第二章 神经调节 重点突破练(二)(配套教参Word)-【步步高】2025-2026学年高二生物选择性必修1 稳态与调节学习笔记(浙科版)
2026-08-12
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教辅
山东金榜苑文化传媒有限责任公司
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| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学浙科版选择性必修1 稳态与调节 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 本章小结 |
| 类型 | 教案-讲义 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 691 KB |
| 发布时间 | 2026-08-12 |
| 更新时间 | 2026-08-12 |
| 作者 | 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 |
| 品牌系列 | 步步高·学习笔记 |
| 审核时间 | 2026-08-12 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59176132.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
本讲义聚焦神经冲动的传导与传递核心知识点,系统梳理神经纤维上动作电位的形成与恢复、静息电位的离子机制,突触处神经递质的释放与作用,以及电流表指针偏转的分析逻辑,构建从基础生理过程到综合应用的学习支架。
该资料以情境化试题(如有机磷农药、蝎毒对兴奋传递的影响)为载体,通过分析离子跨膜运输与电位变化的关系培养生命观念,结合电流表偏转判断提升科学思维。课中辅助教师突破重难点,课后助力学生通过典型例题查漏补缺,强化对神经调节机制的理解与应用能力。
内容正文:
重点突破练(二)
第1~10题,每题4分;第11~12题,每题5分,共50分。
题组一 神经冲动在神经纤维上的传导
1.(2025·温州高二期末)使用20 V电压刺激某神经元轴突,使用多个灵敏电位计测出轴突各处的膜电位并制图。如图表示该轴突的动作电位传导示意图,下列叙述正确的是( )
A.在神经系统中,神经冲动以化学信号的形式传递
B.同一时间细胞膜内侧Na+浓度,a处小于b处
C.图中从左至右的过程表示动作电位形成和恢复的过程
D.若改为30 V电压刺激,a点高度、电位计偏转角度均不变
答案 D
解析 在神经系统中,兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,A错误;据图可知,a处主要发生K+外流,是恢复静息电位的过程,是在发生动作电位Na+内流后产生的过程,而b处维持外正内负的静息状态,所以a、b两处细胞膜内侧Na+浓度a大于b,B错误;结合图示箭头方向可知,图中从左至右的过程表示静息电位的恢复和形成过程,C错误;a点是动作电位的峰值,主要与细胞内外的Na+浓度差有关,故若改为30 V电压刺激,a点高度、电位计偏转角度均不变,D正确。
题点 兴奋在神经纤维上的传导
2.已知神经细胞膜两侧离子分布不平衡是一种常态现象,细胞不受刺激时,膜外有较多的正电荷,而膜内则相反,如图所示。如果在电极a的左侧给予离体神经纤维一适当刺激,则下列说法正确的是( )
A.受刺激部位K+内流,形成“内正外负”的动作电位
B.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外局部电流方向相同
C.兴奋可以在神经纤维上由“兴奋点”向两端传导
D.图示电流表的指针会发生一次偏转
答案 C
解析 神经细胞膜外Na+浓度高于膜内,膜内K+浓度高于膜外,受刺激后,Na+内流,形成动作电位,A错误;兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外局部电流方向相反,与膜内局部电流方向相同,B错误;兴奋传至电极a时,电流表指针偏转一次,传至电极b时,电流表指针再偏转一次,D错误。
题点 电荷分布、电流方向、兴奋传导
3.某种有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶(分解乙酰胆碱)活性受抑制,某种蝎毒会抑制Na+通道的打开。如图表示动作电位传导的示意图,其中a为突触前膜,b为突触后膜。下列叙述错误的是( )
