第7卷 生物电现象和肌细胞收缩 四川省(高职单招)医药类《生理学基础 考点双析卷》(原卷版+解析版)
2026-07-01
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2份
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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) | 四川省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 240 KB |
| 发布时间 | 2026-07-01 |
| 更新时间 | 2026-07-01 |
| 作者 | xy08070 |
| 品牌系列 | 学易金卷·阶段检测模拟卷 |
| 审核时间 | 2026-07-01 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58596443.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
编写说明:四川省高职单招医药类《生理学基础考点双析卷》,依据《四川省普通高校招生职业技能考试大纲(2023年版)》编写。“考点双析卷”即围绕一个考点,一份是老师的讲解卷一份是学生的练习卷。助力师生构建 “讲练结合” 的学习闭环,适用于高考复习教学。
本专辑第7、8卷精准对标四川省考纲,考试内容及范围【生理学基础】:
2.细胞的基本功能
(2)细胞的生物电现象
①静息电位及产生机制 了解静息电位概念及产生机制,极化、去极化、复极化和超极化的概念。
②动作电位及产生机制 了解动作电位概念及产生机制,动作电位传导机制与特点,阈电位,神经冲动的概念。
(3)肌细胞的收缩功能
掌握骨骼肌的兴奋-收缩耦联(概念、与Ca²*的关系)。
四川省(高职单招)医药类
《生理学基础 考点双析卷》 第7卷
生物电现象和肌细胞收缩 老师讲解卷
一、单项选择题(本大题共25小题,每题3分,共75分)
1.骨骼肌纤维三联管结构是由( )
A.横管和两侧的终池构成 B.横管、Ca2+、肌节构成
C.Ca2+、横桥、一侧的终池 D.Ca2+、横桥、肌节构成
2.下列关于肌丝滑行学说的叙述错误的是( )
A.肌丝本身长度并未缩短
B.暗带不变,明带和H带变短
C.粗肌丝向细肌丝之间滑行
D.肌丝滑行需消耗能量
3.关于骨骼肌收缩机制正确的是( )
A.细肌丝在粗肌丝之间滑行
B.粗肌丝在细肌丝之间滑行
C.肌丝缩短
D.肌丝卷曲
4.肌肉受到一次刺激,爆发一次动作电位,引起一次机械收缩称为( )
A.等长收缩 B.等张收缩 C.单收缩 D.强直收缩
5.示波器会突然出现电位改变的情况是( )
A.一个电极在细胞膜内,一个在膜外 B.两个电极在细胞膜内
C.两个电极在细胞膜外 D.两个电极在细胞核内
6.安静时细胞膜内K+向膜外移动是通过( )
A.单纯扩散 B.易化扩散 C.主动转运 D.出胞作用
7.细胞膜两侧的电位由-90mV变化为一120mV,此过程为( )
A.超极化 B.去极化 C.反极化 D.复极化
8.静息电位形成的离子基础是( )
A.K+内流 B.Na+内流 C.Ca2+内流 D.K+外流
9.神经细胞动作电位的主要组成是( )
A.阈电位 B.锋电位 C.负后电位 D.正后电位
10.细胞膜内的电位由负值变为正值的过程称为( )
A.除极化 B.极化状态 C.超极化 D.复极化
11.下列有关动作电位在同一胞上传导的叙述错误的是( )
A.以局部电流的形式 B.双向传导
C.不衰减性传导 D.易疲劳
12.动作电位上升支是 过程。( )
A.极化 B.去极化 C.反极化 D.B+C
13.若细胞膜内电位从原来的-75mV变为-30mvV,则该过程为( )
A.超极化 B.去极化 C.复极化 D.反极化
