高中生物单元测试——第二章神经调节(较难01)
2026-09-04
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摘要:
**基本信息**
高中生物神经调节单元卷,以16道单选(64分)和3道解答题(36分)构建,覆盖神经元结构、兴奋传导等核心知识,通过生理现象与实验情境融合,适配单元复习,强化生命观念与科学思维。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|16/64|神经元结构(2题)、兴奋传导(3、6题)、突触传递(4、8题)、反射类型(10、15题)|结合听毛细胞K⁺内流(9题)、缺血性脑卒中(11题)等真实情境,考查结构与功能观|
|解答题|3/36|条件反射建立(17题)、神经-肌肉接头传递(18题)、心率神经调节(19题)|通过实验数据(图2多巴胺能神经元电位)、药物作用分析,培养探究实践与科学思维能力|
内容正文:
高中生物单元测试 —— 第二章 神经调节(较难01)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.(本题4分)人体的传出神经分为躯体运动神经和植物性神经(内脏神经),后者包括交感神经和副交感神经。下列叙述正确的是( )
A.植物性神经既可支配心脏等,也可调节某些内分泌腺的活动
B.交感神经使内脏器官的活动加强,副交感神经使内脏器官的活动减弱
C.植物性神经不受中枢神经系统的调控
D.交感神经和副交感神经都属于中枢神经系统中的自主神经
2.(本题4分)下图是组成神经系统的某种细胞的结构示意图,其中④是髓鞘,③是轴突。下列叙述正确的是( )
A.一个神经元的轴突末端只能形成一个突触
B.①为树突,能接受信息并将其直接传导到②和其他细胞
C.③轴突外面套有一层④髓鞘,共同构成一条神经
D.树突和轴突末端的细小分支叫做神经末梢,它们分布在全身各处
3.(本题4分)声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是( )
A.毛细胞可将机械信号转换为电信号
B.毛细胞释放递质使突触后膜电位由内正外负变为内负外正
C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率
D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋
4.(本题4分)研究发现,乙酰胆碱可使神经支配的骨骼肌收缩,但会使心肌细胞的跳动减慢。与乙酰胆碱特异性结合的受体有烟碱型(N型)和毒蕈碱型(M型)两种,乙酰胆碱和两种受体结合后膜两侧的电位差变化如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.乙酰胆碱作用于心肌细胞会产生外负内正的膜电位
B.N型受体是一种协助K⁺运输的通道蛋白
C.乙酰胆碱与M型受体结合后会促进Na⁺的运输
D.骨骼肌细胞处的乙酰胆碱受体主要是N型受体
5.(本题4分)针灸是我国传统医学的重要治疗手段。如图表示依次用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位神经末梢的膜电位变化曲线(阈电位是指能够触发动作电位产生的临界膜电位值)。下列叙述错误的是( )
A.图1和图2过程中都会发生钠离子内流现象
B.图1未引发动作电位的原因可能是刺激强度不足
C.图2中a点后的电位恢复主要依赖于钾离子外流
D.阈电位一定而静息电位绝对值增大,可使神经纤维更易兴奋
6.(本题4分)下图表示在神经纤维某点给予一个刺激后,神经纤维上不同位点在某个时刻的电位情况(①~⑤号灵敏电位计之间还有大量电位计未画出),a为该波形最高峰对应的膜电位值。下列叙述正确的是( )
注:电位计指针偏转情况以中间0刻度为标准
A.若增大刺激强度,则a将上移
B.刺激点可能在S5处
C.S3处K+经通道蛋白外流后,膜外浓度高于膜内
D.此时③和④的指针均指向0刻度,之后④的指针将向左偏转
7.(本题4分)图甲表示两个神经元以突触联系,电表M的两个电极均接在细胞膜外侧,电表N的两个电极接在细胞膜两侧,其中某个电表测得的膜电位变化如图乙所示。下列叙述正确的是( )
A.无刺激时,电表M测得的电位为-70mV
B.P点兴奋后,电表N和M都将偏转1次
C.图乙AC阶段细胞膜两侧的Na+浓度差增大
D.传导过程中神经元膜内的局部电流方向与传导方向相反
8.(本题4分)研究发现,某种神经毒素(T)可特异性阻断突触前膜上的电压门控Ca2+通道。已知Ca2+内流是触发突触小泡与突触前膜融合释放神经递质的关键步骤。向实验动物的脊髓内注射适量毒素T后,不会发生的生理现象是( )
A.刺激传入神经时,在传出神经上记录到的动作电位频率降低
B.突触后膜上由单次刺激引起的兴奋性突触后电位的幅度增大
C.在动作电位到达突触前膜后,突触间隙内神经递质的浓度升高程度降低
D.由多个快速连续刺激在同一种神经元轴突上引发的动作电位传导速度不变
9.(本题4分)听毛细胞(内耳中的感觉神经细胞)所处的内环境较为特殊:Na+浓度低于细胞内液,K+浓度高于细胞内液。声音传递到内耳中引起听毛细胞细胞膜上的K+通道蛋白打开,K+内流而产生兴奋,兴奋通过听毛细胞传递到听觉神经细胞,最终产生听觉。下列叙述正确的是( )
