第二章 神经调节(专项训练)(3大考点11大题型)生物浙科版选择性必修1

2026-09-04
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摘要:

**基本信息** 以神经系统结构-神经冲动传导-神经调节功能为逻辑主线,通过高频题型分类与高考真题渗透,构建"概念理解-原理应用-实验分析"三阶训练体系。 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |神经系统的结构|4题含1高考题|聚焦神经元结构与分类,结合模式图考查结构功能观|从基本单位到系统组成,体现生命观念的结构与功能统一性| |神经冲动的产生与传导|6题含2高考题|通过膜电位变化曲线分析离子运输机制,强化科学思维|以静息电位→动作电位→突触传递为进阶路径,构建物质与能量观| |神经调节|12题含4高考题|涵盖反射弧、高级神经中枢等6类题型,突出实验探究|从非条件反射到条件反射,体现进化与适应观,渗透探究实践能力|

内容正文:

第二章 神经调节 常考题型·精准突破 考点一 神经系统的结构 ◆题型1 神经系统的功能、组成和基本单位 1. C 2. B ◆题型2 神经元的结构和类型 3. D 4. C 考点二 神经冲动的产生与传导 ◆题型1 环境刺激使得神经细胞产生动作电位 5. A 6. A ◆题型2 神经冲动在神经纤维上以电信号的形式传导 7. B 8. D ◆题型3 神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成 9. C 10. B 考点三 神经调节 ◆题型1 反射和反射弧 11. B 12. D ◆题型2 脑和脊髓中的神经中枢调控器官、系统的活动 13. A 14. A ◆题型3 条件反射和非条件反射 15. A 16. C ◆题型4 语言活动 17. A 18. A ◆题型5 植物性神经调节内脏活动 19. A 20. B ◆题型6 脊蛙实验 21. C 22. D 综合攻坚·知能拔高 1. A 2. D 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. D 9. A 10. A 11. (1) 4 单向 抑制性 电信号→化学信号→电信号 (2)不同 (3) 动作电位的峰值 Na+内流 e点处细胞膜内外 (4) 组织液 外正内负 下移 12. (1)将神经纤维分别置于K+浓度依次提高的生理溶液b、c中,测定其静息电位,并记录 (2)溶液K+、Na+浓度升高对膜电位影响示意图 (3)①细胞外Na+浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,Na+通过Na+通道内流加快,导致动作电位增大 ②主动转运 减少 ③传入和传出 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 第二章 神经调节 常考题型·精准突破 考点一 神经系统的结构 题型1 神经系统的功能、组成和基本单位(高频) 题型2 神经元的结构和类型(高频) 考点二 神经冲动的产生与传导 题型1 环境刺激使得神经细胞产生动作电位(高频) 题型2 神经冲动在神经纤维上以电信号的形式传导(重、高频) 题型3 神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成(重、高频) 考点三 神经调节 题型1 反射和反射弧(重、高频) 题型2 脑和脊髓中的神经中枢调控器官、系统的活动 题型3 条件反射和非条件反射 题型4 语言活动 题型5 植物性神经调节内脏活动(高频) 题型6 脊蛙实验 综合攻坚·知能拔高 常考题型·精准突破 考点一 神经系统的结构 ◆题型1 神经系统的功能、组成和基本单位 1. 人的神经系统分为周围神经系统和中枢神经系统两部分。下列不属于中枢神经系统组成的是(     ) A.脑干 B.脊髓 C.脑神经 D.小脑 【答案】C 【详解】A、脑干是脑的重要组成部分,参与调节呼吸、心跳等基本生命活动,属于中枢神经系统,A不符合题意; B、脊髓是中枢神经系统的低级中枢,负责传导神经冲动和完成简单反射,属于中枢神经系统,B不符合题意; C、脑神经共12对,主要支配头面部器官的感觉和运动,属于周围神经系统,不属于中枢神经系统,C符合题意; D、小脑位于脑干背侧,主要协调躯体运动、维持身体平衡,属于中枢神经系统,D不符合题意。 2. 神经系统是机体内对生理功能活动的调节起主导作用的系统,神经元是其最基本的结构和功能单位。下列关于神经元、神经系统的相关叙述,错误的是(    ) A.神经元由胞体、树突和轴突组成,其轴突外表套有髓鞘构成神经纤维 B.神经元的基本特征是受到刺激后产生神经冲动并沿胞体传送出去 C.在中枢神经系统内有许多不同的神经中枢 D.神经纤维集结成束,外面包有结缔组织,构成一条神经 【答案】B 【详解】A.神经元由胞体、树突和轴突组成,轴突外表包裹髓鞘形成神经纤维,A正确; B、神经元受刺激后产生的神经冲动应沿轴突传送,而非胞体,胞体负责整合信息,B错误; C、中枢神经系统(脑和脊髓)内存在多个神经中枢(如呼吸中枢、运动中枢等),C正确; D、神经由多条神经纤维(轴突+髓鞘)集结成束,外包结缔组织膜构成,D正确; 故选B。 ◆题型2 神经元的结构和类型 3. 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。 4. 神经元是神经系统结构和功能的基本单位,人的神经系统中包括几百亿个到上千亿个神经细胞。下列关于神经元叙述错误的是(    ) A.运动神经元将信息由脑或脊髓传向肌肉或腺体 B.神经元受到刺激后能产生神经冲动并沿轴突传送出去 C.神经系统中神经元数量远大于神经胶质细胞 D.神经元一般包含树突、轴突和胞体三部分 【答案】C 【详解】A、运动神经元属于传出神经元的组成部分,负责将中枢神经系统(脑或脊髓)的指令传递到效应器(肌肉或腺体),A正确; B、神经元在受到适宜刺激后会产生神经冲动,冲动沿轴突传导至下一个神经元或效应器,B正确; C、神经系统中神经胶质细胞的数量远多于神经元,约为神经元数量的10~50倍,C错误; D、神经元的基本结构包括树突(接收信号)、胞体(整合信号)和轴突(传导信号),D正确。 故选C。 考点二 神经冲动的产生与传导 ◆题型1 环境刺激使得神经细胞产生动作电位 5. 细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性,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。图中甲、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.膜电位处于阈电位时钾离子通道才开放 B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境 C.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋 D.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响 【答案】A 【详解】A、静息状态下钾离子通道就已开放,并非膜电位处于阈电位时才开放,A错误; B、静息电位的产生主要与钾离子顺浓度梯度外流有关,细胞外钾离子浓度降低时,膜两侧钾离子浓度差增大,钾离子外流增多,静息电位的绝对值增大,环境甲中钾离子浓度低于正常环境,B正确; C、分析题图可知,与环境丙相比,细胞在环境乙中阈电位与静息电位的差值更大,受到刺激后更难发生兴奋,C正确; D、动作电位的产生主要与钠离子顺浓度梯度内流有关,细胞内外钠离子浓度差会影响动作电位峰值,D正确。 6. (2024·浙江·高考真题)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。 下列叙述正确的是(    ) A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量 B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量 C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量 D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量 【答案】A 【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。 