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新教材2024版高中生物第2章神经调节第3节神经冲动的产生和传导课后提能集训试题新人教版选择性必修1
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第2章 第3节[基础达标]题组一 兴奋在神经纤维上的传导1.关于神经兴奋的叙述,错误的是( )A.神经纤维在未受到刺激时,膜内为负电荷B.刺激神经纤维中部,兴奋沿神经纤维向两侧传导C.兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流D.兴奋具有双向传导的特点,兴奋在反射弧中传导是双向的【答案】D 【解析】神经纤维在未受刺激时为静息电位,钾离子大量外流,表现为内负外正,A正确;兴奋在神经纤维上可双向传导,刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导,B正确;兴奋部位与未兴奋部位之间存在电位差,因此会形成局部电流,C正确;兴奋在离体的神经纤维上具有双向传导的特点,由于突触结构的存在,兴奋在反射弧中的传导是单向的,D错误。2.Hcrt神经元在睡眠中起关键作用。Hcrt神经元兴奋时,能使小鼠发生从睡眠到觉醒状态的转化,并维持觉醒。而年老小鼠的Hcrt神经元的KCNQ2/3(钾离子通道)表达量下降,导致觉醒时间延长。下列相关说法中正确的是( )A.Hcrt神经元的轴突接收信息并将其传导到胞体B.Hcrt神经元发生Na+内流时,不利于从觉醒状态转向睡眠状态C.与年轻小鼠相比,年老小鼠的Hcrt神经元细胞膜对K+通透性增大D.阻断Hcrt神经元的KCNQ2/3的基因表达可治疗睡眠障碍【答案】B 【解析】Hcrt神经元的树突接收信息并将其传导到胞体,而非轴突,A错误;由题意可知,Hcrt神经元兴奋时,能使小鼠发生睡眠到觉醒状态的转化,Na+内流使神经元兴奋,不利于从觉醒状态向睡眠状态转化,B正确;与年轻小鼠相比,年老小鼠Hcrt神经元的KCNQ2/3(钾离子通道)表达量下降,细胞膜对K+的通透性降低,C错误;年老小鼠Hcrt神经元的KCNQ2/3(钾离子通道)表达量下降,导致觉醒状态持续时间延长,阻断Hcrt神经元的KCNQ2/3的基因表达,KCNQ2/3(钾离子通道)减少,会加重睡眠障碍,D错误。3.在一根神经纤维上的a、b两点(细胞膜外)之间接一个电流计,在神经纤维上的某点给予电刺激,电流计指针如图所示。下列说法正确的是( )A.若在a点的左侧刺激,兴奋传导到a点时,电流计指针如图所示B.若在a、b两点之间任意一点刺激,电流计指针不会如图所示C.若在a、b两点之间任意一点刺激,电流计指针一定出现如图示现象D.若在b点的右侧刺激,兴奋传导到b点时,电流计指针如图所示【答案】D 【解析】若在a点的左侧刺激,兴奋传导到a点时,a点处的电位是外负内正,而b点处还是外正内负,膜外电流由b向a流动,电流计指针左偏,A错误;若在a、b两点之间偏b点刺激,则兴奋传导到b点时,a点处的电位是外正内负,而b点处是外负内正,电流计指针会如图所示,B错误;若在a、b两点的中点刺激,则兴奋会同时传导到a和b点,指针不会偏转,C错误;若在b点的右侧刺激,兴奋传导到b点时,b点处的电位是外负内正,而a点处还是外正内负,膜外电流由a向b流动,电流计指针右偏,D正确。4.图中实线是神经纤维膜电位变化正常曲线,虚线是经某种方式处理后,神经纤维膜电位变化异常曲线。则该处理方式是( )A.降低培养液中Na+含量 B.降低培养液中K+含量C.药物处理阻断Na+通道 D.药物处理阻断K+通道【答案】B 【解析】图中虚线表示形成动作电位后恢复静息电位时膜电位异常降低,静息电位是K+外流造成的,故处理方式应为降低培养液中K+含量,以增加K+外流量,B正确。题组二 兴奋在神经元之间的传递5.如图为突触的亚显微结构,M、N分别表示两个神经元的局部结构,下列相关叙述正确的是( )A.①②③合称为突触小体,是神经元树突的末端B.a点兴奋时,a点膜内电位为正、b点膜内电位为负C.神经递质存在于②中,⑤处液体属于组织液D.神经递质通过④的方式为自由扩散【答案】B 【解析】轴突末端膨大形成突触小体,A错误;a点兴奋时,膜内电位为正电位,而未兴奋部位的b点膜内电位为负电位,B正确;神经递质存在于突触小泡中,⑤突触间隙处液体属于组织液,C错误;神经递质通过④突触前膜的方式为胞吐,D错误。