14.衡量可兴奋组织是否发生兴奋的指标是出现( )
A.动作电位 B.阈电位 C.静息电位 D.局部电位
15.极化状态与静息电位都是细胞处于______的标志( )
A.静息电位
B.动作电位
C.兴奋状态
D.抑制状态
16.静息电位绝对值减小的过程或状态称为( )
A.超极化 B.去极化 C.复极化 D.反极化
17.实现肌肉“兴奋-收缩耦联”的结构基础是( )
A.肌节 B.终池 C.横小管 D.三联管
18.兴奋收缩耦联的结构基础是 ( )
A.终池 B.肌纤维 C.三联体 D.肌节
19.神经纤维爆发动作电位的临界膜电位值称( )
A.锋电位 B.动作电位 C.膜电位 D.阈电位
20.可兴奋细胞产生兴奋的共同特征是产生( )
A.收缩反应 B.分泌 C.动作电位 D.离子运动
21.动作电位传导的“不衰减性”是指( )
A.动作电位幅度随传导距离增加而减小
B.动作电位幅度随传导距离增加而增大
C.动作电位幅度在传导过程中保持不变
D.动作电位传导速度随距离增加而减小
22.钠泵活动的主要生理意义不包括以下哪一项( )
A.维持膜内外钠钾的不均匀分布
B.建立势能贮备
C.消耗大量ATP以产生热量
D.细胞内的高钾是细胞代谢反应的必需条件
23.下列离子转运过程属于主动转运的是( )
A.K+离子外流形成静息电位
B.终池释放Ca²+
C.动作电位上升支Na+内流
D.复极化后K+入胞内
24.对该神经纤维而言,将阈刺激增加一倍,动作电位的幅度将( )
A.增加1倍 B.减小至1/2 C.不变 D.增加2倍
25.需要耗能的生理过程是( )
A.静息状态下钾离子外流 B.动作电位上升相
C.动作电位下降相 D.复极后钠、钾转运
二、判断题(本大题共5小题,每题2分,共10分)
26.抑制性突触后电位(IPSP)的产生机制是突触后膜对Cl⁻的通透性升高,Cl⁻内流导致的超极化。( )
27.动作电位的传导速度与神经纤维的直径无关。( )
28.阈下刺激无法引起细胞产生动作电位,但可引起局部电位的产生。( )
29.等长收缩时肌肉长度不变而张力增加,如维持站立姿势时的股四头肌收缩。( )
30.低血钾时心肌细胞静息电位绝对值增大,兴奋性降低。( )
三、综合题(本大题共1小题,每题15分,共15分)
31.某康复医院新购置了一台低频神经肌肉刺激仪,以帮助康复病人缓解疼痛、压力,改善血液循环,预防肌肉萎缩,辅助康复治疗。试述神经-肌肉接头兴奋传递的过程。
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编写说明:四川省高职单招医药类《生理学基础考点双析卷》,依据《四川省普通高校招生职业技能考试大纲(2023年版)》编写。“考点双析卷”即围绕一个考点,一份是老师的讲解卷一份是学生的练习卷。助力师生构建 “讲练结合” 的学习闭环,适用于高考复习教学。
本专辑第7、8卷精准对标四川省考纲,考试内容及范围【生理学基础】:
2.细胞的基本功能
(2)细胞的生物电现象
①静息电位及产生机制 了解静息电位概念及产生机制,极化、去极化、复极化和超极化的概念。
②动作电位及产生机制 了解动作电位概念及产生机制,动作电位传导机制与特点,阈电位,神经冲动的概念。
(3)肌细胞的收缩功能
掌握骨骼肌的兴奋-收缩耦联(概念、与Ca²*的关系)。
四川省(高职单招)医药类
《生理学基础 考点双析卷》 第7卷
生物电现象和肌细胞收缩 老师讲解卷
一、单项选择题(本大题共25小题,每题3分,共75分)
1.骨骼肌纤维三联管结构是由( )
A.横管和两侧的终池构成 B.横管、Ca2+、肌节构成
C.Ca2+、横桥、一侧的终池 D.Ca2+、横桥、肌节构成
【答案】A
【详解】骨骼肌纤维三联管结构是由横管和两侧的终池构成。
2.下列关于肌丝滑行学说的叙述错误的是( )
A.肌丝本身长度并未缩短
B.暗带不变,明带和H带变短
C.粗肌丝向细肌丝之间滑行
D.肌丝滑行需消耗能量
