大脑的奥秘 神经学导论.docx

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大脑的奥秘神经学导论

脑与外部世界已完成成绩:

 100.0分

1

裂脑人是由于外科手术造成两侧大脑相互独立工作。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

2

传统的东方人和西方人对家庭和亲人的看法有所不同,它们可以在特定的脑区找到不同的激活方式。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

3

人对自我,对他人,对社会的看法是社会学层次的讨论对象,难以用脑这一自然科学研究对象来表现。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

心智、爱心这些人类的高级认知过程都和心脏有关,是心与脑的共同表现形式。

()

我的答案:

×

脑科学的应用已完成成绩:

 75.0分

1

目前的智能机器一定需要人来教会它任务的每一个细节,它自己是没有办法自发学习人没有教过的经验性知识。

()

我的答案:

√得分:

 0.0分

2

现代科学技术可以用光来控制神经细胞的反应,可以控制特定的大脑核团。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

3

脑的生物电信号可以被用来解读,从而控制机器。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

4

隐藏在内心深处的秘密不告诉别人,也没有方法被人破解。

()

我的答案:

×

打开大脑的“黑盒子”已完成成绩:

 100.0分

1

神经元的细胞体大小为()。

窗体顶端

∙A、1毫米

∙B、1厘米

∙C、10微米

∙D、10纳米

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

()可以无损伤地看到大脑的功能活动。

窗体顶端

∙A、单电极记录

∙B、功能核磁共振

∙C、内源信号光学成像

∙D、深度脑刺激

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

3

神经元之间的连接方式一旦建立就不会改变。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

内源信号光学成像检测的是血液中含氧量的变化。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

“标准像”与信息传递已完成成绩:

 100.0分

1

树突小棘的主要作用是()。

窗体顶端

∙A、传送动作电位

∙B、合成蛋白

∙C、接受其它神经元的输入

∙D、接受外源营养

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

髓鞘起到的主要作用是()。

窗体顶端

∙A、传送营养物质

∙B、传送带电离子

∙C、绝缘

∙D、接受电信号

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

3

郎飞节位于树突上。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

神经元的大小形状基本一致。

()

我的答案:

×

信息交流的结构单元已完成成绩:

 75.0分

1

突触前膜囊泡的释放是由()触发的。

窗体顶端

∙A、钙离子

∙B、神经递质

∙C、ATP

∙D、纳离子

我的答案:

C得分:

 0.0分

窗体底端

2

电突触具备()特点。

窗体顶端

∙A、突触延迟

∙B、神经递质释放

∙C、前膜与后膜相互独立隔绝

∙D、信号可双向传递

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

3

化学突触中不包括()。

窗体顶端

∙A、囊泡

∙B、突触间隙

∙C、离子通道

∙D、缝隙连接

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

4

突触是神经元之间进行信息交流的主要位点。

()

我的答案:

信息交流的关节点已完成成绩:

 100.0分

1

离子通道是()。

窗体顶端

∙A、多糖大分子

∙B、磷脂分子

∙C、蛋白质复合物

∙D、核糖核酸大分子

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

()不能打开离子通道。

窗体顶端

∙A、机械力

∙B、化学递质

∙C、电压

∙D、水分子

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

3

离子通道可以让所有离子通过。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

机械力能使某些离子通道打开。

()

我的答案:

神经元为什么带电已完成成绩:

 75.0分

1

形成静息电位的主要离子机制是()。

窗体顶端

∙A、钙离子内流

∙B、氯离子内流

∙C、钠离子内流

∙D、钾离子外流

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

2

细胞对下列离子的通透性最好的是()。

窗体顶端

∙A、

∙B、

∙C、

∙D、

我的答案:

B得分:

 0.0分

窗体底端

3

钠钾泵最重要的意义在于()。

窗体顶端

∙A、消耗ATP

∙B、维持兴奋性

∙C、维持离子平衡

∙D、建立膜内外电势差

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

4

氯离子和钠离子一样,膜外浓度高于膜内浓度,钠离子平衡电位为正,但是氯离子的平衡点位是负值。

()

我的答案:

神经元的“电压水坝”已完成成绩:

 75.0分

1

在化学信号转换成电信号的过程中,神经递质使通道打开,钠离子内流,引起去极化产生动作电位。

下列说法错误的是()。

窗体顶端

∙A、受到刺激产生的电信号,不仅有钠离子内流引起的去极化,也有氯离子内流和钾离子外流引起的复极化产生,所以产生的电信号是多种离子流动共同产生的整合信号

∙B、神经递质作用受体之后一段时间后会被吸收,然后通道会关闭,然而钾离子不断外流恢复到静息电位

∙C、细胞膜对钾离子的通透性较好,在动作电位产生时,钾离子的跨膜速度也是最快的

∙D、神经元受到刺激后产生动作电位去极化,钾离子依然是向细胞膜外流动

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

在通道关闭之后,由去极化恢复到静息电位的离子机制哪项是错误的?

