2.3神经冲动的产生和传导(情境任务分层作业)(3核心自测+26易错)生物人教版生物选择性必修1

2026-08-24
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摘要:

**基本信息** 该同步练习通过“回归教材·夯基固本”“重难突破·思维建模”“情境变式·高考研析”三层递进设计,实现从基础概念到综合应用的知识巩固,培养生命观念与科学思维。 **分层设计** |层次|知识覆盖|设计特色| |----|----------|----------| |回归教材·夯基固本|兴奋传导、突触传递等教材核心概念|基础知识填空+易错辨析,强化结构与功能观| |重难突破·思维建模|离子流动机制、突触传递细节等重难点|深度辨析题,培养分析判断的科学思维| |情境变式·高考研析|脑机接口、麻醉原理等实际应用情境|高考真题及情境题,提升探究实践能力|

内容正文:

2.3神经冲动的产生和传导 目 录 回归教材·夯基固本 知识点01 兴奋在神经纤维上的传导 知识点02 兴奋在神经元间的传递 知识点03 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 重难突破·思维建模 情境变式·高考研析 兴奋在神经纤维上的传导知识点01 1、 教材基础知识填空 1.在神经系统中,兴奋是以 (也叫 )的形式沿着神经纤维传导的。 2.静息电位时细胞膜两侧的电位表现为 ,静息电位形成的机制是神经细胞外的 (Na+/K+ )浓度比膜内高, (Na+/K+)浓度比膜内低,而神经细胞膜对不同离子的 性各不相同,静息时,膜主要对 (Na+/K+)有通透性,造成 (Na+/K+)外流,使膜外的阳离子浓度 (高于、低于)膜内。 3.当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对 (Na+/K+)的通透性增加, (Na+/K+)内流,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为 的兴奋状态。此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位仍然是 。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于 的存在而发生电荷移动,这样就形成了 。 2、 易错辨析 4.兴奋是以电信号的形成沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。( ) 5.若刺激离体神经纤维的一端,产生的兴奋只能在神经纤维上单向传导;若刺激离体神经纤维的中部,产生的兴奋可以向两端双向传导。( ) 6. 兴奋区域为动作电位,膜电位表现为内正外负,未兴奋区域为静息电位,膜电位表现为内负外正,神经细胞膜内外离子分布的不平衡是动作电位和静息电位产生的基础。( ) 7.兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相反,而与膜外局部电流的方向相同。( ) 8. 产生和维持神经细胞静息电位主要与K有关,K+外流是主动运输的过程,兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流,也是主动运输的过程。( ) 9.由于静息电位和动作电位形成的过程中,跨膜移动的K+和Na+的量是非常有限的,所以无论是静息状态还是受到刺激产生兴奋时,神经纤维膜内K+的浓度都比膜外高、Na+浓度都比膜外低。( ) 10.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。( ) 11.当膜外K+浓度适当升高(仍低于膜内K+浓度)时, 膜内外K+浓度差变小,静息电位的绝对值变大;反之,静息电位绝对值变小;当膜外Na+浓度适当降低(仍高于膜内Na+浓度)时,膜内外Na+浓度差变小,动作电位的峰值变大;反之,动作电位峰值变小。( ) 兴奋在神经元间的传递知识点02 1、 教材基础知识填空 1.突触小体可以与其他神经元的 或 等相接近,共同形成 。 2.突触的结构包括 、 、 。在神经元的轴突末梢处,有许多突触小泡。当轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,这依靠膜的 ,同时释放一种化学物质叫 。 3.神经递质经 通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成 复合物,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜 ,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后,神经递质会与受体分开,并迅速被 或 ,以免持续发挥作用。 4.兴奋在神经元之间的传递只能是单方向的原因是 。 5.突触处的兴奋传递需要通过 的转换,因此兴奋传递的速度比在神经纤维上要 。 6.神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过 联系的,神经元释放的 可以作用于这些肌肉细胞或腺体细胞,引起 。 2、 易错辨析 7.突触小体是神经末梢膨大的部分,突触小体内能完成电信号到化学信号的转换。( ) 8.某些氨基酸和激素也可作为神经递质传递信息。突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程属于胞吐,神经递质在突触间隙中通过自由扩散到突触后膜,神经递质与受体结合,形成递质一受体复合物,将信息传递给另--个神经元,随后该复合物只能迅速被降解。( ) 9.血液中钾离子浓度急剧降低到一定程度,不会影响膝跳反射。( ) 10.相邻两个神经元之间通过突触联系,神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的,因此神经递质可引起下一个神经元兴奋或抑制,也可以引起肌肉收缩或腺体分泌。( ) 11.某一神经元可引起下一神经元兴奋,如果给予某药物后,再刺激该神经元,发现神经冲动的传递被阻断,但突触间隙中神经递质的量与给药之前相同,该药物与神经递质化学结构相似。( ) 12.将灵敏电流计两个微电极分别置于神经纤维膜外和膜内,在神经纤维静息状态下,可测出电位差。( ) 13.突触处独特的结构,使神经元之间兴奋的传递只能是单向的。( ) 14.某种不能引起兴奋的物质能与兴奋性递质争夺受体,增加递质的含量有利于下一神经元兴奋。( ) 15.