内容正文:
2025—2026学年度第一学期期中月考试题高二生物
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列关于人体体液的叙述,正确的是( )
A. 组织液由血浆渗出形成,其中大部分物质需经淋巴液回收后再进入血浆
B. 巨噬细胞广泛分布于各种组织,其所处内环境可为血浆、组织液和淋巴液
C. 葡萄糖和K+主要存在于细胞内液,不属于内环境的组成成分
D. 血浆中蛋白质含量显著高于其他体液,血浆渗透压大小主要取决于蛋白质
【答案】B
【解析】
【分析】体液包括细胞外液和细胞内液。细胞外液,又主要包括血浆、组织液和淋巴液。
【详解】A、组织液由血浆渗出形成,但大部分物质直接通过毛细血管静脉端回流至血浆,仅少部分经淋巴循环回收进入血浆,A错误;
B、巨噬细胞分布于不同组织,如在血管内(血浆)、组织间隙(组织液)或淋巴管中(淋巴液),所处内环境可为三者之一,B正确;
C、葡萄糖和K+虽主要存在于细胞内液,但血浆、组织液等内环境中也存在,属于内环境成分,C错误;
D、血浆渗透压主要由无机盐(如Na+、Cl-)决定,蛋白质仅影响胶体渗透压,并非主要因素,D错误;
故选B。
2. 内环境的相对稳定是正常生命活动所必需的,下列叙述错误的是( )
A. 正常人的血浆近中性与其中含有的H2CO3和HCO3-等物质有关
B. 血浆蛋白、肾上腺素、葡萄糖和尿素都属于内环境的成分
C. 内环境稳态是指内环境的理化性质维持相对稳定的状态
D. 神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制
【答案】C
【解析】
【详解】A、血浆的pH维持依赖于缓冲物质如H2CO3/HCO3-,因此血浆近中性与这些物质有关,A正确;
B、血浆蛋白存在于血浆(内环境),肾上腺素通过血液运输,葡萄糖和尿素均可存在于内环境,B正确;
C、内环境稳态不仅包括理化性质(如温度、pH、渗透压)的相对稳定,还包括化学成分(如葡萄糖、O2等)的动态平衡,C错误;
D、内环境稳态的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络,D正确。
故选C。
3. 关于“模拟生物体维持pH的稳定”实验,下列描述正确的是( )
A. 实验操作中各组溶液初始pH无需调至相同
B. 该实验的自变量是向溶液中滴加酸或碱量的多少
C. 每次加5滴后测pH,加到30滴时共测6次
D. 即使加入的酸或碱过多,肝匀浆的pH依然能保持稳定
【答案】C
【解析】
【分析】血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对,如NaHCO3/H2CO3、Na2HPO4/NaH2PO4,其作用是使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态。
【详解】A、实验中各组溶液初始pH需调至相同,以排除初始pH差异对结果的干扰,否则无法比较不同溶液的缓冲能力,A错误;
B、该实验的自变量是不同溶液的类型(如自来水、缓冲液、肝匀浆)及滴加酸或碱的量,B错误;
C、每次滴加5滴后测pH,从0滴开始,每加5滴测一次,加到30滴时共测6次(5、10、15、20、25、30滴),C正确;
D、生物缓冲系统的调节能力有限,若加入酸或碱的量超过缓冲物质的缓冲能力,肝匀浆的pH将无法保持稳定,D错误。
故选C。
4. 下列关于植物性神经的描述正确的是( )
A. 植物性神经不受意识支配,故也称自主神经
B. 植物性神经和躯体运动神经构成周围神经系统
C. 副交感神经使小肠活动减少
D. 内脏反射使动物体对外部环境的变化产生迅速的反应
【答案】A
【解析】
【分析】周围神经系统分为传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。传出神经又可分为躯体运动神经和植物性神经。植物性神经也称自主神经,包括交感神经和副交感神经。大脑可以通过传出神经随意地支配四肢运动。躯体反射和内脏反射是维持动物机体生存和健康的两类反射活动。通过躯体反射调节骨骼肌的活动,使动物体对外部环境的变化产生迅速的反应;植物性神经系统调节内脏器官的活动,对维持内环境的稳态发挥重要作用。
【详解】A、植物性神经不受意识支配,故也称自主神经,支配内脏的传出神经,A正确;
B、植物性神经和躯体运动神经都属于运动神经,即传出神经,它们属于周围神经系统,周围神经系统还包括传入神经,B错误;
C、小肠属于内脏器官,副交感神经兴奋使小肠活动增加,C错误;
D、躯体反射使动物体对外部环境的变化产生迅速的反应,内脏反射对维持内环境的稳态发挥了重要作用,D错误。
故选A。
5. 挤压综合征是地震后最容易出现的“杀手”。人体四肢或躯干等肌肉丰富部位,遭受重物长时间挤压,肌肉坏死,挤压解除后,肌肉细胞中大量肌红蛋白、K+等物质迅速进入血液,造成急性肾功能衰竭。下列相关叙述错误的是( )
A. 肌红蛋白是内环境的重要组成成分
B. 急性肾功能衰竭可能与内环境渗透压过高有关
C. 机体自身细胞的代谢活动可能会影响内环境的稳态
D. 以上事实说明,机体维持内环境稳态的能力是有限的
【答案】A
【解析】
【分析】人体的细胞外液血浆、淋巴(液)和组织液构成了人体的内环境,凡是血浆、淋巴(液)、组织液的成分,都是内环境的成分。内环境的成分有:机体从消化道吸收的营养物质;细胞产生的代谢废物如尿素;机体细胞分泌的物质如激素、分泌蛋白等;氧气、二氧化碳。
【详解】A、肌红蛋白存在于肌肉细胞,不属于内环境的组成成分,A错误;
B、肌肉大量释放的肌红蛋白、钾等物质迅速进入血液,使血浆渗透压迅速升高,导致心肾功能衰竭,B正确;
C、肌肉坏死,挤压解除后,肌肉细胞中大量肌红蛋白、K+等物质迅速进入血液,造成急性肾功能衰竭,说明机体自身细胞的代谢活动可能会影响内环境的稳态,C正确;
D、以上事实说明,机体维持内环境稳态的能力是有限的,若超过一定的限度,则稳态失衡,D正确。
故选A。
6. 胃肠道又被称为人体的“第二大脑”,原因是胃肠道中存在着一套由大量神经元构成的相对独立的内在神经系统。研究表明正常情况下人体的自主神经对胃肠道的内在神经系统具有调节作用,但是在切除自主神经后,内在神经系统依然可以独立调节胃肠道的运动、分泌等功能,下列说法正确的是( )
A. 交感神经兴奋时,可以引起胃肠蠕动和消化液分泌加强,进而提高消化吸收速率
B. 神经冲动沿神经元的轴突传递时,膜外局部电流的方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
C. 由内在神经系统独立调节肠道运动的过程不能称为反射
D. 自主神经属于传入神经,它们的活动不受意识的支配
【答案】C
【解析】
【分析】自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时,副交感神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
【详解】A、 副交感神经兴奋心跳减慢,但会引起胃肠蠕动加强,消化吸收速率提高,A错误;
B、 神经冲动沿神经元的轴突传导时,膜外局部电流的方向是从未兴奋部位(膜外正电位)流向兴奋部位(膜外负电位),膜内则相反,B错误;
C、 反射需要中枢神经系统的参与和完整的反射弧结构,由内在神经系统独立调节肠道运动的过程不符合反射的条件,C正确;
D、自主神经包括内脏传入与内脏传出神经,但通常仅指内脏传出神经,而不包括内脏传入神经,通常自主神经包括交感与副交感神经两部分,D错误。
故选C。
7. 睡得太久会引起头痛,有人认为睡眠时间过长干扰了人的正常生物钟,易引起人体的植物神经功能紊乱,也有人认为长时间的不良睡姿会引起颈椎变化,压迫神经引起头痛。下列表述正确的是( )
A. 疼痛是人脑的高级功能,是压迫神经所引起的反射
B. 经过颈椎的神经都属于脊神经,脊神经共12对
C. 生物钟的形成与下丘脑密切相关,下丘脑还是体温、水平衡的调节中枢
