第2章 第3节 第1课时 课后达标检测-【优学精讲】2026-2027学年高中生物学选择性必修一同步课件(人教版)
2026-09-11
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教辅
摘要:
该高中生物学课件聚焦神经纤维兴奋传导及膜电位机制,通过基础巩固题组(如教材图改编题)与能力提升题(如枪乌贼神经纤维实验题)搭建学习支架,帮助学生衔接静息电位、动作电位及离子运输等前后知识点。
其亮点在于融入生命观念(结构与功能观)和科学思维(证据分析),结合乌头碱中毒、膜电位变化图表等实例,引导学生分析离子运输与膜电位的关系。分层练习设计让学生逐步深化理解,教师可借此高效检测教学效果,提升学生解决实际问题的能力。
内容正文:
课后达标检测
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A
题组一 兴奋在神经纤维上的传导
1.(教材P27 图2-6改编)若在图甲所示神经的右侧给予一适当的刺激,则电流表指针偏转的顺序依次是( )
A.②→①→②→③→② B.②→③→②→①→②
C.③→②→①→②→③ D.③→②→①→③→②
基础巩固
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解析:刺激产生的神经冲动传至b点前,a点和b点都为静息电位,电流表指针偏转情况为图②所示;当神经冲动由右向左传导至b点时,b点出现动作电位,a点为静息电位,电流表指针偏转情况为图①所示;紧接着b点恢复为静息电位,a、b两点电位相同,此时电流表指针偏转情况为图②所示;神经冲动继续向左传导,当神经冲动传导到a点时,a点出现动作电位,b点为静息电位,则电流表指针偏转情况为图③所示;之后a点恢复静息电位,a、b两点电位相同,电流表指针偏转情况为图②所示。综上所述,电流表指针偏转的顺序是②→①→②→③→②,故选A。
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C
2.神经纤维的某一部位受到适宜的刺激后,这个部位的膜外电位变化为( )
A.外正内负→外负内正
B.外负内正→外正内负
C.正电位→负电位→正电位
D.负电位→正电位→负电位
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解析:处于静息状态时,K+外流,膜外为正电位;受刺激后,该处Na+内流,产生动作电位,膜外变为负电位;兴奋向前传导,该处恢复静息电位,膜外变为正电位,C符合题意。
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B
3.右图是兴奋在神经纤维上传导的示意图,下列有关说法错误的是( )
A.局部电流的刺激会使C区域的膜电位从静息电位变为动作电位
B.图中B区域Na+的内流使膜外的Na+浓度小于膜内的
C.兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同
D.从B区域膜电位转变为C区域膜电位,与K+外流有关
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解析:局部电流的刺激会使相邻未兴奋部位Na+通道开放,Na+内流,进而产生兴奋,故局部电流的刺激会使C区域的膜电位从静息电位变为动作电位,A正确;
题图中B区域Na+的内流属于协助扩散,不会使膜外的Na+浓度小于膜内,B错误;
在神经纤维上,兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同,与膜外局部电流的方向相反,C正确;
根据题意和题图可知,B区域膜电位为动作电位,C区域膜电位为静息电位,动作电位转变为静息电位与K+外流有关,D正确。
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题组二 静息电位和动作电位的产生机制
4.某地区有食用草乌进补的习惯,但草乌中含有乌头碱,其可以与神经元上的Na+通道结合,使其持续开放,从而引起中毒。下列判断不合理的是( )
A.乌头碱会导致神经元静息电位的绝对值降低
B.Na+通道持续开放,会使胞外Na+大量内流
C.静息状态时人体细胞膜外的K+浓度低于膜内
D.阻遏Na+通道开放的药物可缓解中毒的症状
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解析:由题意可知,乌头碱可以与神经元上的Na+通道结合,使其持续开放,会使胞外Na+大量内流,从而导致神经元形成动作电位,但不会导致神经元静息电位的绝对值降低,A不合理,B合理;
静息状态时人体细胞膜外的K+浓度低于膜内,C合理;
若药物能够阻遏Na+通道开放,则能对抗神经的持续兴奋,缓解乌头碱中毒症状,D合理。
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5.(2026·辽宁沈阳五校协作体高二期末)现代生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位,下列叙述错误的是( )
A.静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,在动作电位发生时则相反
B.胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生
C.动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落
D.由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件
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解析:静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,动作电位发生时,Na+内流,但细胞内K+浓度依然高于细胞外,A错误;