A.听觉在大脑皮层产生
B.听觉的产生过程属于非条件反射
C.静息状态下听毛细胞的膜电位为外负内正
D.听毛细胞兴奋时细胞膜对Na+的通透性增大
10.(本题4分)莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
11.(本题4分)缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤,下列叙述错误的是( )
A.损伤发生在大脑的布罗卡区时,患者可以说话,但不能理解语言
B.损伤发生在下丘脑时,患者可能出现体温调节障碍
C.损伤导致上肢不能运动时,患者的缩手反射仍可发生
D.损伤发生在大脑时,患者可能会出现尿失禁
12.(本题4分)唾液腺同时受交感神经和副交感神经支配。刺激交感神经分泌唾液水分少而酶多;刺激副交感神经则分泌水分多而酶少的唾液。下列叙述正确的是( )
A.支配唾液腺的交感神经和副交感神经分别属于传入神经和传出神经
B.两种神经兴奋时,唾液腺细胞膜对离子的通透性会发生改变
C.两种神经释放的递质相同,但唾液腺细胞上的受体类型不同
D.交感神经促进唾液分泌,副交感神经抑制唾液分泌
13.(本题4分)科学家为研究神经系统对躯体运动的分级调节,利用灵长类动物进行实验。实验组I损毁大脑皮层中央前回部分区域,实验组Ⅱ损毁小脑,实验组Ⅲ保留完整神经系统(作为对照)。记录动物抓取特定食物的成功率和动作协调性,结果如下表。随意运动是指由大脑皮层调控的、有意识的躯体运动,如抓取食物等动作。下列分析错误的是( )
组别
抓取成功率(%)
动作特征
实验组Ⅲ(对照组)
98
准确、流畅、协调
实验组I
15
肢体僵硬,抓取方向严重偏差
实验组Ⅱ
40
动作震颤,接近目标时抖动加剧
A.大脑皮层中央前回是躯体运动的最高级中枢,其发出随意运动的指令并调控精细动作
B.小脑损毁后动作震颤,说明其具有维持身体平衡和协调随意运动的功能
C.组I中抓取方向偏差可能与无法有效整合感觉信息并调整肢体运动方向有关
D.组Ⅱ中抓取成功率显著低于对照组,原因是小脑损毁导致其无法发起随意运动
14.(本题4分)当机体受到寒冷刺激时,会触发立毛肌收缩,出现“鸡皮疙瘩”,该反应称为皮肤一立毛肌反射,其反射弧如图所示。下列叙述错误的是( )
A.皮肤一立毛肌反射是非条件反射
B.a是自主神经系统中的副交感神经
C.a和立毛肌之间存在突触结构
D.该反射过程中存在电信号到化学信号的转换
15.(本题4分)反射是神经系统最基本的活动形式。下列关于反射的叙述正确的是( )
A.只要反射弧完整,给予刺激即可出现反射活动
B.损毁脑和脊髓,刺激传出神经仍可能有反射发生
C.非条件反射更有利于增强机体对复杂环境的适应性
D.脊髓参与完成的基本反射都是在高级中枢的调节下进行的
16.(本题4分)制备如图甲所示的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,坐骨神经由多种神经纤维组成,不同的神经纤维兴奋性和传导速率均有差异。用一定强度的电刺激某处功能损伤的蛙坐骨神经a点(如图乙),电位计1、2的电位变化结果均如图丙所示,其可能原因不包括( )
A.a点受刺激后,产生局部电流,触发邻近细胞膜依次产生新的电位变化
B.该刺激强度下,坐骨神经中只有一根神经纤维兴奋
C.动作电位沿着神经纤维传导时,其电位变化总是一样的
D.坐骨神经的bc段(不包括b、c两点)可能损坏
二、解答题
17.(本题11分)给狗喂食时,狗会分泌唾液;仅给狗听铃声而不喂食,狗不会分泌唾液。若每次喂食前先让狗听铃声,再立即喂食,重复若干次后,狗仅听到铃声也会分泌唾液(形成条件反射),此时狗大脑皮层中甲、乙两处建立了暂时性联系(如图1)。研究人员测定了该过程中狗大脑内多巴胺能神经元的动作电位峰值,结果如图2,回答下列问题:
(1)结合图1分析,“给狗喂食,狗分泌唾液”的过程___________(填“属于”或“不属于”)反射;支配唾液腺的传出神经属于___________(填“中枢”或“外周”)神经系统。
(2)图1中,听觉感受器受铃声刺激产生的兴奋传递到丙处突触时,突触前膜释放神经递质引发突触后膜形成动作电位的机制是___________,从而改变突触后膜对___________的通透性,使膜两侧出现电位变化。
(3)结合图2,从多巴胺能神经元动作电位产生的角度分析,当___________时,说明图1中甲、乙两处建立了暂时性联系;若之后反复单独出现铃声而不喂食,预测多巴胺能神经元动作电位的峰值会___________,此过程___________(填“需要”或“不需要”)大脑皮层的参与。
(4)综上分析可知,条件反射的建立是动物的学习过程,若缺乏适宜的反复刺激,条件反射会消退。这对你学习和记忆的启示是___________。
18.为研究神经的兴奋传导,研究人员将蛙的脑和脊髓损毁,剥制了坐骨神经一腓肠肌标本(图甲)。将该标本置于合适的溶液中,它可以保持活性。请回答下列问题。
(1)图甲中,若在a点给予一个适宜强度的刺激,可引起用腓肠肌收缩完成肌肉收缩的兴奋,传递路径是:a点→传出神经→___________(效应器),这种收缩反应___________(填“是”或“不是”)反射。在此路径中,兴奋在神经纤维上以___________的形式传导,在神经-肌肉接头处以___________的形式传递。
