2.3 神经冲动的产生和传导-课后练习(含答案)-2025-2026学年高二上学期《生物》(人教版)选择性必修1

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名称 2.3 神经冲动的产生和传导-课后练习(含答案)-2025-2026学年高二上学期《生物》(人教版)选择性必修1
格式 docx
文件大小 649.4KB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2026-01-28 00:00:00

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文档简介

2.3 神经冲动的产生和传导
基础巩固练
1.下列关于兴奋在神经纤维上传导的叙述,正确的是(  )
A.兴奋在神经纤维上的传导方向是由未兴奋部位传向兴奋部位
B.兴奋部位的膜两侧电位为外正内负
C.兴奋在神经纤维上以电信号形式传导
D.兴奋在神经纤维上只能单向传导
2.当神经细胞受到适宜刺激后,受刺激部位不会发生(  )
A.细胞膜内外电位发生变化
B.钠离子通道开放,钠离子大量涌入细胞内
C.动作电位产生
D.钾离子通道开放,钾离子大量涌入细胞内
3.关于兴奋传导的叙述,正确的是(  )
A.神经纤维兴奋时膜两侧电位变为内负外正
B.神经纤维兴奋时产生的电流是从兴奋部位流向未兴奋部位
C.突触前膜释放神经递质作用于突触后膜
D.兴奋从一个神经元的树突传至另一神经元的轴突
4.如图表示某时刻神经纤维膜电位状态。下列叙述错误的是(  )
A.丁区是Na+内流所致
B.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态
C.乙区与丁区间膜内局部电流的方向可能是从乙到丁
D.图示神经冲动的传导方向可能是从左到右,也可能是从右到左
5.如图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为-70 mV。下列叙述正确的是(  )
A.兴奋沿神经纤维由①向⑨传导
B.测膜电位时,电表的电极应放在细胞膜外侧
C.⑨处K+外流,膜外为正电位,膜内为负电位
D.③⑧处Na+的运输均需要消耗能量
6.乙酰胆碱是作用于肌肉的一种兴奋性神经递质,乙酰胆碱酯酶可以水解突触间隙中的乙酰胆碱,研究发现,化学药品X可以抑制肌肉收缩,下列哪个不是该化学药品可能的作用机理 (  )
A.抑制突触间隙中的乙酰胆碱酯酶活性
B.抑制乙酰胆碱的释放
C.抑制肌细胞膜上乙酰胆碱受体的功能
D.抑制肌细胞内ATP水解酶的活性
7.盐酸克伦特罗是肾上腺类神经兴奋剂,临床上用于支气管哮喘和支气管痉挛的防治,进入动物体后可以改变其代谢途径,促进动物骨骼肌中蛋白质合成,加速脂肪的转化和分解。下列关于盐酸克伦特罗使用的叙述中,正确的是(  )
A.常在饲料中添加盐酸克伦特罗,提高猪肉的瘦肉率
B.运动员可长期使用盐酸克伦特罗,提高比赛成绩
C.每日服用适量盐酸克伦特罗,达到减肥健美的效果
D.使用盐酸克伦特罗治疗哮喘时,要严格控制用药量
8.图1表示兴奋通过神经—骨骼肌接头引起骨骼肌收缩的部分过程。突触小泡释放乙酰胆碱(ACh)作用于A受体,产生动作电位,从而引起肌肉收缩。图2是将蛙的离体神经纤维置于生理盐水中,给予适宜刺激后,记录其膜内钠离子含量变化、膜电位变化。下列相关叙述错误的是(  )
图1
图2
A.能作为突触后膜的细胞除了神经元外,还有肌肉细胞和腺体细胞等
B.图1中A受体具有传递信息和运输物质的功能
C.生理盐水中Na+的浓度降低会使图2中曲线Ⅱ的峰值降低
D.图2中曲线Ⅰ的AB段Na+运输方式是主动运输
能力提升练
1.下列有关神经兴奋产生和传导的叙述,错误的是(  )
A.静息状态时,神经元的细胞膜内外没有离子进出
B.神经细胞受到刺激产生兴奋时,兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流
C.神经纤维受到刺激时,Na+内流是逆浓度梯度进行的
D.神经纤维受到刺激时,膜内的电位变化是由正变负
E.兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导
F.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内电流方向一致
G.在静息电位的形成和恢复过程中, K+只能从膜内流向膜外
