2.3.1 兴奋在神经纤维上的传导(配套课件)-【学霸笔记·同步精讲】2026-2027学年高中生物选择性必修一(人教版)
2026-08-21
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教辅
摘要:
该高中生物学课件聚焦“兴奋在神经纤维上的传导”,通过蛙的坐骨神经电位差实验导入,从实验现象分析静息电位与动作电位的离子机制,再归纳传导形式及特点,结合主干梳理、概念辨析等学习支架,帮助学生构建完整知识脉络。
其亮点在于以实验探究为核心,通过模型构建(如离子浓度影响表)和归纳概括培养科学思维,结合即学即练和易错提醒强化理解。例如通过实验推导电信号传导,辨析离体与体内传导方向,助力学生提升分析能力,也为教师提供系统教学资源。
内容正文:
第1课时 兴奋在神经纤维上的传导
第2章 神经调节
1
1.通过对静息电位和动作电位的产生原理和过程的分析,培养模型与建模的科学思维能力。
2.阐述兴奋在神经纤维上传导过程和特点,形成归纳与概括的科学思维能力。
学习目标
2
1. 神经表面电位差实验
(1)在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将它们连接到一个电表上。
生物学·选择性必修1
(2)实验过程及结果:
(3)实验结论:在神经系统中,兴奋是以 的形式沿着神经纤
维传导的。
电信号
生物学·选择性必修1
2. 神经冲动在神经纤维上的产生和传导
生物学·选择性必修1
(教材P32“生物科学史话”)生物体在生命活动中所表现的电现象称
为 。目前,人们可以记录人体多种细胞和组织的电位变化,如
把心脏产生的心电用仪器记录下来,这就是 ;把大脑表现的脑
电记录下来,这就是 。
生物电
心电图
脑电图
生物学·选择性必修1
(1)未受刺激时,膜电位为外负内正,受刺激后变为外正内负。
( × )
提示:未受刺激时,膜电位为外正内负,受刺激后变为外负内正。
(2)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关。 ( √ )
(3)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流。 ( √ )
(4)刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导。
( √ )
×
√
√
√
生物学·选择性必修1
(5)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的。 ( × )
提示:在完成反射时,兴奋只能从感受器产生,因此在神经纤维上的传导
方向是单向的。
×
生物学·选择性必修1
探究 神经冲动在神经纤维上的产生及传导机制
神经纤维在安静状态时,其膜的静息电
位约为-70 mV。当它们受到一次阈刺
激(或阈上刺激)时,膜内原来存在的
负电位将迅速消失,并进而变成正电位,
即膜内电位由原来的-70 mV变为+30
mV的水平,由原来的内负外正变为内正
外负。这样整个膜内外电位变化的幅度约为100 mV,构成了动作电位的上升支。但是,由刺激引起的这种膜内外电位的倒转只是暂时的,很快就出现了膜内电位的下降,由正值的减小发展到膜内出现刺激前原有的负电位状态,这就构成了动作电位的下降支。如图甲所示。图乙表示该离体神经纤维局部放大后膜内外电荷的分布情况。
生物学·选择性必修1
(1)图甲中的BC段,神经细胞的膜电位表现为 ,形成原因
是 。
内正外负
Na+内流
(2)Na+、K+通道开放后,Na+内流、K+外流不导致神经纤维膜内外的
离子浓度大小逆转,原因是
。
协助扩散的动力来源于膜两侧的物质浓度
差,协助扩散会使膜两侧的浓度差减小,但不会导致浓度大小逆转
生物学·选择性必修1
(3)图乙中膜内、外都会形成局部电流,请说出它们的电流方向(用数
字和箭头表示)。兴奋传导的方向与哪种电流方向一致?兴奋的传导有什
么特点?