A.轴突膜处于④状态时,Na+内流且不需要消耗ATP
B.③→②的过程中,轴突膜Na+通道大量开放
C.若使用该种有机磷农药,则在a处仍能释放乙酰胆碱
D.若使用该种蝎毒,则不能引起b处形成动作电位
答案 B
解析 ⑤→④→③为动作电位的形成过程,所以轴突膜处于④状态时,Na+通道大量开放,Na+内流为顺浓度梯度,不需要消耗ATP,A正确;由题图可知,③→②→①为恢复静息电位的过程,所以③→②的过程中,轴突膜K+通道大量开放,K+外流,B错误;有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶活性受抑制,不影响a处释放乙酰胆碱,C正确;蝎毒会抑制Na+通道的打开,故使用蝎毒不能引起动作电位,D正确。
题点 药物对兴奋传导的影响
4.Na+、K+是神经细胞产生电位变化的重要离子。神经元膜内的K+通过K+通道向外扩散并最终达到膜内外动态平衡的水平。静息状态下,Na+可以通过极少量的Na+通道内流,中和部分由K+建立的膜电位。Na+-K+泵可以将进入胞内的Na+主动泵出细胞,并将扩散至胞外的K+主动泵回胞内。下列说法错误的是( )
A.降低膜外的Na+浓度会减弱Na+通道的作用,并使内正外负的动作电位值增大
B.Na+-K+泵可防止K+和Na+的扩散,造成胞内K+浓度持续下降而Na+浓度持续增加
C.Na+、K+等在细胞内外的不均等分布及选择性的跨膜移动,是形成静息电位的基础
D.静息电位时,离子通过被动转运和主动转运使膜电位稳定,跨膜的净流动速率为零
答案 A
解析 降低膜外的Na+浓度会减弱Na+通道的作用,并使内正外负的动作电位峰值减小,A错误;Na+-K+泵可以将进入胞内的Na+主动泵出细胞,并将扩散至胞外的K+主动泵回胞内,可防止K+和Na+的扩散,造成胞内K+浓度持续下降而Na+浓度持续增加的现象,B正确;静息状态下,神经元膜内的K+通过K+通道向外扩散并最终达到膜内外动态平衡的水平,Na+可以通过极少量的Na+通道内流,中和部分由K+建立的膜电位,可见Na+、K+等在细胞内外的不均等分布及选择性的跨膜移动,是形成静息电位的基础,C正确;静息电位时,离子通过被动转运和主动转运使膜电位稳定,最终达到膜内外动态平衡的水平,此时跨膜的净流动速率为零,D正确。
题点 静息电位的形成机制
题组二 神经冲动在突触处的传递
5.(2024·台州高二期末)如图为相互联系的两个神经元的部分结构示意图,a、b、c为神经纤维上的三个点,下列有关叙述错误的是( )
A.a处K+外流、b处Na+内流均为易化扩散
B.突触前膜通过胞吐作用释放神经递质
C.由c处可知,该神经递质为抑制性神经递质
D.图中既有兴奋的传导,也有兴奋的传递
答案 C
解析 c处发生了Na+内流,说明突触前膜释放的是兴奋性神经递质,引起下一个神经元的兴奋,C错误。
题点 兴奋在神经元之间的传递过程
6.如图表示人体内神经—肌肉接头示意图,当神经元动作电位(AP)到达运动神经末梢时,触发电压门控Ca2+通道开放,进而推动突触小泡的胞吐过程。研究发现有机磷杀虫剂(OPI)能抑制乙酰胆碱酯酶(乙酰胆碱的水解酶)的活性,眼镜蛇毒中含有的α-神经毒素可特异性的与ACh受体结合。下列叙述错误的是( )
A.ACh经胞吐由突触前膜释放并经扩散至突触后膜
B.突触间隙内可完成电信号→化学信号→电信号的转变
C.OPI中毒,可能会导致肌细胞的持续兴奋
D.被眼镜蛇咬后可能会出现肌肉麻痹无力的现象
答案 B
解析 ACh是神经递质,神经递质经胞吐释放,然后由突触前膜释放并经扩散至突触后膜,A正确;突触内可完成电信号→化学信号→电信号的转变,突触间隙内不能完成上述全部转变过程,B错误;OPI能抑制胆碱酯酶的活性,会导致突触间隙中的ACh无法及时分解,进而导致肌细胞(突触后膜)持续兴奋,C正确;眼镜蛇毒中含有的α-神经毒素可特异性的与ACh受体结合,阻碍ACh传递兴奋,导致肌细胞无法兴奋,可能表现为肌肉麻痹无力,D正确。
题点 兴奋在神经元之间的传递过程
7.(2024·金华高二期末)研究人员对突触 a、b的突触前神经元给予相同的电刺激,通过微电极测量两突触前、后神经元的电位变化,结果如图。下列分析合理的是( )
A.静息状态下膜两侧产生70 mV 左右的电位差的原因是 Na+内流
B.刺激后突触 a 的突触后神经元出现了一个小的动作电位,但该动作电位不能传播
