高中生物人教版(2019)选择性必修一2.3 神经冲动的产生和传导 同步练习

文档属性

名称 高中生物人教版(2019)选择性必修一2.3 神经冲动的产生和传导 同步练习
格式 zip
文件大小 361.1KB
资源类型 试卷
版本资源
科目 生物学
更新时间 2021-03-02 14:42:19

文档简介

登录二一教育在线组卷平台 助您教考全无忧
高中生物人教版(2019)选择性必修一2.3 神经冲动的产生和传导 同步练习
一、选择题
1.静息时,大多数神经细胞的细胞膜(  )
A.对阴离子的通透性比较大,Cl-大量流出膜外
B.对阳离子的通透性比较大,Na+大量流出膜外
C.对Na+的通透性比较小,对K+的通透性比较大
D.对Na+的通透性比较大,对K+的通透性比较小
【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】 A、对阴离子的通透性比较小,Cl-几乎没有通透性,A错误;
B、对阳离子的通透性比较大,K+大量流出膜外,B错误;
C、D、对Na+的通透性比较小,对K+的通透性比较大,C正确,D错误;
故答案选:C。
【分析】静息电位的形成:在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,而对氯离子则几乎没有通透性。所以,细胞处于静息电位时期时,主要的离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。
2.下列有关神经纤维上动作电位的产生与传导的叙述,正确的是(  )
A.受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是单向的
B.神经纤维膜对Na+通透性的降低会导致动作电位变小
C.各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长而变小
D.动作电位的产生是由K+内流形成的
【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是双向的,在神经元之间传递是单向的,A错误;
B、Na+内流是形成动作电位的基础,神经纤维膜对Na+通透性的降低,所以会导致动作电位变小,B正确;
C、各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长不变,C错误;
D、动作电位的产生是由Na+内流形成的,D错误;
故答案选:B。
【分析】 1、兴奋在神经纤维上的传导是双向的;
2、当神经纤维膜对Na+的通透性降低时,会影响Na+内流的数量,导致动作电位变小;兴奋在神经纤维上的传导具有绝缘性和不衰减性;动作电位的产生是由Na+内流形成的;
3、静息电位的形成:在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,而对氯离子则几乎没有通透性。所以,细胞处于静息电位时期时,主要的离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。
3.(2016高二上·遵义期中)以下是测量神经纤维膜电位变化情况的示意图,相关叙述错误的是()
A.图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,测出的是动作电位
B.图甲中的膜内外电位不同,主要是由于K+外流形成的
C.图乙中刺激神经纤维会引起指针发生两次方向相反的偏转
D.图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导
【答案】A
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】解:A、图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,由于膜电位是外正内负,所以测出的是静息电位,A错误;B、静息时,神经纤维膜两侧的电位表现为内负外正,该电位的形成与钾离子的外流有关,B正确;C、图乙中刺激神经纤维,产生兴奋,先传导到电流表右侧,后传导到电流表左侧,所以会引起指针发生两次方向相反的偏转,C正确;D、兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.因此,图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导,D正确.故选:A.
【分析】神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正.
4.神经纤维受到刺激时,细胞膜内、外的电位变化是(  )
①膜外由正电位变为负电位 ②膜内由负电位变为正电位 ③膜外由负电位变为正电位 ④膜内由正电位变为负电位
A.①② B.③④ C.②③ D.①③
【答案】A
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】神经纤维受到刺激时,细胞膜内、外的电位变化是①膜外由正电位变为负电位 ②膜内由负电位变为正电位。综上所述,A正确,B、C、D错误;
故答案选:A。
【分析】兴奋在神经纤维上的传导过程:静息状态时,细胞膜电位外正内负→受到刺激,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正→兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导。
5.神经细胞在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。A,B,C,D均为测量神经纤维静息电位示意图,正确的是(  )
A. B.
C. D.
【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,细胞膜两侧的电位表现为内负外正,为静息电位,所以要测量神经纤维的静息电位,两个电极要分别接在神经纤维的膜外和膜内,且电流必定是从膜外流向膜内。当两个电极均接在膜外或膜内时,由于两电极间无电位差存在,指针不偏转。
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,膜内电流由兴奋部位流向非兴奋部位,膜外电流由非兴奋部位流向兴奋部位。
6.研究人员发现了一个有趣的现象,肥胖可能与大脑中多巴胺的作用有关,多巴胺是一种重要的神经递质,在兴奋传导中起着重要的作用。下列有关兴奋传导的叙述,正确的是(  )
A.突触前神经元释放多巴胺与高尔基体和线粒体有关
B.突触小体可完成电信号→化学信号→电信号的转变
C.神经递质作用于突触后膜后,一定引起突触后膜兴奋
D.兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
【答案】A
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】突触前神经元释放多巴胺的方式是胞吐,需要消耗能量,多巴胺属于神经递质,存在于突触小泡内,突触小泡来源于高尔基体;突触小体可完成电信号→化学信号的转变;神经递质作用于突触后膜,会引起下一个神经元的兴奋或抑制;兴奋是以神经递质的形式在神经元之间传递的。
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
7.(2017高二上·汽开区月考)下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和神经纤维上的传导方向,其中错误的是(  )