(2)若乙图为甲图某结构放大图,B细胞为___________细胞。当轴突末梢有神经冲动传来时,①___________受到刺激,向突触前膜移动并以___________形式释放③___________,③经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的___________结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发电位变化。
(3)神经-肌肉突触易受化学因素影响。
①乙酰胆碱酯酶可快速分解乙酰胆碱。毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失活,其导致的生理效应是___________。
②肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放,箭毒能与乙酰胆碱受体结合却不能激活离子通道。这两种物质共同导致的症状是___________。从结构与功能观的角度分析,神经-肌肉接头中存在的乙酰胆碱酯酶,其生理意义是___________。
19.(本题13分)心率为心脏每分钟搏动的次数。心肌P细胞可自动产生节律性动作电位以控制心脏搏动。同时,P细胞也受交感神经和副交感神经的双重支配。回答下列问题:
(1)交感神经和副交感神经属于周围神经系统中的______(填“传入”或“传出”)神经。交感神经兴奋通过______(填结构)将兴奋传递给P细胞引起心跳加快,副交感神经的作用相反。它们对同一器官具有不同的调节作用,其意义是______,使机体更好地适应环境的变化。
(2)为了系统地量化交感神经和副交感神经对安静状态下人体心率的影响,揭示心肌P细胞自身的固有节律。有研究团队用药物普萘洛尔(交感神经受体阻断剂)、阿托品(副交感神经受体阻断剂)进行了相关研究,这些药物通过与______竞争受体的结合位点,阻断了兴奋的传递。
①补充实验思路(药物具体使用方法不作要求):
健康的人类志愿者随机均分为______组。
对照组:注射生理盐水。
实验组:一组注射普萘洛尔,其余组分别注射_______。
检测受试者安静状态下的心率,并对数据统计分析。
②自主神经被完全阻断时的心率为固有心率,实验中测得固有心率为100(次/分),受试者在正常安静状态下的心率为65(次/分),以柱状图的形式预测实验结果______。
③分析实验结果:正常安静状态下的心率受交感神经的影响______(填“大于”或“小于”)副交感神经。
试卷第1页(共3页)
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高中生物单元测试 —— 第二章 神经调节(较难01)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.(本题4分)人体的传出神经分为躯体运动神经和植物性神经(内脏神经),后者包括交感神经和副交感神经。下列叙述正确的是( )
A.植物性神经既可支配心脏等,也可调节某些内分泌腺的活动
B.交感神经使内脏器官的活动加强,副交感神经使内脏器官的活动减弱
C.植物性神经不受中枢神经系统的调控
D.交感神经和副交感神经都属于中枢神经系统中的自主神经
【答案】A
【详解】A、植物性神经(自主神经)支配内脏器官如心脏,同时可调节某些内分泌腺(如肾上腺髓质)的活动,A正确;
B、交感神经和副交感神经对内脏器官的作用通常是相反的,但并非所有情况下交感神经都加强活动(如抑制胃肠蠕动),B错误;
C、植物性神经属于外周神经系统,但仍受中枢神经系统(如脊髓、下丘脑)调控,C错误;
D、交感神经和副交感神经属于外周神经系统的自主神经,而非中枢神经系统,D错误。
故选A。
2.(本题4分)下图是组成神经系统的某种细胞的结构示意图,其中④是髓鞘,③是轴突。下列叙述正确的是( )
A.一个神经元的轴突末端只能形成一个突触
B.①为树突,能接受信息并将其直接传导到②和其他细胞
C.③轴突外面套有一层④髓鞘,共同构成一条神经
D.树突和轴突末端的细小分支叫做神经末梢,它们分布在全身各处
【答案】D
【详解】A、一个神经元的轴突末端有多个轴突末梢,能形成多个突触,A错误;
B、①为树突,能接受信息并将其直接传导到②胞体,而不是传导到其他细胞,B错误;
C、③轴突外面套有一层④髓鞘,共同构成神经纤维,许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,才构成一条神经,C错误;
D、⑤是神经末梢,轴突和树突的末端均有神经末梢,它们分布在全身各处,D正确。
故选D。
3.(本题4分)声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是( )
A.毛细胞可将机械信号转换为电信号
B.毛细胞释放递质使突触后膜电位由内正外负变为内负外正
C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率
D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋
【答案】B
【详解】A、根据题图分析可知:毛细胞能将声波的机械振动(机械信号)转化为膜电位变化(电信号),A正确;
