姜有榮

應考錦囊
實用類文本閱讀中,回答“篩選并整合文中的信息”類題目的基本思路是“審讀題意,把握指向——掃描文本,搜集信息——梳理要點,加工作答”。這里,信息的“篩選并整合”是重難點。考生可從以下幾個方面來處理信息:
1.篩選信息
考生需要循著答題的指向去掃描文本,將有效信息篩選出來,而篩選出來的有效信息中有些屬于明示信息,可以直接用來作答。
2.提取信息
有些答題信息隱含在篩選出來的有效信息之中,需要考生首先結合答題指向對有效信息進行梳理,然后進行由事物到事理、由做法到經驗、由行為到理念等維度的提取。其答題的基本模式是“篩選→梳理→提取”。
3.比照信息
按照答題指向的要求,對兩個乃至多個事物的相關信息分別進行篩選,并將篩選出的信息加以比照,以探求其相同、相通或相異之處,為進一步“推廣輻射”提供參照。其答題的基本模式是“篩選→比照→探求”。
考題連線
一、(2022年高考全國甲卷)閱讀下面的文字,完成下面小題。
材料一:
利用雜種優勢以大幅度提高農作物產量,是現代農業科學技術的突出成就之一,植物雄性不育性的發現和利用,使不少兩性花植物,如高粱、向日葵、甜菜等作物的雜種優勢能廣泛應用于生產。近年來,我國的雜交水稻已取得了重大突破,為大幅度提高水稻產量開創了一條有效的途徑。
(摘編自袁隆平《雜交水稻培育的實踐和理論》)
材料二:
遺傳育種學界對水稻這一嚴格自花授粉作物具有雜種優勢現象普遍持否定或懷疑態度,袁隆平根據自己對水稻的長期觀察,經過與玉米等作物雜種優勢利用現象的比較后,對水稻無雜種優勢的觀念提出了質疑。袁隆平于1964年正式開始水稻雜種優勢利用的探索,兩年后終于發現水稻具有雜種優勢。根據高粱、玉米雜種優勢利用的成功經驗,他將這種雜交思路用于水稻物種上,由此提出了“三系法”秈稻雜交路線。所謂三系雜交水稻是指雄性不育系、保持系和恢復系三系配套育種。不育系為生產大量雜交種子提供了可能性,借助保持系來繁殖不育系,用恢復系給不育系授粉來生產育性恢復且有優勢的雜交稻。從“三系法”的操作程序上講,成功的關鍵首先是要找到合適的不育系材料。在認真總結多年來的研究工作的基礎上,袁隆平終于認識到,后代不育性狀的不理想是親本的親緣關系太近造成的。后代產生變異的可能性與親本的親緣關系呈正相關,即親本的親緣關系越遠,后代產生變異的可能性就越大,不育性狀就越明顯。于是一切都變得清晰了:下一步的工作即是尋找地理遠緣或遺傳遠緣的稻株,而在這些稻株中,野生稻或野生稻中的不育株作為親本則是最為理想的,它極有可能突破此前不育系選育的難關。“遠緣雜交”技術路線的確立,是袁隆平“三系法”雜交水稻邁向成功的關鍵性一步。隨著雄性不育野生稻(野敗)在海南的發現,“遠緣雜交”的技術路線得到證明,它不僅正確而且完全可以實現。
(摘編自雷毅《科學研究中的創造性思維與方法——以袁隆平“三系”法雜交水稻為例》)
材料三:
由于雜交水稻不同熟期組合的出現,全國各地涌現出各種與雜交水稻種植相配套的新型種植模式。湖南、浙江、廣東、廣西、江蘇、湖北等省區以種植雜交水稻為主,發展麥類與一季雜交稻、雙季雜交稻、玉米與雜交稻等多種模式。這些新型模式不僅提高了土地復種指數,促進了糧食、食用油和多種經濟作物的經營發展,而且培育了地力,提高了土地經濟效益與生態效益。推廣雜交水稻,還促使中低產稻田的面貌發生根本性變化,同時改變了農民對中低產稻田的種植評估觀念。雜交水稻分蘗力強,根系發達,吸收力好,稈粗葉茂,株型好,光能轉化效率高,這使中低產稻田能夠獲得較高的產量,與高產稻田產量的差距大大縮小。
〔摘編自李晏軍《中國雜交水稻技術發展研究(1964~2010)》〕
1.下列對材料相關內容的梳理,不正確的一項是(? )
A.
