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电脑运行中热量如何散发是困扰半导体和信息产业发展的一个瓶颈问题。历经四年,2013年清华大学薛其坤院士带领团队在中国自己的世界一流的实验室里利用分子束外延的方法生成了高质量的磁性掺杂拓扑绝缘体薄膜,首次在实验中发现量子反常霍尔效应。这一发现有效解决了电脑运行中散热的问题,从而可能推进信息技术巨大的突破。著名物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁称赞这一发现是中国科学家首次在实验室中做出的诺贝尔奖级的成果,证明了中国人是能够做出世界一流实验的。

简答题1

结合材料,运用“实践是认识发展的动力”的知识,分析材料蕴含的哲学道理。

正确答案

答案实践是认识发展的动力。认识产生于实践的需要。
(1)人们在半导体和信息产业发展中遇到了电脑散热的问题,产生了新的探索要求,推动人们去进行新的探索和研究。
(2)实践的发展为人们提供了日益完备的认识工具,延伸了人类的认识器官,促进了人类认识的发展,世界一流的实验室及研究中采用了分子束外延等先进方法以及生长的新材料为最终实现反常霍尔效应的发现提供了条件。
(3)人类在改造客观世界的同时也改造了自己的主观世界,从而推动认识的不断深化。反常霍尔效应的发现解决了电脑散热的问题,推动信息技术巨大的进步,也证明了中国人是能够做出世界一流试验的。

答案解析

本题知识限定明确,实践是认识发展的动力,题目类型体现类。本题知识切入点较小,需要详细展开论述,同时体现类的题目要题中材料进行一一解读,逐层对应理论,组织语言进行分析。具体解答本题,首先理论综述,实践是认识发展的动力,认识产生于实践的需要。关于实践是认识发展的动力,教材有三层意思表述,即实践中遇到新问题,推动认识发展;实践提供完备的认识工具,延伸认识器官,促进认识发展;实践推动认识能力的提升,然后结合题中人类在半导体和信息产业发展中遇到的问题,先进方法和新材料、改造客观同时也改造主观世界,做出世界一流实验,对应上述理论。 考点:本题考查实践是认识发展的动力
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