高中生物单元测试——第二章神经调节(较难02)

2026-09-04
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摘要:

**基本信息** 高中生物第二章神经调节单元测试(较难02),通过单选与解答题结合,覆盖神经调节核心知识,融入生活与科研情境,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题/64分|神经元结构、神经冲动传导、突触传递、反射类型等|如第3题结合神经纤维电位变化图,考查兴奋传导机制,体现结构与功能观| |解答题|3题/36分|听觉反射、呼吸调节、腺苷调控、膝跳反射等|如第18题以腺苷调节睡眠为情境,分析突触信号转换与物质运输,培养科学思维与探究实践能力|

内容正文:

高中生物单元测试 —— 第二章 神经调节(较难02) 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.(本题4分)神经性疾病会对人体神经系统的正常功能产生影响,进而引发多种症状。若某神经性疾病患者无其他疾病或损伤,下列说法错误的是(    ) A.小脑损伤时,患者可能出现身体平衡和协调运动方面的障碍 B.大脑皮层韦尼克区损伤时,患者能听见声音,但不能理解话语含义 C.大脑皮层的躯体感觉中枢损伤时,患者可能会出现躯体某部位感觉异常 D.大脑皮层的躯体运动中枢损伤导致下肢不能运动时,患者的膝跳反射无法发生 2.(本题4分)下列对神经系统的组成及相关结构的叙述,错误的是(    ) A.神经系统中有支持细胞(胶质细胞),数目比神经细胞更多 B.神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的 C.运动神经元将信息由肌肉或腺体传向脑或脊髓 D.神经元的胞体膜表面能接收其他神经元传递的信息 3.(本题4分)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 4.(本题4分)下图是人体神经元结构模式图。下列叙述错误的是。(  ) A.若刺激A点,图中电流计B将出现方向相反的2次偏转 B.在兴奋传导过程中,膜外局部电流方向与兴奋传导方向相反 C.若某药物能阻止⑤的分解,则兴奋在突触间的传递会被阻断 D.⑤与突触后膜的受体结合后,一定会引起突触后膜电位改变 5.(本题4分)将神经纤维置于生理盐水中,并给予适宜强度刺激,其膜电位变化如下图所示,下列叙述正确的是(    ) A.降低培养液中钾离子浓度,静息电位变大,a点将上移 B.提高刺激强度,动作电位变大,b点将上移 C.bc段膜对于K+通透性不断增加,K+内流不需要消耗能量 D.发生动作电位前后,神经细胞的膜外Na+浓度一直高于膜内 6.(本题4分)突触传递存在一定时间延误,该现象称为突触延搁。如图1为三个神经元构成的突触结构,其中ab=cd,分别在a、b、c、d四点给予适宜强度刺激,并测量电流表指针偏转情况如图2,其中①~③表示部分情况测得的电流表指针偏转情况。下列叙述错误的是(  ) A.②不同于①是因为突触延搁 B.刺激d点,电流表A指针的偏转情况为③ C.一定范围内,电流表A、B的指针偏转幅度会随刺激强度增加而变大 D.若刺激a点A电流表指针偏转为①,则②可能为刺激b、c点电流表B指针偏转情况 7.(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 8.(本题4分)突触包括电突触和化学突触两种类型。电突触的信息传递是通过细胞膜间的缝隙连接来实现的,由电信号直接传递,且信号可以双向传递。图1是某种电突触的结构模式图。图2是兴奋经突触传递时,突触前、后膜电位变化图。下列叙述错误的是(    ) A.电突触在传递电信号的过程经历了信号的转换 B.电突触传递信号时,Na+通过通道蛋白是易化扩散 C.电突触和化学突触分别对应图2中的a和b D.利用神经递质阻断剂不可以阻断兴奋通过电突触传递 9.(本题4分)下图为膝跳反射示意图,其中神经元3为抑制性中间神经元,下列叙述正确的是(    )    A.由于神经元3是抑制性中间神经元,所以神经元3不兴奋 B.膝跳反射属于条件反射,神经中枢位于脊髓灰质 C.若直接刺激神经元1,也能完成膝跳反射 D.图中神经元2为传出神经,神经元1为传入神经 10.(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 11.(本题4分)急性酒精中毒患者随病情发展可表现出步态不稳、动作笨拙、言语含糊、视物模糊及重影,并伴有恶心、呕吐等症状,下列说法正确的是(  ) A.急性酒精中毒患者的内环境处于动态变化的相对稳定状态 B.患者步态不稳、动作笨拙等行为可能与周围神经系统中的小脑有关 C.患者言语含糊可能与大脑皮层控制的语言活动受影响有关 D.患者出现的恶心、呕吐不属于反射活动 12.(本题4分)安静状态时心脏跳动减慢,剧烈运动时心脏跳动加快,心脏的节律性主要受交感神经和副交感神经支配。如图是神经中枢调节心脏节律的示意图。下列叙述正确的是(    ) A.