若某种抑制性神经递质使突触后膜氯离子通道开放,导致氯离子内流,膜电位及电位差都不变。( ) 16.一个突触后膜可能连接多个神经元的突触前膜,因此一个突触后膜上可能同时接受不同性质的递质。( ) 17.突触前膜是神经元轴突末梢膜或树突膜的一部分,突触后膜是细胞体膜的一部分。兴奋只能由一个神经元的轴突传到另一个神经元细胞体。( ) 18.反射过程的时间长短主要取决于反射弧中突触的数目。( ) 19.寒冷刺激皮肤引起皮肤血管收缩是条件反射,运动员听到发令枪声后,起跑动作的产生是非条件反射的结果,调节起跑动作的神经中枢是听觉中枢。( ) 20.某药物阻断突触处信息传递的原因可能是阻止神经递质的合成和释放,也可能是阻断钠离子通道,使钠离子无法进人膜内,从而无法实现膜电位变化。( ) 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害知识点03 1、 教材基础知识填空 1.兴奋剂和毒品的作用位点:某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是______,例如,有些物质能_____神经递质的合成和释放速率,有些会干扰_______________的结合,有些会影响__________ _______________。兴奋剂和毒品等也大多是通过_____来起作用的。 2.兴奋剂:兴奋剂原是指能_________________________的一类药物,如今是_______________的统称。兴奋剂具有______________________________等作用,为了保证公平、公正,运动比赛_______________。 3.毒品 ①毒品及危害:《中华人民共和国刑法》第357条规定:毒品是指___________________ ________________以及国家规定管制的其他能够使人形成__________药品和_____药品。有些兴奋剂就是毒品,它们会对人体健康____________________。 ②禁毒:2008年,_________________________正式施行。该法明确指出,禁毒是____________________。禁毒工作实行_____为主,___________________________________的方针。_________________________,都会受到法律的严惩。 ③公民的责任和义务:珍爱生命,远离毒品,向社会宣传_________________________________ ______________,是我们每个人应尽的责任和义务。 二、易错辨析 4.兴奋剂原指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物统称,有此兴奋剂就是毒品,例如可卡因。( ) 5.兴奋剂和毒品大多通过突触起作用,鸦片、大麻、止痛药均属于毒品。( ) 1、 单选题 2、 单选题 1.(25-26高二下·浙江舟山·期末)近日,中科院团队在侵入式脑机接口临床试验取得重大突破,一位仅头颈可活动的患者,能依靠意念操控电脑、平板等设备。研究发现,患者用意念操控设备时,大脑运动皮层神经元动作电位频率明显升高,突触间隙内谷氨酸(兴奋型递质)含量也随之增加。下列叙述错误的是(     ) A.增加刺激强度,不会改变神经元动作电位的峰值 B.血浆中Na+浓度降低,会使神经元动作电位峰值下降 C.血浆中K+浓度降低,静息电位绝对值减小削弱信号传递 D.谷氨酸含量升高,提升神经元兴奋频率增强信号传递 2.(25-26高二下·广西玉林·期末)外科医生给足外伤患者缝合伤口时,会先在伤口附近注射局部麻醉药,以减轻患者疼痛。局部麻醉药能够减轻患者疼痛的原理是(     ) A.降低伤口处效应器的功能 B.降低脊髓中枢的信息处理能力 C.阻断相关传出神经纤维的传导 D.阻断相关传入神经纤维的传导 3.(25-26高二下·安徽·期末)芬太尼是一种强效麻醉性镇痛药,其镇痛与成瘾机制如图所示:芬太尼可作用于突触前神经元上的特异性受体,通过调控离子流动影响神经递质释放;同时,芬太尼脂溶性强,易透过血脑屏障进入中枢,促进多巴胺释放,产生愉悦感,长期使用易成瘾。下列叙述错误的是(     ) A.芬太尼与芬太尼受体结合后,会促进突触小体的K+外流 B.K+外流引起的膜电位变化,会促进突触前膜Ca2+内流 C.芬太尼的镇痛作用最终是通过抑制神经递质释放实现的 D.突触后膜上的Na+内流会使突触后神经元产生兴奋 4.(25-26高二下·云南·期末)“北脑一号”是我国自主研发的脑机接口智能系统,患者想象动作时,其可精准采集大脑皮层的电信号并转化为可被外部设备识别的电信号,绕过受损脊髓或传出神经,帮助瘫痪患者用“意念”控制机械臂。下列相关叙述正确的是(     ) A.若患者言语区中S区受损,将无法通过“意念”控制机械臂 B.该技术表明机体内各种活动都受到大脑皮层的控制 C.患者通过“北脑一号”用“意念”控制机械臂的过程属于反射活动 D.“北脑一号”从大脑皮层采集的信号,本质是神经元产生的动作电位,其产生与Na+内流有关 5.(25-26高二下·河北·期末)马拉松运动员在比赛过程中,身体会发生一系列复杂的神经调节反应,以维持内环境稳态和协调运动。下列相关叙述正确的是(     ) A.起跑时,发令枪声引起的听觉形成属于非条件反射 B.比赛过程中,交感神经兴奋使心率加快、胃肠蠕动增强,以提供更多能量 C.跑步过程中大脑皮层对脊髓的指令可以通过脑干传递 D.运动员跑步过程中,兴奋在神经元上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的 6.(25-26高一下·江苏徐州·期末)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,某个运动神经细胞的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A.②处兴奋时膜外浓度高于膜内 B.③处产生的动作电位,只能沿着神经纤维向右侧传导 C.此刻①处不能和相邻兴奋部位形成局部电流,②处可以 D.此刻①处内流,②处外流,且两者均不消耗能量 7.(25-26高二下·广东惠州·期末)情绪激动时,交感神经末梢分泌去甲肾上腺素(NE),作用于血管、心脏等组织器官从而升高血压,NE分泌过程如图所示。可乐定是一种降血压药物,能特异性激活脑干心血管中枢神经元上的(α2受体,从而抑制交感神经兴奋,使血管舒张,心率下降,降低血压。下列相关叙述错误的是(     ) A.NE与β受体结合后,突触后膜电位由外正内负变为外负内正 B.NE通过胞吐方式分泌,消耗的能量均由线粒体提供 C.