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Suns fickle heart may leave us cold

 

Sun's fickle heart may leave us cold

  □ 25 January 2007

  □ From New Scientist Print Edition.

  □ Stuart Clark

  1 There's a dimmer switch inside the sun that causes its brightness to rise and fall on timescales of around 100,000 years - exactly the same period as between ice ages on Earth. So says a physicist who has created a computer model of our star's core.

  2 Robert Ehrlich of George Mason University in Fairfax, Virginia, modelled the effect of temperature fluctuations in the sun's interior. According to the standard view, the temperature of the sun's core is held constant by the opposing pressures of gravity and nuclear fusion. However, Ehrlich believed that slight variations should be possible.

  3 He took as his starting point the work of Attila Grandpierre of the Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences. In 2005, Grandpierre and a collaborator, Gábor ágoston, calculated that magnetic fields in the sun's core could produce small instabilities in the solar plasma. These instabilities would induce localised oscillations in temperature.

  4 Ehrlich's model shows that whilst most of these oscillations cancel each other out, some reinforce one another and become long-lived temperature variations. The favoured frequencies allow the sun's core temperature to oscillate around its average temperature of 13.6 million kelvin in cycles lasting either 100,000 or 41,000 years. Ehrlich says that random interactions within the sun's magnetic field could flip the fluctuations from one cycle length to the other.

  5 These two timescales are instantly recognisable to anyone familiar with Earth's ice ages: for the past million years, ice ages have occurred roughly every 100,000 years. Before that, they occurred roughly every 41,000 years.

  6 Most scientists believe that the ice ages are the result of subtle changes in Earth's orbit, known as the Milankovitch cycles. One such cycle describes the way Earth's orbit gradually changes shape from a circle to a slight ellipse and back again roughly every 100,000 years. The theory says this alters the amount of solar radiation that Earth receives, triggering the ice ages. However, a persistent problem with this theory has been its inability to explain why the ice ages changed frequency a million years ago.

  7 "In Milankovitch, there is certainly no good idea why the frequency should change from one to another," says Neil Edwards, a climatologist at the Open University in Milton Keynes, UK. Nor is the transition problem the only one the Milankovitch theory faces. Ehrlich and other critics claim that the temperature variations caused by Milankovitch cycles are simply not big enough to drive ice ages.

  8 However, Edwards believes the small changes in solar heating produced by Milankovitch cycles are then amplified by feedback mechanisms on Earth. For example, if sea ice begins to form because of a slight cooling, carbon dioxide that would otherwise have found its way into the atmosphere as part of the carbon cycle is locked into the ice. That weakens the greenhouse effect and Earth grows even colder.

  9 According to Edwards, there is no lack of such mechanisms. "If you add their effects together, there is more than enough feedback to make Milankovitch work," he says. "The problem now is identifying which mechanisms are at work." This is why scientists like Edwards are not yet ready to give up on the current theory. "Milankovitch cycles give us ice ages roughly when we observe them to happen. We can calculate where we are in the cycle and compare it with observation," he says. "I can't see any way of testing [Ehrlich's] idea to see where we are in the temperature oscillation."

  10 Ehrlich concedes this. "If there is a way to test this theory on the sun, I can't think of one that is practical," he says. That's because variation over 41,000 to 100,000 years is too gradual to be observed. However, there may be a way to test it in other stars: red dwarfs. Their cores are much smaller than that of the sun, and so Ehrlich believes that the oscillation periods could be short enough to be observed. He has yet to calculate the precise period or the extent of variation in brightness to be expected.

  11 Nigel Weiss, a solar physicist at the University of Cambridge, is far from convinced. He describes Ehrlich's claims as "utterly implausible". Ehrlich counters that Weiss's opinion is based on the standard solar model, which fails to take into account the magnetic instabilities that cause the temperature fluctuations.

  (716 words)

Questions 1-4

  Complete each of the following statements with One or Two names of the scientists from the box below.

  Write the appropriate letters A-E in boxes 1-4 on your answer sheet.

