2027届高考生物人教版一轮复习课时跟踪练33 神经冲动的产生和传导(A卷)

2026-07-07
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高三
章节 第3节 神经冲动的产生和传导
类型 题集-综合训练
知识点 神经冲动的产生和传导
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 304 KB
发布时间 2026-07-07
更新时间 2026-07-07
作者 李沁运
品牌系列 -
审核时间 2026-07-07
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58681321.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 聚焦神经冲动产生与传导的跨层级整合,以离子机制为基础、传导过程为主线、突触调节为延伸,构建“结构-功能-应用”逻辑链,渗透结构与功能观及科学思维。 **综合设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |神经冲动的产生|1-2题、8题|离子浓度/通透性分析、电位变化曲线解读|静息电位(K⁺外流)→动作电位(Na⁺内流)→电位峰值影响因素| |兴奋传导与传递|3-7题、12题|电表偏转判断、突触结构与递质作用|神经纤维双向传导→突触单向传递(递质释放/降解/受体)→电突触与化学突触比较| |调节异常与实验|9-11题、13题|药物/疾病机制分析、实验刺激与电位记录|正常调节→异常(递质回收抑制/受体抗体)→实验验证(阈下刺激叠加)|

内容正文:

课时跟踪练33 神经冲动的产生和传导(A卷)     (1-8题,每题4分) 1.(2026·广东开学考试)如表表示哺乳类动物细胞处于静息状态下的膜两侧的离子浓度和膜对离子的通透性。下列叙述正确的是(  ) 离子 细胞内浓度(mM) 细胞外浓度(mM) 静息膜通透性 K+ 140 4 100% Na+ 15 145 5% Cl- 4 110 10% Ca2+ 0.000 1 5 0 A.降低膜外K+浓度会增大静息电位绝对值的大小 B.Na+浓度比K+浓度对静息电位的影响更大 C.降低膜对Cl-的通透性会降低神经元的兴奋性 D.Ca2+静息膜通透性为零,其对神经调节无影响 解析:静息电位由K+外流形成,膜外K+浓度降低会增大浓度梯度,导致K+外流增多,静息电位绝对值增大,A正确;静息状态下膜对Na+通透性仅为5%,远低于K+的100%,因此Na+浓度对静息电位影响较小,B错误;膜外Cl-浓度远高于膜内,静息时Cl-内流会维持膜的超极化状态(降低兴奋性),若降低膜对Cl-的通透性,Cl-内流减少,膜电位更接近阈电位,兴奋性会升高而非降低,C错误;Ca2+虽静息时通透性为0,但在动作电位触发神经递质释放中起关键作用,D错误。 答案:A 2.(2026·河北廊坊三模)某兴趣小组在离体的神经纤维上放置两个电极a(左侧)和d(右侧),且均接在神经纤维外表面,并连接电表,用适宜电刺激不同位置,观察电表指针的偏转情况。下列叙述错误的是(  ) A.刺激c点(ac=cd),a点和d点同时兴奋,电表指针不偏转 B.刺激e点(位于d点右侧),电表指针先向左偏转再向右偏转 C.若ac≠cd(c在a、d之间),刺激c点时,指针偏转方向取决于c与d的距离 D.刺激a点,b点(位于a与中点之间)、d点先后兴奋,指针发生两次方向相反的偏转 解析:刺激a和d的中点c时,兴奋同时到达a点和d点,两电极间无电位差,指针不偏转,A正确;刺激e点(位于d点右侧)时,兴奋沿神经纤维双向传导,首先到达d点,导致电表指针向右偏转,随后传导至更远位置时,d点恢复静息电位,a点仍为静息状态,指针应恢复原位,兴奋传导至a点时,电表指针向左偏转,B错误;若ac≠cd,刺激c点时,兴奋到达两电极的时间不同,指针会发生两次方向相反的偏转,具体方向由c点与两电极的远近决定,C正确;刺激a点,兴奋先传至b点,随后传至d点,电表指针发生两次方向相反的偏转,D正确。 答案:B 3.(2026·安徽模拟)将两个微电极置于图中b、c两处神经细胞膜外,并与电表正负两极相连,刺激e处,肌肉收缩且电表指针偏转。下列相关叙述错误的是(  ) A.