品读进行时
                                结构严密精巧,说明具体清晰
                                            ——《花儿为什么这样红》说明结构赏析
《花儿为什么这样红》结构精巧,逻辑严密。作者紧扣标题,按“设疑—解释(分说)——小结(总说)”的方式巧妙地安排材料,把比较抽象的科学知识说明得具体而明晰,可谓独具匠心!
1. 开头巧妙地设疑,激发了读者的阅读兴趣,从而引出了文章的说明对象。
【精段在线】花朵的红是热情的彩,它强烈、奔放、激动、令人精神振奋。红紫烂漫的春天,活力充沛,生气蓬勃。花儿为什么这样红?人们一边赞叹,一边不免提出疑问,寻求科学的解释。
文章一落笔蕴情饱满,对花朵的红极尽赞美之情,又不惜笔墨尽情咏叹红紫烂漫的春天。在赏心悦目的美景中,不禁让人心生疑问,“花儿为什么这样红”?一个问句巧妙地转移了读
者的视线,将读者带进了科学知识的天空。明修栈道,却巧妙地暗度陈仓,引出了课文的说明对象,转得顺理成章,问得自然贴切。
2.在分说原因时,作者都是以“花儿为什么这样红”的设问句领起,紧接着用一句话作概括解答,再进一步阐述说明。脉络清晰,结构严密。
扎西亚-德哈尔【精段在线】花儿为什么这样红?最后要归功于人工选择……上一世纪末,美国的著名园艺育种家浦班克,发现一株花瓣上好似有一层迷雾的虞美人,特意培养,到本世纪初,便育成了各种深浅不同的蓝虞美人,为花卉园艺添加了新的品种。
这段话着重说明人工选择在加速花变化进程中的作用。先用设问句和一句概括作答,再用自然选择和人工选择相比较,突出人工选择的优越性。然后列举牡丹、大丽花和虞美人三个典型事例,从时间长短、形状泽、品种优劣等方面将自然生长的花同人工培育的花进行比较,突出了人工选择的显著成就。
严密而精巧的结构,使文章既脉络分明,中心突出,又整齐匀称,浑然一体,读来使人感到节奏明快,情趣盎然。
overexposed
阅读金钥匙
本期考点:说明顺序
第一步:阅读起跑
课文在介绍花朵呈现红的六方面的原因时,主要运用了什么说明顺序?请结合课文内容简要加以分析。
考点轻松掌控:
常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序等,如何区分理解文章的说明顺序?
时间顺序:说明事物的发展变化,如说明生产技术、产品制作、技术方法、历史发展、文字演变、人物成长、动植物生长等;
空间顺序:说明事物的形状、构造,多用在建筑物的结构,如上下、远近、左右、内外、东西南北中、整体局部等;
逻辑顺序:说明事物、事理的内在逻辑关系,或由个别到一般,或由具体到抽象,或由主要到次要,或由现象到本质,或由原因到结果,递进,或概括到具体,或特点到用途,或由整体到局部一一介绍说明。
解法精要指导:
解答此题:1.先要抓准说明对象出说明顺序;2.具体分析如何运用说明顺序3. 组织语言,根据理解加以简要分析,;4.分析作者所要表达的感情。
参考答案:
介绍花朵呈现红的六方面原因时,运用了从主到次的逻辑顺序,先写“首先有它的物质基础”主要原因,然后写到“还需要……”、“还有……”等相对次要的原因;从内到外的逻辑顺序,先写了花朵自身条件(物质基础、 物理学原理、生理需要、进化观点),然后写了外部因素(自然选择和人工选择)。
第二步:加速攀登
猫为什么怕水?
佚名
据很多爱猫人士提及,每次给自家猫咪洗澡,猫咪都会发出惊天地泣鬼神的惨叫。猫咪怕水? 这是为什么呢?
