4.6.3 神经系统支配下的运动 课件—2026-2027学年人教版生物八年级上册
2026-09-01
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摘要:
该初中生物学课件聚焦“神经系统支配下的运动”,以篮球投篮情境导入,引导学生分析运动系统中骨、关节、肌肉的协同作用,逐步深入关节结构、骨骼肌协作及多系统配合,构建“结构与功能观”的学习支架。
其亮点在于通过鸡翅解剖实验(探究实践)让学生直观理解骨、关节、肌肉的关系,结合运动护具与仿生手臂案例(生命观念),培养科学思维与健康意识。资料结构清晰,活动设计可操作,助力学生理论联系实际,也便于教师高效开展教学。
内容正文:
神经系统支配下的运动
🌟 探索感官奥秘 · 解码生命信号 · 感受世界美好 🌟
人教版八年级上册 · 生物
1.7.2013
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课 程 目 录
01
情境导入
02
新知·互动
03
观察·思考
04
课堂小结
05
拓展延伸
06
巩固提升
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01
情境导入:瞬息之间的神经反应
开启奇妙的感知之旅,感受神经系统的惊人反应速度。
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导入新课 - 篮球场上的精彩瞬间
在一场激烈的对抗中,运动员接球、运球、起跳、投篮,动作一气呵成。篮球划过完美的弧线空心入网,这背后是大脑、肌肉与感官的极致协同。从视觉捕捉队友传球的轨迹,到大脑瞬间下达指令,再到肌肉群精准发力,整个过程仅在毫秒间完成,展现了人体神经系统惊人的反应速度与协调能力。
🤔 思考时刻:这个流畅的投篮动作,究竟是如何被我们的身体精准“编程”并瞬间执行的?
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导入新课 - 篮球场上的精彩瞬间
01 身体结构的变化
在这个精彩的投篮动作中,运动员的骨骼、关节与肌肉分别发生了哪些具体的形态和位置变化?
02 动作的控制力量
是什么力量在精准地指挥肌肉收缩与舒张,让身体完成如此复杂且协调的投篮动作?
03 系统的协同配合
仅仅依靠运动系统就能独立完成投篮吗?还需要哪些身体系统提供必要的支持与保障?
💡 思考提示: 尝试从杠杆原理、关节的支点作用以及肌肉的收缩舒张角度来分析身体的运动机制。
💡 思考提示: 思考大脑作为总指挥,如何通过神经信号传递指令,以及神经系统在其中的关键调节作用。
💡 思考提示: 运动需要能量和氧气,这些来自呼吸系统和循环系统的供应;同时还需要消化系统提供物质基础。
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导入新课 - 篮球场上的精彩瞬间
一个看似简单的投篮动作,实则是一场精密的生理协作。骨骼提供支撑架构,关节作为灵活枢纽,肌肉负责动力输出,而这一切的协调与控制,都依赖于神经系统的精准指挥。它就像人体的“中央处理器”,确保每一个动作流畅、准确地完成。
本节课,我们将一起揭开人体运动的奥秘:
神经系统支配下的运动
深入解析神经冲动如何传导,以及它如何精准调控肌肉的收缩与舒张,让我们重新认识身体的每一次律动。
—— 让我们带着好奇心,开启这场探索生命奥秘的旅程 ——
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02
新知·互动:运动系统
人体每一个精巧的动作,主要是在神经系统的
支配下,由运动系统来完成。
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知识点一:运动系统的组成
人体的运动系统由骨、关节和肌肉三部分紧密协作构成,它们不仅搭建起人体的坚固支架,更为每一个动作提供了核心动力与灵活支撑。
图示:人体骨骼、关节与肌肉的协同运动结构
