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A.“神经—肌接头”处可发生电信号与化学信号的转变

B.电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转

C.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化

D.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同

解析 刺激②处,肌肉收缩,但由于神经递质只能由突触前膜产生作用于突触后膜,不能反向传导,则电流计不会有变化,故C错误。

答案 C

3.(2016·

湖州市期末调研)下图为膝反射示意图,下列有关膝反射过程的叙述中,正确的是(  )

A.该反射弧为三元反射弧

B.②为反射中枢神经元兴奋会引起屈肌收缩

C.抑制性中间神经元兴奋会引起屈肌收缩

D.若刺激①处会引起伸肌收缩,这种现象属于反射

4.(2017·

嘉兴市选考测试)小明的手不小心被针刺,随即出现抬手动作,并对妈妈说手指疼。

下图为相关反射弧示意图(黑点“·

”表示神经元胞体,①~⑤表示反射弧各部分)。

下列叙述正确的是(  )

A.兴奋传播到反射中枢③,使小明感觉到疼痛

B.“小明对妈妈说手指疼”的过程不需要白洛嘉区参与

C.神经元②在复极化过程中,细胞膜对Na+的通透性增大

D.效应器⑤处肌膜的动作电位传播到肌纤维内部时,引起肌肉收缩

解析 疼痛是在大脑中产生的,A错误;

说话是大脑皮层来自洛嘉区控制的,B错误;

在复极化过程中,细胞膜对K+通透性增大,C错误;

肌纤维也属于可兴奋细胞,D正确。

答案 D

5.(2015·

温州市十校联合体期末)如图所示为反射弧结构模式图,在a、c处分别放置电位计,b处给以适宜刺激。

据图分析下列说法正确的是(  )

A.骨骼肌收缩,发生反射活动

B.骨骼肌不收缩,无反射活动

C.骨骼肌收缩,并在c处均测到电位变化

D.骨骼肌收缩,a处测到电位变化,c处未测到

解析 b处给以适宜刺激,兴奋可以传至骨骼肌,引起骨骼肌收缩,但没有经过完整的反射弧,不能成为反射,A错误;

由A分析可知,B错误;

由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,兴奋不能由b传至c,因此c处不能测到电位变化,C错误;

兴奋在同一个神经元上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的,因此b处给以适宜刺激,兴奋可以传至骨骼肌,引起骨骼肌收缩,a处测到电位变化,c处未测到,D正确。

6.(2015·

杭州富阳市期末)以下为动作电位在神经纤维上的传导示意图,下列相关说法错误的是(  )

A.图中神经冲动的传导方向为从左向右

B.曲线AB段在轴突上对应的位点处于复极化的过程中,K+以易化扩散方式外流

C.图中C点钠离子通道开启,钠离子以易化扩散方式内流

D.要测得曲线中膜电位,需将电表两极均连接在轴突膜外侧

解析 根据轴突中K+外流过程可知是静息电位的形成过程,既恢复到静息电位,所以神经冲动的传导方向是从左向右,A正确;

由图可知,神经冲动的传导方向是从左向右,AB段对应图中是动作电位恢复到静息电位过程,是复极化的过程,B正确;

图中C点受局部电流刺激使钠离子通道开启,钠离子内流,将变成动作电位,C正确;

要测得曲线中膜电位,需将电表的一极接在膜外侧,另一极接在膜内侧,D错误。

7.(2015·

杭州富阳市期末)图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,两个神经元以突触联系,并连有电表Ⅰ(电极分别在Q点细胞内外)、Ⅱ(电极分别在R、S的细胞外侧),给予P适宜刺激后,电表Ⅰ测得电位变化如图乙所示,下列分析正确的是(  )

A.①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程

B.刺激S点,电表Ⅱ将发生两次方向不同的偏转

C.刺激S点,电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图乙基本相同

D.刺激P点,电表Ⅱ的指针将发生两次反向偏转

解析 ①→②电位变化表示产生动作电位,对应于Q点的兴奋,A错误;

刺激S点,兴奋能先后传到S点和R点,所以电表Ⅱ将发生两次方向不同的偏转,B正确;

刺激S点,电表Ⅱ将发生两次方向不同的偏转,会有两个方向不同的峰值,与图乙不同,C错误;

由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由突触前膜到突触后膜,所以刺激P点,兴奋只能传到R点,所以电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转,D错误。

8.(2016·

绍兴一中月考)如图为膝反射弧结构示意图及动作电位在神经元上传导的示意图,下列相关叙述中正确的是(  )

A.伸肌肌群既有感受器也有效应器,兴奋可在反射弧双向传递

B.若在①处施加一个有效刺激,c处膜电位会发生内负外正→内正外负→内负外正的变化

C.在CD段,神经纤维膜正处于去极化过程

D.D点时细胞膜内侧的钠离子浓度不可能比外侧高

解析 从图中所示可知,伸肌肌群既有感受器也有效应器,由于突触结构的存在,所以兴奋在反射弧上只能单向传递,A错误;

由于c连接的是屈肌肌群,所以若在①处施加一个有效刺激,会抑制c神经元兴奋,B错误;

在下图CD段,Na+内流,形成动作电位,神经纤维膜处于去极化和反极化过程,C错误;

D点时细胞膜内侧的钠离子浓度虽然增大,但仍比外侧低,D正确。

9.(2016·

浙江省六校联考)某培养液中的小鼠离体神经纤维受到适宜刺激后,膜内钠离子含量变化及膜电位变化如图所示。

下列有关说法不正确的是(  )

A.适当提高培养液中钠离子浓度可以提高曲线Ⅱ上C点值

B.B时,膜内钠离子浓度小于膜外

C.该实验中某溶液可以用适当浓度的KCl溶液代替

D.图中Ⅱ曲线中的CD段,钾离子通过易化扩散进入神经细胞

解析 该实验中某溶液不能用适当浓度的KCl溶液代替,因为动作电位不受钠离子的影响。

10.(2015·

绍兴一中高二期末)如图为反射弧模式图,下列说法正确的是(  )

A.①的功能是感受刺激,发生兴奋;

⑤只包括传出神经末梢

B.刺激④即可以引起⑤的活动,亦可以导致a处的兴奋

C.a、b两处的突触保证了神经冲动只能沿箭头所示方向传导

D.若毁掉了蛙的脑,则图所示的反射活动不能进行

解析 ①是感受器,其功能是感受刺激,发生兴奋;

⑤为效应器,包括传出神经末梢以及其所支配的肌肉和腺体,A错误;

刺激④即可以引起⑤的活动,但由于没有神经中枢的参与,不是反射;

兴奋在突触上是单向传递的,只能由突触前膜到后膜,所以不能导致a处的兴奋,B错误;

兴奋在突触上是单向传递的,只能由突触前膜到后膜,这就保证了a、b两处的突触神经冲动只能沿箭头所示方向传导,C正确;

图所示的反射活动不需要脑的参与,D错误。

11.(2015·

宁波市余姚中学等九校联考)下图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙表示动作电位传导示意图,下列叙述正确的是(  )

A.若将离体神经纤维放在高浓度的K+浓度的溶液中,甲图的C点将上升

B.图甲B、D两点膜内Na+浓度相等

C.图乙轴突膜内侧局部电流方向是从左往右

D.图乙处于③~⑤之间的轴突膜上的K+通道开放,K+外流

解析 C点表示产生的动作电位最大值,所以若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中,则Na+内流量增多,甲图的C点将提高,A错误;

图甲B点形成动作电位Na+内流,D点静息电位的恢复K+外流,故B、D两点膜内Na+浓度不相等,B错误;

图乙轴突膜内侧局部电流方向有的是从左往右,有的是从右往左,C错误;

图乙处于③~⑤之间为静息电位的恢复过程,此时轴突膜上钠离子的通道关闭,K+通道开放,K+外流,D正确。

12.(2015·

宁波市余姚中学等九校联考)下图甲为膝反射弧结构示意图,图乙为神经肌肉接点的结构示意图,下列有关叙述错误的是(  )

A.①是传入神经元胞体,而传出神经元C的胞体位于脊髓

B.图甲中传入神经元与传出神经元之间的突触②即为膝反射弧的反射中枢

C.图乙的突触分布在图甲的③、④处

D.一个乙酰胆碱分子即可使图乙的皱褶⑦产生动作电位

解析 由题图可知,①是传入神经元的细胞体,传出神经元C的胞体位于脊髓,A正确;

由题图可知,甲中②是突触是膝反射弧的反射中枢,B正确;

乙为神经肌肉接点的结构示意图,位于图甲的③、④处,C正确;

图乙中⑦是突触前膜,一个乙酰胆碱分子不能使⑦产生动作电位,D错误。

13.(2016·

湖州市安吉县高二(下)期中)γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如图1所示。

此种局麻药单独使用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示效果。

下列分析不正确的是(  )

A.局麻药作用于突触后膜的Na+通道,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋

B.γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋

C.局麻药和γ-氨基丁酸的作用效果和作用机理一致,都属于抑制性神经递质

D.神经细胞兴奋时,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位

解析 据图2知,局部麻醉药单独使用时,突触后膜的Na+通道未打开,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋,A正确;

由图1知,γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,Cl-通道打开,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋,B正确;

由以上分析可知,局麻药和γ-氨基丁酸的作用效果相同,但作用机理不同,C错误;

神经细胞兴奋时,膜电位由内负外正变为内正外负,即膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位,D正确。

14.(2016·

丽水市一模)如图表示神经细胞接受刺激产生动作电位过程中,细胞膜对Na+和K+的通透性变化。

A.未受到刺激时,细胞膜对K+的通透性大

B.接受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增大,对K+的通透性减小

C.动作电位的产生主要与Na+的快速内流有关

D.细胞膜通过通道蛋白开闭来控制离子通透性的大小

解析 未受到刺激时,细胞膜对K+的通透性大,K+外流,A正确;

由图可知:

接受刺激时,细胞膜对Na+和K+的通透性都是先增大后减小,B错误;

动作电位的产生主要与Na+的快速内流有关,C正确;

细胞膜通过通道蛋白开闭来控制离子通透性的大小,D正确。

二、非选择题

15.为验证反射弧的组成与作用,某同学提出了以下实验思路:

取蛙1只,捣毁该蛙的脑,将其悬挂起来。

①用1%H2SO4溶液刺激该蛙左后肢的趾端(如图),观察是否屈腿。

②洗去H2SO4,再用1%H2SO4溶液刺激该蛙左后肢的趾端,测量该刺激与屈腿是否同时发生。

③分离得到该蛙左后肢的坐骨神经腓肠肌标本,用电刺激直接刺激腓肠肌,观察其是否收缩。

④用电刺激直接刺激上述标本的腓肠肌肌细胞,在坐骨神经上是否能测量到电位变化。

(说明:

实验条件适宜;

实验中的刺激强度足够;

屈腿反射属于屈反射)

请回答:

(1)设计表格,并将预测的实验结果与结果的原因分析填入表中。

(2)为了验证屈腿反射的反射中枢所在部位,在上述实验的基础上写出第⑤项实验思路。

解析 

(1)屈反射的神经中枢在脊髓而不在大脑,所以即使捣毁大脑,仍然可以发生屈反射;

由于兴奋的传导与传递需要时间,所以刺激和屈腿不能同时发生;

肌肉细胞和神经细胞一样可以兴奋,刺激能产生兴奋从而肌肉收缩;

传出神经和腓肠肌细胞间相当于突触结构,兴奋传递具有单向的特点,即只能由传出神经到腓肠肌而不能从腓肠肌到传出神经,所以神经上检测不到电位变化。

(2)验证反射中枢存在的部位,应设计破坏脊髓的实验组。

答案 

(1)

验证反射弧的组成与作用实验的预测结果及结果分析表

思路

预测结果

结果的原因分析

反射弧完整,能够对刺激作出反应

刺激产生的兴奋在反射弧中的传导和传递需要时间,故刺激与屈腿不会同时发生

电刺激使腓肠肌的肌细胞产生动作电位或兴奋,引起肌肉收缩

兴奋在神经肌肉接点的传递是单向的,故坐骨神经上测不到电位变化

(2)⑤捣毁该蛙的脊髓,刺激其右后肢的趾端,观察是否屈腿。

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