去甲肾上腺素释放后,经组织液扩散至心肌细胞与受体结合后进入细胞 B.交感神经和副交感神经属于自主神经,其活动不受意识的直接控制 C.剧烈运动结束后心率不能立即恢复到平静水平,仅与肾上腺素的作用持续时间较长有关 D.除图示途径外,肾上腺素的分泌还受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的分级调节 13.(本题4分)帕金森病的核心病理特征是神经元中α-突触核蛋白异常聚集,导致中脑多巴胺能神经元(生成并释放多巴胺的神经元)死亡,进而引发运动障碍。帕金森病的前沿治疗方案不断涌现:“脑机接口治疗”是通过电极捕捉大脑运动皮层信号,绕过受损神经通路,直接控制外部设备辅助运动。结合神经调节相关知识,下列叙述错误的是(  ) A.多巴胺能神经元死亡会使突触间隙中多巴胺含量减少,影响突触的信息传递 B.帕金森病出现的运动障碍体现了神经系统对躯体运动的调控作用 C.“脑机接口”类似于神经中枢,将接收到的电信号转化为化学信号 D.绕过受损神经通路实现对运动的调控,说明兴奋的传导与传递可通过人工途径替代 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)研究者对不同受试者的检查发现:①丘脑(位于下丘脑旁侧的较高级中枢)受损患者对皮肤的触碰刺激无反应;②看到食物,引起唾液分泌;③受到惊吓时,咀嚼和吞咽食物变慢。下列叙述正确的是(    ) A.①说明触觉产生于丘脑 B.②中引起唾液分泌的反射为非条件反射 C.控制咀嚼和吞咽的传出神经属于外周神经系统 D.受到惊吓时,机体通过神经系统影响内分泌,肾上腺素分泌减少 16.(本题4分)某同学将两个电流表的电极置于神经纤维上相应的位置,如甲图所示,其中表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在点c给予适宜刺激,某电表的电位变化曲线如乙图所示。下列叙述正确的是(    )    A.乙图表示刺激c点时表1测到的电位变化 B.适宜刺激后表1和表2的指针都偏转2次 C.乙图中①—③的变化是Na+以主动运输的方式进入细胞引起的 D.一定范围内随着刺激强度增大,图乙动作电位峰值不变 二、解答题 17.(本题11分)“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”,熟悉的歌声会让人不由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及到人体生命活动的调节。回答下列问题: (1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生____________,经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由____________支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的____________(填“条件”或“非条件”)反射活动。 (2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意(即有意识)控制由高级中枢____________和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入(5%和95%,检测肺通气量的变化,结果如图1。据图分析,得出的结论是____________。 (3)失歌症者先天唱歌跑调却不自知,为检测其对音乐的感知和学习能力,对正常组和失歌症组进行“前测-训练-后测”的实验研究,结果如图2.从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组____________(答出2点);仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是____________,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。 18.(本题12分)科研人员在研究睡眠与CA神经元关系的时候发现,清醒时突触间隙中谷氨酸含量较高,维持后膜细胞兴奋。腺苷可作为信号分子,在睡眠调控中发挥重要作用,其释放及调节机制如下图所示。 回答下列问题: (1)刺激CA1神经元胞体,产生动作电位达到峰值时,胞外Na+浓度________胞内,在CA3神经元的轴突上________(选填“能”或“不能”)检测到动作电位,因为_______________________________________。 (2)据图可知,突触前膜完成了________________的信号转换。前膜Ca2+内流引起谷氨酸以________形式释放;作用与后膜上的谷氨酸受体,引起去极化,当电位达到________,产生动作电位。产生的动作电位在CA1神经元上进行________(填“单向”或“双向”)传导。 (3)谷氨酸还可导致突触后膜Ca2+打开,经信号转导,使胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,与________________上的腺苷受体结合,引起________内流(选填“Na+”或“Cl-”),抑制神经元兴奋。胞外腺苷可来源于:①胞外ATP的降解产生;②突触前膜释放;③突触后膜上的腺苷转运蛋白转运。研究发现:阻断神经元上对膜电压敏感的Na+通道和Ca2+通道时,胞外腺苷水平显著下降,这表明胞外腺苷的来源不主要依赖于途径________(填序号);阻断谷氨酸释放并激活CA3轴突,胞外腺苷水平也显著下降,这表明胞外腺苷水平的上升可能主要依赖于途径________(填序号)。 (4)检测发现,胞外腺苷水平达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,有利于机体保持较长时间的____________状态。长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,甚至进入睡眠状态,此时________(选填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。 19.图甲表示膝跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请据图回答问题: (1)适宜强度刺激图甲中的1处,该处膜电位变为______,发生该电位变化的原因是______。AC之间的抑制性中间神经元上______(填“有”或“无”)膜电位的变化。 (2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿。该过程______(填“属于”或“不属于”)反射,原因是______。 (3)图乙中的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,信号形式转变过程为______。此过程中,兴奋的传递是单方向的,原因是______;神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐方式释放,其意义是______。 (4)阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量缺乏,现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理,可以使用以下物质中的______进行治疗。 A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开 B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开Na+通道 C.某种药物:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性 D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放 试卷第1页(共3页) 试卷第1页(共3页) 学科网(北京)股份有限公司 2 / 2 $ 高中生物单元测试 —— 第二章 神经调节(较难02) 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.(本题4分)神经性疾病会对人体神经系统的正常功能产生影响,进而引发多种症状。若某神经性疾病患者无其他疾病或损伤,下列说法错误的是(    ) A.小脑损伤时,患者可能出现身体平衡和协调运动方面的障碍 B.大脑皮层韦尼克区损伤时,患者能听见声音,但不能理解话语含义 C.大脑皮层的躯体感觉中枢损伤时,患者可能会出现躯体某部位感觉异常 D.大脑皮层的躯体运动中枢损伤导致下肢不能运动时,患者的膝跳反射无法发生 【答案】D 【详解】A、小脑负责维持身体平衡和协调随意运动,损伤后会导致平衡失调和运动不协调,A正确; B、韦尼克区是语言理解中枢,损伤后患者虽能听见声音,但无法理解语言含义,B正确; C、大脑皮层躯体感觉中枢处理躯体感觉信息,若损伤会导致对应区域感觉异常(如丧失触觉、痛觉等),C正确; D、膝跳反射的反射中枢在脊髓,即使大脑皮层躯体运动中枢损伤导致下肢无法随意运动,脊髓反射弧完整时膝跳反射仍可发生,D错误。 故选D。 2.(本题4分)下列对神经系统的组成及相关结构的叙述,错误的是(    ) A.神经系统中有支持细胞(胶质细胞),数目比神经细胞更多 B.神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的 C.运动神经元将信息由肌肉或腺体传向脑或脊髓 D.神经元的胞体膜表面能接收其他神经元传递的信息 【答案】C 【详解】A、神经胶质细胞是神经系统的支持细胞,数量远多于神经元,具有支持、保护、营养神经元等功能,A正确; B、神经由大量神经纤维(轴突+髓鞘)集合成束,外包结缔组织膜构成,B正确; C、运动神经元属于传出神经元,负责将中枢(脑或脊髓)的指令传至效应器(肌肉或腺体),而非从效应器传向中枢,C错误; D、神经元的胞体膜可通过树突或直接通过胞体接收其他神经元突触传递的信息,D正确。 