内容正文:
平凉一中 2027 届第一次阶段性考试题
高二生物
一、单选题:本题共30小题,每小题2分,共60分。
1. 下列激素不能口服的是( )
A. 前列腺素 B. 肾上腺素 C. 雄性激素 D. 促肾上腺素
2. 如图是作用于人体组织细胞新陈代谢的四大系统模式图,图中1、2、 3、4分别是
A. 消化、循环、泌尿、呼吸
B. 循环、呼吸、泌尿、消化
C. 呼吸、泌尿、循环、消化
D. 消化、泌尿、呼吸、泌尿
3. 下列物质中,属于人体内环境组成成分的是( )
A. 麦芽糖 B. 呼吸酶 C. 血红蛋白 D. 血浆蛋白
4. 人体内环境是体内细胞直接生活的环境。下列属于人体内环境的组成成分或发生在内环境中的生理过程的是( )
A. O2、Na+、血红蛋白
B. 核酸、葡萄糖、抗体
C. 乳酸与缓冲对发生反应
D. 丙酮酸和水反应产生CO2和[H]
5. 研究发现空腹时身体通过糖异生将脂肪等非糖物质转化为糖类物质,而荔枝中有两种成分会抑制糖异生过程。空腹食用大量荔枝可引起表现为低血糖的“荔枝病”。下列叙述错误的是( )
A. 血糖平衡的调节过程中胰岛B细胞可受葡萄糖的直接刺激
B. 血糖含量降低时,甲状腺激素、糖皮质激素起协同作用
C. 下丘脑的血糖平衡中枢通过交感神经使血糖水平升高
D. 荔枝中这两种成分的降糖机理与胰岛素完全相同
6. 短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑视为抢跑。以下叙述正确的是( )
A. 运动员听到发令枪响后起跑属于非条件反射
B. 短跑运动中体现了神经系统对躯体运动的分级调节和反馈调节
C. 运动员听到枪响后神经产生的兴奋在反射弧中以电信号的形式传导
D. 抢跑过程中的兴奋传导路径是神经中枢→传出神经→效应器(肌肉)
7. 当人所处的环境温度从25℃降至0℃,呼吸强度、尿量、甲状腺激素及体内酶活性的变化依次是( )
A. 增加、增加、增加、不变
B. 减少、减少、增加、不变
C. 减少、增加、增加、不变
D. 增加、减少、增加、降低
8. 下列关于人体激素的叙述,正确的是( )
A. 胰岛β细胞和腺垂体都可分泌促进蛋白质合成的激素
B. 卵巢通过输卵管将孕激素分泌到血液中从而抑制妊娠时子宫的运动
C. 在甲状腺激素分泌调节中,腺垂体细胞只能接受下丘脑释放的信号物质
D. 腺体通过垂体门脉运输促甲状腺激素到甲状腺,促进甲状腺激素的合成和分泌
9. 人类大脑左半球侧面分布着与语言、文字等智能活动相关的言语区,这些区域的特定功能是语言功能实现的基础。下列关于大脑左半球言语区及其功能的叙述,正确的是( )
A. W区损伤会导致患者不会讲话
B. V区损伤会导致患者不能看懂文字
C. S区损伤会导致患者不能写字
D. H区损伤会导致患者听不见别人说话
10. 1937年,科学家在实验中观察到:阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,可导致其生殖器官萎缩;若恢复垂体与下丘脑之间正常的血液联系,生殖器官的功能又恢复正常。下列说法合理的是( )
A. 阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,依据了实验变量控制中的“加法原理”
B. 阻断垂体与下丘脑之间的血液联系的实验动物,可通过饲喂促性腺激素来恢复正常
C. 阻断和恢复垂体与下丘脑之间联系的实验可说明动物生殖器官发育受垂体直接控制
D. 若切除该实验动物的性腺,其下丘脑所分泌的促性腺激素释放激素仍然能发挥作用
11. 下图为人体受到某种应急刺激时机体进行调节的模式图,下列叙述错误的是
A. 激素A是促肾上腺皮质激素释放激素
B. 激素B通过体液运输到肾上腺皮质
C. 应激刺激使激素A增加的结构基础是反射弧
D. 长期使用肾上腺皮质激素易导致肾上腺皮质功能减退
12. 当突触前膜兴奋时,释放兴奋性递质谷氨酸,一部分作用于突触后膜上的NMDA受体,另一部分作用于星形胶质细胞上的另一种受体,使其释放D-丝氨酸,与谷氨酸共同激活NMDA受体,过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 突触前神经元以胞吐释放谷氨酸的过程需要消耗能量
B. NMDA受体的激活引起突触后神经元兴奋或抑制
C. 受体可被谷氨酸激活,引起星形胶质细胞Na+内流产生动作电位
D. 谷氨酸也可作用于受体前神经元的特异性受体使突触前神经元兴奋
13. 学习与记忆是脑的高级功能,人类记忆可分为感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆(永久记忆)四个阶段,其转化依赖特定的神经机制。下列关于记忆阶段及机理的叙述,正确的是( )
A. 感觉性记忆的有效作用时间至少数秒,通过注意可以将其转化为第一级记忆
B. 第一级记忆经过反复运用、强化可转化为第二级记忆,与在第一级记忆停留时间无关
C. 第二级记忆和第三级记忆的形成可能与突触形态和功能的改变有关
D. 进行反复重复,可促进第二级记忆向第三级记忆的转化,但与新突触的建立无关
14. 在t1、t2、t3时刻给予神经纤维同一处三次强度相同的刺激,测得神经纤维膜电位变化如图所示。(注:阈下刺激表示能引起动作电位的临界刺激),下列叙述正确的是( )
A. 用多个相同强度的阈下刺激,不能叠加引发突触后膜的动作电位
B. t1时刻的刺激无法引起神经纤维受刺激处部分Na+通道打开
C. 适当提高细胞外K+浓度,测得静息电位可能位于-65~-55mV之间
D. t5后钠钾泵吸钾排钠,该过程不需要消耗ATP
15. 图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,图乙和图丙为电位变化示意图。下列分析正确的是( )
A. 电表Ⅰ和Ⅱ均发生一次指针偏转,且方向相同
B. ①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程
C. 电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q处膜内Na+浓度高于膜外
D. 电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图丙基本相同
16. 剥离枪乌贼巨大神经,分别浸在不同浓度的盐水中,给予同等强度刺激,测得膜电位变化如图所示。下列分析错误的是( )
A. 三组实验中,100%生理盐水组为对照组
B. 外界溶液Na+浓度下降,动作电位幅度下降
C. 外界溶液Na+浓度下降,神经的静息电位升高
D. 外界溶液Na+浓度下降,兴奋的传导速度可能减慢
17. 正常情况下,下列物质属于内环境组成成分的是( )
A. 血红蛋白 B. 神经递质
C. 呼吸酶 D. 胃蛋白酶
18. 内环境的稳态包括组成成分和理化性质的相对稳定。下列选项中,属于内环境理化性质的是( )
A. 细胞外液中含有葡萄糖、氨基酸等小分子物质
B. 人体细胞外液的渗透压在37℃时约为770kPa
C. 淋巴液中存在大量的淋巴细胞和吞噬细胞
D. 正常人血浆中Na+浓度维持在137~147mmol/L
19. 人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,在某些条件下,内环境的稳态会失衡。下列现象中,属于内环境理化性质稳态失衡的是( )
A. 剧烈运动后血浆pH短暂低于7.35