骨:人体的坚固支架
支撑起身体形态,保护内脏器官并储存矿物质。成年人的骨骼由206块骨连接而成,可以分为颅骨、躯干骨和附肢骨三大部分。
关节:骨连接的枢纽
连接骨骼的关键部位,赋予骨骼灵活性,是实现屈伸、旋转等复杂运动的核心“轴承”。
肌肉:运动的动力来源
通过收缩与舒张牵引骨骼运动,是产生力量和控制身体动作的动力引擎,维持身体姿态。
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骨:人体的坚固支架
01 支持作用
构成人体的基本轮廓,维持身体形态,支撑起全身重量,是人体结构的基础框架。
02 保护作用
如同天然“铠甲”保护内脏:颅骨守护大脑,胸廓保护心脏与肺部,骨盆保护盆腔器官。
03 运动作用
作为运动的杠杆,在肌肉收缩牵引下绕关节转动,实现行走、抬手等复杂肢体动作。
04 造血功能
骨髓是人体的造血工厂,持续生成红细胞、白细胞和血小板,维持血液系统正常运转。
颅骨:大脑的坚固“头盔”
胸廓:心肺的安全“堡垒”
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关节:骨连接的枢纽
01 / 核心定义
关节是骨与骨之间能够活动的连接,不仅是骨骼的连接点,更是人体运动系统实现灵活运转的关键枢纽,支撑着我们日常的行走、跳跃与姿态。
图示:人体主要关节分布示意图
运动的支点
如同机械中的轴承,支撑骨骼完成屈伸、旋转等复杂动作,是人体产生位移和姿态变化的基础。
减震与保护
有效缓冲运动时的冲击力,减少骨面摩擦,保护骨骼与软组织免受损伤,让运动更加平稳安全。
人体关键关节分布
肩关节 • 肘关节 • 腕关节 • 髋关节 • 膝关节 • 踝关节
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肌肉:运动的动力来源
01 核心定义
主要指骨骼肌,通过肌腱牢固附着于骨骼表面,是运动系统的动力器官,也是实现人体躯体运动的基础组织。
02 动力机制
肌肉通过收缩与舒张产生机械拉力,牵引骨骼绕关节产生屈伸、旋转等运动。这种主动收缩是人体产生动作、维持姿势的直接动力来源。
03 典型肌群示例
人体有600多块骨骼肌,如手臂的肱二头肌、躯干的腹肌、下肢的股四头肌等,它们协同配合,完成从细微到剧烈的各类身体活动。
图示:人体骨骼肌分布概览,清晰展示了主要肌群的位置与形态结构
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观察鸡翅的结构
活动目的
通过解剖观察鸡翅的形态结构,直观认识骨、关节和肌肉的组成关系,理解三者在运动系统中的协同作用,建立生物体结构与功能相适应的生物学观念。
准备材料
实验材料:新鲜鸡翅(已去除羽毛和表皮)、解剖盘、镊子、放大镜(可选)。
防护用品:一次性医用手套、护目镜(可选)。
探究实施步骤
01
整体观察: 将鸡翅平铺于解剖盘中,肉眼观察其整体形态,区分不同组织的大致分布,初步感知结构层次。
02
动态感知: 用手轻轻拉动鸡翅的两端,感受骨骼的相对运动,体会肌肉收缩与舒张对肢体运动的牵引作用。
03
精细解剖: 用镊子小心分离肌肉与骨骼,观察肌腱如何连接肌肉与骨,辨认骨骼肌的起止点位置。
04
关节探究: 找到连接两块骨的关节部位,观察其结构特点,尝试理解关节的灵活性与牢固性是如何实现的。
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思考与讨论
01 结构组成对应
鸡翅的主要结构由哪几部分组成?它们分别对应人体的哪些结构?
鸡翅由骨、关节和肌肉组成,分别对应人体的骨骼、关节和骨骼肌。骨骼起支撑作用,关节连接骨骼,肌肉提供动力,三者协同工作才能完成运动。
02 肌肉附着方式
肌肉是如何附着在骨上的?这种连接方式有什么特点?
肌肉通过两端白色的肌腱牢固地附着在不同的骨上。肌腱由致密结缔组织构成,具有很强的韧性和抗拉力,能将肌肉收缩产生的力量传递给骨骼,从而牵引骨骼运动。
03 关节运动作用
关节在运动中起到了什么关键作用?它如何影响运动的灵活性?
