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        為何托福閱讀不要反復改答案

        時間: 楚薇0 分享

        托福閱讀是需要同學們在一個小時內完成三篇閱讀,每篇閱讀將近有14道題目。有些同學喜歡快速做完后,往回檢查反復改,然而這在考試中并不切合實際,反而容易使自己更加緊張后失去應有的分數。小編今日就為大家解讀為何托福閱讀不要反復改的原因,希望能夠使同學們豁然開朗。

        為何托福閱讀不要反復改答案

        托福閱讀的時間是按篇來給的,也就是每篇托福閱讀文章只給你20分鐘的時間完成,提早完成了篇,并不會給你下一篇留有更充足的時間。所以,即使你能提前做完一篇也只能檢查剛剛做完的這一篇,而一般情況下,這樣短的時間是檢查不出來什么錯誤的,因為你的思維還是停留在寫答案的時候。

        所以在托福閱讀實戰中,我們應該盡量爭取一次做對,閱讀時候速度可以比平時放慢一些,耐心讀取題目的中心句……另外可以在考試過程中對一些提問關鍵信息作下筆記,幫助你更迅速定位題目,因為文章本身是會高亮標明一些問題中涉及的句子和要求解釋的單詞,所以有的時候連筆記都可以省掉。

        另外大家要注意的就是時間來不及的情況。這就要求大家平時訓練時候,還是堅持一次性原則為好,盡量把答完一篇文章的時間控制在16分鐘內,這是一個參考標準,如果達不到這個閱讀速度,面臨時候就會遭遇很大的難度,根本來不及檢查。

        考生如果抓住自己做題的一些思路,在選擇的時候就認真對待,那么一遍過也是不會有問題的,自己檢查除非是選項選錯,否則很難查處具體問題。

        托福閱讀背景知識:甲烷水合物

        Gas Hydrate

        Gas Hydrate又稱甲烷水合物(Methane Hydrate)系水分子與甲烷于低溫高壓(0℃,26大氣壓或10℃,76大氣壓下)形成類似冰狀物質,在常溫常壓下即分解成水與甲烷,Gas Hydrate在水深數百公尺的大陸邊緣地區存在如太平洋海域之大陸邊緣,大西洋的大陸斜坡,南極大陸周邊海域,Kvenvoden 1996年估計Gas Hydrate總儲量為1 x 1016(m)3,如能夠開采將成為重要之能源,因為甲烷為溫室效應氣體,故其與全球氣候之變化將為海突候之變化將為海洋鉆探研究之重點。Gas Hydrate之存在與海底之穩定性亦有密切之關系。

        什么是甲烷水合物

        「可燃燒的冰塊」,這是許多人在介紹甲烷水合物時很喜歡引用的標題。在實驗中人工合成的甲烷水合物就像一塊不透明的冰塊般純白、潔凈,在室溫下一點火,它就自我燃燒起來(圖一)。嚴格說來,甲烷水合物指的是甲烷氣體分子在高壓及低溫的狀態下,被呈籠狀晶結架構的水分子所包合,而形成一種類似冰晶的化合物。這種氣體分子和水分子的結合并不依靠化學的鍵結,純粹是氣體分子被包裹在水分子的籠狀架構空隙中,與一般化學反應所產生的水合物性質并不相同。有的學者因而認為應稱其為「甲烷氣水包合物」(methane castrate),以別于一般以化學鍵方式結合的水合物。另外,大自然中與水分子結成籠狀包合物的氣體分子并不限于甲烷,乙烷、丙烷等烷氫類氣體,甚至二氧化碳、氮氣等常見氣體,在適當的高壓低溫條件下,均會與水分子結合成氣水包合物。事實上,這類氣水包合物的英文名稱為「gas hydrate」,直譯應為「天然氣水合物」或「瓦斯水合物」。由于自然界中的天然氣水合物其氣體成份以甲烷為主(超過90%),因此一般人常把氣水包合物稱為「甲烷水合物」。本文隨俗,用「甲烷水合物」代表學理上較嚴謹的「天然氣氣水包合物」一詞。

        新托福閱讀背景知識:紅海的鹽份

        紅海的鹽份

        世界上地質年代最年青的內陸海。位于亞洲阿拉伯半島和非洲大陸之間﹐為印度洋的地中海。南以曼德海峽與阿拉伯海的亞丁灣相接﹐北經蘇伊士灣和蘇伊士運河﹐與大西洋的地中海相連。全長2253公里﹐東西最大寬度為306公里﹐總面積為45萬平方公里﹐平均水深558米﹐最大水深3039米。1869年開辟了蘇伊士運河后﹐使北歐-北印度洋航線縮短了9000公里﹐紅海成為直接溝通印度洋和大西洋的重要國際航道。在通常情況下﹐紅海海水呈藍綠色﹐有時當紅海束毛藻大量繁盛時﹐海水便轉變為紅褐色﹐故稱“紅海”。

        地質地形岸濱陸架水深大多淺于50米﹐且多礁石。紅海沿岸廣泛發育著珊瑚礁﹐兩岸幾乎全由珊瑚礁形成的曼德海峽﹐寬僅26~32公里﹐水深約 150米。海峽中散布著淺灘﹑暗礁和小島﹐以丕林島最大(面積僅13平方公里)。海峽下部還有一道海檻。這些都限制了紅海與亞丁灣的水交換。紅海的中軸線為中央海槽﹐大部深于1500米。海槽中部出現幾處深邃的“V”形裂谷﹐為紅海最深的地方。

