2027届河南信阳市五校协作体高三上学期学情综合检测语文试题及答案一、阅读(72分)(一)阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。材料一:神话故事中,哪吒以莲藕重塑肉身,关键在材料选择。与之类似,科学家通过相关技术手段,把三维金属变成二维金属,使材料获得“新生命”。近日,中国科学院物理研究所全球首次实现了大面积二维金属材料的制备,填补了二维材料领域的空白。当材料厚度逼近原子级别,传统金属的物理性质会被彻底改写。2025年,中国科学院团队在二维材料领域取得历史性突破,首次成功制备出单原子层超薄金属,这一成果标志着人类对材料的操控已进入原子极限层面。研究团队突破传统块体金属的制备思维,采用“范德华压砧挤压”创新工艺。他们将金属铋熔化,以单层二硫化钼作为刚性压砧,对熔融金属施加精准压力,使金属原子在极端约束下形成厚度仅为头发丝直径二十万分之一的单原子层结构。实验数据显示,这种二维金属铋在保持金属导电性的同时,展现出远超块体材料的机械强度与热稳定性,其抗拉强度提升3倍,热导率优化40%,为下一代电子器件提供了全新的材料基底。二维金属的诞生并非偶然,而是对材料科学核心命题的回应。随着摩尔定律逼近物理极限,传统硅基芯片的尺寸与性能已接近瓶颈,寻找替代材料成为全球科技界的攻关方向。二维金属凭借原子级厚度、高导电性与优异柔性三大优势,完美契合芯片微型化、柔性化的发展需求。更重要的是,该工艺具有普适性,团队已成功将其应用于钛、铜、金等多种金属,为二维金属家族的规模化制备奠定了理论与技术基础。在应用前景上,二维金属正从实验室走向现实。在微电子领域,它可用于制造原子级晶体管,使芯片算力在现有基础上提升5-10倍,同时能耗降低60%;在柔性电子领域,基于二维金属的柔性屏幕、可穿戴设备将实现更轻薄的设计与更稳定的性能;在航空航天领域,其耐高温、轻量化特性可用于制造航天器的精密传感器与散热部件。中国科学家的这一突破,不仅打破了欧美国家在二维材料核心技术上的垄断,更让我国在全球材料科学竞争中占据了领跑位置。——摘编自《重塑“肉身”的二维金属来了》材料二:能源危机是人类文明发展的长期挑战,而可控核聚变被公认为解决这一难题的终极方案。它具有资源丰富、环境友好、固有安全、清洁高效等突出优势,被称为“人造太阳”。2025年,中国在可控核聚变领域连续取得重大进展,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)与环流三号核聚变装置(HL-3)双双实现“亿度”运行,为人类未来能源格局的变革迈出关键一步。可控核聚变的核心原理,是模仿太阳内部的氢同位素聚变反应,通过高温等离子体的约束与加热,实现氘、氚原子核的聚变,从而释放巨大能量。实现这一过程的关键,在于突破两大技术瓶颈:一是将等离子体加热至上亿摄氏度,使其达到聚变反应所需的能量阈值;二是通过特殊装置约束高温等离子体,避免其接触装置内壁导致能量损失与装置损坏。中国EAST装置采用“磁约束”技术,利用强磁场将高温等离子体束缚在真空室中,成功实现1亿摄氏度、1066秒的高约束模式运行,创下可控核聚变稳态运行的世界纪录。这一成果的背后,是科研团队对等离子体芯部与边界物理集成、等离子体与壁相互作用等前沿问题的持续攻关。“中国环流三号”团队攻克高功率微波加热、高功率中性束注入、高时空分辨诊断等核心技术,研制出一批自主可控关键装备,实现离子温度1.17亿摄氏度、电子温度1.6亿摄氏度的“双亿度”运行,正式迈过聚变“点火”燃烧的关键温度门槛。研究团队在等离子体电流超100万安培、离子温度超1亿摄氏度、高约束模式同步达标工况下,将聚变三乘积提升近10倍,使我国磁约束聚变研究正式迈入国际第一梯队。环流三号核聚变装置在高能粒子约束、加热效率优化等方面实现突破,与EAST形成互补,共同构建起我国可控核聚变研究的“双引擎”体系。能源安全是国之大者。可控核聚变连续取得重大突破,正是我国强化基础研究、超常规推进关键核心技术攻关的生动实践。专家表示,从原理突破到装置实现,从稳态运行到逼近“点火”,我国可控核聚变已从基础研究稳步迈向工程实践的关...
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