D. 植物性神经系统就是自主神经系统,属于不受意识支配的传入神经
【答案】C
【解析】
【分析】大脑皮层的功能调节机体活动的最高级中枢,机体所有的感觉都是由大脑皮层的感觉中枢做出的,感觉的产生不需要完整的反射弧。
【详解】A、人脑的高级功能有语言、学习和记忆、情绪等,疼痛不属于反射活动,A错误;
B、经过颈椎的神经不都属于脊神经,还有脑神经,脊神经共31对,B错误;
C、生物钟的形成与下丘脑密切相关,下丘脑还是体温、水平衡的调节中枢,C正确;
D、植物性神经系统就是自主神经系统,属于不受意识支配控制内脏器官的传出神经,D错误。
故选C。
8. 心理学家发现,婴儿初次看到老鼠时,表现出好奇和喜悦。当他伸手去摸它时,人为猛击锤子,发出巨大噪音。每次当他试图伸手去摸老鼠时,巨大噪音就会产生。几次后,他只要看到老鼠就表现出恐惧并缩手。关于此条件反射的叙述,正确的是( )
A. 巨大噪音属于无关刺激,老鼠属于非条件刺激
B. 该反射的形成需大脑皮层参与,其消退则不需要
C. 条件反射建立后,老鼠反复出现而无噪音,此反射不会消退
D. 人类的该条件反射的形成使机体具有更强的预见性和适应性
【答案】D
【解析】
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射必须依赖于反射弧的结构的完整性。反射的类型有条件反射和非条件反射,非条件反射的神经中枢在脊髓,条件反射的神经中枢在大脑皮层。
【详解】A、此条件反射中,巨大噪音已经从无关刺激转化为条件刺激,老鼠属于非条件刺激,A错误;
BC、此条件反射形成需大脑皮层参与,条件反射建立后的维持,需非条件刺激(巨大噪音)的强化,否则会消退,条件反射的消退不是条件反射的简单丧失,而是中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制性效应的信号,也需要大脑皮层的参与,BC错误;
D、人类恐惧的条件反射是通过学习和训练建立的,使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,D正确。
故选D。
9. 听到整队的口令后,同学们立即立正看齐。该过程中某一神经元的结构及其在某时刻的电位如图甲所示,a~d表示神经元的不同位置。图乙是在神经纤维上某一点给予适宜刺激时产生兴奋传导的过程,其中①~⑤是不同位置的膜电位变化。下列关于以上过程的叙述,不正确的是( )
A. 图甲中神经元的兴奋传导方向为从左向右
B. 动作电位的形成是由于Na+内流导致,该过程不消耗ATP
C. 图甲中若将电流表两极分别置于c和d处外侧,指针偏转2次
D. 图乙中若将细胞外的K+浓度适当降低,①将会上移
【答案】D
【解析】
【分析】神经纤维未受到刺激时,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,其膜电位变为外负内正。在反射弧中,兴奋在神经纤维上的传导是单向的。
【详解】A、图甲的神经元位于反射弧中,因此兴奋的传导方向是单向的,在一个神经元中兴奋通过树突或胞体传到轴突,即兴奋的传导方向为从左向右,A正确;
B、动作电位的形成是由于Na+内流导致,该过程不消耗ATP,B正确;
C、若将电表的两个电极分别置于c、d外侧,则c、d两点处先后兴奋,由于此时兴奋的传导是单向的,则持续观察指针会发生两次相反的偏转,c点先兴奋,指针向左偏转,d点后兴奋,指针向右偏转,C正确;
D、钾离子浓度与静息电位值有关,若将细胞外的K+浓度适当降低,膜两侧的钾离子浓度差增大,外流的钾离子数量增加,故图乙中的①将会下移,D错误。
故选D。
10. 癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性递质)代谢异常有关。癫痫发病时,患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平。谷氨酸在脑内的代谢过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸
B. 谷氨酸与突触后神经元上受体结合使Na+通过通道蛋白大量内流
C. 突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸
D. EAAT功能过强是导致癫痫的重要因素
【答案】D
【解析】
【分析】据图可知:胶质细胞中谷氨酸可以合成谷氨酰胺,谷氨酰胺进入突触前神经元转化成谷氨酸,当细胞兴奋时谷氨酸被释放到突触间隙,发挥作用后可被胶质细胞和突触前神经元回收,若回收障碍导致谷氨酸浓度升高可发生癫痫。
【详解】A、图中谷氨酸属于神经递质,突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸,作用于突触后膜,A正确;
B、谷氨酸是兴奋性递质,与受体结合后,可使突触后膜钠离子通道打开,使突触后神经元Na+通过通道蛋白大量内流,进而发生膜内外电位变化,产生内正外负的动作电位,B正确;
C、据图可知,突触前神经元和胶质细胞都可以通过膜上EAAT回收谷氨酸,C正确;
D、若EAAT功能过强,则会使谷氨酸回收量增加,进而导致突触间隙的谷氨酸含量减少,而题干中指出癫痫是由于患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平所致,故EAAT功能过强并不会导致癫痫,D错误。
故选D。
11. 以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+,Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。
下列叙述正确的是( )
A. 兴奋过程中,K+外向流量小于内向流量
B. 兴奋过程中,Na+内向流量大于外向流量
C. 静息状态时,K+外向流量小于内向流量
D. 静息状态时,Na+外向流量大于内向流量
【答案】B
【解析】
【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。
【详解】A、由图可知,兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,A错误;
B、由图可知,兴奋过程中,Na+内向流量大于外向流量,B正确;
C、由图可知,静息状态时,K+外向流量大于内向流量,C错误;
D、由图可知,静息状态时,Na+外向流量小于内向流量,D错误。
故选B。
12. 人在睡梦中偶尔会出现心跳明显加快、呼吸急促,甚至惊叫。如果此时检测这些人的血液,会发现肾上腺素含量明显升高。下列叙述错误的是( )
A. 睡梦中出现呼吸急促和惊叫等生理活动不受大脑皮层控制
B. 睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节
C. 睡梦中心跳加快与交感神经活动增强、副交感神经活动减弱有关
D. 交感神经兴奋促进肾上腺素释放属于神经调节
【答案】A
【解析】
【详解】A、呼吸急促由脑干的呼吸中枢控制,属于非条件反射,不受意识支配,但惊叫涉及语言中枢,属于大脑皮层的功能,受大脑皮层控制,A错误;
B、呼吸运动由脑干调控,属于自主神经系统的调节,体现了神经系统的分级调节,即高级中枢和低级中枢共同参与,B正确;
C、交感神经的活动主要保证人体紧张状态时的生理需要,睡梦中心跳加快与交感神经活动增强、副交感神经活动减弱有关,C正确;
D、交感神经直接刺激肾上腺髓质释放肾上腺素,属于神经调节,D正确。
故选A。
13. 与肌肉注射相比,静脉滴注因能将大剂量药物迅速送到全身细胞而疗效显著。图中a、b、c为内环境的相关组成成分(其中b为血浆),静脉滴注的药物配在质量分数为5%的葡萄糖溶液中,下列叙述不正确的是( )
A. 质量分数为5%的葡萄糖溶液与内环境是等渗的
B. 正常情况下,a大量被毛细血管吸收进入b,少量被毛细淋巴管吸收成为c
