100自由泳金牌,潘展乐破世界纪录——2024年巴黎奥运会热点链接生物考点(含解析)

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100自由泳金牌,潘展乐破世界纪录——2024年巴黎奥运会热点链接生物考点(含解析)

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100自由泳金牌,潘展乐破世界纪录——2024年巴黎奥运会热点链接生物考点
新闻内容
北京时间8月1日凌晨进行的巴黎奥运会男子100米自由泳决赛中,20岁的中国新锐潘展乐,以46秒40的成绩夺冠,大幅提升了自己保持的世界纪录,成为了名副其实的泳坛新“飞鱼”。这是中国选手第一次在男子100米自由泳项目上获得奥运金牌,也是本届奥运会泳池中诞生的第一个世界纪录。潘展乐为中国游泳实现了历史性突破,同时也为中国游泳队贡献了本届奥运会开赛以来的首枚金牌。(光明网)
链接考点——运动过程中的激素调节
有三种方式来平衡身体的激素
首先,激素之间会互相影响。例如:当你压力过大时,会触发脑下垂体分泌促肾上腺释放肾上腺皮质醇。皮质醇水平上升,脑垂体会接收负面反馈信息,进一步释放ACTH,这样皮质醇就不会继续上升。
其次,改变血液中的营养物质和其他体液水平也会刺激荷尔蒙的释放。例如,当你摄入高碳水化合物一餐后,血糖(葡萄糖)就会增加,促使胰腺释放胰岛素。胰岛素与细胞结合,促进葡萄糖进入细胞燃烧释放能量。反之,血糖水平下降,会刺激胰岛素减少释放量。
最后,大脑活动也会影响激素的释放。例如:当你遇到心理压力较大时,神经活动可刺激肾上腺髓质释放肾上腺素和去甲肾上腺素,这些激素都可以帮助我们释放能量来应对压力。
试题练习
1.2024年8月,巴黎奥运会男子100米自由泳决赛中,中国选手潘展乐夺得金牌,并打破该项运动的世界记录。下列关于比赛过程中运动员生理状况的叙述,正确的是( )
A.血浆CO2浓度持续升高
B.副交感神经兴奋使心跳加速
C.机体产热量大于散热量
D.肾上腺素、胰高血糖素分泌增加
2.巴黎奥运会赛场上,各项比赛精彩纷呈。下列关于比赛过程中运动员生理变化的叙述正确的是( )
A.乒乓球比赛:甲状腺激素分泌增多,促进有机物氧化分解,产热增多
B.平衡木比赛:副交感神经活动占据优势,小脑维持身体平衡
C.排球比赛:胰高血糖素分泌增多,促进肌糖原水解以维持血糖平衡
D.田径比赛:肌肉细胞可进行无氧呼吸产生大量乳酸,内环境pH显著降低
3.运动会上参加长跑比赛的运动员会出现不同程度的出汗、脱水和呼吸加深、加快。下列关于比赛中运动员生理状况的叙述,正确的是( )
A.交感神经兴奋增强,胃肠平滑肌蠕动变慢
B.大量补水后,内环境可恢复稳态
C.血浆中二氧化碳浓度持续升高
D.血浆渗透压升高,垂体合成分泌抗利尿激素增加
4.骑行共享单车(自行车)是一种低碳的出行方式,有利于缓解城市交通拥堵减少环境污染还可以锻炼身体,下列关于共享单车骑行过程的叙述,错误的是( )
A.骑行过程中,调节呼吸作用和心脏活动的神经中枢在脑干
B.骑行过程中,调节水盐平衡的神经中枢在下丘脑
C.骑行过程中,调节躯体运动的神经中枢在脊髓和大脑皮层等
D.骑行过程中,调节血糖平衡的神经中枢在大脑皮层
5.在剧烈运动过程中,人体会出现体温上升、水分和电解质丢失等现象。下列相关说法错误的是( )
A.运动中体温上升是自主神经系统使机体产热量升高、散热量降低所致
B.运动中机体血糖下降时,下丘脑会通过交感神经促进胰高血糖素的分泌
C.机体水分丢失使细胞外液量减少、血钠含量降低的同时,醛固酮分泌增多
D.躯体的运动和体温维持过程中均存在分级调节机制
6.如表表示人的几种组织、器官在安静和运动情况下的产热百分比,从表中数据能得出的结论是( )
组织或器官 产热量所占百分率%
安静状态 运动状态
内脏 56 8
骨骼肌 18 90
大脑 16 1
①安静状态下的产热主要来自内脏
②运动状态下内脏和大脑的产热量占比较小
③安静状态下的大脑思维能力更好
④运动状态下的产热总量远多于安静状态下的
A.①② B.③④ C.①②③ D.②③④
7.剧烈运动造成的肌肉损伤会导致神经生长因子(NGF)大量分泌,使神经元动作电位阈值(又叫临界值,指一个效应能够产生的最低值)降低,痛觉敏感性增强。下列叙述错误的是( )
A.测量动作电位时,电极应置于细胞膜的内外两侧
B.肌肉细胞存在神经递质和多种激素的受体
C.NGF的作用机制可能是加快离子通道蛋白合成,增加膜上离子通道蛋白数量
D.疼痛刺激下,交感神经-肾上腺皮质系统活动增强,导致肾上腺素分泌增多
8.如下图是运动员在比赛前后体内由下丘脑参与的生命活动调节的部分过程。请据图回答:
(1)运动员在比赛过程中,运动员体内的血糖来源于______________和_______________,血糖不断被消耗,此时体内激素a分泌会增多,该激素是由________________细胞分泌的;图中下丘脑调节激素a分泌的方式为_____________(填“神经调节”、“体液调节”或“神经-体液调节”)。
