内容正文:
高效作业4
[神经冲动的产生和传导(一)]
1
[A级 新教材落实与巩固]
1.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
【解析】静息状态时,膜电位为内负外正,兴奋时膜电位变为内正外负。
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2.在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生兴奋的传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是
2
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
【解析】神经纤维上的静息电位是外正内负,当受到有效刺激后,改变了膜的通透性,钠离子大量内流,刺激点变为外负内正。局部电流方向是由正电荷流向负电荷,所以在细胞内是由刺激点向两边流动,在细胞外却流向刺激点,即在神经纤维上兴奋的传导可以是双向的,且刺激点膜电位为外负内正。
3.静息时,神经细胞膜外正电位、膜内负电位的形成原因是多方面的,其中不包括
A.Na+外流,导致外正内负
B.Na+-K+泵逆浓度运输钾、钠离子数量不等
C.细胞膜对Na+通透性低,对K+通透性高
D.带负电的蛋白质难以透过细胞膜到细胞外
【解析】静息电位主要是由K+外流形成的,此时细胞膜对Na+通透性低,对K+通透性高,A符合题意。
3
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
4.下列关于兴奋在神经纤维上的传导,正确的是
A.静息时,膜外正电位,膜内零电位
B.兴奋传导所用时间长短只与传导距离成正比
C.电信号在传导过程中会逐渐减弱
D.局部电流的方向在膜外由未兴奋部位流向兴奋部位
4
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
【解析】静息时,K+外流,膜电位为外正内负,即膜外正电位,膜内负电位,A错误;兴奋时动作电位形成原因是细胞膜对Na+通透性增加,Na+内流,故兴奋传导所用时间长短还与Na+浓度有关,B错误;电信号的产生与Na+内流有关,电信号在传导过程中具有不衰减性,C错误;在膜外,未兴奋部位是正电位,兴奋部位是负电位,所以局部电流的方向由未兴奋部位流向兴奋部位,D正确。
5.下列关于动作电位的叙述,错误的是
A.动作电位沿着神经纤维传导时,会随着传导距离的增加而衰减
B.膜电位会因受到特定刺激而变成内正外负的动作电位
C.动作电位的传导必须依赖于细胞膜对离子通透性的变化
D.复极化过程是指由反极化状态的电位迅速恢复至极化状态的过程
5
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
【解析】动作电位沿着神经纤维传导时,不会随着传导距离的增加而衰减,A错误;受刺激后,钠离子内流,形成内正外负的动作电位,B正确;动作电位是由于Na+通道开放,使得膜电位为外负内正,这依赖于细胞膜对离子通透性的变化,C正确;复极化过程是指由反极化状态迅速恢复到原来的外正内负状态,即极化状态,D正确。
6.下图为神经冲动在神经纤维上单向传导的示意图。下列分析正确的是
A.a处一定是刚完成复极化过程
B.b处膜内K+浓度一定高于膜外
C.若c处Na+内流,则兴奋从右往左传导
D.电流表接在c、a膜外两点间能测出静息电位
6
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
【解析】a处可能是刚完成复极化过程,也可能是一直处于静息状态,A错误;根据离子的分布情况:膜内的钾离子浓度大于膜外,可知b处膜内K+浓度一定高于膜外,B正确;若c处Na+内流,则c处形成动作电位,兴奋的传导方向为由兴奋部位向未兴奋部位传导,因此兴奋从左往右传导,C错误;静息电位为外正内负,因此电流表接在c、a膜外两点间不能测出静息电位,D错误。
7.下图①~⑤依次表示蛙坐骨神经受到刺激后的电位变化过程。下列分析正确的是
A.图①表示甲、乙两个电极处的膜外电位的大小与极性相同
B.图②表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的膜处于极化状态
C.图④表示甲电极处的膜处于复极化过程,乙电极处的膜处于反极化状态
D.图⑤表示甲、乙两个电极处的膜均处于去极化状态
7
√
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
【解析】图①指针不偏转,说明甲和乙都为极化状态且电位大小相同,A正确;图②指针右偏,说明电流方向为甲→乙,受刺激部位为乙侧,甲为极化状态,乙为反极化状态,处于去极化过程,B错误;图④指针左偏,说明兴奋传到甲处,甲处膜外为负电位,电流方向为乙→甲,甲处于反极化状态,乙处膜外为正电位,处于极化状态,C错误;图⑤指针不偏转,说明甲、乙都恢复到极化状态,D错误。
8.下图