提示:膜内的电流方向是①←②→③,膜外的电流方向是①→②←③;兴
奋传导的方向与膜内局部电流方向一致;兴奋传导的特点为双向传导。
生物学·选择性必修1
(4)当降低细胞外溶液的K+浓度,对膜电位的影响是
。降低细胞外溶液的Na+浓度时,对膜电位的影响是
。
静息电位绝对值
增大
动作电位峰
值降低
生物学·选择性必修1
归纳总结
静息电位和动作电位产生的离子机制分析
(1)模型构建
生物学·选择性必修1
(2)细胞外液中Na+、K+浓度改变对膜电位的影响
生物学·选择性必修1
1. (2026·黑龙江大庆期中)如图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下
列叙述错误的是( )
A. 甲区域与丙区域可能刚恢复为静息电位
B. 乙区域与丁区域间膜内局部电流的方向是从乙到丁
C. 丁区域细胞膜未进行离子的移动
D. 图示神经冲动的传导方向不一定是双向传导的
√
生物学·选择性必修1
解析:根据图中的信息不能确定神经冲动是从左往右还是从右往左,若神经冲动是从左往右,则甲和丙区域可能是刚恢复的静息电位,A正确;局部电流的方向是从正电位流向负电位,因此乙区域与丁区域间膜内局部电流的方向是从乙到丁,B正确;据图可知,丁区域的电位是内负外正,即静息电位,静息电位的产生原理是钾离子外流,C错误;仅仅根据图中的信息不能确定神经冲动是从左往右还是从右往左,不能确定其是否是双向的,D正确。
生物学·选择性必修1
2. (教材P31“拓展应用T1”改编)如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+
浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列叙述错误的是
( )
A. 曲线a代表正常海水中膜电位的变化
B. 两种海水中神经纤维的静息电位相同
C. 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内
Na+浓度高于膜外
D. 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
√
生物学·选择性必修1
解析: 神经元细胞膜受到一定强度的刺激后,Na+通道打开,Na+
大量内流导致膜电位由外正内负变为外负内正,所以a可以表示正常电
位变化;由图可知,静息电位是相同的,均为外正内负;膜内Na+浓
度始终低于膜外。
生物学·选择性必修1
易错提醒
兴奋在神经纤维上传导的特点
(1)在离体神经纤维上,兴奋的传导是双向的,即刺激神经纤维中除端
点外的任何一点,兴奋沿神经纤维向两端同时传导。
(2)在反射过程中,神经纤维上的神经冲动只能来自感受器,因此在生
物体内反射弧上,兴奋在神经纤维上的传导是单向的。
生物学·选择性必修1
生物学·选择性必修1
随堂热练
21
1. (2026·天津滨海新区月考)神经细胞处于静息状态时,细胞内外K+
和Na+的分布特征是( )
A. 细胞内K+和Na+的浓度均高于细胞外
B. 细胞内K+和Na+的浓度均低于细胞外
C. 细胞内K+的浓度高于细胞外,Na+的浓度相反
D. 细胞内K+的浓度低于细胞外,Na+的浓度相反
解析: 在静息电位形成过程中,钠钾泵主动运输维持了细胞内外K+和
Na+的浓度梯度,导致细胞内K+浓度高于细胞外,而细胞内Na+浓度低于
细胞外,C正确。
√
生物学·选择性必修1
2. (教材P27“图2-6”改编)如图所示,将灵敏电表的两个电极(b、
c)置于蛙的离体坐骨神经纤维上,然后在a处给予适宜的电刺激。下列叙
述错误的是( )
A. 刺激a处后,电表会发生两次方向不同的偏转
B. 刺激a处后,受刺激部位Na+大量内流导致膜内Na+
浓度高于膜外
C. 静息时,电表指针没有偏转,说明电表两个电极处的膜外没有电位差
D. 此实验不能说明神经冲动沿着神经纤维双向传导
√
生物学·选择性必修1
解析: 刺激a处产生的兴奋先传到b,再传到c,电表指针发生两次方向
相反的偏转,A正确;刺激a处后,受刺激部位Na+大量内流形成动作电
位,但Na+的运输方式为协助扩散,膜内Na+浓度始终低于膜外,B错误;
电表的两电极接在坐骨神经纤维的外表面,静息时膜外均为正电位,两电
极的电位差为0,C正确;此实验不能说明神经冲动沿着神经纤维双向传
导,D正确。
生物学·选择性必修1
3. (2026·高二上河南濮阳期中)兴奋在神经纤维上的传导是神经调节的
基本过程。下列关于兴奋传导的叙述,错误的是( )