故选C。 3.(本题4分)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 【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。 4.(本题4分)下图是人体神经元结构模式图。下列叙述错误的是。(  ) A.若刺激A点,图中电流计B将出现方向相反的2次偏转 B.在兴奋传导过程中,膜外局部电流方向与兴奋传导方向相反 C.若某药物能阻止⑤的分解,则兴奋在突触间的传递会被阻断 D.⑤与突触后膜的受体结合后,一定会引起突触后膜电位改变 【答案】C 【详解】A、刺激A点后兴奋沿神经纤维双向传导,先后到达电流计B的右、左电极:兴奋到达右电极时,右电极处膜外为负电位,左电极处为正电位,电流计偏转1次;兴奋到达左电极时,左电极处膜外为负电位,右电极已恢复正电位,电流计向相反方向偏转1次,共出现2次方向相反的偏转,A正确; B、兴奋传导方向为兴奋部位到未兴奋部位,膜外局部电流方向是未兴奋部位(正电位)流向兴奋部位(负电位),因此膜外局部电流方向与兴奋传导方向相反,B正确; C、⑤为神经递质,若药物阻止神经递质分解,神经递质会持续与突触后膜受体结合,使突触后膜持续兴奋或抑制,并不会阻断兴奋在突触间的传递,C错误; D、神经递质分为兴奋性递质和抑制性递质,无论哪种类型,与突触后膜受体结合后都会引起突触后膜电位改变(兴奋性递质使膜电位变为外负内正,抑制性递质使膜内外电位差进一步增大),D正确。 5.(本题4分)将神经纤维置于生理盐水中,并给予适宜强度刺激,其膜电位变化如下图所示,下列叙述正确的是(    ) A.降低培养液中钾离子浓度,静息电位变大,a点将上移 B.提高刺激强度,动作电位变大,b点将上移 C.bc段膜对于K+通透性不断增加,K+内流不需要消耗能量 D.发生动作电位前后,神经细胞的膜外Na+浓度一直高于膜内 【答案】D 【详解】A、静息电位的形成原因是K+外流,降低培养液中K+浓度,膜内外K+浓度差增大,K+外流增多,静息电位绝对值增大,a点将下移,A错误; B、动作电位具有“全或无”的特点,只要刺激强度达到阈值,继续提高刺激强度,动作电位的峰值不变,b点不会上移,B错误; C、bc段为复极化过程,膜对K+通透性增加,K+顺浓度梯度外流(协助扩散),不需要消耗能量,而非K+内流,C错误; D、Na+在细胞膜外的浓度始终高于膜内,发生动作电位时仅少量Na+内流,膜外Na+浓度仍高于膜内,D正确。 6.(本题4分)突触传递存在一定时间延误,该现象称为突触延搁。如图1为三个神经元构成的突触结构,其中ab=cd,分别在a、b、c、d四点给予适宜强度刺激,并测量电流表指针偏转情况如图2,其中①~③表示部分情况测得的电流表指针偏转情况。下列叙述错误的是(  ) A.②不同于①是因为突触延搁 B.刺激d点,电流表A指针的偏转情况为③ C.一定范围内,电流表A、B的指针偏转幅度会随刺激强度增加而变大 D.若刺激a点A电流表指针偏转为①,则②可能为刺激b、c点电流表B指针偏转情况 【答案】B 【详解】A、①和②的区别在于两次偏转的间隔时间不同,②的间隔更长,这是因为兴奋在突触处传递存在突触延搁,速度比在神经纤维上慢,A正确; B、刺激d点时,兴奋只能在突触后神经元传递,不能逆向传递到电流表A所在的神经元,因此电流表A的指针不会偏转,而③有一次偏转,故不符合③的情况,B错误; C、在刺激强度达到阈值前,产生的局部兴奋(局部电流)幅度随刺激强度增加而增大,此表述符合"一定范围内"的限定,C正确; D、刺激a点时电流表A指针偏转为①;刺激b点时,兴奋先到达电流表B的左端,再到达右端,会出现两次偏转;刺激c点时,兴奋传递到电流表B会经过突触,存在突触延搁,导致两次偏转间隔变长,符合②的特征,D正确。 故选B。 7.(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。 8.(本题4分)突触包括电突触和化学突触两种类型。电突触的信息传递是通过细胞膜间的缝隙连接来实现的,由电信号直接传递,且信号可以双向传递。图1是某种电突触的结构模式图。图2是兴奋经突触传递时,突触前、后膜电位变化图。下列叙述错误的是(    ) A.电突触在传递电信号的过程经历了信号的转换 B.电突触传递信号时,Na+通过通道蛋白是易化扩散 C.电突触和化学突触分别对应图2中的a和b D.利用神经递质阻断剂不可以阻断兴奋通过电突触传递 【答案】A 【详解】A、兴奋经过电突触时不会发生电信号和化学信号的转换,A错误; B、Na⁺通过通道蛋白顺浓度梯度跨膜运输,不消耗能量,属于协助扩散,也叫易化扩散,B正确; C、兴奋经化学突触传递时由于发生信号的转换,因而会发生时间上的延迟,而电突触不会,因此图2中的a和b,分别对应电突触和化学突触,C正确; D、神经递质是化学突触的信号分子,电突触不依赖神经递质,因此其阻断剂对电突触无效,D正确。 故选A。 9.