C. 静脉滴注的葡萄糖进入人体后到达组织细胞内至少需穿过5层细胞膜
D. 静脉滴注一定浓度的血浆蛋白溶液有助于缓解因营养不良引起的组织水肿
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:肌肉注射是将药物直接注入组织液,所以a是组织液;组织液可以转化成淋巴液和血浆,所以b、c表示血浆和淋巴液;静脉点滴是将药物直接注入血浆,而组织细胞的内环境是组织液,因此组织细胞直接从组织液中获取药物。
【详解】A、静脉滴注的药物配在质量分数为5%的葡萄糖溶液中,说明质量分数为5%的葡萄糖溶液与内环境是等渗的,A正确;
B、正常情况下,a组织液大量被毛细血管吸收进入b血浆,少量被毛细淋巴管吸收成为c淋巴液,B正确;
C、静脉点滴的葡萄糖进入人体后到达组织细胞内至少需穿过2层毛细血管壁细胞膜和1层组织细胞膜,共3层细胞膜,C错误;
D、静脉点滴一定浓度的血浆蛋白溶液会使血浆渗透压升高,组织液中的水分会进入血浆中,从而有助于缓解因营养不良造成的组织水肿,D正确。
故选C。
14. 当某些内脏发生病变时,常感到体表某区域疼痛,这种现象称为牵涉痛。左图是一种牵涉痛产生机制示意图,右图甲为其中某一神经纤维示意图,将一电流计的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如右图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 痛感是在大脑皮层形成的,牵涉痛产生过程中兴奋在ab之间双向传递
B. 未受刺激时,电流计测得的为静息电位
C. 兴奋传导过程中,cd间膜内电流的方向为d→c,t1~t2电位的变化是Na+内流造成的,t3~t4电位的变化分别是K+外流造成的
D. 在右图乙中的t3时,兴奋传导至d电极处
【答案】D
【解析】
【分析】兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)形式双向传导,在神经元之间通过突触结构单向传递。
【详解】A、痛觉等感觉是在大脑皮层形成的。在反射弧中,兴奋在神经元之间单向传递,因为牵涉痛产生过程涉及多个神经元,所以兴奋在ab之间单向传递,A错误;
B、未受刺激时,电流计的a、b两极都置于膜外,两极之间没有电位差,测得的不是静息电位(静息电位是膜内外的电位差),B错误;
C、兴奋传导过程中,膜内电流方向与兴奋传导方向相同,在cd间膜内电流的方向为c→d;t1~t2、t3~t4的峰值左侧变化是动作电位形成过程,是Na+内流造成的,峰值右侧的变化是静息电位恢复过程,是K+外流造成的,C错误;
D、在右图乙中的t3时,兴奋传导至d电极处,d电极处发生电位变化,从而使电流计指针又一次偏转,D正确。
故选D。
15. 如图甲、乙分别为利用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化。下列叙述正确的是( )
注:阈电位是指在刺激作用下,静息电位绝对值从最大值降低到将能产生动作电位时的膜电位。
A. 图示结果说明,用细针治疗和粗针治疗时的刺激强度存在差异
B. 用细针治疗时没有发生Na+内流,用粗针治疗时发生了Na+内流
C. 利用粗针进行针灸治疗时,力度加大可使动作电位峰值变大
D. 图乙中bc段变化的原因是K+外流,该过程通过Na+-K+泵完成
【答案】A
【解析】
【分析】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。
【详解】A、由题图可知,用细针治疗时膜内外电位差没有超过阈电位,没有产生动作电位,而用粗针治疗时产生了动作电位,说明细针刺激和粗针刺激的强度存在差异,A正确;
B、用细针和粗针治疗时膜内外电位差都发生了变化,说明都发生了Na+内流,B错误;
C、动作电位的峰值与细胞内外钠离子浓度差有关,结合图示可知,用粗针治疗时产生了动作电位,但力度加大不能使动作电位峰值变大,C错误;
D、图乙中bc段变化的原因是K+外流,K+外流依靠通道蛋白进行的协助扩散,不是Na+-K+泵,D错误。
故选A。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16. 某登山者在高海拔地区出现呼吸急促、头晕等症状,经检查发现其血液pH高于正常范围。研究表明,高原低氧环境会引发过度通气,导致CO2排出过多,造成呼吸性碱中毒。下列叙述合理的是( )
A. 血浆中的/H2CO3缓冲对可部分中和碱性物质,减缓pH上升
B. 过度通气时,血液CO2浓度升高刺激呼吸中枢,进一步提高呼吸频率
C. 在高海拔环境中,机体通过神经-体液调节网络维持内环境稳态
D. 佩戴密闭性良好的面罩可保留呼出的部分CO2,缓解急性呼吸性碱中毒症状
【答案】AD
【解析】
【详解】A、血浆中的缓冲对可部分中和碱性物质,减缓pH上升,A正确;
B、过度通气时,CO2排出过多,血液CO2浓度降低,B错误;
C、内环境稳态的维持依赖神经-体液-免疫调节网络,而非仅 “神经-体液调节”,C错误;
D、佩戴密闭性良好的面罩可以保留呼出的CO2,使CO2在吸气时被重新吸入,提高血液CO2浓度,从而缓解急性呼吸性碱中毒的症状,D正确。
故选AD。
17. 科研人员用离体枪乌贼巨大神经进行实验,实验结果如图所示。图甲表示神经纤维上某一位置在不同时刻的膜电位变化,图乙表示同一时刻不同位点的膜电位,下列说法错误的是( )
A. c点和③处的膜电位均为外负内正
B. d点和②处 K+浓度均为膜外高于膜内
C. 据图乙,兴奋传导方向是从右向左
D. 此刻相同强度刺激下①处较⑤处更难兴奋
【答案】BC
【解析】
【详解】A、图甲中ac段因为Na+内流,导致此处膜电位由外正内负变为外负内正,形成动作电位,c点处于动作电位的峰值,图乙中③处膜电位与图甲中c处相同,也是外负内正的动作电位,A正确;
B、d点和②处都是恢复静息电位的过程,此时K+通过K+通道蛋白,顺浓度梯度从细胞内进入细胞外,所以 K+浓度均为膜内高于膜外,B错误;
C、图乙中曲线左侧为恢复至兴奋前状态的过程,右侧表示Na+内流形成动作电位的过程,图乙中兴奋传递方向为从左向右,C错误;
D、①处膜电位低于⑤处,受到相同刺激后,①处Na+内流导致膜电位变为外负内正的动作电位更困难,故此刻相同强度刺激下①处较⑤处更难兴奋,D正确。
故选BC。
18. 由肝细胞合成分泌、胆囊储存释放的胆汁属于消化液,其分泌与释放的调节方式如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 切断迷走神经后,肝细胞停止合成分泌胆汁
B. 迷走神经中的交感神经通过胞吐方式释放 ACh
C. 乙酰胆碱进入肝细胞调节胆汁的合成与分泌
D. 肝细胞是可兴奋细胞,接受 ACh 刺激后膜外电位由正变负
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、据图可知,胆囊释放胆汁除受迷走神经调控外,还受CCK调控,故切断迷走神经后,胆囊仍会释放胆汁,A错误;
B、ACh是神经递质,是由神经细胞的轴突末端通过胞吐的方式释放的,图中迷走神经中的副交感神经通过胞吐方式释放ACh,进而调节肝细胞分泌胆汁的活动,B错误;
C、乙酰胆碱与肝细胞表面的受体结合后会调节胆汁的合成与分泌,不会进入到肝细胞内部起作用,C错误;
D、肝细胞是可兴奋细胞,肝细胞受到ACh刺激后,发生动作电位,钠离子内流,产生兴奋,此时膜外电位由正变负,D正确。
故选ABC。
19. 人体排尿是一种复杂的反射活动,下图为排尿反射示意图。当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩,排出尿液,逼尿肌收缩又进一步刺激牵张感受器兴奋。下列相关叙述错误的是( )
A. 尿意产生部位在位置g,成人适时排尿体现神经系统的分级调节
B. 若因外伤导致脊髓胸段处损伤,病人可能出现排尿不完全现象
C. 图中b传入神经为交感神经,d传出神经为副交感神经
