🔥Elephant communication- Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng (bao gồm synonyms - antonyms - collocation - word form) - cấu trúc ngữ pháp khó (thi ngày 25/5/2024)

· Đề thi thật IELTS Reading

I. Kiến thức liên quan

I. Làm bài online

II. Đề thi IELTS READING: Elephant communication

A. A postdoctoral fellow at Stanford University, O’Connell Rodwell has come to Namibia’s premiere wildlife sanctuary to explore the mysterious and complex world of elephant communication. She and her colleagues are part of a scientific revolution that began nearly two decades ago with the stunning revelation that elephants communicate over long distances using low-frequency sounds, also called infrasounds, that are too deep to be heard by most humans.

B. As might be expected, the African elephant’s ability to sense seismic sound may begin in the ears. The hammer bone of the elephant’s inner ear is proportionally very large for a mammal, but typical for animals that use vibrational signals. It may therefore be a sign that elephants can communicate with seismic sounds. Also, the elephant and its relative the manatee are unique among mammals in having reverted to a reptilian-like cochlear structure in the inner ear. The cochlea of reptiles facilitates a keen sensitivity to idbrations and may do the same in elephants.>> Form đăng kí giải đề thi thật IELTS 4 kĩ năng kèm bài giải bộ đề IELTS SPEAKING quý đang thi (update hàng tuần) từ IELTS TUTOR

C. But other aspects of elephant anatomy also support that ability. First, then enormous bodies, which allow them to generate low-frequency sounds almost as powerful as those of a jet takeoff, provide ideal frames for receiving ground vibrations and conducting them to the inner ear. Second, the elephant’s toe bones rest on a fatty pad that might help focus vibrations from the ground into the bone. Finally, the elephant’s enormous brain lies in the cranial cavity behind the eyes in line with the auditory canal. The front of the skull is riddled with sinus cavities that may function as resonating chambers for vibrations from the ground.

D. How the elephants sense these vibrations is still unknown, but O’Connell Rodwell who just earned a graduate degree in entomology at the University of Hawaii at Manoa, suspects the pachyderms are “listening” with then trunks and feet. The trunk may be the most versatile appendage in nature. Its uses include drinking, bathing, smelling, feeding and scratching. Both trunk and feet contain two kinds of pressure-sensitive nerve endings—one that detects infrasonic vibrations and another that responds to vibrations with slightly higher frequencies. For O’Connell-Rodwell, the future of the research is boundless and unpredictable: “Our work is really at the interface of geophysics, neurophysiology and ecology,” she says. “We’re asking questions that no one has really dealt with before.”

E. Scientists have long known that seismic communication is common in small animals, including spiders, scorpions, insects and a number of vertebrate species such as white-lipped frogs, blind mole rats, kangaroo rats and golden moles. They also have found evidence of seismic sensitivity in elephant seals—2-ton marine mammals that are not related to elephants. But O’Connell Rodwell was the first to suggest that a large land animal also is sending and receiving seismic messages.

O’Connell Rodwell noticed something about the freezing behavior of Etosha’s six-ton bulls that reminded her of the tiny insects back in her lab. “I did my masters thesis on seismic communication in planthoppers,” she says. “I’d put a male planthopper on a stem and play back a female call, and the male would do the same thing the elephants were doing: He would freeze, then press down on his legs, go forward a little bit, then freeze again. It was just so fascinating to me, and it’s what got me to think, maybe there’s something else going on other than acoustic communication.”

F. Scientists have determined that an elephant’s ability to communicate over long distances is essential for its survival, particularly in a place like Etosha, where more than 2,400 savanna elephants range over an area larger than New Jersey. The difficulty of finding a mate in this vast wilderness is compounded by … elephant reproductive biology. Females breed only when nestrus a period of sexual arousal that occurs every two years and lasts just a few days. “Females in estrus make these very low, long calls that bulls home in on, because it’s such a rare event,” O’Connell-Rodwell says.