A. B.
C. D.
【答案】C
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于下一个神经元的突触后膜,突触后膜可以是胞体膜或树突膜,AB不符合题意;神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,不可能由突触后膜释放,作用于前膜,C符合题意;图示是兴奋在神经纤维上的传导,兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋的传导方向和膜内的电流传导方向一致,在神经纤维上,兴奋能双向传递,D不符合题意。
故答案为:C
【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。突触的类型有两种:轴突—树突型和轴突—细胞体型。因为神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间传递的方向是单向的,而在神经纤维上行风可以双向传导。
8.下列有关神经元之间信息传递的叙述,错误的是(  )
A.神经元的树突末梢末端膨大形成突触小体
B.突触小体中含有大量的线粒体
C.神经递质存在于突触小泡中
D.突触小体释放的递质可以作用于肌肉或某些腺体
【答案】A
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、神经元的轴突末梢末端膨大形成突触小体,A错误;
B、突触小体中含有大量的线粒体,B正确;
C、神经递质存在于突触小泡中,并由突触前膜释放,C正确;
D、突触小体释放的递质可以作用于肌肉或某些腺体,使肌肉或腺体兴奋或者抑制,D正确;
故答案选:A。
【分析】兴奋在神经元之间的传递:
1、神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的;突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜;
2、兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间
(即在突触处)的传递是单向的,只能是:突触前膜→突触间隙→突触后膜;突触小泡由突触前膜释放,经过突触间隙,小泡和后膜融合,神经递质和后膜的受体特异性结合,充当第一信使引起生理反应(兴奋或者抑制)后,被分解掉;
3、神经递质的合成和释放都消耗能量,突触小体含有大量的线粒体。
9.下列关于神经兴奋的叙述,正确的是(  )
A.神经元释放的乙酰胆碱需经血液运输而发挥作用
B.神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元
C.兴奋在反射弧中的传导是双向的
D.神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础
【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】神经元释放的乙酰胆碱进入突触间隙的组织液而不进入血液;神经递质与突触后膜上的受体结合后,可能引起下一神经元的兴奋或抑制;兴奋在反射弧上的传导是单向的;神经元细胞膜外Na+的内流是形成动作电位的基础,静息电位的形成主要是由于K+的外流。
【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
10.如图甲所示为测量神经纤维膜内外电位的装置,图乙所示为测得的膜电位变化。请回答下列问题。
(1)图甲中装置A测得的电位相当于图乙中的   处的电位,该电位称为   电位。装置B测得的电位相当于图乙中的   处的电位,该电位称为   电位。
(2)当神经纤维受到适宜刺激后,在兴奋部位,膜对离子的   性发生变化,Na+大量流向膜   ,引起电位逐步变化,此时相当于图乙中的   段。
【答案】(1)a;静息;c;动作
(2)通透;内;b
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)、图甲处于静息电位,表现为细胞膜内负外正。图乙中,a电位为负值,处于静息电位。图甲中装置A测得的电位相当于图乙中的a处的电位,该电位称为静息电位。装置B测得的电位相当于图乙中的c处的电位,该电位称为动作电位,因为动作电位表现为外负内正。
(2)、当神经纤维受到适宜刺激后,在兴奋部位,膜对离子的通透性发生变化,Na+大量流向膜内,引起电位逐步变化,此时相当于图乙中的b段。
【分析】兴奋前,膜外Na+浓度低于细胞内,刚兴奋时,Na+顺势进入细胞内部,出现去极化现象,等到Na+达到平衡电位时,钠离子不再进入细胞,K+开始流出细胞,逐渐几乎恢复到静息电位,出现复极化现象;通过钠钾泵恢复到之前细胞的钠钾比例;细胞内Na+浓度低于细胞外。
11.将蛙离体神经纤维置于某种培养液中,给予适宜刺激并记录其膜内Na+含量变化及膜电位变化,分别用下图Ⅰ、Ⅱ所示。下列有关说法正确的是(  )
A.该实验中某溶液可以用适当浓度的KCl溶液代替
B.A~B时,膜内Na+含量增加与细胞膜对Na+的通透性增大有关
C.适当提高培养液中K+浓度可以提高曲线Ⅱ上C点值
D.C~D时,局部电流使兴奋部位的Na+由内流转变为外流,再形成静息电位
【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】由图示曲线可知,该培养液与膜内Na+含量变化及膜电位变化有关,所以应该含Na+,而不能用KCl溶液代替,否则会影响膜电位;A~B时产生动作电位,膜内Na+含量增加与细胞膜对Na+的通透性增大有关;曲线Ⅱ上C点值为动作电位峰值,可通过适当提高培养液中Na+浓度以增大膜内外的浓度差来提高;C~D时,K+外流,可形成静息电位。
【分析】1、静息电位形成的原因是钾离子外流,动作电位形成的原因是钠离子内流,钠离子内流是协助扩散,扩散的速率与浓度差和载体蛋白有关。
2、兴奋性递质使突触后膜电位发生逆转,抑制性递质使突触后膜维持外正内负。
3、曲线Ⅱ上C点值为动作电位峰值,C~D时,K+外流形成静息电位。
12.如图为神经元结构模式图,电流计A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两处给予适宜强度的刺激,则电流计的偏转情况为(  )
A.在b处与f处刺激时,A1、A2各偏转两次,且方向相反
B.在b处刺激时,A1偏转两次,A2偏转一次;f处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次
C.在b处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次;f处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次
D.在b处刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次
【答案】D
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】在b处刺激时,兴奋同时到达a和c处,因此A1不偏转;当兴奋继续向右传导时,先到达d处,后到达e处,因此A2偏转两次,且方向相反。在f处刺激时,兴奋能传导到e处,但由于突触的存在兴奋不能传导到a、c和d处,因此A1不偏转,A2偏转一次。