突触前膜的α2受体对递质释放起负反馈调节作用 D.某药物可降低图中R的活性,同时服用该药物可能会影响可乐定的降压效果 8.(25-26高二下·福建福州·期末)福建海域分布的野生河鲀体内含有的河鲀毒素是一种剧毒的神经毒素,能特异性地抑制Na+通道,且作用时间越长,效果越明显;但河鲀毒素对K+通道无直接影响。下列分析错误的是(     ) A.河鲀毒素会增大静息电位的峰值,增大动作电位的峰值 B.增加神经细胞间隙的Na+浓度不能有效治疗河鲀毒素中毒 C.河鲀毒素中毒后,人的肌肉会松弛,随着时间延长症状逐渐增强 D.河鲀毒素经提纯、减毒后可作为镇痛药物或麻醉药 9.(25-26高二下·湖南衡阳·期末)研究发现,ATP可作为神经递质传递信号。细胞内产生的ATP运输到细胞外的方式如图所示。下列叙述正确的是(     ) A.过程①不消耗能量,该通道蛋白通过与ATP结合将ATP运出细胞 B.过程②中,该载体蛋白每次转运ATP时都会发生自身构象的改变 C.过程③不需要膜蛋白参与,该过程消耗的能量全部来自线粒体内丙酮酸的氧化分解 D.过程③释放的ATP作为神经递质被突触后膜上的受体识别后,直接进入细胞发挥作用 10.(25-26高二下·湖南衡阳·期末)研究发现,大脑感觉皮层星形胶质细胞的体积随睡眠—觉醒发生可逆变化,觉醒状态时细胞体积最大,深睡眠阶段细胞体积最小。促醒递质去甲肾上腺素与细胞膜上特异性受体结合,可驱动星形胶质细胞体积增大;星形胶质细胞膜上存在神经递质受体,能直接感知神经递质信号、参与睡眠觉醒调控。下列叙述错误的是(     ) A.神经胶质细胞对神经元起支持、营养、保护和修复等作用,其数量通常多于神经元 B.去甲肾上腺素调控星形胶质细胞体积变化的过程,体现了信息传递具有特异性 C.深睡眠状态下去甲肾上腺素的释放量增加,导致星形胶质细胞的体积收缩变小 D.神经递质发挥作用后被降解或回收,去甲肾上腺素不能持续改变星形胶质细胞体积 11.(25-26高二上·福建厦门·阶段检测)甲图表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,乙图表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化。相关叙述错误的是(     ) A.甲图中神经纤维在未受到刺激时,电流计指针向一侧偏转 B.甲图中在图示部位给予一刺激后,电流计指针偏转2次 C.乙图的B处膜外为负电位,膜内为正电位,这是Na+内流所致 D.如果神经纤维膜外Na+浓度降低,则乙图中C的电位将下降 12.(24-25高二上·安徽合肥·阶段检测)下图为海马区神经元的环状联系结构,信息在环路中循环运行,使神经元活动时间延长。下列有关叙述正确的是(  ) A.N处突触前膜释放抑制性神经递质 B.兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→① C.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用 D.M处的膜电位为外负内正时,膜外的Na⁺浓度高于膜内 13.(2026·湖北·高考真题)脑机接口(BCI)技术通过在脑与机器间建立信息通道,帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI后,不仅能脑控机械臂,上肢肌力也显著提升。下列叙述正确的是(     ) A.由于BCI收集的是电信号,无需考虑数据信息的隐私保密 B.植入BCI的脑卒中患者恢复写字能力,说明该患者大脑皮层S区正常 C.识别、解析大脑发出的电信号是BCI帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点 D.神经胶质细胞数量远多于神经元,故BCI采集的电信号主要来自神经胶质细胞 14.(2026·贵州·高考真题)独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动,运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是(     ) A.运动员感知竹竿晃动时,兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导 B.运动员迅速调整动作时,支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经 C.小脑中新建立的复杂联系,其结构基础是神经元之间建立的突触 D.运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与 15.(25-26高一下·陕西西安·期末)四川人喜“麻、辣”声名远播,“麻、辣、烫”都是通过人体感觉神经中的三叉神经末梢将刺激传导至大脑皮层产生兴奋。研究表明,刺激强度、大脑皮层产生兴奋的大小与该感受器产生兴奋的强度在一定范围内呈正相关,如图是部分三叉神经示意图,下列相关叙述正确的是(     ) A.辣椒素与辣椒素受体结合后在大脑产生“麻、辣、烫”感觉是非条件反射 B.舌头受到刺激后的震动频率在一定范围内越高,三叉神经膜的内流量越少 C.对离体的三叉神经进行图中位点刺激,电流表c会发生两次方向相同的偏转 D.三叉神经的a点在传递一次神经冲动后,进入细胞是通过主动运输完成的 推断假说与预期 在观察和分析的基础上提出问题,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行推理,再通过实验检验演绎推理的结论。若实验结果与预期相同,则说明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。 1. 图为一个蟾蜍屈肌反射实验装置的结构模式图,回答下列问题。 (1) 兴奋沿着神经纤维传导时,神经纤维细胞膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向    (填“相同”或“相反”)。  (2) 已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,肌肉不能发生收缩,但不知是阻断神经纤维上的兴奋传导,还是阻断神经元之间的兴奋传递,或是两者都能阻断。现有一个如上图所示的屈肌反射实验装置,请利用该实验装置从A、B、C、D、E中选择四个位点作为实验位点进行探究。(在实验位点可以进行药物处理或电刺激。假设药物X在实验位点起作用后,其作用效果在实验过程中都不能消除) 实验步骤: ①将药物X放于    点,再刺激    点,观察记录肌肉收缩情况; ②          ,观察记录肌肉收缩情况。  