【详解】AB、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确,B错误; CD、静息状态时,K+外向流量大于内向流量,Na+外向流量小于内向流量,CD错误。 故选A。 ◆题型2 神经冲动在神经纤维上以电信号的形式传导 7. 刺激某离体神经纤维上的d点,在某一时刻测得该神经纤维上多个位点的膜电位数值,绘制得下图。下列位点中,正处于钠离子大量内流阶段的是(  ) A.a点 B.b点 C.c点 D.e点 【答案】B 【详解】在刺激神经纤维上d点后,d点接受刺激,产生兴奋,并向两侧双向传导,c 和e点恢复为静息电位,主要为钾离子外流,兴奋还未传到a点,a、f点处于静息状态,主要为钾离子外流维持静息状态,b 点:膜电位从 - 70mV 向 0mV、+35mV 上升,这是钠离子内流形成动作电位的过程,B正确,ACD错误。 8. (2026·浙江·高考真题)某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。 下列叙述正确的是(  ) A.若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大 B.若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大 C.若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变 D.若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变 【答案】D 【详解】A 、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,现在若减小刺激强度,坐骨神经中部分神经纤维会不兴奋,因此腓肠肌的收缩强度也会变小,A错误; B、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度的刺激已经使坐骨神经中所有神经纤维都兴奋,再增大刺激强度,动作电位的幅度不会再增大,B错误; C、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋无法传至腓肠肌,腓肠肌不收缩,C错误; D、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋能传至电位检测仪处,进而被检测出,且动作电位的幅度不变,D正确。 故选D。 ◆题型3 神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成 9. 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。 10. (2020·浙江·高考真题)分布有乙酰胆碱受体的神经元称为胆碱能敏感神经元,它普遍存在于神经系统中,参与学习与记忆等调节活动。乙酰胆碱酯酶催化乙酰胆碱的分解,药物阿托品能阻断乙酰胆碱与胆碱能敏感神经元的相应受体结合。下列说法错误的是(    ) A.乙酰胆碱分泌量和受体数量改变会影响胆碱能敏感神经元发挥作用 B.使用乙酰胆碱酯酶抑制剂可抑制胆碱能敏感神经元受体发挥作用 C.胆碱能敏感神经元的数量改变会影响学习与记忆等调节活动 D.注射阿托品可影响胆碱能敏感神经元所引起的生理效应 【答案】B 【分析】1、兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的。神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的,以电信号→化学信号→电信号的形式进行传递。2、“胆碱能敏感神经元”是一种能与乙酰胆碱结合,成参与学习与记忆等活动。目前认为,老年性痴呆与中枢“胆碱能敏感神经元”的大量死亡和丢失有关。3、乙酰胆碱是兴奋性神经递质,存在于突触小体内的突触小泡中,由突触前膜通过胞吐作用释放到突触间隙。受体存在于突触后膜上,与神经递质发生特异性结合,使下一个神经元产生兴奋。 【详解】A、乙酰胆碱分泌量和受体数量会影响突触后膜接受到的刺激大小,所以会影响胆碱能敏感神经元发挥作用,A正确; B、乙酰胆碱酯酶催化乙酰胆碱的分解,使用乙酰胆碱酯酶抑制剂,乙酰胆碱分解减少,会使乙酰胆碱持续与受体结合,促进胆碱能敏感神经元发挥作用,B错误; C、胆碱能敏感神经元参与学习和记忆等调节活动,所以胆碱能敏感神经元的数量改变会影响这些调节活动,C正确; D、药物阿托品能阻断乙酰胆碱与胆碱能敏感神经元的相应受体结合,所以能影响胆碱能敏感神经元引起的生理效应,D正确。 故选B。 考点三 神经调节 ◆题型1 反射和反射弧 11. 如图为膝跳反射示意图。下列叙述正确的是(     ) A.图中所有神经元都是该反射弧的组成部分 B.膝跳反射的效应器是传出神经末梢和它支配的伸肌而不是传出神经末梢和它支配的屈肌 C.传出神经元的胞体位于神经节处 D.抑制性中间神经元不会产生兴奋 【答案】B 【详解】A、据图可知,膝跳反射需要图中的传入神经元、支配伸肌的传出神经元共同参与完成,而图中的抑制性中间神经元和传出神经元2以及屈肌不属于膝跳反射反射弧的组成部分,A错误; B、效应器是传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体,膝跳反射中伸肌收缩而屈肌舒张,传出神经末梢和它支配的伸肌属于效应器,B正确; C、神经节是传入神经元胞体的聚集位置,传出神经元的胞体位于脊髓灰质中,C错误; D、抑制性中间神经元接受上一神经元的信号后会产生兴奋,进而释放抑制性神经递质,抑制下一神经元的活动,D错误。 12. (2022·浙江·高考真题)膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是(    ) A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导 B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换 C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位 D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射 【答案】D 【分析】突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。 【详解】A、兴奋在反射弧上的传导是单向的,只能从感受器通过传入神经、神经中枢、传出神经传到效应器,感受器接受一定的刺激后,产生兴奋,兴奋以神经冲动或电信号的形式沿着传入神经向神经中枢单向传导,A正确; B、神经肌肉接点相当于一个突触结构,故神经肌肉接点处发生电信号→化学信号→电信号的转化,B正确; C、突触后膜去极化,由外正内负转为外负内正,当电位达到一定阈值时,可在突触后神经细胞膜上引起一个动作电位,C正确; D、神经递质发挥作用后就会失活,若药物能抑制神经递质分解,使神经递质持续发挥作用,导致突触后膜持续兴奋,因此抑制突触间隙中递质分解的药物可促进膝反射持续进行,D错误。 故选D。 ◆题型2 脑和脊髓中的神经中枢调控器官、系统的活动 13. 下列关于脑的结构与功能的叙述,错误的是(    ) A.躯体运动中枢主要位于中央后回,躯体感觉中枢主要位于中央前回 B.小脑位于脑的后部,控制躯体的协调与平衡 C.脑位于颅腔内,是整个神经系统的控制中心 D.脑干中有调节呼吸、循环等活动的基本生命中枢 【答案】A 【详解】A、大脑皮层代表区的位置与躯体各部分的关系通常是倒置的,躯体运动中枢位于中央前回,躯体感觉中枢位于中央后回,A错误; B、小脑位于脑的后部,负责协调运动、维持身体平衡,B正确; C、脑(包括大脑、小脑、脑干和下丘脑)位于颅腔内,是神经系统的最高级中枢,C正确; D、脑干中存在调节呼吸、心跳、循环等基本生命活动的中枢,D正确。 故选A。 14. 切断脊髓后,断面以下脊髓所支配的反射消失或减弱,这种现象称为脊休克。