高三生物一轮复习课时作业第27讲神经调节a汇总

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1、2013届人教版生物一轮复习 课时作业(二十七)A 第27讲 神经调节 基础巩固1. 2011年9月25日中国网球公开赛在北京拉开帷幕。首次以大满贯赛冠军身份亮相 中网的本土选手李娜无疑是最受瞩目的一位。她在比赛回球瞬间,神经冲动在神经纤维上的传导形式是()A. 静息电位B .动作电位D 反射弧C.突触传递2. 如图K27-1为神经元局部模式图。当人体内兴奋流经该神经元时,在神经纤维内外 的电流方向是()图 K27-1A .都是由左向右B .都是由右向左C.膜内由左向右,膜外由右向左D .膜内由右向左,膜外由左向右能力提升3. 如图K27-2是反射弧结构模式图,a、b分别是神经纤维上的刺激位点

2、,甲、乙是分 别置于神经纤维 B、D上的电位计,可记录神经纤维上的电位变化;A为骨骼肌,C为神经中枢。下列有关说法不正确的是 ()图 K27-2A .刺激a点会引起A的收缩,不属于反射活动B. 刺激b点,甲、乙两电位计都可记录到电位变化C. 若刺激a点,乙电位计不能记录到电位变化,表明反射弧的某部位已经受损D. 刺激b点,会引起A的收缩,但E不会发生反应4. 如图K27-3所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的是()Na + + + + - + 4 + + + M +图 K27-3A .丁区域发生 K外流和Na内流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

3、方向是从乙到丁D .图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左5. 2011海南卷突触后膜受体与相应神经递质结合后,使突触后神经细胞兴奋,在引起该突触后神经细胞兴奋的过程中()A . Na *通过被动运输到突触后膜内B. K *通过被动运输到突触后膜内C. Na *通过主动运输到突触后膜内D. K通过主动运输到突触后膜外6. 2011浙江卷在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如K27-4,下列叙述正确的是()图 K27-430 +.0OA . ab段的Na*内流是需要消耗能量的B. bc段的Na*外流是不需要消耗能量的C. cd段的K*外流是不需要消耗能量的D. de段的K *内

4、流是需要消耗能量的7.图K27-5表示三个神经元及其联系,其中“ O V”表示从树突到细胞体再到轴 突,甲、乙为两个电流计。A 用一定的电流刺激a点,甲发生一次偏转,乙发生两次偏转B. 图中共有4个完整的突触f点可测到电位变化()C. 在b点施加一强刺激,则该点的膜电位变为内正外负,并在 D .在e点施加一强刺激,则 a、b、d点都不会测到电位变化 & 2010北京卷以下依据神经细胞功能做出的判断,不正确的是 A 膝跳反射弧中传出(运动)神经元的轴突较长B 膝跳反射弧中传入(感觉)神经元的树突较多C.突触前膜释放的递质(如乙酰胆碱)始终不被酶分解D 分泌肽类激素旺盛的神经细胞核糖体较多9. 图

5、甲表示三个神经元及其联系, 其中“O”表示从树突到细胞体,再到轴突及末梢(即);图乙表示突触亚显微结构模式图。据图回答下列问题:甲乙一个完整的神经元模式图图 K27-6图甲中若代表小腿上的感受器,代表神经支配的小腿肌肉,则称为若刺激图甲中b点,图中点可产生兴奋。(3) 图乙中的突触后膜属于神经元的 部分。(4) 突触小体产生的神经递质是由细胞中的 分泌,并通过 释放到突触间隙中,该过程属于细胞的 功能。(5) 突触后膜上的 与相应神经递质结合,会引起图乙中B细胞使突触后膜上的膜电位发生变化,这种变化的趋势是 。10. 2011郑州二模突触是神经元之间相互接触并进行信息传递的关键部位,在神经系

6、统正常活动中起着十分重要的调节控制作用,根据对下一级神经元活动的影响,可以把突触分为兴奋性突触和抑制性突触。图K27-7图甲和图乙分别表示这两种突触作用的示意图。请分析回答下列问题。(1) 递质合成后首先贮存在 内,以防止被细胞内其他酶系所破坏。当兴奋抵达神经末梢时,递质释放,并与位于突触 (前/后)膜上的受体结合。在图甲中,当某种递质与受体结合时,引起 Na +大量内流,使后膜的电位逆转成 ,从而发生兴奋,而在图乙中,当另一种递质与受体结合时,却使C内流,由于抑制了突触后神经元 (静息电位、动作电位)的产生,所以无法产生兴奋。(2) 氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性递质, 突触释放的G

7、ABA在体内可被氨基丁酸转氨酶降解而失活。研究发现癫痫病人体内GABA的量不正常,若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可抑制癫痫病人异常兴奋的形成,从而缓解病情。试分析其原因(3) 不同麻醉剂的作用机理不同:有些麻醉剂属于递质拟似剂(能与受体结合,并且结合后产生与递质作用时类似的效果 ),有些麻醉剂属于受体阻断剂 (阻碍递质与相应受体的结 合),那么,递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于 (兴奋性突触/抑制性突触)。挑战自我11. 如图K27-8为一个蟾蜍屈肌反射实验装置的结构模式图,回答下列问题:图 K27-8(1) 动作电位沿着神经纤维传导时,神经纤维细胞膜内侧局部电流的方向与动作电位

8、传导方向(相同、相反)。(2) 已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不能发生收缩,但不知是阻断神经 纤维上的兴奋传导,还是阻断神经元之间的兴奋传递,或是两者都能阻断。现有一个如图K27-8所示的屈肌反射实验装置,请利用该实验装置从A、B、C、D、E中选择四个位点作为实验位点进行探究。(在实验位点可以进行药物处理或电刺激。假设药物X在实验位点起作用后,其作用效果在实验过程中都不能消除。)实验步骤:将药物 X放于点,再刺激点;观察记录肌肉收缩情况。观察记录肌肉收缩情况。实验结果预测及相应结论:若说明药物X是阻断神经元之间的兴奋传递;若,说明药物X是阻断神经纤维上的兴奋传导;若 ,说明药物X是

9、两者都能阻断。卑课时作业(二十七)A1. B 解析球员打球的瞬间接受刺激的手部接触点的神经末梢产生兴奋,弓I起神经 细胞膜的电位由外正内负变为外负内正,形成动作电位。2. C 解析神经冲动在神经纤维的局部区域产生动作电位:外负内正;静息电位: 外正内负。3. C 解析图中的AE分别代表的是效应器、传出神经、神经中枢、传入神经、感受器。反射是指在中枢神经系统的参与下,生物体对内外环境变化做出的规律性应答。刺激a点会引起A的收缩,但没有神经中枢 C的参与,因此不属于反射活动。由于神经冲动 在神经元之间只能单向传递,因此即使正常情况下刺激a点也不会引起C、D处电位变化。4. A 解析神经纤维静息电位

10、为外正内负,动作电位为外负内正。图示中乙处外负内正,则乙处兴奋,甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态;乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁; 丁区域外正内负,则是K +外流所致。5. A 解析兴奋性递质作用于突触后膜上的受体后,突触后膜上的Na+通道打开,膜外的Na*通过Na*通道被动运输进入细胞,故选A。6. C 解析在神经纤维膜上有钠离子通道和钾离子通道。当神经纤维某处受到刺激时会使钠离子通道开放,于是膜外钠离子在短期内大量流入膜内(顺浓度梯度运输,不消耗能量),造成了内正外负的现象 (ac段)。但在很短的时期内钠离子通道又重新关闭,钾离 子通道随即开放,钾离子又很快流出膜外(顺浓度梯度

11、运输,属于协助扩散,不消耗能量),使得膜电位又恢复到原来的外正内负的状态(ce段)。故C项正确。7. C 解析在同一神经元上,兴奋的传导是双向的,在不同神经元间,兴奋的传递是单向的,只能由一个神经元的轴突传给下一个神经元的细胞体或树突,所以当在a点给予一定的电流刺激,甲、乙都偏转 2次;图中共有3个完整的突触;在 e点施加一强刺激,d 点可测到电位的变化。8 C 解析膝跳反射弧中的传出神经元是运动神经元,传入神经元是感受神经元; 一个神经元包括细胞体和突起两部分,突起又分为短而分支多的树突和长而分支少的轴突; 突触前膜释放的神经递质经突触间隙扩散至突触后膜,与突触后膜上的相关受体结合后,一般很

12、快会被分解,以利于突触后神经元再接受新的刺激;核糖体是蛋白质和多肽的合成场所,所以肽类激素分泌旺盛的细胞的核糖体会较多。9. (1)神经中枢 (2)a、c、d、e(3)树突或细胞体(4)高尔基体小泡胞吐(5)特异性受体 产生兴奋或抑制由外正内负变为内正外负解析图甲中a代表传入神经,b代表轴突末梢,c代表传出神经,d代表轴突,e代表 树突。根据神经元之间兴奋传递的方向可以确定为神经中枢。突触后膜是由树突或细胞体的膜构成的。动物细胞中高尔基体与分泌物的形成有关,神经递质是由高尔基体进行分泌、 包装形成的小泡,然后以胞吐的方式排出细胞外。10. (1)突触小泡后外负内正动作电位(2)抑制氨基丁酸转氨

13、酶的活性,使GABA分解速率降低(3)抑制性突触解析(1)突触前膜释放的递质与突触后膜上的受体结合,若Na *内流,可导致膜电位变为外负内正,产生兴奋;若 C内流,可导致外正内负电位加强,不能产生动作电位,突触 后膜兴奋受抑制。(2) “若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可抑制癫痫病 人异常兴奋的形成,从而缓解病情”。说明癫痫病的病因是患者体内氨基丁酸转氨酶活性过 强,GABA分解过快。(3)阻断兴奋传递可达到麻醉属于受体阻断剂类麻醉剂,通过与受体 结合阻断兴奋传递。递质拟似剂类的麻醉剂则是与受体结合使兴奋传递,故其应该是作用于抑制性突触。11(1)相同实验步骤:D E将药物 X

14、放于 B 点,再刺激 C 点 实验结果预测及相应结论:处理后肌肉收缩,处理后肌肉不收缩处理后肌肉不收缩,处理后肌肉收缩处理后肌肉不收缩,处理后肌肉也不收缩解析 (1)动作电位时,受刺激部位的神经纤维膜外为负电荷,膜内为正电荷,未兴奋 部位膜外为正电荷, 膜内为负电荷, 而电流方向是由正电荷向负电荷流动, 所以在膜内是由 兴奋部位向未兴奋部位流动,这与动作电位传导方向是相同的。(2)观察该结构模式图,由于兴奋是从前一个神经元的轴突传递到后一个神经元的树突或细胞体,所以在正常情况下,动作电位的流动方向是DtCt BtA,要知道药物究竟阻断神经纤维上的兴奋传导,还是阻断神经元之间的兴奋传递,可以将药物放在D处,刺激E处,观察肌肉的收缩情况;将药物放在B处,刺激C处,观察肌肉收缩情况。若处理后肌肉收缩,处理后肌肉不收缩,说明药物X是阻断神经元之间的兴奋传递,若处理后肌肉不收缩,处理后肌肉收缩,说明药物X是阻断神经纤维上的兴奋传导,若处理后肌肉不收缩,处理后肌肉也不收缩,说明药物X是两者都能阻断。

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