2.3 第1课时 兴奋在神经纤维上的传导(Word练习)-【学霸笔记·同步精讲】2026-2027学年高中生物选择性必修第一册(人教版)
2026-09-14
|
9页
|
69人阅读
|
9人下载
摘要:
**基本信息**
聚焦兴奋传导的离子基础与传导机制,通过基础辨析与综合实验分析,构建“离子流动-电位变化-信号传导”的递进逻辑链,渗透生命观念与科学思维。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|兴奋的产生及其离子基础|4题(含教材改编题)|基础概念辨析(静息/动作电位离子机制)|以离子跨膜运输为核心,构建电位形成的物质基础|
|兴奋在神经纤维上的传导|4题(含图表分析题)|综合应用(传导方向/电流测量)|结合局部电流模型,阐释双向传导的生理过程|
内容正文:
第1课时 兴奋在神经纤维上的传导
知识点一 兴奋的产生及其离子基础
1.(教材P27“图26”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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.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。下列说法不正确的是( )
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
11.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,钠离子通道已开放
D.同一细胞在丙环境中比甲、乙环境中更容易兴奋
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:
(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。
(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。
(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。
(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
。
答案
第1课时 兴奋在神经纤维上的传导
1.A 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。
2.C 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。
3.A 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。
4.C 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。
5.D 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。
6.D 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。
7.C 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。
8.B 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。
9.D 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。
10.B 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。
11.B 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正确;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。
12.(1)负 正 双向 (2)两 相反 右 (3)大于 -60 (4)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
解析:(1)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。(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,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。(3)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。(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。
4 / 4
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。