第2章 第3节 神经冲动的产生和传导(作业)-2022-2023学年新教材高中生物选择性必修1【精讲精练】人教版

2022-09-16
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内容正文:

[课下作业] [基础训练] 1.某神经纤维静息电位的测量装置及结果如图1所示,图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外。下列相关叙述错误的是(  ) A.图1中膜内的K+浓度高于膜外 B.图2测量装置所测电压为0 mV C.图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电流计的指针会发生一次偏转 D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,仍能测到电位变化 解析 K+浓度不管在静息时还是兴奋时,都是膜内高膜外低,所以甲(膜内)处肯定比乙(膜外)处高,A正确;在静息时,膜外任意两点之间的电位差都是0,(膜内任两点之间也是0),B正确;在①处给予适宜刺激,当兴奋传至左电极时电位变化为外负内正,结合图1可知此时电压为负值,随着兴奋传至两电极之间,电压恢复为0,当电流传至右电极时电位变为外负内正,同样结合图1可知此时电压为正值,故图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电流计指针会发生两次方向相反的偏转,C错误;在③处给予适宜刺激,右电极处电位呈负值,但是②处电流被阻断,所以①左电极处电位仍呈正值,结合图1,此时装置所测电压呈正值,D正确。 答案 C 2.下图表示神经元的结构,下列相关叙述中错误的是(  ) A.细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础 B.在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ任何一个部位给予适宜的刺激都可产生兴奋 C.当Ⅱ处兴奋时,该处细胞膜两侧的电位表现为内正外负 D.若该神经元处于离体状态,刺激Ⅲ处,则其神经纤维上的兴奋传导是单向的,只能向前传导 解析 细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础,A正确;在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ任何一个部位给予适宜的刺激都可产生兴奋,B正确;当Ⅱ处兴奋时,Na+内流,该处细胞膜两侧的电位表现为内正外负,C正确;在离体条件下,神经细胞产生的动作电位在同一个神经元上的传导是双向的,会传遍整个神经细胞,D错误。 答案 D 3.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 解析 因α­银环蛇毒的作用,使突触前膜释放的神经递质无法与突触后膜上的受体结合,导致突触后神经元不能兴奋,造成肌肉松弛。乙酰胆碱酯酶活性被有机磷农药抑制后,造成乙酰胆碱不能被清除,从而引起突触后神经元持续兴奋,出现肌肉僵直症状。 答案 A 4.下列有关神经元之间信息传递的叙述,不正确的是(  ) 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 解析 神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小枝末端膨大形成突触小体。 答案 A 5.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 解析 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。 答案 A 6.下图是一个反射弧的部分结构示意图,甲、乙表示连接在神经纤维上的电流计。当在P点施加一定的电刺激时,甲、乙电流计的指针发生变化正确的是(  ) A.甲、乙都发生两次方向相反的偏转 B.甲发生两次方向相反的偏转,乙不偏转 C.甲不偏转,乙发生两次方向相反的偏转 D.甲发生一次偏转,乙不偏转 解析 在P点施加一定的电刺激时,兴奋可向两边传导,但突触结构决定了兴奋不能传递至右侧的神经元,所以甲只发生一次偏转,而乙不发生偏转。 答案 D 7.下列关于神经兴奋的叙述,正确的是(  ) A.神经元受到刺激时,贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来 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 解析 神经元受到适宜刺激,且当兴奋传导到神经末梢时,贮存于突触小泡内的神经递质才能被释放到突触间隙,作用于突触后膜;神经递质与突触后膜上的受体结合后,可引起下一神经元的兴奋或抑制;兴奋在反射弧中的传导是单向的;神经元细胞膜外Na+的内流是形成动作电位的基础,

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