【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递。
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
3、题图示为神经元结构模式图,电流计A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,刺激b点时,兴奋可以双向传导,且同时到达a和c处;当兴奋向右传递时,先到达d处,后到达e处.由于兴奋在神经元上可以双向传导,而在神经元之间只能单向传递,因此刺激f点时,兴奋能传导到e处,但不能传递到a、c和d处。据此答题。
13.如图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,有关分析错误的是(  )
A.AB段神经纤维处于静息状态
B.BD段主要是Na+外流的结果
C.若增加培养液中的Na+浓度,则D点将上移
D.若受到刺激后,导致Cl-内流,则C点将下移
【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】AB段在未受到刺激时神经纤维处于静息状态;BD段产生了动作电位,主要是Na+内流的结果;若增加培养液中的Na+浓度,会使Na+内流的量增多,动作电位将增大;若受到刺激后,导致Cl-内流,使膜内负电荷增多,静息电位将增大。
【分析】神经纤维静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。
题图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,其中AB 处于静息状态,BD段产生了动作电位,D点为动作电位的峰值,D点之后逐渐恢复静息状态。据此答题。
14.渐冻人是指肌萎缩侧索硬化,也叫运动神经元病。它是上运动神经元和下运动神经元损伤之后,导致包括四肢、躯干、胸部、腹部等肌肉逐渐无力和萎缩。如图为渐冻人的某反射弧,下列有关叙述正确的是(  )
A.若以针刺S,渐冻人无法感觉到疼痛
B.若刺激Ⅲ处,在③处可以检测到神经递质的释放
C.若刺激Ⅱ处,渐冻人的M发生轻微收缩,则该过程可以称为反射
D.若刺激Ⅰ处,则在Ⅲ处可以检测到动作电位
【答案】B
【知识点】反射弧各部分组成及功能;反射的过程
【解析】【解答】由于渐冻人损伤的是上运动神经元和下运动神经元,若以针刺S,渐冻人能感觉到疼痛,A项错误;由于Ⅲ处位于传入神经纤维上,若刺激Ⅲ,在③处可以检测到神经递质的释放,B项正确;由于Ⅱ处位于传出神经上,若刺激Ⅱ处,渐冻人的M发生轻微收缩,但由于没有完整的反射弧参与,该过程不可以称为反射,C项错误;若刺激Ⅰ处,由于兴奋在突触间的传递是单向的,所以在Ⅲ处不能检测到动作电位,D项错误。
【分析】1、传入神经的判断方法:(1)根据神经节判断,有神经节为传入神经,没有则为传出神经。
(2)根据前角(大)和后角(小)判断,与前角相连的是传出神经,与后角相连的是传入神经。
(3)根据切断刺激的方法确定,若切断神经后,刺激外周段不反应,而刺激向中段反应,则切断的为传入神经,反之则是传出神经。
(4)根据突触结构来判断,轴突到细胞体或者轴突到树突是传入到传出的方向。
2、图中所示为脊髓反射模式图,根据③突触可以判断S是感受器,能感受刺激,产生兴奋;①为传入神经,能传导兴奋;②为传出神经,也能传导兴奋;M是效应器,能作出一定反应。
15.下图是反射弧的模式图(a、b、c、d、e表示反射弧的组成部分,Ⅰ、Ⅱ表示突触的组成部分),下列有关说法正确的是(  )
A.正常机体内兴奋在反射弧中的传递是单方向的
B.切断d、刺激b,不会引起效应器发生反应
C.兴奋在结构c和结构b上的传导速度相同
D.Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号
【答案】A
【知识点】反射弧各部分组成及功能;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】反射弧中神经细胞之间突触的存在决定了兴奋在反射弧中的传递只能是单方向的;图中d为传入神经,切断d,刺激b,兴奋可直接经传出神经至效应器,仍能引起效应器发生反应;结构b为神经纤维,结构c为神经中枢,兴奋在神经纤维上的传导速度比在突触上的传递速度要快;Ⅱ处为突触后膜,其上发生的信号变化为化学信号→电信号。
【分析】1、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
2、题图是反射弧的模式图,其中Ⅰ、Ⅱ分别表示突触前膜、突触后膜,a、b、c、d、e分别表示效应器、传出神经、神经中枢、传入神经、感受器。据此答题。
16.图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中的长度有AB+BC=CD的关系;乙是突触的放大模式图。据图分析,下列说法错误的是(  )
A.刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动明显增强
B.刺激C处,A、D处可同时检测到由“外正内负”到“外负内正”的膜电位变化
C.兴奋从E传递到F,会发生“电信号→化学信号”的转变
D.③的内容物释放到②中体现了生物膜的结构特点
【答案】A,B,C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】由于兴奋不能从突触后膜传到突触前膜,故刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动不会明显增强,A项错误;由于兴奋在神经元之间以化学信号传递,速度较慢,故刺激C处,A处先检测到由“外正内负”到“外负内正”的膜电位变化,B项错误;E为突触后神经元,F为突触前神经元,故兴奋不能从E传递到F,C项错误;③的内容物通过胞吐释放到②突触间隙中,体现了生物膜的结构特点即流动性,D项正确。
【分析】1、兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,特点是速度快;
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
3、题图甲兴奋只能有D传导到C;乙图中①是突触后膜,②是突触间隙,③是突触小泡,内含神经递质。据此答题。
17.下图是突触局部模式图,以下说法正确的是(  )
A.②传递到①,不一定引起③产生动作电位
B.②传递到①,反射过程完成
C.⑤内的液体是血浆
D.①的化学本质是糖蛋白
【答案】A,D
【知识点】反射的过程;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】②神经递质传递到①突触后膜,不一定引起③突触后膜产生动作电位,因为有抑制性神经递质,A项正确;②突触间隙的神经递质传到①突触后膜上的受体,引起突触后神经元兴奋或抑制,但不是反射活动完成,反射活动完成要经过感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,B项错误;⑤是突触间隙,突触间隙的液体是组织液,C项错误;①是突触后膜上的受体,本质是糖蛋白,D项正确
【分析】1、神经元包括细胞体、树突、轴突。轴突末梢经过多次分支,每个小枝末端膨大形成突触小体,突触小体与其他神经元的细胞体、树突等形成突触。
2、突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成,兴奋只能由突触前膜传导到突触后膜。