()

窗体顶端

∙A、引起复极化恢复到静息电位的最重要的原因是,是氯离子的内流

∙B、在动作电位达到峰值时,引起电压门控钾通道开放,细胞膜对钾离子通透性增强,大量钾离子外流引起复极化

∙C、钾离子不断外流,细胞膜内外钾离子电位差不断增大,阻止钾离子外流,恰巧膜内外浓度差的作用力和电位差的作用力,大小相等方向相反,形成了稳定的膜电势差

∙D、静息电位的形成是多种离子平衡电位综合作用而致

我的答案:

B得分:

 0.0分

窗体底端

3

影响静息电位的因素不包括()。

窗体顶端

∙A、膜内外钾离子浓度差

∙B、膜对各离子的通透性,钠离子、钾离子、钙离子和氯离子等

∙C、钠钾泵的存在

∙D、细胞ATP浓度

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

4

乙酰胆碱与N型受体结合,结构改变使丝氨酸和苏氨酸负电基团暴露在通道中心处,所以该通道能够使合适的阳离子顺利通过,包括钠离子的内流和钾离子的外流。

()

我的答案:

1

下列离子通道选择性打开时,会引起神经兴奋的是()。

窗体顶端

∙A、通道

∙B、通道

∙C、通道

∙D、通道

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

不同的神经递质作用不同的受体产生的效果不会是()。

窗体顶端

∙A、兴奋或抑制

∙B、反应迅速或缓慢、长期或短期

∙C、反应强烈或柔和

∙D、反应或不反应

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

3

神经递质从前膜释放作用于后膜引起电位变化,完成了化学信号到电信号的转换,不同的神经递质和不同的受体产生的电信号会不同。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

4

谷氨酸对于任何受体来说都是兴奋性神经递质。

()

我的答案:

×

神经元:

复杂计算器已完成成绩:

 25.0分

1

电信号传递的衰减与()无关。

窗体顶端

∙A、神经树突的半径

∙B、神经树突的长度

∙C、神经传递是否存在分支

∙D、以上都是

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

2

神经元树突半径变大,衰减率会()。

窗体顶端

∙A、增强

∙B、减弱

∙C、与半径无关

∙D、先增强然后再减弱

我的答案:

D得分:

 0.0分

窗体底端

3

下图哪条曲线反映的是神经传递由细支到粗支传递的衰减变化过程()。

窗体顶端

∙A、A

∙B、B

∙C、C

∙D、D

我的答案:

B得分:

 0.0分

窗体底端

4

由于神经树突存在电阻,电信号的传递是不断衰减的。

()

我的答案:

×

电信号的非线性加和已完成成绩:

 100.0分

1

下列说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、电特性长度取决于神经树突的物理长度

∙B、同一神经元树突的电特性长度是一定的

∙C、神经树突存在着多种离子通道,在传递过程中使得电信号衰减,电特性长度边长

∙D、树突上的离子通道通透性增强,导致电特性长度变短

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

从突触前两个分支给予一个单位的刺激,整合到突触后电位表现为()。

窗体顶端

∙A、一个单位电信号

∙B、两个单位电信号

∙C、大于一个单位小于两个单位电信号

∙D、大于两个单位电信号

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

3

影响电信号的总和因素包括兴奋抑制整合,树突分支增和,传递方向的影响,离子通道分布的影响。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

4

电信号由中枢向周围传递的电特性长度表现比由周围向中枢传递的电特性长度要长。

()

我的答案:

×

脑的高保真数字信号已完成成绩:

 100.0分

1

动作电位产生之后达到峰值,开始复极化直到恢复到静息电位,其中复极化产生最主要的原因是()。

窗体顶端

∙A、钠通道失活,电压门控钾通道大量开放

∙B、氯离子不断内流

∙C、时间的延长信号不断衰减

∙D、钠钾泵不断工作

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

2

动作电位的特点不包括()。

窗体顶端

∙A、全或无

∙B、信号强度可变

∙C、不可叠加

∙D、具有不应期

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

3

神经信号的传递是一种模拟信号。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

我们都知道,动作电位的产生是具有全或无的特征,在局部电位信号高于一定数值时,钠通道打开,快速引起去极化,产生动作电位。

()

