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高级中学名校试卷
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江苏省泰州市2024-2025学年高二上学期学情调研试题
一、单项选择题:本部分包括15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。
1.下列关于人体内环境和稳态的叙述,正确的是()
A.毛细血管壁细胞直接生活的内环境是血液和组织液
B.细胞破裂释放蛋白质进入血浆,会使血浆渗透压升高而导致肝组织水肿
C.细胞代谢及外界因素影响都会导致内环境的理化性质改变
D.机体血氧饱和度正常的意义是为细胞呼吸提供O2,避免细胞无氧呼吸产生乙醇
【答案】C
【分析】内环境主要由组织液、血浆和淋巴液等细胞外液组成,内环境的作用是:细胞与外界环境进行物质交换的媒介。
【详解】A、毛细血管壁细胞直接生活的内环境是血浆和组织液,血液中包括血细胞,不是内环境,A错误;
B、细胞破裂释放蛋白质进入血浆,会使血浆渗透压升高,从而导致组织液减少,不会组织水肿,B错误;
C、体外环境的变化(外界因素影响)和体内细胞代谢活动的进行导致内环境的各种化学成分和理化性质不断变化,C正确;
D、机体血氧饱和度正常的生理意义是为细胞呼吸的进行提供O2,从而维持机体的正常功能以及内环境平衡,避免细胞无氧呼吸产生乳酸,人体无氧呼吸不会产生酒精和二氧化碳,D错误。
故选C。
2.在t1、t2、t3时刻给予神经纤维同一处三次强度相同的刺激,测得神经纤维膜电位变化如图所示。下列叙述错误的是()
A.神经纤维上兴奋的产生和传导与Na+、K+在膜两侧的浓度差有关,且兴奋的传导需要消耗能量
B.ti时刻的刺激可以引起神经纤维受刺激处部分Na+通道打开
C.适当提高细胞外K+浓度,测得静息电位可能位于-65~-55mV之间
D.适当提高细胞外Na+浓度,兴奋在神经纤维上的传导速度加快
【答案】D
【分析】神经纤维未受到刺激时,主要是钾离子外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负;当某一部位受刺激时,钠离子内流,其膜电位变为外负内正。兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致。
【详解】A、神经纤维上兴奋的产生和传导与Na+、K+在膜两侧的浓度差有关,静息电位的恢复过程中需要消耗能量,A正确;
B、由图可知,t1时刻的刺激可以引起Na+通道打开,产生局部电位,但无法产生动作电位,其属于一种阈下的低强度刺激,B正确;
C、适当提高细胞外K+浓度会减少K+外流,使测得的静息电位数值变大,绝对值变小,即测得静息电位可能位于-65~-55mV之间,C正确;
D、提高细胞外Na+浓度,会增大动作电位大小,但不会影响传导速度,D错误。
故选D。
3.图为大鼠视网膜神经细胞间的突触示意图,下列叙述正确的是()
A.谷氨酸从甲膜释放和在突触间隙中的扩散都需要消耗能量
B.谷氨酸与受体结合后使乙膜发生的电位变化是由外负内正转变为外正内负
C.某药物抑制过程③谷氨酸的回收,乙膜持续兴奋,可能会导致谷氨酸受体减少
D.过程①和过程②都体现了细胞质膜具有一定流动性
【答案】C
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
【详解】A、谷氨酸在该题中属于神经递质,从甲膜(突触前膜)释放属于胞吐,需要消耗能量,但在突触间隙中的扩散不需要消耗能量,A错误;
B、谷氨酸是兴奋性神经递质,与受体结合后使乙膜发生的电位变化是由外正内负(静息电位)转变为外负内正(动作电位),B错误;
C、某药物抑制过程③谷氨酸的回收,谷氨酸(神经递质)持续在突触后膜发挥作用,乙膜(突触后膜)持续兴奋,会持续引起Na+过度内流,突触后神经元细胞渗透压升高,可能导致突触后神经元涨破,谷氨酸受体减少,C正确;
D、过程①属于胞吐过程,体现了细胞质膜具有一定流动性;但过程②是神经递质与突触后膜上受体结合,体现了细胞质膜信息传递的功能,D错误。
故选C。
4.如图是下丘脑参与人体生命活动调节的部分途径示意图,ABC表示器官,abc表示相关激素。据图分析下列说法正确的是()
A.若图中的B为卵巢,则卵巢等雌性生殖器官不是激素b的靶器官
B.图中C为机体调节内分泌活动的枢纽下丘脑,B为下丘脑直接支配的腺体
C.若图中的B为甲状腺,则缺碘会导致激素a、c的含量增加,b的含量降低
D.C具有感受刺激和传导兴奋的功能,但不具有分泌功能
【答案】C
【分析】甲状腺激素的调节过程:下丘脑→促甲状腺激素释放激素→垂体→促甲状腺激素→甲状腺→甲状腺激素,同时甲状腺激素还能对下丘脑和垂体
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