胞外K+浓度降低时,K+外流增多,静息电位的绝对值会变大,且此时细胞更不容易兴奋,动作电位不易发生,B正确;
动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,Na+内流形成动作电位,随后通透性快速回落,C正确;
由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度(如细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高)是动作电位发生的必要条件,D正确。
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6.下图所示为神经细胞膜上与动作电位和静息电位有关的三种转运蛋白,其中①②蛋白只有接受特定刺激才会开放,③蛋白一直开放。下列叙述错误的是( )
A.甲侧为细胞外侧,其Na+浓度高于乙侧
B.膜两侧K+浓度梯度的形成与③有关
C.若②开放受阻,则静息电位的恢复受影响
D.相邻部位膜电位变化可引起①开放
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解析:由题图中①(Na+通道)和②(K+通道)中离子的运输方向可知,甲侧为细胞外侧,神经细胞膜外Na+浓度高于膜内(乙侧),A正确;
神经细胞膜内K+浓度高于膜外,而③运输K+的方向是由膜内→膜外,因此膜两侧K+浓度梯度的形成与③无关,B错误;
若②开放受阻,则K+外流受阻,会使静息电位的恢复受影响,C正确;
当某处相邻部位的膜电位处于内正外负的状态时,会与该处(膜电位处于内负外正的状态)之间形成局部电流,这个局部电流会刺激该处细胞膜,使①开放,形成动作电位,D正确。
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7.利用不同的处理使神经纤维上膜电位产生不同的变化,下列有关处理方式、作用机理或对应结果错误的是( )
A.图甲将神经纤维置于高Na+溶液中
B.图乙利用药物阻断Na+通道
C.图丙利用药物阻断K+通道
D.图丁利用药物使Cl-通道打开
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解析:题图甲处理后动作电位峰值降低,说明Na+内流减少,若将神经纤维置于高Na+溶液中,Na+内流会增加,其峰值会升高,A错误;
题图乙处理后不能形成动作电位,说明Na+内流受阻,可能是利用药物阻断了Na+通道,B正确;
题图丙处理后导致膜电位形成动作电位后无法恢复为静息电位,说明K+外流受阻,可能是利用药物阻断了K+通道,C正确;
题图丁处理后静息电位绝对值增大,可能是利用药物使Cl-通道打开,Cl-内流增多造成的,D正确。
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C
8.以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究静息状态和兴奋过程中K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如下图所示。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。下列说法错误的是( )
A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量
B.兴奋过程中,Na+内向流量大于外向流量
C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量
D.静息状态时,Na+外向流量小于内向流量
解析:由题图可知,静息状态时,K+外向流量大于内向流量,C错误。
能力提升
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D
9.(2026·河北名校联盟高二期末)1990年,科学家惊奇地发现,哺乳动物小脑中的某种神经元树突产生的动作电位由Ca2+内流形成(Ca2+内流机制与Na+类似),胞体上产生的动作电位由Na+内流形成。下列叙述正确的是( )
A.树突上Ca2+内流与胞体上Na+内流,均会导致细胞膜内侧电位由正变负
B.Ca2+内流和Na+内流的运输方式,均需要消耗细胞呼吸产生的ATP
C.可以合理推测该神经元细胞膜上有某种蛋白质,只能顺浓度梯度将Ca2+转运出细胞
D.树突和轴突末端的细小分支叫作神经末梢,它们分布在全身各处
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解析:由题干可知,树突上Ca2+内流和胞体上Na+内流均形成动作电位,故两者均会引起膜内侧电位由负变正,A错误;
Ca2+和Na+通过通道蛋白内流属于协助扩散,顺浓度梯度进行,不消耗ATP,B错误;
Ca2+内流是顺浓度梯度,但将Ca2+转运出细胞需依赖钙泵,属于逆浓度梯度的主动运输,C错误;
神经元树突和轴突末端的细小分支叫作神经末梢,它们分布在全身各处,进而实现神经调节对机体各部分的调控,D正确。
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C
10.在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相同的甲刺激,测得神经纤维电位变化如下图所示。请据图判断,以下说法正确的是( )
A.甲刺激强度过小,无法引起神经纤维上Na+通道打开
B.适当降低细胞外K+浓度,测得的静息电位可能位于-65~-55 mV
C.一定条件下的甲刺激可以累加并引起神经纤维产生动作电位
D.适当提高胞外Na+浓度或增大刺激强度,动作电位峰值都将变大