These powerful estrus calls carry more than two miles in the air and may be accompanied by long-distance seismic signals, she adds. Breeding herds also use low-frequency vocalizations to warn of predators. Adult bulls and cows have no enemies, except for humans, but young elephants are susceptible to attacks by lions and hyenas. When a predator appears, older members of the herd emit intense warning calls that prompt the rest of the herd to clump together for protection, then lee.

In 1994, O’Connell-Rodwell recorded the dramatic cries of a breeding herd threatened by lions at Mushara. “The elephants got really scared, and the matriarch made these very powerful warning calls, and then the herd took off screaming and trumpeting,” she recalls. “Since then, every time we’ve played that particular call at the water hole, we get the same response the elephants take off.”

G. Reacting to a warning call played hi the air is one thing, but could the elephants detect calls transmitted only through the ground? To find out, the research team in 2002 devised an experiment using electronic equipment that allowed them to send signals through the ground at Mushara. The results of our 2002 study showed US that elephants do indeed detect warning calls played through the ground,” O’Connell Rodwell observes.

“We expected them to clump up into tight groups and leave the area, and that’s in fact what they did. But since we only played back one type of call, we couldn’t really say whether they were interpreting it correctly. Maybe they thought it was a vehicle or something strange instead of a predator warning.” H. An experiment last year was designed to solve that problem by using three different recordings—the 1994 warning call from Mushara, an anti-predator call recorded by scientist Joyce Poole in Kenya and an artificial warble tone.

Although still analyzing data from this experiment, O’Connell Rodwell is able to make a few preliminary observations: “The data I’ve seen so far suggest that the elephants were responding like I had expected, when the ’94 warning call was played back, they tended to clump together and leave the water hole sooner. But what’s really interesting is that the unfamiliar anti-predator call from Kenya also caused them to clump up, get nervous and aggressively rumble—but they didn’t necessarily leave. I didn’t think it was going to be that clear cut.

Questions 28-31
Summary
Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage, using no more than three words from the Reading Passage for each answer.
Write your answers in boxes 28-31 on your answer sheet.

Elephant communication

Question 32-38
Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage, using no more three words or a number from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 32-38 on your answer sheet.

How the elephants sense these sound vibrations is still unknown, but O’Connell Rodwell, a fresh graduate in entomology at the University of Hawaii, proposes that the elephants are “listening” with their 32…………., by two kinds of nerve endings—that responds to vibrations with both 33 ………….frequency and slightly higher frequencies, O’Connell Rodwell work is at the combination of geophysics, neurophysiology and 34 ………….and it also was the first to indicate that a large land animal also is sending and receiving 35 ………….,. O’Connell-Rodwell noticed the freezing behavior by putting a male planthopper communicative approach other than 36………… Scientists have determined that an elephant’s ability to communicate over long distances is essential, especially, when elephant herds are finding a 37…………., or are warning of predators. Finally, the results of our 2002 study showed US that elephants can detect warning calls played through the 38………….”

Question 39-40
Choose the correct letter. A, B, c or D. Write your answers in boxes 39-40 on your answer sheet.

39. According the passage, it is determined that an elephant need to communicate over long distances for its survival

A. When a threatening predator appears.
B. When young elephants meet humans.
C. When older members of the herd want to flee from the group.
D. when a male elephant is in estrus.

40. What is the author’s attitude toward the experiment by using three different recordings in the paragraph?

A. the outcome is definitely out of the original expectation
B. the data can not be very clearly obtained
C. the result can be somewhat undecided or inaccurate
D. the result can be unfamiliar to the public