关节是骨运动的支点,相当于杠杆系统中的支点结构。它不仅连接骨骼,还能减少骨与骨之间的摩擦,缓冲震动,使运动更加灵活、顺畅,是实现躯体复杂运动的重要枢纽。
💡 核心总结: 人体的运动系统是一个精密的协作系统,骨起杠杆作用,关节起支点作用,肌肉收缩提供动力,三者协调配合才能完成各种复杂的动作。
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知识点二:探究关节的结构
01 关节头与关节窝
构成关节的基本结构,关节头略凸,关节窝略凹,二者相互契合,是关节运动的基础。
02 关节软骨
覆盖在关节表面,质地光滑且富有弹性,能有效减少骨与骨之间的摩擦,并缓冲运动时的震动。
03 关节囊
由结缔组织构成的坚韧囊壁,包裹整个关节,不仅增强了关节的牢固性,还能分泌滑液。
04 关节腔
关节囊内的密闭空腔,含有少量滑液。滑液能润滑关节,减少骨与骨之间的摩擦阻力。
图示:膝关节剖面结构,清晰展示了关节头、关节窝、软骨及滑液腔等关键构造。
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关节的特性:灵活性与牢固性
01 灵活性
• 关节软骨:表面光滑且富有弹性,有效减少骨与骨之间的摩擦,缓冲运动冲击。
• 关节滑液:关节囊分泌的粘稠液体,充满关节腔,起到润滑作用,让关节活动更加顺畅无阻。
02 牢固性
• 关节囊:由坚韧的结缔组织构成,像“密封袋”一样紧密包裹关节,防止骨骼在运动中错位。
• 韧带:连接相邻骨骼的强韧纤维带,进一步加固关节结构,赋予关节极强的稳定性。
思考与讨论
为什么我们的关节能同时具备灵活性与牢固性?这种独特的结构特性对我们进行跑、跳、投等复杂运动有什么意义?结合生活中的运动场景,谈谈你的理解。
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知识点三:骨骼肌的结构
01 肌腹
肌肉的主体部分,由大量肌细胞构成,是肌肉收缩和舒张的核心动力源。当肌肉收缩时,肌腹会变短变粗,从而牵引骨骼产生运动。
02 肌腱
位于肌肉两端,由致密结缔组织构成,呈白色且质地坚韧。它如同坚固的纽带,将肌肉牢牢地固定在骨骼上,负责将肌腹收缩产生的拉力传递给骨骼。
图示:肱二头肌的肌腹与肌腱结构
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知识点四:运动是如何产生的?
01 神经传来兴奋
神经系统发出指令,通过神经冲动将信号传递到肌肉组织,这是启动运动的第一步。
02 肌肉收缩
肌肉接收信号后迅速收缩,产生强大的拉力,这是驱动骨骼运动的直接动力来源。
03 牵拉骨骼
收缩的肌肉如同绳索般牵拉所附着的骨骼,将动力传递给骨骼,使其产生位移趋势。
04 绕关节运动
骨骼以关节为支点发生位置改变,从而完成肢体的屈伸、旋转等各种运动动作。
核心逻辑链: 神经支配 → 肌肉收缩 → 牵拉骨骼 → 绕关节运动
这是一个高度协调的生理过程,神经系统、肌肉系统与骨骼系统缺一不可。
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案例分析:屈肘动作
屈肘是手臂围绕肘关节向上弯曲的运动,是骨骼肌协作的典型体现。这一过程并非单一肌肉作用,而是由多组肌肉相互配合完成的。
图示解析:图中红色区域为收缩的肱二头肌,它带动前臂骨运动;灰色区域为舒张的肱三头肌,配合动作完成。
肱二头肌:主动收缩
肌肉纤维变短、变粗,处于主动发力状态,产生拉力牵引前臂骨绕关节运动,是屈肘动作的主要动力来源。
💡 核心机制: 肱二头肌收缩牵拉前臂骨,绕肘关节向上运动,同时肱三头肌舒张,二者协同完成屈肘动作。
肱三头肌:舒张配合
肌肉纤维被拉长、变细,处于被动放松状态,为屈肘动作提供必要的伸展空间,与肱二头肌形成拮抗配合。
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案例分析:伸肘动作
01 动作核心描述
伸肘是指前臂骨绕肘关节做伸展运动,使手臂由弯曲状态变为伸直状态的过程,是上肢完成推、举等动作的基础。
肱三头肌 · 收缩
肌肉纤维变短、变粗,处于主动发力状态,是驱动伸肘动作的主要动力来源。
肱二头肌 · 舒张
肌肉纤维被拉长、变细,处于放松状态,与肱三头肌相互配合,协调完成动作。
💡 运动机制总结
伸肘动作的本质是:肱三头肌的主动收缩牵拉前臂骨,使其绕肘关节做向下的转动,从而带动整个手臂伸直。这一过程展示了骨骼肌在运动中的协作关系。
图示:伸肘时手臂肌肉的解剖结构
(肱三头肌收缩发力,肱二头肌舒张配合)
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肌肉的协作关系
多肌协作基础
人体的每一个动作,并非单一肌肉的独立运动,而是需要多组肌肉群的协调配合,共同驱动骨骼完成运动。
相反作用机制
如屈肘与伸肘时,肱二头肌收缩则肱三头肌舒张,反之亦然。这种“收缩-舒张”的交替关系,是精准运动的核心。
协同固定作用
除了主动收缩的肌肉,还有稳定关节、固定骨骼的协同肌,它们为主要运动提供支撑,确保动作平稳有序。
课堂思考: 为什么肌肉总是成对出现并相互配合?如果只有单一肌肉收缩,我们的肢体运动将会变成什么样?结合生活中的例子,谈谈你对“协作”的理解。
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知识点五:运动需要多个系统的配合
01 神经系统
发出指令,精准调控运动的产生、速度与方向,是运动的“总指挥部”。
02 呼吸系统
持续输送氧气,为肌肉细胞的呼吸作用提供必要原料,维持能量供应。
03 循环系统
运输氧气和营养物质到肌肉组织,同时带走二氧化碳等代谢废物。
04 消化系统
消化吸收食物中的营养,将其转化为葡萄糖等能量物质,为运动供能。
系统协同,缺一不可: 人体的运动是一个复杂的生理过程,不仅依赖运动系统,更需要神经系统的调控、呼吸系统的供氧、循环系统的运输以及消化系统的能量支持。只有多系统紧密配合,才能实现高效、协调的运动。
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知识点六:体育运动与健康
“生命在于运动,我们应该积极参加体育锻炼,用汗水浇灌青春,让健康成为生活的底色。”
每天锻炼一小时,健康生活一辈子!