B、突触后膜在静息状态下的电位是内负外正,当毛细胞释放兴奋性递质时突触后膜会产生动作电位,电位由内负外正变为内正外负,B错误;
C、根据题图分析可知:声波刺激的强度不同,会导致毛细胞释放递质的量不同,进而改变传入神经纤维膜动作电位的频率,以此传递不同的听觉信息,C正确;
D、听神经负责传递听觉信号,听觉中枢负责处理听觉信号,两者受损都会导致信号传递或中断,从而引发耳聋,D正确。
故选B。
4.(本题4分)研究发现,乙酰胆碱可使神经支配的骨骼肌收缩,但会使心肌细胞的跳动减慢。与乙酰胆碱特异性结合的受体有烟碱型(N型)和毒蕈碱型(M型)两种,乙酰胆碱和两种受体结合后膜两侧的电位差变化如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.乙酰胆碱作用于心肌细胞会产生外负内正的膜电位
B.N型受体是一种协助K⁺运输的通道蛋白
C.乙酰胆碱与M型受体结合后会促进Na⁺的运输
D.骨骼肌细胞处的乙酰胆碱受体主要是N型受体
【答案】D
【详解】A、由题可知,乙酰胆碱能抑制心肌细胞活动,因此不会产生外负内正的动作电位,而是外正内负的静息电位,A错误;
B、N型受体是一种兴奋性受体,因此可能是协助 Na+运输的通道,B错误;
C、M型受体是一种抑制性受体,乙酰胆碱与M型受体结合后,不能促进Na+的运输,C错误;
D、乙酰胆碱能使骨骼肌收缩,该处乙酰胆碱的受体主要是N型受体,D正确。
故选D。
5.(本题4分)针灸是我国传统医学的重要治疗手段。如图表示依次用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位神经末梢的膜电位变化曲线(阈电位是指能够触发动作电位产生的临界膜电位值)。下列叙述错误的是( )
A.图1和图2过程中都会发生钠离子内流现象
B.图1未引发动作电位的原因可能是刺激强度不足
C.图2中a点后的电位恢复主要依赖于钾离子外流
D.阈电位一定而静息电位绝对值增大,可使神经纤维更易兴奋
【答案】D
【详解】A、图1是细针刺激、未达阈电位,发生少量Na⁺内流(局部电位);图2粗针刺激达阈电位,大量 Na⁺内流产生动作电位。二者都有钠离子内流,A正确;
B、细针刺激强度小,去极化程度低,未达到阈电位,所以不能引发动作电位,原因就是刺激强度不足,B正确;
C、图 2 中 a 点后是动作电位恢复静息电位的过程,主要依靠钾离子外流复极化,C正确;
D、阈电位不变,静息电位绝对值增大(静息电位更负),则静息电位到阈电位的电位差变大,需要更强刺激才能达到阈电位,神经纤维更难兴奋,D错误。
6.(本题4分)下图表示在神经纤维某点给予一个刺激后,神经纤维上不同位点在某个时刻的电位情况(①~⑤号灵敏电位计之间还有大量电位计未画出),a为该波形最高峰对应的膜电位值。下列叙述正确的是( )
注:电位计指针偏转情况以中间0刻度为标准
A.若增大刺激强度,则a将上移
B.刺激点可能在S5处
C.S3处K+经通道蛋白外流后,膜外浓度高于膜内
D.此时③和④的指针均指向0刻度,之后④的指针将向左偏转
【答案】D
【详解】A、动作电位的峰值与细胞内外钠离子浓度差有关,增大刺激强度,不会改变动作电位的峰值,所以a不会上移,A错误;
B、由图可知,②处还在恢复静息电位的过程中,而①处已经恢复静息电位了,所以刺激点可能位于S1,B错误;
C、K⁺在细胞内的浓度原本就远高于细胞外,S3处K⁺经通道蛋白外流是顺浓度梯度的被动运输,外流后膜内K⁺浓度仍然高于膜外,C错误;
D、此时③和④处的电位为静息电位,指针均指向0刻度,之后④处会形成动作电位,然后恢复静息电位,所以④的指针将向左偏转,D正确。
故选D。
7.(本题4分)图甲表示两个神经元以突触联系,电表M的两个电极均接在细胞膜外侧,电表N的两个电极接在细胞膜两侧,其中某个电表测得的膜电位变化如图乙所示。下列叙述正确的是( )
A.无刺激时,电表M测得的电位为-70mV
B.P点兴奋后,电表N和M都将偏转1次
C.图乙AC阶段细胞膜两侧的Na+浓度差增大
D.传导过程中神经元膜内的局部电流方向与传导方向相反
【答案】B
【详解】A、电表M的两个电极均接在细胞膜外侧,无刺激时膜外均为正电位,电位差为0;而-70mV是膜内外的静息电位(需电表N,一个电极在膜内、一个在膜外),A错误;
B、刺激P点,不能从从左边神经元传到右边神经元,电表M只偏转一次,B正确;
C、图乙AC阶段是动作电位的形成过程,主要由Na+内流引起,此时细胞膜两侧的Na+浓度差减小(Na+从膜外高浓度流入膜内),C错误;
D、传导过程中,神经元膜内的局部电流方向与传导方向相同,膜外的局部电流方向与传导方向相反,D错误。
故选B。
8.(本题4分)研究发现,某种神经毒素(T)可特异性阻断突触前膜上的电压门控Ca2+通道。已知Ca2+内流是触发突触小泡与突触前膜融合释放神经递质的关键步骤。向实验动物的脊髓内注射适量毒素T后,不会发生的生理现象是( )
A.刺激传入神经时,在传出神经上记录到的动作电位频率降低
B.突触后膜上由单次刺激引起的兴奋性突触后电位的幅度增大
C.在动作电位到达突触前膜后,突触间隙内神经递质的浓度升高程度降低
D.由多个快速连续刺激在同一种神经元轴突上引发的动作电位传导速度不变
【答案】B
【详解】A、毒素T使突触前膜释放的神经递质减少,兴奋经突触传递到传出神经的效率下降,因此刺激传入神经时,传出神经上记录到的动作电位频率降低,A不符合题意;