脊休克发生一段时间后,由大脑控制的随意运动不能恢复,但某些简单反射可恢复。如排尿反射恢复正常,屈肌反射比正常时加强,而伸肌反射比正常时减弱。之后若再切断脊髓,脊休克不会重现。下列相关叙述错误的是(    ) A.大脑控制的随意运动与脊髓无关 B.排尿反射的中枢在脊髓 C.脑中高级神经中枢的参与抑制了屈肌反射 D.脊休克是由脊髓突然失去了与脑中高级神经中枢的联系所致 【答案】A 【分析】大脑皮层的某些区域与躯体运动的功能是密切相关的,躯体的运动受大脑皮层以及脑干、脊髓等的共同调控,脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢。大脑通过脑干与脊髓相连,大脑发出的指令,可以通过脑干传到脊髓。脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,就这样,机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下,变得更加有条不紊与精准。 【详解】A、据题意可知,脊休克后由大脑控制的随意运动不能恢复,说明大脑控制的随意运动须通过脊髓才能完成,A错误; B、排尿反射的中枢在脊髓,排尿不仅受到脊髓的控制,也受到大脑皮层的调控,人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控,B正确; C、通过题干可知,在出现脊休克之后,屈肌反射比正常时加强,由此说明屈肌反射受脑中高级神经中枢的调控,在正常条件下脑中高级神经中枢抑制了屈肌反射,C正确; D、据题题意可知,脊休克后由大脑控制的随意运动不能恢复,说明脊髓失去了与脑中高级神经中枢的联系,D正确。 故选A。 ◆题型3 条件反射和非条件反射 15. 条件反射的建立有助于提升高等动物适应环境变化的能力。下列叙述错误的是(    ) A.条件反射一旦形成就不会消失 B.条件反射的建立以非条件反射为基础 C.条件反射的建立需要大脑皮层的参与 D.看到青梅时口腔唾液分泌增加属于条件反射 【答案】A 【详解】A、条件反射形成后,若长期不给予强化(即不与非条件刺激结合),会逐渐减弱甚至消失,因此“一旦形成就不会消失”的说法是错误的,A错误; B、条件反射的建立需通过将无关刺激与非条件刺激多次结合,以非条件反射为基础形成,B正确; C、条件反射属于高级神经活动,必须依赖大脑皮层高级中枢的参与才能完成,C正确; D、“看到青梅分泌唾液”是通过视觉刺激与酸味经验结合形成的条件反射,需大脑皮层整合处理,D正确。 故选A。 16. 眨眼反射指眼睛受到外界刺激时,眼睑迅速闭合的自我保护机制,该反射由三叉神经传入信号、脑干整合信息,再通过面神经控制眼轮匝肌完成。下列关于眨眼反射的叙述正确的是(    ) A.眨眼反射属于非条件反射,反射中枢位于脊髓 B.用微小的电极针刺激面神经也会引起眨眼反射 C.主动眨眼体现高级神经中枢对低级神经中枢的调控 D.眨眼反射需要脑神经和脊神经的共同参与 【答案】C 【详解】A、眨眼反射属于非条件反射,但反射中枢位于脑干,而非脊髓,A错误; B、反射需要完整的反射弧参与。刺激面神经(传出神经)直接引起轮匝肌收缩,未经过完整反射弧(缺少感受器、传入神经等),不属于反射,B错误; C、主动眨眼由大脑皮层(高级神经中枢)调控,体现了高级神经中枢对低级神经中枢(脑干)的分级调控,C正确; D、眨眼反射的传入神经(三叉神经)和传出神经(面神经)均为脑神经,无脊神经参与,D错误。 故选C。 ◆题型4 语言活动 17. 甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血,身体其它部位一切正常。乙患者两次中风后,损伤大脑的颞叶,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为(    ) A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区 B.中央后回、韦尼克区 C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区 D.中央后回、布洛卡区 【答案】A 【分析】大脑皮层躯体运动中枢主要位于中央前回,躯体感觉中枢主要位于中央后回,视觉中枢主要集中在大脑皮层枕叶后部,听觉中枢主要集中在颞叶的上部。 1860年,法国外科医生布罗卡发现,人大脑左半球额叶后部有一鸡蛋大的区域如果受到损伤,则患者可以理解语言,但不能说完整的句子,也不能通过书写表达他的思想。现在把这个区称为表达性失语症区,或布洛卡区 。后来,韦尼克又发现人大脑左半球颞叶的后部与顶叶和枕叶相连接处是另一个与语言能力有关的皮层区,现在称为韦尼克区。这个区受损伤的患者可以说话,但不能理解语言,即可以听到声音,却不能理解它的意义。不同区域的皮层功能有所分工,语言活动的神经中枢位于大脑皮层。 【详解】视觉中枢主要集中在大脑皮层枕叶后部,甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,即甲患者大脑皮层受损的部位为枕叶的视觉中枢;韦尼克区受损伤的患者可以说话,但不能理解语言,即可以听到声音,却不能理解它的意义,乙患者听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,乙患者大脑皮层受损的部位为韦尼克区,A正确,BCD错误。 故选A。 18. (2020·浙江·高考真题)人的一侧大脑皮层外侧面示意图如下,图中甲、乙、丙和丁表示部位。某人的右腿突然不能运动,经医生检查后,发现他的右腿无力。推测该患者大脑皮层的受损部位可能位于图中的(    ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】A 【分析】大脑由左、右两个半球组成,大脑皮层是覆盖大脑半球表面的一层灰质,是调节人体生理活动的最高级中枢,其中比较重要区域的功能:1.白洛嘉区:运动性言语区(S区),位置:第三额叶回后部、靠近大脑外侧裂处的一个小区。功能:①产生协调的发音程序;②提供语言的语法结构;③言语的动机和愿望。症状:①白洛嘉区病变引起的失语症常称运动性失语症或表达性失语症。阅读、理解和书写不受影响。他们知道自己想说什么但发音困难,说话缓慢费力;②不能使用复杂句法和词法;③自发性主动语言障碍,很少说话和回答,语言有模仿被动的性质。2.韦尼克区:听觉性言语区(H区),韦尼克区包括颞上回、颞中回后部、缘上回以及角回。韦尼克区的损伤将产生严重的感觉性失语症。3.中央前回:大脑皮层的额叶的上升侧面上有与中央沟平行的中央前沟,二者间为中央前回。为皮质运动区,管理对侧半身的随意运动。如损伤,可引起对侧偏瘫。4.中央后回:大脑皮层的体觉区。 【详解】A、甲是中央前回顶部,引起对侧下肢运动,A正确; B、乙是体觉区(中央后回)顶部,用电流刺激体觉区顶部引起对侧下肢电麻样感觉,B错误; C、丙是体觉区底部,刺激它引起唇、舌、咽电麻样感觉,C错误; D、丁是中央前回底部,刺激它会引起面部运动,D错误。 故选A。 ◆题型5 植物性神经调节内脏活动 19. 科研人员利用某种动物进行以下实验:①阻断交感神经;②阻断副交感神经。与正常情况相比,阻断后的心率变化为(    ) A.阻断交感神经心率减慢,阻断副交感神经心率加快 B.阻断交感神经心率加快,阻断副交感神经心率减慢 C.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都减慢 D.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都加快 【答案】A 【详解】交感神经具有加快心率的作用,阻断交感神经后该作用消失,心率受副交感神经调控会减慢;副交感神经具有减慢心率的作用,阻断副交感神经后该作用消失,心率受交感神经调控会加快,A正确,BCD错误。 20. 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。 ◆题型6 脊蛙实验 21. 科研人员利用脊蛙进行反射活动实验,轻轻刺激脊蛙左后肢的趾部,可观察到该后肢出现屈腿反射。下列叙述正确的是(    ) A.该反射弧的效应器为左后肢肌肉 B.在该反射中动作电位的传导是双向的 C.针破坏脊髓后,刺激传出神经能发生屈腿反应 D.