第2章 第3节 第1课时 兴奋在神经纤维上的传导-(配套练习)【精讲精练】2026-2027学年高中生物选择性必修第一册(人教版)
2026-08-15
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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 | 高二 |
| 章节 | 第3节 神经冲动的产生和传导 |
| 类型 | 作业-同步练 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 587 KB |
| 发布时间 | 2026-08-15 |
| 更新时间 | 2026-08-15 |
| 作者 | 山东育博苑文化传媒有限公司 |
| 品牌系列 | 精讲精练·高中同步 |
| 审核时间 | 2026-07-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58745369.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
该同步练习通过“基础达标练”与“素能提升练”分层设计,以神经调节核心概念为线索,从单一知识点理解到综合应用分析,构建递进式知识巩固路径,体现生命观念与科学思维的培养。
**分层设计**
|层次|知识覆盖|设计特色|
|----|----------|----------|
|基础达标练|静息电位、动作电位形成机制,神经冲动传导方向|7道选择+1道填空,结合膜电位变化图示,聚焦离子流动与电位关系的基础理解|
|素能提升练|离子通道功能、实验条件对电位影响,跨膜电流分析|5道题含图表数据解读,如高K⁺环境对静息电位的影响,强调科学思维与探究实践能力|
内容正文:
[基础达标练]
1.神经元受刺激后产生的电位变化如图所示。据图判断,下列说法错误的是( )
A.静息时,神经元外正内负的膜电位主要与K+外流有关
B.刺激后,兴奋部位的动作电位主要是Na+内流引起的
C.刺激后,膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
D.兴奋后,神经元的细胞膜又会恢复到静息电位的状态
解析 静息时,细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流,形成神经元外正内负的膜电位,A正确;刺激后,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,形成兴奋部位的动作电位,B正确;刺激后,膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向相同,C错误;兴奋后,神经元的细胞膜又会恢复到静息电位的状态,主要与K+外流有关,D正确。
答案 C
2.听到上课铃声,同学们立刻回到自己座位。下图为完成该过程的反射弧中一个神经细胞的结构及其在某时刻的电位变化。下列关于该过程的叙述,正确的是( )
A.当兴奋传至轴突末梢时,能引起突触前膜的信号转变
B.图中②处膜外局部电流方向与兴奋传导方向相同
C.①②之间的神经冲动,能沿着神经纤维传播到③④
D.该神经细胞一定是将“信息”向神经中枢传导
解析 当兴奋以电信号的形式传至突轴末梢时,会引起突触前膜的信号转变(电信号转变为化学信号),进而导致突触小泡的定向运动,A正确;图中①处膜内局部电流方向与兴奋传导方向相同,B错误;①②之间的神经冲动,能沿着神经纤维传播到④,不能传到③,因为兴奋在反射弧中的传导是单向的,C错误;在反射弧中,兴奋在神经纤维的传导是单向的,由轴突传到轴突末梢,即向右传播出去,所以①处产生的神经冲动只能沿右侧单向传导,但未必是向神经中枢传导,D错误。
答案 A
3.下图为缩手反射模型图,图甲表示脊髓横截面,图乙表示某段神经的电位变化。下列叙述错误的是( )
A.乙中Y出现电位变化的原因是Na+内流
B.乙中的X恢复静息电位,Z为未兴奋状态
C.①为感受器,其将信号传导至脊髓,从而产生痛觉和缩手反射
D.②为效应器,由传出神经末梢及其支配的肌肉组成
解析 乙中Y处表示兴奋部位,兴奋部位电位变化的原因是Na+内流,形成内正外负的动作电位,A正确;由兴奋传导方向可知,Y为兴奋状态,其左侧的X恢复静息电位,右侧Z为未兴奋状态,B正确;①为感受器,其将信号传导至脊髓,脊髓可以完成缩手反射,但痛觉是在大脑皮层产生的,并非在脊髓产生,C错误;②为效应器,由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体组成,D正确。
答案 C
4.图1为神经纤维受刺激后的膜电位变化图,图2表示Na+通道和K+通道的生理变化。图2中的甲~丙可以对应图1中的①~⑥。据图分析,下列说法正确的是( )
A.图1中③过程Na+进入细胞需要消耗能量
B.图2中的乙和丙可分别对应图1中的③和⑤
C.由图可知,神经细胞膜外K+的内流是形成静息电位的基础
D.适当降低细胞外液中的Na+浓度,图中④峰值会增大
解析 静息电位和动作电位的形成与膜上离子通道有关,对题图进行分析可知,图2中的乙和丙可分别对应图1中的③和⑤,B正确。
答案 B
5.如图1表示离体神经纤维的神经细胞的细胞膜结构示意图;图2表示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。下列叙述正确的是( )
A.静息电位的维持与膜上的Ⅱ无关
B.如果增大②侧K+浓度,则a点上移
C.b点时,细胞膜①侧和②侧电位相等