B. 严重腹泻后血浆渗透压显著升高
C. 寒冷环境中骨骼肌战栗产热
D. 饥饿时血糖浓度下降至3.9mmol/L
20. 在“模拟生物体维持pH稳定”的实验中,向缓冲液和自来水中分别加酸或加碱,观察pH值变化。下列叙述错误的是( )
A. 缓冲液中滴加少量酸或碱时pH的变化,模拟了血浆的缓冲能力
B. 自来水在滴加酸后pH迅速下降,说明其缓冲能力弱于缓冲液
C. 人体内环境对pH稳定的维持机制与自来水类似
D. 缓冲液与实际人体血浆的pH变化曲线相似,但不完全相同
21. 当小鼠在跑步机上奔跑时,大脑皮层运动区和小脑前叶某些区域的神经元兴奋性均增强;若突然关停跑步机,小鼠脑干中“红核”区域的神经元会高频兴奋,此时,小鼠能立即“刹车”(即停止动作);在特异性抑制小脑前叶浦肯野细胞的情况下,若突然关停跑步机,小鼠会出现明显的“刹车延迟”现象。下列有关说法正确的是( )
A. 大脑皮层运动区对跑步的调节,不需要小脑参与
B. 小脑前叶的浦肯野细胞属于小鼠的外周神经系统
C. “红核”区域神经元的兴奋与小鼠“刹车”有关
D. 抑制浦肯野细胞的功能,小鼠将不会停止动作
22. 研究发现,神经细胞内有一种名为PINK1的蛋白,PINK1通过激活马达蛋白(一种蛋白质纤维)影响线粒体的运输和供能。下列说法错误的是( )
A. 运输线粒体的马达蛋白可能与细胞骨架有关
B. 破坏PINK1基因可能影响突触小泡对神经递质的释放
C. PINK1活性的强弱,对神经元的兴奋没有影响
D. PINK1与神经元的静息电位的形成无直接关系
23. 研究人员将辣椒素滴加于雏鸡喙部,雏鸡立即出现“甩头、搔喙”动作;若提前在喙部皮肤涂抹利多卡因(局部麻醉药),再滴加辣椒素,则该动作消失。进一步研究表明,辣椒素刺激的是喙部皮肤中的痛觉感受器,信号传至脑干,最终经由脊髓发出的颈部运动神经完成甩头动作。据题分析下列叙述正确的是( )
A. 一般来讲,痛觉感受器是感觉神经元的树突末梢,效应器是运动神经元的轴突末梢
B. 利多卡因可能使传入神经纤维暂时失去产生动作电位的能力,导致反射消失
C. 实验可确定该反射的神经中枢位于大脑皮层,需经高级中枢整合才能完成
D. 反射发生时,神经冲动在神经元上呈现双向传导的现象
24. 秦岭保护基地对救助大熊猫进行训练。饲养员每天16:00准时敲击金属管(持续2s),随后立即投喂新鲜竹笋。45天后,只要听到金属管敲击声,大熊猫就会迅速从休息地走向投喂点,平均移动时间比无敲击时缩短70%。下列关于该行为的叙述,正确的是( )
A. 敲击声由无关刺激转化为条件刺激,需以竹笋投喂为非条件刺激并多次强化
B. 若连续5天仅敲击不投喂,该行为将永久消失且无法再次建立
C. 大熊猫听到敲击声立即起身属于非条件反射,其神经中枢位于脊髓
D. 条件反射建立后,不再需要大脑皮层参与即可完成“声音一位置”关联
25. 科学家将两电极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧,两电极分别位于细胞膜两侧的不同位置(a、b两点),测得静息电位。给予刺激后测得电位变化如图乙所示。下列有关分析错误的是( )
A. 受到刺激后电流表出现两次偏转,两次偏转的方向相反
B. 受刺激后膜电位变为外负内正,出现变化的原因是Na+内流
C. 若增大神经细胞外溶液中的Na+浓度,曲线的峰值会提高
D. d的大小与ab点的距离有关,当ab=0时,两个波峰重叠
26. 临床上,可通过某些药物影响突触传递以治疗神经系统疾病。下图为某突触结构示意图(①-⑥表示结构或物质),下列关于突触传递及相关药物作用的叙述,正确的是( )
A. 图中③④⑤一起构成了突触,该结构常见于脊髓中的运动神经元与肌肉细胞连接处
B. ④释放到突触间隙的过程需载体蛋白协助,与⑥结合后可引起⑤产生外负内正的动作电位
C. 若某药物能抑制④与⑥的结合,该药物可能用于治疗由神经元异常兴奋导致的癫痫
D. ④发挥作用后可被突触前膜回收,该过程体现兴奋在不同神经元之间传递的双向性
27. 体育课上,同学们练习“排球垫球”动作,需通过手臂肌肉的舒张与收缩来调整垫球力度,同时根据来球方向精准控制手臂位置。下列相关叙述错误的是( )
A. 控制右手臂肌肉收缩的神经信号,主要来源于大脑皮层左侧的躯体运动中枢
B. 垫球时手指动作比手臂更精准,大脑皮层中控制手指运动的代表区面积更大
C. 根据来球方向调整垫球姿势,不仅需要大脑皮层运动中枢参与,还需其他中枢配合
D. 如果垫球时不慎被排球砸到手,会先产生疼痛感觉,再完成缩手反射
28. 关于免疫细胞的叙述,正确的是( )
A. T淋巴细胞和B淋巴细胞均在骨髓中发育成熟
B. 树突状细胞、T淋巴细胞、巨噬细胞都能够呈递抗原
C. 吞噬细胞吞噬消化病原体是保卫人体的第一道防线
D. 脾、淋巴结和扁桃体是免疫细胞集中分布的场所
29. 下列关于免疫器官和免疫细胞的叙述,正确的是( )
A. 免疫器官包括脊髓、胸腺、淋巴结等
B. 淋巴结是免疫细胞生成并发育成熟的场所
C. 脾参与制造新的血细胞和清除衰老的血细胞
D. 淋巴细胞属于免疫细胞,淋巴细胞均位于淋巴液中
30. 参与免疫调节的除了免疫器官和免疫细胞外,还有免疫活性物质。下列有关免疫及免疫活性物质的叙述正确的是( )
A. 免疫活性物质是由免疫细胞产生的,并发挥免疫作用的物质
B. 胃液对病菌的杀灭作用属于免疫的第二道防线
C. 抗体、白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子都属于细胞因子
D. 溶菌酶既具有催化作用,又具有免疫作用
二、非选择题:本大题有 4 道小题,共 40 分。
31. 下图是人体部分组织示意图,a、b、c、d 代表人体不同激素,请据图回答([ ]内填相应字母):
(1)当人体受到寒冷刺激时,兴奋只能由A 传到B,而不能由B 传到A 的原因是______。
(2)如果人体内激素 d 分泌过多时,下丘脑分泌的______和垂体分泌的______就会减少,这是一种______机制。
(3)当正常人处于饥饿状态时,图示中[c ]______增多,以维持机体的血糖平衡;在激素调节过程中,它和[b]肾上腺素的关系是______。
32. 请据图回答下列问题:
(1)某人皮肤烫伤后,出现水泡,该水泡内的液体主要是指______(用图中标号表示)。
(2)人体内环境主要包括______(用图中标号表示)。在下面方框中写出内环境各组成成分名称:______。
(3)人体②的组成细胞,其主要的生活环境是[①]______和[⑥]______。④和⑥相比,⑥中含量明显较少的成分主要是______。
(4)③④⑥⑦中,氧气浓度最低的是______(填序号)。
(5)内环境渗透压稳态的意义是______。
33. 肾素—血管紧张素—醛固酮系统是人体重要的体液调节系统之一,如图所示。醛固酮分泌过多可引发原发性醛固酮增多症(PA),患者会出现高血压和低血钾等症状。回答下列问题:
(1)醛固酮是由______分泌的激素,其作用的靶器官是______。
(2)PA患者因醛固酮自主性分泌过多,其血容量增大,血压升高,通过负反馈机制使肾素分泌量______(填“升高”或“降低”)。PA患者出现高血压的机制一般为:醛固酮分泌过量→血钠升高→______(填激素名称)分泌增加→水重吸收增多→血容量增大→血压升高。
(3)低血钾会引发肌无力,是因为K+浓度降低会影响神经细胞______(填“动作电位”或“静息电位”)的恢复,进而干扰兴奋的产生与传导。