(本题4分)下图为膝跳反射示意图,其中神经元3为抑制性中间神经元,下列叙述正确的是(    )    A.由于神经元3是抑制性中间神经元,所以神经元3不兴奋 B.膝跳反射属于条件反射,神经中枢位于脊髓灰质 C.若直接刺激神经元1,也能完成膝跳反射 D.图中神经元2为传出神经,神经元1为传入神经 【答案】D 【详解】A、神经元3是抑制性中间神经元,神经元3兴奋,会释放抑制性神经递质,并非不兴奋,A错误; B、膝跳反射是先天就有的反射,属于非条件反射,B错误; C、反射的完成需要完整的反射弧,直接刺激神经元1,反射弧不完整,不属于反射,C错误; D、图中神经元1有神经节为传入神经,神经元2为传出神经,D正确。 故选D。 10.(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。 11.(本题4分)急性酒精中毒患者随病情发展可表现出步态不稳、动作笨拙、言语含糊、视物模糊及重影,并伴有恶心、呕吐等症状,下列说法正确的是(  ) A.急性酒精中毒患者的内环境处于动态变化的相对稳定状态 B.患者步态不稳、动作笨拙等行为可能与周围神经系统中的小脑有关 C.患者言语含糊可能与大脑皮层控制的语言活动受影响有关 D.患者出现的恶心、呕吐不属于反射活动 【答案】C 【分析】①人类的语言活动是与大脑皮层某些特定区域相关的,这些特定区域叫言语区。大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动功能障碍。②小脑能够协调运动,维持身体平衡。③反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。 【详解】A、急性酒精中毒患者因从消化道道中吸收了大量的酒精而导致内环境中的酒精含量过高,进而出现了一系列症状,其内环境的稳态遭到了破坏,A错误; B、小脑可维持身体平衡,患者步态不稳、动作笨拙等行为可能是酒精影响了小脑的功能,小脑属于中枢神经系统的结构,B错误; C、人类的语言活动受大脑皮层的言语区调控,患者言语含糊可能与大脑皮层控制的语言活动受影响有关,C正确; D、患者出现的恶心、呕吐,是在酒精的刺激下,致使神经系统发生相应的反射活动导致的,D错误。 故选C。 12.(本题4分)安静状态时心脏跳动减慢,剧烈运动时心脏跳动加快,心脏的节律性主要受交感神经和副交感神经支配。如图是神经中枢调节心脏节律的示意图。下列叙述正确的是(    ) A.去甲肾上腺素释放后,经组织液扩散至心肌细胞与受体结合后进入细胞 B.交感神经和副交感神经属于自主神经,其活动不受意识的直接控制 C.剧烈运动结束后心率不能立即恢复到平静水平,仅与肾上腺素的作用持续时间较长有关 D.除图示途径外,肾上腺素的分泌还受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的分级调节 【答案】B 【详解】A、去甲肾上腺素属于神经递质,与心肌细胞膜上受体结合后发挥作用,不会进入细胞,A错误; B、交感神经和副交感神经属于自主神经系统,其活动不受意识的直接控制,B正确; C、剧烈运动后心率不能立即恢复,与神经调节、体液调节(肾上腺素)均有关,C错误; D、肾上腺素由肾上腺髓质分泌,不受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的分级调节,D错误。 13.(本题4分)帕金森病的核心病理特征是神经元中α-突触核蛋白异常聚集,导致中脑多巴胺能神经元(生成并释放多巴胺的神经元)死亡,进而引发运动障碍。帕金森病的前沿治疗方案不断涌现:“脑机接口治疗”是通过电极捕捉大脑运动皮层信号,绕过受损神经通路,直接控制外部设备辅助运动。结合神经调节相关知识,下列叙述错误的是(  ) A.多巴胺能神经元死亡会使突触间隙中多巴胺含量减少,影响突触的信息传递 B.帕金森病出现的运动障碍体现了神经系统对躯体运动的调控作用 C.“脑机接口”类似于神经中枢,将接收到的电信号转化为化学信号 D.绕过受损神经通路实现对运动的调控,说明兴奋的传导与传递可通过人工途径替代 【答案】C 【详解】A、多巴胺是多巴胺能神经元释放的神经递质,该类神经元死亡会导致释放到突触间隙的多巴胺含量减少,影响突触处的信息传递,A正确; B、帕金森病因调控运动的相关神经元受损出现运动障碍,体现了神经系统对躯体运动的调控作用,B正确; C、脑机接口的功能是捕捉大脑运动皮层的电信号,直接控制外部设备,不需要将电信号转化为化学信号,也不具备神经中枢的信号处理功能,C错误; D、脑机接口绕过受损神经通路仍可实现运动调控,说明兴奋的传导与传递过程可通过人工途径替代,D正确。 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)研究者对不同受试者的检查发现:①丘脑(位于下丘脑旁侧的较高级中枢)受损患者对皮肤的触碰刺激无反应;②看到食物,引起唾液分泌;③受到惊吓时,咀嚼和吞咽食物变慢。下列叙述正确的是(    ) A.①说明触觉产生于丘脑 B.②中引起唾液分泌的反射为非条件反射 C.控制咀嚼和吞咽的传出神经属于外周神经系统 D.