A. 兴奋在离体神经纤维上可进行双向传导
B. 兴奋以电信号的形式在神经纤维上传导
C. 兴奋传导过程中细胞膜对离子的通透性改变
D. Na+内流后,膜内的Na+浓度大于膜外
√
生物学·选择性必修1
解析: 兴奋在离体神经纤维上可双向传导,因为在离体条件下,无突
触或反射弧限制,刺激点可同时向神经纤维两端传播兴奋,A正确;兴奋
以电信号(神经冲动)的形式在神经纤维上传导,B正确;兴奋传导过程
中,细胞膜对离子的通透性会发生改变,例如产生动作电位时Na+通道打
开,Na+内流,C正确;Na+内流是协助扩散,Na+内流后,膜外的Na+浓
度仍然大于膜内,D错误。
生物学·选择性必修1
4. 将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中,用以检测静息电位或动作
电位。下列叙述正确的是( )
A. 测静息电位时,溶液S中的K+浓度比神经细胞内的K+浓度高
B. 测动作电位时,神经细胞内的Na+浓度比溶液S中的Na+浓度低
C. 膜两侧出现内正外负的电位变化时神经细胞膜上的K+通道充分打开
D. 将电极放在膜的同一侧以测定静息电位和动作电位
√
生物学·选择性必修1
解析: 静息时,钾离子通道开放,钾离子外流,此时细胞内的钾离子
浓度仍高于细胞外,故溶液S中的K+浓度比神经细胞内的K+浓度低,A错
误;动作电位形成时,钠离子通道开放,钠离子内流,但整体而言,细胞
外的钠离子浓度仍高于细胞内,故溶液S中的Na+浓度比神经细胞内的Na+
浓度高,B正确;膜两侧出现内正外负的电位变化时意味着钠离子内流,
此时神经细胞膜上的Na+通道充分打开,C错误;测量静息电位和动作电
位时,应将电极放到细胞膜的内外两侧进行测量,D错误。
生物学·选择性必修1
5. 研究发现,在动作电位形成过程中,离子通道的开放或关闭依赖特定的
膜电位,当神经纤维某一部位的膜电位达到或超过阈电位,会引起相关离
子通道的开放。该过程中膜电位的变化和相关离子通道通透性的变化如图
所示。下列叙述错误的是( )
A. d点时该部位膜内的Na+浓度高于膜外
B. 当刺激强度低于b时也有膜电位的变化
C. de段,两种离子通道的通透性变化情况
不同
D. ef段静息电位恢复过程主要依赖K+通道的参与
√
生物学·选择性必修1
解析: 图中显示d点时Na+通道开放,Na+大量内流,但这是Na+的跨
膜运输导致的膜两侧Na+浓度差变化,膜内的Na+浓度始终是低于膜外
的,A错误;当刺激强度低于b时,也能引起膜电位的变化,只是不能形成
动作电位,B正确;de段Na+通道通透性降低,K+通道通透性增大,Na+
通道和K+通道的通透性变化情况不同,C正确;ef段静息电位恢复过程主
要是K+外流形成的,依赖K+通道的参与,D正确。
生物学·选择性必修1
课时作业
31
知识点一 兴奋的产生及其离子基础
1. (教材P27“图2-6”改编)若在图甲所示神经纤维的箭头处给予一适
当的刺激,则电表偏转的顺序依次是( )
A. ②→①→②→③→② B. ②→③→②→①
C. ③→②→①→②→② D. ③→②→①→②
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解析: 当刺激未传至b点时,a点和b点都为静息电位,电表偏转情况为
图②;当刺激由右向左传导时,b点首先出现动作电位,a点为静息电位,
电表偏转情况为图①;接着b点恢复为静息电位,探针两侧电位相同,此
时为图②所示;神经冲动继续向左传导,当神经冲动传导到a点,a点出现
动作电位,b点为静息电位,则为图③所示;之后a点恢复静息电位,探针
两侧电位差相同,则为图②所示,所以在图甲所示神经纤维的右侧给予一
适当的刺激,电表偏转的顺序依次是②→①→②→③→②。
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2. 下列关于静息电位和动作电位的叙述,错误的是( )
A. 细胞外液中Na+浓度会影响动作电位的形成
B. 神经元膜内K+的外流是形成静息电位的基础
C. 当处于静息电位时,细胞膜两侧的电位表现为外负内正
D. 动作电位形成的过程中,Na+内流不消耗能量
解析: Na+内流形成动作电位,因此细胞外液中Na+浓度会影响动作电
位的形成,A正确;当处于静息电位时,细胞膜两侧的电位表现为外正内
负,C错误;Na+内流的方式为协助扩散,不消耗能量,D正确。
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3. 如图表示完成一次神经冲动的膜电位变化,下列叙述正确的是( )