【答案】C
【详解】A. 肌丝本身长度并未缩短:正确。肌丝滑行学说强调粗肌丝和细肌丝长度不变,仅通过相对滑动导致肌节缩短。
B. 暗带不变,明带和H带变短:正确。收缩时,暗带(A带)长度固定,明带(I带)和H带因细肌丝滑入而变窄。
C. 粗肌丝向细肌丝之间滑行:错误。正确的是细肌丝向粗肌丝方向滑行(细肌丝滑向肌节中央),粗肌丝本身不移动。此选项表述颠倒了滑行方向,是本题的答案。
D. 肌丝滑行需消耗能量:正确。滑行过程依赖ATP水解提供能量,驱动肌球蛋白头部的构象变化。
3.关于骨骼肌收缩机制正确的是( )
A.细肌丝在粗肌丝之间滑行
B.粗肌丝在细肌丝之间滑行
C.肌丝缩短
D.肌丝卷曲
【答案】A
【详解】骨骼肌收缩的机制基于“肌丝滑行理论”(Sliding Filament Theory)。该理论的核心要点是:细肌丝(由肌动蛋白组成)向粗肌丝(由肌球蛋白组成)的中心方向滑行,导致肌节(sarcomere)缩短,从而引起肌肉收缩。在此过程中,粗肌丝和细肌丝本身的长度并不发生变化(选项C“肌丝缩短”错误),也没有卷曲现象(选项D“肌丝卷曲”错误)。
滑行方向是细肌丝主动移动,而非粗肌丝在细肌丝之间滑行(选项B“粗肌丝在细肌丝之间滑行”错误)。
4.肌肉受到一次刺激,爆发一次动作电位,引起一次机械收缩称为( )
A.等长收缩 B.等张收缩 C.单收缩 D.强直收缩
【答案】C
【详解】单收缩指肌肉受到一次有效刺激时,爆发一次动作电位,并触发一次完整的收缩-舒张过程(即一次机械收缩)。题干中“一次刺激→一次收缩”的描述完全符合单收缩的核心特征。
5.示波器会突然出现电位改变的情况是( )
A.一个电极在细胞膜内,一个在膜外 B.两个电极在细胞膜内
C.两个电极在细胞膜外 D.两个电极在细胞核内
【答案】A
【详解】本题考查静息电位的概念,静息电位是存在于细胞膜两侧的电位差,当一个电极在细胞膜内,一个在膜外时,可以观察到突然的电位改变,表明两个电极间存在电位差。
6.安静时细胞膜内K+向膜外移动是通过( )
A.单纯扩散 B.易化扩散 C.主动转运 D.出胞作用
【答案】C
【详解】在安静(静息)状态下,细胞膜内的K⁺向膜外移动是维持静息电位的关键过程。这一过程具有以下特点:
顺浓度梯度进行:细胞内K⁺浓度高于细胞外(约30-40倍),因此K⁺会自然从高浓度区域(膜内)向低浓度区域(膜外)扩散。
依赖膜蛋白协助:K⁺是极性离子,无法直接穿过脂质双层膜。它需要通过细胞膜上的钾离子通道(一种通道蛋白)进行扩散,这属于易化扩散的范畴。
不消耗能量:易化扩散是被动转运,仅依靠浓度梯度驱动,无需ATP供能。
7.细胞膜两侧的电位由-90mV变化为一120mV,此过程为( )
A.超极化 B.去极化 C.反极化 D.复极化
【答案】A
【详解】静息电位:细胞未受刺激时,膜内为负、膜外为正的电位差(如-90mV)。
超极化:膜电位负值增大(如从-90mV → -120mV),即膜内外电位差进一步扩大。
去极化:膜电位负值减小(如从-90mV → -70mV),向零电位靠近。
反极化:膜电位由负变正(如从-90mV → +30mV)。
复极化:膜电位从反极化状态恢复至静息电位(如+30mV → -90mV)。
8.静息电位形成的离子基础是( )
A.K+内流 B.Na+内流 C.Ca2+内流 D.K+外流
【答案】D
9.神经细胞动作电位的主要组成是( )
A.阈电位 B.锋电位 C.负后电位 D.正后电位
【答案】B
10.细胞膜内的电位由负值变为正值的过程称为( )
A.除极化 B.极化状态 C.超极化 D.复极化
【答案】A
【详解】B. 极化状态:指细胞膜在静息状态下的稳定电位(内负外正),是一个状态而非变化过程。
C. 超极化:指膜电位比静息电位更负(如从-70mV降至-90mV),与题干“由负变正”相反。
D. 复极化:指膜电位从正值恢复到静息负值的过程(动作电位下降支),由钾离子外流引起。
