共23题,约17370字。
2025-2026学年高二期末考试语文试题
一、现代文阅读
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
1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )
A.二维金属铋的制备成功,标志着人类对材料的操控已进入纳米级别,为芯片微型化提供了新可能。
B.中国EAST装置与环流三号核聚变装置均实现上亿摄氏度运行,二者在技术原理与攻关方向上完全一致。
C.二维金属具有原子级厚度、高导电性与优异柔性三大优势,可广泛应用于微电子、柔性电子等领域。
D.可控核聚变实现商业化应用的核心标志,是实现氘、氚原子核的聚变反应并释放能量。
2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是( )
A.材料一以“头发丝直径二十万分之一”的具体数据,直观展现二维金属的超薄特性,增强了文本的可读性与说服力。
B.材料二将可控核聚变比作“人造太阳”,既点明其核心原理与太阳相似,又生动形象,符合科普文章的语言特点。
C.两则材料均立足我国重大科技突破,突出自主创新成果,体现出鲜明的时代价值与家国情怀。
D.材料一强调二维金属的普适性,材料二突出我国核聚变技术的“双引擎”体系,二者均侧重展示技术的单一优势。
3.下列最适合作为材料二标题的一项是( )
A.可控核聚变:解锁“人造太阳”的能源密码
B.东方超环:实现亿度高温的聚变新突破
C.聚变原理:探寻可控反应的核心与瓶颈
D.中国聚变:引领未来清洁能源的新变革
4.科普类文章具有科学性、通俗性、逻辑性、实用性四大特点,请结合文本一,简要分析其具体体现。
5.某中学计划开展“科技前沿与未来生活”主题研学活动,拟组织学生参观实验室并开展交流。请结合两则材料,为学生设计一份研学交流发言提纲,重点阐述科技突破对未来生活的影响及青年的责任。
阅读下面的文字,完成下面小题。
李子熟了
陈年喜邻居家的李子熟了。
邻居举家去了远方。只留一棵李子树在竹园边。竹林茂盛,好多年,没有人再使用竹子,也没有人掰竹笋,它一下铺盖了方圆左右的地盘,要不了几年,恐怕就没李子树什么事了。
①李子树正年轻,花开得繁,果子也结得繁,不像老了的树,雷大雨小,只有开头的气势。李子这种果子品种很杂,单论颜色,有五六种,但这一棵是黄色
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