我的答案:

失忆症与海马已完成成绩:

 75.0分

1

在短时间内进行连续数学心算属于()。

窗体顶端

∙A、即时记忆

∙B、长时记忆

∙C、工作记忆

∙D、非陈述性记忆

我的答案:

A得分:

 0.0分

窗体底端

2

()的病因是无法形成新生的非陈述性记忆。

窗体顶端

∙A、HM症

∙B、USN症

∙C、Creatzfeldt-Jakob病

∙D、Gerstmann综合症

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

3

关于海马受损的说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、损伤前的旧记忆几乎消失而并不影响新的记忆形成

∙B、损伤前的旧记忆不受影响而新的记忆形成受到阻碍

∙C、损伤前的旧记忆和新的记忆形成都不受影响

∙D、损伤前的旧记忆消失且新的记忆无法形成

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

4

HM症患者在海马体功能完全丧失(切除或损毁)后无法形成任何新生记忆。

()

我的答案:

×

学习记忆的神经机制已完成成绩:

 75.0分

1

()与长时记忆无关。

窗体顶端

∙A、NMDA

∙B、ACTH

∙C、PKA

∙D、Mrna

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

2

下面说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、短时记忆和长时记忆是由两个完全互不干扰的通路控制

∙B、蛋白激酶C可以使AMPA受体受到永久性活化

∙C、细胞质内的第二信使可以激活核区的CREB蛋白

∙D、长时记忆的产生仅表现为突触联系增多而无分子水平的变化

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

3

大脑皮层CA1区锥体细胞中包含两类受体:

AMPA受体和NMDA受体,这两种受体都是的通道。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

LTP是学习和记忆关系的关键神经机制。

()

我的答案:

×

无法言传的记忆(上)已完成成绩:

 75.0分

1

关于不同种类的记忆在脑区中的定位正确的是()。

窗体顶端

∙A、在海马产生运动性条件反射

∙B、在海马学习运动技巧

∙C、在海马产生陈述性记忆

∙D、在海马产生非陈述性记忆

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

海兔的缩腮反射是研究习惯化极好的模型,缩腮反射习惯化产生的原因是()。

窗体顶端

∙A、喷水管皮肤上的感觉神经末梢对刺激的敏感性降低

∙B、缩腮肌肉对来自L7运动神经元信号的反应能力降低

∙C、感觉神经元和运动神经元之间的突触发生了变化

∙D、突触上的通道经过反复开放后使得单个动作电位引起的突触前内流增加

我的答案:

D得分:

 0.0分

窗体底端

3

()与情绪的非陈述性记忆有关。

窗体顶端

∙A、内侧颞叶

∙B、杏仁体

∙C、间脑

∙D、前额叶皮层

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

4

海兔的缩腮反射可以被5-HT受体、第二信使以及PKA调节,使得该反射反应敏感化。

()

我的答案:

无法言传的记忆(下)已完成成绩:

 100.0分

1

关于经典条件反射正确的是()。

窗体顶端

∙A、只有高等脊椎动物才会产生经典条件反射

∙B、经典条件反射包括延缓条件反射和痕迹条件反射

∙C、遗忘症病人无法建立和保持延缓条件反射

∙D、延缓条件反射和痕迹条件反射都属于陈述性记忆

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

2

以下说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、恐惧学习属于情绪学习的一种

∙B、海马体在情绪学习中起到重要作用

∙C、情绪学习的周期较短,容易被轻易遗忘

∙D、一些激素如肾上腺素会对情绪学习产生负影响

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

3

关于视觉启动效应,下列说法错误的是()。

窗体顶端

∙A、它发生在初级视皮层

∙B、它能加强个体地近期遇到过的刺激形成知觉的能力

∙C、它能提高个体对熟悉管径感知的速度和效率

∙D、它的发生依赖于内侧颞叶和海马

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

4

大脑具有分类学习的能力,这种能力与小脑有较大关联。

()

我的答案:

×

记忆的细胞集群理论已完成成绩:

 75.0分

1

关于情景记忆,不正确的说法是()。

窗体顶端

∙A、前额叶受损仅对老人的源头记忆有影响,而对小孩则不会产生影响

∙B、对情景记忆的知觉又称自主意识

∙C、情景记忆来自多个皮层的影响

∙D、情景记忆受老化影响很大

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

2

知觉学习指的是通过不断的分辨操作,人的知觉辨别能力得到提高。

关于知觉学习正确的是()。

窗体顶端

∙A、知觉学习需要奖赏反馈

∙B、知觉学习需要意识参与

∙C、知觉学习是一种非陈述性记忆

∙D、知觉学习依赖于内侧颞叶和海马体

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

3

以下说法不正确的是()。

窗体顶端

∙A、海马参与中、短期记忆

∙B、长期记忆存储于海马中

∙C、在记忆形成时前额叶皮层促进皮质元件向海马投射

∙D、一旦皮质元件之间建立起联系,前额叶皮层会阻断向海马投射

我的答案:

D得分:

 0.0分

窗体底端

4

Hebb学说认为神经网络的学习过程最终是发生在神经元之间的突触部位,突触的联结强度随着突触前后神经元的活动而变化,变化的量与两个神经元间的反应程度有关。

()

我的答案:

教育不能输在起跑线上?

已完成成绩:

 100.0分

1

小动物在幼年生长期内将一只眼遮挡,几天时间内视觉皮层会发生()。

窗体顶端

∙A、剥夺眼对应的神经元反应下降

∙B、剥夺眼控制功能区的神经元反应增大

∙C、无明显变化

∙D、未剥夺眼控制的功能区不变

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

2

有的小朋友,左眼弱视,一般会怎样纠正()。

窗体顶端

∙A、将左眼挡住

∙B、将右眼挡住

∙C、配戴近视镜

∙D、弱视不需要纠正

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

3

就人来说所谓的视觉发育关键期,大概的来说是在()。

窗体顶端

∙A、终身具有关键期

∙B、在胎中发育就进入关键期

∙C、在出生后才进入关键期,然后再慢慢脱离关键期

∙D、在青春期的时候,进入关键期

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

4

视觉关键期指在动物发育早期特定时间内,视觉经验变化能引起视觉皮层功能快速的显著变化,当视觉变化在关键期内该功能变化为可逆的,在关键期之外的变化则转变为终身不可逆。

()

我的答案:

怎样超越关键期已完成成绩:

 75.0分

1

在动物发育到超出关键期,即使成熟期也可以通过一定手段改变其皮塑性下列说法错误的是()。

窗体顶端

∙A、在成熟期进行一些在关键期内发生的一些皮层可塑性相关实验,是可以发生可塑性的改变的

∙B、在成熟期,进行有奖赏的诱导是可以改变可塑性的

∙C、在成熟期,进行惩罚诱导是可以改变可塑性的

∙D、在成熟期,弱视群体进行单眼剥夺是可以纠正的

我的答案:

A得分:

 0.0分

窗体底端

2

在小鼠关键期内进行过一次单眼剥夺实验,然后又使其恢复;同一只小鼠在关键期之外,再进行一次单眼剥夺实验,它的可塑性变化为()。

窗体顶端

∙A、由于在关键期之外,所以不存在可塑性

∙B、可塑性增强

∙C、由于在关键期内做过单眼剥夺实验存在记忆,当再一次进行时此类实验是可能达到相同效果

∙D、可塑性减弱

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

3

在实验鼠体内注射神经生长因子,会对皮层可塑性产生怎样的影响?

()

窗体顶端

∙A、在对单眼剥夺同时,注射神经生长因子,眼优势的可塑性增强

∙B、在对单眼剥夺同时,注射神经生长因子,眼优势的可塑性不变

∙C、在对单眼剥夺同时,注射神经生长因子,眼优势的可塑性减弱

∙D、眼优势的可塑性,实质上与神经生长因子是否存在,无任何关系

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

4

在超出关键期之外如果有成熟的技术手段将抑制性神经元在特定时间植入损伤脑区,在这些抑制性神经元成熟时进行矫正,则脑部丧失的功能是有可能恢复的。

()

我的答案:

智能社会离我们有多远已完成成绩:

 100.0分

1

如今很多智能化系统,下列属于机器学习的智能化的是()。

窗体顶端

∙A、人脸识别

∙B、红外报警

∙C、流水线机械臂

∙D、声控开关

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

2

下列说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、现在有很多门是当我们走近它的时候,它会自动打开,这是一种类似于神经网络学习的人工智能

∙B、人工智能深度学习神经网络,是一种类似于神经网络结构,存在多种层次结构相互连接存在多种投射大数据大运算的一种仿生

∙C、人工智能翻译目前可以流畅准确的翻译文学作品

∙D、现在的机器人可以有情绪和意识

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

3

在大脑神经智能上存在一种统一的基元,它就是神经元功能柱。

()

我的答案:

×得分:

 25.0分

4

突现的生命特征,是神经系统在高级层次上产生认知、情绪、语言、意识的原因。

()

我的答案:

阴阳与神经网络已完成成绩:

 75.0分

1

对下图理解正确的是()。

窗体顶端

∙A、图一黑色边缘在感受野之外,感受野受到亮光刺激,中心兴奋周边抑制,总体表现为少许兴奋

∙B、图二黑色边缘与中心区域相切,左侧少许周边致被覆盖,所以中心区完全兴奋,周边抑制区抑制作用减弱,总体表现较强兴奋

∙C、图三黑色边缘已掠过中心区将其完全覆盖,只有少量周边抑制区受到刺激,总体表现为抑制

∙D、以上说法均正确.