静息状态时,电表指针应指向零,c处膜外均为正电位 B.刺激e处,肌肉收缩,电表指针会发生两次方向相反的偏转 C.e处兴奋时与临近的未兴奋部位之间会产生局部电流,且膜内外局部电流方向相同 D.局部电流传导到b处时,b处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流 解析:静息状态时,膜外电势处处相等,且均为正电位,电表两极电势相等,因此电表指针指向零,A正确;刺激e,兴奋先传导到c,电表向右偏转一次,兴奋再传导到b,电表向左偏转一次,最终兴奋传递到肌肉引起肌肉收缩,B正确;e处兴奋时与临近的未兴奋部位之间会产生局部电流,且膜内局部电流方向是由兴奋部位到未兴奋部位,膜外局部电流方向是由未兴奋部位到兴奋部位,膜内外局部电流方向不相同,C错误;局部电流传导到b处时,b处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,b处产生动作电位,D正确。 答案:C 4.(2026·河北开学考试)在脑机接口研究中,植入皮层的微电极接触神经细胞周围的液体环境,该液体中Na+浓度约为神经细胞内的12倍,K+浓度较低,且检测到微量神经递质(如乙酰胆碱)。下列叙述正确的是(  ) A.微电极所处液体的渗透压主要由Na+和K+的浓度决定 B.该液体与淋巴液的成分和含量相近,二者都属于细胞外液 C.该液体中的神经递质均为蛋白质,需经主动运输进入神经细胞 D.若该液体中蛋白质含量显著升高,神经细胞会吸水涨破 解析:细胞外液的渗透压主要由Na+和Cl-决定,而K+主要存在于细胞内液中,因此该液体的渗透压并非主要由Na+和K+决定,A错误;神经细胞周围的液体是组织液,组织液与淋巴液同属细胞外液,成分相近(如均含少量蛋白质),但含量可能存在差异(如淋巴液蛋白质更少),B正确;神经递质如乙酰胆碱属于小分子有机物而非蛋白质,且其通过胞吐释放到细胞外液,通过扩散与受体结合,而非主动运输进入神经细胞,C错误;若细胞外液蛋白质含量升高,渗透压会增大,导致神经细胞失水皱缩,而非吸水涨破,D错误。 答案:B 5.(2026·内蒙古开学考试)药物X可抑制脑内某种兴奋性神经递质的降解,延长该神经递质的作用时间,可用于治疗偏头痛。下列叙述错误的是(  ) A.该神经递质从突触前膜可能以胞吐的方式释放 B.该神经递质作用于突触后膜会引发钠离子内流 C.药物X能降低突触间隙中该神经递质的浓度 D.药物X适用于治疗由脑内神经元兴奋性不足引发的疾病 解析:神经递质储存在突触小泡中,通过胞吐方式从突触前膜释放到突触间隙,A正确;兴奋性神经递质与突触后膜受体结合后,引起钠离子内流,B正确;药物X抑制神经递质的降解,会延长递质的作用时间,导致突触间隙中递质浓度升高,C错误;药物X通过延长兴奋性递质的作用时间,增强神经元兴奋性,适用于治疗由脑内神经元兴奋性不足引发的疾病,D正确。 答案:C 6.(2026·山西朔州开学考试)人吸食可卡因后可表现出情绪高涨、好动等,且易上瘾。研究表明,可卡因能通过抑制兴奋性神经递质如多巴胺的回收来产生“快感”。下列叙述错误的是(  ) A.人体产生愉悦感的部位是大脑皮层,可卡因能延长愉悦感 B.多巴胺通过突触后膜上的受体进入细胞内后促使Na+内流 C.吸食可卡因后变得健谈与大脑皮层的S区兴奋性过高有关 D.可卡因是一种毒品,抑郁症患者不应吸食可卡因来缓解症状 解析:愉悦感由大脑皮层产生,可卡因抑制多巴胺回收使其在突触间隙停留时间延长,延长愉悦感,A正确;多巴胺与突触后膜受体结合后引发Na+内流,但递质本身不进入细胞内,B错误;大脑皮层的S区(运动性语言中枢)负责说话功能,S区兴奋性过高时,个体表现为“健谈”,C正确;可卡因是毒品,吸食会导致成瘾、损害神经系统等,不能通过吸食可卡因缓解抑郁(抑郁需专业治疗,毒品会加重病情),D正确。 答案:B 7.(2026·甘肃白银模拟)研究发现,有些神经递质和不同种类的受体结合可产生不同的效应,如乙酰胆碱能使骨骼肌兴奋,但却抑制心肌的收缩。如图为传出神经元与相关肌肉细胞形成的突触结构示意图。下列叙述错误的是(  ) A.乙酰胆碱的释放过程消耗ATP,在②中移动不消耗ATP B.若肌肉细胞为骨骼肌细胞,乙酰胆碱与受体结合可引起Na+内流 C.若肌肉细胞为心肌细胞,则乙酰胆碱不会使其膜电位发生变化 D.