6.下列关于兴奋传递的叙述,错误的是( )A.突触前后两个神经元的兴奋是不同步的B.神经递质进入受体细胞后可引起其兴奋或抑制C.抑制高尔基体的作用,会影响神经兴奋的传递D.兴奋在神经元之间传递时,存在信号形式的转换【答案】B 【解析】兴奋在两个神经元之间的传递是通过突触进行的,存在突触延搁,是不同步的,A正确;神经递质作用于突触后膜上的特异性受体,引起突触后神经元的兴奋或抑制,并不是进入受体细胞,B错误;突触小泡的产生与高尔基体有关,而突触小泡中含有神经递质,所以如果抑制高尔基体的作用,则会影响神经兴奋的传递,C正确;兴奋在神经元之间传递时,会发生电信号→化学信号→电信号的转换,D正确。7.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。因此,α-银环蛇毒与有机磷农药中毒的症状分别是( )A.肌肉松弛、肌肉僵直 B.肌肉僵直、肌肉松弛C.肌肉松弛、肌肉松弛 D.肌肉僵直、肌肉僵直【答案】A 【解析】α-银环蛇毒可使带有兴奋信息的乙酰胆碱不能与突触后膜接触,进而抑制了信息的传递,故中毒后肌肉松弛;有机磷农药可抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使乙酰胆碱与突触后膜上相应受体结合后,不能被分解,使兴奋始终发生,故中毒后肌肉僵直,所以A正确。题组三 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害8.多巴胺是一种会使大脑产生愉悦感的神经递质。可卡因是一种兴奋剂,也是一种毒品。下图为多巴胺和可卡因对突触作用示意图,据图分析不合理的是( )A.多巴胺正常情况下发挥作用后会被转运蛋白回收B.可卡因与转运蛋白结合使多巴胺持续发挥作用,会导致突触后膜多巴胺受体蛋白减少C.可卡因与突触后膜多巴胺受体蛋白结合产生的兴奋使大脑兴奋产生愉悦感D.可卡因与突触前膜上多巴胺转运蛋白结合,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能【答案】C 【解析】突触前膜上存在多巴胺转运蛋白,正常情况下,多巴胺发挥作用后被转运蛋白回收,A正确;可卡因与多巴胺转运蛋白结合后,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致多巴胺无法回收,突触间隙中多巴胺含量增多,多巴胺能与突触后膜上的多巴胺受体蛋白结合并持续发挥作用,再结合题图可知,会导致突触后膜多巴胺受体蛋白减少,B、D正确;可卡因具有封闭多巴胺转运蛋白的作用,会导致突触间隙中多巴胺含量增多,可卡因不是与突触后膜上多巴胺受体蛋白结合的,C错误。[能力提升]9.如图是反射弧结构模式图,a、b分别是神经纤维上的刺激位点,甲、乙是分别置于神经纤维B、D上的电流计。下列有关说法不正确的是( )A.刺激a点引起A的收缩,不属于反射活动B.图中D代表的结构为传入神经C.若刺激E,A不发生反应,说明E一定被破坏D.正常情况下刺激b点后,甲、乙电流计读数都有变化【答案】C 【解析】分析题图可知,A表示效应器,B表示传出神经,C表示神经中枢,D表示传入神经,E表示感受器。刺激a点引起A的收缩,没有经过完整的反射弧,不属于反射活动,A正确;图中D代表的结构为传入神经,B正确;当B、C、D、E中的任何一处被破坏时,刺激E,A都不发生反应,C错误;正常情况下刺激b点后,兴奋能传到A,故甲、乙电流计读数都有变化,D正确。10.某种有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶(分解乙酰胆碱)活性受抑制;某种蝎毒会抑制Na+通道打开。下图为动作电位传导的示意图,其中a、b均为细胞膜。下列叙述正确的是( )A.轴突膜②状态是由Na+内流造成的,该过程不消耗ATPB.处于④与⑤之间的轴突膜正在产生动作电位的过程中C.若使用该种有机磷农药,则在a处不能释放乙酰胆碱D.