河北省名校联盟2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题(含答案).docxVIP

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河北省名校联盟2023-2024学年高二下学期7月期末考试

语文

考生注意:

1.本试卷共150分,考试时间150分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读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:

美国宇航局的“欧罗巴轨道器”(简称JEO)计划发射升空,发射六年后抵达木卫二(欧罗巴)。

JEO的任务很艰巨,这是因为它将在木星的辐射带内圈待很长时间,在那里它将遭遇高能电子的密集轰炸。通常的飞行器在这种猛攻面前很快就会崩溃,而JEO为了应对恶劣环境,不仅采用了电子强化装置来抵御辐射,而且还披上了铝制盔甲。

当最终进入环绕欧罗巴的轨道后,JEO将使用它携带的仪器探索这颗木卫二的表面,同时还要测量其海洋深度。欧罗巴海洋的首批证据来自1979年,当时美国宇航局的“旅行者1号”和“旅行者2号”探测器经过欧罗巴,发现它的平坦地表上交叉分布着裂缝,这暗示在它的表面下存在液态水海洋。20世纪90年代,这一观测结果被美国宇航局的另一艘飞船“伽利略号”证实。“伽利略号”还发现,欧罗巴扭曲了木星的磁力线,这也暗示在欧罗巴冰封的地表下存在一个导电层。许多行星学家认为,这是欧罗巴存在地下咸水海洋的最惊人证据。

JEO将对欧罗巴的磁场和引力场进行测量,这两方面信息加在一起,有助于科学家进一步了解这颗木卫二的结构,尤其是它的冰壳厚度和它的地下海洋深度。JEO还配备有穿冰雷达,假如欧罗巴冰壳的厚度仅为几千米,这部雷达或许就能看穿它并看见下面的海洋。

在幽暗的欧罗巴地下海洋中是否存在生命?在地球上,大多数生命最终都是从阳光中汲取养分的。但是,假如欧罗巴地下海洋中真的存在生命,它们显然不可能从阳光中获取营养,那它们何以为生呢?一些天体生物学家认为,欧罗巴海洋生命有可能依靠海底热液喷泉喷出的硫化氢或甲烷来维持生命,就跟一些动物在地球海洋中的情况一样。为了消化吸收这种“化合物汤”,欧罗巴生命形式也必须有氧化剂的供给,可氧化剂从何而来?除了欧罗巴的表面,很难想象其他来源。在欧罗巴表面,环绕木星的密集辐射将水分子撕裂为氢和氧,虽然大多数氢逃逸了,氧却有可能被锁定在欧罗巴表面的分子上。可问题是,氧怎样才能沉到欧罗巴地下海洋中,从而被那里的生命利用呢?

这里就涉及了“水管效应”。假如欧罗巴的地壳很薄,地壳上一些地方的冰就可能融化,于是水就会沿着地下海洋与地表之间的裂缝汩汩流出。如果欧罗巴的地壳很厚(大多数地质学家相信实际情况正是这样),“水管”或许就会流得很慢,但随着温度稍高的冰团上涌,地壳物质下沉替代上升冰团,照样会有些许氧进入地下海洋。

JEO甚至还有机会发现欧罗巴地下海洋生命存在的直接证据:木星引力或许会导致欧罗巴的地壳裂开,地下海洋中的物质由此喷涌而出,JEO就可以取样并用携带的质谱仪分析其中包含的分子。如果能发现碳水化合物,科学家将非常兴奋;如果能发现缩氨酸链甚至蛋白质,他们将大喜过望,因为这些东西正是构筑生命大厦的“砖瓦”。

(摘编自刘声远《在外星天空中飘浮》)

材料二:科学家们依据“旅行者2号”和“伽利略号”获取的资料,于2007年绘制出的首张木卫二全球地质构造图揭示,其表面地质构造比较年轻且富于变化。2008年,科学家们发现,木卫二极地旋转轴偏移了80多度。这样的极端变化表明木卫二表面冰壳厚度不一致,在其下面有广阔的海洋。科学家们还用多种航天器获得的照片,绘制了木卫二表面直径达500千米以上的大型弧状盆地图像。经综合分析研究,科学家们认为,木卫二内部有一个金属核,核外是石质的壳,壳外是液态水海洋,海洋表面是冰层。

由于水是孕育生命的重要条件,故而科学家们在发现木卫二上可能有海洋之后,就推断其海洋中可能有生命。

1979年“旅行者号”发现木卫二表面广泛分布着弯曲的褐色条纹之后,有的科学家就认为,这意味着该星球上存在着有机分子,因为多种有机聚合物是呈褐色的。同时对可能存在的海洋来说,其环境可以维持有机体的生存,因而估计木卫二上可能存活细菌一类的低级生物。

1996年8月,美国科学家提出,木卫二的海底也可能存在火山,其喷发提供的热量足以使某些不需要阳光和空气的微生物生存下去,这一论点被称为木卫二生命假说。木卫二冰层下面有水、充足的热量和有机化合物这三个生命存在的基本要素,其环境很有可能符合宇宙生物学的标准。地球海洋深处一些火山口的周围,没有阳光和氧气的极端恶劣的自然环境中都有原始微生物繁衍生息,就是因为这些地方都具备上述三个要素。提出和赞同木卫二生命假说的科学家们认为,从环境条件推断,其生命形态只能是低级的海洋生物。

目前科学界普遍认为,木卫二表面没有陆地,寒冷的外壳冰层下面是一片汪洋大海,水量比地球拥有的水要多得多。海洋正在吸收大量的氧气,甚至远比预测模型

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