雅思阅读练习:Suns fickle heart may leave us cold

  1. ...claims there抯 a dimmer switch inside the sun that causes its brightness to rise and fall in periods as long as those between ice ages on Earth.

  2. ...calculated that the internal solar magnetic fields could produce instabilities in the solar plasma.

  3. ...holds that Milankovitch cycles can induce changes in solar heating on Earth and the changes are amplified on Earth.

  4. ...doesn't believe in Ehrlich's viewpoints at all.

  Questions 5-9

  Do the following statements agree with the information given in the reading passage?

  In boxes 5-9 on your answer sheet write

  TRUE if the statement is true according to the passage

  FALSE if the statement is false according to the passage

  NOT GIVEN if the information is not given in the passage

  5. The ice ages changed frequency from 100,000 to 41,000 years a million years ago.

  6. The sole problem that the Milankovitch theory can not solve is to explain why the ice age frequency should shift from one to another.

  7. Carbon dioxide can be locked artificially into sea ice to eliminate the greenhouse effect.

  8. Some scientists are not ready to give up the Milankovitch theory though they haven't figured out which mechanisms amplify the changes in solar heating.

  9. Both Edwards and Ehrlich believe that there is no practical way to test when the solar temperature oscillation begins and when ends.

  Questions 10-14

  Complete the notes below.

  Choose one suitable word from the Reading Passage above for each answer.

  Write your answers in boxes 10-14 on your answer sheet.

  The standard view assumes that the opposing pressures of gravity and nuclear fusions hold the temperature ...10...in the sun's interior, but the slight changes in the earth's ...11... alter the temperature on the earth and cause ice ages every 100,000 years. A British scientist, however, challenges this view by claiming that the internal solar magnetic ...12... can induce the temperature oscillations in the sun's interior. The sun's core temperature oscillates around its average temperature in ...13... lasting either 100,000 or 41,000 years. And the ...14... interactions within the sun's magnetic field could flip the fluctuations from one cycle length to the other, which explains why the ice ages changed frequency a million years ago.

 

 

 

Answer keys and explanations:

  1. E

  See the sentences in paragraph 1(There's a dimmer switch inside the sun that causes its brightness to rise and fall on timescales of around 100,000 years - exactly the same period as between ice ages on Earth. So says a physicist who has created a computer model of our star's core.) and para.2 (Robert Ehrlich of George Mason University in Fairfax, Virginia, modelled the effect of temperature fluctuations in the sun's interior.)

  2. A B

  See para.3: ?i style='mso-bidi-font-style: normal'>Grandpierre and a collaborator, Gábor ágoston, calculated that magnetic fields in the sun's core could produce small instabilities in the solar plasma.

  3. C

  See para.8: Edwards believes the small changes in solar heating produced by Milankovitch cycles are then amplified by feedback mechanisms on Earth.

  4. D

  See para.11: Nigel Weiss, a solar physicist at the University of Cambridge, is far from convinced. He describes Ehrlich's claims as "utterly implausible".

  5. False

  See para.5: for the past million years, ice ages have occurred roughly every 100,000 years. Before that, they occurred roughly every 41,000 years.

  6. False

  See para.7: "In Milankovitch, there is certainly no good idea why the frequency should change from one to another," ... Nor is the transition problem the only one the Milankovitch theory faces.

  7. Not Given

  See para.8: if sea ice begins to form because of a slight cooling, carbon dioxide?is locked into the ice. That weakens the greenhouse effect. (The passage doesn抰 mention anything about locking Co2 into ice artificially.)

  8. True

  See para.9: there is no lack of such mechanisms. "If you add their effects together, there is more than enough feedback to make Milankovitch work,"?"The problem now is identifying which mechanisms are at work." This is why scientists like Edwards are not yet ready to give up on the current theory.

  9. True

  See the sentences in para.9 (According to Edwards, 卙e says. "I can't see any way of testing [Ehrlich's] idea to see where we are in the temperature oscillation.") and para.10 (Ehrlich concedes this. "If there is a way to test this theory on the sun, I can't think of one that is practical).

  10. constant

  See para.2: According to the standard view, the temperature of the sun's core is held constant by the opposing pressures of gravity and nuclear fusion.