H.反射活动进行时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的
I.内环境 Na+浓度增大,则神经元兴奋时,动作电位的峰值变小
J.动作电位峰值大小随有效刺激的增强而不断加大
2.下列关于兴奋在神经元之间传递的相关叙述,错误的是(  )
A.突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,兴奋的传递只能是单方向的
B.大多数神经递质都通过胞吐的方式释放到突触间隙,其释放主要与细胞膜的选择透过性有关
C.突触前膜内的突触小泡释放神经递质需要消耗能量,突触间隙中的神经递质扩散到突触后膜不需要消耗能量
D.神经递质与突触后膜上的受体特异性结合后会进入突触后膜所在的神经元
E.突触后膜识别神经递质后,就会使下一个神经元兴奋
F.发挥作用后的神经递质会被降解或回收
G.神经递质的受体位于突触后膜上,神经递质都是在神经元之间传递信息的
H.神经递质都是蛋白质,神经递质可为突触后膜受体提供能量,从而使后膜上的离子通道打开
I.兴奋传至突触后膜时会发生电信号向化学信号的转换
J.兴奋在神经元之间传递的速度比在神经纤维上快
K.抑制性神经元释放的递质会使下一个神经元静息电位绝对值增大
3.下图表示人体兴奋在反射弧中的传导和传递过程的模式图。下列分析错误的是(  )
A.图甲中虚线方框内表示的是反射弧的神经中枢部分
B.图乙中静息和兴奋状态的神经细胞膜外的Na+浓度均高于膜内
C.图丙中的e有的可迅速被降解,有的也可被回收
D.刺激图甲中的①,A、B两个电流表的指针都会发生一次偏转
4.将灵敏电流计连接到图甲神经纤维和图乙突触结构的表面,分别在a、b、c、d处给予足够强度的刺激(a处离左右两个接点距离相等),下列叙述错误的是(  )
A.分别刺激b、c处时,指针都偏转2次
B.分别刺激a、d处时,指针都偏转1次
C.神经递质在释放过程中消耗ATP
D.分别刺激a、b、c、d处,指针偏转1次的现象只发生在刺激d处时
5.下图为突触结构模式图,相关神经调节的说法错误的是(  )
A.a中①的移动及其中物质的释放需要的能量主要由a内的线粒体提供
B.正常情况下,①中内容物释放不会持续发挥作用
C.发生在③处的信号变化为化学信号→电信号
D.兴奋剂一定会提高分解神经递质的酶的活性
6.褪黑素是人类和哺乳动物脑松果体分泌的神经胺类激素之一,褪黑素在人和哺乳动物中合成和分泌过程如图。
下列说法错误的是(  )
A.周期性光信号经①传到下丘脑再经②传到松果体细胞
B.神经纤维①和②传导信号时,其细胞膜内外Na+浓度不变
C.兴奋在突触处传递时,比在神经纤维上传导慢
D.图中Ⅰ部分代表褪黑素合成与分泌的反射活动
7.神经细胞可以利用多巴胺来传递愉悦信息。下图a、b、c、d依次展示毒品分子使人上瘾的机理,据相关信息以下说法错误的是(  )
A.据a图可知多巴胺可以被突触前膜回收
B.据b图可知毒品分子会严重影响突触前膜对多巴胺分子的回收
C.据c图可知大量多巴胺在突触间隙积累,经机体调节导致其受体数目减少
D.据d图可知,当没有毒品分子时,多巴胺被大量分解,愉悦感急剧下降,形成毒瘾
8.(不定项)Na+—K+泵的功能正常对于细胞乃至整个机体的健康都是至关重要的,其功能障碍与多种疾病有关。如图为Na+—K+泵运输K+和Na+的过程示意图,哇巴因可特异性阻断Na+—K+泵。下列叙述正确的是(  )
A.神经细胞的细胞膜内、外的离子浓度差是兴奋传导的先决条件
B.Na+—K+泵和离子通道蛋白运输离子时都需与被转运的物质结合
C.Na+—K+泵对于神经细胞的细胞膜电位的维持至关重要
D.使用哇巴因阻断Na+—K+泵可能导致红细胞的渗透压降低
9当动作电位沿轴突传递到末端时,钙离子通道开放,细胞质内钙离子浓度增加,触发神经递质释放,引起突触后膜电位变化。麻醉能使病人整体或局部暂时失去感觉,以达到减轻疼痛的目的。下列叙述正确的是(  )
A.突触前膜产生动作电位依赖于钙离子通道的打开
B.麻醉剂可以通过阻断神经递质与突触后膜上的相应受体结合来减轻疼痛
C.麻醉剂可以阻滞突触后膜上的钾离子通道,动作电位不出现或峰值降低
D.无麻醉情况下,机体受刺激后大脑皮层产生痛觉属于条件反射
10.(多选)如图表示一个神经元在一次兴奋后将兴奋传递给另一个神经元的过程。下列相关叙述错误的是(  )
A.a处产生的动作电位表现为内负外正
B.神经递质与受体结合后进入受体细胞,引起受体细胞兴奋或抑制