11.下列有关动作电位在同一胞上传导的叙述错误的是( )
A.以局部电流的形式 B.双向传导
C.不衰减性传导 D.易疲劳
【答案】D
【详解】以局部电流形式传导(A正确):兴奋区与邻近静息区之间形成局部电流,刺激静息区产生新动作电位。
双向传导(B正确):刺激点两侧均可产生动作电位(但在生物体内因轴突结构常为单向)。
不衰减性传导(C正确):动作电位幅度和速度不会随传导距离增加而减小(“全或无”特性)。
12.动作电位上升支是 过程。( )
A.极化 B.去极化 C.反极化 D.B+C
【答案】D
【详解】动作电位上升支是指膜电位从静息电位(约-70mV)快速上升至峰值(约+30mV)的过程。
去极化(B选项):上升支初期,膜电位从负值(如-70mV)向零移动,主要由Na⁺内流引起,膜内电位变正。
反极化(C选项):上升支后期,膜电位超过零变为正值(如+30mV),此时膜内外极性反转(内正外负)
13.若细胞膜内电位从原来的-75mV变为-30mvV,则该过程为( )
A.超极化 B.去极化 C.复极化 D.反极化
【答案】B
【详解】膜电位变化分析:细胞膜内电位从原来的 -75 mV 变为 -30 mV。电位值的变化为:-30 mV - (-75 mV) = +45 mV。这意味着膜电位变得更正(即向零电位方向移动),因为 -30 mV 的绝对值(30)小于 -75 mV 的绝对值(75)。
术语定义:
去极化(Depolarization):指膜电位绝对值减小(变得更正),通常是从静息电位(如 -75 mV)向零电位方向变化。
超极化(Hyperpolarization):指膜电位绝对值增大(变得更负)。
复极化(Repolarization):指膜电位从去极化状态恢复到静息电位。
反极化(Reverse polarization):通常指膜电位极性反转(如从负值变为正值),但本题中电位仍为负值(-30 mV),未发生反转。
14.衡量可兴奋组织是否发生兴奋的指标是出现( )
A.动作电位 B.阈电位 C.静息电位 D.局部电位
【答案】A
【详解】可兴奋组织的兴奋标志
可兴奋组织(如神经、肌肉、腺体细胞)发生兴奋的核心特征是产生 动作电位。动作电位是细胞膜在阈刺激下爆发的、可快速传导的电位变化,是兴奋的直接电信号表现。
其他选项的排除
B. 阈电位:是触发动作电位的临界膜电位值,属于兴奋发生的阈值条件,而非兴奋本身的指标。
C. 静息电位:是细胞未受刺激时的稳定膜电位,代表静息状态,与兴奋无关。
D. 局部电位:是阈下刺激引起的局部去极化,具有衰减性、不可传导性,未达到兴奋标准。
15.极化状态与静息电位都是细胞处于______的标志( )
A.静息电位
B.动作电位
C.兴奋状态
D.抑制状态
【答案】A
16.静息电位绝对值减小的过程或状态称为( )
A.超极化 B.去极化 C.复极化 D.反极化
【答案】B
【详解】静息电位绝对值减小的过程或状态称为去极化。
17.实现肌肉“兴奋-收缩耦联”的结构基础是( )
A.肌节 B.终池 C.横小管 D.三联管
【答案】D
【详解】骨骼肌“兴奋-收缩耦联”的结构基础是三联管,起关键作用的耦联物是Ca2+。
18.兴奋收缩耦联的结构基础是 ( )
A.终池 B.肌纤维 C.三联体 D.肌节
【答案】C
19.神经纤维爆发动作电位的临界膜电位值称( )
A.锋电位 B.动作电位 C.膜电位 D.阈电位
【答案】D
20.可兴奋细胞产生兴奋的共同特征是产生( )
A.收缩反应 B.分泌 C.动作电位 D.离子运动
【答案】C
【详解】动作电位是细胞兴奋的标志。
21.动作电位传导的“不衰减性”是指( )
A.动作电位幅度随传导距离增加而减小
B.动作电位幅度随传导距离增加而增大
C.动作电位幅度在传导过程中保持不变
D.动作电位传导速度随距离增加而减小
【答案】C
【详解】动作电位传导的“不衰减性”是指动作电位的幅度和波形在传导过程中不会因传播距离的远近而衰减,一旦产生其波形和幅度都是一致的。