只要反射弧结构完整,给予适当刺激即可出现反射活动 【答案】C 【分析】反射弧是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器组成。效应器是指传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体。 【详解】A、轻轻刺激脊蛙左后肢的趾部,可观察到该后肢出现屈腿反射,该反射弧的效应器为传出神经末梢及所支配的左后肢肌肉,A错误; B、由于反射弧中存在突触,在突触处信息传递是单向的,因此在该反射中动作电位的传导是单向的,B错误; C、针破坏脊髓后,刺激传出神经能发生屈腿反应,但不能发生屈腿反射,C正确; D、反射弧结构完整,给予适当刺激不一定出现反射活动,如麻醉状态下神经元功能受到影响,D错误。 故选C。 22. 实验人员做脊蛙(无头蛙或脑损毁蛙)反射实验时,用麻醉药处理其中一侧坐骨神经,在不同用药时间下分别刺激左趾尖和右趾尖,观察刺激反应,实验结果如下表。下列叙述正确的是(    ) 药物处理 用药前 用药后10分钟 用药后15分钟 观测部位 左腿 右腿 左腿 右腿 左腿 右腿 刺激左趾尖 + + - - - - 刺激右趾尖 + + + + - + 注:“+”表示发生缩腿反射,“-”表示不发生缩腿反射 A.剥去趾尖的皮肤进行实验,结果不变 B.以上实验结果说明缩腿反射不受大脑控制 C.麻醉药首先阻断了左腿坐骨神经的传出神经纤维的动作电位传导 D.实验中神经冲动在坐骨神经的神经纤维上不能双向传导 【答案】D 【分析】神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成。反射弧不完整,反射不能完成。 【详解】A、剥去趾尖的皮肤会破坏感受器,会影响实验结果,A错误; B、该实验所用材料为脊蛙(无头蛙或脑损毁蛙),说明没有大脑皮层参与,缩腿反射依然可以发生,但缩腿反射是受大脑控制,B错误; C、麻醉药处理左腿的坐骨神经,用药10分钟,刺激左趾尖,左腿不发生缩腿反射,右腿发生缩腿反射,说明此时左腿的传出神经已被麻醉,传入神经未被麻醉;用药15分钟,刺激左趾尖,左腿和右腿均不发生缩腿反射,说明此时左腿的传入神经也被麻醉了,因此传出神经比传入神经对该麻醉药的敏感性更高,但不能确定麻醉药最首先是阻断了左腿坐骨神经的传出神经纤维的动作电位传导,C错误; D、在反射过程中,神经纤维上的神经冲动只能单向传导,故实验中神经冲动在坐骨神经的一根神经纤维上不能双向传导,D正确。 故选D。 综合攻坚·知能拔高 1. 神经系统的调节对机体稳态非常重要,外周神经系统中的传出神经包括支配躯体运动的神经和支配内脏器官运动的神经,自主神经系统(植物性神经)由副交感神经和交感神经组成。下列叙述正确的是(    ) A.外周神经系统包含脑神经和脊神经 B.只有脊神经中含有支配内脏器官的神经 C.当副交感神经活动占据优势时,会导致心跳加速、瞳孔扩张、消化腺分泌减少 D.内脏运动神经中,交感神经和副交感神经均由中枢神经系统发出,协同维持人体稳态 【答案】A 【详解】A、外周神经系统包含脑神经和脊神经,它不仅负责将身体各处信息传至中枢神经系统,还能将中枢神经系统指令传至效应器,A正确; B、支配内脏器官的神经不仅存在于脊神经中,脑神经(如迷走神经)也参与内脏调节(如支配心脏、消化腺),B错误; C、副交感神经占据优势时,表现为心跳减慢、瞳孔收缩、消化腺分泌增加,与交感神经作用相反,C错误; D、交感神经与副交感神经均从中枢神经系统发出,二者作用往往相反,这有利于维持人体稳态,D错误。 故选A。 2. (2025·浙江·高考真题)制备蛙的坐骨神经腓肠肌标本,将其置于生理溶液中进行实验。下列叙述正确的是(    ) A.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化 B.降低生理溶液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度增大 C.随着对坐骨神经的刺激强度不断增大,腓肠肌的收缩强度随之增大 D.抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩 【答案】D 【分析】静息状态时,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。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。 【详解】A、刺激腓肠肌,不能在坐骨神经上检测到电位变化,因为兴奋在突触处的传递是单向的,A错误; B、降低生理溶液中Na+浓度,神经细胞膜两侧Na+浓度差减小,刺激神经纤维,其动作电位幅度减少,B错误; C、坐骨神经含有多根神经纤维,刺激强度不同,兴奋的神经纤维数目不同,则腓肠肌收缩强度不同,当坐骨神经所有神经纤维均兴奋时,腓肠肌收缩强度达到最大,故在一定范围内,随着对坐骨神经的刺激强度不断增大,腓肠肌的收缩强度随之增大,故C错误; D、乙酰胆碱是兴奋性神经递质,抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,乙酰胆碱持续起作用,一定时间内腓肠肌持续收缩,D正确。 故选D。 3. 如图所示为人体内三种神经元示意图,下列叙述正确的是(    ) A.神经元是一种可兴奋细胞,受到刺激就会产生神经冲动并传送出去 B.甲神经元为感觉神经元,通过特化的神经末梢将信息传递给神经中枢 C.1为位于神经节的运动神经元胞体,是该神经元新陈代谢的主要场所 D.2为神经元树突,可接收信息并将信息直接传向其他神经元、肌肉或腺体 【答案】B 【详解】A、图中所示为传入神经元、中间神经元和传出神经元三种神经元,神经元是一种可兴奋细胞,受到一定强度的刺激才会产生神经冲动并传送出去,A错误; B、有神经节的甲为传入神经元,也叫感觉神经元,可以通过特化的神经末梢将信息传递给神经中枢,B正确; C、1所在的神经元不具有神经节,C错误; D、2是树突结构,可接收信息并将信息通过轴突传向其他神经元、肌肉或腺体,D错误。 故选B。 4. 外科手术中常会发生神经牵拉损伤。为探究牵拉强度对神经动作电位的影响,研究者分别以不同拉力牵拉蛙坐骨神经30 s,之后将坐骨神经置于任氏液(与蛙内环境等渗的溶液)中浸泡10 min,并对神经给予2 V的电刺激,结果如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.牵拉会抑制动作电位产生,一定范围内强度越大作用越显著 B.动作电位峰值下降可能与牵拉导致钠离子通道功能受损有关 C.若适当降低任氏液中K+浓度,静息电位的绝对值会变大 D.若不断提高电刺激强度,各组动作电位的峰值将持续增大 【答案】D 【详解】A、由题图可知,与未牵拉组相比,牵拉组动作电位峰值更低,且在一定范围内牵拉强度越大,动作电位峰值越小,2.8N组无法产生动作电位,说明牵拉会抑制动作电位产生,一定范围内强度越大作用越显著,A正确; B、动作电位的峰值由Na+内流量决定,若牵拉导致钠离子通道功能受损,Na+内流减少,会导致动作电位峰值下降,B正确; C、静息电位的形成原理是K+外流,若适当降低任氏液中K+浓度,神经细胞膜内外K+浓度差增大,K+外流量增加,静息电位(外正内负)的绝对值会变大,C正确; D、动作电位具有“全或无”的特点,刺激强度达到阈值后,再提高刺激强度,动作电位的峰值不会发生改变,且牵拉损伤严重的组无法产生动作电位,故动作电位峰值不会随刺激强度提高持续增大,D错误。 5. 图甲中斜线表示神经—肌肉接头神经递质释放的量子数与电镜下观察到的与突触前膜融合的囊泡数关系,“·”表示添加4-AP(钾离子通道阻断剂)后的实验结果。图乙表示适宜强度的刺激下神经纤维上膜电位变化曲线,其中e~f段膜电位的变化与钠钾泵有关。下列相关叙述错误的是(     ) A.神经递质正常释放的1个量子就是1个囊泡的递质分子 B.4-AP抑制动作电位复极化过程,导致动作电位时程缩短 C.e~f过程中,Na+运出神经元的量多于K+运入神经元的量 D.a~g过程中,神经细胞内钾离子浓度均高于细胞外 【答案】B 【详解】A、由图甲可知,神经递质释放的量子数与突触前膜融合的囊泡数呈正比,比例为1:1,因此神经递质正常释放的1个量子就是1个囊泡所含的递质分子,A正确; B、4-AP是钾离子通道阻断剂,动作电位复极化过程依赖钾离子外流;钾离子通道被阻断后,钾离子外流受阻,复极化减慢,动作电位从去极化到恢复静息电位的时间(时程)延长,而非缩短,B错误; C、题干说明e~f段膜电位变化与钠钾泵有关,钠钾泵每消耗1分子ATP,会向膜外排出3个Na+,向膜内运入2个K+,因此Na+运出神经元的量多于K+运入的量,C正确; D、神经纤维无论处于静息还是兴奋状态,细胞内钾离子浓度始终高于细胞外(钾离子外流是顺浓度梯度的协助扩散,细胞内总钾浓度仍高于膜外),因此a~g整个过程中神经细胞内钾离子浓度均高于细胞外,D正确。 