内容正文:
2021-2022年上期高二生物第三次月考卷
一、单选题
1. 甲、乙为电表。a、b、c、d是测量电极,e、f是刺激电极,各电极均置于神经细胞膜外表面。e、f之间的神经纤维被结扎。给予e点使静息膜电位差明显增大的适宜刺激;给予f使静息膜电位差明显减小的适宜刺激,下列叙述正确的是
A. 甲电表指针可发生两次方向相反程度相同的偏转
B. 乙电表指针可发生两次方向相反程度不同的偏转
C. 当c处为反极化状态,K+通道可能处于开放状态
D. 当兴奋传到d处,膜上离子外流需Na+通道协助
2. 如图甲为某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况。神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+—K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化 ATP 水解,每消耗 1 分子的 ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将 2 分子的K+泵入细胞内,其结构如图乙所示。下列根据上述资料作出的分析,正确的是( )
A. 图甲中静息电位维持是 Na+持续外流的结果
B. 图甲中 ac 段,Na+通过通道蛋白内流需要消耗 ATP
C. 图乙中随着温度逐渐提高,Na+—K+泵的运输速率先增大后稳定
D. Na+—K+泵对恢复静息电位,维持膜内高 K+、膜外高 Na+的离子分布有重要作用
3. 将灵敏电位计的两极如图所示分别置于膝跳反射反射弧中的a处外表面和b处内表面(此时指针情况为参照),图中ac=db,若在c, d两点同时对神经细胞给以能引起兴奋的刺激,有关该实验的论述,正确的是( )
A. d所在的神经元可能是中间神经元
B. 一般情况下,在动物体内,兴奋在该反射弧的神经纤维上进行双向传导,在突触处进行单向传递
C. 当指针第二次偏转时,引起该次偏转的兴奋一定来自d左侧
D. 神经细胞膜在正常状态下,会出现膜外K+浓度高于膜内的现象
4. 沃泰默切断狗小肠与胰腺之间的神经联系只留下血管,然后向小肠注入稀盐酸,引起了胰液的分泌;而将稀盐酸直接注入血液中,没有引起胰液的分泌。对这一结果的科学解释是( )
A. 稀盐酸引起胰液的分泌是神经调节的过程
B. 稀盐酸直接刺激了胰腺分泌胰液
C. 稀盐酸刺激小肠黏膜产生了促胰液素进而调节胰腺分泌胰液
D. 稀盐酸被小肠吸收,经血液循环刺激了胰腺分泌胰液
5. 下图表示反射弧中的传入神经元,a结构位于感受器,下列说法正确的是( )
A. 从功能上来说,b为树突,d为轴突
B. c结构位于反射弧的反射中枢
C. 若在d处给予刺激,则可形成一次完整的反射
D. e结构参与构成效应器
6. 生物体内某种多聚体含有C、H、O、N、P等元素,下列关于这种多聚体功能的叙述,错误的是( )
A. 可能具有催化功能,能为化学反应提供活化能
B. 可能具有运输功能,能作为氨基酸进出细胞的载体
C. 可能用于构建某些细胞器,进而参与抗体的合成
D. 可能具有遗传信息的承载功能,进而控制相关蛋白质的合成
7. 如图表示人体免疫的部分过程,下列有关叙述错误的是( )
A. 该过程是细胞免疫,①为效应细胞毒性T细胞
B. 图中靶细胞裂解死亡属于细胞凋亡
C. 若该过程为初次免疫,还需要吞噬细胞和辅助性T细胞的参与
D. 辅助性T细胞释放白细胞介素-2等淋巴因子与靶细胞表面的抗原-MHC复合体结合,促进靶细胞裂解
8. 人在剧烈运动时,体内会发生一些变化。下列有关叙述正确的是( )
A. 大量失水,会引起血浆渗透压和细胞外液渗透压下降
B. 大量消耗葡萄糖,血浆中的葡萄糖的浓度会大幅度下降
C. 大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液
D. 大量乳酸进入血液,血浆由弱碱性变为弱酸性
9. 抗原侵入机体后,会引起机体产生免疫反应,同时释放出某种信号。机体内的树突细胞(具有树状分支和吞噬功能的细胞)获取信号后会引发T淋巴细胞产生免疫反应。下列叙述不正确的是( )
A. 树突细胞非特异性识别抗原与糖蛋白密切相关
B. 效应细胞毒性T细胞裂解靶细胞的过程与溶酶体密切相关
C. 细胞毒性T细胞产生免疫反应后,会立即与抗原发生特异性结合
D. 当机体再次感染相同的抗原后,引发的免疫反应更快更强
10. 下图表示人体甲状腺激素分泌的调节机制,下列相关叙述,不正确的是( )
A. 甲状腺细胞表面既有TSH的受体,也有神经递质的受体
B. 当血液中碘不足时,图中②③④⑤过程减弱
C. TSH具有促进TH合成、释放,以及甲状腺增生的作用
D. 图中“某神经元”的调节能确保应急情况下对高水平甲状腺激素的需求
11. 图1为在某森林的固定位置和固定时间,用固定数量的鸟网捕捉的方法统计灰喜雀种群数量,连续10年内得到的曲线(λ=当年种群数量÷前一年种群数量);图2表示出生率、死亡率和种群密度的关系。下列有关