        海盆是大陸分裂的產物﹐非洲板塊與阿拉伯板塊之間的裂谷沿海盆軸通過。如將兩側大陸的輪廓線并合在一起﹐恰能密切嚙合。研究證實﹐非洲大陸與阿拉伯半島開始分離約在2000萬年前﹐而在近300~400萬年來﹐由于海底擴張﹐紅海兩岸仍以每年2.2厘米的平均速度繼續分離。因此﹐紅海是地球上最年青的海域﹐是個未發育成熟的大洋。海底沉積物﹐主要由珊瑚礁和其他鈣質生物碎屑組成﹐并含有少量由風帶來的陸源物質。

        自20世紀60年代初以來﹐在裂谷底層水中﹐發現了若干水溫和鹽度特別高的地點﹐那里近底層水溫達34~56 C﹐鹽度達74~310﹐比其他深層海水鹽度約高2~9倍。研究查明﹐這是由于裂谷擴展時﹐涌上來的熔巖加熱了沿裂隙下滲的海水﹐而富含溶解鹽類和礦物質的熱水重新上升所至。

        氣候干熱的熱帶沙漠氣候﹐并兼有季風氣候特征。冬半年﹐北部盛行西北風﹐南部盛行東南風﹔夏半年﹐全海區多東北風﹐風速為3.4~10.7米/秒。全海區多塵埃﹐明朗的日子少。月平均氣溫2月最低(北部15.5 C)﹐8月最高(南部32.5 C)。降水多集中于冬季﹐年平均降水量北部28毫米﹐南部約127毫米。年平均蒸發量2100毫米。由于無徑流入海﹐通過蘇伊士運河與地中海的水交換也極微。只是由于從印度洋流入紅海的水量超過紅海流出的水量﹐才使紅海不致因為強烈的蒸發而干涸。

        水文特征紅海為世界上鹽度最高﹑水溫很高的海域之一﹐其平均值分別為40.35和22.67 C﹐月平均水溫以2月最低(18 C)﹐8月最高(35.5 C)﹐年變幅為9~10 C。年平均鹽度北高(>41.0)南低(36.5)﹐年變幅為2.0~2.5。主要水團有﹕紅海表層水﹐位于 50~100米以淺的水層﹐溫﹑鹽度的時空變化較顯著﹔變性亞丁灣水﹐分布于中部以南的次表層﹐由曼德海峽流入的亞丁灣水變性而成﹔紅海深層水﹐只限于200~2000米的深層﹐溫﹑鹽度分布較均勻﹐季節變化和逐年變化也很小。

        海流受控于海面的蒸發過程。冬﹑春季﹐源于亞丁灣進入紅海的補償流﹐在盛行東南風的影響下比較發達﹔夏季﹐風向相反﹐該海流只能在曼德海峽的中層流入。而在紅海表層則出現一支由紅海流向亞丁灣的風海流。在曼德海峽底層還經常有一支從紅海流出的底層密度流。這支高溫﹑高鹽水體越過曼德海峽后向南擴展﹐成為印度洋次表層高鹽水的主要源頭。另外﹐在紅海中還有相當顯著的橫向海流。

        潮汐屬半日潮性質﹐南北兩端潮汐位相幾乎相反﹐當南端為高(低)潮時﹐北端為低(高)潮﹔潮差不大﹐南北兩端大潮潮差分別為1.0米和0.6米。潮波由印度洋經曼德海峽傳入﹐協振潮特征較為典型。

        生物和資源海洋生物具有印度洋 -太平洋熱帶生物的區系特征。植物種類較少﹐動物種類頗多﹐魚類有400余種﹐海豚﹑儒艮﹑鯊魚和大型龜鱉等均屬常見。初級生產力較低﹐葉綠素含量為19毫克/米﹐約與大西洋的馬尾藻海相當。礦物資源有石油和蒸發鹽礦床﹐以及在裂谷洼地底層軟泥中新發現的重金屬礦。

        新托福閱讀背景知識:Lava

        Lava

        Lava is magma that breaks the surface and erupts from a volcano. If the magma is very fluid, it flows rapidly down the volcano’s slopes. Lava that is stickier and less fluid moves slower. Lava flows that have a continuous, smooth, ropy, or billowy surface are called pahoehoe (pronounced path HOH eel hob eel) flows; while a (pronounced ah ah) flows have a jagged surface composed of loose, irregularly shaped lava chunks. Once cooled, pahoehoe forms smooth rocks, while a a forms jagged rocks. The words pahoehoe and a are Hawaiian terms that describe the texture of the lava. Lava may also be described in terms of its composition and the type of rock it forms. Basalt, andesitic, decides, and hyalite is all different kinds of rock that form from lava. Each type of rock, and the lava from which it forms, contains a different amount of the compound silicon dioxide. Basaltic lava has the least amount of silicon dioxide, andesitic and deictic lava have medium levels of silicon dioxide, while holistic lava has the most.

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