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2025年3月1日上午场的托福考试已经成为回忆,新东方在线SAT考试网为大家整理了此次考试的托福阅读机经,让我们一起来回顾和分析这次的阅读考查内容。
地质学
Attempts at Determining Earth's Age
19世纪的地质学家们明白,要确定岩石体的年龄,就得关注那些以恒定速率持续进行且在岩石中留下某种可触摸记录的自然过程。进化便是这样一种过程,地质学家查尔斯认识到了这一点。通过比较当时海洋软体动物所展现的进化程度,莱尔估计自第三纪开始以来已经过去了8000万年。他的估计惊人地接近实际数值,实际大约是6500万年。然而,对于更早的进化发展序列,基于化石记录中的部分信息所作的估计就没那么准确了。许多动植物门类的进化速率并不为人所熟知。在另一种尝试中,地质学家们认为,如果能够确定沉积岩的沉积速率,或许就能估算出给定厚度的地层(或岩层)所需的沉积时间。类似的推理表明,通过将每年向海洋输送的沉积物的平均厚度除以过去沉积的总厚度,可以估算出总的地质时间。不过,这种估计并没有充分考虑到过去沉积速率的差异,或者在侵蚀过程中地层总厚度的损失。一些非常古老的沉积物已经变得无法识别,因为在山脉形成的过程中,它们已经被转化为火成岩和变质岩。基于沉积速率的地球总年龄估计值范围很大,从数百万年到超过十亿年不等。1715年,埃德蒙爵士提出了另一种估算地球年龄的方案,他的名字与著名的哈雷彗星紧密相连。哈雷推测,海洋在地球形成后不久就形成了,它的年龄只会比固体地球稍微年轻一些。他认为,最初的海洋并不咸,由于岩石的风化作用,盐被河流带入海洋。如果知道海洋中溶解的总盐量和每年增加的盐量,就有可能计算出海洋的年龄。1899年,爱尔兰地质学家约翰·乔利试图进行这项计算。根据河流入口处放置的仪表提供的信息,乔利能够估算出每年流入海洋的盐的增加量。知道了海水的盐度和近似的水量,他计算出海洋中已经溶解的盐量。通过将海洋中的总盐量除以每年增加的盐量,就可以得到海洋年龄的估计值。尽管存在误差,但乔利的计算明显支持了那些坚持地球年龄远远超过几百万年的地质学家。达尔文、赫胥黎和其他进化生物学家也支持地球具有巨大古老性的观点,他们认为化石记录中显示的有机进化需要数亿年的时间来完成。
重复真题:2021.7.10 2024.8.24 2024.12.14
历史 The Nile River Valley
尼罗河谷的绿洲与撒哈拉沙漠地貌不同,却共同推动了非洲农业发展及人类定居社会进步。干旱时沙漠驱赶人们找水,条件变好又吸引人们回来,尼罗河则是人们逃离干旱及重回沙漠定居的水源资源保障。通常认为尼罗河是食物作物栽培方法从埃及往非洲南部传播的主要途径,约 9000 年前西南亚引进的作物支撑起古埃及文明,但引进时间晚于非洲更南部种植本土植物的时间。最早显示人类主要依靠食物生产的证据在撒哈拉地区而非尼罗河泛滥平原,这一发展过程复杂,包括多种要素。末次冰盛期前撒哈拉有很多人居住,后气候干旱,人类和动物大多离开,部分进入尼罗河谷的人选择定居,因为尼罗河谷两岸绿洲狭窄。18000 年前的尼罗河与现在不同,那时河小流缓,河道交错,流经高洪泛原,尼罗河谷是狭长绿洲,从苏丹延伸到开罗超 800 公里但宽度不超几公里。这片绿洲食物丰富,受季节和洪水影响,人们猎捕大型哺乳动物、抓鸟,鱼类(尤其是鲶鱼)是主要蛋白质来源,尼罗河谷还有多种种子、水果和软植物部分可提供碳水化合物。
重复真题: 2025.2.24
天文学 Chondrites