3、题图是突触局部模式图,其中图中①是受体,②是神经递质,③是突触后膜,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是突触小泡。
18.神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,从而使膜内外的电位由外正内负变为外负内正,恢复静息电位时,主要是K+外流,从而使膜电位恢复为外正内负,这一周期的电位变化称为动作电位,如图1所示。在神经纤维上分别取三个电位差测量点,电流计的两个电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,均为5 cm,如图2所示。请回答下列问题。
(1)神经纤维在静息状态下,膜内K+的浓度   (填“大于”或“小于”)膜外K+的浓度,从图1可知,膜内外的电位差为   mV。
(2)图1中A点时膜外Na+浓度   (填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。AC段为产生动作电位,此时Na+内流方式为   ;CD段为恢复静息电位,此时K+外流方式为   。
(3)图2中,受刺激后,F点处神经纤维的膜内电位状态变化是   。
(4)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为t1、t2,两者的大小是t1   t2(填“=”“<”或“>”),原因是   。
【答案】(1)大于;-60
(2)大于;协助扩散;协助扩散
(3)由负电位变为正电位
(4)=;FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同
【知识点】物质进出细胞的方式的综合;神经元各部分的结构和功能;细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)Na+主要存在于细胞外,K+主要存在于细胞内。在静息状态下,膜内K+的浓度大于膜外K+的浓度;图1中由A到B,膜电位由-60 mV变为0 mV,由此可知,静息状态下电位差为-60 mV。(2)A点时膜外Na+浓度大于膜内Na+浓度,AC段产生动作电位,Na+内流方式为协助扩散,CD段为恢复静息电位,K+外流方式为协助扩散。(3)图2中,受刺激后F点处神经纤维的膜内电位状态变化是由负电位变为正电位。(4)由题干可知,FE和FG的距离相等,且在同一神经纤维上,神经传导所用时间相同。
【分析】神经元又叫神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。包括细胞体和突起,突起包括树突和轴突。
静息电位形成的原因是钾离子外流,动作电位形成的原因是钠离子内流,钠离子内流是协助扩散,扩散的速率与浓度差和载体蛋白有关。
据图分析可知,图1中A点的电位为静息电位,ABC为动作电位的形成,C点的电位动作电位的峰值,CD为电位恢复过程。图2表示神经元示意图,在F处给以一个适宜的刺激可产生兴奋,并可以向E、G双向传导。
19.下图1是当A接受一定强度刺激后引起F收缩的过程示意图。图2为图1中D结构的放大示意图,请回答下列问题。
(1)图2的结构名称是   ,结构②的名称是   。
(2)用针刺A时,引起F收缩的现象叫   。针刺A时,产生痛觉的部位是   。若针刺A只能感到疼痛,F却不能收缩的原因可能是   。
(3)将麻醉药物分别放在B处和E处,然后用针刺A,请判断产生的效果。放在B处:   ,放在E处:   。
(4)如果在图2中①和②的间隙处注射乙酰胆碱,②处发生的变化是   (填“兴奋”或“抑制”),原因是乙酰胆碱引起结构②   的变化。
【答案】(1)突触;突触后膜
(2)反射;大脑皮层;E处受损或者F处损伤
(3)无痛觉,F处无反应(肌肉不收缩);有痛觉,F处无反应(肌肉不收缩)
(4)兴奋;膜电位
【知识点】反射弧各部分组成及功能;反射的过程;突触的结构;神经冲动的产生和传导;神经系统的分级调节
【解析】【解答】(1)图2表示神经元之间的突触,结构②为突触后膜。(2)针刺A时,兴奋沿着反射弧到达F,可引起F的收缩,这种现象称为反射。完成反射的结构基础是反射弧完整,任何一个环节阻断,反射将不能完成。针刺A能产生痛觉说明兴奋可以传到神经中枢,沿着上行传导到达大脑皮层痛觉中枢(躯体感觉中枢),但F不收缩可能是E受损或F本身受损伤。(3)B为传入神经,E为传出神经,麻醉B,针刺A时既无痛觉,也无反应;麻醉E,针刺A时会产生痛觉,但F没有反应。(4)乙酰胆碱是一种兴奋性递质,由突触前膜释放,作用于突触后膜,引起突触后膜电位变化,将兴奋传递到下一个神经元。
【分析】1、依据题意与题图分析可知,图1是反射弧的结构,其中A是感受器,B是传入神经,D是神经中枢中的突触结构,E是传出神经,F是效应器;图2是突触的结构,其中①是突触前膜,②是突触后膜,①、②之间是突触间隙。
2、感受器就是指感觉神经末梢,感受器可以感受外界刺激,产生兴奋并传导兴奋,进而引起反射活动的发生,产生反射的结构基础是反射弧。任何感觉的产生都是在大脑皮层相应的功能区。神经纤维受到刺激由原来的内负外正变为内正外负,突触间隙中充满的是组织液,突触完成的信号转化为电信号→化学信号→电信号,由于神经递质存在于突触小体中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。
二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 1登录二一教育在线组卷平台 助您教考全无忧
高中生物人教版(2019)选择性必修一2.3 神经冲动的产生和传导 同步练习
一、选择题
1.静息时,大多数神经细胞的细胞膜(  )
A.对阴离子的通透性比较大,Cl-大量流出膜外
B.对阳离子的通透性比较大,Na+大量流出膜外
C.对Na+的通透性比较小,对K+的通透性比较大
D.对Na+的通透性比较大,对K+的通透性比较小
2.下列有关神经纤维上动作电位的产生与传导的叙述,正确的是(  )
A.受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是单向的
B.神经纤维膜对Na+通透性的降低会导致动作电位变小
C.各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长而变小
D.动作电位的产生是由K+内流形成的
3.(2016高二上·遵义期中)以下是测量神经纤维膜电位变化情况的示意图,相关叙述错误的是()
A.图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,测出的是动作电位
B.图甲中的膜内外电位不同,主要是由于K+外流形成的
C.图乙中刺激神经纤维会引起指针发生两次方向相反的偏转
D.图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导
4.神经纤维受到刺激时,细胞膜内、外的电位变化是(  )
①膜外由正电位变为负电位 ②膜内由负电位变为正电位 ③膜外由负电位变为正电位 ④膜内由正电位变为负电位
A.①② B.③④ C.②③ D.①③
5.神经细胞在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。A,B,C,D均为测量神经纤维静息电位示意图,正确的是(  )