据图可知,乙酰胆碱发挥作用后会被灭活,不会被回收进入细胞 解析:乙酰胆碱的释放过程是胞吐,需要消耗ATP(能量)。乙酰胆碱在突触间隙(②)中的移动是扩散,不消耗ATP,A正确;兴奋的产生与钠离子内流有关,乙酰胆碱能使骨骼肌兴奋,故若肌肉细胞为骨骼肌细胞,乙酰胆碱与受体结合可引起Na+内流,B正确;乙酰胆碱能抑制心肌的收缩,若肌肉细胞为心肌细胞,则乙酰胆碱不会使其兴奋,但会加剧外正内负的状态,膜电位会发生变化,C错误;据图可知,乙酰胆碱发挥作用后会被乙酰胆碱酯酶分解而灭活,不会被回收进入细胞,D正确。 答案:C 8.(2026·河北秦皇岛阶段练习)研究人员将三种动物的神经元培养在相同的培养液中,给予相同强度的刺激,用电表测定了电位变化,结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.图示是电表接线柱连在神经纤维同一侧的结果 B.未受刺激时,三种神经元K+外流量大小为甲>乙>丙 C.受刺激后,三种神经元Na+内流量大小为甲>乙>丙 D.加强对丙神经元的刺激强度,一定能使其出现动作电位 解析:图示中静息电位为-70 mV,应为电表接线柱连接在神经纤维膜内外两侧得到的结果,A错误。甲、乙、丙三种动物的神经元受刺激后,产生的电位变化的峰值大小关系为甲>乙>丙;动作电位主要由Na+内流产生,根据三种神经元受刺激后电位变化的峰值及所处的培养液Na+浓度相同可知,甲神经元Na+内流量最大,丙神经元Na+内流量最小。甲、乙、丙三种动物的神经元静息电位相同;静息电位主要是由K+外流维持的,根据三种神经元静息电位相同可知,三种神经元K+外流量可能相等,B错误,C正确。限制丙神经元动作电位产生的原因为神经元内的Na+浓度较高,加强对丙的刺激强度不能使其出现动作电位,D错误。 答案:C  (9-12题,每题5分) 9.(2026·广东湛江阶段练习)冰毒能促进多巴胺分泌,同时与突触小体前膜多巴胺转运蛋白结合,阻碍突触小体正常回收多巴胺,使突触间隙多巴胺浓度持续升高,从而使人兴奋成瘾。据此推测,长期吸冰毒后,机体作出的适应性变化是(  ) 突触小体释放多巴胺数量 突触后膜多巴胺受体数量 A 增多 减少 B 减少 增多 C 减少 减少 D 增多 增多 解析:冰毒短期促进多巴胺释放,但长期使用会导致突触小体内储存的多巴胺耗尽,释放量减少;同时突触后膜通过减少受体数量降低敏感性,属于适应性变化,C正确,A、B、D错误。 答案:C 10.(2026·安徽开学考试)抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,主要与突触间隙中的单胺类神经递质含量不足导致患者脑神经元兴奋性下降有关,机制如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.单胺类神经递质通过①释放的过程发生了由化学信号向电信号的转换 B.单胺类神经递质与②上的受体结合,引起神经元b对K+的通透性增强 C.单胺类神经递质在突触间隙中的转运过程需要消耗细胞代谢产生的ATP D.用药物抑制单胺类氧化酶的活性,对患者的抑郁症状有一定的缓解作用 解析:由图可知,①是突触前膜,单胺类神经递质通过①释放的过程发生了由电信号向化学信号的转换,A错误;抑郁症主要与突触间隙中的单胺类神经递质含量不足导致患者脑神经元兴奋性下降有关,说明单胺类神经递质属于兴奋性神经递质,因此,单胺类神经递质与②突触后膜上的受体结合,会引起神经元b对Na+的通透性增强,从而产生动作电位,B错误;单胺类神经递质在突触间隙中的转运过程属于扩散,不需要消耗ATP,C错误;单胺类氧化酶能催化单胺类神经递质分解,用药物抑制单胺类氧化酶的活性,突触间隙的单胺类神经递质含量增多,对患者的抑郁症状有一定的缓解作用,D正确。 答案:D 11.(2026·湖南长沙三模)图1为人体内3个神经元之间的联系示意图,A、B、C三个神经元中只有C是抑制性神经元,图2表示某时刻兴奋在神经元B上的部分传导过程。下列叙述正确的是(  ) A.细胞外液的K+和Na+浓度降低都会导致神经细胞的兴奋性提高 B.图2中②处主要发生K+的内流,④处Na+内流形成动作电位 C.图1中,C神经元受到有效刺激兴奋后不会导致A神经元兴奋 D.