D. 排尿时机体通过副交感神经控制逼尿肌收缩,使膀胱缩小
【答案】C
【解析】
【分析】识图分析可知,图中为反射弧的一部分,其中脊髓为低级中枢,大脑皮层为高级中枢,排尿反射的低级中枢脊髓受到高级中枢大脑皮层的控制,反应了神经中枢的分级调节;根据题意,排尿的过程中,当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩,排出尿液,而逼尿肌收缩又进一步刺激牵张感受器兴奋,促进排尿过程进一步完成,体现了正反馈调节。
【详解】A、大脑皮层感觉中枢能产生感觉,尿意产生部位在位置g大脑皮层,成人适时排尿体现大脑皮层对脊髓的分级调节,A正确;
B、若因外伤导致脊髓胸段处损伤,可能导致大脑皮层与脊髓之间的联系中断,病人可能出现排尿不完全现象,B正确;
C、交感神经和副交感神经都属于传出神经,C错误;
D、副交感神经兴奋,会使膀胱缩小,进而使尿液排出,D正确。
故选C。
20. 生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位,下列叙述正确的是( )
A. 静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,在动作电位发生时则相反
B. 胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生
C. 动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落
D. 由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,动作电位发生时,Na+内流,但细胞内K+浓度依然高于细胞外,A错误;
B、胞外K+浓度降低时,K+外流增多,静息电位的绝对值会变大,且此时细胞更不容易兴奋,动作电位不易发生,B正确;
C、动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,Na+内流形成动作电位,随后通透性快速回落,C正确;
D、由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度(如细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高)是动作电位发生的必要条件,D正确。
故选BCD。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 下表是某人在进行常规体检时血液生化六项检查的化验单。分析回答问题:
项目
测定值
单位
参考范围
丙氨酸氨基转移酶(ALT)
17
IU/L
0~45
肌酐(CRE)
1.9↑
mg/dL
0.5~1.5
尿素氮(BUN)
14.6
mg/dL
6.0~23.0
血清葡萄糖(GLU)
223↑
mg/dL
60~110
甘油三酯(TG)
217↑
mg/dL
50~00
总胆固醇(TCH)
179
mg/dL
150~220
(1)化验单中每种成分的参考值(即正常值)都有一个变化范围,这说明了:①个体间存在一定的差异②同一个体血浆中各种成分的含量不是恒定不变的,而在一定范围内波动,是一种动态平衡。肌酐是人体肌肉代谢的产物,属于小分子物质,可通过肾小球滤过,全部随尿液排出。根据此化验单中肌酐的数值,可推测该男子________(器官)的功能可能损伤。
(2)检测血糖最好在空腹时进行,其理由是________。血糖会影响血浆的渗透压,血浆渗透压大小主要与________的含量有关。
(3)细胞中酶促反应只有温度和pH等都在适宜的范围内才能进行,由此可见,___是机体进行正常生命活动的必要条件。在人体中,内环境的作用主要为:①细胞与外界环境进行物质交换的媒介;②________。
(4)下图中的________(填序号)等共同构成细胞外液,如果下图表示此人的肌肉组织, A、B处箭头表示血液流动方向,则B端比A端明显减少的物质有________。血浆中的葡萄糖通过组织液进入组织细胞被彻底氧化分解,至少要通过________层磷脂双分子层。
(5)尝试构建人体肝脏内血浆、组织液和成熟红细胞细胞内液间O2、CO2扩散的模型________(①用实线箭头表示O2,用虚线箭头表示CO2;②不考虑CO2进入成熟红细胞内)。
【答案】(1)肾脏 (2) ①. 排除进食引起血糖升高的干扰 ②. 无机盐和蛋白质
(3) ①. 内环境稳态 ②. 细胞生活的直接环境
(4) ①. ①③④ ②. 氧气和营养物质等 ③. 3
(5)
【解析】
【分析】图表分析,该男子的化验报告中肌酐、血清葡萄糖、甘油三酯均高于正常值。说明其可能表现为高血糖和高血脂,同时肌酐的存在说明该男子的肾脏可能有障碍。
【小问1详解】
肌酐是人体肌肉代谢的产物,属小分子物质,可通过肾小球滤过,全部随尿液排出。根据此化验单中肌酐高于正常值,说明肾小球滤过障碍,可推测该男子肾的功能可能损伤。
【小问2详解】
检测血糖最好在空腹时进行,这样可以排除进食引起血糖升高的干扰,导致无法衡量血糖的实际值。血浆渗透压的大小主要与无机盐(如 Na⁺、Cl⁻等)和蛋白质的含量有关,这些物质是维持血浆渗透压的主要成分。
【小问3详解】
细胞代谢(如酶促反应)需要适宜的温度、pH 等条件,只有内环境稳态(各项理化性质和化学成分相对稳定),才能保证这些条件,因此内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。内环境是细胞直接生活的环境,细胞从内环境中获取营养物质、排出代谢废物,内环境为细胞提供了相对稳定的生存条件。
【小问4详解】
细胞外液包括血浆、组织液和淋巴,即下图中的④③①等共同构成细胞外液,如果下图表示此人的肌肉组织,A、B处箭头表示血液流动方向,则B端比A端明显减少的物质有氧气和营养物质等。血浆中的葡萄糖分子通过组织液被组织细胞利用,至少要通过毛细血管壁细胞(2层)、组织细胞膜(1),共3层磷脂双分子层。
【小问5详解】
人体肝脏内二氧化碳由组织细胞进入组织液,进而到血浆,而氧气则由成熟红细胞进入血浆,经组织液进入组织细胞,即人体肝脏内血浆、组织液和成熟红细胞细胞内液间氧气、二氧化碳扩散的模型为:。
22. 演讲者在演讲过程中需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度、随意呼吸运动;睡眠时不需要有意识地控制呼吸运动,人体仍进行有节律呼吸运动,这属于自主呼吸运动。人体呼吸运动是在各级呼吸中枢相互配的,呼吸中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。体液中的O2、CO2和化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题:
(1)人体细胞能从血浆、________和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液了人体的内环境。血浆中水的来源是________。
(2)自主呼吸运动是通过反射实现的,化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为________信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+________而转变为兴奋状态。
(3)人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,pH变________,CO2含量和pH的变化共同引起呼吸加深加快。大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于________的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于________的呼吸中枢产生的。运动时,自主神经系统中的________神经兴奋,支气管舒张,心跳加快,胃肠蠕动________,体现了不同系统之间的协调配合。
