专题4 细胞的生物电现象及肌细胞的收缩功能 2027版内蒙古(对口招生)《医学类(生理学基础)45分钟训练卷》(原卷版+解析版)

2026-03-20
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资源信息

学段 中职
学科 职教专业课
课程 生理学基础
教材版本 -
年级 -
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 细胞的生物电现象,肌细胞的收缩功能
使用场景 中职复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 内蒙古自治区
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 223 KB
发布时间 2026-03-20
更新时间 2026-03-20
作者 灰太郎的灰
品牌系列 学易金卷·阶段检测模拟卷
审核时间 2026-03-20
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56885852.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2027版内蒙古自治区(对口招生)医学类《生理学基础》45分钟训练卷专辑,由27份专题训练卷与10份综合训练卷组成。试卷通过具象化拆解核心考点、搭建系统知识网络、场景化训练强调知识应用,从而做到降低学习门槛、巩固知识体系、强化实战能力,全方位适配医学类对口招生学生的备考需求。与本专辑配套的还有内蒙古自治区(对口招生)医学类《解剖学基础》《药物学基础》《护理学基础》《病理学基础》45分钟训练卷专辑,欢迎同学和老师们下载使用。 《生理学基础》 二、细胞的基本功能 专题4 细胞的生物电现象及肌细胞的收缩功能 时间45分钟 总分100分 班级___________ 姓名__________ 学号__________ 成绩________ 一、单选题(本大题共13小题,每题2分,共26分) 1.细胞在安静状态下,膜内外存在的电位差称为( ) A. 动作电位 B. 静息电位 C. 阈电位 D. 局部电位 【答案】B 【解析】静息电位是指细胞处于安静状态时,细胞膜内外两侧存在的稳定的电位差;动作电位是细胞受刺激后产生的快速、可逆的电位变化;阈电位是触发动作电位的膜电位临界值;局部电位是阈下刺激引起的局部微弱的电位变化。 2.神经细胞静息电位的主要形成机制是( ) A. K⁺外流 B. Na⁺内流 C. K⁺内流 D. Na⁺外流 【答案】A 【解析】神经细胞静息时,细胞膜对 K⁺的通透性最大,K⁺顺浓度差向膜外扩散,形成外正内负的静息电位,是静息电位形成的主要机制。 3.能触发动作电位产生的膜电位临界值称为( ) A. 静息电位 B. 阈电位 C. 峰电位 D. 后电位 【答案】B 【解析】阈电位是指能使细胞膜上 Na⁺通道大量开放,触发动作电位产生的膜电位临界值,当膜电位去极化达到阈电位时,才能产生动作电位。 4.动作电位上升支的主要形成原因是( ) A. K⁺快速外流 B. Na⁺快速内流 C. Ca²⁺内流 D. Cl⁻内流 【答案】B 【解析】当膜电位去极化达到阈电位时,细胞膜上的电压门控 Na⁺通道大量开放,Na⁺顺浓度差和电位差快速内流,使膜内电位迅速由负变正,形成动作电位的上升支。 5.动作电位的特点不包括( ) A. 全或无 B. 不衰减传导 C. 可以总和 D. 快速可逆 【答案】C 【解析】动作电位具有全或无、不衰减传导、快速可逆的特点;局部电位具有可以总和的特点,动作电位无此特性。 6.