若b为肌细胞膜,使用该种蝎毒,会产生肌肉持续收缩的中毒现象【答案】B 【解析】轴突膜②状态处于动作电位恢复为静息电位的过程,其主要是由K+外流产生的,该过程为协助扩散,不消耗能量,A错误;处于④与⑤之间,其正在产生动作电位,B正确;该有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶活性受抑制,进而抑制乙酰胆碱的分解,并不影响突触前膜(a处)释放乙酰胆碱,C错误;蝎毒会抑制Na+通道打开,不能形成动作电位,不能引起兴奋,所以不会使肌肉持续收缩,D错误。11.下图是以枪乌贼的神经纤维为材料进行的相关实验,图中PM与PN距离相等。下列叙述正确的是( )A.神经递质通过受体进入后膜后引起后膜电位变化B.神经系统中神经元的数量远多于胶质细胞的数量C.神经递质在电信号产生时合成并存放于突触小泡中等待释放D.同时给予P、Q两点相同强度刺激时﹐为确保指针不偏转,QN的距离应大于PN的距离【答案】D 【解析】神经递质并不进入后膜,A错误;神经系统中胶质细胞的数量远多于神经元的数量,B错误;神经递质一般在电信号传到前就已经合成并储存在突触小泡中了,C错误;为确保指针不偏转,则QN的距离应该大于PN的距离,这样P点产生的往两边传导的电信号同时让M、N点兴奋,此时指针不偏转,当刺激P点产生的向右传播的信号与刺激Q点产生的向左传播的信号在NQ段某点相遇时,因为同一个细胞上动作电位相同,理论上刚好抵消,这样就可以确保同时刺激P、Q两点,指针不发生偏转,D正确。12.图1是反射弧的结构模式图,A、B、C、D、E分别代表反射弧上不同的位点。由于某些原因该反射弧在某处受损(图中已标出),但损伤的具体程度未知。回答下列各题。 (1)图1中神经中枢内有________个突触。在B点给以适宜刺激,受刺激部位的膜内侧电位发生的变化是______________________。刺激B点引起骨骼肌收缩________(填“属于”或“不属于”)反射。(2)用图2中的灵敏电流计测定兴奋在BC段的传导速率的方法是________________________________________________________________________________________________________________________。(3)研究人员为了进一步探究受损部位的损伤程度,设计了如下实验:①为了检测损伤的部位,应将图2中的灵敏电流计的甲、乙两电极分别连接在A、B两点,并电刺激________(填“C”“D”或“E”)点,观察灵敏电流计偏转的次数和骨骼肌的反应情况。②如果灵敏电流计偏转了________次,骨骼肌________(填“收缩”或“不收缩”),表明只损伤了阴影中的传入神经。③如果____________________________,表明只损伤了阴影中的传出神经。④如果____________________________,表明阴影中的传入神经和传出神经均受到损伤。【答案】(1)2 由负电位变为正电位 不属于 (2)测量BC段的长度记为M,将灵敏电流计的两极分别连接在B、C两点神经细胞膜的外(内)侧,在B(C)点右(左)侧给予适宜刺激,记录兴奋从B(C)点传递到C(B)点所用的时间记为N,则兴奋在BC段传导的速率为M/N (3)C 1 收缩 灵敏电流计偏转了2次,骨骼肌不收缩 灵敏电流计偏转了1次,骨骼肌不收缩【解析】(1)由图1可知,神经中枢内有2个突触,分别位于传入神经与神经中枢之间、传出神经与神经中枢之间;在B点给以适宜刺激,受刺激部位的膜内侧电位发生的变化是由负电位变为正电位。刺激B点引起骨骼肌收缩不属于反射,因无完整的反射弧结构。(2)用图2中的灵敏电流计测定兴奋在BC段的传导速率的方法是:测量BC段的长度记为M,将灵敏电流计的两极分别连接在 B、C两点神经细胞膜的外(内)侧,在B(C)点右(左)侧给予适宜刺激,记录兴奋从B(C)点传递到 C(B)点所用的时间记为N,则兴奋在BC段传导的速率为M/N。(3)①电刺激点若选A点,只要传入神经受损,无论传出神经是否受损,骨骼肌均不收缩,若选D或E点,兴奋无法经过神经中枢中的突触传到A、B、C点(兴奋在神经元之间是单向传递的,只能从感受器一侧向效应器一侧传递),当刺激C点时,由于兴奋在神经纤维上的传导是双向的,可以同时向两侧传导;所以为了检测损伤的部位,应将图2的灵敏电流计的甲、乙两电极分别连接在A、B两点,并用电刺激C点,观察灵敏电流计偏转的次数和骨骼肌的反应情况。②当刺激C点时,若传入神经受损,则兴奋只能传导到B点,电流计只偏转1次,若传出神经没有受损,则兴奋经过神经中枢和传出神经可以传递到骨骼肌,骨骼肌收缩。