6. 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,毛细胞和传入神经元电位变化如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.某人听力下降可能是其毛细胞、静纤毛数量减少导致的 B.安静状态下,毛细胞释放神经递质,使传入神经产生神经冲动 C.纤毛向右偏转时,毛细胞的膜外电位为正电位,膜内为负电位 D.纤毛向左偏转时,抑制性神经递质释放增多,导致传入神经动作电位频率降低 【答案】D 【详解】A、毛细胞和静纤毛是声波转化为电信号的关键结构,数量减少会导致声波无法正常转化为神经信号,进而引起听力下降,A正确; B、安静状态下,图中显示毛细胞仍会释放少量神经递质,且图中传入神经发生了电位变化,B正确; C、纤毛向右偏转时,毛细胞会发生电位变化,但没有产生动作电位,此时膜外电位仍为正、膜内为负,C正确; D、纤毛向左偏转时,有少量递质释放,且传入神经能产生动作电位,说明毛细胞释放兴奋性神经递质,递质数量减少导致动作电位频率降低,D错误。 7. 阿尔茨海默病又称老年性痴呆,患者主要表现为渐进性的记忆力衰退,认知能力下降,出现情感及语言障碍,最终因运动、感觉等功能逐渐丧失而导致死亡。对阿尔茨海默病患者出现的一系列症状,下列分析正确的是(  ) A.若患者可以听到声音,却不能理解它的含义,受损的是布罗卡区 B.若患者有排尿活动,但不受控制,说明排尿反射的中枢位于脊髓 C.若患者运动功能丧失,受损的是中央后回 D.若患者记忆力衰退,受损的是下丘脑 【答案】B 【详解】A、布罗卡区负责语言表达,理解语言含义由韦尼克区控制,若无法理解语言,应为韦尼克区受损,A错误; B、排尿反射低级中枢位于脊髓,高级中枢(大脑皮层)控制其随意性。患者有排尿但不受控,说明脊髓中枢正常而大脑控制失效,B正确; C、中央后回为躯体感觉区,运动功能由中央前回控制,运动功能丧失应为中央前回受损,C错误; D、记忆功能与大脑皮层海马区相关,下丘脑主要参与调节内环境稳态,D错误。 故选B。 8. 下图为人体神经系统的部分示意图,据图分析下列说法不正确的是(    ) A.神经冲动在反射弧上的单向传递是由突触的特点来决定的 B.如果②处受损则人体不能产生相应感觉 C.脊髓缩手反射中枢受损时,刺激图中③处仍可产生缩手现象 D.指尖被针刺后缩手反射能快速完成,而刺痛感稍后产生,说明脊髓中的神经中枢没有受到脑的调控 【答案】D 【分析】在中枢神经系统的参与下,机体对外界刺激所产生的规律性应答,叫做反射。 神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧。反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)。要完成一个反射,必须具备完整的反射弧。 【详解】A、神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,所以神经冲动在反射弧上的单向传递是由突触的特点来决定的,A正确; B、②为传入神经,如果②处受损,则兴奋不能传入大脑,人体不会产生相应感觉,B正确; C、要完成一个反射,必须具备完整的反射弧,所以脊髓缩手反射中枢受损时,刺激图中③处机体做出的反应不能称为反射,但仍可发生缩手现象,C正确; D、缩手反射的中枢在脊髓,而刺痛感在大脑皮层产生,此过程并不能说明脊髓中的神经中枢是否受到脑的调控,D错误。 故选D。 9. 阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病,患者的大脑皮层会出现弥散性萎缩,这最可能直接导致机体(  ) A.学习和记忆功能出现障碍 B.不能排尿 C.膝跳反射丧失 D.无法调节体温 【答案】A 【详解】A、大脑皮层萎缩会导致学习和记忆功能出现障碍,A正确; B、排尿反射的初级神经中枢在脊髓,高级神经中枢在大脑皮层,大脑皮层萎缩会导致排尿不受意识控制,但仍能排尿,B错误; C、膝跳反射的神经中枢在脊髓,大脑皮层萎缩不直接影响脊髓反射,膝跳反射不会丧失,C错误; D、体温调节中枢位于下丘脑,大脑皮层萎缩不直接影响体温调节,D错误。 10. 科研人员利用某种动物进行以下实验:①阻断交感神经;②阻断副交感神经。与正常情况相比,阻断后的心率变化为(    ) A.阻断交感神经心率减慢,阻断副交感神经心率加快 B.阻断交感神经心率加快,阻断副交感神经心率减慢 C.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都减慢 D.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都加快 【答案】A 【详解】交感神经具有加快心率的作用,阻断交感神经后该作用消失,心率受副交感神经调控会减慢;副交感神经具有减慢心率的作用,阻断副交感神经后该作用消失,心率受交感神经调控会加快,A正确,BCD错误。 11. 阅读下列材料,回答问题。 材料1:回返性抑制是指某神经元通过其轴突侧支使一个抑制性中间神经元兴奋,抑制性中间神经元再反过来抑制该神经元本身的一种模式,如图1所示。 材料2:细胞所处内环境变化可影响细胞兴奋性,膜电位达到阈电位(即引发动作电位临界值)后,才能产生兴奋。某研究小组利用美洲牛蛙坐骨神经-腓肠肌标本进行实验探究,某次实验测得神经元膜电位变化曲线如图2所示。 (1)图1中突触个数至少有_____________个。刺激a处,在生物体内,兴奋在神经元上_________(填“单向”或“双向”)传导。d所在神经纤维释放_____________(填“兴奋性”或“抑制性”)递质。突触处的信号变化是___________________________。 (2)刺激图1中的a处,间隔较短时间后重复一次,肌肉两次收缩的强度_______(填“相同”或“不同”)。 (3)若图2是刺激图1中的a处后e点的电位变化,c对应电位为该神经元的_______________,其形成的原因是_____________________________________________。实验时需要将电极置于_____________。 (4)体内神经元所处内环境是_____________,内环境变化可影响细胞兴奋性。用使Cl-内流通道开放的药物处理,重复(3)中的操作,此时e点膜内外电位是_____________,a′点移动方向是_____________。 【答案】(1) 4 单向 抑制性 电信号→化学信号→电信号 (2)不同 (3) 动作电位的峰值 Na+内流 e点处细胞膜内外 (4) 组织液 外正内负 下移 【详解】(1)突触是一个神经元的轴突末梢与下一个神经元的树突或细胞体形成的结构。我们来数一下:神经元 a 的轴突末梢与神经元 e 形成 1 个突触;抑制性中间神经元的轴突末梢与神经元 e 形成 1 个突触; 神经元 e 的轴突末梢与肌肉细胞形成 1 个突触;神经元 e 的轴突侧支与抑制性中间神经元形成 1 个突触,合计共4 个突触。在生物体内,反射弧中兴奋的传导 / 传递是单向的,因为突触处神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,无法反向传递,所以即使在神经纤维上兴奋可以双向传导,整体在神经元之间也是单向的。材料 1 明确说明,d 是抑制性中间神经元的轴突,它释放的是抑制性神经递质,作用于神经元 e,抑制其活动。突触前神经元传来的电信号(动作电位),会触发突触前膜释放神经递质(化学信号);神经递质扩散到突触后膜,与受体结合,引起突触后膜电位变化(电信号),所以信号形式的转变是:电信号→化学信号→电信号。 (2)第一次刺激 a 处,兴奋会沿通路传递到肌肉,引起收缩;同时,兴奋会通过侧支激活抑制性中间神经元,抑制性中间神经元会反过来抑制神经元 e 的活动。