适量运动的益处
增强心肺功能
提升心肺耐力,加速血液循环,为身体注入源源不断的活力。
促进生长发育
强化骨骼密度,促进肌肉生长,塑造强健体魄与良好体态。
提升神经反应
锻炼大脑与身体的协调性,增强思维敏捷度与应急反应能力。
调节心理状态
释放压力与焦虑,分泌多巴胺,保持积极乐观的精神面貌。
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运动护具——身体的“铠甲”
护腕与护肘
贴合关节曲线,有效防护腕部与肘部的扭转及撞击伤害,尤其适合球类运动。
护膝与护踝
强化下肢关节稳定性,缓冲跳跃落地冲击力,有效预防扭伤和过度劳损。
专业防护头盔
覆盖头部关键区域,通过材质形变分散撞击力度,是对抗性运动的必备装备。
运动专用护齿
缓冲咬合冲击,保护牙齿、牙龈及颌骨免受意外伤害,常见于搏击类运动。
“正确佩戴护具是预防运动损伤的关键第一步,它不仅是装备,更是对身体的负责。”
核心价值: 通过物理缓冲与固定,有效分散外力冲击,稳定关节活动范围,从根本上降低运动损伤概率,让每一次运动都更安心。
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全民健身,你我同行
“每天锻炼一小时,健康生活一辈子”
国家战略引领
国家大力推行全民健身计划,旨在全面提升国民身体素质,增强全民健康意识,为社会发展筑牢健康根基。
全民参与热潮
鼓励大家走出家门,积极参与各类体育锻炼,在运动中释放压力,享受健康体魄带来的快乐与活力。
习惯始于年少
青少年应从小养成良好的运动习惯,通过日常锻炼强健体魄,为未来的健康生活打下坚实的基础。
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03
观察·思考:联系生活,学以致用
联系生活实际案例,学会用科学知识解释现象。
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我们身体的哪些关节最灵活?
人体的关节就像精密的机械枢纽,有的追求极致的灵活,有的则承担着稳固的重任。哪些关节活动范围最大?哪些又以稳定性著称?
灵活的关节:多向运动的王者
代表:肩关节、髋关节
解析:拥有独特的“球窝”结构,如同万向节般支持多轴、全方位运动。它们能轻松完成旋转、屈伸、外展等复杂动作,是身体灵活性的核心,让我们能自由拥抱、抬腿和转身。
稳定的关节:承重的基石
代表:膝关节、踝关节
解析:作为身体的主要承重结构,它们的关节窝较深、韧带更粗壮。它们不仅要支撑体重,还要缓冲运动冲击,保障站立、行走与跳跃时的稳固,是人体运动系统的“稳定锚点”。
💡 核心总结: 灵活性与稳定性是关节的两大特性,它们相辅相成,共同构成了人体运动的基础。
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哪些关节容易受伤?
在日常运动中,哪些关节最容易受到损伤?又是什么原因导致的呢?
核心原因: 这些关节活动范围大、受力集中,且在运动中常作为支撑或发力点。若缺乏充分热身、动作姿势不当或运动强度过大,极易引发急性损伤或慢性劳损。
踝关节
跑步、跳跃时重心不稳易扭伤,是运动中最常见的受伤部位,尤其在落地缓冲时风险更高。
膝关节
承受身体重量,剧烈跑跳或急停变向时易拉伤韧带,长期磨损还可能引发半月板损伤。
腕关节
摔倒时下意识撑地易造成挫伤或骨折,在篮球、滑板、轮滑等运动中尤为高发。
肘关节
发力不当或受到外力撞击时,易发生脱臼或软组织挫伤,常见于投掷类或对抗性运动。
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如何保护我们的关节?
