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剑桥雅思阅读9原文参考译文(test2)的内容
PASSAGE 1 参考译文:
帮助新西兰听觉障碍儿童
A儿童的听觉障碍或其他听觉功能的缺陷会对他们的言语与交流能力的发展产生重大的影响,导致他们在学校的学习能力也受到不利影响。这对个人甚至全体人民来讲都很可能会产生重大后果。 20多年的研究中发现该国有6%到10%的孩子有听觉障碍。
B新西兰的一项初步研究显示,教室噪音是老师和学生关注的一大问题。现代教学实践活动、教室中课桌的布局、糟糕的音响效果以及空调通风口产生的噪音,都使许多孩子无法听清老师所讲的内容。教育研究者Nelson与Soli也表明,现代学习方式中多种思想与方法协作交互获取信息与个人获取信息同等重要。而这一切都意味着活动量与噪音级别的增加,这对患有听觉功能障碍的孩子产生的潜在影响尤为严重。教室噪音只会加重他们在与同学进行语言沟通时的误解,并且使他们无法很好地理解教师的指示。
C教室噪音使患有听觉缺陷的孩子在学习中不能发挥他们的最大潜能。在典型的课堂环境中,噪音对孩子们髙效学习能力的影响越来越受到人们的关注。在世界卫生组织的建议下,国际噪声控制工程学会 (I-INCE)成立了一个国际工作小组来评估学校教室噪音与回声控制,新西兰也是小组成员。
D虽然教室噪音不只会给残疾孩子带来不利影响,但是那些在语言沟通方面有障碍的孩子们显然是更大的受害者。所谓的听觉功能缺陷包括听觉障碍、自闭症谱系障碍(ASD)和注意力缺陷障碍(ADD/ ADHD,也称“注意力缺乏症”)。
E自闭症被认为是一种由神经系统与遗产基因紊乱引起的终生疾病,患者在处理信息时会产生偏差。这种疾病的特点是社会想象力、社会交往与社会互动之间出现了问题。根据Janzen的说法,这种疾病影响 了人们的多种能力:比如以正常方式理解并与他人相处的能力、了解事件及其周遭事物的能力,以及理解或回应感官刺激的能力。自闭症患者不能像正常发展的孩子那样学习或思考。自闭症谱系障碍往往使患者在理解口头信息与语言处理方面遇到极大的困难。患者也往往会觉得喧闹的噪音以及机器发出的声音让自己感到痛苦与压抑。这很难进行科学量化,因为这种额外的感官刺激因患者的不同而有很大的差异。但是当一个孩子觉得在教室里或学习的地方中的任何声音都让自己闹心的话,那么他处理信息的能力很可能也会受到不利影响。
F注意力缺乏症表现为神经与基因障碍。这种障碍的特点是患者很难持续关注某事、很难长时间努力与坚持、缺乏组织能力并且无法抑制解除。患有注意力缺乏症的孩子很难筛选出不重要的信息,他们会关注所处环境中所有的事物而非仅仅一个活动。教室里的背景噪音成为分散孩子们注意力的一个主要原因。
G面对较高级别的背景噪音,患有听觉功能障碍的孩子经常很难分辨与处理言语和交流。这些噪音有的是传入教室中的室外活动的声音,也有的是教学活动的声音以及教室内产生的其他噪音,而且教室中的反射使这些噪音增大。因此,需要采取措施来获得最佳的课堂建设,也许还需要改变课堂文化与教学方法,特别要彻底检查吵闹的课堂与活动给患有听觉功能障碍的孩子带来的影响。也许有很多未确诊的孩子带着“无形”的残疾接受教育,他们的需求不像已确诊的孩子的需求那样容易被人察觉。
H新西兰政府已经制定出一项“新西兰残疾人事业发展战略”,并开始进入广泛咨询意见的阶段。该战略认同残疾人在世俗观念、教育机会、就业机会以及所享服务方面,均很难享有高质量的生活。“新西兰残疾人事业发展战略”的第三个目标是通过改善教育,“为残疾人提供最好的教育”,这样所有的孩子、 青年学生以及成年学者将会在他们当地已有的学校里享有平等的学习与发展机会。对于成功的教育而言,学习环境是非常重要的。因此,任何改善学习环境的努力都会造福所有孩子,尤其是那些患有听觉功能障碍的孩子们。
I 一些国家已经开始制定自己的标准来控制与减少教室噪音,新西兰很可能会以此为例(来制定自己的标准)。迄今为止,文献中关于学校教室噪音的描述一般集中于噪音对学生、老师以及听觉缺陷者的影响上,而很少注意到噪音对患有其他疾病的学生的影响,包括对患有听觉功能障碍的学生的影响。今后在制定和颁布国际标准时,必须把这些孩子的需求考虑进去。
TEST 2 PASSAGE 2 参考译文:
金星凌日