实验结果预测及相应结论: 若           ,说明药物X是阻断神经元之间的兴奋传递; 若            ,说明药物X是阻断神经纤维上的兴奋传导; 若            ,说明药物X两者都能阻断。  1 / 1 学科网(北京)股份有限公司 $ 2.3神经冲动的产生和传导 目 录 回归教材·夯基固本 知识点01 兴奋在神经纤维上的传导 知识点02 兴奋在神经元间的传递 知识点03 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 重难突破·思维建模 情境变式·高考研析 兴奋在神经纤维上的传导知识点01 1、 教材基础知识填空 1.在神经系统中,兴奋是以电信号(也叫神经冲动)的形式沿着神经纤维传导的。 2.静息电位时细胞膜两侧的电位表现为内负外正,静息电位形成的机制是神经细胞外的Na+ (Na+/K+ )浓度比膜内高,K+ (Na+/K+)浓度比膜内低,而神经细胞膜对不同离子的通透性各不相同,静息时,膜主要对K+ (Na+/K+)有通透性,造成K+ (Na+/K+)外流,使膜外的阳离子浓度高于(高于、低于)膜内。 3.当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对Na+ (Na+/K+)的通透性增加,Na+ (Na+/K+)内流,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正(静息电位)。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。 2、 易错辨析 4.兴奋是以电信号的形成沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。(√) 5.若刺激离体神经纤维的一端,产生的兴奋只能在神经纤维上单向传导;若刺激离体神经纤维的中部,产生的兴奋可以向两端双向传导。(√) 6. 兴奋区域为动作电位,膜电位表现为内正外负,未兴奋区域为静息电位,膜电位表现为内负外正,神经细胞膜内外离子分布的不平衡是动作电位和静息电位产生的基础。(√) 7.兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相反,而与膜外局部电流的方向相同。(x) 点拨:兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同,而与膜外局部电流的方向相反。 8. 产生和维持神经细胞静息电位主要与K有关,K+外流是主动运输的过程,兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流,也是主动运输的过程。(x) 点拨:K+外流、Na+内流都是协助扩散的过程。 9.由于静息电位和动作电位形成的过程中,跨膜移动的K+和Na+的量是非常有限的,所以无论是静息状态还是受到刺激产生兴奋时,神经纤维膜内K+的浓度都比膜外高、Na+浓度都比膜外低。(√) 10.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。(x) 点拨:在完成反射时,兴奋只能从感受器产生最后传到效应器,因此在神经纤维上的传导方向是单向的。 11.当膜外K+浓度适当升高(仍低于膜内K+浓度)时, 膜内外K+浓度差变小,静息电位的绝对值变大;反之,静息电位绝对值变小;当膜外Na+浓度适当降低(仍高于膜内Na+浓度)时,膜内外Na+浓度差变小,动作电位的峰值变大;反之,动作电位峰值变小。(x) 点拨:膜内外K+浓度差变小时,静息电位的绝对值变小;反之,静息电位绝对值变大;膜内外Na+浓度差变小时,动作电位的峰值变小;反之,动作电位峰值变大。 兴奋在神经元间的传递知识点02 1、 教材基础知识填空 1.突触小体可以与其他神经元的细胞体或 树突等相接近,共同形成突触。 2.突触的结构包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。在神经元的轴突末梢处,有许多突触小泡。当轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,这依靠膜的流动性,同时释放一种化学物质叫 神经递质。 3.神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质一受体复合物,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后,神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。 4.兴奋在神经元之间的传递只能是单方向的原因是神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。 5.突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,因此兴奋传递的速度比在神经纤维上要慢。 6.神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的,神经元释放的神经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺体细胞,引起肌肉的收缩或腺体的分泌。 二、易错辨析 7.突触小体是神经末梢膨大的部分,突触小体内能完成电信号到化学信号的转换。(√) 8.某些氨基酸和激素也可作为神经递质传递信息。突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程属于胞吐,神经递质在突触间隙中通过自由扩散到突触后膜,神经递质与受体结合,形成递质一受体复合物,将信息传递给另--个神经元,随后该复合物只能迅速被降解。(x) 点拨:突触间隙是组织液,神经递质是通过扩散到达突触后膜。神经递质将信号传给另一个神经元后,会与受体分开,神经递质会被迅速降解或回收进细胞。 9.血液中钾离子浓度急剧降低到一定程度,不会影响膝跳反射。(x) 点拨:会影响膝跳反射,血液中钾离子浓度低到一定程度会导致细胞内外钾离子浓度差增大,静息电位绝对值增大。 10.相邻两个神经元之间通过突触联系,神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的,因此神经递质可引起下一个神经元兴奋或抑制,也可以引起肌肉收缩或腺体分泌。(√) 11.