(4)人脑特有的高级功能是________,记忆的形成和存储是大脑最为复杂的功能之一,突触在此过程中扮演至关重要的角色,其中长时记忆可能与________有关。
【答案】(1) ①. 组织液 ②. 淋巴液、组织液、细胞内液
(2) ①. 电 ②. 内流
(3) ①. 小 ②. 大脑皮层 ③. 脑干 ④. 交感 ⑤. 减慢
(4) ①. 语言 ②. 突触形态及功能的改变以及新突触的建立
【解析】
【分析】体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境。内环境稳态的调节机制:神经—体液—免疫调节共同作用。
【小问1详解】
内环境包括血浆、组织液、淋巴等。内环境是组织细胞与外界发生物质交换的媒介,因此,人体细胞能从血浆、组织液和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液共同构成了人体的内环境。血浆中水可以来自组织液的渗透及淋巴循环,血浆中生活着细胞,细胞内液中的水可以进入血浆,故血浆中的水可以来自淋巴液、组织液、细胞内液。
【小问2详解】
化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为电信号。神经元上处于静息状态的部位,在受刺激后,膜的通透性发生改变,钠离子通道打开,Na+内流,产生外负内正的动作电位,从而转变为兴奋状态。
【小问3详解】
动脉血中的CO2含量增大可导致pH降低,CO2可刺激位于脑干的呼吸中枢,使呼吸加快加深,利于排出CO2,恢复内环境的pH。根据信息可知:大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于大脑皮层的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于脑干的呼吸中枢产生的。运动时交感神经兴奋,支气管会舒张,但肠胃蠕动会减慢。
【小问4详解】
人脑特有的高级功能是语言功能。长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关。
23. 心率为心脏每分钟搏动的次数。心肌P细胞可自动产生节律性动作电位以控制心脏搏动。同时,P细胞也受交感神经和副交感神经的双重支配。受体阻断剂A和B能与各自受体结合,并分别阻断两类自主神经的作用,以受试者在安静状态下的心率为对照,检测了两种受体阻断剂对心率的影响,结果如图。
回答下列问题:
(1)神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节相似,都是通过________进行的。调节心脏功能的基本中枢位于________。大脑皮层通过此中枢对心脏活动起调节作用,体现了神经系统的________调节。
(2)心肌P细胞能自动产生动作电位,不需要刺激,该过程涉及Ca2+的跨膜转运。神经细胞只有受刺激后,才引起________跨膜转运的增加,进而引起膜内电位变化为________。上述两个过程中离子跨膜转运方式相同,均为_______。
(3)据图分析,受体阻断剂A可阻断________神经的作用。兴奋在此神经与P细胞之间进行传递的结构为________。
(4)自主神经被完全阻断时的心率为固有心率。据图分析,受试者在安静状态下的心率______(填“大于”“小于”或“等于”)固有心率。若受试者心率为每分钟90次,比较此时两类自主神经的作用强度:________。
【答案】(1) ①. 反射 ②. 脑干 ③. 分级
(2) ①. Na+ ②. 由负变正 ③. 协助扩散
(3) ①. 副交感 ②. 突触
(4) ①. 小于 ②. 交感神经和副交感神经都起作用,副交感神经作用更强
【解析】
【分析】自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时,副交感神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
【小问1详解】
神经系统对内脏活动和躯体运动的调节都通过反射完成,反射是神经调节的基本方式。调节心脏功能的基本中枢位于脑干。大脑皮层通过脑干中枢调节心脏活动,体现了神经系统的分级调节(高级中枢调控低级中枢)。
【小问2详解】
神经细胞只有受刺激后,才引起Na+跨膜转运的增加,进而形成膜电位为外负内正的兴奋状态,使膜内电位由负变正。上述两个过程中离子跨膜转运方式相同,均为协助扩散。
【小问3详解】
交感神经可以使心跳加快、加强,副交感神经使心跳减慢、减弱,据图分析可知,与对照组相比,当受体阻断剂A与受体结合后,心率比安静时明显加快,而受体阻断剂B与受体结合后,心率下降,所以受体阻断剂A可阻断副交感神经的作用,受体阻断剂B可阻断交感神经的作用。此神经与P细胞之间在反射弧中可以作为效应器,故兴奋在此神经与P细胞之间进行传递的结构为突触。
【小问4详解】
受试者在安静状态下的心率为65,固有心率即自主神经完全被阻断为100,所以受试者在安静状态下的心率小于固有心率。安静状态下心率为每分钟65次,受体阻断剂A可阻断副交感神经的作用,交感神经能使其每分钟增加115-65=50次,受体阻断剂B可阻断交感神经的作用,副交感神经能使其每分钟降低65-50=15次,如果两者作用强度相等,理论上应该是每分钟65+50-15=100次,若受试者心率为每分钟90次,与被完全阻断作用时偏低,据此推测交感神经和副交感神经都起作用,副交感神经作用更强。
24. 5-羟色胺是一种兴奋性神经递质,能使人产生愉悦感。已知抑郁症与脑中5-羟色胺含量的减少有关。下图为5-羟色胺的信号传递过程。回答下列问题:
(1)当兴奋传导至突触小体时,神经递质以________形式从突触前膜释放到突触间隙,作用于突触后膜上的特异性受体,使突触后神经元________。
(2)5-羟色胺与突触后膜受体结合后可引起 Na+内流,使突触后膜的电位变为______,随后,5-羟色胺会与受体分开,并被迅速降解或被突触前膜回收,其意义是________。兴奋不能由突触后膜传到突触前膜的原因是______。
(3)长期消极情绪可引发抑郁症,研究发现该病与突触间隙中的 5-羟色胺含量较低有关。为了研究柴胡皂苷是否可作为抗抑郁药物,科研人员进行了三组实验:A 组________、B 组(抑郁模型大鼠+生理盐水)、C 组(抑郁模型大鼠+柴胡皂苷),并测量三组大鼠突触间隙中 5-羟色胺的含量。若实验结果为________,则可说明柴胡皂苷对抑郁症具有较好的治疗效果。若已证实柴胡皂苷对抑郁症具有较好的治疗效果,则推测其机理可能为________(答出两点)。
【答案】(1) ①. 胞吐 ②. 兴奋或抑制
(2) ①. 内正外负(外负内正) ②. 以免5-羟色胺持续发挥作用 ③. 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜
(3) ①. 正常大鼠+生理盐水 ②. 三组大鼠突触间隙中5-羟色胺的含量是C组大于B组,且等于或略小于A组(或A组≥C组>B组) ③. ①促进突触前膜释放5-羟色胺;②抑制突触前膜上5-羟色胺载体的活性,以降低对5-羟色胺的回收;③抑制有关酶的活性,以降低对5-羟色胺的分解;④提高突触后膜上5-羟色胺受体的活性,以提高5-羟色胺受体对5-羟色胺的敏感性(任选两点即可)
【解析】
【分析】神经元之间通过突触传递信息的过程:兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质;神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近;神经递质与突触后膜上的受体结合;突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化;神经递质被降解或回收。