2004年6月金星再次越过太阳表面,构成了久违122年的天文奇观,也就是所谓的“凌日”现象。正如Heather Cooper和Nigel Henbest所解释的那样,金星凌日现象影响了我们对整个宇宙的认识。
A 2004年6月8日,全世界一半以上的人都有幸见证了这起罕见的天文现象——经过六个多小时,金星缓缓滑过了太阳表面。这是自1882年12月6日以来的第一次金星凌日现象。彼时,美国天文学家Simon Newcomb教授带领着一队人去南非观测这一天文现象。他们的观测点设在一所女子学校里,据说这所学校里的三位女教师合力观测出的结果比这组专业人士的还要精确。
B数首年来,金星凌日现象引起了全球各地的探险家与天文学家的关注,而这一切都要归功于非凡的博学家Edmond Hailey。1677年11月,Hailey在位于南太平洋的荒无人烟的圣赫勒拿岛上,观测到了内行星水星的凌日现象。他发现,水星滑过太阳盘面的轨迹因观测纬度不同而有差异。通过计算行星在两个 相距甚远的地方之间的运行时间,天文学家小组可以计算出视差角度。视差角度是指天体的位置由于 观测者的位置不同而产生的明显差异。计算视差角度让天文学家得以实现当时的最终目标——算出地球与太阳之间的距离,这个距离就是所谓的“天文单位(AU)”。
C Hailey知道,天文单位是天文学中测量距离的基本单位之一。在17世纪早期,Johannes Kepler就认为行星与太阳之间的距离控制着行星的轨道速度,这个很容易就能测量到,但是还没有人能找到一种方法来计算行星与地球之间的精确距离。目标是先测量出天文单位,然后了解其他所有行星绕太阳运行的轨道速度,最后就能水到渠成,测出太阳系的规模。然而,Hailey意识到水星距离地球太远了以致很难确定其视差角度,而金星则距离地球较近,它的视差角度也较大。他发现如果利用金星来计算太阳的距离,其误差很可能只有五百分之一。但是有一个问题,与水星凌日不同,金星凌日现象很罕见,而且总是以两次为一组,每组中的两次大约间隔8年,而两组之间的间隔却有100多年。尽管如此,Hailey还是准确预测出金星会在1761年与1769年两次穿过太阳表面,只可惜他有生之年一次也没看到。
D在Hailey提出的测量太阳系方法的鼓舞下,英国和法国的天文学家组成小组,踏上去往各地的征途,这些地方甚至包括印度与西伯利亚。但是由于那时候英法两国在交战,所以这些观测并没有奏效。最值得同情的是法国天文学家Guillaume Le Gentil。英军包围了他在印度本地治里(Pondicherry)的观测台,这使他备受打击。在乘坐一艘法国军舰穿越印度洋逃亡的时候,他看到了一次凌日的壮观景象,但是船的颠簸摇晃使他完全没有机会进行精确观测。他并没有灰心,而是留在了南半球,先是忙于研究毛里求斯 岛和马达加斯加岛的情况,接着前往菲律宾准备观测下一次凌日现象。然而,具有讽刺意味的是,在跋涉了将近五万公里之后,他的视线居然被一片乌云给遮住了,真是一次令人沮丧的经历。
E虽然早期对凌日时间的观测就当时所用的器材而言已足够精确,但是其测量结果却受到“黑滴”效应 (“blackdrop” effect)的困扰。金星入凌时,看起来有点模糊而不完全是圆的,因此很难计算时间。这种现象是由光的衍射造成的。另一个问题是,金星出凌时,它的周围会产生晕环。虽然天文学家可以获知金星是被一层厚厚的、可折射阳光的气体所包围,但是黑滴效应和晕环效应都使得他们无法获得金星凌日的准确时间。
F但是天文学家依然努力分析这些观测结果,以便用来观测金星凌日现象。柏林天文台台长Johann Franz Encke根据所有这些视差测量最终确定了天文单位的值为153,340,000千米。这个数值在当时已经相当精确了,也与现在用雷达测到的149,597,870千米非常接近。当然,现在雷达因其精准度已经取代了凌日测量与其他方法。天文单位是一个宇宙测量杆,也是现在我们测量宇宙的基础。视差原理可以延伸应用到恒星之间距离的测量中。一月,当地球处于其轨道的某个点时,我们观测一颗恒星,那么六个月后这颗恒星的位置与当时观测的位置看起来是不同的。了解了地球轨道的宽度后,天文学家就可以利用视差移位计算出这个距离。
G 2004年6月的金星凌日现象不只是一项重大的科学事件,更是一次天文奇观。而这种凌日现象为宇宙中 最重大的突破之一铺平了道路,即对围绕其他恒星运行的类地行星进行探测。
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