2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修一 2.3神经冲动的产生和传导 练习题(含答案)

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2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修一 2.3神经冲动的产生和传导 练习题(含答案)

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2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修一 2.3神经冲动的产生和传导 练习题
一、选择题
1 . 下列关于神经冲动产生和传导的叙述,正确的是( )
A.静息状态时神经元的细胞膜没有离子进出
B.突触小泡和神经递质分别属于内环境的结构与成分
C.兴奋剂和毒品等大多数是通过作用于突触起作用的
D.神经递质作用于突触后膜,便使下一个神经元产生兴奋
2 . 实验小组将离体的神经纤维置于适宜浓度的细胞培养液中,并用不同的强度刺激神经纤维,神经纤维膜两侧的电位变化如图所示,下列有关叙述正确的是(  )
A.刺激Ⅱ并没有引起神经细胞膜外Na 内流
B.c点时细胞膜内的Na 浓度仍低于细胞膜外
C.ac段与K 内流有关,K 内流会消耗能量
D.刺激Ⅰ引起神经纤维上产生外正内负的电位
3 . 某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。下列叙述正确的是( )
A.图示中的电位检测仪可检测出坐骨神经动作电位的大小
B.在a处给予刺激后,电位检测仪发生两次方向相反但幅度相同的偏转
C.在a处和b处分别给予S强度电刺激,腓肠肌的收缩强度无显著差异
D.适当提高生理溶液中Na+浓度,电位检测仪的指针偏转幅度变小
4 . 下图为5-羟色胺(简称5-HT,一种兴奋性递质)的释放、重摄取和代谢过程。研究发现抑郁症的发生与突触间隙中5-HT含量过少有关,临床上可用药物提高突触间隙5-HT含量以缓解症状。有关叙述错误的是( )
A.5-HT通过突触小泡与突触前膜融合释放,依赖于膜的流动性
B.5-HT与后膜特异性受体结合后,可引起钠离子大量内流
C.单胺氧化酶抑制剂通过减少5-HT的降解,增加5-HT的储存
D.促进5-HT的重摄取,就可达到抗抑郁的结果
5 . 下图是反射弧的局部结构示意图,刺激c点,检测各位点电位变化。下列说法错误的是( )
A.若检测到b、d点有电位变化,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的
B.兴奋由c传导到e时,发生电信号—化学信号—电信号的转换
C.a处检测不到电位变化,是由于突触前膜释放的是抑制性递质
D.电表①不偏转,电表②偏转两次
6 . 下图是突触结构的模式图,其中①-⑤表示相关结构。电刺激轴突末梢,记录突触后膜的电位变化。下列叙述正确的是( )
A.神经递质通过①的协助进入突触间隙
B.神经递质与⑤结合后,突触后膜一定发生去极化
C.若刺激强度加倍,突触后膜电位峰值也加倍
D.神经递质发挥作用后,可被④处的酶降解或回收
7 . 下图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为-70mV。下列叙述错误的是( )
A.位置①、②、⑧、⑨正处于极化状态
B.位置③处正处于超极化状态
C.位置④即将形成外负内正的膜电位
D.位置⑥与⑦正在发生Na+内流
8 . 图甲表示反射弧和脊髓结构图,图乙表示神经纤维局部放大后膜内外电荷的分布情况,图丙是新鲜的神经—肌肉标本,下列叙述错误的是( )
A.图丙中刺激A点不能证明兴奋在神经纤维上的传导是双向的
B.在图甲中,兴奋在③处实现了电信号→化学信号→电信号的转换
C.在图乙中,表示兴奋部位的是b,神经冲动传导的方向与膜内电流方向相同
D.在图甲中,给予②处一个适宜的刺激,电流计指针发生2次偏转
二、填空题
9.
经皮电刺激(TENS)是一种安全的电刺激镇痛技术(神经传递过程如图),其依据是“闸门控制学说”,“闸门”位于脊髓背角,传导兴奋的神经纤维包括并行的粗纤维(传导触觉信号)和细纤维(传导痛觉信号),这两类纤维分别以120m·s-1和2.3m·s-1的速度传导电信号,粗纤维传导的信号能短暂关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递信号。
回答下列问题:
(1)TENS作用于皮肤,产生的兴奋沿着神经纤维向大脑皮层传递,兴奋时细胞膜的膜电位表现为_____,膜电位发生变化的机理是_____。
(2)兴奋由大脑向肌肉传递的过程中,需通过突触传递信号,电信号传导到轴突末梢,突触小体内的_____与突触前膜融合后释放_____进入突触间隙,经扩散与突触后膜上的特异性受体结合后引起下一个神经元兴奋。
(3)TENS镇痛的原理是_____。
(4)若动物手术中运用TENS镇痛,具体措施是_____。
10.
渐冻症(肌萎缩侧索硬化症ALS)是一种运动神经元退行性疾病,其发病机制与谷氨酸(Glu)代谢异常、神经营养失衡等因素有关。下图为神经元甲、神经元乙和神经胶质细胞丙之间的信号传递示意图。图中Glu是兴奋性神经递质,EAATs是神经胶质细胞膜上的谷氨酸转运体,NMDA受体和AMPA受体是神经元乙膜上的离子型受体。回答下列问题:
(1)神经元甲释放Glu的方式为_____。过量的Glu会持续激活突触后膜上NMDA受体,导致Ca2+、Na+过度内流,此时神经元乙膜内的电位变化是_____。
(2)ALS患者突触间隙Glu异常增多,据图推测,其原因可能是_____(答出2点即可)。
(3)神经营养因子能促进运动神经元的营养摄取,并抑制其凋亡,其受体NFRs的化学本质是_____。苯丁酸钠是一种组蛋白脱乙酰化酶抑制剂,该药物能有效提升ALS患者体内神经营养因子含量,其机制可能是_____。
(4)综合上述资料,尝试写出治疗渐冻症的思路_____(答出2点即可)。
11.
由于神经元特殊的连接方式,神经中枢引起的兴奋可能并不会立即消失,而会延续一段时间。下图甲为中枢神经元之间的一种连接方式,图中各结构均正常,M和N为连接在神经元表面上的电流计;图乙为某一神经元膜电位的变化曲线。请据图回答:
(1)若在图甲A处给予一个适宜的刺激,M的指针发生偏转,而N的指针未发生偏转,推测可能的原因是________;若N的指针偏转,则其偏转情况是________。
(2)图乙为刺激A处记录的动作电位示意图,b~c段膜内外电位表现为________。(填“外负内正”或“外正内负”)
(3)A、B、C是图甲中的三个位点,要证明某药物只能阻断神经冲动在突触部位的传导,而不能阻断神经冲动在神经纤维上的传导,刺激点应在________点,放药点应分别在________点。
答案
一、选择题
1 答案:C
A:静息状态下存在 K 外流,不是没有离子进出细胞,错误
B:突触小泡属于细胞内部结构,不在内环境范畴,错误
C:多数兴奋剂、毒品会干扰突触处的兴奋传递,正确
D:神经递质分为兴奋性递质、抑制性递质,不一定让下一个神经元产生兴奋,错误
2 答案:B
A:刺激 Ⅱ 会引发少量 Na 内流,只是电位没有达到阈电位,无法形成动作电位,错误
B:动作电位达到峰值时,细胞膜内侧 Na 浓度依旧低于细胞膜外侧,正确
C:ac 段依靠 Na 顺浓度梯度内流,不需要消耗能量,错误
D:刺激 Ⅰ 产生动作电位,膜电位表现为外负内正,错误
3 答案:C
A:电位检测的两个电极都放在细胞膜外侧,只能测出电位差变化,不能读取动作电位的绝对电位值,错误
B:刺激 a 后兴奋先后到达两个电极,电表两次偏转方向相反、幅度一致;但神经肌肉接头处兴奋单向传递,电表只会偏转 1 次,错误
C:S 强度的刺激可以激活全部神经纤维,两处刺激造成的肌肉收缩强度基本没有区别,正确
D:提升培养液的 Na 浓度,Na 内流量增加,电表偏转幅度会变大,错误
4 答案:D
A:神经递质依靠胞吐由突触前膜释放,不需要①轴突末梢协助跨膜运输,错误
B:5-HT 属于兴奋性神经递质,和受体结合后会出现大量 Na 内流,引发突触后膜兴奋,正确
C:单胺氧化酶负责分解 5-HT,该酶抑制剂会减少递质降解,让突触间隙递质累积,间接提升递质储量,正确
D:促进递质重摄取会降低突触间隙的 5-HT 含量,会加重抑郁症状,错误
5 答案:C
A:刺激 c,b、d 两处都出现电位变化,可证明兴奋在同一根神经纤维上双向传导,正确
B:兴奋从 c 传递到 e 需要跨过突触,发生电信号→化学信号→电信号的转换,正确
C:a 位置没有电位变化是因为突触传递具有单向性,神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜,和递质种类没有关系,错误
D:兴奋无法反向经过突触传到 a,电表①不会偏转;兴奋分先后抵达电表②的两个电极,电表发生两次偏转,正确
6 答案:D
A:神经递质通过胞吐释放,不需要借助①轴突末梢完成跨膜运输,错误
B:抑制性神经递质与突触后膜受体结合后会引发膜电位超极化,不会出现去极化,错误
C:突触传递存在饱和上限,刺激强度加倍,电位峰值不会随之加倍,错误
D:神经递质发挥作用后,可被突触间隙④中的酶水解,或是被突触前膜回收,正确
7 答案:D
A:①②⑧⑨电位接近静息电位,膜外正电位、膜内负电位,处于极化状态,正确
B:③电位低于 - 70mV,属于超极化状态,正确
C:④处于静息电位向动作电位过渡的阶段,即将形成外负内正的电位,正确
D:⑥处于复极化阶段,主要是 K 外流,不是 Na 内流,错误
8 答案:D
A:刺激 A,兴奋只能单向传递到肌肉,不能证明兴奋在神经纤维双向传导,正确
B:③是突触结构,信号发生电→化学→电的转变,正确
C:b 处膜内为正电位,属于兴奋区域;膜内电流方向和神经冲动传导方向一致,正确
D:刺激②传入神经,兴奋只能到达电流计靠近刺激点的电极,电表只偏转 1 次,不会偏转 2 次,错误
二、填空题
9
(1) 外负内正;细胞膜对 Na 通透性上升,Na 顺着浓度梯度向内流动
(2) 突触小泡;神经递质
(3) 电刺激激活粗纤维,粗纤维传导触觉信号先到达脊髓 “闸门” 并关闭闸门,阻挡细纤维携带的痛觉信号上传至大脑皮层,实现镇痛效果
(4) 在疼痛对应的皮肤位置施加适宜电刺激
10
(1) 胞吐;电位由负电位转变为正电位(电位升高)
(2) 神经胶质细胞的 EAATs 转运谷氨酸的能力下降;神经胶质细胞合成谷氨酰胺变少,谷氨酸回收再利用受阻
(3) 糖蛋白;促进神经营养因子相关基因完成转录和翻译,提高该物质合成量
(4) 抑制 NMDA、AMPA 受体活性,减少离子过量内流;提升神经胶质细胞 EAATs 转运能力,清除突触间隙多余谷氨酸
11
(1) A 到 C 之间的突触释放抑制性神经递质;出现多次、方向相反的指针偏转
(2) 外负内正
(3) A;B、C

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