受到惊吓时,机体通过神经系统影响内分泌,肾上腺素分泌减少 【答案】C 【详解】A、根据题目信息只能判断丘脑受损会阻断皮肤接触产生的刺激,使患者对皮肤触碰的刺激无反应,无法得出触觉产生于丘脑的结论,A错误; B、吃东西引起唾液分泌是非条件反射,但“看到食物,引起唾液分泌”是通过视觉刺激与食物建立联系后习得的反射,属于条件反射,B错误; C、外周神经系统包括脑神经和脊神经,控制咀嚼和吞咽的传出神经属于脑神经,属于外周神经系统,C正确; D、受到惊吓时,属于应激反应,交感神经兴奋,肾上腺素分泌增加以应对紧急情况,D错误。 故选C。 16.(本题4分)某同学将两个电流表的电极置于神经纤维上相应的位置,如甲图所示,其中表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在点c给予适宜刺激,某电表的电位变化曲线如乙图所示。下列叙述正确的是(    )    A.乙图表示刺激c点时表1测到的电位变化 B.适宜刺激后表1和表2的指针都偏转2次 C.乙图中①—③的变化是Na+以主动运输的方式进入细胞引起的 D.一定范围内随着刺激强度增大,图乙动作电位峰值不变 【答案】D 【详解】A、乙图曲线显示 “从静息电位→动作电位→恢复” 的变化,是膜内外的电位变化(表 2 的检测结果),而表 1 两电极均在膜外,电位变化曲线与乙图不同,A错误; B、适宜刺激后,表 1 指针偏转 2 次(兴奋先后经过 a、b),但表 2 指针仅偏转 1 次(膜内外电位反转一次),B错误; C、乙图中①→③(动作电位产生)是 Na⁺以协助扩散的方式(通过离子通道)进入细胞引起的,并非主动运输,C错误; D、动作电位具有 “全或无” 特性,一定范围内,刺激强度增大(只要达到阈值),动作电位峰值不变,D正确。 故选D。 二、解答题 17.(本题11分)“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”,熟悉的歌声会让人不由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及到人体生命活动的调节。回答下列问题: (1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生____________,经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由____________支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的____________(填“条件”或“非条件”)反射活动。 (2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意(即有意识)控制由高级中枢____________和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入(5%和95%,检测肺通气量的变化,结果如图1。据图分析,得出的结论是____________。 (3)失歌症者先天唱歌跑调却不自知,为检测其对音乐的感知和学习能力,对正常组和失歌症组进行“前测-训练-后测”的实验研究,结果如图2.从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组____________(答出2点);仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是____________,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。 【答案】(1) 兴奋 传出神经(元) 条件 (2) 大脑皮层 体液中CO2浓度变化主要通过刺激中枢化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节 (3) 音乐感知准确率更低、训练提升的音乐感知准确率更大 训练可以提高失歌症者音乐感知准确率 【详解】(1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生神经冲动(兴奋),经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由传出神经支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的条件反射活动,需要大脑皮层的参与。 (2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意控制由大脑皮层和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入CO2(5%CO2和95%O2),据图分析,神经完整与神经切断肺通气量变化相似,推测体液中CO2浓度变化主要通过刺激中枢化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。 (3)对正常组和失歌症组进行“前测一训练一后测”的实验研究,结果如图2。从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组前测和训练后测对音乐感知准确率均较低,失歌症组训练后对音乐感知准确率的提升更大。仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是通过训练可以提高失歌症者的音乐感知准确率,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。 18.(本题12分)科研人员在研究睡眠与CA神经元关系的时候发现,清醒时突触间隙中谷氨酸含量较高,维持后膜细胞兴奋。腺苷可作为信号分子,在睡眠调控中发挥重要作用,其释放及调节机制如下图所示。 回答下列问题: (1)刺激CA1神经元胞体,产生动作电位达到峰值时,胞外Na+浓度________胞内,在CA3神经元的轴突上________(选填“能”或“不能”)检测到动作电位,因为_______________________________________。 (2)据图可知,突触前膜完成了________________的信号转换。前膜Ca2+内流引起谷氨酸以________形式释放;作用与后膜上的谷氨酸受体,引起去极化,当电位达到________,产生动作电位。产生的动作电位在CA1神经元上进行________(填“单向”或“双向”)传导。 (3)谷氨酸还可导致突触后膜Ca2+打开,经信号转导,使胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,与________________上的腺苷受体结合,引起________内流(选填“Na+”或“Cl-”),抑制神经元兴奋。胞外腺苷可来源于:①胞外ATP的降解产生;②突触前膜释放;③突触后膜上的腺苷转运蛋白转运。研究发现:阻断神经元上对膜电压敏感的Na+通道和Ca2+通道时,胞外腺苷水平显著下降,这表明胞外腺苷的来源不主要依赖于途径________(填序号);阻断谷氨酸释放并激活CA3轴突,胞外腺苷水平也显著下降,这表明胞外腺苷水平的上升可能主要依赖于途径________(填序号)。 (4)检测发现,胞外腺苷水平达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,有利于机体保持较长时间的____________状态。长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,甚至进入睡眠状态,此时________(选填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。 【答案】(1) 大于 不能 兴奋在突触间的传递是单向的 (2) 电信号→化学信号 胞吐 阈值/阈电位 单向 (3) 突触前膜 Cl- ① ③ (4) 兴奋(或觉醒、清醒) 副交感 【详解】(1)Na+维持细胞外的渗透压,动作电位是由Na+内流产生的,该过程为协助扩散,产生动作电位达到峰值时,胞外Na+浓度仍然大于胞内。图中放大的是由CA3神经元的轴突末梢和CA1神经元胞体膜或树突膜构成的突触结构,CA1神经元是突触后神经元,CA3神经元是突触前神经元,由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在突触间的传递是单向的,因此电刺激CA1神经元胞体,兴奋不能传递至CA3神经元,因此在CA3神经元的轴突上不能检测到动作电位。 (2)神经元受到刺激,突触前膜会释放神经递质,完成电信号→化学信号的信号转换。由图可知,突触小泡中的谷氨酸为神经递质,Ca2+内流引起谷氨酸以胞吐形式释放;作用与后膜上的谷氨酸受体,引起去极化,当电位达到阈值/阈电位,产生动作电位,产生的动作电位在CA1神经元上进行单向传导。 (3)由图可知,谷氨酸还可导致突触后膜Ca2+打开,经信号转导,使胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,腺苷逐渐扩散至突触前膜,与突触前膜上的腺苷受体结合,引起Cl-内流,减少Ca²⁺内流,进而抑制突触前膜释放神经递质,抑制神经元兴奋。途径①(胞外ATP的降解产生)是酶促反应,不依赖神经元的动作电位和Ca2+通道;而途径②(突触前膜释放)和③(突触后膜上的腺苷转运蛋白转运)都依赖神经元兴奋(需Na+通道产生动作电位、Ca2+通道参与信号传递)。阻断神经元上对膜电压敏感的Na+通道和Ca2+通道时,胞外腺苷水平显著下降,说明胞外腺苷的来源不是主要依赖于途径①。阻断谷氨酸释放并激活CA3轴突,胞外腺苷水平也显著下降,说明谷氨酸释放可引起腺苷通过突触后膜上的腺苷转运蛋白以协助扩散的方式释放到突触间隙,因此胞外腺苷水平上升主要依赖于途径③。 (4)谷氨酸分泌量迅速达到峰值,可以使突触后膜迅速兴奋,而最终抑制后膜兴奋的调节分子腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,使得突触后膜可以在较长时间内保持兴奋状态,这有利于机体保持较长时间的清醒状态。