雅思阅读关注新话题必要性
The Earth's oceans are continually heated by the sun and cover nearly 70% of the Earth's surface; this temperature difference contains a vast amount of solar energy which can potentially be harnessed for human use. If this extraction could be made cost effective on a large scale, it could provide a source of renewable energy needed to deal with energy shortages, and other energy problems. The total energy available is one or two orders of magnitude higher than other ocean energy options such as wave power, but the small magnitude of the temperature difference makes energy extraction comparatively difficult and expensive, due to low thermal efficiency. Earlier OTEC systems had an overall efficiency of only 1 to 3% (the theoretical maximum efficiency lies between 6 and 7%). Current designs under review will operate closer to the theoretical maximum efficiency. The energy carrier, seawater, is free, although it has an access cost associated with the pumping materials and pump energy costs. Although an OTEC plant operates at a low overall efficiency, it can be configured to operate continuously as a Base load power generation system. Any thorough Cost-benefit analysis should include these factors to provide an accurate assessment of performance, efficiency, operational and construction costs and returns on investment.
The concept of a heat engine is very common in thermodynamics engineering, and much of the energy used by humans passes through a heat engine. A heat engine is a thermodynamic device placed between a high temperature reservoir and a low temperature reservoir. As heat flows from one to the other, the engine converts some of the heat energy to work energy. This principle is used in steam turbines and internal combustion engines, while refrigerators reverse the direction of flow of both the heat and work energy. Rather than using heat energy from the burning of fuel, OTEC power draws on temperature differences caused by the sun's warming of the ocean surface.
The only heat cycle suitable for OTEC, is the Rankine cycle, using a low-pressure turbine. Systems may be either closed-cycle or open-cycle. Closed-cycle engines use working fluids that are typically thought of as refrigerants such as ammonia or R-134a. Open-cycle engines use the water heat source as the working fluid.
考生在备考过程中应针对一个核心内容尽可能多的去了解相关的外延信息,这样才能保证在考试的时候遇见这样的新题也能够游刃有余。
旧瓶新酒型
这种新话题很具迷惑性,考生往往很难辨识,会误把其归为老话题一类。而其实这种话题恰如旧瓶装新酒,在表面一样的瓶子里,正真的内容早就是五花八门了。我们就拿蚂蚁这个雅思考试生物类的“明星动物”举个例子。它在雅思阅读考试文章当中出现频率相当之高。考生在备考过程中补充背景知识的时候如果只粗浅一看,文章都是讲述蚂蚁的,那么肯定是一样的内容,不必细究了。其实不然。仔细研究每次的考题就会发现,虽然都是讲述蚂蚁,但是各篇文章所阐述的角度和内容是大有不同的。有的是介绍蚂蚁如何觅食及消化的,有的是介绍蚂蚁的农耕能力的,有的是介绍蚂蚁队列的,有的讲蚂蚁对于果树的好处,当然还有是从人的角度讲述如何捕捉蚂蚁的。09年8月8日考察了“有关蚂蚁性息传递”,主要涉及蚂蚁如何在彼此之间进行信息传递。文章还对包括如何教育后代在内的各种蚂蚁间的交流进行了分析,并比较了有关人和蚂蚁的教育方式之间的差别。
另,08年6月14日出现的“恐龙”篇。如只看标题,考生一定不会把这种生物当做是新话题来对待。早在06年12月2日的考试当中,考生就见过这个“庞然大物”了。不过仔细阅读文章内容后考生会发现,06年的考试讲述的是恐龙的足迹及恐龙体型庞大的原因。07年3月10日及12月8日考察的文章和06年背景相似。08年当雅思考试再次接触恐龙的时候,讲述的是一位研究恐龙的古生物学家和他的研究对象暴龙的故事。实则和06、07年所考察的内容不一样了,因此08年6月14日出现的这篇有关恐龙的文章应该被归纳到新话题当中去准备。
除了以上的自然科学类生物话题会有“旧瓶装新酒”的情况之外,人文社科类的文章也会出现类似的现象。以“电视成瘾”为例。在08年7月26日的考试当中,电视成瘾这篇文章说明了人很难排除电视的影响,分析了人容易被电视吸引的原因,有一些科学家通过实验证明电视对于人体产生的影响,还有的科学家研究人为什么会记住电视节目的原因。在09年4月25日的考试中,同样是电视成瘾的话题,文章背景是首先说明人们对于电视的依赖,说人们花在电视上的时间超过了睡觉和工作之外的任何一种活动。然后讲述了一个实验,说明看电视的时间越长,当电视节目停止时,不高兴的感觉会约强烈。接着讲了另一个实验证明看电视多的人更容易分心。还有家庭试验显示了停止看电视一个月的家庭出现的一系列的问题。
通过上面的例子,相信考生对于雅思阅读考试话题的准备会有一个更加细致的认识。粗线条在这里是行不通的。只有“慢功”才能出“细活”了。考生在总结新题的时候不能单纯的只去关注标题,还要对于内容有所了解,否则当遇见标题相似的情况时,考生容易受到迷惑而错把新题当旧题。这里还要提醒考生注意一点,以上的例子都是从文章内容这个角度来阐释“旧瓶装新酒”的含义。在实际考试的过程中,考生可能不仅仅会遇见这种文章话题背景上的“偷梁换柱”。还会出现的情况是,文章考察的背景内容是一样的,但是文章考试的题型及出题角度产生了变化。这个其实就是我们常说的“旧文新题”的情况。考生在准备雅思考试的过程中一定要注意近期考试的主流题型,多做相关题型训练,扎实自己的基本功,不可过度依赖机经上的题型介绍,更不建议考生死记答案,因为一旦出现“旧文新题”这种情况的话,死记答案这种行为就显得非常的荒谬可笑了。
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