C.突触 b 的突触前神经元与抑制性中间神经元类似,自身可产生动作电位却抑制突触后神经元兴奋
D.突触 a、b 的传递过程出现一定的延迟,与神经递质主动转运出突触前膜、扩散到后膜有关
答案 C
解析 静息状态下膜两侧产生70 mV左右的电位差的原因是K+外流,A错误;刺激后突触a的突触后神经元膜电位仍然表现为外正内负,没有产生动作电位,B错误;刺激后突触b的突触前神经元可产生动作电位,但其释放的神经递质抑制突触后神经元兴奋,说明突触b的突触前神经元与抑制性中间神经元类似,C正确;神经递质通过胞吐进入突触间隙,而不是通过主动转运,D错误。
题点 兴奋在神经元之间的传递过程
8.(2024·丽水高二月考)当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化,相应反射弧如图1所示。图2是图1中c处的放大示意图,图3是图2中方框内结构的放大示意图。据图判断,下列相关叙述错误的是( )
A.图1中b是传入神经元,d是传出神经元
B.图2中e处膜外电流方向与兴奋的传导方向相同
C.图3中物质f的分泌与高尔基体和线粒体有关
D.物质f与g的结合可能使该处膜内外电位变成内正外负
答案 B
解析 由题图可知,b上面含有神经节,因此图1中b表示传入神经元,d表示传出神经元,A正确;图2中e处膜内电流方向与兴奋的传导方向相同,而膜外电流方向与兴奋的传导方向相反,B错误;图3中物质f是神经递质,神经递质的分泌与高尔基体(形成突触小泡)和线粒体(提供能量)有关,C正确;当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化,说明释放的f(神经递质)为兴奋性神经递质,f(神经递质)与g(突触后膜上特异性受体)的结合,使突触后膜产生动作电位,该处膜内外电位变成内正外负,D正确。
题点 兴奋在神经元之间的传递过程
题组三 电流表指针偏转分析
9.将电流表的a、b两极置于离体坐骨神经(含传入和传出神经)上,在某一位点给予适宜电刺激,观察到指针发生了两次偏转,其中第一次发生的偏转如图所示。下列叙述正确的是( )
A.据图分析,刺激位点一定位于b点右侧
B.电流表指针第二次偏转的方向与第一次相同
C.若提高溶液中K+浓度,相同刺激后电流表指针偏转幅度增大
D.若增大a、b两点间距离,相同刺激后电流表指针可能出现多次偏转
答案 D
解析 据图分析可知,刺激位点位于b点右侧或者a和b点之间靠近b点的位置,A错误;电流表指针第二次偏转方向与第一次相反,B错误;动作电位主要与膜内外Na+浓度差有关,提高溶液中K+浓度对动作电位无影响,故偏转幅度不变,C错误;坐骨神经是混合神经,不同的神经纤维动作电位传导的速度可能不同,所以加大a和b间距离电流表指针可能出现多次偏转,D正确。
题点 电位表的偏转判断
10.用双向灵敏电表测量神经纤维膜内外电位差的装置如图所示,电表显示未受刺激时指针偏转状态。下列叙述错误的是( )
A.该装置可测出静息电位和动作电位的数值
B.刺激强度越大,指针通过0刻度时的速度越大
C.增大神经纤维膜外溶液中Na+浓度,指针右偏幅度增大
D.给予适宜刺激,兴奋传导方向与膜外局部电流方向相反
答案 B
题点 电荷分布、电流方向、兴奋传导
11.如图的神经纤维上有A、B、C、D四个点,且AB=BC=CD,现将一个电流计连接到神经纤维细胞膜的表面①AB、②BD、③AD之间。若在C处给予一强刺激,其中电流计指针能够发生两次相反方向偏转的是( )
A.①② B.①③ C.②③ D.①②③
答案 B
解析 将电流计依次连接到神经纤维膜表面的A、B两点,若在C处给予一强刺激,兴奋先后经过B、A两点,电流计指针能够发生两次相反方向偏转,①正确;将电流计依次连接到神经纤维膜表面的B、D两点,若在C处给予一强刺激,由于BC=CD,B、D两点同时兴奋,故电流计指针不发生偏转,②错误;将电流计依次连接到神经纤维膜表面的A、D两点,若在C处给予一强刺激,兴奋先后经过D、A两点,电流计指针能够发生两次相反方向偏转,③正确。
题点 电位表的偏转判断
12.(2025·宁波高二期末)用连着微伏表的两个电极测试受刺激后的神经纤维上的电位变化,已知该神经纤维静息电位为-70 mV,如果微伏表上发生一次持续约1 ms的电位差的变化:由-70 mV上升到0,再继续上升至+40 mV,然后再下降恢复到-70 mV。则刺激部位和微电极放置位置正确的是( )
答案 B