A. 图中b点膜两侧电位差为0,但仍有离子出入细胞
B. 处于图中b点时,细胞膜对K+的通透性增加
C. 若增加细胞外液中的Na+浓度,则图中c点将下降
D. 将电表的两电极均置于细胞膜外侧可测得图示膜
电位
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解析: 图中b点膜两侧电位差为0,此时细胞膜上的Na+通道打开,仍
有Na+流入细胞,A正确;处于b点时,正在形成动作电位,细胞膜对Na+
的通透性增加,B错误;若增加细胞外液中的Na+浓度,则能有更多Na+流
入细胞内,增大动作电位,图中c点将上升,C错误;将电表的两电极均置
于细胞膜外侧,静息电位时,无电位差,与图示膜电位不符,D错误。
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4. (2026·四川成都七中诊断)将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟
环境中,下列分析错误的是( )
A. 减小模拟环境中Na+浓度,动作电位的峰值变小
B. 电刺激枪乌贼巨大轴突,不一定会产生动作电位
C. 若细胞膜对K+的通透性变大,静息电位的绝对值不变
D. 增大模拟环境中K+的浓度,静息电位的绝对值变小
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解析: 减小模拟环境中Na+的浓度,导致Na+的内流减少,进而引起动
作电位的峰值变小,A正确;电刺激枪乌贼巨大轴突,当刺激达到一定强
度时才会产生动作电位,B正确;若细胞膜对K+的通透性变大,则K+外流
增多,静息电位的绝对值会变大,C错误;增大模拟环境中K+的浓度,K+
外流受阻,静息电位的绝对值变小,D正确。
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知识点二 兴奋在神经纤维上的传导
5. 如图表示兴奋在神经纤维上的传导情况,下列说法错误的是( )
A. 乙处膜电位变化为:外正内负变为外负内正
B. 甲、丙处膜电位即将发生与乙处相同的变化
C. 由图可知兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的
D. 膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
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解析: 在乙处施加一定强度的刺激,乙处由原来的静息电位变为动作
电位,由外正内负变为外负内正,A正确;兴奋在神经纤维上以电信号的
形式传导,当兴奋传导至甲、丙处时,甲、丙处膜电位将发生与乙处相同
的变化,B正确;由图可知,兴奋沿神经纤维向两侧传导,在神经纤维上
的传导方向是双向的,C正确;膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向相
同,D错误。
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6. 在一条离体的神经纤维的中段施加一定强度的电刺激,使其兴奋,则
( )
A. 所产生的神经冲动仅向轴突末梢方向传导
B. 所产生的神经冲动仅向树突末梢方向传导
C. 未兴奋部位的膜内表现为正电位,膜外为负电位
D. 兴奋部位的膜外表现为负电位,膜内为正电位
解析:在离体神经纤维的中段施加一定强度的电刺激,产生的兴奋能向神经纤维两端传导,A、B不符合题意;未兴奋区域膜外为正电位,膜内为负电位;兴奋区域膜外为负电位,膜内为正电位,C不符合题意,D符合题意。
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7. (2026·湖南衡阳八中质检)某实验小组对培养液中离体神经纤维的电
位进行测量,该神经纤维某时刻的状态如图所示,其中a、b、c为神经纤维
上不同的位点。假设电表指针偏转方向和电流方向相同,下列叙述正确的
是( )
A. 培养液中的Na+浓度不会影响神经纤维膜电
位的大小
B. 兴奋由a点向b点传导
C. 图示状态下,电表的指针应向左偏转
D. 神经纤维上静息电位的维持主要与Na+的外流有关
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解析: 动作电位形成的原因是Na+内流,因此动作电位的大小受神经