兴奋-收缩耦联的关键因子是( ) A. Na⁺ B. K⁺ C. Ca²⁺ D. Cl⁻ 【答案】C 【解析】Ca²⁺是兴奋-收缩耦联的关键因子,肌膜的兴奋通过横管传向肌浆网后,触发肌浆网释放Ca²⁺,Ca²⁺与肌钙蛋白结合,启动肌丝滑行,完成肌细胞收缩。 7.神经-肌肉接头处的化学递质是( ) A. 多巴胺 B. 乙酰胆碱 C. 去甲肾上腺素 D. 谷氨酸 【答案】B 【解析】神经-肌肉接头是运动神经末梢与骨骼肌细胞之间的突触结构,当神经冲动传到末梢时,释放的化学递质为乙酰胆碱,乙酰胆碱与接头后膜的受体结合,引起骨骼肌细胞兴奋。 8.下列关于神经-肌肉接头结构的描述,错误的是( ) A. 包括接头前膜、接头间隙和接头后膜 B. 接头前膜上有电压门控 Ca²⁺通道 C. 接头后膜为骨骼肌细胞膜,又称终板膜 D. 接头间隙内充满了肌浆 【答案】D 【解析】神经-肌肉接头由接头前膜、接头间隙和接头后膜(终板膜)组成;接头前膜有电压门控 Ca²⁺通道,接头间隙内充满组织液,而非肌浆,肌浆存在于骨骼肌细胞内部。 9.人体骨骼肌收缩的基本单位是( ) A. 肌纤维 B. 肌原纤维 C. 肌小节 D. 肌丝 【答案】C 【解析】肌小节是相邻两条 Z 线之间的一段肌原纤维,是骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位,肌丝滑行发生在肌小节内。 10.骨骼肌发生等长收缩时,其长度变化为( ) A. 缩短 B. 延长 C. 不变 D. 先缩短后延长 【答案】C 【解析】等长收缩是指骨骼肌收缩时,肌肉的长度保持不变,仅肌肉的张力增加,主要用于维持身体的姿势和平衡。 11.当机体完成快速、爆发性的动作时,骨骼肌的主要收缩形式是( ) A. 等长收缩 B. 等张收缩 C. 单收缩 D. 强直收缩 【答案】D 【解析】强直收缩是指连续的阈上刺激引起骨骼肌发生的持续、强而有力的收缩,是机体完成快速、爆发性动作的主要收缩形式,如跑步、跳跃等。 12.静息电位的数值向膜内负值减小的方向变化,称为( ) A. 极化 B. 去极化 C. 复极化 D. 超极化 【答案】B 【解析】极化是指细胞安静时外正内负的电位状态;去极化是指静息电位负值减小的过程;复极化是指细胞去极化后,膜电位恢复到静息电位的过程;超极化是指静息电位负值增大的过程。 13.骨骼肌等张收缩的特点是( ) A. 肌肉张力不变,长度缩短 B. 肌肉张力不变,长度不变 C. 肌肉张力增加,长度缩短 D. 肌肉张力增加,长度不变 【答案】A 【解析】等张收缩是指骨骼肌收缩时,肌肉的张力保持不变,而肌肉的长度发生缩短,实现肢体的主动运动,如抬手、抬腿等。 二、多选题(本大题共4小题,每题3分,共12分) 14.关于静息电位的形成机制,下列说法正确的有( ) A. 安静时细胞膜对 K⁺的通透性较高 B. K⁺顺浓度差向膜外扩散 C. 膜内带负电的蛋白质离子不能外流 D. 细胞膜对 Na⁺完全不通透 【答案】ABC 【解析】静息电位的形成主要与 K⁺外流有关:安静时细胞膜对 K⁺通透性大,K⁺顺浓度差外流;膜内的蛋白质负离子因分子大不能外流,使膜内带负电、膜外带正电;安静时细胞膜对 Na⁺并非完全不通透,只是通透性极低,少量 Na⁺内流对静息电位影响可忽略。 15.动作电位的产生过程包括( ) A. 去极化 B. 反极化 C. 复极化 D. 超极化 【答案】ABC 【解析】动作电位的产生过程依次为:去极化(膜电位负值减小)→反极化(膜内电位由负变正,出现外负内正)→复极化(膜电位恢复为外正内负的静息状态),超极化不属于动作电位的产生过程。 16.神经-肌肉接头的组成结构包括( ) A. 接头前膜 B. 接头间隙 C. 接头后膜(终板膜) D. 横管系统 【答案】ABC 【解析】神经-肌肉接头由接头前膜(运动神经末梢的细胞膜)、接头间隙(充满组织液的间隙)、接头后膜(骨骼肌细胞膜的特化部分,又称终板膜)三部分组成;横管系统是骨骼肌细胞的膜结构,参与兴奋-收缩耦联,并非神经-肌肉接头的结构。 