  11. orbit

  See para.6: Most scientists believe that the ice ages are the result of subtle changes in Earth's orbit, 匛arth's orbit gradually changes shape from a circle to a slight ellipse and back again roughly every 100,000 years.

  12. instabilities

  See para.3: ?i style='mso-bidi-font-style:normal'>magnetic fields in the sun's core could produce small instabilities in the solar plasma. These instabilities would induce localised oscillations in temperature.

  13. cycles

  See para.4: …allow the sun's core temperature to oscillate around its average temperature of 13.6 million kelvin in cycles lasting either 100,000 or 41,000 years.

  14. random

  See para.4: Ehrlich says that random interactions within the sun's magnetic field could flip the fluctuations from one cycle length to the other.

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    [해커스 토익 PART 7 집중공략 777] YES24 국어 외국어 사전 베스트셀러 기출문제/모의고사분야 (2019년 1월 4주 주별베스트) 
    [스타토익 필수 문법 공식 Part 5&6] 알라딘 외국어 베스트셀러 토익Grammar 분야 1위(2018.10월 1주, 주간베스트 기준)

    [8년 연속 베스트셀러 1위 해커스 토익스피킹] 교보문고 종합 베스트셀러 TOEIC/TOEFL 분야 토익스피킹 기준 (2011 ~ 2018 연간 베스트셀러)
    [토익스피킹 베스트셀러 TOP 3 / 2019 토익스피킹(토스) 베스트셀러 TOP3 석권/장악] YES24 국어외국어사전 베스트셀러 토익Speaking & Writing Test분야(2018.01.04 YES24 베스트셀러 기준)
    [2주 만에 끝내는 해커스 토익스피킹 스타트 (2018 최신개정판)] YES24 국어 외국어 사전 베스트셀러 토익Speaking & Writing Test/TOEIC S & W 분야 1위(2018년 2월 8일 YES24 베스트셀러 기준)
    [2주 만에 끝내는 해커스 토익스피킹 Lv 7,8 (2018 최신개정판)] 2018 교보문고 상반기 종합 베스트셀러 토익/토플 분야 베스트셀러
    [5일 만에 끝내는 해커스 토익스피킹 실전 모의고사 12회] 교보문고 국내도서 외국어 베스트셀러 수험영어 토익(Toeic) 분야 (2017년 6월 28일 주간베스트 기준)

    [6년 연속 베스트셀러 1위 해커스 오픽] 알라딘 외국어베스트셀러 OPIc/인터뷰 영어 분야 (2013~2018 역대베스트 기준)
    [오픽 베스트셀러 TOP 2 / 2019 오픽 베스트셀러 1위~2위 석권/장악] YES24 국어외국어사전 OPIC/G-TELP/ESPT외 기타 영어어학시험 분야(2018.01.07 YES24 베스트셀러 기준)
    [2주 만에 끝내는 해커스 OPIc 오픽 START(Intermediate 공략)] 2018 교보문고 상반기 종합 베스트셀러 외국어 분야 베스트셀러
    [2주 만에 끝내는 해커스 OPIc 오픽 Advanced 공략] 2018 교보문고 상반기 종합 베스트셀러 외국어 분야 베스트셀러