(4)血管紧张素和醛固酮的生理作用不同,但它们的作用方式有共同的特性。这两种激素调节的特点包括______(答出2点)。
34. 以实验动物蛙为材料,开展神经系统结构与功能的研究。回答下列问题:
(1)关于反射弧分析的实验及有关问题如下:为验证刺激感受器与产生屈腿不是同时发生的实验思路是用1%H2SO4 溶液刺激该蛙一侧后肢的趾尖,测定刺激感受器开始到出现屈腿的时间,有时间差,说明不是同时发生的。刺激感受器与产生屈腿不是同时发生的主要原因是______;若用 5%H2SO4 溶液刺激蛙一侧后肢的趾尖后,再用 1%H2SO4 溶液刺激该趾尖,没有观察到屈腿,其原因是______。
(2)若取实验动物蛙的坐骨神经,用某种药物处理阻断了 Na+通道,然后刺激该神经,其动作电位将______。用放射性同位素 24Na+注入静息的神经细胞内,不久在生理溶液中测量到放射性,24Na+的这种转运方式属于______。
(3)肌肉受到刺激会产生收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。现取两个新鲜的神经一肌肉标本,将左侧标本的神经搭在右侧标本的肌肉上,此时神经纤维与肌肉细胞相连接(实验期间用生理盐水湿润标本),如图所示。图中②、④指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起右肌肉收缩,左肌肉也随之收缩。则①、②、③、④中能进行兴奋传递的是 ______(填写标号);直接刺激③会引起收缩的肌肉是______。
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平凉一中 2027 届第一次阶段性考试题
高二生物
一、单选题:本题共30小题,每小题2分,共60分。
1. 下列激素不能口服的是( )
A. 前列腺素 B. 肾上腺素 C. 雄性激素 D. 促肾上腺素
【答案】D
【解析】
【分析】激素的类型:
(1)氨基酸衍生物 :甲状腺激素、肾上腺素 ;(2)多肽及蛋白质 :抗利尿激素、生长激素、促甲状腺激素、促性腺激素、胰岛素、胰高血糖素;(3)固醇类: 醛固酮、性激素。
【详解】A、前列腺素的本质是脂质,可以口服,A错误;
B、肾上腺素的本质是氨基酸衍生物,可以口服,B错误;
C、雄性激素的本质是脂质,可以口服,C错误;
D、促肾上腺素的本质是蛋白质类,不能口服,D正确。
故选D。
2. 如图是作用于人体组织细胞新陈代谢的四大系统模式图,图中1、2、 3、4分别是
A. 消化、循环、泌尿、呼吸
B. 循环、呼吸、泌尿、消化
C. 呼吸、泌尿、循环、消化
D. 消化、泌尿、呼吸、泌尿
【答案】A
【解析】
【详解】呼吸系统可吸入氧气呼出二氧化碳,4是呼吸系统;泌尿系统可排出组织细胞产生的代谢废物,3是泌尿系统;循环系统与另外三大系统相联系,2是循环系统;消化系统消化吸收的营养物质进入循环系统,1是消化系统。
故选A。
3. 下列物质中,属于人体内环境组成成分的是( )
A. 麦芽糖 B. 呼吸酶 C. 血红蛋白 D. 血浆蛋白
【答案】D
【解析】
【分析】1、内环境中可以存在的物质:小肠吸收的物质在血浆和淋巴中运输的水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等营养物质;细胞的分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等调节物质;细胞的代谢产物:CO2、水分、尿素等代谢废物。
2、内环境中不存在的物质:血红蛋白、载体蛋白、H2O2酶、细胞呼吸有关的酶、复制、转录、翻译有关的酶等各种胞内酶和消化酶等。
【详解】A、麦芽糖属于二糖,不能被细胞直接吸收利用,需要在消化道内分解为葡萄糖才能进入内环境,故其不属于人体内环境成分,A错误;
B、呼吸酶位于细胞内,不属于内环境的成分 ,B错误;
C、血红蛋白位于红细胞内,不属于内环境的成分,C错误;
D、血浆蛋白位于血浆内,属于内环境的成分,D正确。
故选D。
4. 人体内环境是体内细胞直接生活的环境。下列属于人体内环境的组成成分或发生在内环境中的生理过程的是( )
A. O2、Na+、血红蛋白
B. 核酸、葡萄糖、抗体
C. 乳酸与缓冲对发生反应
D. 丙酮酸和水反应产生CO2和[H]
【答案】C
【解析】
【分析】人体的细胞外液(血浆、组织液、淋巴液等)构成了人体的内环境,凡是正常情况下血浆、组织液、淋巴液中含有的物质,都是内环境的组成成分。
【详解】A、血红蛋白位于红细胞中,不属于内环境的组成成分,A错误;
B、核酸包含DNA和RNA,都位于细胞中,不属于内环境的成分,B错误;
C、乳酸与缓冲对发生反应,发生在血浆中,C正确;
D、丙酮酸和水反应产生CO2和[H]发生在细胞中,D错误。
故选C。
5. 研究发现空腹时身体通过糖异生将脂肪等非糖物质转化为糖类物质,而荔枝中有两种成分会抑制糖异生过程。空腹食用大量荔枝可引起表现为低血糖的“荔枝病”。下列叙述错误的是( )
A. 血糖平衡的调节过程中胰岛B细胞可受葡萄糖的直接刺激
B. 血糖含量降低时,甲状腺激素、糖皮质激素起协同作用
C. 下丘脑的血糖平衡中枢通过交感神经使血糖水平升高
D. 荔枝中这两种成分的降糖机理与胰岛素完全相同
【答案】D
【解析】
【分析】血糖平衡的调节是一个复杂的过程。当血糖浓度升高时,胰岛 B 细胞分泌胰岛素增加,促进组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖,从而降低血糖;当血糖浓度降低时,胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素增加,促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而升高血糖。同时,血糖平衡还受神经调节,胰岛 B 细胞受神经递质和葡萄糖的直接刺激。
【详解】A、当血糖浓度升高时,一方面,葡萄糖可直接刺激胰岛B细胞,促使其分泌胰岛素;另一方面,血糖升高会引起神经系统的反应,神经系统会释放神经递质作用于胰岛B细胞,进一步刺激胰岛B细胞分泌胰岛素,A正确;
B、血糖含量降低时,甲状腺激素、糖皮质激素都能通过调节提高血糖浓度,二者起协同作用,此外还有胰高血糖素和糖皮质激素的调节作用,B正确;
C、下丘脑的血糖平衡中枢通过交感神经支配胰岛A细胞的分泌活动,胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使血糖水平升高,这是血糖调节的神经调节途径之一,C正确;
D、胰岛素是主要通过促进组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖来降低血糖,而荔枝中有两种成分会抑制糖异生过程,进而降低血糖的产生,可见二者的降糖机理不同,D错误。
故选D。
6. 短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑视为抢跑。以下叙述正确的是( )
A. 运动员听到发令枪响后起跑属于非条件反射
B. 短跑运动中体现了神经系统对躯体运动的分级调节和反馈调节
C. 运动员听到枪响后神经产生的兴奋在反射弧中以电信号的形式传导
D. 抢跑过程中的兴奋传导路径是神经中枢→传出神经→效应器(肌肉)
【答案】D
【解析】