17.人体骨骼肌的收缩形式包括( ) A. 等长收缩 B. 等张收缩 C. 单收缩 D. 强直收缩 【答案】ABCD 【解析】骨骼肌的收缩形式可从不同角度划分:按肌肉长度和张力变化分为等长收缩和等张收缩;按刺激频率分为单收缩(单个阈上刺激引起的一次收缩和舒张)和强直收缩(连续阈上刺激引起的持续收缩),均为骨骼肌的正常收缩形式。 三、判断题(本大题共8小题,每题2分,共16分) 18.静息电位是细胞安静时膜内外的电位差,表现为外正内负的极化状态。( ) 【答案】√ 【解析】细胞处于安静状态时,细胞膜内外存在稳定的电位差,膜外为正电位、膜内为负电位,该电位状态为极化,此电位差即为静息电位。 19.动作电位产生后,可在细胞膜上进行衰减性传导。( ) 【答案】× 【解析】动作电位具有不衰减传导的特点,即动作电位在细胞膜上传播时,其幅度和速度不会因传播距离的增加而减小,这是由动作电位的“全或无”特性决定的。 20.Ca²⁺是兴奋-收缩耦联的关键因子,肌浆网释放Ca²⁺是启动肌丝滑行的关键步骤。( ) 【答案】√ 【解析】兴奋-收缩耦联是将肌膜的电兴奋与肌细胞的机械收缩联系起来的过程,Ca²⁺是该过程的关键因子;肌膜兴奋传至肌浆网后,肌浆网释放 Ca²⁺,Ca²⁺与肌钙蛋白结合,使肌动蛋白结合位点暴露,触发肌丝滑行,启动肌肉收缩。 21.神经-肌肉接头处的接头间隙内充满了细胞内液。( ) 【答案】× 【解析】神经-肌肉接头的接头间隙是运动神经末梢与骨骼肌细胞之间的间隙,内部充满组织液(细胞外液),而非细胞内液。 22.骨骼肌单收缩是指单个阈上刺激引起肌肉一次快速的收缩和舒张过程。( ) 【答案】√ 【解析】单收缩是骨骼肌最基本的收缩形式,由单个阈上刺激引起,整个过程包括收缩期和舒张期,是产生强直收缩的基础。 23.等长收缩时肌肉张力增加,长度缩短,可完成肢体的主动运动。( ) 【答案】× 【解析】等长收缩的特点是肌肉张力增加,长度保持不变,主要用于维持身体姿势和对抗外力;等张收缩的特点是肌肉张力不变,长度缩短,可完成肢体的主动运动。 24.动作电位的“全或无”是指要么不产生,要么产生的动作电位幅度达到最大值,与刺激强度无关。( ) 【答案】√ 【解析】动作电位的“全或无”包括两层含义:一是阈下刺激不能引起动作电位(无);二是阈上刺激引起的动作电位幅度均达到最大值,不会随刺激强度的增加而增大(全)。 25.肌小节是骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位,肌丝滑行是骨骼肌收缩的基本机制。( ) 【答案】√ 【解析】相邻两条Z线之间的肌小节是骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位,骨骼肌收缩的本质是肌小节内的粗、细肌丝发生相对滑行,使肌小节缩短,进而导致肌原纤维和肌纤维收缩。 四、填空题(本大题共8空,每空3分,共24分) 26. 细胞安静时的电位状态称为________,静息电位负值减小的过程称为________,负值增大的过程称为________。 【答案】极化、去极化、超极化 【解析】极化是细胞安静时外正内负的电位状态;去极化是静息电位膜内负值减小的过程;超极化是静息电位膜内负值增大的过程,三者均为细胞膜的电位变化形式。 27.动作电位的三个主要特点是 、 ________和________。 【答案】全或无、不衰减传导、双向传导 【解析】动作电位是细胞受刺激后产生的快速电位变化,其核心特点为全或无(阈下刺激无,阈上刺激幅度达最大)和不衰减传导(传播中幅度、速度不变),保证了兴奋在细胞上的准确传导,以及双向传导。 28.兴奋-收缩耦联的关键结构是________,关键因子是________。 