【小问1详解】
神经元的轴突末梢膨大成突触小体,突触小体与其他神经元的胞体或树突或轴突等相接近,共同构成突触。神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质;当兴奋传导至突触小体时,神经递质以胞吐形式从突触前膜释放到突触间隙,作用于突触后膜上的特异性受体,使突触后神经元兴奋或抑制。
【小问2详解】
5-羟色胺是一种兴奋性神经递质,5-羟色胺与突触后膜受体结合后可引起Na+内流,使突触后膜的电位变为内正外负(外负内正),随后,5-羟色胺会与受体分开,并被迅速降解或被突触前膜回收,以免5-羟色胺持续发挥作用。神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋不能由突触后膜传到前膜。
【小问3详解】
抑郁症与突触间隙中的5-羟色胺含量较低有关。为了研究柴胡皂苷是否可作为抗抑郁药物,自变量为大鼠是否患抑郁症和是否使用柴胡皂苷,因变量为三组大鼠突触间隙中5-羟色胺的含量。依据科研人员对B组(抑郁模型大鼠+生理盐水)、C组(抑郁模型大鼠+柴胡皂苷)的处理可推知,A组为对照组,因此对A组的处理为“正常大鼠+生理盐水”。如果测量的实验结果为:三组大鼠突触间隙中5-羟色胺的含量是C组大于B组,且等于或略小于A组(或A组≥C组>B组),则说明柴胡皂苷对抑郁症具有较好的治疗效果。若已证实柴胡皂苷对抑郁症具有较好的治疗效果,则推测其可以通过以下方式增加突触间隙中5-羟色胺的含量:①促进突触前膜释放5-羟色胺;②抑制突触前膜上5-羟色胺载体的活性,以降低对5-羟色胺的回收;③抑制有关酶的活性,以降低对5-羟色胺的分解;④提高突触后膜上5-羟色胺受体的活性,以提高5-羟色胺受体对5-羟色胺的敏感性。
25. 枪乌贼的神经比较粗大,是研究神经兴奋的好材料。将枪乌贼的离体神经纤维置于适宜浓度的外界溶液 M 中,给予不同的刺激,检测到动作电位的变化如下图所示,其中阈电位是指能引起动作电位的临界膜电位。回答下列问题:
(1)在静息状态时,神经纤维膜内外电位表现为______,引起这种变化的原因是______;受刺激后电位发生改变,产生动作电位。
(2)在静息电位一定的情况下,神经纤维阈电位绝对值______(填“高”或“低”)的神经元更容易兴奋;单个阈下刺激不能引起神经元兴奋,而连续阈下刺激能引起神经元兴奋,由此能得出的结论是________。
(3)研究表明,当改变枪乌贼神经元轴突外 Na+浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着Na+浓度的降低而降低。在研究枪乌贼神经元兴奋与离子浓度的关系时,实验的因变量为______。动作电位的幅度会随 Na+浓度降低而降低,原因是________。
(4)在神经冲动传导过程中,相邻两个神经元之间兴奋传递存在延迟现象,主要是因为______。某研究小组以枪乌贼神经元为实验材料探究温度变化对不同Na+浓度下动作电位传导速度的影响,请写出实验思路:________。
【答案】(1) ①. 内负外正 ②. 在静息状态时,细胞膜对K+通透性增大,K+大量外流,导致膜内负电位,膜外正电位
(2) ①. 高 ②. 连续多个阈下刺激可以叠加并产生动作电位
(3) ①. 电位变化 ②. 动作电位是Na+内流形成的,轴突外Na+浓度降低导致Na+内流的量减少
(4) ①. 神经递质释放、扩散及与受体结合等过程的速度比电信号在神经纤维上的传导速度慢 ②. 构建不同温度的实验环境,在每个温度环境中,分别设置不同Na+浓度的实验组,将枪乌贼神经元置于相应环境,测量并记录动作电位在不同Na+浓度下的传导速度
【解析】
【分析】兴奋在神经纤维上以电信号形式传导,静息电位是内负外正,动作电位是内正外负。静息电位主要是由钾离子大量外流造成的,动作电位主要是由钠离子大量内流造成的。
【小问1详解】
静息状态时,神经纤维膜内外电位表现为外正内负,神经元膜内外Na+、K+分布不同,细胞内K+多于细胞外,细胞外Na+多于细胞内,在静息状态时,细胞膜对K+通透性增大,K+外流,导致膜内负电位,膜外正电位,所以引起这种变化的原因是钾离子顺浓度梯度大量外流;
【小问2详解】
结合图示可知,在静息电位一定的情况下,阈电位的绝对值低的神经元需要更强的刺激才能产生兴奋,更不容易兴奋,阈电位的绝对值高的神经元更容易产生兴奋;单次阈下刺激不能引发动作电位,但连续多个阈下刺激能引起神经元兴奋,由此能得出的结论是连续多个阈下刺激可以叠加并引发动作电位;
【小问3详解】
在研究枪乌贼神经元兴奋与离子浓度的关系时,实验的因变量为电位变化。动作电位是Na+内流形成的,轴突外Na+浓度降低,Na+内流的量就会减少,导致动作电位幅度降低;
【小问4详解】
在神经元之间,兴奋传递要经过神经递质的释放、递质在突触间隙的扩散以及递质与突触后膜上受体结合等过程,这些过程的速度比电信号在神经纤维上的传导速度慢,所以相邻两个神经元之间兴奋传递会有延迟现象。以枪乌贼神经元为实验材料探究温度变化对不同Na+浓度下动作电位传导速度的影响,实验思路为构建不同温度的实验环境,在每个温度环境中,分别设置不同Na+浓度的实验组,将枪乌贼神经元置于相应环境,测量并记录动作电位在不同Na+浓度下的传导速度。
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2025—2026学年度第一学期期中月考试题高二生物
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列关于人体体液的叙述,正确的是( )
A. 组织液由血浆渗出形成,其中大部分物质需经淋巴液回收后再进入血浆
B. 巨噬细胞广泛分布于各种组织,其所处内环境可为血浆、组织液和淋巴液
C. 葡萄糖和K+主要存在于细胞内液,不属于内环境的组成成分
D. 血浆中蛋白质含量显著高于其他体液,血浆渗透压大小主要取决于蛋白质
2. 内环境的相对稳定是正常生命活动所必需的,下列叙述错误的是( )
A. 正常人的血浆近中性与其中含有的H2CO3和HCO3-等物质有关
B. 血浆蛋白、肾上腺素、葡萄糖和尿素都属于内环境的成分
C. 内环境稳态是指内环境的理化性质维持相对稳定的状态
D. 神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制
3. 关于“模拟生物体维持pH的稳定”实验,下列描述正确的是( )
A. 实验操作中各组溶液初始pH无需调至相同
B. 该实验的自变量是向溶液中滴加酸或碱量的多少
C. 每次加5滴后测pH,加到30滴时共测6次
D. 即使加入的酸或碱过多,肝匀浆的pH依然能保持稳定
4. 下列关于植物性神经的描述正确的是( )
A. 植物性神经不受意识支配,故也称自主神经
B. 植物性神经和躯体运动神经构成周围神经系统
C. 副交感神经使小肠活动减少
D. 内脏反射使动物体对外部环境的变化产生迅速的反应
5. 挤压综合征是地震后最容易出现的“杀手”。人体四肢或躯干等肌肉丰富部位,遭受重物长时间挤压,肌肉坏死,挤压解除后,肌肉细胞中大量肌红蛋白、K+等物质迅速进入血液,造成急性肾功能衰竭。下列相关叙述错误的是( )
A. 肌红蛋白是内环境的重要组成成分
B. 急性肾功能衰竭可能与内环境渗透压过高有关
C. 机体自身细胞的代谢活动可能会影响内环境的稳态
D. 以上事实说明,机体维持内环境稳态的能力是有限的
6. 胃肠道又被称为人体的“第二大脑”,原因是胃肠道中存在着一套由大量神经元构成的相对独立的内在神经系统。研究表明正常情况下人体的自主神经对胃肠道的内在神经系统具有调节作用,但是在切除自主神经后,内在神经系统依然可以独立调节胃肠道的运动、分泌等功能,下列说法正确的是( )
A. 交感神经兴奋时,可以引起胃肠蠕动和消化液分泌加强,进而提高消化吸收速率
B. 神经冲动沿神经元的轴突传递时,膜外局部电流的方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