当间隔很短时间第二次刺激 a 处时,神经元 e 已经被抑制性中间神经元的活动抑制了,第二次兴奋传递到 e 时,其兴奋强度会被削弱,导致肌肉收缩的强度比第一次弱,因此两次收缩强度不同。 (3)图 2 中,c 点是曲线的最高点,对应神经元兴奋时的电位峰值,也就是动作电位的峰值。动作电位的产生机制是:当膜电位达到阈电位后,细胞膜上的电压门控 Na⁺通道大量开放,Na⁺顺浓度梯度内流,使膜电位迅速由外正内负的静息电位变为外负内正的电位,最终形成动作电位的峰值。图 2 的纵坐标是 “细胞内电位(mV)”,这是膜电位的记录方式,需要将两个电极分别置于细胞膜的内侧和外侧,才能测出细胞内相对于细胞外的电位差(即膜电位)。 (4)神经元属于组织细胞,直接生活在组织液中,组织液是其直接的内环境。Cl⁻内流通道开放后,Cl⁻会顺浓度梯度进入细胞内,使细胞内的负电荷增多,膜电位会变得比静息电位更负,但整体的电位分布仍然是外正内负(只是差值变大),此时神经元更难达到阈电位,兴奋性降低。a' 点是静息电位的水平,当 Cl⁻内流后,细胞内负电荷增多,静息电位的绝对值变大,在图上的表现就是 a' 点向电位更低的方向移动,也就是下移。 12. (2020·浙江·高考真题)欲研究生理溶液中K+浓度升高对蛙坐骨神经纤维静息电位的影响和Na+浓度升高对其动作电位的影响。请完善以下实验思路,预测实验结果,并进行分析与讨论。 (要求与说明:已知蛙坐骨神经纤维的静息电位为-70 mV,兴奋时动作电位从去极化到反极化达+30 mV。测量的是膜内外的电位变化。K+、Na+浓度在一定范围内提高。实验条件适宜) 回答下列问题: (1)完善实验思路: 组1:将神经纤维置于适宜的生理溶液a中,测定其静息电位和刺激后的动作电位,并记录。 组2:_______________________________________________________________________________。 组3:将神经纤维分别置于Na+浓度依次提高的生理溶液d、e中,测定其刺激后的动作电位,并记录。 对上述所得的实验数据进行分析与处理。 (2) 预测实验结果____(设计一个坐标,以柱形图形式表示实验结果): (3)分析与讨论 ①简要解释组3的实验结果:________________________________________________________________。 ②用放射性同位素24Na+注入静息的神经细胞内,不久在生理溶液中测量到放射性,24Na+的这种转运方式属于______________________。用抑制酶活性的药物处理神经细胞,会使24Na+外流量______________________。 ③刺激脊蛙的坐骨神经,除了在反射中枢测量到动作电位外,还观察到腓肠肌收缩,说明坐骨神经中含有____________________神经。 【答案】(1)将神经纤维分别置于K+浓度依次提高的生理溶液b、c中,测定其静息电位,并记录 (2) 溶液K+、Na+浓度升高对膜电位影响示意图 (3)①细胞外Na+浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,Na+通过Na+通道内流加快,导致动作电位增大 ②主动转运 减少 ③传入和传出 【分析】静息电位是指细胞膜未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。动作电位的形成条件:①细胞膜两侧存在离子浓度差,细胞膜内钾离子浓度高于细胞膜外,而细胞外钠离子、钙离子、氯离子高于细胞内,这种浓度差的维持依靠离子泵的主动转运。(主要是钠-钾泵(每3个Na+流出细胞, 就有2个K+流入细胞内。即:Na+∶K+ =3∶2)的转运)。②细胞膜在不同状态下对不同离子的通透性不同,例如,安静时主要允许钾离子通透,而去极化到阈电位水平时又主要允许钠离子通透。 【详解】(1)本实验的自变量是钾离子和钠离子的浓度,因变量是静息电位和动作电位的影响,因此,本实验需要有前测(如组1),组2:将神经纤维分别置于钾离子浓度依次提高的生理溶液b、c中,测定其静息电位,并记录。组3:将神经纤维置于钠离子浓度依次提高的生理溶液d、e中,测动作电位,并记录。 (2)实验结果要求以柱状图的形式呈现。画图要求:注意横纵坐标的标识,横坐标为离子浓度,纵坐标为膜电位(mV),柱状图应该有图的名称和图例,另外注意标注组别(a、b、c、d、e)。结果分析:溶液中钾离子浓度提高,静息电位的绝对值下降,溶液中钠离子浓度提高,动作电位的峰值上升,结果如图所示。 (3)①组3的结果分析:细胞外钠离子浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,钠离子通过钠离子通道内流加快,导致动作电位增大。 ②神经细胞在兴奋时钠离子内流(易化扩散),能够产生动作电位,因此,神经细胞始终要维持膜外钠离子浓度高、膜内钠离子浓度低的状态,现将放射性24Na+注入静息的神经细胞内,在生理溶液中检测到放射性,因此,这种转运方式属于主动转运。用抑制酶活性的药物处理神经细胞,会抑制细胞中载体蛋白的合成和能量的释放,因此会使24Na+外流量减少。 ③刺激蛙的坐骨神经,在反射中枢检测到动作电位,观察到腓肠肌收缩,说明坐骨神经中含有传入神经和传出神经,传至腓肠肌引起肌肉收缩。 【点睛】本题要求学生在理解静息电位和动作电位产生原理的基础上进行实验设计,要求学生有一定的实验设计能力,并能预测、分析实验结果,意在培养学生严密的科学思维和严谨的科学态度。 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 第二章 神经调节 常考题型·精准突破 考点一 神经系统的结构 题型1 神经系统的功能、组成和基本单位(高频) 题型2 神经元的结构和类型(高频) 考点二 神经冲动的产生与传导 题型1 环境刺激使得神经细胞产生动作电位(高频) 题型2 神经冲动在神经纤维上以电信号的形式传导(重、高频) 题型3 神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成(重、高频) 考点三 神经调节 题型1 反射和反射弧(重、高频) 题型2 脑和脊髓中的神经中枢调控器官、系统的活动 题型3 条件反射和非条件反射 题型4 语言活动 题型5 植物性神经调节内脏活动(高频) 题型6 脊蛙实验 综合攻坚·知能拔高 常考题型·精准突破 考点一 神经系统的结构 ◆题型1 神经系统的功能、组成和基本单位 1. 人的神经系统分为周围神经系统和中枢神经系统两部分。下列不属于中枢神经系统组成的是(     ) A.脑干 B.脊髓 C.脑神经 D.小脑 2. 神经系统是机体内对生理功能活动的调节起主导作用的系统,神经元是其最基本的结构和功能单位。下列关于神经元、神经系统的相关叙述,错误的是(    ) A.神经元由胞体、树突和轴突组成,其轴突外表套有髓鞘构成神经纤维 B.神经元的基本特征是受到刺激后产生神经冲动并沿胞体传送出去 C.在中枢神经系统内有许多不同的神经中枢 D.神经纤维集结成束,外面包有结缔组织,构成一条神经 ◆题型2 神经元的结构和类型 3. 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 4. 神经元是神经系统结构和功能的基本单位,人的神经系统中包括几百亿个到上千亿个神经细胞。下列关于神经元叙述错误的是(    ) A.运动神经元将信息由脑或脊髓传向肌肉或腺体 B.神经元受到刺激后能产生神经冲动并沿轴突传送出去 C.神经系统中神经元数量远大于神经胶质细胞 D.神经元一般包含树突、轴突和胞体三部分 考点二 神经冲动的产生与传导 ◆题型1 环境刺激使得神经细胞产生动作电位 5. 细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性,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。图中甲、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.膜电位处于阈电位时钾离子通道才开放 B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境 C.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋 D.