某一神经元可引起下一神经元兴奋,如果给予某药物后,再刺激该神经元,发现神经冲动的传递被阻断,但突触间隙中神经递质的量与给药之前相同,该药物与神经递质化学结构相似。(x) 点拨:可能该药物抑制了突触后膜的功能。 12.将灵敏电流计两个微电极分别置于神经纤维膜外和膜内,在神经纤维静息状态下,可测出电位差。(√) 13.突触处独特的结构,使神经元之间兴奋的传递只能是单向的。(√) 14.某种不能引起兴奋的物质能与兴奋性递质争夺受体,增加递质的含量有利于下一神经元兴奋。(√) 15.若某种抑制性神经递质使突触后膜氯离子通道开放,导致氯离子内流,膜电位及电位差都不变。(x) 点拨:阴离子(CL-)内流,电位差绝对值变大。 16.一个突触后膜可能连接多个神经元的突触前膜,因此一个突触后膜上可能同时接受不同性质的递质。(√) 17.突触前膜是神经元轴突末梢膜或树突膜的一部分,突触后膜是细胞体膜的一部分。兴奋只能由一个神经元的轴突传到另一个神经元细胞体。(x) 点拨:突触前膜是神经元轴突末梢膜的一-部分,突触后膜是树突膜或细胞体膜的一部分, 也可以是肌细胞膜或某些腺体的膜。兴奋可由一个神经元的轴突传到另一神经元的细胞体、树突、肌肉、腺体等。 18.反射过程的时间长短主要取决于反射弧中突触的数目。(√) 19.寒冷刺激皮肤引起皮肤血管收缩是条件反射,运动员听到发令枪声后,起跑动作的产生是非条件反射的结果,调节起跑动作的神经中枢是听觉中枢。(x) 点拨:寒冷刺激皮肤引起皮肤血管收缩是非条件反射,运动员听到发令枪声后,起跑动作的产生是条件反射的结果,调节起跑动作的神经中枢是大脑皮层中的运动中枢。 20.某药物阻断突触处信息传递的原因可能是阻止神经递质的合成和释放,也可能是阻断钠离子通道,使钠离子无法进人膜内,从而无法实现膜电位变化。(x) 点拨:某药物仅阻断突触处信息传递,则该药物可能作用于突触前膜、突触间隙、突触后膜,不会阻断钠离子通道。 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害知识点03 1、 教材基础知识填空 1.兴奋剂和毒品的作用位点:某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是突触,例如,有些物质能促进神经递质的合成和释放速率,有些会干扰神经递质与受体的结合,有些会影响分解神经递质的酶活性。兴奋剂和毒品等也大多是通过突触来起作用的。 2.兴奋剂:兴奋剂原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称。兴奋剂具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用,为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。 3.毒品 ①毒品及危害:《中华人民共和国刑法》第357条规定:毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。有些兴奋剂就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。 ②禁毒:2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行。该法明确指出,禁毒是全社会的共同责任。禁毒工作实行以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。 ③公民的责任和义务:珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,是我们每个人应尽的责任和义务。 2、 易错辨析 4.兴奋剂原指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物统称,有此兴奋剂就是毒品,例如可卡因。(√) 5.兴奋剂和毒品大多通过突触起作用,鸦片、大麻、止痛药均属于毒品。(x ) 点拨:止痛药不是毒品。 1、 单选题 1.(25-26高二下·浙江舟山·期末)近日,中科院团队在侵入式脑机接口临床试验取得重大突破,一位仅头颈可活动的患者,能依靠意念操控电脑、平板等设备。研究发现,患者用意念操控设备时,大脑运动皮层神经元动作电位频率明显升高,突触间隙内谷氨酸(兴奋型递质)含量也随之增加。下列叙述错误的是(     ) A.增加刺激强度,不会改变神经元动作电位的峰值 B.血浆中Na+浓度降低,会使神经元动作电位峰值下降 C.血浆中K+浓度降低,静息电位绝对值减小削弱信号传递 D.谷氨酸含量升高,提升神经元兴奋频率增强信号传递 【答案】C 【知识点】兴奋在神经元之间的传递、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、只要刺激强度达到阈值,再增加刺激强度也不会改变动作电位的峰值,A正确; B、动作电位的形成是Na+顺浓度梯度内流的结果,血浆中Na+浓度降低会使细胞膜内外Na+浓度差减小,Na+内流量减少,动作电位峰值下降,B正确; C、静息电位的形成是K+顺浓度梯度外流的结果,血浆中K+浓度降低会使细胞膜内外K+浓度差增大,K+外流量增加,静息电位绝对值增大,C错误; D、谷氨酸是兴奋型神经递质,突触间隙中谷氨酸含量升高,会提升突触后神经元兴奋的频率,进而增强信号传递,D正确。 2.(25-26高二下·广西玉林·期末)外科医生给足外伤患者缝合伤口时,会先在伤口附近注射局部麻醉药,以减轻患者疼痛。局部麻醉药能够减轻患者疼痛的原理是(     ) A.降低伤口处效应器的功能 B.降低脊髓中枢的信息处理能力 C.阻断相关传出神经纤维的传导 D.阻断相关传入神经纤维的传导 【答案】D 【知识点】药物对兴奋传导及传递的影响、兴奋在神经元之间的传递、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、效应器由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体构成,麻醉药作用于伤口附近,若作用于效应器则不能减轻患者疼痛,A错误; B、脊髓(属于中枢神经系统)是痛觉信息传递的中继站,但局部麻醉药作用部位在神经末梢(外周),并不直接影响脊髓的信息处理能力,B错误; C、传出神经负责将中枢信号传递至效应器,但疼痛信号的传递依赖传入神经,阻断传出神经不会影响痛觉的产生,C错误; D、传入神经负责将痛觉信号从感受器传递至中枢神经系统,局部麻醉药通过阻断传入神经纤维的传导,使痛觉信号无法传递到大脑,从而减轻疼痛,D正确。 3.