元内外Na+浓度差大小的影响,A错误;b点表现为外负内正,为兴奋部
位,a点表现为外正内负,可能为未兴奋部位,也可能已兴奋,因此兴奋可
能由a点向b点传导,也可能由b点向a、c点传导,B错误;图示电表的右侧
为正电势,左侧为负电势,电表指针偏转方向和电流方向相同,因此电表
的指针应向左偏转,C正确;神经纤维上静息电位的维持主要与K+的外流
有关,D错误。
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8. (2026·高二上陕西榆林期中)神经细胞动作电位产生后,K+外流使
膜电位恢复为静息状态的过程中,膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动增
强,促使膜内外的K+、Na+分布也恢复到静息状态。已知胞内K+浓度总
是高于胞外,胞外Na+浓度总是高于胞内。下列说法错误的是( )
A. 若增加神经细胞外的Na+浓度,对静息电位影响不大
B. 高钾血症患者体内K+浓度升高,导致神经细胞敏感性降低
C. 若抑制钠钾泵的活动,静息电位和动作电位的幅度都可能减小
D. 在动作电位发生过程中也存在K+进出细胞的现象
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解析: 静息电位主要由K+外流形成,与细胞外Na+浓度无关,因此增
加细胞外Na+浓度对静息电位影响不大,A正确;高钾血症时,细胞外K+
浓度升高,静息电位绝对值减小(更接近阈电位),神经细胞兴奋性会增
强而非降低,B错误;抑制钠钾泵会导致细胞内K+减少、Na+增多,K+外
流减少(静息电位减小),Na+内流减少(动作电位幅度减小),C正
确;膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动一直存在,所以在动作电位发生过
程中也存在K+进出细胞的现象,D正确。
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9. 某神经纤维在产生动作电位的过程中,Na+、K+通过离子通道的流动
造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,
外向电流则相反)。下列说法正确的是( )
A. A点之前神经纤维膜内外之间没有正离
子的流动
B. AB段Na+通道开放,BC段Na+通道关闭
C. C点时神经纤维的膜内电位等于0 mV
D. CD段K+排出细胞不需要消耗ATP
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解析: 据图分析可知,A点之前神经纤维处于静息状态,此时有K+外
流,A错误;AB段与BC段均是内向电流,此时Na+通道都开放,B错误;
C点时神经纤维处于动作电位状态,此时膜内为正电位,膜外为负电位,
所以其膜内电位大于0 mV,C错误;CD段K+通过K+通道由高浓度到低浓
度排出细胞,是协助扩散,不需要消耗ATP,D正确。
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10. 〔多选〕给某神经纤维适宜刺激,用记录仪记录电位差,结果如图,
图中1、2、3、4、5是五个不同阶段,1是静息状态,2是产生动作电位的
过程,4是恢复过程。下列说法正确的是( )
A. 1状态下神经元的细胞膜内为负电位
B. 2主要是由膜外Na+在短期内大量流入膜内造成的,
该过程需要消耗能量
C. 若组织液中的Na+浓度增大,会导致记录到的电位变化中Y点上移
D. 若组织液中的K+浓度增大,会导致记录到的电位变化中X点上移
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解析:1状态下神经元为静息状态,细胞膜外为正电位,膜内为负电位,A正确;2是形成动作电位过程,是由Na+在短时间内大量流入膜内造成的,该过程属于通过离子通道的被动运输,不需要消耗能量,B错误;若组织液中的Na+浓度增大,会导致单位时间内的Na+内流数量增加,动作电位的峰值增大,记录到的电位变化中Y点上移,C正确;静息电位主要是K+大量外流造成的,若组织液中的K+浓度增大,会导致K+在单位时间内外流减少,记录到的电位变化中X点上移,D正确。
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11. 〔多选〕神经细胞所处的内环境中钠、钾离子浓度的变化可影响其兴