【分析】一个典型的反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分。其中,感受器为接受刺激的器官;传入神经为感觉神经元,是将感受器与中枢联系起来的通路;神经中枢,包括脑和脊髓;传出神经为运动神经元,是将中枢与效应器联系起来的通路:效应器是产生效应的器官,如肌肉或腺体。只有在反射弧完整的情况下,反射才能完成。任何部分发生病变都会使反射减弱或消失。
【详解】A、运动员听到发令枪响后起跑属于条件反射,是后天训练形成的,A错误;
B、运动员听到发令枪响后起跑属于条件反射,即该过程中体现了神经系统对躯体运动的分级调节,没有体现反馈调节,B错误;
C、运动员听到枪响后神经产生的兴奋在反射弧中以电信号和化学信号的形式传导,C错误;
D、抢跑过程中的兴奋传导路径是神经中枢→传出神经→效应器(肌肉),该过程中兴奋传导途径缩短,因而表现为抢跑,D正确。
故选D。
7. 当人所处的环境温度从25℃降至0℃,呼吸强度、尿量、甲状腺激素及体内酶活性的变化依次是( )
A. 增加、增加、增加、不变
B. 减少、减少、增加、不变
C. 减少、增加、增加、不变
D. 增加、减少、增加、降低
【答案】A
【解析】
【分析】人进入寒冷环境中,会通过增加产热,减少散热,维持体温恒定。
【详解】当人所处的环境温度从25℃降至0℃,机体会增强呼吸作用来增加产热,甲状腺激素和肾上腺素的分泌量会增多,汗腺分泌减少,尿量会增多;因为机体温度不变,故酶活性不变。综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。故选A。
8. 下列关于人体激素的叙述,正确的是( )
A. 胰岛β细胞和腺垂体都可分泌促进蛋白质合成的激素
B. 卵巢通过输卵管将孕激素分泌到血液中从而抑制妊娠时子宫的运动
C. 在甲状腺激素分泌调节中,腺垂体细胞只能接受下丘脑释放的信号物质
D. 腺体通过垂体门脉运输促甲状腺激素到甲状腺,促进甲状腺激素的合成和分泌
【答案】A
【解析】
【分析】1、生长激素促进生长,促进蛋白质合成和骨生长。
2、孕激素主要生理功能为:(1)抑制排卵,促使子宫内膜分泌,以利受精卵植入,并降低子宫肌肉兴奋度,保证妊娠的安全进行。(2)促进乳腺腺泡的生长,为泌乳作准备。(3)提高体温并使血管和消化道平滑肌松弛。
【详解】A、胰岛β细胞分泌的胰岛素能促进蛋白质的合成,也能促进葡萄糖转运蛋白和合成,垂体分泌生长激素能促进蛋白质的合成和骨骼的生长,A正确;
B、卵巢属于内分泌腺,没有导管,B错误;
C、在甲状腺激素分泌调节中,腺垂体细胞除了接受下丘脑释放的信号物质,还接受甲状腺释放的信号物质,C错误;
D、下丘脑分泌的多种调节激素通过垂体门脉到达腺垂体,D错误。
故选A。
9. 人类大脑左半球侧面分布着与语言、文字等智能活动相关的言语区,这些区域的特定功能是语言功能实现的基础。下列关于大脑左半球言语区及其功能的叙述,正确的是( )
A. W区损伤会导致患者不会讲话
B. V区损伤会导致患者不能看懂文字
C. S区损伤会导致患者不能写字
D. H区损伤会导致患者听不见别人说话
【答案】B
【解析】
【详解】A、W区为书写中枢,损伤后患者无法书写,但可以讲话,A错误;
B、V区为视觉性语言中枢,损伤后患者视觉正常,但无法理解文字含义(失读症),B正确;
C、S区为运动性语言中枢,损伤后患者无法组织语言表达(失语症),而书写功能由W区控制,C错误;
D、H区为听觉性语言中枢,损伤后患者能听见声音但无法理解语义(听觉性失语症),而非丧失听觉,D错误。
故选B。
10. 1937年,科学家在实验中观察到:阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,可导致其生殖器官萎缩;若恢复垂体与下丘脑之间正常的血液联系,生殖器官的功能又恢复正常。下列说法合理的是( )
A. 阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,依据了实验变量控制中的“加法原理”
B. 阻断垂体与下丘脑之间的血液联系的实验动物,可通过饲喂促性腺激素来恢复正常
C. 阻断和恢复垂体与下丘脑之间联系的实验可说明动物生殖器官发育受垂体直接控制
D. 若切除该实验动物的性腺,其下丘脑所分泌的促性腺激素释放激素仍然能发挥作用
【答案】D
【解析】
【分析】下丘脑可以分泌促性腺激素释放激素,该激素能够促进垂体释放促性腺激素,该激素又能促进性腺分泌性激素。性激素又可以反馈作用于下丘脑和垂体,从而引起下丘脑和垂体分泌相应的激素。
【详解】A、与常态比较人为去除某种影响因素的称为“减法原理”,现阻断垂体与下丘脑之间的血液联系,即去除下丘脑对垂体的影响,A错误;
B、促性腺激素释放激素的化学本质是蛋白质,口服会被相关酶水解无法发挥作用,生殖器官的功能不能逐渐恢复,B错误;
C、该实验表明动物生殖器官的发育与下丘脑和垂体之间的正常血液联系有关,而无法证明动物生殖器官的发育受垂体的直接控制,C错误;
D、若切除该实验动物的性腺,其下丘脑分泌的促性腺激素释放激素仍可作用于垂体,促进垂体分泌促性腺激素,D正确。
故选D。
11. 下图为人体受到某种应急刺激时机体进行调节的模式图,下列叙述错误的是
A. 激素A是促肾上腺皮质激素释放激素
B. 激素B通过体液运输到肾上腺皮质
C. 应激刺激使激素A增加的结构基础是反射弧
D. 长期使用肾上腺皮质激素易导致肾上腺皮质功能减退
【答案】B
【解析】
【详解】A、激素A是促肾上腺激素释放激素,A正确;
B、激素B是促肾上腺激素,通过体液运输到全身,但只能作用于肾上腺皮质,能促进肾上腺皮质激素的分泌,B错误;
C、由图可知,肾上腺皮质激素的分泌是神经﹣﹣体液调节的结果,应激刺激使激素A增加相当于完成反射,则结构基础是反射弧,C正确;
D、长期使用肾上腺皮质激素,能抑制垂体的生命活动,使得促肾上腺激素减少,则肾上腺皮质功能减退,D正确。
故选B。
12. 当突触前膜兴奋时,释放兴奋性递质谷氨酸,一部分作用于突触后膜上的NMDA受体,另一部分作用于星形胶质细胞上的另一种受体,使其释放D-丝氨酸,与谷氨酸共同激活NMDA受体,过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 突触前神经元以胞吐释放谷氨酸的过程需要消耗能量
B. NMDA受体的激活引起突触后神经元兴奋或抑制
C. 受体可被谷氨酸激活,引起星形胶质细胞Na+内流产生动作电位
D. 谷氨酸也可作用于受体前神经元的特异性受体使突触前神经元兴奋
【答案】A
【解析】
【详解】A、突触前神经元释放谷氨酸的过程是通过胞吐过程实现的,该过程需要消耗能量,A正确;
B、由于谷氨酸是兴奋性的递质,故谷氨酸与NMDA受体结合引起突触后神经元兴奋,B错误;
C、受体可被谷氨酸激活,引起星形胶质细胞释放D-丝氨酸,与谷氨酸共同激活NMDA受体,C错误;
D、谷氨酸是由突触前神经元释放的神经递质,兴奋在神经元之间的传递是单向的,所以谷氨酸不能作用于突触前神经元的特异性受体,D错误。
故选A。
13. 学习与记忆是脑的高级功能,人类记忆可分为感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆(永久记忆)四个阶段,其转化依赖特定的神经机制。下列关于记忆阶段及机理的叙述,正确的是( )
A. 感觉性记忆的有效作用时间至少数秒,通过注意可以将其转化为第一级记忆
B. 第一级记忆经过反复运用、强化可转化为第二级记忆,与在第一级记忆停留时间无关