(25-26高二下·安徽·期末)芬太尼是一种强效麻醉性镇痛药,其镇痛与成瘾机制如图所示:芬太尼可作用于突触前神经元上的特异性受体,通过调控离子流动影响神经递质释放;同时,芬太尼脂溶性强,易透过血脑屏障进入中枢,促进多巴胺释放,产生愉悦感,长期使用易成瘾。下列叙述错误的是(     ) A.芬太尼与芬太尼受体结合后,会促进突触小体的K+外流 B.K+外流引起的膜电位变化,会促进突触前膜Ca2+内流 C.芬太尼的镇痛作用最终是通过抑制神经递质释放实现的 D.突触后膜上的Na+内流会使突触后神经元产生兴奋 【答案】B 【知识点】药物对兴奋传导及传递的影响、兴奋在神经元之间的传递 【详解】A、由题图可知,芬太尼与突触前神经元上的芬太尼受体结合后,可促进突触小体的K+外流,A正确; B、由题图可知,K+外流引起的膜电位变化会抑制Ca2+内流,而非促进Ca2+内流,B错误; C、Ca2+内流可促进神经递质释放,芬太尼通过抑制Ca2+内流,最终抑制神经递质释放,减少突触后神经元产生兴奋,起到镇痛作用,C正确; D、Na+内流会使突触后膜的膜电位由外正内负的静息电位变为外负内正的动作电位,使突触后神经元产生兴奋,D正确。 4.(25-26高二下·云南·期末)“北脑一号”是我国自主研发的脑机接口智能系统,患者想象动作时,其可精准采集大脑皮层的电信号并转化为可被外部设备识别的电信号,绕过受损脊髓或传出神经,帮助瘫痪患者用“意念”控制机械臂。下列相关叙述正确的是(     ) A.若患者言语区中S区受损,将无法通过“意念”控制机械臂 B.该技术表明机体内各种活动都受到大脑皮层的控制 C.患者通过“北脑一号”用“意念”控制机械臂的过程属于反射活动 D.“北脑一号”从大脑皮层采集的信号,本质是神经元产生的动作电位,其产生与Na+内流有关 【答案】D 【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、S区为大脑皮层运动性语言中枢,受损仅影响患者说话能力,不影响控制动作的意念形成,仍可通过“意念”控制机械臂,A错误; B、机体内很多生命活动(如脑干调控的呼吸、脊髓调控的膝跳反射等)并不都受大脑皮层控制,B错误; C、反射活动需要完整的反射弧作为结构基础,该过程绕过了受损的脊髓或传出神经,未经过完整反射弧,不属于反射活动,C错误; D、“北脑一号”从大脑皮层采集的信号,该电信号是动作电位产生的结果,动作电位的产生与Na+内流有关,D正确。 5.(25-26高二下·河北·期末)马拉松运动员在比赛过程中,身体会发生一系列复杂的神经调节反应,以维持内环境稳态和协调运动。下列相关叙述正确的是(     ) A.起跑时,发令枪声引起的听觉形成属于非条件反射 B.比赛过程中,交感神经兴奋使心率加快、胃肠蠕动增强,以提供更多能量 C.跑步过程中大脑皮层对脊髓的指令可以通过脑干传递 D.运动员跑步过程中,兴奋在神经元上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的 【答案】C 【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递、非条件反射与条件反射、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、反射的完成需要完整的反射弧,发令枪声引起的听觉形成仅在大脑皮层的感觉中枢完成,没有经过传出神经和效应器,不属于反射,也不属于非条件反射,A错误; B、比赛过程中交感神经兴奋,会使心率加快以增加供血,但同时胃肠蠕动会减弱,减少消化系统的能量消耗,优先保障运动系统的能量供应,B错误; C、神经系统存在分级调节,大脑皮层是最高级中枢,脑干是连接大脑皮层和脊髓的重要结构,大脑皮层对脊髓的指令可通过脑干传递,C正确; D、运动员跑步过程属于体内正常的反射活动,兴奋沿反射弧单向传递,因此兴奋在神经元上的传导也是单向的,只有离体神经纤维受到适宜刺激时兴奋才会双向传导,D错误。 6.(25-26高一下·江苏徐州·期末)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,某个运动神经细胞的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A.②处兴奋时膜外浓度高于膜内 B.③处产生的动作电位,只能沿着神经纤维向右侧传导 C.此刻①处不能和相邻兴奋部位形成局部电流,②处可以 D.此刻①处内流,②处外流,且两者均不消耗能量 【答案】D 【知识点】兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、神经细胞无论处于静息还是兴奋状态,膜外Na+浓度始终高于膜内,因此②处兴奋时膜外Na+浓度依然高于膜内,A正确; B、在体内的反射过程中,兴奋在神经纤维上为单向传导,运动神经元的兴奋只能从胞体向轴突末梢(即图中右侧)传导,B正确; C、此刻①处正在恢复为外正内负的静息电位,不能和相邻兴奋部位形成局部电流,②处是外负内正的动作电位,可以和相邻兴奋部位形成局部电流,C正确; D、由于兴奋传递的方向为③→④,则①处为恢复静息电位,为K+外流形成的,②处为动作电位,为Na+内流形成的,D错误。 7.(25-26高二下·广东惠州·期末)情绪激动时,交感神经末梢分泌去甲肾上腺素(NE),作用于血管、心脏等组织器官从而升高血压,NE分泌过程如图所示。可乐定是一种降血压药物,能特异性激活脑干心血管中枢神经元上的(α2受体,从而抑制交感神经兴奋,使血管舒张,心率下降,降低血压。下列相关叙述错误的是(     ) A.NE与β受体结合后,突触后膜电位由外正内负变为外负内正 B.NE通过胞吐方式分泌,消耗的能量均由线粒体提供 C.突触前膜的α2受体对递质释放起负反馈调节作用 D.某药物可降低图中R的活性,同时服用该药物可能会影响可乐定的降压效果 【答案】B 【知识点】药物对兴奋传导及传递的影响、兴奋在神经元之间的传递 【详解】A、NE是兴奋性神经递质,与突触后膜上的β受体结合后,会引发突触后膜产生动作电位,电位由静息状态的外正内负变为动作电位的外负内正,A正确; B、NE通过胞吐方式分泌,消耗的能量来自ATP,动物细胞中ATP的合成场所包括细胞质基质(细胞呼吸第一阶段)和线粒体,能量并非均由线粒体提供,B错误; C、NE释放到突触间隙后,可与突触前膜的α2受体结合,抑制Ca2+内流,而Ca2+内流可促进NE的释放,该调节可避免NE释放过多,属于负反馈调节,C正确; D、R是NE回收转运蛋白,若药物降低R的活性,会导致突触间隙中NE的回收减少,NE持续作用使交感神经兴奋性升高,会抵消部分可乐定的降压效果,因此同时服用该药物可能影响可乐定的降压效果,D正确。 8.