A. B.
C. D.
6.研究人员发现了一个有趣的现象,肥胖可能与大脑中多巴胺的作用有关,多巴胺是一种重要的神经递质,在兴奋传导中起着重要的作用。下列有关兴奋传导的叙述,正确的是(  )
A.突触前神经元释放多巴胺与高尔基体和线粒体有关
B.突触小体可完成电信号→化学信号→电信号的转变
C.神经递质作用于突触后膜后,一定引起突触后膜兴奋
D.兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
7.(2017高二上·汽开区月考)下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和神经纤维上的传导方向,其中错误的是(  )
A. B.
C. D.
8.下列有关神经元之间信息传递的叙述,错误的是(  )
A.神经元的树突末梢末端膨大形成突触小体
B.突触小体中含有大量的线粒体
C.神经递质存在于突触小泡中
D.突触小体释放的递质可以作用于肌肉或某些腺体
9.下列关于神经兴奋的叙述,正确的是(  )
A.神经元释放的乙酰胆碱需经血液运输而发挥作用
B.神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元
C.兴奋在反射弧中的传导是双向的
D.神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础
10.如图甲所示为测量神经纤维膜内外电位的装置,图乙所示为测得的膜电位变化。请回答下列问题。
(1)图甲中装置A测得的电位相当于图乙中的   处的电位,该电位称为   电位。装置B测得的电位相当于图乙中的   处的电位,该电位称为   电位。
(2)当神经纤维受到适宜刺激后,在兴奋部位,膜对离子的   性发生变化,Na+大量流向膜   ,引起电位逐步变化,此时相当于图乙中的   段。
11.将蛙离体神经纤维置于某种培养液中,给予适宜刺激并记录其膜内Na+含量变化及膜电位变化,分别用下图Ⅰ、Ⅱ所示。下列有关说法正确的是(  )
A.该实验中某溶液可以用适当浓度的KCl溶液代替
B.A~B时,膜内Na+含量增加与细胞膜对Na+的通透性增大有关
C.适当提高培养液中K+浓度可以提高曲线Ⅱ上C点值
D.C~D时,局部电流使兴奋部位的Na+由内流转变为外流,再形成静息电位
12.如图为神经元结构模式图,电流计A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两处给予适宜强度的刺激,则电流计的偏转情况为(  )
A.在b处与f处刺激时,A1、A2各偏转两次,且方向相反
B.在b处刺激时,A1偏转两次,A2偏转一次;f处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次
C.在b处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次;f处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次
D.在b处刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f处刺激时,A1不偏转,A2偏转一次
13.如图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,有关分析错误的是(  )
A.AB段神经纤维处于静息状态
B.BD段主要是Na+外流的结果
C.若增加培养液中的Na+浓度,则D点将上移
D.若受到刺激后,导致Cl-内流,则C点将下移
14.渐冻人是指肌萎缩侧索硬化,也叫运动神经元病。它是上运动神经元和下运动神经元损伤之后,导致包括四肢、躯干、胸部、腹部等肌肉逐渐无力和萎缩。如图为渐冻人的某反射弧,下列有关叙述正确的是(  )
A.若以针刺S,渐冻人无法感觉到疼痛
B.若刺激Ⅲ处,在③处可以检测到神经递质的释放
C.若刺激Ⅱ处,渐冻人的M发生轻微收缩,则该过程可以称为反射
D.若刺激Ⅰ处,则在Ⅲ处可以检测到动作电位
15.下图是反射弧的模式图(a、b、c、d、e表示反射弧的组成部分,Ⅰ、Ⅱ表示突触的组成部分),下列有关说法正确的是(  )
A.正常机体内兴奋在反射弧中的传递是单方向的
B.切断d、刺激b,不会引起效应器发生反应
C.兴奋在结构c和结构b上的传导速度相同
D.Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号
16.图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中的长度有AB+BC=CD的关系;乙是突触的放大模式图。据图分析,下列说法错误的是(  )
A.刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动明显增强
B.刺激C处,A、D处可同时检测到由“外正内负”到“外负内正”的膜电位变化
C.兴奋从E传递到F,会发生“电信号→化学信号”的转变
D.③的内容物释放到②中体现了生物膜的结构特点
17.下图是突触局部模式图,以下说法正确的是(  )
A.②传递到①,不一定引起③产生动作电位
B.②传递到①,反射过程完成
C.⑤内的液体是血浆
D.①的化学本质是糖蛋白
18.神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,从而使膜内外的电位由外正内负变为外负内正,恢复静息电位时,主要是K+外流,从而使膜电位恢复为外正内负,这一周期的电位变化称为动作电位,如图1所示。在神经纤维上分别取三个电位差测量点,电流计的两个电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,均为5 cm,如图2所示。请回答下列问题。
(1)神经纤维在静息状态下,膜内K+的浓度   (填“大于”或“小于”)膜外K+的浓度,从图1可知,膜内外的电位差为   mV。
(2)图1中A点时膜外Na+浓度   (填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。AC段为产生动作电位,此时Na+内流方式为   ;CD段为恢复静息电位,此时K+外流方式为   。
(3)图2中,受刺激后,F点处神经纤维的膜内电位状态变化是   。
(4)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为t1、t2,两者的大小是t1   t2(填“=”“<”或“>”),原因是   。