22.钠泵活动的主要生理意义不包括以下哪一项( )
A.维持膜内外钠钾的不均匀分布
B.建立势能贮备
C.消耗大量ATP以产生热量
D.细胞内的高钾是细胞代谢反应的必需条件
【答案】C
【详解】钠泵活动的主要生理意义包括维持膜内外钠钾的不均匀分布、建立势能贮备、细胞内的高钾是细胞代谢反应的必需条件以及细胞外高钠对维持细胞内外渗透压的平衡具有重要作用,而不是消耗大量ATP以产生热量。
23.下列离子转运过程属于主动转运的是( )
A.K+离子外流形成静息电位
B.终池释放Ca²+
C.动作电位上升支Na+内流
D.复极化后K+入胞内
【答案】D
【详解】静息电位细胞内K+浓度高,复极化后,K+入胞内,逆浓度差,消耗能量,属于主动转运。
24.对该神经纤维而言,将阈刺激增加一倍,动作电位的幅度将( )
A.增加1倍 B.减小至1/2 C.不变 D.增加2倍
【答案】C
【详解】本题考查动作电位的传导特征,对于单条神经纤维而言,刺激达到阈刺激或阈上刺激时,均可使膜去极化达到阈电位,产生动作电位,但是动作电位具有“全”或“无”的特征,不因刺激强度增大而幅度增加。
25.需要耗能的生理过程是( )
A.静息状态下钾离子外流 B.动作电位上升相
C.动作电位下降相 D.复极后钠、钾转运
【答案】D
【详解】复极后钠离子外流、钾离子内流,都是逆浓度差的主动转运,要耗能。
二、判断题(本大题共5小题,每题2分,共10分)
26.抑制性突触后电位(IPSP)的产生机制是突触后膜对Cl⁻的通透性升高,Cl⁻内流导致的超极化。( )
【答案】正确
【详解】抑制性突触前神经元释放抑制性递质(如γ-氨基丁酸),与突触后膜受体结合后,主要使突触后膜上的Cl⁻通道开放,Cl⁻顺浓度差内流(或K⁺通道开放,K⁺外流),导致突触后膜电位绝对值增大,发生超极化,形成抑制性突触后电位(IPSP);超极化使突触后神经元更难达到阈电位,从而抑制其兴奋,符合IPSP的产生机制。
27.动作电位的传导速度与神经纤维的直径无关。( )
【答案】错误
【详解】动作电位的传导速度与神经纤维直径相关:神经纤维直径越大,传导速度越快(如粗的有髓纤维传导速度远快于细的无髓纤维),因为直径大的纤维电阻小,局部电流传导距离远,因此传导速度与直径有关,该说法错误。
28.阈下刺激无法引起细胞产生动作电位,但可引起局部电位的产生。( )
【答案】正确
【详解】阈下刺激强度不足,无法使膜电位达到阈电位,故无动作电位;但可使少量Na⁺内流,产生局部电位,故题干正确。
29.等长收缩时肌肉长度不变而张力增加,如维持站立姿势时的股四头肌收缩。( )
【答案】正确
【详解】等长收缩产生张力对抗负荷但不缩短肌肉,常见于维持固定体位。
30.低血钾时心肌细胞静息电位绝对值增大,兴奋性降低。( )
【答案】错误
【详解】低血钾使膜内外K⁺浓度差减小,静息电位绝对值减小(如-90mV→-80mV),兴奋性增高。
三、综合题(本大题共1小题,每题15分,共15分)
31.某康复医院新购置了一台低频神经肌肉刺激仪,以帮助康复病人缓解疼痛、压力,改善血液循环,预防肌肉萎缩,辅助康复治疗。试述神经-肌肉接头兴奋传递的过程。
【答案】神经一骨骼肌接头由3部分组成,即接头前膜、接头间隙、接头后膜(终板膜)。 此处兴奋传递过程是:①当神经冲动传至轴突末梢时,接头前膜上的Ca2+通道开放,Ca2+内流入前膜,促使前膜内囊泡移动,并与前膜融合。②囊泡中的乙酰胆碱以出胞方式释放到接头间隙,并向后膜扩散。③乙酰胆碱与终板膜上特异性受体(N2受体)结合,使终板膜上通道开放,以Na+内流为主,使膜去极化,形成终板电位。终板电位属于局部电位,通过总和及电紧张扩布至邻近肌细胞膜而产生动作电位,完成兴奋的传递过程。④间隙中的乙酰胆碱发挥作用后,迅速被终板膜上的胆碱酯酶水解而失去活性。
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