III. Dịch bài đọc

A. Một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Stanford, O’Connell Rodwell đã đến khu bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu của Namibia để khám phá thế giới bí ẩn và phức tạp của sự giao tiếp (communication) giữa những con voi. Cô và các đồng nghiệp là một phần của cuộc cách mạng khoa học bắt đầu gần hai thập kỷ trước với phát hiện đáng kinh ngạc (stunning revelation) rằng voi giao tiếp ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng âm thanh tần số thấp (low-frequency sounds), còn được gọi là hạ âm (infrasounds), những âm thanh quá trầm để hầu hết con người có thể nghe thấy.  B. Như có thể mong đợi, khả năng cảm nhận âm thanh địa chấn (seismic sound) của voi châu Phi có thể bắt nguồn từ đôi tai của chúng. Xương búa (hammer bone) trong tai trong (inner ear) của voi có kích thước tương đối lớn đối với động vật có vú, nhưng điều này lại phổ biến ở những loài sử dụng tín hiệu rung động (vibrational signals). Do đó, nó có thể là dấu hiệu cho thấy voi có thể giao tiếp bằng âm thanh địa chấn (seismic sounds). Ngoài ra, voi và họ hàng gần của chúng là lợn biển (manatee) là hai loài động vật có vú duy nhất có cấu trúc ốc tai (cochlear structure) giống bò sát trong tai trong. Ốc tai (cochlea) của bò sát giúp tăng độ nhạy bén (keen sensitivity) với rung động (vibrations) và có thể cũng có tác dụng tương tự ở voi.  C. Nhưng các bộ phận khác trong giải phẫu (anatomy) của voi cũng hỗ trợ khả năng này. Đầu tiên, cơ thể khổng lồ (enormous bodies) của chúng, giúp tạo ra âm thanh tần số thấp (low-frequency sounds) gần như mạnh mẽ như tiếng cất cánh của một chiếc máy bay phản lực, cung cấp một khung lý tưởng để tiếp nhận rung động từ mặt đất (ground vibrations) và dẫn chúng đến tai trong. Thứ hai, xương ngón chân (toe bones) của voi nằm trên một lớp mô mỡ (fatty pad) có thể giúp tập trung rung động (vibrations) từ mặt đất vào xương. Cuối cùng, não bộ khổng lồ (enormous brain) của voi nằm trong hốc sọ (cranial cavity) phía sau mắt, theo đường thẳng với ống tai (auditory canal). Phía trước hộp sọ có nhiều hốc xoang (sinus cavities) có thể hoạt động như buồng cộng hưởng (resonating chambers) cho các rung động từ mặt đất.  D. Cách mà voi cảm nhận những rung động này vẫn chưa được xác định, nhưng O’Connell Rodwell, người vừa nhận bằng tốt nghiệp về côn trùng học (entomology) tại Đại học Hawaii ở Manoa, nghi ngờ rằng những con voi “lắng nghe” (listening) bằng vòi (trunks) và bàn chân (feet). Vòi voi có thể là bộ phận linh hoạt nhất (most versatile appendage) trong tự nhiên. Nó được dùng để uống nước, tắm, ngửi, kiếm ăn và gãi. Cả vòi và chân đều chứa hai loại đầu dây thần kinh nhạy cảm với áp lực (pressure-sensitive nerve endings) — một loại phát hiện rung động hạ âm (infrasonic vibrations) và một loại khác phản ứng với rung động tần số cao hơn (slightly higher frequencies). Đối với O’Connell Rodwell, tương lai của nghiên cứu này là vô tận (boundless) và khó đoán (unpredictable): “Nghiên cứu của chúng tôi thực sự nằm ở giao điểm (interface) giữa địa vật lý (geophysics), sinh lý thần kinh (neurophysiology) và sinh thái học (ecology),” cô nói. “Chúng tôi đang đặt ra những câu hỏi mà chưa ai thực sự tìm hiểu trước đây.”  E. Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng giao tiếp địa chấn (seismic communication) phổ biến ở các động vật nhỏ, bao gồm nhện (spiders), bọ cạp (scorpions), côn trùng (insects) và một số loài động vật có xương sống (vertebrate species) như ếch môi trắng (white-lipped frogs), chuột chũi mù (blind mole rats), chuột túi (kangaroo rats) và chuột chũi vàng (golden moles). Họ cũng tìm thấy bằng chứng về độ nhạy cảm địa chấn (seismic sensitivity) ở hải cẩu voi (elephant seals) — những loài động vật có vú sống dưới nước nặng 2 tấn không có họ hàng với voi. Nhưng O’Connell Rodwell là người đầu tiên đề xuất rằng một loài động vật lớn trên cạn cũng có thể gửi và nhận tín hiệu địa chấn (seismic messages).  O’Connell Rodwell nhận thấy điều gì đó về hành vi đứng yên (freezing behavior) của những con voi đực 6 tấn ở Etosha khiến cô nhớ đến những con côn trùng nhỏ bé (tiny insects) trong phòng thí nghiệm của mình. “Tôi đã làm luận án thạc sĩ về giao tiếp địa chấn (seismic communication) ở bọ cánh cứng cây (planthoppers),” cô nói. “Tôi đặt một con đực lên một thân cây và phát lại tiếng gọi của con cái, và con đực sẽ làm điều tương tự như những con voi: Nó đứng yên, sau đó ấn mạnh chân xuống, tiến lên một chút, rồi lại đứng yên. Điều này thật sự gây kinh ngạc (fascinating) đối với tôi, và khiến tôi nghĩ rằng có thể có điều gì khác đang diễn ra ngoài giao tiếp bằng âm thanh (acoustic communication).”  F. Các nhà khoa học đã xác định rằng khả năng giao tiếp từ xa của voi là rất quan trọng đối với sự sinh tồn (survival) của chúng, đặc biệt là ở những nơi như Etosha, nơi có hơn 2.400 con voi thảo nguyên di chuyển trong một khu vực rộng hơn bang New Jersey. Khó khăn (difficulty) trong việc tìm kiếm bạn đời ở vùng hoang dã rộng lớn này càng trở nên trầm trọng hơn do sinh học sinh sản (reproductive biology) của voi. Con cái chỉ giao phối khi đến kỳ động dục (estrus), một giai đoạn kích thích tình dục (sexual arousal) xảy ra hai năm một lần và chỉ kéo dài vài ngày. “Những con cái trong kỳ động dục tạo ra những tiếng gọi rất thấp và kéo dài, thu hút sự chú ý của những con đực, vì đây là một sự kiện cực kỳ hiếm hoi,” O’Connell-Rodwell nói.  G. Phản ứng với một tiếng gọi cảnh báo phát trong không khí là một chuyện, nhưng liệu voi có thể phát hiện những tín hiệu chỉ truyền qua mặt đất không? Để tìm hiểu, nhóm nghiên cứu vào năm 2002 đã thiết kế một thí nghiệm sử dụng thiết bị điện tử (electronic equipment) cho phép họ gửi tín hiệu (signals) qua mặt đất ở Mushara. “Kết quả của nghiên cứu năm 2002 cho chúng tôi thấy rằng voi thực sự phát hiện được các tín hiệu cảnh báo phát qua mặt đất,” O’Connell Rodwell nhận xét.  Một thí nghiệm năm ngoái được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng ba bản ghi âm khác nhau: tiếng cảnh báo năm 1994 từ Mushara, một tiếng gọi chống kẻ săn mồi (anti-predator call) do nhà khoa học Joyce Poole ghi lại ở Kenya và một âm thanh nhân tạo (artificial warble tone).  “Dữ liệu tôi đã thấy cho đến nay cho thấy rằng voi phản ứng như tôi mong đợi: Khi tiếng gọi cảnh báo năm 1994 được phát lại, chúng có xu hướng tụ lại thành nhóm và rời khỏi điểm nước sớm hơn.”
A. Một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Stanford, O’Connell Rodwell đã đến khu bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu của Namibia để khám phá thế giới bí ẩn và phức tạp của sự giao tiếp (communication) giữa những con voi. Cô và các đồng nghiệp là một phần của cuộc cách mạng khoa học bắt đầu gần hai thập kỷ trước với phát hiện đáng kinh ngạc (stunning revelation) rằng voi giao tiếp ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng âm thanh tần số thấp (low-frequency sounds), còn được gọi là hạ âm (infrasounds), những âm thanh quá trầm để hầu hết con người có thể nghe thấy.  