B、神经递质释放量减少,与突触后膜受体结合的兴奋性神经递质减少,单次刺激引发的兴奋性突触后电位的幅度会减小,B符合题意;
C、Ca2+内流被阻断,突触前膜释放的神经递质减少,因此突触间隙内神经递质的浓度升高程度降低,C不符合题意;
D、动作电位在同一神经元轴突上的传导依赖于Na+的内流,与突触前膜的Ca2+通道无关,因此其传导速度不变,D不符合题意。
9.(本题4分)听毛细胞(内耳中的感觉神经细胞)所处的内环境较为特殊:Na+浓度低于细胞内液,K+浓度高于细胞内液。声音传递到内耳中引起听毛细胞细胞膜上的K+通道蛋白打开,K+内流而产生兴奋,兴奋通过听毛细胞传递到听觉神经细胞,最终产生听觉。下列叙述正确的是( )
A.听觉在大脑皮层产生
B.听觉的产生过程属于非条件反射
C.静息状态下听毛细胞的膜电位为外负内正
D.听毛细胞兴奋时细胞膜对Na+的通透性增大
【答案】A
【分析】神经纤维静息状态时,主要表现 K+外流(导致膜外阳离子多),产生外正内负的膜电位,该电位叫静息电位。兴奋时, 主要表现Na+内流(导致膜内阳离子多),产生一次内正外负的膜电位变化,该电位叫动作电位。神经元的兴奋部位和未兴奋部位之间由于存在电势差而形成局部电流,局部电流又刺激临近未兴奋部位产生一次兴奋。
【详解】A、听觉是在大脑皮层的听觉中枢产生的,A正确;
B、反射需要经过完整的反射弧,听觉的产生过程没有经过传出神经和效应器,不属于反射,B错误;
C、静息状态下,听毛细胞的膜电位为外正内负,C错误;
D、根据题意,声音传递到内耳引起听毛细胞细胞膜上的K+通道蛋白打开,K+内流而产生兴奋,而不是Na+内流,所以听毛细胞兴奋时细胞膜对K+的通透性增大,D错误。
故选A。
10.(本题4分)莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
【答案】D
【分析】1、非条件反射:这是生物体先天具备的反射动作,不需要经过学习或训练就能完成。例如,婴儿的吸吮反射、眨眼反射等,这些反射是生物体为了生存而具备的基本能力;
2、条件反射:这种反射是通过后天学习和训练建立起来的。它是在非条件反射的基础上,通过特定的条件刺激与非条件刺激在时间上的结合而形成的。例如,狗听到铃声会分泌唾液,这是因为铃声与食物多次同时出现,从而建立了条件反射。
【详解】A、品尝青梅或听到青梅名字产生酸味,这是人体对食物信号的一种反应,有助于人类辨别食物、调节进食等,对人类更好地适应环境是有益的,A错误;
B、听到青梅名字产生酸味这种现象并非形成后就不会消退,如果不进行强化训练就会逐渐消退,B错误;
C、品尝青梅与听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误;
D、听到青梅产生酸味这种现象是在品尝青梅产生酸味的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层的参与下形成的,D正确。
故选D。
11.(本题4分)缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤,下列叙述错误的是( )
A.损伤发生在大脑的布罗卡区时,患者可以说话,但不能理解语言
B.损伤发生在下丘脑时,患者可能出现体温调节障碍
C.损伤导致上肢不能运动时,患者的缩手反射仍可发生
D.损伤发生在大脑时,患者可能会出现尿失禁
【答案】A
【分析】1、人脑的组成及功能:大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。小脑:是重要的运动调节中枢,维持身体平衡。脑干:有许多重要的生命活动中枢,如呼吸中枢。下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器、是调节内分泌活动的总枢纽;
2、语言功能是人脑特有的高级功能语言中枢的位置和功能:书写性语言中枢→失写症(能听、说、读,不能写);运动性语言中枢→运动性失语症(能听、读、写,不能说);听觉性语言中枢→听觉性失语症(能说、写、读,不能听);视觉性语言中枢→失读症(能听、说、写,不能读)。
【详解】A、损伤发生在大脑的布罗卡区时,患者可以说话,但不能表达自己的意思, 这种症状被称为表达性失语症或运动性失语症,A错误;
B、体温调节中枢位于下丘脑,损伤发生在下丘脑时,患者可能出现体温调节障碍,B正确;
C、损伤导致上肢不能运动时,大脑皮层的躯体运动中枢受到损伤,此时患者的缩手反射仍可发生,因为缩手反射的低级中枢在脊髓,C正确;
D、排尿的高级中枢在大脑皮层,低级中枢在脊髓,损伤发生在大脑时,患者可能会出现尿失禁,D正确。
故选A。
12.(本题4分)唾液腺同时受交感神经和副交感神经支配。刺激交感神经分泌唾液水分少而酶多;刺激副交感神经则分泌水分多而酶少的唾液。下列叙述正确的是( )
A.支配唾液腺的交感神经和副交感神经分别属于传入神经和传出神经
B.两种神经兴奋时,唾液腺细胞膜对离子的通透性会发生改变
C.两种神经释放的递质相同,但唾液腺细胞上的受体类型不同
D.交感神经促进唾液分泌,副交感神经抑制唾液分泌
【答案】B
【详解】A、交感神经和副交感神经均属于传出神经,两者共同构成自主神经系统,并非传入神经和传出神经的关系,A错误;