01 充分热身
运动前进行充分的准备活动,拉伸肌肉、活动关节,让身体逐渐适应运动强度,有效唤醒关节机能,降低运动损伤风险。
02 正确姿势
掌握每项运动的标准技巧与发力方式,避免错误动作给关节带来额外压力与扭转,从根源上减少关节的非正常磨损。
03 适度运动
遵循循序渐进原则,避免突然增加运动量或过度训练,给关节充足的休息与恢复时间,防止关节慢性劳损。
04 加强锻炼
针对性强化关节周围的肌肉力量,增强肌肉对关节的支撑与保护作用,提升关节的稳定性与抗冲击能力。
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课堂小结
回顾本课核心知识点,梳理知识脉络,深化理解与记忆
将理论与实践结合,为后续学习筑牢根基
04
1.7.2013
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课堂小结
本节课我们学习了人体运动的奥秘,了解到运动系统由骨、关节和肌肉组成,在神经系统的支配下,骨骼肌通过收缩和舒张牵拉骨骼绕关节活动从而产生运动,这一过程需要多组肌肉的拮抗与协同作用,并依赖神经系统、呼吸系统、循环系统和消化系统等多个系统的紧密配合;同时,我们也认识到适量运动对健康的重要性以及如何在运动中保护自己,避免受伤。
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05
拓展延伸:科技前沿
科技为刃,爱心为光 —— 让每一双眼睛都能看见美好的世界。
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拓展延伸:科技前沿—智能仿生手臂
精密仿生设计,还原手部灵活动作,让生活更自由。
01 智能康复新科技
专为上肢残疾人士研发的高科技假肢,通过先进的人机交互技术,帮助使用者恢复抓取、握持等关键运动功能,重塑生活自理能力与信心。
02 神经信号精准捕捉
内置高精度传感器,能敏锐捕捉使用者肌肉收缩产生的微弱电信号,这是仿生手臂感知用户意图、实现精准控制的核心基础。
03 智能芯片实时解码
搭载高性能微型处理器,对信号进行毫秒级分析与解码,快速转化为机械手臂的动作指令,实现从意念到动作的无缝衔接。
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仿生手臂如何“听懂”大脑的指令?
01 信号采集
大脑发出运动指令后,手臂残端的肌肉会产生微弱的肌电信号(EMG),这是仿生手臂接收“指令”的源头,也是人机交互的第一步。
02 信号处理
传感器捕捉肌电信号并传输给微型计算机,通过智能算法进行滤波、降噪与特征提取,将生物信号转化为机器可识别的数字指令。
03 动作执行
计算机将解码后的指令发送给机械手臂的驱动电机,精准控制关节的转动与力度,实现抓取、伸展、握持等灵活自然的肢体动作。
核心逻辑:通过“生物电信号 → 数字化处理 → 机械驱动”的闭环系统,实现大脑意图与机械肢体的实时同步,让仿生手臂真正成为身体的“延伸”。
1.7.2013
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07
巩固提升
通过精选实战习题与深度解析,检验知识掌握程度,
强化核心概念理解,实现从理论到应用的全面升华。
1.7.2013
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巩固提升:选择题
01 、人体运动系统的组成不包括以下哪一项?( )
A. 骨
B. 关节
C. 肌肉
D. 神经
D
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巩固提升:选择题
02 、关节在运动中主要起到什么作用?( )
A. 动力作用
B. 杠杆作用
C. 支点作用
D. 保护作用
C
1.7.2013
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巩固提升:选择题
03 、当我们做屈肘动作时,相关肌肉的状态是( )
A. 肱二头肌收缩,肱三头肌舒张
B. 肱二头肌舒张,肱三头肌收缩
C. 肱二头肌收缩,肱三头肌收缩
D. 肱二头肌舒张,肱三头肌舒张
A
1.7.2013
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巩固提升:判断题
04
只要运动系统完好,人就能正常运动。
✘
05
骨骼肌的两端是肌腹,中间是肌腱。
✘
06
关节腔内的滑液可以减少关节运动时的摩擦。
✔
1.7.2013
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巩固提升:简答题
07
简述运动产生的基本过程?
神经系统发出指令,经神经传导至肌肉,肌肉收缩牵拉骨骼绕关节活动,从而产生运动。这一过程是神经、肌肉、骨骼协同作用的结果。
08
为何运动需要多系统协同合作?
运动不仅依赖运动系统,还需要消化系统提供能量、呼吸系统提供氧气、循环系统运输物质,以及神经系统的调控。例如跑步时,呼吸加快供能,心跳加速输氧,多系统配合才能完成。
1.7.2013
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相关资源
示范课
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