解析 根据微伏表上的电位差的变化可知,起始电位差为负值,A、D选项图示微伏表两极均为膜外,起始电位差为0;C选项图示微伏表两极均为膜内,起始电位差也为0;B选项图示微伏表左边一极在膜内,为负电位,右边一极在膜外,为正电位,起始电位差为负值,B正确。
题点 电位表的偏转判断
13.(18分)如图表示反射弧和神经纤维局部放大的示意图,据图回答(在[ ]中填序号,在横线上填名称):
(1)在图A中,①所示的结构属于反射弧的__________,⑤所示的结构属于反射弧的____________。
(2)图B表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,在a、b、c中兴奋部位是________________。在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了______________________________________________________________。
(3)兴奋在反射弧中单向传递的原因是在图A的[ ]____________结构中__________________________________________________________________________。
(4)将图A反射弧中取出一段进行如图所示实验,请分析回答:刺激 a 点(a 点为两电极间的中点),电流表Ⅰ和Ⅱ分别偏转________、________次。
答案 (1)感受器 传出神经元 (2)b 局部电流 (3)⑥ 突触 神经递质只能由突触前膜释放,且神经递质的受体只存在于突触后膜上 (4)0 2
题点 以反射弧中兴奋传导为主的综合
14.(16分)图甲、图乙、图丙依次表示神经细胞间的某结构、兴奋在神经细胞膜上的传导和神经细胞兴奋部位膜电位的变化。据图回答下列问题:
(1)图甲表示的结构是________,兴奋经过这种结构传递的方向是________(填“单向”或“双向”)的。
(2)图甲中①所指的物质是____________,其发挥作用后被酶催化失去生理作用。
(3)若图乙中②③分子所在部位处于静息状态,则②③依次表示的通道是________________、________________;若②③分子所在部位正发生图丙曲线上升阶段的变化,则②将处于________状态,离子从该通道进入细胞的运输方式为____________。此外,图乙中的箭头表示的是______________的方向。
答案 (1)突触 单向 (2)神经递质 (3)钠离子通道 钾离子通道 开放 易化扩散 局部电流
题点 兴奋在神经元之间的传递过程
15.(16分)兴奋在神经纤维上的传导和在细胞间的传递涉及许多生理变化。回答下列问题:
(1)突触前膜上存在“多巴胺回收泵”可将多巴胺由突触间隙“送回”突触小体内,可卡因(一种毒品)可与“多巴胺回收泵”结合,使得__________________,从而________(填“延长”或“缩短”)“愉悦感”时间,“愉悦感”的产生部位是________________。
(2)将微电极的一端搭在神经细胞的膜内,一端搭在膜外如图甲,记录到的一次动作电位变化情况如图乙。若将两个微电极都调到神经细胞膜外的不同部位,请将发生的电位变化情况绘制在图丙中。
(3)K+通道阻滞剂是治疗心率异常的重要药物,而心肌细胞产生动作电位变化的情况和神经细胞类似,则K+通道阻滞剂主要影响图乙中的________(填图中序号)阶段。
(4)研究发现,机体通过减少突触后膜的受体蛋白数量来缓解毒品刺激,这种调节被称为________调节。因此,吸毒成瘾者必须长期坚持强制戒毒,使___________________________,毒瘾才能真正解除。
答案 (1)多巴胺不能及时回收 延长 大脑皮层
(2)如图所示
(3)①③④ (4)反馈 神经递质受体蛋白数量恢复到正常水平
解析 (3)K+外流是神经细胞产生和维持静息电位的主要原因,图乙中的①和④代表神经细胞处于静息电位,③代表神经细胞逐渐恢复静息电位,而②代表神经细胞兴奋时Na+内流,因此K+通道阻滞剂主要影响图乙中的①③和④阶段。(4)受到毒品刺激后,机体能通过负反馈调节减少受体蛋白数量来缓解毒品刺激,导致突触后膜对神经递质的敏感性降低,因此只有长期坚持强制戒毒,使神经递质受体蛋白数量恢复到正常水平,毒瘾才能真正解除。
题点 兴奋剂、毒品等成瘾的机制
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