其实,猫咪并不怕水,只是不大喜欢水而已。许多猫咪都不喜欢把身上的毛发弄湿,更不喜欢入水,这与猫咪的生长环境密切相关。家猫的祖先主要生活在沙漠、沙漠戈壁或者草原缺水的环境中,造成它们常年接触不到水,也让它们不了解水,甚至是害怕水。
与狗的毛发相比,许多品种的家猫毛发蓬松,更不具防水功能,因此它们不能长时间浮于水面。毛发一旦被浸湿,猫身就会变沉而增加其溺水的风险。平时,猫咪用舔毛来保持毛发的清洁,其舌头上的舌刺以及唾液中的酶可以做到深度清洁,而不会留下任何异味。
但并非所有猫咪都讨厌水。实际上,土耳其梵猫和孟加拉虎(大猫)这两个品种都有洗澡的偏好。与众猫不同的是,它们尤爱弄湿全身。土耳其梵猫的祖先生活在土耳其凡湖地区,盛夏时节,它们特别喜欢跳进湖泊中畅游。孟加拉虎这类大猫也爱好洗澡、享受戏水和游泳的乐趣。它们的这些习性也是生存环境所致。
(节选自《大自然探索》 2016年6期
【考点必练】
1.选文以给猫洗澡开头,这样写有什么好处?
                                                                             
2.选文主要运用了什么说明顺序?
                                                                               
参考答案:1.设置悬念,激发读者的阅读兴趣。引出说明对象。2.从现象到本质的逻辑顺序。
课堂悦读
    量子卫星究竟是何方神圣?作为太空密使,它有哪些神秘技能?一起走进文本,感受量子卫星的独特魅力。
太空来了新密使
那英的雾里看花佚名
  8月16日,在我国酒泉卫星发射中心,长征二号丁运载火箭成功将量子科学实验卫星“墨子号”发射升空,使我国成为世界上首次实现卫星和地面之间量子通信的国家。
  “小精灵”让信息穿越
  科学家称量子为物理世界的“小精灵”,它不是一种粒子,而是一个能量的最小单位,包括分子、原子、电子、光子等在内的所有微观粒子都是其表现形态。
  如果两个量子粒子处在特殊的状态(俗称纠缠态)中,不管其空间分离得多远,当对其中一个粒子进行操作或测量,远处另一个粒子的状态就会瞬时发生相应的改变,就像一些双胞胎之间存在的心灵感应。爱因斯坦称这个现象为“幽灵般的超距作用”。
  虽然现在还无法弄清量子纠缠的原理,但科学家们可以利用这一现象作为通信的手段。利用量子纠缠技术,通过量子密钥传输和量子隐形传态的方式,能将甲地某一粒子的未知量
子态在乙地的另一粒子上还原。而“墨子号”就像一位太空信使,作为地面上两个实验站的中介,构建一个区域通信网络,海量信息在这个网络间穿梭如影,全天候传播。
  不可破译的保密通信
  量子科技虽然听起来“高大上”,实际上很“接地气”。量子信息技术衍生出的量子通信技术被最有可能引发军事、经济、社会领域又一次重大革命的关键技术。
量子的密钥具有不可复制性和绝对安全性。一旦有人窃取,整个通信就会“自毁”并告知使用者。换句话说,量子卫星上天后,其发送的每一封信都只有天知地知、你知我知。
如懿传的演员  量子技术不仅可以解决大规模的计算机难题,进行气象预报、药物设计、金融分析、石油勘探,还能揭示新能源新材料、高温超导、量子霍尔效应等复杂的物理机制。
“随着量子技术的发展,未来5年,量子科技将在金融、通信等领域率先得到应用,10年后大的机构可能会参与进来,也许15年后,可以让量子加密芯片惠及大众,届时银行转账等不用担心账号被盗用或遭遇黑客攻击。”潘建伟说。
(选自《发明与创新·中学生》2016年11期,有删改)
参考答案:量子是一个能量的最小单位,包括分子、原子、电子、光子等在内的所有微观粒子都是其表现形态。
石头信箱
资料夹
“夸克之父”盖尔曼
1929年,美国物理学家默里·盖尔曼出生于纽约市一个犹太家庭。盖尔曼在童年时就对科学有浓厚兴趣,被人称为“神童”,他14岁进入耶鲁大学,后来在麻省理工学院获博士学位,年仅22岁。24岁发现了基本粒子的一个新量子数——奇异数,28岁建立了正确描述弱相互作用的V-A理论,32岁提出了强子分类的八正法,35岁创立了夸克模型,40岁荣获诺贝尔物理学奖。“夸克”这一名称由盖尔曼提出——来自他少年时读过的小说《芬尼根的苏醒》中的诗句。
王艳的个人资料
《花儿为什么这样红》自主学习
学习目标:
1. 整体感知课文内容,了解“花儿为什么这样红”的原因。
2. 理清文章的结构层次,学习以逻辑顺序说明事理的方法。
3. 培养关注自然、热爱科学的情感和勇于探索的精神。
训练积累(15分钟小练)
【基础存盘】
【阅读经纬】
【拓展迁移】
火星为什么是红的?