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响 6. (2024·浙江·高考真题)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。 下列叙述正确的是(    ) A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量 B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量 C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量 D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量 ◆题型2 神经冲动在神经纤维上以电信号的形式传导 7. 刺激某离体神经纤维上的d点,在某一时刻测得该神经纤维上多个位点的膜电位数值,绘制得下图。下列位点中,正处于钠离子大量内流阶段的是(  ) A.a点 B.b点 C.c点 D.e点 8. (2026·浙江·高考真题)某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。下列叙述正确的是(  ) A.若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大 B.若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大 C.若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变 D.若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变 ◆题型3 神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成 9. 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 10. (2020·浙江·高考真题)分布有乙酰胆碱受体的神经元称为胆碱能敏感神经元,它普遍存在于神经系统中,参与学习与记忆等调节活动。乙酰胆碱酯酶催化乙酰胆碱的分解,药物阿托品能阻断乙酰胆碱与胆碱能敏感神经元的相应受体结合。下列说法错误的是(    ) A.乙酰胆碱分泌量和受体数量改变会影响胆碱能敏感神经元发挥作用 B.使用乙酰胆碱酯酶抑制剂可抑制胆碱能敏感神经元受体发挥作用 C.胆碱能敏感神经元的数量改变会影响学习与记忆等调节活动 D.注射阿托品可影响胆碱能敏感神经元所引起的生理效应 考点三 神经调节 ◆题型1 反射和反射弧 11. 如图为膝跳反射示意图。下列叙述正确的是(     ) A.图中所有神经元都是该反射弧的组成部分 B.膝跳反射的效应器是传出神经末梢和它支配的伸肌而不是传出神经末梢和它支配的屈肌 C.传出神经元的胞体位于神经节处 D.抑制性中间神经元不会产生兴奋 12. (2022·浙江·高考真题)膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是(    ) A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导 B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换 C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位 D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射 ◆题型2 脑和脊髓中的神经中枢调控器官、系统的活动 13. 下列关于脑的结构与功能的叙述,错误的是(    ) A.躯体运动中枢主要位于中央后回,躯体感觉中枢主要位于中央前回 B.小脑位于脑的后部,控制躯体的协调与平衡 C.脑位于颅腔内,是整个神经系统的控制中心 D.脑干中有调节呼吸、循环等活动的基本生命中枢 14. 切断脊髓后,断面以下脊髓所支配的反射消失或减弱,这种现象称为脊休克。脊休克发生一段时间后,由大脑控制的随意运动不能恢复,但某些简单反射可恢复。如排尿反射恢复正常,屈肌反射比正常时加强,而伸肌反射比正常时减弱。之后若再切断脊髓,脊休克不会重现。下列相关叙述错误的是(    ) A.大脑控制的随意运动与脊髓无关 B.排尿反射的中枢在脊髓 C.脑中高级神经中枢的参与抑制了屈肌反射 D.脊休克是由脊髓突然失去了与脑中高级神经中枢的联系所致 ◆题型3 条件反射和非条件反射 15. 条件反射的建立有助于提升高等动物适应环境变化的能力。下列叙述错误的是(    ) A.条件反射一旦形成就不会消失 B.条件反射的建立以非条件反射为基础 C.条件反射的建立需要大脑皮层的参与 D.看到青梅时口腔唾液分泌增加属于条件反射 16. 眨眼反射指眼睛受到外界刺激时,眼睑迅速闭合的自我保护机制,该反射由三叉神经传入信号、脑干整合信息,再通过面神经控制眼轮匝肌完成。下列关于眨眼反射的叙述正确的是(    ) A.眨眼反射属于非条件反射,反射中枢位于脊髓 B.用微小的电极针刺激面神经也会引起眨眼反射 C.主动眨眼体现高级神经中枢对低级神经中枢的调控 D.眨眼反射需要脑神经和脊神经的共同参与 ◆题型4 语言活动 17. 甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血,身体其它部位一切正常。乙患者两次中风后,损伤大脑的颞叶,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为(    ) A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区 B.中央后回、韦尼克区 C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区 D.中央后回、布洛卡区 18. (2020·浙江·高考真题)人的一侧大脑皮层外侧面示意图如下,图中甲、乙、丙和丁表示部位。某人的右腿突然不能运动,经医生检查后,发现他的右腿无力。推测该患者大脑皮层的受损部位可能位于图中的(    ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 ◆题型5 植物性神经调节内脏活动 19. 科研人员利用某种动物进行以下实验:①阻断交感神经;②阻断副交感神经。与正常情况相比,阻断后的心率变化为(    ) A.阻断交感神经心率减慢,阻断副交感神经心率加快 B.阻断交感神经心率加快,阻断副交感神经心率减慢 C.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都减慢 D.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都加快 20. 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 ◆题型6 脊蛙实验 21. 科研人员利用脊蛙进行反射活动实验,轻轻刺激脊蛙左后肢的趾部,可观察到该后肢出现屈腿反射。下列叙述正确的是(    ) A.该反射弧的效应器为左后肢肌肉 B.在该反射中动作电位的传导是双向的 C.针破坏脊髓后,刺激传出神经能发生屈腿反应 D.只要反射弧结构完整,给予适当刺激即可出现反射活动 22. 实验人员做脊蛙(无头蛙或脑损毁蛙)反射实验时,用麻醉药处理其中一侧坐骨神经,在不同用药时间下分别刺激左趾尖和右趾尖,观察刺激反应,实验结果如下表。下列叙述正确的是(    ) 药物处理 用药前 用药后10分钟 用药后15分钟 观测部位 左腿 右腿 左腿 右腿 左腿 右腿 刺激左趾尖 + + - - - - 刺激右趾尖 + + + + - + 注:“+”表示发生缩腿反射,“-”表示不发生缩腿反射 A.剥去趾尖的皮肤进行实验,结果不变 B.以上实验结果说明缩腿反射不受大脑控制 C.麻醉药首先阻断了左腿坐骨神经的传出神经纤维的动作电位传导 D.实验中神经冲动在坐骨神经的神经纤维上不能双向传导 综合攻坚·知能拔高 1. 神经系统的调节对机体稳态非常重要,外周神经系统中的传出神经包括支配躯体运动的神经和支配内脏器官运动的神经,自主神经系统(植物性神经)由副交感神经和交感神经组成。