C. 第二级记忆和第三级记忆的形成可能与突触形态和功能的改变有关
D. 进行反复重复,可促进第二级记忆向第三级记忆的转化,但与新突触的建立无关
【答案】C
【解析】
【详解】A、感觉性记忆的持续时间极短(通常不足1秒),需通过注意才能转化为第一级记忆(持续数秒至数分钟),A错误;
B、第一级记忆转化为第二级记忆需要反复运用和强化,但第一级记忆本身的短暂停留时间(数秒至数分钟)是转化的前提,若停留时间过短则无法完成强化,B错误;
C、第二级记忆(长期记忆)和第三级记忆(永久记忆)的形成与突触形态、功能的改变以及新突触的建立密切相关,这是长期记忆的神经基础,C正确;
D、第二级记忆向第三级记忆转化需反复重复,而这一过程依赖于新突触的建立(如突触数量增加、结构稳定性增强),D错误。
故选C。
14. 在t1、t2、t3时刻给予神经纤维同一处三次强度相同的刺激,测得神经纤维膜电位变化如图所示。(注:阈下刺激表示能引起动作电位的临界刺激),下列叙述正确的是( )
A. 用多个相同强度的阈下刺激,不能叠加引发突触后膜的动作电位
B. t1时刻的刺激无法引起神经纤维受刺激处部分Na+通道打开
C. 适当提高细胞外K+浓度,测得静息电位可能位于-65~-55mV之间
D. t5后钠钾泵吸钾排钠,该过程不需要消耗ATP
【答案】C
【解析】
【分析】神经纤维未受到刺激时,主要是钾离子外流,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,钠离子内流,其膜电位变为外负内正。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侧的电流传导方向一致。
【详解】A、由曲线可知,缩短刺激间隔时间,可以累加并引起神经纤维产生动作电位,A错误;
B、由图可知,t1时刻的刺激可以引起Na+通道打开,产生局部电位,但无法产生动作电位,其属于一种阈下的低强度刺激,B错误;
C、适当提高细胞外K+浓度会减少K+外流,使测得的静息电位绝对值变小,即测得静息电位可能位于-65~-55mV之间,C正确;
D、t5后钠钾泵吸钾排钠,该过程是主动运输,需要消耗ATP,D错误。
故选C。
15. 图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,图乙和图丙为电位变化示意图。下列分析正确的是( )
A. 电表Ⅰ和Ⅱ均发生一次指针偏转,且方向相同
B. ①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程
C. 电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q处膜内Na+浓度高于膜外
D. 电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图丙基本相同
【答案】A
【解析】
【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。由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。
【详解】A、电表Ⅰ的两个电极连接在神经纤维同一部位的内外,因此电表Ⅰ发生一次指针偏转;兴奋在突触处是单向传递的,因此电表Ⅱ发生一次指针偏转,且方向相同,都向右偏转,A正确;
B、①→②电位变化表示产生动作电位,对应于Q点的兴奋,B错误;
C、Na+维持细胞外液渗透压,所以膜内Na+浓度低于膜外,C错误;
D、电表Ⅱ记录到的电位变化是R点产生动作电位,后又恢复静息电位,而兴奋不能从胞体传递到轴突末梢,所以其波形与图丙不同,D错误。
故选A。
16. 剥离枪乌贼巨大神经,分别浸在不同浓度的盐水中,给予同等强度刺激,测得膜电位变化如图所示。下列分析错误的是( )
A. 三组实验中,100%生理盐水组为对照组
B. 外界溶液Na+浓度下降,动作电位幅度下降
C. 外界溶液Na+浓度下降,神经的静息电位升高
D. 外界溶液Na+浓度下降,兴奋的传导速度可能减慢
【答案】C
【解析】
【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。
【详解】A、三组实验中,100%生理盐水组为对照组,A正确;
B、动作电位的形成是Na+内流引起,所以外界溶液Na+浓度下降,内流Na+减少,导致动作电位减小,幅度下降,B正确;
C、神经的静息电位是由于K+外流引起,与Na+的浓度无关,C错误;
D、外界溶液Na+浓度下降,动作电位减小,对邻近的未兴奋部位刺激减弱,形成局部电流的可能性降低,因此兴奋的传导速度可能减慢,D正确。
故选C。
【点睛】本题重点是分析出静息电位和动作电位的产生机制进行答题。
17. 正常情况下,下列物质属于内环境组成成分的是( )
A. 血红蛋白 B. 神经递质
C. 呼吸酶 D. 胃蛋白酶
【答案】B
【解析】
【详解】A、血红蛋白位于红细胞内,属于细胞内成分,不属于内环境,A不符合题意;
B、神经递质由突触前膜释放至突触间隙(组织液),属于内环境成分,B符合题意;
C、呼吸酶存在于细胞内(如线粒体或细胞质基质),不参与细胞外液组成,C不符合题意;
D、胃蛋白酶分泌到胃腔(外界环境),不属于内环境,D不符合题意。
故选B。
18. 内环境的稳态包括组成成分和理化性质的相对稳定。下列选项中,属于内环境理化性质的是( )
A. 细胞外液中含有葡萄糖、氨基酸等小分子物质
B. 人体细胞外液的渗透压在37℃时约为770kPa
C. 淋巴液中存在大量的淋巴细胞和吞噬细胞
D. 正常人血浆中Na+浓度维持在137~147mmol/L
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞外液中的葡萄糖、氨基酸属于内环境的组成成分,而非理化性质,A错误;
B、渗透压是内环境理化性质之一,题干中给出的数值直接描述渗透压,B正确;
C、淋巴液中的淋巴细胞和吞噬细胞属于生活在淋巴液中细胞,非理化性质,C错误 ;
D、血浆中Na+浓度属于内环境组成成分的浓度范畴,虽然其变化会影响渗透压,但单独的离子浓度属于成分稳定,D错误。
故选B。
19. 人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,在某些条件下,内环境的稳态会失衡。下列现象中,属于内环境理化性质稳态失衡的是( )
A. 剧烈运动后血浆pH短暂低于7.35
B. 严重腹泻后血浆渗透压显著升高
C. 寒冷环境中骨骼肌战栗产热
D. 饥饿时血糖浓度下降至3.9mmol/L
【答案】B
【解析】
【详解】A、剧烈运动后血浆pH短暂低于7.35,属于乳酸积累引起的暂时性波动,但缓冲系统可快速调节至正常范围,未超出稳态调节能力,A错误;
B、严重腹泻导致大量水分和电解质丢失,血浆渗透压显著升高,超出机体调节能力范围,属于渗透压稳态失衡,B正确;
C、寒冷时骨骼肌战栗是产热增加的生理性调节行为,属于维持体温稳态的正常反应,未导致温度失衡,C错误;
D、血糖浓度3.9mmol/L处于正常范围(3.9~6.1mmol/L),属于机体通过激素调节维持稳态的表现,D错误。
故选B。
20. 在“模拟生物体维持pH稳定”的实验中,向缓冲液和自来水中分别加酸或加碱,观察pH值变化。下列叙述错误的是( )
A. 缓冲液中滴加少量酸或碱时pH的变化,模拟了血浆的缓冲能力