罗杰·拉苏尔  姜德杰
古罗马人因火星的颜而崇敬它,埃及人称它为“desher”,即“红星球”。 
  在太阳系所有行星中,火星是唯一的红星球。为什么会这样呢? 
假宋仲基遭围堵
  微红颜是由以红赤铁矿形式存在的氧化铁或三价铁造成的。地球上有许多锈红的岩石,其形成需要氧气,而氧气源于生命。最早的证据来自西格陵兰38亿岁的条状铁层,对应着光合蓝菌兴衰的生长周期。它们以富含二氧化碳的大气为生,将氧气作为废物排出。 
  但是据我们所知,火星没有蓝菌。那么,产生火星尘埃中赤铁矿晶体的氧气从何而来?其大气中有少量稀罕的氧气——只有0.13%。二氧化碳构成了其大气中最大的份额,占95.3%,氮气占2.7%。 
  最有可能源于水。 
  通过环绕火星的卫星上的红外仪器收集的数据以及“机遇”号火星车2004年拍摄的冰云,我们知道火星上有冻结的水。结冰的水位于火星南极附近的地表下约1米处,埋在其极地冰盖明亮的白二氧化碳冰川下面。 
  但是这些锈迹的产生需要液态的水。通过望远镜的观察,我们尚未发现火星上有液态水。在火星表面艰难前进的火星车似乎发现了其曾经富含液态水的迹象。 
  自1877年意大利天文学家乔凡尼·夏帕雷用他的望远镜观察这颗红行星开始,天文学家已经注意到了貌似水道的东西。有人甚至认为水道可能是由火星人设计的。2004年,“勇气”号和“机遇”号火星车发现,火星表面确实有纵横交错的水道。它们传回了冰蚀谷以及有
蜿蜒小溪和卵石印记的图像。火星曾经是有水的,并且比其目前的-55℃的温度要暖和得多。 
  火星上有水的更多证据来自2014年8月,那时“好奇”号传回了其在盖尔陨坑着陆点的图片,图片中有均匀层状岩体。这是典型的在湖底形成的沉积物。 
  此前一年,“好奇”号钻探了一块名为“坎伯兰”的火星岩石。岩石的矿物质中有很久以前嵌入其中的水分子。通常,水是由两个氢原子和一个氧原子形成的,但有时一个或两个氢分子会被一个较重的氘原子替代。大约每3200个氢分子中会有一个被氘原子替代。 
  在火星表面,正常液体水可以蒸发,而重水分子则留在其表面。由于重水分子与正常水的比例随着时间的变化而变化,这就使我们能够测量出火星上的水存在了多长时间,曾经有多少水。 
  “好奇”号发现火星的D-H水约是地球D-H水的3倍。这意味着火星在大约40亿年前有液态水。这些水最终成了地下冰吗?我们一直想知道答案。 
  2015年3月,美国航空航天局的科学家在《科学》杂志上发表了他们的答案。用基于地球的红外望远镜观测火星大气,他们测量出了在极地冰盖处有多少重水被冻结了。利用这个数据,他们计算出,火星表面曾经有2000万立方千米左右的水——比北冰洋的水量还多。
但是现在的情形是:这些水只有13%变成了目前火星两极的冰,另外87%已经消失在太空了!盖尔陨坑
  因此,我们相信,火星在某个时期曾经有液态水。但是,水从何而来?同理,地球上的水我们也不知从何而来。有两个可能的答案:一、火星形成时产生的水;二、载冰彗星和小行星带来的水。希望不久的将来会有答案。欧洲航天局的罗塞塔探测器已降落在67P彗星,美国航空航天局的“黎明”号飞船也已处于小行星带冰冷的谷神星附近。它们的任务就是探索彗星和小行星能否给我们太阳系的行星带来水,到时或许也能明确回答这个问题了。