B、神经兴奋时释放的递质与唾液腺细胞膜上的受体结合,会改变细胞膜对离子的通透性(如离子通道开放/关闭),进而引发分泌活动,B正确;
C、交感神经与副交感神经释放的递质不同(如交感神经常释放去甲肾上腺素,副交感神经释放乙酰胆碱),并非递质相同,C错误;
D、交感神经和副交感神经均促进唾液分泌,但调节侧重点不同(酶含量与水分差异),并非一个促进、一个抑制,D错误。
故选B。
13.(本题4分)科学家为研究神经系统对躯体运动的分级调节,利用灵长类动物进行实验。实验组I损毁大脑皮层中央前回部分区域,实验组Ⅱ损毁小脑,实验组Ⅲ保留完整神经系统(作为对照)。记录动物抓取特定食物的成功率和动作协调性,结果如下表。随意运动是指由大脑皮层调控的、有意识的躯体运动,如抓取食物等动作。下列分析错误的是( )
组别
抓取成功率(%)
动作特征
实验组Ⅲ(对照组)
98
准确、流畅、协调
实验组I
15
肢体僵硬,抓取方向严重偏差
实验组Ⅱ
40
动作震颤,接近目标时抖动加剧
A.大脑皮层中央前回是躯体运动的最高级中枢,其发出随意运动的指令并调控精细动作
B.小脑损毁后动作震颤,说明其具有维持身体平衡和协调随意运动的功能
C.组I中抓取方向偏差可能与无法有效整合感觉信息并调整肢体运动方向有关
D.组Ⅱ中抓取成功率显著低于对照组,原因是小脑损毁导致其无法发起随意运动
【答案】D
【详解】A、大脑皮层中央前回(躯体运动中枢)是控制躯体随意运动的最高级中枢,负责发出运动指令并调控精细动作。实验组I损毁该区域后抓取成功率骤降至15%,且动作僵硬、方向偏差,说明其功能受损直接影响随意运动的准确性和协调性,A正确;
B、小脑具有维持身体平衡、协调随意运动的功能。实验组II损毁小脑后抓取成功率为40%,动作震颤且接近目标时加剧,符合小脑损伤后运动协调性下降的特征(如震颤性失调),B正确;
C、实验组I抓取方向严重偏差,是因大脑皮层损毁后无法整合感觉信息(如视觉、本体感觉)并实时调整运动方向,导致运动计划与执行脱节,C正确;
D、小脑损毁(组II)虽使抓取成功率下降至40%,但动物仍能发起抓取动作(成功率非零),说明随意运动的发起仍由大脑皮层控制。小脑仅负责协调已发起的运动而非发起运动,D错误。
故选D。
14.(本题4分)当机体受到寒冷刺激时,会触发立毛肌收缩,出现“鸡皮疙瘩”,该反应称为皮肤一立毛肌反射,其反射弧如图所示。下列叙述错误的是( )
A.皮肤一立毛肌反射是非条件反射
B.a是自主神经系统中的副交感神经
C.a和立毛肌之间存在突触结构
D.该反射过程中存在电信号到化学信号的转换
【答案】B
【详解】A、皮肤-立毛肌反射是机体先天就具备的反射,神经中枢位于脊髓,不需要后天学习和大脑皮层的参与,属于非条件反射,A正确;
B、寒冷环境下,自主神经系统中的交感神经兴奋,会支配立毛肌收缩以减少散热,副交感神经多在机体安静状态下发挥作用,不会支配立毛肌收缩,因此a是交感神经,B错误;
C、传出神经末梢和其支配的立毛肌之间存在神经-肌肉接点,属于突触结构,C正确;
D、该反射过程中,神经中枢内的突触结构、传出神经和立毛肌的接点处,都会发生电信号到化学信号的转换,因此该过程存在电信号到化学信号的转换,D正确。
15.(本题4分)反射是神经系统最基本的活动形式。下列关于反射的叙述正确的是( )
A.只要反射弧完整,给予刺激即可出现反射活动
B.损毁脑和脊髓,刺激传出神经仍可能有反射发生
C.非条件反射更有利于增强机体对复杂环境的适应性
D.脊髓参与完成的基本反射都是在高级中枢的调节下进行的
【答案】D
【详解】A、反射需要完整的反射弧和有效刺激,但若刺激直接作用于传出神经或效应器,虽能引发反应,但未经过中枢处理,不属于反射,A错误;
B、反射必须经过神经中枢(如脊髓或脑),若脑和脊髓均损毁,刺激传出神经只能引起效应器反应,但无中枢参与,不构成反射,B错误;
C、非条件反射是先天固定的,适应能力有限;条件反射通过后天学习建立,能更好地适应复杂环境,C错误;
D、脊髓的低级反射(如排尿反射)通常受大脑皮层等高级中枢的调控,例如人可有意识控制排尿,说明脊髓反射受高级中枢调节,D正确。
故选D。
16.(本题4分)制备如图甲所示的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,坐骨神经由多种神经纤维组成,不同的神经纤维兴奋性和传导速率均有差异。用一定强度的电刺激某处功能损伤的蛙坐骨神经a点(如图乙),电位计1、2的电位变化结果均如图丙所示,其可能原因不包括( )
A.a点受刺激后,产生局部电流,触发邻近细胞膜依次产生新的电位变化
B.该刺激强度下,坐骨神经中只有一根神经纤维兴奋
C.动作电位沿着神经纤维传导时,其电位变化总是一样的
D.坐骨神经的bc段(不包括b、c两点)可能损坏
【答案】D
【详解】A、a点受刺激后,神经纤维膜对钠离子的通透性增加,钠离子内流,使得膜电位由外正内负变为外负内正,产生局部电流。该局部电流会刺激邻近未兴奋部位的细胞膜,使邻近细胞膜的通透性发生改变,进而触发邻近细胞膜依次产生新的电位变化,这是兴奋在神经纤维上传导的基本原理,A不符合题意;
B、若该刺激强度下,坐骨神经中只有一根神经纤维兴奋,由于不同神经纤维兴奋性和传导速率均有差异,而这根兴奋的神经纤维产生的动作电位会依次传导到电位计的两个电极处,就会使电位计出现如图丙所示的电位变化,B不符合题意;