B. Như có thể mong đợi, khả năng cảm nhận âm thanh địa chấn (seismic sound) của voi châu Phi có thể bắt nguồn từ đôi tai của chúng. Xương búa (hammer bone) trong tai trong (inner ear) của voi có kích thước tương đối lớn đối với động vật có vú, nhưng điều này lại phổ biến ở những loài sử dụng tín hiệu rung động (vibrational signals). Do đó, nó có thể là dấu hiệu cho thấy voi có thể giao tiếp bằng âm thanh địa chấn (seismic sounds). Ngoài ra, voi và họ hàng gần của chúng là lợn biển (manatee) là hai loài động vật có vú duy nhất có cấu trúc ốc tai (cochlear structure) giống bò sát trong tai trong. Ốc tai (cochlea) của bò sát giúp tăng độ nhạy bén (keen sensitivity) với rung động (vibrations) và có thể cũng có tác dụng tương tự ở voi.  C. Nhưng các bộ phận khác trong giải phẫu (anatomy) của voi cũng hỗ trợ khả năng này. Đầu tiên, cơ thể khổng lồ (enormous bodies) của chúng, giúp tạo ra âm thanh tần số thấp (low-frequency sounds) gần như mạnh mẽ như tiếng cất cánh của một chiếc máy bay phản lực, cung cấp một khung lý tưởng để tiếp nhận rung động từ mặt đất (ground vibrations) và dẫn chúng đến tai trong. Thứ hai, xương ngón chân (toe bones) của voi nằm trên một lớp mô mỡ (fatty pad) có thể giúp tập trung rung động (vibrations) từ mặt đất vào xương. Cuối cùng, não bộ khổng lồ (enormous brain) của voi nằm trong hốc sọ (cranial cavity) phía sau mắt, theo đường thẳng với ống tai (auditory canal). Phía trước hộp sọ có nhiều hốc xoang (sinus cavities) có thể hoạt động như buồng cộng hưởng (resonating chambers) cho các rung động từ mặt đất.  D. Cách mà voi cảm nhận những rung động này vẫn chưa được xác định, nhưng O’Connell Rodwell, người vừa nhận bằng tốt nghiệp về côn trùng học (entomology) tại Đại học Hawaii ở Manoa, nghi ngờ rằng những con voi “lắng nghe” (listening) bằng vòi (trunks) và bàn chân (feet). Vòi voi có thể là bộ phận linh hoạt nhất (most versatile appendage) trong tự nhiên. Nó được dùng để uống nước, tắm, ngửi, kiếm ăn và gãi. Cả vòi và chân đều chứa hai loại đầu dây thần kinh nhạy cảm với áp lực (pressure-sensitive nerve endings) — một loại phát hiện rung động hạ âm (infrasonic vibrations) và một loại khác phản ứng với rung động tần số cao hơn (slightly higher frequencies). Đối với O’Connell Rodwell, tương lai của nghiên cứu này là vô tận (boundless) và khó đoán (unpredictable): “Nghiên cứu của chúng tôi thực sự nằm ở giao điểm (interface) giữa địa vật lý (geophysics), sinh lý thần kinh (neurophysiology) và sinh thái học (ecology),” cô nói. “Chúng tôi đang đặt ra những câu hỏi mà chưa ai thực sự tìm hiểu trước đây.”  E. Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng giao tiếp địa chấn (seismic communication) phổ biến ở các động vật nhỏ, bao gồm nhện (spiders), bọ cạp (scorpions), côn trùng (insects) và một số loài động vật có xương sống (vertebrate species) như ếch môi trắng (white-lipped frogs), chuột chũi mù (blind mole rats), chuột túi (kangaroo rats) và chuột chũi vàng (golden moles). Họ cũng tìm thấy bằng chứng về độ nhạy cảm địa chấn (seismic sensitivity) ở hải cẩu voi (elephant seals) — những loài động vật có vú sống dưới nước nặng 2 tấn không có họ hàng với voi. Nhưng O’Connell Rodwell là người đầu tiên đề xuất rằng một loài động vật lớn trên cạn cũng có thể gửi và nhận tín hiệu địa chấn (seismic messages).  