【答案】三联管、Ca²⁺ 【解析】三联管(横管与两侧的终池组成)是骨骼肌兴奋-收缩耦联的关键结构,肌膜的兴奋通过横管传至三联管,触发终池释放Ca²⁺;Ca²⁺作为关键因子,与肌钙蛋白结合启动肌丝滑行。 五、简答题(本大题共1小题,每题10分,共10分) 29.简述静息电位和动作电位的概念及动作电位的产生原理。 【答案】 (1)静息电位:细胞处于安静状态时,细胞膜内外两侧存在的稳定的外正内负的电位差,称为静息电位。 (2)动作电位:细胞受有效刺激后,细胞膜上产生的快速、可逆、可传播的电位变化,称为动作电位,是细胞兴奋的标志。 (3)动作电位的产生原理:①去极化阶段:当刺激使膜电位去极化达到阈电位时,细胞膜上电压门控 Na⁺通道大量开放,Na⁺顺浓度差和电位差快速内流,使膜内电位迅速由负变正,形成动作电位上升支;②复极化阶段:Na⁺通道迅速失活,电压门控 K⁺通道开放,K⁺顺浓度差快速外流,使膜电位恢复为外正内负的状态,形成动作电位下降支;③钠钾泵活动:通过主动运输将内流的 Na⁺排出、外流的 K⁺摄入,恢复细胞内外的离子分布,为下一次动作电位产生做准备。 【解析】本题考查静息电位、动作电位的核心概念及动作电位的产生机制,需分阶段阐述离子的跨膜运输与电位变化的关系,明确 Na⁺内流和 K⁺外流的先后顺序及通道特性。 六、论述题(本大题共1小题,每题12分,共12分) 30.论述兴奋-收缩耦联的全过程。 【答案】 兴奋-收缩耦联的全过程:兴奋-收缩耦联是将肌膜的电兴奋与肌细胞的机械收缩联系起来的中介过程,以骨骼肌为例,全过程包括以下步骤: ①兴奋传导:肌膜产生的动作电位沿横管(T管)传入肌细胞内部,到达三联管结构。 ②Ca²⁺释放:三联管的电信号触发终池膜上 Ca²⁺通道开放,肌浆网(终池)内的 Ca²⁺大量释放到肌浆中,使肌浆 Ca²⁺浓度急剧升高。 ③收缩启动:Ca²⁺与肌钙蛋白结合,使原肌球蛋白移位,暴露肌动蛋白结合位点;横桥与肌动蛋白结合并摆动,拉动细肌丝向粗肌丝中央滑行,肌小节缩短,肌细胞收缩。 ④舒张终止:神经冲动停止后,Ca²⁺通道关闭,肌浆网膜上的 Ca²⁺泵将 Ca²⁺主动回收至肌浆网;肌浆 Ca²⁺浓度下降,Ca²⁺与肌钙蛋白解离,肌丝滑行停止,肌细胞舒张。 【解析】本题需完整阐述兴奋-收缩耦联的四个核心步骤,并明确关键结构(三联管)和关键因子(Ca²⁺)的作用。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $ 2027版内蒙古自治区(对口招生)医学类《生理学基础》45分钟训练卷专辑,由27份专题训练卷与10份综合训练卷组成。试卷通过具象化拆解核心考点、搭建系统知识网络、场景化训练强调知识应用,从而做到降低学习门槛、巩固知识体系、强化实战能力,全方位适配医学类对口招生学生的备考需求。与本专辑配套的还有内蒙古自治区(对口招生)医学类《解剖学基础》《药物学基础》《护理学基础》《病理学基础》45分钟训练卷专辑,欢迎同学和老师们下载使用。 《生理学基础》 二、细胞的基本功能 专题4 细胞的生物电现象及肌细胞的收缩功能 时间45分钟 总分100分 班级___________ 姓名__________ 学号__________ 成绩________ 一、单选题(本大题共13小题,每题2分,共26分) 1.细胞在安静状态下,膜内外存在的电位差称为( ) A. 动作电位 B. 静息电位 C. 阈电位 D. 局部电位 2.神经细胞静息电位的主要形成机制是( ) A. K⁺外流 B. Na⁺内流 C. K⁺内流 D. Na⁺外流 3.能触发动作电位产生的膜电位临界值称为( ) A. 静息电位 B. 阈电位 C. 峰电位 D. 后电位 4.动作电位上升支的主要形成原因是( ) A. K⁺快速外流 B. Na⁺快速内流 C. Ca²⁺内流 D. Cl⁻内流 5.动作电位的特点不包括( ) A. 全或无 B. 不衰减传导 C. 可以总和 D. 快速可逆 6.兴奋-收缩耦联的关键因子是( ) A. Na⁺ B. K⁺ C. Ca²⁺ D. Cl⁻ 7.神经-肌肉接头处的化学递质是( ) A. 多巴胺 B. 乙酰胆碱 C. 去甲肾上腺素 D. 谷氨酸 8.下列关于神经-肌肉接头结构的描述,错误的是( ) A. 包括接头前膜、接头间隙和接头后膜 B. 接头前膜上有电压门控 Ca²⁺通道 C. 接头后膜为骨骼肌细胞膜,又称终板膜 D. 接头间隙内充满了肌浆 9.人体骨骼肌收缩的基本单位是( ) A. 肌纤维 B. 肌原纤维 C. 肌小节 D. 肌丝 10.骨骼肌发生等长收缩时,其长度变化为( ) A. 缩短 B. 延长 C. 不变 D. 先缩短后延长 11.当机体完成快速、爆发性的动作时,骨骼肌的主要收缩形式是( ) A. 等长收缩 B. 等张收缩 C. 单收缩 D. 强直收缩 12.静息电位的数值向膜内负值减小的方向变化,称为( ) A. 极化 B. 去极化 C. 复极化 D. 超极化 13.骨骼肌等张收缩的特点是( ) A. 肌肉张力不变,长度缩短 B. 肌肉张力不变,长度不变 C. 肌肉张力增加,长度缩短 D. 肌肉张力增加,长度不变 二、多选题(本大题共4小题,每题3分,共12分) 14.关于静息电位的形成机制,下列说法正确的有( ) A. 安静时细胞膜对 K⁺的通透性较高 B. K⁺顺浓度差向膜外扩散 C. 膜内带负电的蛋白质离子不能外流 D. 细胞膜对 Na⁺完全不通透 15.动作电位的产生过程包括( ) A. 去极化 B. 反极化 C. 复极化 D. 超极化 16.神经-肌肉接头的组成结构包括( ) A. 接头前膜 B. 接头间隙 C. 接头后膜(终板膜) D. 横管系统 17.人体骨骼肌的收缩形式包括( ) A. 等长收缩 B. 等张收缩 C. 单收缩 D. 强直收缩 三、判断题(本大题共8小题,每题2分,共16分) 18.静息电位是细胞安静时膜内外的电位差,表现为外正内负的极化状态。( ) 19.动作电位产生后,可在细胞膜上进行衰减性传导。( ) 20.Ca²⁺是兴奋-收缩耦联的关键因子,肌浆网释放Ca²⁺是启动肌丝滑行的关键步骤。( ) 21.神经-肌肉接头处的接头间隙内充满了细胞内液。( ) 22.骨骼肌单收缩是指单个阈上刺激引起肌肉一次快速的收缩和舒张过程。( ) 23.等长收缩时肌肉张力增加,长度缩短,可完成肢体的主动运动。( ) 24.动作电位的“全或无”是指要么不产生,要么产生的动作电位幅度达到最大值,与刺激强度无关。( ) 25.肌小节是骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位,肌丝滑行是骨骼肌收缩的基本机制。( ) 四、填空题(本大题共8空,每空3分,共24分) 26. 细胞安静时的电位状态称为________,静息电位负值减小的过程称为________,负值增大的过程称为________。 27.动作电位的三个主要特点是 、 ________和________。 28.兴奋-收缩耦联的关键结构是________,关键因子是________。 五、简答题(本大题共1小题,每题10分,共10分) 29.简述静息电位和动作电位的概念及动作电位的产生原理。 六、论述题(本大题共1小题,每题12分,共12分) 30.论述兴奋-收缩耦联的全过程。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题4 细胞的生物电现象及肌细胞的收缩功能 2027版内蒙古(对口招生)《医学类(生理学基础)45分钟训练卷》(原卷版+解析版)
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