奋性。已知膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生
兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情
况。下列叙述错误的是( )
A. 正常环境中,神经细胞动作电位的峰值不会随
刺激强度的增大而不断升高
B. 环境甲中的钠离子浓度高于正常环境
C. 乙环境中细胞的细胞膜电位达到阈电位前,钠
离子通道未开放
D. 同一细胞在丙环境中比甲、乙环境中更容易兴奋
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解析:正常环境中,神经细胞的动作电位峰值受膜内外Na+浓度差影响,达到阈刺激后,不会随刺激强度的增大而升高,A正确;静息电位是由K+外流引起的,环境甲中静息电位绝对值高于正常环境,单位时间内流出的K+较多,说明细胞外K+浓度较低,B错误;细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放,C错误;同一细胞在丙环境中阈电位与静息电位的差值最小,比甲、乙环境中更容易兴奋,D正确。
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12. 图1是置于适宜环境中的枪乌贼完整无损的粗大神经纤维,G表示电
表,a、b为两个微型电极,阴影部分表示开始发生局部电流的区域;神经
纤维受到刺激时,主要是Na+内流,从而使膜内外的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2所示;在神经纤维上分别
取三个电位差测量点,电表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3所示。请回答下列问题:
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生物学·选择性必修1
(1)图1中,当刺激c处产生兴奋时,A侧的兴奋处为 (填“正”或
“负”)电位,B侧为 (填“正”或“负”)电位,此时兴奋在神
经纤维上的传导是 的。
解析:图1中,当刺激c处产生兴奋时,神经纤维膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增加,钠离子内流,形成内正外负的动作电位,此时兴奋在神经纤维上的传导是双向的。
负
正
双向
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生物学·选择性必修1
(2)如果将图1中a、b两电极置于神经纤维膜外,同时在c处给予一个强刺
激(如图所示),电表的指针会发生 次方向 (填“相同”
或“相反”)的偏转。若将b电极置于d处膜外,a电极位置不变,则刺激c
处后,电表的指针先向 (填“右”或“左”)偏转。
解析:如果将图1中a、b两电极置于神经
纤维膜外,同时在c处给予一个强刺激,
兴奋先后到达b、a两电极,故电表的指
针会发生两次方向相反的偏转。若将b电极置于d处膜外,a电极位置不变,则刺激c处后,兴奋先到达d处,d处电位先变为内正外负,故电表的指针先向右偏转。
两
相反
右
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生物学·选择性必修1
(3)图2中A点时膜外Na+浓度 (填“大于”或“小于”)膜内
Na+浓度;从图中可知,膜内外的电位差为 mV。
解析:图2中A点时膜外Na+浓度大于膜内Na+浓度;从图中可知,膜内外的电位差为-60 mV。
大于
-60
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生物学·选择性必修1
(4)图3中,受刺激后,F点处神经纤维的膜内电位状态变化是
。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:图3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。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。
由负电
位变为正电位
=
FE=FG,兴奋在同
一神经纤维上等距传导,所用时间相同
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