③当刺激C点时,若传出神经受损,则兴奋既能传到A也能传到B,电流计偏转2次,因兴奋无法经过传出神经传递到骨骼肌,骨骼肌不收缩。④当刺激C点时,传入神经和传出神经均受到损伤,兴奋只能传导到B点,电流计只偏转1次,因兴奋无法经过传出神经传递到骨骼肌,骨骼肌不收缩。13.某同学腿受伤后,医生用橡皮锤多次轻叩击其膝盖下面的韧带,结果均未引起膝跳反射。如图表示该同学在测试膝跳反射时的反射弧结构及局部结构放大示意图,请回答相关问题。(1)图中组成突触的结构包括________(填字母)。(2)图中,表示兴奋部位的是________(填字母),该兴奋状态形成的主要机理是____________________________________________________________,兴奋形成过程中主要离子的跨膜运输方式是__________________。(3)据图所示,该同学反射弧结构中受损的是________(填字母),判断依据是________________________________________________________________________________________________________________________。【答案】(1)H、I、J (2)S 受到刺激时,该处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使该部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负的结果 协助扩散 (3)G 结构F为传出神经的部分结构,在测试膝跳反射时该处产生了兴奋,但未引起膝跳反射【解析】(1)突触包括H突触前膜、I突触间隙及J突触后膜。(2)兴奋部位的电位为内正外负,对应S,是由于受到刺激时,该处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使该部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负,钠离子内流的方式为协助扩散。(3)由于结构F为传出神经的部分结构,在测试膝跳反射时该处产生了兴奋,但未引起膝跳反射,故推测反射弧中受损的结构为G效应器。
第2章 第3节[基础达标]题组一 兴奋在神经纤维上的传导1.关于神经兴奋的叙述,错误的是( )A.神经纤维在未受到刺激时,膜内为负电荷B.刺激神经纤维中部,兴奋沿神经纤维向两侧传导C.兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流D.兴奋具有双向传导的特点,兴奋在反射弧中传导是双向的【答案】D 【解析】神经纤维在未受刺激时为静息电位,钾离子大量外流,表现为内负外正,A正确;兴奋在神经纤维上可双向传导,刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导,B正确;兴奋部位与未兴奋部位之间存在电位差,因此会形成局部电流,C正确;兴奋在离体的神经纤维上具有双向传导的特点,由于突触结构的存在,兴奋在反射弧中的传导是单向的,D错误。2.Hcrt神经元在睡眠中起关键作用。Hcrt神经元兴奋时,能使小鼠发生从睡眠到觉醒状态的转化,并维持觉醒。而年老小鼠的Hcrt神经元的KCNQ2/3(钾离子通道)表达量下降,导致觉醒时间延长。下列相关说法中正确的是( )A.Hcrt神经元的轴突接收信息并将其传导到胞体B.Hcrt神经元发生Na+内流时,不利于从觉醒状态转向睡眠状态C.与年轻小鼠相比,年老小鼠的Hcrt神经元细胞膜对K+通透性增大D.阻断Hcrt神经元的KCNQ2/3的基因表达可治疗睡眠障碍【答案】B 【解析】Hcrt神经元的树突接收信息并将其传导到胞体,而非轴突,A错误;由题意可知,Hcrt神经元兴奋时,能使小鼠发生睡眠到觉醒状态的转化,Na+内流使神经元兴奋,不利于从觉醒状态向睡眠状态转化,B正确;与年轻小鼠相比,年老小鼠Hcrt神经元的KCNQ2/3(钾离子通道)表达量下降,细胞膜对K+的通透性降低,C错误;年老小鼠Hcrt神经元的KCNQ2/3(钾离子通道)表达量下降,导致觉醒状态持续时间延长,阻断Hcrt神经元的KCNQ2/3的基因表达,KCNQ2/3(钾离子通道)减少,会加重睡眠障碍,D错误。3.