19.下图1是当A接受一定强度刺激后引起F收缩的过程示意图。图2为图1中D结构的放大示意图,请回答下列问题。
(1)图2的结构名称是   ,结构②的名称是   。
(2)用针刺A时,引起F收缩的现象叫   。针刺A时,产生痛觉的部位是   。若针刺A只能感到疼痛,F却不能收缩的原因可能是   。
(3)将麻醉药物分别放在B处和E处,然后用针刺A,请判断产生的效果。放在B处:   ,放在E处:   。
(4)如果在图2中①和②的间隙处注射乙酰胆碱,②处发生的变化是   (填“兴奋”或“抑制”),原因是乙酰胆碱引起结构②   的变化。
答案解析部分
1.【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】 A、对阴离子的通透性比较小,Cl-几乎没有通透性,A错误;
B、对阳离子的通透性比较大,K+大量流出膜外,B错误;
C、D、对Na+的通透性比较小,对K+的通透性比较大,C正确,D错误;
故答案选:C。
【分析】静息电位的形成:在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,而对氯离子则几乎没有通透性。所以,细胞处于静息电位时期时,主要的离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。
2.【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是双向的,在神经元之间传递是单向的,A错误;
B、Na+内流是形成动作电位的基础,神经纤维膜对Na+通透性的降低,所以会导致动作电位变小,B正确;
C、各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长不变,C错误;
D、动作电位的产生是由Na+内流形成的,D错误;
故答案选:B。
【分析】 1、兴奋在神经纤维上的传导是双向的;
2、当神经纤维膜对Na+的通透性降低时,会影响Na+内流的数量,导致动作电位变小;兴奋在神经纤维上的传导具有绝缘性和不衰减性;动作电位的产生是由Na+内流形成的;
3、静息电位的形成:在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,而对氯离子则几乎没有通透性。所以,细胞处于静息电位时期时,主要的离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。
3.【答案】A
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】解:A、图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,由于膜电位是外正内负,所以测出的是静息电位,A错误;B、静息时,神经纤维膜两侧的电位表现为内负外正,该电位的形成与钾离子的外流有关,B正确;C、图乙中刺激神经纤维,产生兴奋,先传导到电流表右侧,后传导到电流表左侧,所以会引起指针发生两次方向相反的偏转,C正确;D、兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.因此,图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导,D正确.故选:A.
【分析】神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正.
4.【答案】A
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】神经纤维受到刺激时,细胞膜内、外的电位变化是①膜外由正电位变为负电位 ②膜内由负电位变为正电位。综上所述,A正确,B、C、D错误;
故答案选:A。
【分析】兴奋在神经纤维上的传导过程:静息状态时,细胞膜电位外正内负→受到刺激,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正→兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导。
5.【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,细胞膜两侧的电位表现为内负外正,为静息电位,所以要测量神经纤维的静息电位,两个电极要分别接在神经纤维的膜外和膜内,且电流必定是从膜外流向膜内。当两个电极均接在膜外或膜内时,由于两电极间无电位差存在,指针不偏转。
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,膜内电流由兴奋部位流向非兴奋部位,膜外电流由非兴奋部位流向兴奋部位。
6.【答案】A
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】突触前神经元释放多巴胺的方式是胞吐,需要消耗能量,多巴胺属于神经递质,存在于突触小泡内,突触小泡来源于高尔基体;突触小体可完成电信号→化学信号的转变;神经递质作用于突触后膜,会引起下一个神经元的兴奋或抑制;兴奋是以神经递质的形式在神经元之间传递的。
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
7.【答案】C
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于下一个神经元的突触后膜,突触后膜可以是胞体膜或树突膜,AB不符合题意;神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,不可能由突触后膜释放,作用于前膜,C符合题意;图示是兴奋在神经纤维上的传导,兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋的传导方向和膜内的电流传导方向一致,在神经纤维上,兴奋能双向传递,D不符合题意。
故答案为:C
【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。突触的类型有两种:轴突—树突型和轴突—细胞体型。因为神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间传递的方向是单向的,而在神经纤维上行风可以双向传导。
8.【答案】A
