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备战2025年高考生物考点一遍过考点48通过神经系统的调节含解析.docVIP

备战2025年高考生物考点一遍过考点48通过神经系统的调节含解析.doc

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考点48通过神经系统的调整

1.反射

(1)概念:在中枢神经系统(脑和脊髓)的参加下,动物体或人体对内外环境变更作出的规律性应答。

(2)类型:分非条件反射和条件反射。下列实例中属于非条件反射的是②③,属于条件反射的是①④⑤。

①望梅止渴②膝跳反射③挤眼反射④一朝被蛇咬,十年怕井绳⑤学生听到铃声向教室奔跑

2.反射弧

3.兴奋在神经纤维上传导的过程、形式及特点

4.兴奋在神经元之间的传递

(1)突触结构与类型

①结构:由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。

②主要类型:a.轴突—细胞体型:;

b.轴突—树突型:。

(2)兴奋传递的过程

(3)传递特点:单向传递,只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突,缘由是神经递质贮存于突触前神经元内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。

5.神经系统的分级调整

6.人脑的高级功能(连线)

考向一反射及其类型的推断

1.探讨人员用狗做了三个试验,试验Ⅰ:狗吃食物能自然的分泌唾液;试验Ⅱ:在发出一些铃声的同时给狗供应食物,狗也能分泌唾液;试验Ⅲ:在发出一些铃声的同时给狗供应食物,经过一段时间的训练后,即使在只有上述铃声的状况下狗也能分泌唾液。下列分析错误的是

A.唾液分泌过程中,突触前膜有“电信号—化学信号”的转变

B.试验Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ中,刺激引起狗分泌唾液的反射弧是相同的

C.传出神经末梢及其支配的唾液腺是上述反射弧的效应器

D.大脑内神经递质参加了试验Ⅲ条件下狗分泌唾液的过程

【参考答案】B

解题技巧

反射类型的速判法

一看是不是“先天性”:假如是先天性的(即生来就形成的)则为非条件反射,假如是后天性的则为条件反射。

二看是否须要大脑皮层的参加:假如须要大脑皮层的参加则为条件反射,否则为非条件反射。

2.对“吃梅止渴”和“望梅止渴”现象的分析正确的是

A.前者属于条件反射,后者属于非条件反射

B.两种现象只有前者引起唾液腺分泌唾液

C.两种现象都是因为神经中枢受到干脆刺激引起唾液分泌

D.两种过程中有“电—化学—电”信号的转化

【答案】D

【解析】吃梅止渴是非条件反射,此时的效应器是唾液腺,而望梅止渴是在后天的生活阅历中学习得到的,效应器是唾液腺,属于条件反射,A、B错误。两种现象虽然都引起了唾液分泌,但不是神经中枢干脆感受刺激,是不同的感受器感受到刺激后将兴奋传递到大脑皮层,C错误。两个过程中都至少须要三个神经元的参加,在突触间都有“电—化学—电”信号的转化,D正确。

考向二反射弧的结构及其功能分析

3.如图为人体发生某生理反应的示意图。下列相关叙述正确的是

A.e→d→c→b→a是人体完成反射的结构基础

B.c处组织液中含有神经递质、离子和呼吸酶等

C.c处完成电信号→化学信号→电信号的转化

D.刺激d,电流计指针会发生方向相反的两次偏转

【参考答案】C

技法提炼

反射弧中传入神经和传出神经的推断

(1)依据是否具有神经节:有神经节的是传入神经。神经节如图中的c。

(2)依据突触结构推断:图中与“”相连的为传入神经(b),与“”相连的为传出神经(e)。

(3)依据脊髓灰质结构推断:与膨大部分相连的为传出神经,与狭窄部分相连的为传入神经。

(4)切断试验法:若切断某一神经,刺激外周段(远离中枢的位置),肌肉不收缩,而刺激向中段(近中枢的位置),肌肉收缩,则切断的为传入神经,反之则为传出神经。

4.如图是人体缩手反射的反射弧结构,方框甲代表大脑皮层,乙代表脊髓神经中枢。以下分析正确的是

A.图中e为感受器,a为效应器

B.当有刺激作用时,发生先缩手后产生痛觉的现象,说明缩手中枢位于乙方框处;痛觉中枢位于甲方框处

C.受到刺激时,神经纤维d处膜外的电位变更是由负电位变为正电位

D.由甲发出的传出神经纤维末端释放的神经递质只能引起乙的兴奋

【答案】B

考向三静息电位和动作电位的特点及成因分析

5.如图表示某神经元一个动作电位传导示意图,据图分析正确的是

A.动作电位传导是局部电流触发邻近细胞膜依次产生新的负电波的过程

B.图中a→b→c的过程就是动作电位快速形成和复原的过程

C.产生a段是由于K+经载体蛋白帮助扩散外流造成的,不消耗ATP

D.若将该神经纤维置于更高浓度的Na+溶液中进行试验,d点将下移

【参考答案】A

6.试推断一个神经细胞的静息电位在添加具有生物活性的化合物——河豚毒素(Na+通道蛋白抑制剂)后,是如何变更的

A.B.

C.D.

【答案】A

【解析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要缘由

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