在一根神经纤维上的a、b两点(细胞膜外)之间接一个电流计,在神经纤维上的某点给予电刺激,电流计指针如图所示。下列说法正确的是( )A.若在a点的左侧刺激,兴奋传导到a点时,电流计指针如图所示B.若在a、b两点之间任意一点刺激,电流计指针不会如图所示C.若在a、b两点之间任意一点刺激,电流计指针一定出现如图示现象D.若在b点的右侧刺激,兴奋传导到b点时,电流计指针如图所示【答案】D 【解析】若在a点的左侧刺激,兴奋传导到a点时,a点处的电位是外负内正,而b点处还是外正内负,膜外电流由b向a流动,电流计指针左偏,A错误;若在a、b两点之间偏b点刺激,则兴奋传导到b点时,a点处的电位是外正内负,而b点处是外负内正,电流计指针会如图所示,B错误;若在a、b两点的中点刺激,则兴奋会同时传导到a和b点,指针不会偏转,C错误;若在b点的右侧刺激,兴奋传导到b点时,b点处的电位是外负内正,而a点处还是外正内负,膜外电流由a向b流动,电流计指针右偏,D正确。4.图中实线是神经纤维膜电位变化正常曲线,虚线是经某种方式处理后,神经纤维膜电位变化异常曲线。则该处理方式是( )A.降低培养液中Na+含量 B.降低培养液中K+含量C.药物处理阻断Na+通道 D.药物处理阻断K+通道【答案】B 【解析】图中虚线表示形成动作电位后恢复静息电位时膜电位异常降低,静息电位是K+外流造成的,故处理方式应为降低培养液中K+含量,以增加K+外流量,B正确。题组二 兴奋在神经元之间的传递5.如图为突触的亚显微结构,M、N分别表示两个神经元的局部结构,下列相关叙述正确的是( )A.①②③合称为突触小体,是神经元树突的末端B.a点兴奋时,a点膜内电位为正、b点膜内电位为负C.神经递质存在于②中,⑤处液体属于组织液D.神经递质通过④的方式为自由扩散【答案】B 【解析】轴突末端膨大形成突触小体,A错误;a点兴奋时,膜内电位为正电位,而未兴奋部位的b点膜内电位为负电位,B正确;神经递质存在于突触小泡中,⑤突触间隙处液体属于组织液,C错误;神经递质通过④突触前膜的方式为胞吐,D错误。6.下列关于兴奋传递的叙述,错误的是( )A.突触前后两个神经元的兴奋是不同步的B.神经递质进入受体细胞后可引起其兴奋或抑制C.抑制高尔基体的作用,会影响神经兴奋的传递D.兴奋在神经元之间传递时,存在信号形式的转换【答案】B 【解析】兴奋在两个神经元之间的传递是通过突触进行的,存在突触延搁,是不同步的,A正确;神经递质作用于突触后膜上的特异性受体,引起突触后神经元的兴奋或抑制,并不是进入受体细胞,B错误;突触小泡的产生与高尔基体有关,而突触小泡中含有神经递质,所以如果抑制高尔基体的作用,则会影响神经兴奋的传递,C正确;兴奋在神经元之间传递时,会发生电信号→化学信号→电信号的转换,D正确。7.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。因此,α-银环蛇毒与有机磷农药中毒的症状分别是( )A.肌肉松弛、肌肉僵直 B.肌肉僵直、肌肉松弛C.肌肉松弛、肌肉松弛 D.肌肉僵直、肌肉僵直【答案】A 【解析】α-银环蛇毒可使带有兴奋信息的乙酰胆碱不能与突触后膜接触,进而抑制了信息的传递,故中毒后肌肉松弛;有机磷农药可抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使乙酰胆碱与突触后膜上相应受体结合后,不能被分解,使兴奋始终发生,故中毒后肌肉僵直,所以A正确。题组三 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害8.多巴胺是一种会使大脑产生愉悦感的神经递质。可卡因是一种兴奋剂,也是一种毒品。下图为多巴胺和可卡因对突触作用示意图,据图分析不合理的是( )A.多巴胺正常情况下发挥作用后会被转运蛋白回收B.可卡因与转运蛋白结合使多巴胺持续发挥作用,会导致突触后膜多巴胺受体蛋白减少C.可卡因与突触后膜多巴胺受体蛋白结合产生的兴奋使大脑兴奋产生愉悦感D.可卡因与突触前膜上多巴胺转运蛋白结合,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能【答案】C 【解析】突触前膜上存在多巴胺转运蛋白,正常情况下,多巴胺发挥作用后被转运蛋白回收,A正确;可卡因与多巴胺转运蛋白结合后,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致多巴胺无法回收,突触间隙中多巴胺含量增多,多巴胺能与突触后膜上的多巴胺受体蛋白结合并持续发挥作用,再结合题图可知,会导致突触后膜多巴胺受体蛋白减少,B、D正确;可卡因具有封闭多巴胺转运蛋白的作用,会导致突触间隙中多巴胺含量增多,可卡因不是与突触后膜上多巴胺受体蛋白结合的,C错误。