O’Connell Rodwell nhận thấy điều gì đó về hành vi đứng yên (freezing behavior) của những con voi đực 6 tấn ở Etosha khiến cô nhớ đến những con côn trùng nhỏ bé (tiny insects) trong phòng thí nghiệm của mình. “Tôi đã làm luận án thạc sĩ về giao tiếp địa chấn (seismic communication) ở bọ cánh cứng cây (planthoppers),” cô nói. “Tôi đặt một con đực lên một thân cây và phát lại tiếng gọi của con cái, và con đực sẽ làm điều tương tự như những con voi: Nó đứng yên, sau đó ấn mạnh chân xuống, tiến lên một chút, rồi lại đứng yên. Điều này thật sự gây kinh ngạc (fascinating) đối với tôi, và khiến tôi nghĩ rằng có thể có điều gì khác đang diễn ra ngoài giao tiếp bằng âm thanh (acoustic communication).”  F. Các nhà khoa học đã xác định rằng khả năng giao tiếp từ xa của voi là rất quan trọng đối với sự sinh tồn (survival) của chúng, đặc biệt là ở những nơi như Etosha, nơi có hơn 2.400 con voi thảo nguyên di chuyển trong một khu vực rộng hơn bang New Jersey. Khó khăn (difficulty) trong việc tìm kiếm bạn đời ở vùng hoang dã rộng lớn này càng trở nên trầm trọng hơn do sinh học sinh sản (reproductive biology) của voi. Con cái chỉ giao phối khi đến kỳ động dục (estrus), một giai đoạn kích thích tình dục (sexual arousal) xảy ra hai năm một lần và chỉ kéo dài vài ngày. “Những con cái trong kỳ động dục tạo ra những tiếng gọi rất thấp và kéo dài, thu hút sự chú ý của những con đực, vì đây là một sự kiện cực kỳ hiếm hoi,” O’Connell-Rodwell nói.  G. Phản ứng với một tiếng gọi cảnh báo phát trong không khí là một chuyện, nhưng liệu voi có thể phát hiện những tín hiệu chỉ truyền qua mặt đất không? Để tìm hiểu, nhóm nghiên cứu vào năm 2002 đã thiết kế một thí nghiệm sử dụng thiết bị điện tử (electronic equipment) cho phép họ gửi tín hiệu (signals) qua mặt đất ở Mushara. “Kết quả của nghiên cứu năm 2002 cho chúng tôi thấy rằng voi thực sự phát hiện được các tín hiệu cảnh báo phát qua mặt đất,” O’Connell Rodwell nhận xét.  Một thí nghiệm năm ngoái được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng ba bản ghi âm khác nhau: tiếng cảnh báo năm 1994 từ Mushara, một tiếng gọi chống kẻ săn mồi (anti-predator call) do nhà khoa học Joyce Poole ghi lại ở Kenya và một âm thanh nhân tạo (artificial warble tone).  “Dữ liệu tôi đã thấy cho đến nay cho thấy rằng voi phản ứng như tôi mong đợi: Khi tiếng gọi cảnh báo năm 1994 được phát lại, chúng có xu hướng tụ lại thành nhóm và rời khỏi điểm nước sớm hơn.”

IV. Giải thích từ vựng

🔥Elephant communication- Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng (bao gồm synonyms - antonyms - collocation - word form) - cấu trúc ngữ pháp khó (thi ngày 25/5/2024)
🔥Elephant communication- Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng (bao gồm synonyms - antonyms - collocation - word form) - cấu trúc ngữ pháp khó (thi ngày 25/5/2024)
🔥Elephant communication- Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng (bao gồm synonyms - antonyms - collocation - word form) - cấu trúc ngữ pháp khó (thi ngày 25/5/2024)

V. Giải thích cấu trúc ngữ pháp khó

🔥Elephant communication- Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng (bao gồm synonyms - antonyms - collocation - word form) - cấu trúc ngữ pháp khó (thi ngày 25/5/2024)


VI. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

  • 28. hammer
  • 29. body
  • 30. pad
  • 31. cavities / sinus cavities
  • 32. trunks and feet
  • 33. infrasonic
  • 34. ecology
  • 35. seismic messages
  • 36. acoustic communication / communications
  • 37. mate
  • 38. ground
  • 39. A
  • 40. C
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR