2.3 神经冲动的产生和传导(一)-2021-2022学年高二课后培优练(人教版选择性必修1)(解析版)

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2.3 神经冲动的产生和传导(1)
一、单项选择题
1. 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. ac段和①③段 Na+通道开放,神经纤维膜内外 Na+浓度差增大
B. 若神经纤维膜外 K+浓度增大,甲图中 c点将上升
C. 静息电位是指图乙 AB 之间膜内的电位差
D. 图乙轴突上神经冲动的传导方向与膜内局部电流的传导方向相同
【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查兴奋在神经纤维上的传导及电位变化,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识
间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力。
【解答】
A.acNa+通道开放,Na+内流,神经纤维膜内外 Na+浓度差减小,①③段是 K+通道开放,恢复静息电
位过程,A错误;
B.甲图 c点表示产生的动作电位最大值,神经纤维膜外 Na+浓度越高,则 Na+内流量增多,甲图的 c点将上
升越大,而神经纤维膜外 K+浓度与动作电位无关,与静息电位有关,B错误;
C.静息电位是未受刺激时,神经元细胞膜内外之间的“外正内负”的电位差,C错误;
D.图乙轴突(即神经纤维)上神经冲动的传导方向与膜内局部电流的传导方向相同,D正确。
故选 D
2. 神经电位及兴奋传导速度是评价神经功能的常用指标,实验人员多用直径为 0.2mm 的钨电极作用于相
应神经纤维来测定神经电位及兴奋的传导速度。下列说法正确的是()
A. 神经电位变化幅度与细胞外液离子浓度无关
B. 动作电位产生过程中神经细胞膜上相关蛋白质结构发生变化
C. 将两电极分别置于某神经元细胞膜外侧不同位置可测量静息电位
D. 将两电极置于突触两侧的神经元细胞膜上可测量兴奋在神经纤维上的传导速度
【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查兴奋传导和传递的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题
的能力。
神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,为静息电位;当某一部位受刺
激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正,为动作电位。动作电位的幅度与细胞外钠离子的浓度有关。
【解答】
A.静息电位时 K+外流,动作电位时 Na+内流,两种情况下,离子的运输方式都是协助扩散,故神经电位变
化幅度与细胞外液离子浓度有关,A错误;
B.动作电位产生过程中,Na+内流,故神经细胞膜上载体蛋白质的结构会发生变化,B正确;
C.测量静息电位应将两电极分别置于神经元细胞膜外侧和内侧,C错误;
D.将两电极置于突触两侧的神经元细胞膜上可测量兴奋在神经元之间(跨越突触时)的传递速度,D错误。
故选 B
3. 图甲表示受到刺激时神经纤维上的电位变化,图乙表示突触,有关叙述错误的是(  )
A. 轴突膜处于②状态时钠离子内流
B. 轴突膜处于④和⑤状态时钾离子外流
C. a处能完成电信号化学信号的转变
D. a兴奋一定会使 b产生图甲所示的变化
【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查神经细胞膜电位的产生和兴奋传导的相关知识,意在考查学生的图表分析能力和判断能力,运用
所学知识综合分析问题和解决问题的能力。
【解答】
A.轴突膜处于②状态时,正在形成动作电位,是由于神经纤维受到刺激后,钠离子通道打开,钠离子内流
形成,A正确;
B.轴突膜处于④和⑤状态时,是动作电位恢复静息电位的过程,此过程中,钾离子外流,B正确;
C.兴奋传导到 a处,突触小体内的突触小泡释放神经递质,作用于 b,将兴奋传递给下一神经元,所以在 a
处能完成电信号化学信号的转变,C正确;
D.由于神经递质由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,所以 a兴奋不一定会
使b产生图甲所示的变化,形成动作电位,D错误。
故选 D
4. 在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激或处理后,膜电位的变化曲线如图所示。下列分析正确的
( )
A. P点时用药物促使突触后膜 Cl通道开放,膜电位变化应为曲线
B. 降低突触间Na浓度,在 P点给予适宜刺激,曲线会变为曲线
C. 曲线的下段是 Na动运输方式外流所
D. P点时用药物断突触后膜 Na通道,同时给予适宜刺激,膜电位变化应为曲线
【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查神经调节过程中兴奋的产生原因,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内
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