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解析:t1时刻的甲刺激可以引起部分Na+通道打开,使膜电位发生一定变化,但无法产生动作电位,其属于一种阈下的低强度刺激,A错误;
静息时,神经细胞膜对K+通透性较大,K+外流,适当降低细胞外K+浓度会导致膜内外K+浓度差增大从而使K+外流增多,使测得的静息电位绝对值变大,即静息电位低于-65 mV,B错误;
由题图可知,t1、t2两次强度相同的刺激由于相隔时间较长无法累加,t2、t3两次强度相同的刺激由于相隔时间较短可以累加并引起神经纤维产生动作电位,故一定条件下的甲刺激可以累加并引起神经纤维产生动作电位,C正确;
动作电位峰值的大小由膜内外Na+浓度差决定,与刺激强度无关,D错误。
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11.研究发现,在动作电位形成过程中,Na+通道和K+通道的开放或关闭依赖特定的膜电位,其中K+通道的开放或关闭还与时间有关,其对膜电位的响应具有延迟性;当神经纤维某一部位受到一定刺激时,该部位膜电位达到或超过阈电位,会引起相关离子通道的开放,从而形成动作电位,之后相关离子通道开放或关闭以恢复静息电位。该过程中膜电位的变化和相关离子通道通透性的变化如下图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.只有该部位膜电位达到或超过阈电位,才能引起兴奋的形成
B.a点、b点和d点时,该部位膜外的Na+浓度均高于膜内
C.d点后兴奋难以长时间维持与Na+通道通透性降低有关
D.de段,Na+通道和K+通道的通透性变化情况相同
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解析:根据题干信息“该部位膜电位达到或超过阈电位,会引起相关离子通道的开放,从而形成动作电位”可知,A正确;
a点、b点和d点时,神经细胞膜外的Na+浓度均高于膜内,B正确;
d点后兴奋不能维持较长时间是因为此时的膜电位导致Na+通道快速关闭,K+通道大量开放,从而使膜电位发生改变,C正确;
de段Na+通道关闭,K+通道开放,K+外流,神经纤维恢复静息电位,Na+通道和K+通道的通透性变化情况不同,D错误。
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12.图1为神经纤维受刺激后的膜电位变化图,图2表示相应的生理变化,回答下列问题:
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(1)当神经纤维未受到刺激时,其膜外的电位表现为________,该电位的形成与图2中的________(填“甲”或“乙”)所代表的生理变化对应,从离子变化的角度分析,该电位形成的基础是____________________________
______________________________________________________________。
(2)当神经纤维受到刺激时会产生动作电位,其膜电位变化会出现图1中的________(填“③”或“⑤”)所示的变化,若降低神经纤维外的Na+浓度,则动作电位的幅度会__________(填“升高”或“降低”)。
正电位
甲
神经细胞膜外的Na+浓度明显高于膜内,K+浓度低于膜内,静息时膜主要对K+有通透性
③
降低
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13.神经纤维某部位受到刺激时的膜电位变化如图1所示。在神经纤维上分别取3个电位差测量点,电表的电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,如图2所示。请回答下列问题:
(1)图1中A点时,膜外Na+浓度______(填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。BC段Na+内流的方式为________________;CD段K+外流的方式为________________。静息电位恢复到最初水平需要钠钾泵的活动,该过程________________(填“需要”或“不需要”)消耗能量。
大于
协助扩散
协助扩散
需要
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解析:正常情况下,神经细胞膜内的K+浓度始终大于膜外,神经细胞膜外的Na+浓度始终大于膜内。BC段形成动作电位,Na+借助通道蛋白顺浓度梯度内流,为协助扩散;CD段恢复静息电位,K+借助通道蛋白顺浓度梯度外流,为协助扩散。钠钾泵运出Na+、运入K+的方式是主动运输,需要消耗能量。
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(2)图2中,刺激F点后,F点膜内的电位变化是________________。
解析:刺激F点后,F点由静息电位变为动作电位,膜电位由内负外正变为内正外负。
由负变正
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(3)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为t1、t2,两者的大小关系是t1________(填“=”“<”或“>”)t2,原因是_______________________
______________________________________________________。
解析:兴奋在离体神经纤维上双向传导,且传导的速度不变,故传导相同距离所用时间相同。
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FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同
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