D.b→c过程中,大量Na+从细胞膜②侧到①侧
解析 Ⅱ是蛋白质分子,可能是K+的通道蛋白,所以静息电位的维持可能与膜上的Ⅱ有关,A错误;②侧为细胞膜内侧(因为糖蛋白位于膜外侧),如果增大②侧K+浓度,会使膜内外K+浓度差变大,K+外流增多,静息电位绝对值变大,则a点下移,B错误;b点时,电位差为0,故细胞膜①侧与②侧电位相等,C正确;b→c过程形成动作电位,Na+的通道打开,Na+内流,所以大量Na+从细胞膜①侧(外侧)到②侧(内侧),D错误。
答案 C
6.用离体枪乌贼巨大神经元为材料进行实验,得到以下结果,图1表示动作电位产生过程,图2表示神经冲动传导。下列说法不正确的是( )
A.a~c段和③~⑤段Na+通道开放,神经纤维膜内外Na+浓度差减小
B.图2中的神经冲动沿轴突自左向右传导
C.②、④处,细胞膜内外侧Na+、K+浓度均相等
D.若本实验在高K+环境中进行,则a会上升
解析 a~c段和③~⑤段表示神经纤维受刺激,产生动作电位,Na+通道开放,Na+内流进入细胞,导致神经纤维受刺激部位膜内外Na+浓度差减小,A正确;结合图示箭头方向可知,图2中的神经冲动沿轴突自左向右传导,B正确;②、④处,膜电位为外正内负,但整个细胞膜外侧钠离子仍高于细胞膜内侧,钾离子相反,C错误;a点和e点是静息电位的峰值,静息电位的峰值与细胞内外的钾离子浓度差有关,若本实验在高K+环境中进行,则细胞内外的钾离子浓度差减小,则a、e会上升,D正确。
答案 C
7.神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,从而使膜电位由外正内负变为外负内正,恢复静息电位时,主要是K+外流,从而使膜电位恢复为外正内负,这一周期的电位变化称为动作电位,如图1所示。在神经纤维上分别取三个电位差测量点,电流计的两个电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,均为5 cm,如图2所示。请回答下列问题:
(1)神经纤维在静息状态下,膜内K+的浓度________(填“大于”或“小于”)膜外K+的浓度,从图1可知,膜内外的电位差为________mV。
(2)图1中A点时膜外Na+浓度________(填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。AC段为产生动作电位,此时Na+内流方式为________;CD段为恢复静息电位,此时K+外流方式为________。
(3)图2中,受刺激后,F点处神经纤维的膜内电位状态变化是______________________ ____________________________________________。
(4)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为t1、t2,两者的大小是t1________t2(填“=”“<”或“>”),原因是__________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
解析 (1)Na+主要存在于细胞外,K+主要存在于细胞内。在静息状态时,膜内K+的浓度大于膜外K+的浓度。(2)A点时膜外Na+浓度大于膜内Na+浓度,AC段产生动作电位,Na+内流方式为协助扩散,CD段为恢复静息电位,K+外流方式为协助扩散。(3)图2中,受刺激后F点处神经纤维的膜内电位状态变化是由负电位变为正电位。(4)由题干可知,FE和FG的距离相等,且在同一神经纤维上,神经传导所用时间相同。
答案 (1)大于 -60 (2)大于 协助扩散 协助扩散 (3)由负电位变为正电位 (4)= FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同
[素能提升练]
8.枪乌贼离体的神经纤维在产生动作电位的过程中,由于Na+、K+的流动造成的跨膜电流如图所示(外向电流是指阳离子由细胞膜内向膜外流动,内向电流则相反)。下列叙述错误的是( )
A.外向电流的形成主要是K+外流引起的
B.d点是动作电位达到峰值的时间
C.电信号在此神经纤维上的传导是双向的
D.ab段和bc段均是Na+通道开放,由Na+内流引起的
解析 内向电流是指阳离子由细胞膜外向膜内流动,主要是Na+内流,外向电流是指阳离子由细胞膜内向膜外流动,主要为K+外流,A正确;d点属于外向电流,由K+外流引起,c点的内流电位为0,Na+内流停止,动作电位最大,B错误;离体的神经纤维上兴奋的传导是双向的,C正确;ab段和bc段属于内向电流,由Na+内流引起,D正确。
答案 B
9.将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中,可测得静息电位。给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜电位变化称为动作电位,以下叙述错误的是( )
离子
神经元内
神经元外
a
5~15(mmol·L-1)
145(mmol·L-1)
b
140(mmol·L-1)
5(mmol·L-1)
A.神经细胞受到适宜刺激形成的局部电流又使邻近的未兴奋部位兴奋
B.如表所示是哺乳动物神经元内外两种主要阳离子的浓度,则a、b分别是Na+和K+
C.神经纤维产生静息电位和动作电位依赖于细胞膜内外K+、Na+不均匀分布
D.将溶液S换成纯水,给予神经细胞一个适宜的刺激,也能产生动作电位