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、神经元的轴突末梢末端膨大形成突触小体,A错误;
B、突触小体中含有大量的线粒体,B正确;
C、神经递质存在于突触小泡中,并由突触前膜释放,C正确;
D、突触小体释放的递质可以作用于肌肉或某些腺体,使肌肉或腺体兴奋或者抑制,D正确;
故答案选:A。
【分析】兴奋在神经元之间的传递:
1、神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的;突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜;
2、兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间
(即在突触处)的传递是单向的,只能是:突触前膜→突触间隙→突触后膜;突触小泡由突触前膜释放,经过突触间隙,小泡和后膜融合,神经递质和后膜的受体特异性结合,充当第一信使引起生理反应(兴奋或者抑制)后,被分解掉;
3、神经递质的合成和释放都消耗能量,突触小体含有大量的线粒体。
9.【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】神经元释放的乙酰胆碱进入突触间隙的组织液而不进入血液;神经递质与突触后膜上的受体结合后,可能引起下一神经元的兴奋或抑制;兴奋在反射弧上的传导是单向的;神经元细胞膜外Na+的内流是形成动作电位的基础,静息电位的形成主要是由于K+的外流。
【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
10.【答案】(1)a;静息;c;动作
(2)通透;内;b
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)、图甲处于静息电位,表现为细胞膜内负外正。图乙中,a电位为负值,处于静息电位。图甲中装置A测得的电位相当于图乙中的a处的电位,该电位称为静息电位。装置B测得的电位相当于图乙中的c处的电位,该电位称为动作电位,因为动作电位表现为外负内正。
(2)、当神经纤维受到适宜刺激后,在兴奋部位,膜对离子的通透性发生变化,Na+大量流向膜内,引起电位逐步变化,此时相当于图乙中的b段。
【分析】兴奋前,膜外Na+浓度低于细胞内,刚兴奋时,Na+顺势进入细胞内部,出现去极化现象,等到Na+达到平衡电位时,钠离子不再进入细胞,K+开始流出细胞,逐渐几乎恢复到静息电位,出现复极化现象;通过钠钾泵恢复到之前细胞的钠钾比例;细胞内Na+浓度低于细胞外。
11.【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】由图示曲线可知,该培养液与膜内Na+含量变化及膜电位变化有关,所以应该含Na+,而不能用KCl溶液代替,否则会影响膜电位;A~B时产生动作电位,膜内Na+含量增加与细胞膜对Na+的通透性增大有关;曲线Ⅱ上C点值为动作电位峰值,可通过适当提高培养液中Na+浓度以增大膜内外的浓度差来提高;C~D时,K+外流,可形成静息电位。
【分析】1、静息电位形成的原因是钾离子外流,动作电位形成的原因是钠离子内流,钠离子内流是协助扩散,扩散的速率与浓度差和载体蛋白有关。
2、兴奋性递质使突触后膜电位发生逆转,抑制性递质使突触后膜维持外正内负。
3、曲线Ⅱ上C点值为动作电位峰值,C~D时,K+外流形成静息电位。
12.【答案】D
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】在b处刺激时,兴奋同时到达a和c处,因此A1不偏转;当兴奋继续向右传导时,先到达d处,后到达e处,因此A2偏转两次,且方向相反。在f处刺激时,兴奋能传导到e处,但由于突触的存在兴奋不能传导到a、c和d处,因此A1不偏转,A2偏转一次。
【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递。
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
3、题图示为神经元结构模式图,电流计A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,刺激b点时,兴奋可以双向传导,且同时到达a和c处;当兴奋向右传递时,先到达d处,后到达e处.由于兴奋在神经元上可以双向传导,而在神经元之间只能单向传递,因此刺激f点时,兴奋能传导到e处,但不能传递到a、c和d处。据此答题。
13.【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】AB段在未受到刺激时神经纤维处于静息状态;BD段产生了动作电位,主要是Na+内流的结果;若增加培养液中的Na+浓度,会使Na+内流的量增多,动作电位将增大;若受到刺激后,导致Cl-内流,使膜内负电荷增多,静息电位将增大。
【分析】神经纤维静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。
题图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,其中AB 处于静息状态,BD段产生了动作电位,D点为动作电位的峰值,D点之后逐渐恢复静息状态。据此答题。
14.【答案】B
【知识点】反射弧各部分组成及功能;反射的过程
【解析】【解答】由于渐冻人损伤的是上运动神经元和下运动神经元,若以针刺S,渐冻人能感觉到疼痛,A项错误;由于Ⅲ处位于传入神经纤维上,若刺激Ⅲ,在③处可以检测到神经递质的释放,B项正确;由于Ⅱ处位于传出神经上,若刺激Ⅱ处,渐冻人的M发生轻微收缩,但由于没有完整的反射弧参与,该过程不可以称为反射,C项错误;若刺激Ⅰ处,由于兴奋在突触间的传递是单向的,所以在Ⅲ处不能检测到动作电位,D项错误。
【分析】1、传入神经的判断方法:(1)根据神经节判断,有神经节为传入神经,没有则为传出神经。
(2)根据前角(大)和后角(小)判断,与前角相连的是传出神经,与后角相连的是传入神经。
(3)根据切断刺激的方法确定,若切断神经后,刺激外周段不反应,而刺激向中段反应,则切断的为传入神经,反之则是传出神经。
(4)根据突触结构来判断,轴突到细胞体或者轴突到树突是传入到传出的方向。
2、图中所示为脊髓反射模式图,根据③突触可以判断S是感受器,能感受刺激,产生兴奋;①为传入神经,能传导兴奋;②为传出神经,也能传导兴奋;M是效应器,能作出一定反应。
15.【答案】A