C、动作电位沿着神经纤维传导时,其电位变化总是一样的,即表现为外负内正的电位差,且幅度相对稳定。这保证了动作电位在神经纤维上的传导具有不衰减性,无论刺激强度如何(只要达到阈值),产生的动作电位的幅度都是相对恒定的,C不符合题意;
D、如果坐骨神经的bc段(不包括b、c两点)可能损坏,那么兴奋就无法传导到c点,电位计2就不会出现如图丙所示的电位变化,D符合题意。
故选D。
二、解答题
17.(本题11分)给狗喂食时,狗会分泌唾液;仅给狗听铃声而不喂食,狗不会分泌唾液。若每次喂食前先让狗听铃声,再立即喂食,重复若干次后,狗仅听到铃声也会分泌唾液(形成条件反射),此时狗大脑皮层中甲、乙两处建立了暂时性联系(如图1)。研究人员测定了该过程中狗大脑内多巴胺能神经元的动作电位峰值,结果如图2,回答下列问题:
(1)结合图1分析,“给狗喂食,狗分泌唾液”的过程___________(填“属于”或“不属于”)反射;支配唾液腺的传出神经属于___________(填“中枢”或“外周”)神经系统。
(2)图1中,听觉感受器受铃声刺激产生的兴奋传递到丙处突触时,突触前膜释放神经递质引发突触后膜形成动作电位的机制是___________,从而改变突触后膜对___________的通透性,使膜两侧出现电位变化。
(3)结合图2,从多巴胺能神经元动作电位产生的角度分析,当___________时,说明图1中甲、乙两处建立了暂时性联系;若之后反复单独出现铃声而不喂食,预测多巴胺能神经元动作电位的峰值会___________,此过程___________(填“需要”或“不需要”)大脑皮层的参与。
(4)综上分析可知,条件反射的建立是动物的学习过程,若缺乏适宜的反复刺激,条件反射会消退。这对你学习和记忆的启示是___________。
【答案】(1) 属于 外周
(2) 神经递质与突触后膜上的特异性受体结合 钠离子/Na+
(3) 仅听到铃声时多巴胺能神经元动作电位峰值与喂食时相近 降低 需要
(4)学习和记忆需要适宜的反复刺激,同时要注重大脑皮层的参与,避免缺乏刺激导致知识遗忘
【详解】(1)结合图1可知,“给狗喂食,狗分泌唾液”的过程经过了完整的反射弧,属于反射。传出神经属于外周神经系统。
(2)当听觉感受器受铃声刺激产生的兴奋传递到丙处突触时,突触前膜释放神经递质,神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,从而改变突触后膜对Na+的通透性,使钠离子内流,从而使膜两侧出现电位变化,形成动作电位。
(3)结合图2,从多巴胺能神经元动作电位产生角度分析,当仅给铃声刺激就能引起多巴胺能神经元动作电位峰值显著升高,与食物刺激时相近 时,说明图1中甲、乙两处建立了暂时性联系;若之后反复单独出现铃声而不喂食,狗会逐渐意识到铃声不再意味着有食物,这种条件反射会逐渐消退,所以预测多巴胺能神经元动作电位的峰值会下降。此过程是条件反射的消退,需要大脑皮层的参与来调整和修正这种联系。
(4)条件反射的建立需要适宜的反复刺激,而缺乏适宜的反复刺激条件反射会消退。这启示我们在学习和记忆过程中,要通过不断地复习和实践来强化知识,同时要充分发挥大脑皮层的作用,积极思考和理解,避免因缺乏刺激而导致知识遗忘。
18.为研究神经的兴奋传导,研究人员将蛙的脑和脊髓损毁,剥制了坐骨神经一腓肠肌标本(图甲)。将该标本置于合适的溶液中,它可以保持活性。请回答下列问题。
(1)图甲中,若在a点给予一个适宜强度的刺激,可引起用腓肠肌收缩完成肌肉收缩的兴奋,传递路径是:a点→传出神经→___________(效应器),这种收缩反应___________(填“是”或“不是”)反射。在此路径中,兴奋在神经纤维上以___________的形式传导,在神经-肌肉接头处以___________的形式传递。
(2)若乙图为甲图某结构放大图,B细胞为___________细胞。当轴突末梢有神经冲动传来时,①___________受到刺激,向突触前膜移动并以___________形式释放③___________,③经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的___________结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发电位变化。
(3)神经-肌肉突触易受化学因素影响。
①乙酰胆碱酯酶可快速分解乙酰胆碱。毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失活,其导致的生理效应是___________。
②肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放,箭毒能与乙酰胆碱受体结合却不能激活离子通道。这两种物质共同导致的症状是___________。从结构与功能观的角度分析,神经-肌肉接头中存在的乙酰胆碱酯酶,其生理意义是___________。
【答案】(1) 腓肠肌 不是 电信号(或神经冲动) 电信号→化学信号→电信号
(2) 腓肠肌 突触小泡 胞吐 神经递质 (特异性)受体
(3) 肌肉持续收缩(痉挛) 肌肉松弛(麻痹) 使乙酰胆碱及时降解,保证兴奋在突触处的传递是单向的,并使肌肉收缩后能够迅速舒张,以接受下一次兴奋的传递