而长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,很快进入睡眠状态,此时副交感神经活动占据优势。 19.图甲表示膝跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请据图回答问题: (1)适宜强度刺激图甲中的1处,该处膜电位变为______,发生该电位变化的原因是______。AC之间的抑制性中间神经元上______(填“有”或“无”)膜电位的变化。 (2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿。该过程______(填“属于”或“不属于”)反射,原因是______。 (3)图乙中的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,信号形式转变过程为______。此过程中,兴奋的传递是单方向的,原因是______;神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐方式释放,其意义是______。 (4)阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量缺乏,现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理,可以使用以下物质中的______进行治疗。 A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开 B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开Na+通道 C.某种药物:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性 D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放 【答案】(1) 外负内正 Na+内流 有 (2) 不属于 该过程没有经过感受器和传入神经等完整反射弧 (3) 化学信号→电信号 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递(提高兴奋传递的效率) (4)BC 【分析】神经元之间通过突触传递信息的过程:兴奋到达突触前膜所在的 神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质;神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近;神经递质与突触后膜上的受体结合;突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化;神经递质被降解或回收。 【详解】(1)刺激图甲中的1处,该处膜电位变为外负内正,发生该 电位变化的原因是Na+内流。 AC之间的抑制性中间神经元上有膜电位的变化,抑制性神经元指的是能释放出抑制性神经递质,其本身是兴奋的。 (2)刺激图甲中1处,动作为踢小腿,此时伸肌收缩,屈肌舒张。反射需要完整的反射弧参与,该过程没有经过感受器,没有完整反射弧,所以不属于反射。 (3)图乙中的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,信号形式转变过程为化学信号→电信号。突触后膜电位发生变化,从而使下一个神经元兴奋或抑制。兴奋传递是单方向的,原因是神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐方式释放,其意义是短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递(提高兴奋传递的效率)。 (4)A、河豚毒素抑制Na+通道的打开,会阻碍兴奋的传导,不能治疗阿尔茨海默病,A错误; B、烟碱与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开突触后膜Na+通道,可模拟乙酰胆碱的作用,能治疗阿尔茨海默病,B正确; C、某种药物可以通过抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性增加突触间隙中乙酰胆碱含量,能治疗阿尔茨海默病,C正确; D、肉毒素阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放,会使乙酰胆碱含量减少,不能治疗阿尔茨海默病,D错误。 故选BC。 试卷第1页(共3页) 试卷第1页(共3页) 学科网(北京)股份有限公司 2 / 2 $

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高中生物单元测试——第二章神经调节(较难02)
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