B. 自来水在滴加酸后pH迅速下降,说明其缓冲能力弱于缓冲液
C. 人体内环境对pH稳定的维持机制与自来水类似
D. 缓冲液与实际人体血浆的pH变化曲线相似,但不完全相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、缓冲液含有缓冲物质,滴加少量酸或碱时,其pH变化较小,模拟了血浆的缓冲能力,A正确;
B、自来水缺乏缓冲物质,加酸后pH迅速下降,说明其缓冲能力远弱于缓冲液,B正确;
C、人体内环境通过缓冲系统、肺和肾脏等调节维持pH稳定,而自来水无此机制,两者机制完全不同,C错误;
D、缓冲液虽能模拟血浆的缓冲作用,但实际血浆的调节更复杂(如器官参与),因此两者pH变化曲线相似但不完全相同,D正确。
故选C。
21. 当小鼠在跑步机上奔跑时,大脑皮层运动区和小脑前叶某些区域的神经元兴奋性均增强;若突然关停跑步机,小鼠脑干中“红核”区域的神经元会高频兴奋,此时,小鼠能立即“刹车”(即停止动作);在特异性抑制小脑前叶浦肯野细胞的情况下,若突然关停跑步机,小鼠会出现明显的“刹车延迟”现象。下列有关说法正确的是( )
A. 大脑皮层运动区对跑步的调节,不需要小脑参与
B. 小脑前叶的浦肯野细胞属于小鼠的外周神经系统
C. “红核”区域神经元的兴奋与小鼠“刹车”有关
D. 抑制浦肯野细胞的功能,小鼠将不会停止动作
【答案】C
【解析】
【详解】A、小脑与机体的平衡有关,脑干是连接脑和脊髓的重要通路,大脑皮层运动区作为最高级的躯体运动中 枢,对机体运动的调节,需要小脑、脑干等的参与,A错误;
B、浦肯野细胞位于小脑,属于中枢神经系统,B错误;
C、“红核”区域的神经元高频兴奋,小鼠立即“刹车”,说明两者有关,C正确;
D、抑制浦肯野细胞,只是“刹车延迟”, 而非“不刹车”,即小鼠会停止动作,D错误。
故选C。
22. 研究发现,神经细胞内有一种名为PINK1的蛋白,PINK1通过激活马达蛋白(一种蛋白质纤维)影响线粒体的运输和供能。下列说法错误的是( )
A. 运输线粒体的马达蛋白可能与细胞骨架有关
B. 破坏PINK1基因可能影响突触小泡对神经递质的释放
C. PINK1活性的强弱,对神经元的兴奋没有影响
D. PINK1与神经元的静息电位的形成无直接关系
【答案】C
【解析】
【详解】A、马达蛋白沿细胞骨架运输线粒体,细胞骨架为运输提供轨道,A正确;
B、破坏PINK1基因会抑制线粒体运输和供能,而突触小泡释放神经递质需ATP供能,B正确;
C、神经元兴奋依赖动作电位(Na⁺内流)和静息电位(K⁺外流及Na⁺-K⁺泵),若PINK1活性低导致线粒体供能不足,将影响Na⁺-K⁺泵工作,间接干扰兴奋性,C错误;
D、静息电位的核心形成机制是 “K⁺外流”(协助扩散,不耗能),依赖的是细胞膜对K⁺的高通透性及细胞内外K⁺的浓度差(浓度差由Na⁺-K⁺泵间接维持)。PINK1不直接作用于K⁺通道或K⁺流动过程,仅通过影响线粒体供能间接影响Na⁺-K⁺泵,因此与静息电位的 “形成过程” 无直接关系,D正确。
故选C。
23. 研究人员将辣椒素滴加于雏鸡喙部,雏鸡立即出现“甩头、搔喙”动作;若提前在喙部皮肤涂抹利多卡因(局部麻醉药),再滴加辣椒素,则该动作消失。进一步研究表明,辣椒素刺激的是喙部皮肤中的痛觉感受器,信号传至脑干,最终经由脊髓发出的颈部运动神经完成甩头动作。据题分析下列叙述正确的是( )
A. 一般来讲,痛觉感受器是感觉神经元的树突末梢,效应器是运动神经元的轴突末梢
B. 利多卡因可能使传入神经纤维暂时失去产生动作电位的能力,导致反射消失
C. 实验可确定该反射的神经中枢位于大脑皮层,需经高级中枢整合才能完成
D. 反射发生时,神经冲动在神经元上呈现双向传导的现象
【答案】B
【解析】
【详解】A、痛觉感受器是感觉神经元的树突末梢,但效应器由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体构成,而非仅运动神经元的轴突末梢,A错误;
B、利多卡因作为局部麻醉药,可能通过阻断传入神经纤维的钠离子内流,抑制动作电位产生,使信号无法传递至中枢,导致反射消失,B正确;
C、题干明确信号传至脑干(低级中枢),最终由脊髓发出运动神经完成动作,未涉及大脑皮层整合,C错误;
D、反射弧中神经冲动在神经元间通过突触单向传递,单个神经元上为单向传导,D错误。
故选B。
24. 秦岭保护基地对救助大熊猫进行训练。饲养员每天16:00准时敲击金属管(持续2s),随后立即投喂新鲜竹笋。45天后,只要听到金属管敲击声,大熊猫就会迅速从休息地走向投喂点,平均移动时间比无敲击时缩短70%。下列关于该行为的叙述,正确的是( )
A. 敲击声由无关刺激转化为条件刺激,需以竹笋投喂为非条件刺激并多次强化
B. 若连续5天仅敲击不投喂,该行为将永久消失且无法再次建立
C. 大熊猫听到敲击声立即起身属于非条件反射,其神经中枢位于脊髓
D. 条件反射建立后,不再需要大脑皮层参与即可完成“声音一位置”关联
【答案】A
【解析】
【详解】A、敲击声最初为无关刺激,与非条件刺激(竹笋投喂引起的唾液分泌)多次结合后,转化为条件刺激。此过程需通过强化(即反复配对出现)实现,A正确;
B、若仅敲击不投喂,条件反射会逐渐消退,但消退是抑制而非永久消失,重新强化后可再次建立,B错误;
C、听到敲击声立即起身是后天习得的行为,属于条件反射,其神经中枢位于大脑皮层,而非脊髓,C错误;
D、条件反射的建立和维持均需大脑皮层参与,即使建立后仍需高级中枢调控,D错误。
故选A。
25. 科学家将两电极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧,两电极分别位于细胞膜两侧的不同位置(a、b两点),测得静息电位。给予刺激后测得电位变化如图乙所示。下列有关分析错误的是( )
A. 受到刺激后电流表出现两次偏转,两次偏转的方向相反
B. 受刺激后膜电位变为外负内正,出现变化的原因是Na+内流
C. 若增大神经细胞外溶液中的Na+浓度,曲线的峰值会提高
D. d的大小与ab点的距离有关,当ab=0时,两个波峰重叠
【答案】A
【解析】
【详解】A、受到刺激后兴奋向右传递,电流表出现两次偏转,两次偏转的方向相同,A错误;
B、受刺激后Na+通道打开,Na+内流,膜电位变为外负内正,B正确;
C、若增大神经细胞外溶液中的Na+浓度,Na+内流增多,曲线的峰值会提高,C正确;
D、d代表两个峰值之间的时间,d的大小与ab点的距离有关,当ab=0时,电流表偏转一次,两个波峰重叠,D正确。
故选A。
26. 临床上,可通过某些药物影响突触传递以治疗神经系统疾病。下图为某突触结构示意图(①-⑥表示结构或物质),下列关于突触传递及相关药物作用的叙述,正确的是( )
A. 图中③④⑤一起构成了突触,该结构常见于脊髓中的运动神经元与肌肉细胞连接处
B. ④释放到突触间隙的过程需载体蛋白协助,与⑥结合后可引起⑤产生外负内正的动作电位
C. 若某药物能抑制④与⑥的结合,该药物可能用于治疗由神经元异常兴奋导致的癫痫
D. ④发挥作用后可被突触前膜回收,该过程体现兴奋在不同神经元之间传递的双向性
【答案】C
【解析】
【详解】A、突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成,而④为神经递质,突触结构常见于神经元之间或神经元与效应器(如肌细胞、腺细胞)之间,A错误;