[能力提升]9.如图是反射弧结构模式图,a、b分别是神经纤维上的刺激位点,甲、乙是分别置于神经纤维B、D上的电流计。下列有关说法不正确的是( )A.刺激a点引起A的收缩,不属于反射活动B.图中D代表的结构为传入神经C.若刺激E,A不发生反应,说明E一定被破坏D.正常情况下刺激b点后,甲、乙电流计读数都有变化【答案】C 【解析】分析题图可知,A表示效应器,B表示传出神经,C表示神经中枢,D表示传入神经,E表示感受器。刺激a点引起A的收缩,没有经过完整的反射弧,不属于反射活动,A正确;图中D代表的结构为传入神经,B正确;当B、C、D、E中的任何一处被破坏时,刺激E,A都不发生反应,C错误;正常情况下刺激b点后,兴奋能传到A,故甲、乙电流计读数都有变化,D正确。10.某种有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶(分解乙酰胆碱)活性受抑制;某种蝎毒会抑制Na+通道打开。下图为动作电位传导的示意图,其中a、b均为细胞膜。下列叙述正确的是( )A.轴突膜②状态是由Na+内流造成的,该过程不消耗ATPB.处于④与⑤之间的轴突膜正在产生动作电位的过程中C.若使用该种有机磷农药,则在a处不能释放乙酰胆碱D.若b为肌细胞膜,使用该种蝎毒,会产生肌肉持续收缩的中毒现象【答案】B 【解析】轴突膜②状态处于动作电位恢复为静息电位的过程,其主要是由K+外流产生的,该过程为协助扩散,不消耗能量,A错误;处于④与⑤之间,其正在产生动作电位,B正确;该有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶活性受抑制,进而抑制乙酰胆碱的分解,并不影响突触前膜(a处)释放乙酰胆碱,C错误;蝎毒会抑制Na+通道打开,不能形成动作电位,不能引起兴奋,所以不会使肌肉持续收缩,D错误。11.下图是以枪乌贼的神经纤维为材料进行的相关实验,图中PM与PN距离相等。下列叙述正确的是( )A.神经递质通过受体进入后膜后引起后膜电位变化B.神经系统中神经元的数量远多于胶质细胞的数量C.神经递质在电信号产生时合成并存放于突触小泡中等待释放D.同时给予P、Q两点相同强度刺激时﹐为确保指针不偏转,QN的距离应大于PN的距离【答案】D 【解析】神经递质并不进入后膜,A错误;神经系统中胶质细胞的数量远多于神经元的数量,B错误;神经递质一般在电信号传到前就已经合成并储存在突触小泡中了,C错误;为确保指针不偏转,则QN的距离应该大于PN的距离,这样P点产生的往两边传导的电信号同时让M、N点兴奋,此时指针不偏转,当刺激P点产生的向右传播的信号与刺激Q点产生的向左传播的信号在NQ段某点相遇时,因为同一个细胞上动作电位相同,理论上刚好抵消,这样就可以确保同时刺激P、Q两点,指针不发生偏转,D正确。12.图1是反射弧的结构模式图,A、B、C、D、E分别代表反射弧上不同的位点。由于某些原因该反射弧在某处受损(图中已标出),但损伤的具体程度未知。回答下列各题。 (1)图1中神经中枢内有________个突触。在B点给以适宜刺激,受刺激部位的膜内侧电位发生的变化是______________________。刺激B点引起骨骼肌收缩________(填“属于”或“不属于”)反射。(2)用图2中的灵敏电流计测定兴奋在BC段的传导速率的方法是________________________________________________________________________________________________________________________。(3)研究人员为了进一步探究受损部位的损伤程度,设计了如下实验:①为了检测损伤的部位,应将图2中的灵敏电流计的甲、乙两电极分别连接在A、B两点,并电刺激________(填“C”“D”或“E”)点,观察灵敏电流计偏转的次数和骨骼肌的反应情况。②如果灵敏电流计偏转了________次,骨骼肌________(填“收缩”或“不收缩”),表明只损伤了阴影中的传入神经。