(25-26高二下·福建福州·期末)福建海域分布的野生河鲀体内含有的河鲀毒素是一种剧毒的神经毒素,能特异性地抑制Na+通道,且作用时间越长,效果越明显;但河鲀毒素对K+通道无直接影响。下列分析错误的是(     ) A.河鲀毒素会增大静息电位的峰值,增大动作电位的峰值 B.增加神经细胞间隙的Na+浓度不能有效治疗河鲀毒素中毒 C.河鲀毒素中毒后,人的肌肉会松弛,随着时间延长症状逐渐增强 D.河鲀毒素经提纯、减毒后可作为镇痛药物或麻醉药 【答案】A 【知识点】药物对兴奋传导及传递的影响、膜电位的变化及相关曲线、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、静息电位的峰值由K+外流维持,河鲀毒素对K+通道无影响,故静息电位峰值不变;动作电位的峰值由Na+内流决定,河鲀毒素抑制Na+通道,Na+内流减少,动作电位峰值降低,A错误; B、河鲀毒素特异性抑制Na+通道,即使增加神经细胞间隙Na+浓度,Na+也无法通过被抑制的通道内流,不能有效缓解中毒症状,B正确; C、河鲀毒素抑制Na+内流,神经细胞无法产生动作电位,兴奋不能传递到肌肉,肌肉无法收缩而松弛,且题干指出其作用时间越长效果越明显,故症状会逐渐增强,C正确; D、河鲀毒素可抑制兴奋的产生和传导,能阻断痛觉信号的传递,经提纯减毒后可作为镇痛药物或麻醉药,D正确。 9.(25-26高二下·湖南衡阳·期末)研究发现,ATP可作为神经递质传递信号。细胞内产生的ATP运输到细胞外的方式如图所示。下列叙述正确的是(     ) A.过程①不消耗能量,该通道蛋白通过与ATP结合将ATP运出细胞 B.过程②中,该载体蛋白每次转运ATP时都会发生自身构象的改变 C.过程③不需要膜蛋白参与,该过程消耗的能量全部来自线粒体内丙酮酸的氧化分解 D.过程③释放的ATP作为神经递质被突触后膜上的受体识别后,直接进入细胞发挥作用 【答案】B 【知识点】胞吞和胞吐、协助扩散、兴奋在神经元之间的传递 【详解】A、ATP经过途径①的运输方式为胞吐,不需要与通道蛋白结合的,属于协助扩散、不消耗能量,A错误; B、载体蛋白转运物质时,需要先与被转运的ATP结合,每次转运都会发生自身构象的改变,完成物质运输,B正确; C、过程③为胞吐,该过程需要膜上识别蛋白参与,且消耗的能量可来自细胞质基质的呼吸作用、线粒体的有氧呼吸过程,并非全部来自线粒体内丙酮酸的氧化分解,C错误; D、ATP作为神经递质与突触后膜上的受体识别结合后,仅传递信号,并不会进入细胞内发挥作用,D错误。 10.(25-26高二下·湖南衡阳·期末)研究发现,大脑感觉皮层星形胶质细胞的体积随睡眠—觉醒发生可逆变化,觉醒状态时细胞体积最大,深睡眠阶段细胞体积最小。促醒递质去甲肾上腺素与细胞膜上特异性受体结合,可驱动星形胶质细胞体积增大;星形胶质细胞膜上存在神经递质受体,能直接感知神经递质信号、参与睡眠觉醒调控。下列叙述错误的是(     ) A.神经胶质细胞对神经元起支持、营养、保护和修复等作用,其数量通常多于神经元 B.去甲肾上腺素调控星形胶质细胞体积变化的过程,体现了信息传递具有特异性 C.深睡眠状态下去甲肾上腺素的释放量增加,导致星形胶质细胞的体积收缩变小 D.神经递质发挥作用后被降解或回收,去甲肾上腺素不能持续改变星形胶质细胞体积 【答案】C 【知识点】组成神经系统的细胞、兴奋在神经元之间的传递 【详解】A、神经胶质细胞是神经系统的重要组成成分,数量通常多于神经元,可对神经元起到支持、营养、保护、修复等作用,A正确; B、去甲肾上腺素需要与星形胶质细胞膜上的特异性受体结合才能驱动细胞体积增大,体现了信息传递具有特异性,B正确; C、由题干可知,去甲肾上腺素是促醒递质,可驱动星形胶质细胞体积增大,觉醒状态细胞体积最大、深睡眠状态细胞体积最小,说明深睡眠状态下去甲肾上腺素释放量减少,而非增加,C错误; D、神经递质发挥作用后会被降解或回收,无法持续发挥作用,因此去甲肾上腺素不能持续改变星形胶质细胞的体积,D正确。 11.(25-26高二上·福建厦门·阶段检测)甲图表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,乙图表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化。相关叙述错误的是(     ) A.甲图中神经纤维在未受到刺激时,电流计指针向一侧偏转 B.甲图中在图示部位给予一刺激后,电流计指针偏转2次 C.乙图的B处膜外为负电位,膜内为正电位,这是Na+内流所致 D.如果神经纤维膜外Na+浓度降低,则乙图中C的电位将下降 【答案】A 【知识点】电表偏转问题分析、膜电位的变化及相关曲线、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、甲图中电流计两个电极均接在神经纤维膜外,未受刺激时膜外均为正电位,a、b两点无电位差,电流计指针不偏转,A错误; B、对甲图刺激后,兴奋先传导到a点,a点膜外变为负电位,b点仍为正电位,指针偏转1次;兴奋传导到b点时,b点膜外变为负电位,a点已恢复正电位,指针反向偏转1次,共偏转2次,B正确; C、乙图B处处于动作电位形成阶段,膜电位为外负内正,该电位是Na+内流导致的,C正确; D、乙图C是动作电位峰值,其大小与膜内外Na+浓度差有关,若膜外Na+浓度降低,Na+内流量减少,动作电位峰值会下降,D正确。 12.(24-25高二上·安徽合肥·阶段检测)下图为海马区神经元的环状联系结构,信息在环路中循环运行,使神经元活动时间延长。下列有关叙述正确的是(  ) A.N处突触前膜释放抑制性神经递质 B.兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→① C.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用 D.M处的膜电位为外负内正时,膜外的Na⁺浓度高于膜内 【答案】D 【知识点】兴奋在神经元之间的传递、兴奋在神经纤维上的传导 【详解】A、题干说明信息在环路中循环运行可延长神经元活动时间,因此N处突触前膜释放的是兴奋性神经递质,若为抑制性递质会抑制下一个神经元兴奋,无法实现神经元活动时间延长的效果,A错误; B、兴奋在突触处只能由突触前膜传递到突触后膜,结合图中突触结构和箭头方向,兴奋在环路中的传递顺序为①→②→③→②,不是①→②→③→①,B错误; C、神经递质与突触后膜上的特异性受体结合发挥作用后,会被立即降解或回收,不会进入突触后膜内,C错误; D、M处膜电位为外负内正时属于动作电位状态,动作电位由Na+顺浓度梯度内流形成,无论静息电位还是动作电位状态,膜外Na+浓度始终高于膜内,D正确。 