B、④释放到突触间隙的过程为胞吐,不需要载体蛋白的协助,与⑥结合后可引起Na+或阴离子(如Cl-)的通道打开,前者可产生动作电位,后者使静息电位加强,B错误;
C、若某药物能抑制④与⑥的结合,阻止兴奋的传递,该药物可能用于治疗由神经元异常兴奋导致的癫痫,C正确;
D、④发挥作用后可被突触前膜回收,但是该过程不属于突触后神经元向突触前神经元传递兴奋,该过程没有体现兴奋在不同神经元之间传递的双向性,D错误。
故选C。
27. 体育课上,同学们练习“排球垫球”动作,需通过手臂肌肉的舒张与收缩来调整垫球力度,同时根据来球方向精准控制手臂位置。下列相关叙述错误的是( )
A. 控制右手臂肌肉收缩的神经信号,主要来源于大脑皮层左侧的躯体运动中枢
B. 垫球时手指动作比手臂更精准,大脑皮层中控制手指运动的代表区面积更大
C. 根据来球方向调整垫球姿势,不仅需要大脑皮层运动中枢参与,还需其他中枢配合
D. 如果垫球时不慎被排球砸到手,会先产生疼痛感觉,再完成缩手反射
【答案】D
【解析】
【详解】A、大脑皮层对躯体运动的控制具有交叉支配的特点,即左侧躯体运动中枢控制右侧躯体运动,因此控制右手臂肌肉收缩的信号主要来自左侧,A正确;
B、大脑皮层中,动作越精细、复杂的部位,其对应的代表区面积越大。手指动作比手臂更精细,故控制手指运动的代表区面积更大,B正确;
C、调整垫球姿势需要视觉中枢判断来球方向、小脑协调运动平衡、脑干维持基本生命活动等中枢的配合,因此不仅需要运动中枢,还需其他中枢参与,C正确;
D、缩手反射的神经中枢位于脊髓,痛觉形成需将信号传递至大脑皮层,由于脊髓到大脑的传导需要时间,因此会先完成缩手反射,后产生痛觉,D错误。
故选D。
28. 关于免疫细胞的叙述,正确的是( )
A. T淋巴细胞和B淋巴细胞均在骨髓中发育成熟
B. 树突状细胞、T淋巴细胞、巨噬细胞都能够呈递抗原
C. 吞噬细胞吞噬消化病原体是保卫人体的第一道防线
D. 脾、淋巴结和扁桃体是免疫细胞集中分布的场所
【答案】D
【解析】
【分析】免疫系统是免疫调节的基础,由免疫器官(如骨髓、脾、胸腺、扁桃体)、免疫细胞(如T细胞、B细胞)和免疫活性物质(如抗体、溶菌酶、细胞因子)组成。
【详解】A、T细胞和B细胞都起源于骨髓造血干细胞,T细胞在胸腺中成熟,B细胞在骨髓中成熟,A错误;
B、树突状细胞、B淋巴细胞、巨噬细胞都能够呈递抗原,是抗原呈递细胞,T淋巴细胞不是,B错误;
C、人体免疫系统第二道防线是由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,吞噬细胞吞噬消化病原体是保卫人体的第二道防线,C错误;
D、免疫器官是免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所,脾、淋巴结和扁桃体作为免疫器官是免疫细胞集中分布和作战的场所,D正确。
故选D。
29. 下列关于免疫器官和免疫细胞的叙述,正确的是( )
A. 免疫器官包括脊髓、胸腺、淋巴结等
B. 淋巴结是免疫细胞生成并发育成熟的场所
C. 脾参与制造新的血细胞和清除衰老的血细胞
D. 淋巴细胞属于免疫细胞,淋巴细胞均位于淋巴液中
【答案】C
【解析】
【详解】A、脊髓属于中枢神经系统,而免疫器官中的中枢免疫器官应为骨髓(B细胞成熟场所)和胸腺(T细胞成熟场所),脊髓不属于免疫器官,A错误;
B、免疫细胞生成并发育成熟的场所是骨髓和胸腺(中枢免疫器官),而淋巴结属于外周免疫器官,是免疫细胞聚集和免疫应答发生的场所,B错误;
C、脾具有储血功能,胚胎时期能造血,成年后可在某些情况下恢复造血,同时脾中的巨噬细胞可清除衰老的血细胞,C正确;
D、淋巴细胞不仅存在于淋巴液中,还分布于血浆中,D错误。
故选C。
30. 参与免疫调节的除了免疫器官和免疫细胞外,还有免疫活性物质。下列有关免疫及免疫活性物质的叙述正确的是( )
A. 免疫活性物质是由免疫细胞产生的,并发挥免疫作用的物质
B. 胃液对病菌的杀灭作用属于免疫的第二道防线
C. 抗体、白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子都属于细胞因子
D. 溶菌酶既具有催化作用,又具有免疫作用
【答案】D
【解析】
【详解】A、免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生、并发挥免疫作用的物质,如溶菌酶可由唾液腺细胞等分泌,A错误;
B、由皮肤、黏膜构成第一道防线,因此,胃液对病菌的杀灭作用属于免疫的第一道防线,B错误;
C、抗体由浆细胞分泌,属于免疫活性物质,但不属于细胞因子,C错误;
D、溶菌酶是一种酶,具有催化作用,能水解细菌细胞壁,同时又作为一种免疫活性物质,具有免疫作用,D正确。
故选D。
二、非选择题:本大题有 4 道小题,共 40 分。
31. 下图是人体部分组织示意图,a、b、c、d 代表人体不同激素,请据图回答([ ]内填相应字母):
(1)当人体受到寒冷刺激时,兴奋只能由A 传到B,而不能由B 传到A 的原因是______。
(2)如果人体内激素 d 分泌过多时,下丘脑分泌的______和垂体分泌的______就会减少,这是一种______机制。
(3)当正常人处于饥饿状态时,图示中[c ]______增多,以维持机体的血糖平衡;在激素调节过程中,它和[b]肾上腺素的关系是______。
【答案】(1)神经递质存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜(或兴奋在神经元之间的传递是单向的)
(2) ①. 促甲状腺激素释放激素 ②. 促甲状腺激素 ③. 反馈调节/负反馈调节
(3) ①. c 胰高血糖素 ②. 协同作用
【解析】
【分析】据图分析可知,A和B代表相关的神经细胞,a为性激素,b为肾上腺素,c如果是胰岛A细胞分泌的则为胰高血糖素,如果是胰岛B细胞分泌的则为胰岛素,d代表甲状腺激素。
【小问1详解】
当人体受到寒冷刺激时,兴奋只能由A传到B,而不能由B传到A,在神经元之间的传递是单向的,原因是神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使后一个神经元发生兴奋或抑制。
【小问2详解】
当人体内d甲状腺激素分泌过多时,可以反过来抑制下丘脑和垂体的活动,从而使促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素的合成和分泌减少,这种调节方式是(负)反馈调节。
【小问3详解】
胰高血糖素主要作用于肝脏,促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖含量升高,所以当正常人处于饥饿状态时血糖浓度下降,引起c胰高血糖素的分泌量会增多。b肾上腺素和甲状腺激素都能使细胞的代谢增强,机体的产热增多,故两者的关系为协同作用。
32. 请据图回答下列问题:
(1)某人皮肤烫伤后,出现水泡,该水泡内的液体主要是指______(用图中标号表示)。
(2)人体内环境主要包括______(用图中标号表示)。在下面方框中写出内环境各组成成分名称:______。
(3)人体②的组成细胞,其主要的生活环境是[①]______和[⑥]______。④和⑥相比,⑥中含量明显较少的成分主要是______。
(4)③④⑥⑦中,氧气浓度最低的是______(填序号)。
(5)内环境渗透压稳态的意义是______。
【答案】(1)⑥ (2) ①. ①④⑥ ②.