下列叙述正确的是(    ) A.外周神经系统包含脑神经和脊神经 B.只有脊神经中含有支配内脏器官的神经 C.当副交感神经活动占据优势时,会导致心跳加速、瞳孔扩张、消化腺分泌减少 D.内脏运动神经中,交感神经和副交感神经均由中枢神经系统发出,协同维持人体稳态 2. (2025·浙江·高考真题)制备蛙的坐骨神经腓肠肌标本,将其置于生理溶液中进行实验。下列叙述正确的是(    ) A.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化 B.降低生理溶液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度增大 C.随着对坐骨神经的刺激强度不断增大,腓肠肌的收缩强度随之增大 D.抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩 3. 如图所示为人体内三种神经元示意图,下列叙述正确的是(    ) A.神经元是一种可兴奋细胞,受到刺激就会产生神经冲动并传送出去 B.甲神经元为感觉神经元,通过特化的神经末梢将信息传递给神经中枢 C.1为位于神经节的运动神经元胞体,是该神经元新陈代谢的主要场所 D.2为神经元树突,可接收信息并将信息直接传向其他神经元、肌肉或腺体 4. 外科手术中常会发生神经牵拉损伤。为探究牵拉强度对神经动作电位的影响,研究者分别以不同拉力牵拉蛙坐骨神经30 s,之后将坐骨神经置于任氏液(与蛙内环境等渗的溶液)中浸泡10 min,并对神经给予2 V的电刺激,结果如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.牵拉会抑制动作电位产生,一定范围内强度越大作用越显著 B.动作电位峰值下降可能与牵拉导致钠离子通道功能受损有关 C.若适当降低任氏液中K+浓度,静息电位的绝对值会变大 D.若不断提高电刺激强度,各组动作电位的峰值将持续增大 5. 图甲中斜线表示神经—肌肉接头神经递质释放的量子数与电镜下观察到的与突触前膜融合的囊泡数关系,“·”表示添加4-AP(钾离子通道阻断剂)后的实验结果。图乙表示适宜强度的刺激下神经纤维上膜电位变化曲线,其中e~f段膜电位的变化与钠钾泵有关。下列相关叙述错误的是(     ) A.神经递质正常释放的1个量子就是1个囊泡的递质分子 B.4-AP抑制动作电位复极化过程,导致动作电位时程缩短 C.e~f过程中,Na+运出神经元的量多于K+运入神经元的量 D.a~g过程中,神经细胞内钾离子浓度均高于细胞外 6. 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,毛细胞和传入神经元电位变化如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.某人听力下降可能是其毛细胞、静纤毛数量减少导致的 B.安静状态下,毛细胞释放神经递质,使传入神经产生神经冲动 C.纤毛向右偏转时,毛细胞的膜外电位为正电位,膜内为负电位 D.纤毛向左偏转时,抑制性神经递质释放增多,导致传入神经动作电位频率降低 7. 阿尔茨海默病又称老年性痴呆,患者主要表现为渐进性的记忆力衰退,认知能力下降,出现情感及语言障碍,最终因运动、感觉等功能逐渐丧失而导致死亡。对阿尔茨海默病患者出现的一系列症状,下列分析正确的是(  ) A.若患者可以听到声音,却不能理解它的含义,受损的是布罗卡区 B.若患者有排尿活动,但不受控制,说明排尿反射的中枢位于脊髓 C.若患者运动功能丧失,受损的是中央后回 D.若患者记忆力衰退,受损的是下丘脑 8. 下图为人体神经系统的部分示意图,据图分析下列说法不正确的是(    ) A.神经冲动在反射弧上的单向传递是由突触的特点来决定的 B.如果②处受损则人体不能产生相应感觉 C.脊髓缩手反射中枢受损时,刺激图中③处仍可产生缩手现象 D.指尖被针刺后缩手反射能快速完成,而刺痛感稍后产生,说明脊髓中的神经中枢没有受到脑的调控 9. 阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病,患者的大脑皮层会出现弥散性萎缩,这最可能直接导致机体(  ) A.学习和记忆功能出现障碍 B.不能排尿 C.膝跳反射丧失 D.无法调节体温 10. 科研人员利用某种动物进行以下实验:①阻断交感神经;②阻断副交感神经。与正常情况相比,阻断后的心率变化为(    ) A.阻断交感神经心率减慢,阻断副交感神经心率加快 B.阻断交感神经心率加快,阻断副交感神经心率减慢 C.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都减慢 D.分别阻断交感神经和副交感神经后的心率都加快 11. 阅读下列材料,回答问题。 材料1:回返性抑制是指某神经元通过其轴突侧支使一个抑制性中间神经元兴奋,抑制性中间神经元再反过来抑制该神经元本身的一种模式,如图1所示。 材料2:细胞所处内环境变化可影响细胞兴奋性,膜电位达到阈电位(即引发动作电位临界值)后,才能产生兴奋。某研究小组利用美洲牛蛙坐骨神经-腓肠肌标本进行实验探究,某次实验测得神经元膜电位变化曲线如图2所示。 (1)图1中突触个数至少有_____________个。刺激a处,在生物体内,兴奋在神经元上_________(填“单向”或“双向”)传导。d所在神经纤维释放_____________(填“兴奋性”或“抑制性”)递质。突触处的信号变化是___________________________。 (2)刺激图1中的a处,间隔较短时间后重复一次,肌肉两次收缩的强度_______(填“相同”或“不同”)。 (3)若图2是刺激图1中的a处后e点的电位变化,c对应电位为该神经元的_______________,其形成的原因是_____________________________________________。实验时需要将电极置于_____________。 (4)体内神经元所处内环境是_____________,内环境变化可影响细胞兴奋性。用使Cl-内流通道开放的药物处理,重复(3)中的操作,此时e点膜内外电位是_____________,a′点移动方向是_____________。 12. (2020·浙江·高考真题)欲研究生理溶液中K+浓度升高对蛙坐骨神经纤维静息电位的影响和Na+浓度升高对其动作电位的影响。请完善以下实验思路,预测实验结果,并进行分析与讨论。 (要求与说明:已知蛙坐骨神经纤维的静息电位为-70 mV,兴奋时动作电位从去极化到反极化达+30 mV。测量的是膜内外的电位变化。K+、Na+浓度在一定范围内提高。实验条件适宜) 回答下列问题: (1)完善实验思路: 组1:将神经纤维置于适宜的生理溶液a中,测定其静息电位和刺激后的动作电位,并记录。 组2:_______________________________________________________________________________________。 组3:将神经纤维分别置于Na+浓度依次提高的生理溶液d、e中,测定其刺激后的动作电位,并记录。 对上述所得的实验数据进行分析与处理。 (2) 预测实验结果____(设计一个坐标,以柱形图形式表示实验结果): (3)分析与讨论 ①简要解释组3的实验结果:__________________________________________________________。 ②用放射性同位素24Na+注入静息的神经细胞内,不久在生理溶液中测量到放射性,24Na+的这种转运方式属于_______________________________。用抑制酶活性的药物处理神经细胞,会使24Na+外流量__________。 ③刺激脊蛙的坐骨神经,除了在反射中枢测量到动作电位外,还观察到腓肠肌收缩,说明坐骨神经中含有______________________神经。 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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第二章 神经调节(专项训练)(3大考点11大题型)生物浙科版选择性必修1
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