13.(2026·湖北·高考真题)脑机接口(BCI)技术通过在脑与机器间建立信息通道,帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI后,不仅能脑控机械臂,上肢肌力也显著提升。下列叙述正确的是(     ) A.由于BCI收集的是电信号,无需考虑数据信息的隐私保密 B.植入BCI的脑卒中患者恢复写字能力,说明该患者大脑皮层S区正常 C.识别、解析大脑发出的电信号是BCI帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点 D.神经胶质细胞数量远多于神经元,故BCI采集的电信号主要来自神经胶质细胞 【答案】C 【知识点】组成神经系统的细胞、兴奋在神经元之间的传递 【详解】A、BCI收集的脑电信号包含个人健康、思维活动等隐私信息,必须进行隐私保密,A错误; B、大脑皮层S区为运动性语言中枢,负责控制说话功能,控制写字功能的是W区(书写性语言中枢),患者恢复写字能力不能说明S区正常,B错误; C、不同的脑电信号对应不同的运动指令,精准识别、解析大脑发出的特异性电信号是BCI帮助患者恢复运动功能的核心难点,C正确; D、神经系统的电信号由神经元产生和传导,神经胶质细胞主要起支持、营养、保护神经元等辅助作用,因此BCI采集的电信号主要来自神经元,D错误。 14.(2026·贵州·高考真题)独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动,运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是(     ) A.运动员感知竹竿晃动时,兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导 B.运动员迅速调整动作时,支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经 C.小脑中新建立的复杂联系,其结构基础是神经元之间建立的突触 D.运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与 【答案】A 【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递、兴奋在神经纤维上的传导、神经系统的基本结构 【详解】A、在生物体内完成反射的过程中,兴奋在神经纤维上只能沿着反射弧的方向单向传导,仅离体神经纤维受适宜刺激时兴奋才双向传导,因此运动员感知竹竿晃动时兴奋在神经纤维上单向传导,A错误; B、运动员调整动作依赖骨骼肌的收缩,支配骨骼肌的传出神经属于躯体运动神经,B正确; C、突触是神经元之间传递信息、建立联系的结构基础,因此小脑神经元间新的复杂联系的结构基础是突触,C正确; D、大脑皮层是最高级神经中枢,小脑具有维持身体平衡的功能,脊髓是调节躯体运动的低级中枢,运动员的平衡调节是神经分级调节的过程,需要上述结构共同参与,D正确。 15.(25-26高一下·陕西西安·期末)四川人喜“麻、辣”声名远播,“麻、辣、烫”都是通过人体感觉神经中的三叉神经末梢将刺激传导至大脑皮层产生兴奋。研究表明,刺激强度、大脑皮层产生兴奋的大小与该感受器产生兴奋的强度在一定范围内呈正相关,如图是部分三叉神经示意图,下列相关叙述正确的是(     ) A.辣椒素与辣椒素受体结合后在大脑产生“麻、辣、烫”感觉是非条件反射 B.舌头受到刺激后的震动频率在一定范围内越高,三叉神经膜的内流量越少 C.对离体的三叉神经进行图中位点刺激,电流表c会发生两次方向相同的偏转 D.三叉神经的a点在传递一次神经冲动后,进入细胞是通过主动运输完成的 【答案】D 【知识点】电表偏转问题分析、非条件反射与条件反射、兴奋在神经纤维上的传导、主动运输 【详解】A、反射的发生需要完整的反射弧参与,大脑产生“麻、辣、烫”感觉的过程仅经过感受器、传入神经、神经中枢,缺少传出神经和效应器,不属于反射,更不属于非条件反射,A错误; B、题干明确刺激强度与感受器兴奋强度呈正相关,舌头受刺激后的震动频率越高说明刺激越强,动作电位产生频率越高,三叉神经膜的内流量越多,B错误; C、刺激图示位点后,兴奋先传导至a点,a点膜外变为负电位,b点膜外仍为正电位,电流表发生第一次偏转;兴奋传导至b点时,b点膜外变为负电位,a点已恢复正电位,电流表发生第二次偏转,两次偏转方向相反,C错误; D、神经冲动传递后,需通过钠钾泵恢复静息状态的离子分布,进入细胞是逆浓度梯度运输、消耗能量,属于主动运输,D正确。 推断假说与预期 在观察和分析的基础上提出问题,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行推理,再通过实验检验演绎推理的结论。若实验结果与预期相同,则说明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。 1. 图为一个蟾蜍屈肌反射实验装置的结构模式图,回答下列问题。 (1) 兴奋沿着神经纤维传导时,神经纤维细胞膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向    (填“相同”或“相反”)。  (2) 已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,肌肉不能发生收缩,但不知是阻断神经纤维上的兴奋传导,还是阻断神经元之间的兴奋传递,或是两者都能阻断。现有一个如上图所示的屈肌反射实验装置,请利用该实验装置从A、B、C、D、E中选择四个位点作为实验位点进行探究。(在实验位点可以进行药物处理或电刺激。假设药物X在实验位点起作用后,其作用效果在实验过程中都不能消除) 实验步骤: ①将药物X放于    点,再刺激    点,观察记录肌肉收缩情况; ②          ,观察记录肌肉收缩情况。  实验结果预测及相应结论: 若           ,说明药物X是阻断神经元之间的兴奋传递; 若            ,说明药物X是阻断神经纤维上的兴奋传导; 若            ,说明药物X两者都能阻断。  答案:(1)相同 (2)实验步骤:D E 将药物X放于B点,再刺激C点 实验结果预测及相应结论: ①处理后肌肉收缩,②处理后肌肉不收缩 ①处理后肌肉不收缩,②处理后肌肉收缩 ①处理后肌肉不收缩,②处理后肌肉也不收缩 1 / 1 学科网(北京)股份有限公司 $

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