2024-2025年生物选择必修试卷2.3.1兴奋的传导和传递(带答案).docx

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第3节神经冲动的产生和传导

课时训练1兴奋的传导和传递

基础对点练进阶训练第一层

知识点1兴奋的产生及在神经纤维上的传导

1.静息时,大多数神经细胞的细胞膜()

A.对阴离子的通透性比较大,Cl-大量流出膜外

B.对阳离子的通透性比较大,Na+大量流出膜外

C.对Na+的通透性比较小,对K+的通透性比较大

D.对Na+的通透性比较大,对K+的通透性比较小

2.神经纤维受到刺激并产生兴奋时,细胞膜内、外的电位变化是()

①膜外由正电位变为负电位②膜内由负电位变为正电位

③膜外由负电位变为正电位④膜内由正电位变为负电位

A.①②B.③④

C.②③D.①③

3.下列关于神经纤维上兴奋传导的叙述,错误的是()

A.兴奋的产生是Na+向膜内流动的结果

B.神经纤维上以局部电流的方式传导兴奋

C.兴奋沿神经纤维的传导过程不需要消耗能量

D.兴奋的传导依赖于细胞膜对离子通透性的变化

4.如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是()

A.图中兴奋部位是B和C

B.图中弧线最可能表示局部电流方向

C.图中兴奋传导的方向是C→A→B

D.兴奋传导方向与膜外局部电流方向一致

知识点2神经元膜电位的测定及相关曲线分析

5.如图是测量神经纤维膜电位变化情况的示意图,下列相关叙述错误的是()

A.图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,测出的是动作电位

B.图甲中的膜内外电位不同,主要是由于K+外流形成的

C.图乙中刺激神经纤维会引起指针发生两次方向相反的偏转

D.图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导

6.如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是()

A.K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因

B.bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量

C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态

D.动作电位大小会随有效刺激的增强而不断加大

7.将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟环境中,下列分析错误的是()

A.减小模拟环境中Na+浓度,动作电位的峰值变小

B.电刺激枪乌贼巨大轴突,不一定会产生动作电位

C.若细胞膜对K+的通透性变大,静息电位的绝对值不变

D.增大模拟环境中K+的浓度,静息电位的绝对值变小

知识点3兴奋在神经元之间的传递

8.

如图为突触结构模式图,下列对其描述正确的是()

A.a为树突末梢,构成突触小体

B.①中物质通过协助扩散释放至②中

C.②中的神经递质属于内环境的成分

D.在a、b两神经元之间信号传导方向是b→a

9.如图是神经元分泌谷氨酸的示意图,①~③表示相关结构,下列叙述正确的是()

A.图中①和②构成了突触

B.谷氨酸是一种神经递质,可引起②的兴奋或抑制

C.结构③既是受体,又是离子跨膜运输的通道

D.合成谷氨酸的场所是核糖体

素养提能练进阶训练第二层

(10、11、17为单项选择题,12、13、14为不定项选择题)

10.如图表示某时刻神经纤维膜电位状态,下列叙述错误的是()

A.丁区是Na+内流所致

B.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态

C.乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁

D.图示神经冲动的传导方向可能是从左到右,也可能是从右到左

11.神经递质分为兴奋性神经递质与抑制性神经递质两种,如乙酰胆碱可作为一种兴奋性神经递质,去甲肾上腺素可作为一种抑制性神经递质。下列说法正确的是()

A.二者由突触前膜进入突触间隙时都需要借助载体的运输

B.二者都能够被突触后膜上的受体识别,体现了细胞间信息交流的功能

C.二者都能够长时间作用于突触后膜使膜电位长时间发生改变

D.二者作用于突触后膜后,细胞膜对K+、Na+的通透性都发生改变,产生动作电位

12.图甲为某一种神经纤维示意图,将一电流表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙。下列说法不正确的是()

A.静息时,可测得a、b两处的电位相等

B.t1~t2、t3~t4电位的变化分别是Na+内流和K+外流造成的

C.兴奋传导过程中,a、b间膜内电流的方向为b→a

D.兴奋从a点到b点的传导过程消耗能量

13.科研人员给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图所示。据此判断,下列相关说法不合理的是()

A.静息状态下膜内电位比膜外低约70mV

B.突触a的突触后神经元出现了阳离子内流

C.突触a和b分别为抑制性突触和兴奋性突触

D.兴奋在突触前后两神经元间的传递没有延迟

14.研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的

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