(3) ①. ①淋巴液 ②. ⑥组织液 ③. 蛋白质
(4)⑦ (5)维持细胞正常的形态和功能
【解析】
【分析】分析题图:①是淋巴液,②是毛细淋巴管壁,③是红细胞,④是血浆,⑤是毛细血管壁,⑥是组织液,⑦是细胞内液。
【小问1详解】
某人皮肤烫伤后,出现水泡,此过程是由于局部毛细血管壁通透性增大,血浆穿过毛细血管壁进入组织液的液体增加,在局部形成水泡,其水泡中的液体主要是指题图中的⑥组织液。
【小问2详解】
人体内环境也称细胞外液,主要包括题图中的①淋巴液、④血浆、⑥组织液。血浆、组织液和淋巴液之间的关系为:血浆渗出毛细血管形成组织液,组织液渗回毛细血管形成血浆,组织液渗入毛细淋巴管成为淋巴液,但淋巴液不能渗回组织液,只能通过淋巴循环回到血浆,故血浆和组织液间为双箭头,淋巴液为单箭头,且来自于组织液,回到血浆。图示为:
【小问3详解】
人体②的组成细胞是毛细淋巴管壁细胞,其主要的生活环境是①淋巴液和⑥组织液。④血浆和⑥组织液相比,⑥组织液中含量明显较少的成分主要是蛋白质。
【小问4详解】
③④⑥⑦中,由于氧气来自于血液中的红细胞,经过血浆、组织液进入组织细胞,在组织细胞中被消耗,故氧气浓度最低的是⑦细胞内液。
【小问5详解】
内环境渗透压稳态的意义是维持细胞正常的形态和功能。
33. 肾素—血管紧张素—醛固酮系统是人体重要的体液调节系统之一,如图所示。醛固酮分泌过多可引发原发性醛固酮增多症(PA),患者会出现高血压和低血钾等症状。回答下列问题:
(1)醛固酮是由______分泌的激素,其作用的靶器官是______。
(2)PA患者因醛固酮自主性分泌过多,其血容量增大,血压升高,通过负反馈机制使肾素分泌量______(填“升高”或“降低”)。PA患者出现高血压的机制一般为:醛固酮分泌过量→血钠升高→______(填激素名称)分泌增加→水重吸收增多→血容量增大→血压升高。
(3)低血钾会引发肌无力,是因为K+浓度降低会影响神经细胞______(填“动作电位”或“静息电位”)的恢复,进而干扰兴奋的产生与传导。
(4)血管紧张素和醛固酮的生理作用不同,但它们的作用方式有共同的特性。这两种激素调节的特点包括______(答出2点)。
【答案】(1) ①. 肾上腺皮质 ②. 肾小管和集合管
(2) ①. 降低 ②. 抗利尿激素
(3)静息电位 (4)通过体液运输、作用于靶器官、传递信息、微量和高效
【解析】
【分析】醛固酮的作用:当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时,肾上腺皮质增加分泌醛固酮,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,维持血钠含量的平衡。相反,当血钠含量升高时,则醛固酮的分泌量减少,其结果也是维持血钠含量的平衡。
【小问1详解】
醛固酮的主要作用是促进肾小管和集合管对钠离子的重吸收,维持血钠含量的平衡,同时促进钾离子的排出,醛固酮是由肾上腺皮质分泌的激素,其作用的靶器官是肾小管和集合管。
【小问2详解】
PA患者因醛固酮自主性分泌过多,由于醛固酮会促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,使血浆中Na+浓度上升,导致血容量增大,进而引起血压升高,通过负反馈机制使肾素分泌量降低。PA患者出现高血压的机制一般为:醛固酮分泌过量→血钠升高→抗利尿激素分泌增加→水重吸收增多→血容量增大→血压升高。
【小问3详解】
低血钾会引发肌无力,是因为K+浓度降低会影响神经细胞静息电位的恢复,进而干扰兴奋的产生与传导。神经细胞的静息电位是由K+外流形成的,当K+浓度降低时,K+外流减少,静息电位的绝对值减小,影响神经细胞的正常功能。
【小问4详解】
血管紧张素和醛固酮的生理作用不同,但它们都属于激素,调节的特点包括通过体液运输、作用于靶器官、传递信息、微量和高效。
34. 以实验动物蛙为材料,开展神经系统结构与功能的研究。回答下列问题:
(1)关于反射弧分析的实验及有关问题如下:为验证刺激感受器与产生屈腿不是同时发生的实验思路是用1%H2SO4 溶液刺激该蛙一侧后肢的趾尖,测定刺激感受器开始到出现屈腿的时间,有时间差,说明不是同时发生的。刺激感受器与产生屈腿不是同时发生的主要原因是______;若用 5%H2SO4 溶液刺激蛙一侧后肢的趾尖后,再用 1%H2SO4 溶液刺激该趾尖,没有观察到屈腿,其原因是______。
(2)若取实验动物蛙的坐骨神经,用某种药物处理阻断了 Na+通道,然后刺激该神经,其动作电位将______。用放射性同位素 24Na+注入静息的神经细胞内,不久在生理溶液中测量到放射性,24Na+的这种转运方式属于______。
(3)肌肉受到刺激会产生收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。现取两个新鲜的神经一肌肉标本,将左侧标本的神经搭在右侧标本的肌肉上,此时神经纤维与肌肉细胞相连接(实验期间用生理盐水湿润标本),如图所示。图中②、④指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起右肌肉收缩,左肌肉也随之收缩。则①、②、③、④中能进行兴奋传递的是 ______(填写标号);直接刺激③会引起收缩的肌肉是______。
【答案】(1) ①. 兴奋通过突触的传递需要时间及兴奋在神经元上的传导需要时间 ②. 感受器受损
(2) ①. 无法产生 ②. 主动运输
(3) ①. ②④/④② ②. 左肌肉和右肌肉
【解析】
【分析】兴奋传导和传递的过程
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。
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,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。
【小问1详解】
要验证刺激感受器与产生屈腿不是同时,可测定刺激感受器(1%H2SO4溶液刺激该蛙一侧后肢的趾尖)到效应器出现反应(屈腿)的时间,有时间差说明不是同时发生。由于兴奋在神经纤维上的传导以电信号的形式,而兴奋在神经元间的传递通过突触的传递,传递速度相对较慢,兴奋在反射弧中的传递需要时间,因此,从刺激感受器与产生屈腿存在时间差。提高H2SO4溶液的浓度,再恢复H2SO4溶液的浓度,不再出现屈腿现象,可推测感受器受损。
【小问2详解】
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,钠离子内流,形成内正外负的动作电位,用某种药物处理阻断了Na+通道,然后刺激该神经,Na+无法内流,其动作电位将无法产生。细胞膜内钠离子浓度较低,细胞膜外钠离子浓度较高,用放射性同位素24Na+注入静息的神经细胞内,不久在生理溶液中测量到放射性,说明24Na+是逆浓度梯度的运输,这种转运方式属于主动运输。
【小问3详解】
②、④指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似,兴奋在这两处进行的应属于兴奋的传递;①、③指的是神经纤维,兴奋在神经纤维上进行的是兴奋的传导。“肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样“,说明刺激③处神经纤维,产生的兴奋电位变化可以使左、右两侧的肌肉产生电位差,进而引起肌肉收缩。
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