我的答案:

A得分:

 0.0分

窗体底端

2

马赫带的存在的意义是()。

窗体顶端

∙A、能够保护视网膜

∙B、能够使我们看到的轮廓更加清晰

∙C、没什么特殊意义

∙D、使我们看到的事物更加真实

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

3

下列条带在视觉表现那个更醒目() 

窗体顶端

∙A、红字蓝底

∙B、黄字蓝底

∙C、绿字蓝底

∙D、蓝字蓝底

我的答案:

B得分:

 25.0分

窗体底端

4

马赫带现象是在黑边相间的条纹图案中,在黑白边界处,白的略显暗淡,黑的显得更亮一些。

()

我的答案:

×

运动节律的控制已完成成绩:

 66.6分

1

关于节律运动说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、刻板的、重复性的运动;

∙B、可以随时开始;

∙C、一旦发起只需要意识较低限度的维持;

∙D、可以随时终止。

我的答案:

C得分:

 33.3分

窗体底端

2

下列猫在运动过程中猫爪停留在空中时间说法正确的是()。

窗体顶端

∙A、慢速行走的时候在空中停留时间最长;

∙B、快跑的时候在空中停留时间最长;

∙C、一般运动状态下在空中停留时间最长;

∙D、任何状态时间均相等。

我的答案:

C得分:

 0.0分

窗体底端

3

猫狗的搔抓反射其实就是一个中间神经元通过抑制性中间神经元来抑制另外一个中间神经元,从而使屈肌运动神经元和伸肌运动神经元轮流发挥作用。

()

我的答案:

运动时脑内活动已完成成绩:

 100.0分

1

运动的精细控制受到怎样的调节?

()

窗体顶端

∙A、基底神经不仅有兴奋作用,又有抑制性作用

∙B、基底神经传递有直接通路

∙C、基底神经有间接通路

∙D、以上全正确

我的答案:

D得分:

 33.3分

窗体底端

2

直接通路在尾核和壳核刺激,经苍白球内侧部,到丘脑复合体,然后传递到大脑皮层,最终表现为兴奋。

()

我的答案:

√得分:

 33.3分

3

在间接通路中,在尾核和壳核处刺激,抑制经苍白球外侧,再到苍白球内侧,再到丘脑复合体,最终表现为兴奋。

()

我的答案:

×

运动系统疾病及其治疗已完成成绩:

 100.0分

1

对帕金森症的手术治疗有()。

窗体顶端

∙A、苍白球局部损毁切除

∙B、脑深部电刺激(DBS)

∙C、干细胞移植手术

∙D、上述均正确

我的答案:

D得分:

 25.0分

窗体底端

2

亨廷顿症的临床症状表现为()。

窗体顶端

∙A、不自主抽搐手舞足蹈,易抑郁

∙B、肌肉僵直运动缓慢

∙C、思维迟钝智能障碍

∙D、安静状态时,手、头不自主震颤

我的答案:

A得分:

 25.0分

窗体底端

3

亨廷顿病影响的是间接通路,影响刺激到苍白球外侧途径,其抑制性减弱最终表现是兴奋性增强。

()

我的答案:

√得分:

 25.0分

4

帕金森症主要原因是黑质病变,给尾核和壳核不断刺激,最终是表现为持续不断的兴奋。

()

我的答案:

×

视觉通路简介已完成成绩:

 100.0分

1

()会导致右侧视野完全丧失。

窗体顶端

∙A、切断左侧视神经

∙B、切断右侧视神经

∙C、切断左侧视束

∙D、沿中部切开视交叉

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

2

有关视觉的说法不正确的是()。

窗体顶端

∙A、视网膜上的信息首先传到外膝体,然后再传输进入初级视觉皮层进行处理

∙B、初级视觉皮层也被称为纹状皮层或17区

∙C、单侧眼接收到的刺激都是投射到其同侧视束上

∙D、全视野是当双眼直视前方时所能看见的整个区域

我的答案:

C得分:

 25.0分

窗体底端

3

眼睛具有两类光感

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