突触前膜经胞吐释放的神经递质,通过自由扩散到达突触后膜 解析:神经细胞的兴奋性与细胞内外Na+、K+浓度有关,细胞外液K+浓度降低,静息电位绝对值增大,兴奋性降低;细胞外液Na+浓度降低,动作电位峰值降低,兴奋性降低,A错误;图2中④处是静息电位的恢复,主要发生K+的外流;②处是动作电位的形成,主要发生Na+内流,B错误;图1中C是抑制性神经元,C神经元受到有效刺激兴奋后,会释放抑制性神经递质,不会导致A神经元兴奋,C正确;突触前膜经胞吐释放的神经递质,通过扩散到达突触后膜,D错误。 答案:C 12.(2026·江苏徐州模拟)除了化学突触,神经元之间还有一种电突触(如图),其突触前膜和突触后膜紧密接触,缝隙接头是相通的离子通道。相关叙述正确的有(  ) A.兴奋通过电突触传递神经冲动与突触小泡有关 B.兴奋在化学突触和电突触中的传递过程都是单向的 C.与化学突触相比,电突触信息传递速度慢 D.电突触传递可以实现神经元之间的局部回路电流 解析:由图可知,兴奋通过电突触传递神经冲动时是直接引起突触后膜上离子通道打开,与突触小泡无关,A错误;电突触缝隙接头是相通的离子通道,离子在该通道是双向移动的,说明兴奋在电突触处可以双向传递,B错误;“电突触的突触间隙很窄,突触前末梢内无突触小泡,前膜和后膜之间形成离子通道,带电离子可通过通道传递电信号”,可见电突触的兴奋传导速度比化学突触快,C错误;电突触的突触前膜和突触后膜紧密接触,电突触传递可以实现神经元之间的局部回路电流,D正确。 答案:D 13.(8分)(2026·四川成都开学考试)图1为多个神经元之间的联系示意图。用同种强度的电流分别刺激结构A、B、C,Ⅰ表示分别用单次阈下刺激刺激A或B;Ⅱ表示以连续两个相同强度的阈下刺激刺激A;Ⅲ表示单次刺激C。将一示波器的两极连接在D神经元膜内侧和外侧,记录不同刺激下D的电位变化,结果如图2所示。回答下列问题。(注:阈电位是指使膜上Na+通道突然大量开放从而引起动作电位的临界电位值,达到阈电位的刺激强度就是阈强度) (1)图1中未给予刺激时,示波器显示的电位值为      (填“静息电位”或“动作电位”)的电位值。  (2)神经元处于静息状态时,细胞外Na+浓度    (填“高于”或“低于”)细胞内。  (3)图2中Ⅰ、Ⅱ的实验结果表明       。  (4)重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常的自身免疫病。研究人员采用抗原—抗体结合法检测患者AChR(乙酰胆碱受体)抗体,大部分呈阳性,少部分呈阴性。AChR抗体呈阳性的患者的病因是     。  AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状可能是此类型患者AChR基因突变,不能产生    ,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。为验证该假设,应以正常人为对照,在分子水平上检测二者的              。  解析:(1)图1中未给予刺激时,示波器显示的电位值为静息电位的电位值,表现为外正内负。(2)Na+在机体内的分布情况为膜外高于膜内,因此当神经元处于静息状态时,细胞外Na+浓度高于细胞内。(3)图2中Ⅰ、Ⅱ的实验结果表明单次阈下刺激不能引起动作电位,连续的两次阈下刺激可以叠加,从而引起动作电位,即动作电位的产生需要适宜的刺激。(4)AChR抗体呈阳性的患者的病因是AChR遭到抗体攻击结构受损(或与抗体结合后),无法与乙酰胆碱结合产生兴奋。AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状可能是此类型患者AChR基因突变,不能产生AChR,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。为验证该假设,应以正常人为对照,检测患者AChR基因的碱基序列,进而确定病因是不是基因突变导致。 答案:(1)静息电位 (2)高于 (3)单次阈下刺激不能引起动作电位,连续的两次阈下刺激可以叠加,从而引起动作电位 (4)AChR遭到抗体攻击结构受损(或与抗体结合后),无法与乙酰胆碱结合产生兴奋 AChR AChR基因的碱基序列 学科网(北京)股份有限公司 $

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