解析 神经细胞受到适宜刺激,造成膜内外电位变化,与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成的局部电流;形成的局部电流又刺激相近的未兴奋部位兴奋,从而使兴奋以电信号形式在神经纤维上传导,A正确;静息电位时,Na+主要分布在神经元外,K+主要分布在神经元内,结合图表数据可知,a、b分别是Na+和K+,B正确;静息电位形成的主要原因是K+外流,动作电位形成的原因是Na+内流,神经纤维产生静息电位和动作电位依赖于细胞膜内外K+、Na+不均匀分布,C正确;将溶液S换成纯水,给予神经细胞一个适宜的刺激,没有钠离子内流,不能产生动作电位,D错误。
答案 D
10.如图表示某动物的离体神经纤维局部受物理或化学刺激时,细胞膜电位的变化曲线图,其中阈电位是指能触发可兴奋细胞产生动作电位的临界膜电位,一旦达到阈电位,动作电位的峰值将不会随着刺激强度的增大而增大。下列叙述正确的是( )
A.神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,越不容易兴奋
B.图中a~b段,该细胞膜对Na+有通透性,对其他离子没有通透性
C.b点施加刺激的强度越大,单位时间内Na+的内流量也就越大
D.df段的变化与K+内流有关
解析 神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,Na+需要内流得更多,才能产生动作电位,所以差值越大,越不容易兴奋,A正确;图中a~b段为静息电位,静息电位与K+外流有关,因此该细胞膜对K+有通透性,B错误;一旦达到阈电位,动作电位的峰值将不会随着刺激强度的增大而增大,b点已经达到阈电位,所以刺激强度增大,单位时间内的Na+内流量不会增大,C错误;df段为动作电位的恢复阶段,该阶段的变化与K+外流有关,D错误。
答案 A
11.将青蛙带肌肉的离体神经纤维置于任氏液(蛙的生理盐水)中,在神经纤维某一部位给予一适宜强度的刺激,测定其膜电位的变化情况如下图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.测定图示电位前通常需要将电表的两个电极均置于膜外
B.ce段变化的原因是膜内的Na+通过主动运输的方式外流
C.兴奋在神经纤维中的传导方向与膜内相反,与膜外相同
D.适当增加任氏液中Na+浓度,动作电位峰值可大于30 mV
解析 若电表的两个电极均置于膜外,则测得的静息状态下的电位为0,故测得图示膜电位变化曲线需要将电表的两个电极分别置于膜外和膜内,A错误;ac段产生动作电位,是由膜外的Na+通过协助扩散内流引起的,ce段恢复静息电位,是由膜内的K+通过协助扩散外流引起的,B错误;兴奋在神经纤维中由兴奋部位向未兴奋部位传导,方向与膜内相同,与膜外相反,C错误;适当增加任氏液中Na+浓度,Na+内流速率加快,Na+内流增多,神经纤维的动作电位增大,D正确。
答案 D
12.神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,使膜电位由内负外正变为内正外负,恢复静息电位时,主要是K+外流,使膜电位恢复为内负外正,如图1所示。在神经纤维上分别取3个电位差测量点,电表的电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,如图2所示。请回答下列问题。
(1)神经纤维在静息状态下,膜内K+的浓度________(填“大于”或“小于”)膜外K+的浓度。图1中A点时,膜外Na+浓度________(填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。BC段Na+内流的方式为__________;CD段K+外流的方式为________。静息电位恢复到最初水平需要钠钾泵的活动,该过程________(填“需要”或“不需要”)消耗能量。
(2)图2中,刺激F点后,F点膜内的电位变化是__________。
(3)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为t1、t2,两者的大小关系是t1________(填“=”“<”或“>”)t2,原因是______________________________________________________。
(4)若利用药物阻断K+通道,神经纤维上膜电位的变化情况是图甲~图丁中的__________;利用药物阻断Na+通道,神经纤维上膜电位的变化情况是图甲~图丁中的________。
解析 (1)正常情况下,神经细胞膜内的K+浓度始终大于膜外,神经细胞膜外的Na+浓度始终大于膜内。BC段形成动作电位,Na+借助通道蛋白顺浓度梯度内流。CD段恢复静息电位,K+借助通道蛋白顺浓度梯度外流。Na+-K+泵运出Na+、运入K+的方式是主动运输,需要消耗能量。(2)刺激F点后,F点由静息电位变为动作电位,膜电位由内负外正变为内正外负。(3)兴奋在神经纤维上双向传导,传播的速度不变。
(4)分析题图甲、乙、丙、丁得到下表:
现象
分析
图甲
动作电位降低
细胞外Na+浓度降低,Na+内流减少
图乙
维持静息电位状态,不能形成动作电位
Na+内流受阻(利用药物阻断Na+通道)
图丙
形成动作电位后无法恢复为静息电位
K+外流受阻(利用药物阻断K+通道)
图丁
静息电位绝对值增大
细胞外K+浓度降低,K+外流增多
答案 (1)大于 大于 协助扩散 协助扩散 需要 (2)由负变正 (3)= FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同
(4)丙 乙
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