球状陨石对研究地球和太阳系形成意义重大。陨石从外观看与地球岩石差异不明显,但深入探究有显著不同,揭示其遥远起源。最常见的球粒陨石蕴含构建星球材料线索,所有陨石都古老且各有独特历史,包含行星形成演化线索,如铁陨石由固体铁金属掺杂镍构成,与行星内部金属核心相似。球粒陨石由多种矿物颗粒组成,有地球岩石常见成分、纯铁金属及 “球粒”,其杂乱纹理显示由不同成分随机聚集粘合而成,且从未被熔化过,通过放射性测年法测出其矿物颗粒最古老年龄可追溯到太阳系最初时期,是构成地球和邻近行星原始材料的未经处理样本,来自未长大到加热熔化的小行星,其原始性质对了解地球整体化学组成至关重要。虽地球就在脚下,但想了解其当前状态需知最初整体组成,而我们只能接触地球外层岩石,以球粒陨石信息为参考点,结合地表岩石测量数据和内部信息,地球化学家能制定地球整体组成模型。构建地球和其他类地行星组成模型时,行星组成取决于吸收球粒陨石中主要矿物的比例,如类地行星密度差异几乎源于铁含量差异,地球比火星更密集是因类似球粒陨石构造块含铁更多,其他差异也可用吸收球粒陨石成分数量差异解释,球粒陨石是理解地球和其他行星组成的良好起点。
重复真题: 2022.5.14
农业 The Agricultural Revolution
公元前10,000年左右的新石器时代,逐渐开始种植谷物和驯化动物。早期社会放弃采集的原因,可能有对食物生产明显优势的考量,比如保证啤酒供应,不过大多数学者认为,气候变化才是推动这一转变的主要因素。全球变暖结束了冰川时代,为农业发展创造了条件。研究显示,许多干燥地区的原始食物依然丰富,所以这些地区并未采纳农业。不同地区的生态条件影响了农业的普及程度。例如,澳大利亚和美洲一些干旱草原上的土著居民,仍然依赖采集和狩猎,没有转向农业。食物生产的逐渐采用,带来了重大的社会和文化变革。在农业被采纳前,社会规模较小,人口不到200万,而采纳后人口迅速增长,到公元前1000年达到5000万至1亿人。这一人口增长改变了社会结构和文化生活。生态危机或许促使人们转向食物生产,这也让研究者重新审视农业社会是否真的比采集社会更优越。现代研究表明,早期农民的工作更为艰辛,劳动时间更长,饮食不如采集者多样和营养,而且健康状况更差,容易感染疾病。
重复真题:2023.11.1 2024.6.2 2024.4.13
两栖/爬行 Causes of Amphibian Declines
两栖动物的减少不仅发生在受保护的自然区域,如美国的内华达山脉的黄腿青蛙消失,尽管这些地方没有明显的栖息地改变。科学家们研究了可能导致这种现象的五个原因:引入的外来物种、紫外线辐射增加、疾病、气候变化和有毒污染物。外来物种,例如非本地的鳟鱼,对两栖动物构成了显著的威胁,因为它们会捕食两栖动物的幼体和成体。然而,尽管这些外来物种对某些两栖动物种群产生了负面影响,它们并不是导致两栖动物数量快速下降的主要原因。紫外线辐射的增加曾被考虑为一个可能的原因,但多数快速减少的事件发生在热带森林的山坡上,这些地方由于森林的遮蔽,紫外线的影响可能并不显著。1998年发现的真菌(Bd)被认为是导致全球范围内青蛙大量死亡的主要原因。这种真菌在多个两栖动物种类中被发现,并且是导致它们数量快速下降的直接原因。尽管Bd是快速下降的直接原因,但关于它的研究仍在进行中,以更深入地了解其影响。全球气候变化,尤其是全球变暖的趋势,可能促进了真菌的爆发。气温的升高可能削弱了两栖动物的免疫系统,增加了它们患病的风险。同时,气候变化可能导致环境更适合真菌生长,或者通过造成干旱使得两栖动物被迫集中在较小的水体中,从而促进了疾病的传播。除了上述因素,栖息地的破坏、污染和过度利用也是导致两栖动物减少的重要原因。例如,栖息地的退化或丧失可能是目前和未来两栖动物数量减少和物种灭绝的最严重原因。此外,化学污染物,如农药、重金属、化肥等,也在某种程度上导致了两栖类动物数量的减少。
重复真题:2024.9.8
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