    [해커스 뉴텝스 기출 보카] 교보문고 외국어 베스트셀러 텝스(TEPS) 분야 1위(2018.10.29, 온라인 주간집계 기준)
    [해커스 뉴텝스 베이직 리딩] 교보문고 외국어 베스트셀러 텝스(Teps) 분야 (2019.01.07 온라인 주간집계 기준)
    [해커스 뉴텝스 베이직 리스닝] 교보문고 외국어 베스트셀러 텝스(Teps) 분야 (2019.01.07 온라인 주간집계 기준)
    [해커스 뉴텝스 중급 문법] 알라딘 외국어 베스트셀러 텝스 Grammar 분야 1위 (2018년 7월 4주 주간베스트 기준)
    [해커스 뉴텝스 중급 독해어휘] 교보문고 외국어 베스트셀러 텝스(Teps) 분야 (2019.01.07 온라인 주간집계 기준)
    [해커스 뉴텝스 중급 청해] 교보문고 외국어 베스트셀러 텝스(Teps) 분야 (2019.01.07 온라인 주간집계 기준)
    [해커스 뉴텝스 리딩] YES24 국어 외국어 사전 베스트셀러 독해/문법/RC 분야 1위 (2018년 05월 03일 YES24 베스트셀러 기준)
    [해커스 뉴텝스 리스닝] YES24 국어 외국어 사전 베스트셀러 청해/LC 분야 1위 (2018년 05월 03일 YES24 베스트셀러 기준)
    [서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출 1200제 1] YES24 국어외국어 사전 베스트셀러 기출문제/모의고사 분야 1위 (2017년 4월 3주 온라인주간집계 기준)
    [서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출 1200제 2] YES24 텝스 베스트셀러 텝스실전서 기준 1위 (2014년 8월 1주, 2014년 8월 3주~2014년 12월)
    [서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출·적중예상 1200제 3] 알라딘 텝스 종합 분야 1위 (2018년 1월 3주~2018년 1월 4주)
    [서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출 Speaking&Writing] [서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출 Speaking&Writing] 알라딘 텝스 베스트셀러 (2018년 1월 4주)
    [서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출 i-TEPS] 서울대 텝스관리위원회 공식 최신기출 iTEPS] 교보문고 토익토플 베스트셀러 (2017년 12월 18일~2017년 12월 22일)
    [해커스 뉴텝스 최신기출유형 실전모의고사] YES24 국어 외국어 사전 베스트셀러 텝스/TEPS 기출문제/모의고사 분야 1위 (2018.06.25 주별 베스트 기준)
    [서울대 텝스공식문제 최신기출. 2] [서울대 텝스공식문제 최신기출 2 문제와 해설] 알라딘 텝스 베스트셀러 (2018년 1월 3주)

    [해커스톡 영어회화 10분의 기적 : 패턴으로 말하기] 교보문고 외국어 베스트셀러 TOP3 (2018년 8월 17일 인터넷 일간 베스트 기준)
    [해커스톡 자동발사영어 왕초보 말문트기 1] 교보문고 외국어 베스트셀러 영어회화/청취 분야 (2017년 12월 05일, 온라인 주간집계 기준)
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    [해커스톡 자동발사영어 기초영어 말하기 1] 교보문고 외국어 베스트셀러 영어회화/청취 분야 (2017년 12월 05일, 온라인 주간집계 기준)
    [해커스톡 자동발사영어 기초영어 말하기 2] 교보문고 외국어 베스트셀러 영어회화/청취 분야 (2017년 12월 05일, 온라인 주간집계 기준)
    [해커스톡 자동발사영어 레벨업 길게 말하기 1] 교보문고 외국어 베스트셀러 영어회화/청취 분야 (2017년 12월 05일, 온라인 주간집계 기준)
    [해커스톡 자동발사영어 레벨업 길게 말하기 2] 교보문고 외국어 베스트셀러 영어회화/청취 분야 (2017년 12월 05일, 온라인 주간집계 기준)
    [해커스톡 영어회화 10분의 기적 시리즈 패턴]교보문고 외국어 일간 베스트셀러 기준 (2018.06.30 인터넷 일간베스트셀러 기준)
    [해커스톡 영어회화 10분의 기적 시리즈 유명인] 교보문고 외국어 베스트셀러 1위 (2018.08.31 인터넷 일간베스트셀러 기준)
    [해커스톡 영어회화 10분의 기적 시리즈 기초패턴] 교보문고 외국어 베스트셀러 1위 (2018.10.06 인터넷 일간베스트셀러 기준)
    [해커스톡 영어회화 10분의 기적 시리즈 여행영어] YES24 국어 외국어사전 베스트셀러 여행회화 분야 1위 (2017.6, 월별 베트스셀러))(1판 기준)
    [6년 연속 영문법 베스트셀러 1위 해커스 그래머 게이트웨이] 알라딘 외국어베스트셀러 영문법 분야 (2011~2016 역대베스트 기준)