B.
C.
D.
2.雜交水稻培育的成功有什么意義?請根據材料進行概括。
答:
二、(2022年高考全國乙卷)閱讀下面的文字,完成各題。
材料一:
雪花是六瓣的這一事實是什么人最先在文獻上發表的呢?是中國人。西漢人韓嬰在《韓詩外傳》中就指出“凡草木花多五出,雪花獨六出”。這比西方早了1000多年。可是在其后的古文獻中,卻沒有人去研究雪花為何是六瓣的。開普勒出于對幾何、對稱的興趣,寫了一本小書專門來研究雪花為何是六瓣的,盡管他當時所掌握的知識是不足以解釋其成因的,但是,他這個方向是很有意思的。
(摘編自楊振寧《對稱與物理》)
材料二:
17世紀初,雪花吸引了德國天文學家開普勒的眼光。當穿過布拉格的一座大橋時,他注意到落在衣服上的一片雪花,并因此思考它六角形的幾何形狀。開普勒認為雪花呈六角形的原因不能通過“材質”尋找,因為水汽是無形且流動的,原因只能存在于某種機制中。進而,他猜想這個機制可能是冰“球”的有序堆積過程。顯微鏡發明之后,雪花成了大受歡迎的觀察對象。英國物理學家羅伯特·胡克在1665年出版的《顯微術》一書中,展現了他借助顯微鏡畫出的雪花圖片,并對雪花晶體結構進行了闡述,這被看作是人類首次具體記錄雪花的形態。
(摘編自尹傳紅《由雪引發的科學實驗》)
材料三:
雪晶會根據其形成的云層中的溫度和過飽和度的不同而生成不同的形狀,在一些溫度范圍內雪晶呈柱狀,在另一些溫度范圍內則呈板狀。隨著過飽和度的升高,雪晶變得越來越大,形狀也越來越復雜。雪晶的基本形狀主要取決于溫度:在-2℃左右時呈板狀,在-5℃左右時呈柱狀,在-15℃左右時又呈板狀,在低于-25℃時呈柱狀或板狀。雪晶的結構更多地取決于過飽和度,即取決于生成速度:當濕度高時,快速生成的柱狀晶體會變成輕軟的針狀晶體,而六角形板狀晶體會變成星狀的枝蔓狀晶體。隨著溫度的下降,雪晶的形狀會在板狀和柱狀之間來回變化好幾次,而且變化很大:在幾度溫差范圍內,雪晶會從又細又長的針狀晶體(-5℃)變為薄而平的板狀晶體(-15℃)。
實心板狀 實心棱柱狀 薄板狀 針狀 枝蔓狀
雪晶形態圖
(摘編自肯尼思·利布雷希特《冰的形態發生:雪晶中的物理學》)
下列對材料相關內容的概括和分析,正確的一項是(? )
A.關于雪花具有對稱的六角形結構這一事實,《韓詩外傳》中“凡草木花多五出,雪花獨六出”是世界上最早的表述。
B.開普勒思考雪花是六瓣的原因,只是出于對幾何和對稱的興趣,因此他的研究沒有向前推進,也沒有得出可信的結論。
C.開普勒認為雪花呈六角形與水汽無關,原因可能存在于某種機制中,但是受到當時的知識限制,他沒有再對此機制作出解釋。
D.雪晶的具體形狀是受到溫度和過飽和度的共同作用而形成的,其基本形狀主要取決于溫度,過飽和度則會影響雪晶結構的復雜性。