(2)由于比赛过程中大量出汗使运动员尿量减少,这是下丘脑通过激素b调节的结果,则激素b是______,尿量减少的原因是______________。
(3)比赛结束后进入吹着冷气的休息室,下丘脑可通过垂体促进腺体A分泌激素d作用于_________和_________等主要器官增加产热以维持体温的平衡,该激素的分泌过程体现了激素分泌的_________调节。
答案以及解析
1.答案:D
解析:A、参赛运动员有氧呼吸产生二氧化碳过多时会刺激脑干中的呼吸中枢,使呼吸加深加快,将多余的二氧化碳排出体外,血浆中二氧化碳浓度不会持续升高,A错误;
B、运动时交感神经兴奋使心跳加速,B错误;
C、运动过程中体温维持稳定,机体产热与散热基本相当,C错误。
D、比赛过程中运动员机体交感神经兴奋引起肾上腺素增加,消耗更多的葡萄糖供能,为维持正常血糖浓度,胰高血糖素分泌增加,D正确。
故选D。
2.答案:A
解析:A、乒乓球比赛时,甲状腺激素分泌增多,代谢活动加快,促进有机物氧化分解,产热增多,A正确;
B、平衡木比赛时,交感神经活动占据优势,小脑维持身体平衡,B错误;
C、肌糖原不能直接分解为葡萄糖来维持血糖平衡,C错误;
D、无氧呼吸时可以产生乳酸,但由于血浆中有缓冲物质,内环境的pH不会显著降低,D错误。
故选A。
3.答案:A
解析:A、运动剧烈运动会使交感神经兴奋,交感神经兴奋会导致胃肠平滑肌蠕动变慢,A正确;B、运动过程中由于出汗增加,脱水会伴随着无机盐的丢失,如果此时只喝水不补充盐,稳态遭到破坏后会引起细胞代谢紊乱,B错误;C、参赛运动员有氧呼吸产生二氧化碳过多时会刺激脑干中的呼吸中枢,使呼吸加深加快,将多余的二氧化碳排出体外,C错误;D、血浆渗透压升高,刺激位于下丘脑的渗透压感受器,使下丘脑合成并分泌的抗利尿激素增加,并经垂体释放促进肾小管和集合管对水的的重吸收加强,使尿量减少,D错误。故选A。
4.答案:D
解析:A、脑干有许多重要的生命活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢等,A正确; BD、下丘脑有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽,B正确,D错误; C、调节躯体运动的神经中枢在脊髓和大脑皮层,脊髓受大脑皮层的调控,C正确。
故选:D。
5.答案:A
解析:A、运动中体温上升是产热量和散热量都增加,但产热量大于散热量所致,并非散热量降低,A错误; B、运动中机体血糖下降时,下丘脑会通过交感神经促进胰高血糖素的分泌,以升高血糖, B正确; C、机体水分丢失使细胞外液量减少、血钠含量降低的同时,醛固酮分泌增多,促进肾小管和集合管对钠离子的重吸收,C正确; D、躯体的运动和体温维持过程中均存在分级调节机制,例如体温调节中下丘脑体温调节中枢的调节,D正确。
故选:A。
6.答案:C
解析:①由图可知,安静状态下的产热主要来自内脏,骨骼肌和大脑的产热量占比较小,①正确;
②运动状态下的产热主要来自骨骼肌,内脏和大脑的产热量占比较小,②正确;
③与运动状态相比,安静状态下的大脑产热量占比较高,可以推测安静状态下的大脑思维能力更好,③正确;
④运动状态下的产热总量可能会多于安静状态下的产热量,但通过表中的数据不能得出此结论,④错误。
综上所述,①②③正确,C正确。
故选:C。
7.答案:D
解析:A、动作电位是神经元膜电位的变化,测量动作电位时,需将微电极分别置于膜上同一位点的内外两侧,A正确;B、肌肉细胞表面存在着多种特异性受体,既有神经递质的受体,也有激素作用的受体,所以既有神经调节,也有激素调节,B正确;C、剧烈运动造成的肌肉损伤会导致神经生长因子(NGF)大量分泌,使神经元动作电位阈值又叫临界值,NGF的作用机制可能是加快离子通道蛋白合成,增加膜上离子通道蛋白数量,C正确;D、肾上腺素是由肾上腺髓质分泌的,D错误。故选D。
8.答案:(1)肝糖原的分解;非糖物质的转化;胰岛A;神经调节
(2)抗利尿激素;促进肾小管、集合管对水的重吸收
(3)肝脏;骨骼肌;分级调节
解析:(1)运动员在比赛过程中,血糖不断被消耗,但它的含量仍然稳定在正常范围内,此时血糖的补充途径来源于肝糖原分解为葡萄糖及一些非糖物质转化为葡萄糖;此时体内激素a(胰高血糖素)分泌会增多,该激素是由胰岛A细胞分泌的;图中下丘脑属于血糖调节中枢,其调节激素a分泌的方式为神经调节。
(2)运动员大量出汗会导致细胞外液渗透压升高,引起下丘脑分泌的激素b(抗利尿激素)的分泌量增加,促进肾小管和集合管对水分的重吸收,导致细胞外液渗透压降低,尿量减少。
(3)受到寒冷刺激时,下丘脑可通过垂体促进腺体A的分泌活动,腺体A表示的器官主要是甲状腺,甲状腺可以分泌甲状腺激素(激素d),甲状腺激素促进代谢,加速物质氧化分解,促进机体产热,因此肝脏、骨骼肌等主要器官增加产热以维持体温的平衡,该激素的分泌过程体现了激素分泌的分级调节。

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