of Mars on its way to a metal asteroid — Space photo of the week

在前往金属小行星的途中,美国宇航局的心灵探测器在红色星球的重力辅助下测试了其相机。

地核有多热?

How hot is Earth's core?

地球核心的温度是多少?我们是如何计算出来的?

科学家从 2400 万种可能性中绘制出最具成本效益的登月路线

Scientists Map Most Cost-Effective Route to the Moon Out of 24 Million Possibilities

新的数学发现了一条更便宜的地球到月球路线,但这需要耐心。

常见的哮喘药物可以逆转危险的脂肪肝疾病

Common Asthma Drug May Reverse Dangerous Fatty Liver Disease

一种名为福莫特罗的哮喘药物可能有助于逆转 MASH 相关的肝损伤,在小鼠和人体观察性研究中取得了良好的结果,从而推动了新的临床试验。南卡罗来纳医科大学的研究人员正在研究治疗 MASH(代谢功能障碍相关脂肪性肝炎)的新方法,这是一种影响全球数亿人的严重肝脏疾病。 [...]

这个外星行星的岩石云在日落前蒸发

This Alien Planet Has Rock Clouds That Vaporize Before Sunset

JWST 揭示了遥远的热木星上令人惊讶的每日云周期,使科学家能够更清晰地了解其大气层。在 WASP-94A b 上,预测变化很快。由造岩矿物形成的云聚集在地球早晨的天空中,然后随着大气层进入更热的区域而在晚上消失。这个世界很热 [...]

银河系中最冷的“恒星”实际上可能是外星巨型结构

The Coldest “Stars” in the Galaxy Might Actually Be Alien Megastructures

天文学家也许能够通过寻找长寿恒星周围异常寒冷、干净的红外信号来识别可能的戴森群。自从 1960 年物理学家弗里曼·戴森 (Freeman Dyson) 提出这一想法以来,“戴森球”已成为寻找先进外星文明过程中最受欢迎的技术特征之一。基本思想是文明 [...]

加拿大古代岩石中隐藏的“白氢”可以为未来提供动力

Hidden “White Hydrogen” in Ancient Canadian Rocks Could Power the Future

在地球上一些最古老的岩石深处,科学家们发现了一种令人惊讶的清洁能源,它在地下慢慢形成:天然氢气。多伦多大学和渥太华大学的研究人员首次直接测量了加拿大地盾中古代岩石中逸出的氢气,这是一个巨大的地质区域,[…]《加拿大古代岩石中隐藏的“白色氢”可以为未来提供动力》一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

KAKU ON DOAC:完整采访

KAKU ON DOAC: FULL INTERVIEW

全球最受欢迎的长篇商业和自我提升播客之一《CEO日记》,由英国企业家、BBC《龙穴》中的“龙”Steven Bartlett主持(美国《创智赢家》就是根据《龙穴》改编的),特邀理论物理学家、未来学家、畅销书《量子》作者加来道雄博士至高无上:量子计算机如何[...]

为什么 3D 生物打印是个性化医疗和器官移植的未来?

Why is 3D Bioprinting the Future of Personalized Medicine and Organ Transplants?

从实验室到生活:3D 生物打印如何永远改变医学科学家正在开发 3D 生物打印技术,利用活细胞和生物材料创建组织、血管、皮肤和实验器官结构。 3D 生物打印正在重塑个性化医疗。它永久解决了全球器官短缺问题并防止免疫排斥。外科医生使用患者自己的干细胞来创建定制生物墨水,并按需制造衰竭器官的完美 3D 复制品。这一突破消除了致命的移植等待名单和对严厉的免疫抑制药物的需求。目前还没有功能齐全、可移植的人体器官,但再生医学的快速发展表明 3D 生物打印最终可以帮助解决器官短缺和个性化医疗保健需求。道德监督和临床试验将指导安全推广,使生物打印成为器官替代和护理的实用未来。最终,3D 生物打印将现代医疗保健