③如果____________________________,表明只损伤了阴影中的传出神经。④如果____________________________,表明阴影中的传入神经和传出神经均受到损伤。【答案】(1)2 由负电位变为正电位 不属于 (2)测量BC段的长度记为M,将灵敏电流计的两极分别连接在B、C两点神经细胞膜的外(内)侧,在B(C)点右(左)侧给予适宜刺激,记录兴奋从B(C)点传递到C(B)点所用的时间记为N,则兴奋在BC段传导的速率为M/N (3)C 1 收缩 灵敏电流计偏转了2次,骨骼肌不收缩 灵敏电流计偏转了1次,骨骼肌不收缩【解析】(1)由图1可知,神经中枢内有2个突触,分别位于传入神经与神经中枢之间、传出神经与神经中枢之间;在B点给以适宜刺激,受刺激部位的膜内侧电位发生的变化是由负电位变为正电位。刺激B点引起骨骼肌收缩不属于反射,因无完整的反射弧结构。(2)用图2中的灵敏电流计测定兴奋在BC段的传导速率的方法是:测量BC段的长度记为M,将灵敏电流计的两极分别连接在 B、C两点神经细胞膜的外(内)侧,在B(C)点右(左)侧给予适宜刺激,记录兴奋从B(C)点传递到 C(B)点所用的时间记为N,则兴奋在BC段传导的速率为M/N。(3)①电刺激点若选A点,只要传入神经受损,无论传出神经是否受损,骨骼肌均不收缩,若选D或E点,兴奋无法经过神经中枢中的突触传到A、B、C点(兴奋在神经元之间是单向传递的,只能从感受器一侧向效应器一侧传递),当刺激C点时,由于兴奋在神经纤维上的传导是双向的,可以同时向两侧传导;所以为了检测损伤的部位,应将图2的灵敏电流计的甲、乙两电极分别连接在A、B两点,并用电刺激C点,观察灵敏电流计偏转的次数和骨骼肌的反应情况。②当刺激C点时,若传入神经受损,则兴奋只能传导到B点,电流计只偏转1次,若传出神经没有受损,则兴奋经过神经中枢和传出神经可以传递到骨骼肌,骨骼肌收缩。③当刺激C点时,若传出神经受损,则兴奋既能传到A也能传到B,电流计偏转2次,因兴奋无法经过传出神经传递到骨骼肌,骨骼肌不收缩。④当刺激C点时,传入神经和传出神经均受到损伤,兴奋只能传导到B点,电流计只偏转1次,因兴奋无法经过传出神经传递到骨骼肌,骨骼肌不收缩。13.某同学腿受伤后,医生用橡皮锤多次轻叩击其膝盖下面的韧带,结果均未引起膝跳反射。如图表示该同学在测试膝跳反射时的反射弧结构及局部结构放大示意图,请回答相关问题。(1)图中组成突触的结构包括________(填字母)。(2)图中,表示兴奋部位的是________(填字母),该兴奋状态形成的主要机理是____________________________________________________________,兴奋形成过程中主要离子的跨膜运输方式是__________________。(3)据图所示,该同学反射弧结构中受损的是________(填字母),判断依据是________________________________________________________________________________________________________________________。【答案】(1)H、I、J (2)S 受到刺激时,该处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使该部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负的结果 协助扩散 (3)G 结构F为传出神经的部分结构,在测试膝跳反射时该处产生了兴奋,但未引起膝跳反射【解析】(1)突触包括H突触前膜、I突触间隙及J突触后膜。(2)兴奋部位的电位为内正外负,对应S,是由于受到刺激时,该处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使该部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负,钠离子内流的方式为协助扩散。(3)由于结构F为传出神经的部分结构,在测试膝跳反射时该处产生了兴奋,但未引起膝跳反射,故推测反射弧中受损的结构为G效应器。
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