C. 由内在神经系统独立调节肠道运动的过程不能称为反射
D. 自主神经属于传入神经,它们的活动不受意识的支配
7. 睡得太久会引起头痛,有人认为睡眠时间过长干扰了人的正常生物钟,易引起人体的植物神经功能紊乱,也有人认为长时间的不良睡姿会引起颈椎变化,压迫神经引起头痛。下列表述正确的是( )
A. 疼痛是人脑的高级功能,是压迫神经所引起的反射
B. 经过颈椎的神经都属于脊神经,脊神经共12对
C. 生物钟的形成与下丘脑密切相关,下丘脑还是体温、水平衡的调节中枢
D. 植物性神经系统就是自主神经系统,属于不受意识支配的传入神经
8. 心理学家发现,婴儿初次看到老鼠时,表现出好奇和喜悦。当他伸手去摸它时,人为猛击锤子,发出巨大噪音。每次当他试图伸手去摸老鼠时,巨大噪音就会产生。几次后,他只要看到老鼠就表现出恐惧并缩手。关于此条件反射的叙述,正确的是( )
A. 巨大噪音属于无关刺激,老鼠属于非条件刺激
B. 该反射的形成需大脑皮层参与,其消退则不需要
C. 条件反射建立后,老鼠反复出现而无噪音,此反射不会消退
D. 人类的该条件反射的形成使机体具有更强的预见性和适应性
9. 听到整队的口令后,同学们立即立正看齐。该过程中某一神经元的结构及其在某时刻的电位如图甲所示,a~d表示神经元的不同位置。图乙是在神经纤维上某一点给予适宜刺激时产生兴奋传导的过程,其中①~⑤是不同位置的膜电位变化。下列关于以上过程的叙述,不正确的是( )
A. 图甲中神经元的兴奋传导方向为从左向右
B. 动作电位的形成是由于Na+内流导致,该过程不消耗ATP
C. 图甲中若将电流表两极分别置于c和d处外侧,指针偏转2次
D. 图乙中若将细胞外的K+浓度适当降低,①将会上移
10. 癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性递质)代谢异常有关。癫痫发病时,患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平。谷氨酸在脑内的代谢过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸
B. 谷氨酸与突触后神经元上受体结合使Na+通过通道蛋白大量内流
C. 突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸
D. EAAT功能过强是导致癫痫的重要因素
11. 以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+,Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。
下列叙述正确的是( )
A. 兴奋过程中,K+外向流量小于内向流量
B. 兴奋过程中,Na+内向流量大于外向流量
C. 静息状态时,K+外向流量小于内向流量
D. 静息状态时,Na+外向流量大于内向流量
12. 人在睡梦中偶尔会出现心跳明显加快、呼吸急促,甚至惊叫。如果此时检测这些人的血液,会发现肾上腺素含量明显升高。下列叙述错误的是( )
A. 睡梦中出现呼吸急促和惊叫等生理活动不受大脑皮层控制
B. 睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节
C. 睡梦中心跳加快与交感神经活动增强、副交感神经活动减弱有关
D. 交感神经兴奋促进肾上腺素释放属于神经调节
13. 与肌肉注射相比,静脉滴注因能将大剂量药物迅速送到全身细胞而疗效显著。图中a、b、c为内环境的相关组成成分(其中b为血浆),静脉滴注的药物配在质量分数为5%的葡萄糖溶液中,下列叙述不正确的是( )
A. 质量分数为5%的葡萄糖溶液与内环境是等渗的
B. 正常情况下,a大量被毛细血管吸收进入b,少量被毛细淋巴管吸收成为c
C. 静脉滴注的葡萄糖进入人体后到达组织细胞内至少需穿过5层细胞膜
D. 静脉滴注一定浓度的血浆蛋白溶液有助于缓解因营养不良引起的组织水肿
14. 当某些内脏发生病变时,常感到体表某区域疼痛,这种现象称为牵涉痛。左图是一种牵涉痛产生机制示意图,右图甲为其中某一神经纤维示意图,将一电流计的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如右图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 痛感是在大脑皮层形成的,牵涉痛产生过程中兴奋在ab之间双向传递
B. 未受刺激时,电流计测得的为静息电位
C. 兴奋传导过程中,cd间膜内电流的方向为d→c,t1~t2电位的变化是Na+内流造成的,t3~t4电位的变化分别是K+外流造成的
D. 在右图乙中的t3时,兴奋传导至d电极处
15. 如图甲、乙分别为利用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化。下列叙述正确的是( )
注:阈电位是指在刺激作用下,静息电位绝对值从最大值降低到将能产生动作电位时的膜电位。
A. 图示结果说明,用细针治疗和粗针治疗时的刺激强度存在差异
B. 用细针治疗时没有发生Na+内流,用粗针治疗时发生了Na+内流
C. 利用粗针进行针灸治疗时,力度加大可使动作电位峰值变大
D. 图乙中bc段变化的原因是K+外流,该过程通过Na+-K+泵完成
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16. 某登山者在高海拔地区出现呼吸急促、头晕等症状,经检查发现其血液pH高于正常范围。研究表明,高原低氧环境会引发过度通气,导致CO2排出过多,造成呼吸性碱中毒。下列叙述合理的是( )
A. 血浆中的/H2CO3缓冲对可部分中和碱性物质,减缓pH上升
B. 过度通气时,血液CO2浓度升高刺激呼吸中枢,进一步提高呼吸频率
C. 在高海拔环境中,机体通过神经-体液调节网络维持内环境稳态
D. 佩戴密闭性良好的面罩可保留呼出的部分CO2,缓解急性呼吸性碱中毒症状
17. 科研人员用离体枪乌贼巨大神经进行实验,实验结果如图所示。图甲表示神经纤维上某一位置在不同时刻的膜电位变化,图乙表示同一时刻不同位点的膜电位,下列说法错误的是( )
A. c点和③处的膜电位均为外负内正
B. d点和②处 K+浓度均为膜外高于膜内
C. 据图乙,兴奋传导方向是从右向左
D. 此刻相同强度刺激下①处较⑤处更难兴奋
18. 由肝细胞合成分泌、胆囊储存释放的胆汁属于消化液,其分泌与释放的调节方式如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 切断迷走神经后,肝细胞停止合成分泌胆汁
B. 迷走神经中的交感神经通过胞吐方式释放 ACh
C. 乙酰胆碱进入肝细胞调节胆汁的合成与分泌
D. 肝细胞是可兴奋细胞,接受 ACh 刺激后膜外电位由正变负
19. 人体排尿是一种复杂的反射活动,下图为排尿反射示意图。当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩,排出尿液,逼尿肌收缩又进一步刺激牵张感受器兴奋。下列相关叙述错误的是( )
A. 尿意产生部位在位置g,成人适时排尿体现神经系统的分级调节
B. 若因外伤导致脊髓胸段处损伤,病人可能出现排尿不完全现象
C. 图中b传入神经为交感神经,d传出神经为副交感神经
D. 排尿时机体通过副交感神经控制逼尿肌收缩,使膀胱缩小
20. 生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位,下列叙述正确的是( )
A. 静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,在动作电位发生时则相反
B. 胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生
