【亚艺国际艺术留学教育】TPO2听力讲座详解(1)

时间:2020-11-29 19:30:01 托福听力 我要留学

TPO 2 LECTURE 1

主题: 心理学 Psychology

TPO2听力讲座详解(1)

Glossary

Behaviorism 行为主义

manifestation 展示,显示

laryngeal 喉部,喉的

larynx 喉头

electrode 电极,电焊条

ideomotor 观念运动的

背景知识:

John Watson

约翰·华生。 20世纪初,华生出版了《一个行为主义者心目中的心理学》一书,主张心理学的价值在于对行为的研究,而不是研究意识。这根本性的推翻了当时将内省作为主要研究方法并轻视行为研究的构造论心理学界。与他们相比,华生研究人体之于环境的变化,或者更明确的说:研究特定的刺激会引导人体做出何种反应。接下来为大家介绍"热议TPO2听力讲座详解(1)"
TPO2听力讲座详解(1)

内容精要:

1. 文章的主旨(main purpose)

 To explain how muscular activities manifest thinking

2. 为什么提到laryngeal habits (喉习惯,日常生活中不自觉的喉部动作)?

 Because this is one of muscular habits that John Watson studied

3. John Watson得出了什么论点?

 Watson argues that problem solving, or thinking, can be defined as a set of behaviors- a set of responses

4. 使用手语的聋哑人会有喉部动作吗?

 They have muscular changes in their hands when they are trying to solve a problem

5. William James提出了什么概念?

 Ideomotor action- an activity that occurs without our noticing it, without being aware of it (such as eye movement towards a certain direction when thinking about a location)

6. Watson认为“muscular activities are equivalent to thinking”,教授认为还有其他解释吗?

 YES!

#p#

TPO 2 LECTURE 2

主题: 植物学 Botany

TPO2听力讲座详解(1)

Glossary

fiber 纤维

textile 纺织品

hemp 大麻,麻类植物

rope 绳,绳索

degrade 降解,降级

moor 系住

zinc 锌,镀锌于……

bundle 束,捆

breaking strength 抗断强度

背景知识:

Manila Hemp

马尼拉麻,或者叫做蕉麻,是从麻蕉中得到的一种具有商业价值的纤维。马尼拉麻可以用来制造绳子,海缆,麻线,和粗布。马尼拉麻长度可能超过12英尺(3.7米),常为白色或微黄色。马尼拉麻非常坚韧,对盐水有很强的抗腐蚀性。 麻蕉主要生长于菲律宾和中美洲。

内容精要:

1. 文章的主旨(main purpose)

To talk about useful plant fibers, specifically Manila hemp.

2. 马尼拉麻(Manila hemp)是麻类植物吗?

NO!It’s actually a member of banana family (蕉科植物)- it even bears bananashaped fruits

3. 马尼拉麻(Manila hemp)的特征是什么?

Long, strong, flexible, and resistant to salt water (very important)

4. 基于以上特征,人们用马尼拉麻来制作什么?

Ropes- especially for ropes that are gonna be used on ocean-going ships

5. 旧金山的金门大桥(Golden Gate Bridge)是红色的,为什么?

It’s red because of the zinc paint that goes on those stainless steel cables

6. 怎样制作马尼拉麻绳?

Take several of these fibers, and group them into a bundle. Take that bundle of fibers and twist it, and then group those bundles and twist them into bigger bundles.


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