【知识点】反射弧各部分组成及功能;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】反射弧中神经细胞之间突触的存在决定了兴奋在反射弧中的传递只能是单方向的;图中d为传入神经,切断d,刺激b,兴奋可直接经传出神经至效应器,仍能引起效应器发生反应;结构b为神经纤维,结构c为神经中枢,兴奋在神经纤维上的传导速度比在突触上的传递速度要快;Ⅱ处为突触后膜,其上发生的信号变化为化学信号→电信号。
【分析】1、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
2、题图是反射弧的模式图,其中Ⅰ、Ⅱ分别表示突触前膜、突触后膜,a、b、c、d、e分别表示效应器、传出神经、神经中枢、传入神经、感受器。据此答题。
16.【答案】A,B,C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】由于兴奋不能从突触后膜传到突触前膜,故刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动不会明显增强,A项错误;由于兴奋在神经元之间以化学信号传递,速度较慢,故刺激C处,A处先检测到由“外正内负”到“外负内正”的膜电位变化,B项错误;E为突触后神经元,F为突触前神经元,故兴奋不能从E传递到F,C项错误;③的内容物通过胞吐释放到②突触间隙中,体现了生物膜的结构特点即流动性,D项正确。
【分析】1、兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,特点是速度快;
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
3、题图甲兴奋只能有D传导到C;乙图中①是突触后膜,②是突触间隙,③是突触小泡,内含神经递质。据此答题。
17.【答案】A,D
【知识点】反射的过程;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】②神经递质传递到①突触后膜,不一定引起③突触后膜产生动作电位,因为有抑制性神经递质,A项正确;②突触间隙的神经递质传到①突触后膜上的受体,引起突触后神经元兴奋或抑制,但不是反射活动完成,反射活动完成要经过感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,B项错误;⑤是突触间隙,突触间隙的液体是组织液,C项错误;①是突触后膜上的受体,本质是糖蛋白,D项正确
【分析】1、神经元包括细胞体、树突、轴突。轴突末梢经过多次分支,每个小枝末端膨大形成突触小体,突触小体与其他神经元的细胞体、树突等形成突触。
2、突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成,兴奋只能由突触前膜传导到突触后膜。
3、题图是突触局部模式图,其中图中①是受体,②是神经递质,③是突触后膜,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是突触小泡。
18.【答案】(1)大于;-60
(2)大于;协助扩散;协助扩散
(3)由负电位变为正电位
(4)=;FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同
【知识点】物质进出细胞的方式的综合;神经元各部分的结构和功能;细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)Na+主要存在于细胞外,K+主要存在于细胞内。在静息状态下,膜内K+的浓度大于膜外K+的浓度;图1中由A到B,膜电位由-60 mV变为0 mV,由此可知,静息状态下电位差为-60 mV。(2)A点时膜外Na+浓度大于膜内Na+浓度,AC段产生动作电位,Na+内流方式为协助扩散,CD段为恢复静息电位,K+外流方式为协助扩散。(3)图2中,受刺激后F点处神经纤维的膜内电位状态变化是由负电位变为正电位。(4)由题干可知,FE和FG的距离相等,且在同一神经纤维上,神经传导所用时间相同。
【分析】神经元又叫神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。包括细胞体和突起,突起包括树突和轴突。
静息电位形成的原因是钾离子外流,动作电位形成的原因是钠离子内流,钠离子内流是协助扩散,扩散的速率与浓度差和载体蛋白有关。
据图分析可知,图1中A点的电位为静息电位,ABC为动作电位的形成,C点的电位动作电位的峰值,CD为电位恢复过程。图2表示神经元示意图,在F处给以一个适宜的刺激可产生兴奋,并可以向E、G双向传导。
19.【答案】(1)突触;突触后膜
(2)反射;大脑皮层;E处受损或者F处损伤
(3)无痛觉,F处无反应(肌肉不收缩);有痛觉,F处无反应(肌肉不收缩)
(4)兴奋;膜电位
【知识点】反射弧各部分组成及功能;反射的过程;突触的结构;神经冲动的产生和传导;神经系统的分级调节
【解析】【解答】(1)图2表示神经元之间的突触,结构②为突触后膜。(2)针刺A时,兴奋沿着反射弧到达F,可引起F的收缩,这种现象称为反射。完成反射的结构基础是反射弧完整,任何一个环节阻断,反射将不能完成。针刺A能产生痛觉说明兴奋可以传到神经中枢,沿着上行传导到达大脑皮层痛觉中枢(躯体感觉中枢),但F不收缩可能是E受损或F本身受损伤。(3)B为传入神经,E为传出神经,麻醉B,针刺A时既无痛觉,也无反应;麻醉E,针刺A时会产生痛觉,但F没有反应。(4)乙酰胆碱是一种兴奋性递质,由突触前膜释放,作用于突触后膜,引起突触后膜电位变化,将兴奋传递到下一个神经元。
【分析】1、依据题意与题图分析可知,图1是反射弧的结构,其中A是感受器,B是传入神经,D是神经中枢中的突触结构,E是传出神经,F是效应器;图2是突触的结构,其中①是突触前膜,②是突触后膜,①、②之间是突触间隙。
2、感受器就是指感觉神经末梢,感受器可以感受外界刺激,产生兴奋并传导兴奋,进而引起反射活动的发生,产生反射的结构基础是反射弧。任何感觉的产生都是在大脑皮层相应的功能区。神经纤维受到刺激由原来的内负外正变为内正外负,突触间隙中充满的是组织液,突触完成的信号转化为电信号→化学信号→电信号,由于神经递质存在于突触小体中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。
二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 1