C.兴奋由a→b→c的传递过程体现了细胞膜的信息交流功能
D.某些麻醉药可以通过抑制突触前膜神经递质的释放而发挥作用
11.(10分)机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高,机体会发生减压反射(如下图)以维持血压的相对稳定。回答下列问题。
(1)写出减压反射的反射弧:______________________________________。
(2)在上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以_________________形式传导,在神经元之间通过_________________传递。
(3)血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动_________________。
(4)为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号,科学家设计了如下图所示的实验:①制备A、B两个离体蛙心,保留支配心脏A的副交感神经,剪断支配心脏B的全部神经;②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动,心脏A输出的液体直接进入心脏B。
刺激支配心脏A的副交感神经,心脏A的收缩变慢变弱(收缩曲线见下图)。预测心脏B收缩的变化,补全心脏B的收缩曲线,并解释原因:__________________________________。
12.动作电位具有“全或无”现象:要使细胞产生动作电位,所给的刺激必须达到一定的强度(阈刺激)。若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生(无);当刺激达到一定的强度时,所产生的动作电位,其幅度便达到该细胞动作电位的最大值,不会随刺激强度的继续增强而增大(全)。
(1)图1中____________段是Na+内流引起的,其内流的原因是________________________
________________________________________________________________________。
(2)(10分)某同学提出,如果刺激未达到一定强度,神经纤维处是否就没有电位变化呢?
①请用下列材料用具在图2方框内绘制实验检测图
②记录结果如图3,分析该图:当给予神经纤维的刺激强度低于阈刺激时,a.__________________________________;b.__________________________________。
注:1~5刺激强度逐渐增大,其中5刺激强度超过阈刺激强度。
③经查阅资料,阈下强度的刺激使膜形成的电位为电紧张电位。根据以上实验结果分析,电紧张电位__________(填“具有”或“不具有”)“全或无”现象,而具有等级性。
(3)如图4表示进行阈下刺激(强度相同)的膜电位变化曲线图,据图分析,可得出的结论是________________________________。
(4)________(填“增大”或“减小”)阈电位与静息电位的差值,可以使神经纤维更容易产生动作电位,兴奋性更高。
参考答案
基础巩固练
1.
【答案】C
2.
【答案】D
3.
【答案】C
4.
【答案】A
5.
【答案】C
6.
【答案】A
7.
【答案】D
8.
【答案】D
能力提升练
1.
【答案】ACDGIJ
2.
【答案】BDEGHIJ
3.
【答案】D
4.
【答案】B
5.
【答案】D
6.
【答案】B
7.
【答案】D
8.
【答案】AC
9
【答案】B
10.
【答案】AB
11.
【答案】
(1)压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管
(2)神经冲动(电信号) 突触
(3)减弱
(4) 支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质,随灌流液在一定时间后到达心脏B,使心脏B跳动变慢
12.
【答案】
(1)ac 神经纤维某一部位受到刺激时,细胞对Na+通透性增加、神经细胞膜外Na+浓度高于膜内
(2)①如图所示:
②a.神经细胞膜内外会发生膜电位变化 b.当刺激强度逐渐增大,膜电位改变幅度增大
③不具有
(3)增大阈下刺激的频率,也能产生动作电位
(4)减小