【分析】1、反射:在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对外界环境变化作出的规律性应答。完成反射活动的结构基础是反射弧,包括5部分:感受器(感受刺激,将外界刺激的信息转变为神经的兴奋)、传入神经(将兴奋传入神经中枢)、神经中枢(对兴奋进行分析综合)、传出神经(将兴奋由神经中枢传至效应器)、效应器(对外界刺激作出反应)。
2、图乙:①表示突触小泡,②表示突触后膜上的受体,③表示神经递质。
【详解】(1)效应器是由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体组成,所以在a点给予适宜强度刺激,兴奋传递路径是a点→传出神经→腓肠肌(效应器),反射的完成需要完整的反射弧,此标本脑和脊髓损毁,无完整反射弧,所以这种收缩反应不是反射。兴奋在神经纤维上以电信号(或神经冲动)的形式传导,在神经-肌肉接头处(突触)以电信号→化学信号→电信号的形式传递。
(2)效应器由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体构成,图甲的结构包括传出神经(坐骨神经)和腓肠肌,传出神经和腓肠肌连接部分称为突触,若乙图为甲图某结构放大图,则B细胞为腓肠肌细胞。当轴突末梢有神经冲动传来时,①突触小泡受到刺激,向突触前膜移动并以胞吐形式释放③神经递质,神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的(特异性)受体结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发电位变化。
(3)①乙酰胆碱酯酶可快速分解乙酰胆碱,毒扁豆碱使乙酰胆碱酯酶失活,乙酰胆碱不能被及时分解,会持续作用于突触后膜,其导致的生理效应是肌肉持续收缩(痉挛)。
②肉毒杆菌毒素阻断乙酰胆碱释放,箭毒与乙酰胆碱受体结合却不能激活离子通道,二者都影响兴奋的传递,共同导致的症状是肌肉松弛(麻痹)。 从结构与功能观角度,神经-肌肉接头中存在的乙酰胆碱酯酶,其生理意义是使乙酰胆碱及时降解,保证兴奋在突触处的传递是单向的,并使肌肉收缩后能够迅速舒张,以接受下一次兴奋的传递。
19.(本题13分)心率为心脏每分钟搏动的次数。心肌P细胞可自动产生节律性动作电位以控制心脏搏动。同时,P细胞也受交感神经和副交感神经的双重支配。回答下列问题:
(1)交感神经和副交感神经属于周围神经系统中的______(填“传入”或“传出”)神经。交感神经兴奋通过______(填结构)将兴奋传递给P细胞引起心跳加快,副交感神经的作用相反。它们对同一器官具有不同的调节作用,其意义是______,使机体更好地适应环境的变化。
(2)为了系统地量化交感神经和副交感神经对安静状态下人体心率的影响,揭示心肌P细胞自身的固有节律。有研究团队用药物普萘洛尔(交感神经受体阻断剂)、阿托品(副交感神经受体阻断剂)进行了相关研究,这些药物通过与______竞争受体的结合位点,阻断了兴奋的传递。
①补充实验思路(药物具体使用方法不作要求):
健康的人类志愿者随机均分为______组。
对照组:注射生理盐水。
实验组:一组注射普萘洛尔,其余组分别注射_______。
检测受试者安静状态下的心率,并对数据统计分析。
②自主神经被完全阻断时的心率为固有心率,实验中测得固有心率为100(次/分),受试者在正常安静状态下的心率为65(次/分),以柱状图的形式预测实验结果______。
③分析实验结果:正常安静状态下的心率受交感神经的影响______(填“大于”或“小于”)副交感神经。
【答案】(1) 传出 突触 神经系统对内脏活动的调节更灵敏、更有效、更准确
(2) 神经递质 4 阿托品、阿托品+普萘洛尔 小于
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
【详解】(1)交感神经和副交感神经属于周围神经系统中的传出神经。交感神经兴奋通过突触将兴奋传递给P细胞引起心跳加快,副交感神经的作用相反,它们对同一器官具有不同的调节作用,其意义是神经系统对内脏活动的调节更灵敏、更有效、更准确,使机体更好地适应环境的变化。
(2)为了系统地量化交感神经和副交感神经对安静状态下人体心率的影响,揭示心肌P细胞自身的固有节律。有研究团队用药物普萘洛尔(交感神经受体阻断剂)、阿托品(副交感神经受体阻断剂)进行了相关研究,这些药物通过与神经递质竞争受体的结合位点,阻断了兴奋的传递。
①实验研究的药品有:普萘洛尔(交感神经受体阻断剂)、阿托品(副交感神经受体阻断剂),设置对照组注射生理盐水,实验组一组注射普萘洛尔,其余组分别注射阿托品、阿托品+普萘洛尔,因此需要将健康的人类志愿者随机均分为4组,检测受试者安静状态下的心率,并对数据统计分析。
②自主神经被完全阻断时的心率为固有心率,实验中测得固有心率为100(次/分),受试者在正常安静状态下的心率为65(次/分),以柱状图的形式预测实验结果应为对照组心率为65(次/分),注射普萘洛尔,交感神经受体被阻断,因此心率较对照组下降;注射阿托品,副交感神经受体阻断剂,心率较自主神经被完全阻断时的心率高;注射阿托品+普萘洛尔,自主神经被完全阻断,测得固有心率为100(次/分)。如图
③分析实验结果:正常安静状态下的心率受交感神经的影响小于副交感神经。
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