C. 动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落
D. 由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 下表是某人在进行常规体检时血液生化六项检查的化验单。分析回答问题:
项目
测定值
单位
参考范围
丙氨酸氨基转移酶(ALT)
17
IU/L
0~45
肌酐(CRE)
1.9↑
mg/dL
0.5~1.5
尿素氮(BUN)
14.6
mg/dL
6.0~23.0
血清葡萄糖(GLU)
223↑
mg/dL
60~110
甘油三酯(TG)
217↑
mg/dL
50~00
总胆固醇(TCH)
179
mg/dL
150~220
(1)化验单中每种成分的参考值(即正常值)都有一个变化范围,这说明了:①个体间存在一定的差异②同一个体血浆中各种成分的含量不是恒定不变的,而在一定范围内波动,是一种动态平衡。肌酐是人体肌肉代谢的产物,属于小分子物质,可通过肾小球滤过,全部随尿液排出。根据此化验单中肌酐的数值,可推测该男子________(器官)的功能可能损伤。
(2)检测血糖最好在空腹时进行,其理由是________。血糖会影响血浆的渗透压,血浆渗透压大小主要与________的含量有关。
(3)细胞中酶促反应只有温度和pH等都在适宜的范围内才能进行,由此可见,___是机体进行正常生命活动的必要条件。在人体中,内环境的作用主要为:①细胞与外界环境进行物质交换的媒介;②________。
(4)下图中的________(填序号)等共同构成细胞外液,如果下图表示此人的肌肉组织, A、B处箭头表示血液流动方向,则B端比A端明显减少的物质有________。血浆中的葡萄糖通过组织液进入组织细胞被彻底氧化分解,至少要通过________层磷脂双分子层。
(5)尝试构建人体肝脏内血浆、组织液和成熟红细胞细胞内液间O2、CO2扩散的模型________(①用实线箭头表示O2,用虚线箭头表示CO2;②不考虑CO2进入成熟红细胞内)。
22. 演讲者在演讲过程中需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度、随意呼吸运动;睡眠时不需要有意识地控制呼吸运动,人体仍进行有节律呼吸运动,这属于自主呼吸运动。人体呼吸运动是在各级呼吸中枢相互配的,呼吸中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。体液中的O2、CO2和化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题:
(1)人体细胞能从血浆、________和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液了人体的内环境。血浆中水的来源是________。
(2)自主呼吸运动是通过反射实现的,化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为________信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+________而转变为兴奋状态。
(3)人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,pH变________,CO2含量和pH的变化共同引起呼吸加深加快。大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于________的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于________的呼吸中枢产生的。运动时,自主神经系统中的________神经兴奋,支气管舒张,心跳加快,胃肠蠕动________,体现了不同系统之间的协调配合。
(4)人脑特有的高级功能是________,记忆的形成和存储是大脑最为复杂的功能之一,突触在此过程中扮演至关重要的角色,其中长时记忆可能与________有关。
23. 心率为心脏每分钟搏动的次数。心肌P细胞可自动产生节律性动作电位以控制心脏搏动。同时,P细胞也受交感神经和副交感神经的双重支配。受体阻断剂A和B能与各自受体结合,并分别阻断两类自主神经的作用,以受试者在安静状态下的心率为对照,检测了两种受体阻断剂对心率的影响,结果如图。
回答下列问题:
(1)神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节相似,都是通过________进行的。调节心脏功能的基本中枢位于________。大脑皮层通过此中枢对心脏活动起调节作用,体现了神经系统的________调节。
(2)心肌P细胞能自动产生动作电位,不需要刺激,该过程涉及Ca2+的跨膜转运。神经细胞只有受刺激后,才引起________跨膜转运的增加,进而引起膜内电位变化为________。上述两个过程中离子跨膜转运方式相同,均为_______。
(3)据图分析,受体阻断剂A可阻断________神经的作用。兴奋在此神经与P细胞之间进行传递的结构为________。
(4)自主神经被完全阻断时的心率为固有心率。据图分析,受试者在安静状态下的心率______(填“大于”“小于”或“等于”)固有心率。若受试者心率为每分钟90次,比较此时两类自主神经的作用强度:________。
24. 5-羟色胺是一种兴奋性神经递质,能使人产生愉悦感。已知抑郁症与脑中5-羟色胺含量的减少有关。下图为5-羟色胺的信号传递过程。回答下列问题:
(1)当兴奋传导至突触小体时,神经递质以________形式从突触前膜释放到突触间隙,作用于突触后膜上的特异性受体,使突触后神经元________。
(2)5-羟色胺与突触后膜受体结合后可引起 Na+内流,使突触后膜的电位变为______,随后,5-羟色胺会与受体分开,并被迅速降解或被突触前膜回收,其意义是________。兴奋不能由突触后膜传到突触前膜的原因是______。
(3)长期消极情绪可引发抑郁症,研究发现该病与突触间隙中的 5-羟色胺含量较低有关。为了研究柴胡皂苷是否可作为抗抑郁药物,科研人员进行了三组实验:A 组________、B 组(抑郁模型大鼠+生理盐水)、C 组(抑郁模型大鼠+柴胡皂苷),并测量三组大鼠突触间隙中 5-羟色胺的含量。若实验结果为________,则可说明柴胡皂苷对抑郁症具有较好的治疗效果。若已证实柴胡皂苷对抑郁症具有较好的治疗效果,则推测其机理可能为________(答出两点)。
25. 枪乌贼的神经比较粗大,是研究神经兴奋的好材料。将枪乌贼的离体神经纤维置于适宜浓度的外界溶液 M 中,给予不同的刺激,检测到动作电位的变化如下图所示,其中阈电位是指能引起动作电位的临界膜电位。回答下列问题:
(1)在静息状态时,神经纤维膜内外电位表现为______,引起这种变化的原因是______;受刺激后电位发生改变,产生动作电位。
(2)在静息电位一定的情况下,神经纤维阈电位绝对值______(填“高”或“低”)的神经元更容易兴奋;单个阈下刺激不能引起神经元兴奋,而连续阈下刺激能引起神经元兴奋,由此能得出的结论是________。
(3)研究表明,当改变枪乌贼神经元轴突外 Na+浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着Na+浓度的降低而降低。在研究枪乌贼神经元兴奋与离子浓度的关系时,实验的因变量为______。动作电位的幅度会随 Na+浓度降低而降低,原因是________。
(4)在神经冲动传导过程中,相邻两个神经元之间兴奋传递存在延迟现象,主要是因为______。某研究小组以枪乌贼神经元为实验材料探究温度变化对不同Na+浓度下动作电位传导速度的影响,请写出实验思路:________。
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