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    高中生物学 教材同步 人教版(2019) 选择性必修1 稳态与调节 第2章 神经调节 第3节 神经冲动的产生和传导 题集-任务1
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    高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导课后复习题

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    这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导课后复习题,共8页。试卷主要包含了选择题,填空题,简答题,论述题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题(每题 2 分,共 40 分)
    神经冲动的产生主要依赖于以下哪种离子的流动?( )
    A. 钠离子
    B. 钾离子
    C. 钙离子
    D. 氯离子
    神经冲动传导的“跳跃式传导”主要发生在( )
    A. 突触前膜
    B. 轴突
    C. 突触后膜
    D. 细胞体
    动作电位的产生与以下哪个现象密切相关?( )
    A. 细胞膜两侧的电位差
    B. 细胞膜上的离子通道开放和关闭
    C. 细胞膜的磷脂双分子层
    D. 细胞质的酸碱度
    在神经冲动传导中,突触小泡释放神经递质的过程称为( )
    A. 突触传递
    B. 神经递质释放
    C. 突触小泡融合
    D. 递质转运
    参与神经冲动传递的神经递质之一是( )
    A. 胶质细胞
    B. 多巴胺
    C. 细胞膜
    D. 线粒体
    神经冲动的传播速度快慢与以下哪个因素有关?( )
    A. 神经纤维的直径
    B. 神经细胞的数量
    C. 突触的数量
    D. 细胞膜的厚度
    以下哪种结构不参与神经冲动的产生?( )
    A. 轴突
    B. 节段
    C. 突触
    D. 细胞体
    神经冲动从一个神经元传递到另一个神经元的过程称为( )
    A. 细胞分裂
    B. 神经递质传递
    C. 神经兴奋传递
    D. 神经突触传递
    在动作电位的恢复阶段,细胞膜的内外电位差会恢复到( )
    A. 正电位
    B. 负电位
    C. 静息电位
    D. 激活电位
    突触传递过程中,神经递质的释放需要( )
    A. 细胞膜的重构
    B. 钙离子的进入
    C. 氯离子的流出
    D. 钠离子的流入
    动作电位的产生过程中,首先发生的是( )
    A. 钾离子流入细胞
    B. 钠离子流入细胞
    C. 钠离子流出细胞
    D. 钾离子流出细胞
    神经冲动的“跳跃传导”是指在( )
    A. 节段与节点之间传导
    B. 神经元与神经元之间传导
    C. 轴突的不同区域之间传导
    D. 神经末梢与肌肉纤维之间传导
    下列哪种情况不会引起动作电位的产生?( )
    A. 细胞膜的去极化
    B. 细胞膜的超极化
    C. 细胞膜的电位差超过阈值
    D. 细胞膜的去极化后复极化
    在突触传递中,神经递质的作用是( )
    A. 改变突触前膜的电位
    B. 激活突触后膜的离子通道
    C. 使突触前膜电位稳定
    D. 促进细胞体分裂
    神经冲动的传导速度较快的神经纤维通常是( )
    A. 细直径且无髓鞘
    B. 细直径且有髓鞘
    C. 粗直径且无髓鞘
    D. 粗直径且有髓鞘
    以下哪种物质在神经冲动的传递中起到“缓冲”作用?( )
    A. 神经递质
    B. 神经胶质
    C. 轴突
    D. 髓鞘
    神经冲动的“超极化”现象主要由以下哪种离子的流动造成?( )
    A. 钠离子
    B. 钾离子
    C. 钙离子
    D. 氯离子
    神经冲动传导的“全或无”定律指的是( )
    A. 神经冲动要么完全产生,要么不产生
    B. 神经冲动的传导速度可以随意调整
    C. 神经递质的释放量可以随意调整
    D. 神经膜的电位可以部分改变
    神经递质在突触后膜上的作用是( )
    A. 改变突触前膜的钠离子浓度
    B. 影响突触后膜的离子通道开放状态
    C. 改变突触前膜的钾离子浓度
    D. 影响神经体的电位
    神经冲动传导中“节点”指的是( )
    A. 髓鞘覆盖的区域
    B. 无髓鞘的区域
    C. 突触的区域
    D. 神经末梢的区域
    二、填空题(每题 1 分,共 20 分)
    神经冲动的产生依赖于 _______ 和 _______ 的流动。
    神经冲动的传播速度与神经纤维的 _______ 和 _______ 相关。
    动作电位的恢复阶段是 _______ 。
    神经递质的释放需要 _______ 的进入。
    神经冲动传导中的“跳跃式传导”发生在 _______ 上。
    轴突上的 _______ 参与神经冲动的传递。
    突触前膜的 _______ 释放神经递质。
    在动作电位的产生过程中,首先发生的是 _______ 离子流入细胞。
    神经冲动的“全或无”定律指的是 _______ 。
    突触后膜上的神经递质作用是 _______ 。
    神经冲动的“超极化”现象主要由 _______ 离子的流动造成。
    在神经冲动传导中,髓鞘的作用是 _______ 。
    神经递质释放的过程称为 _______ 。
    神经冲动从一个神经元传递到另一个神经元的过程叫 _______ 。
    动作电位恢复到静息电位的过程称为 _______ 。
    神经冲动的“跳跃传导”能够提高 _______ 。
    神经冲动的传导依赖于 _______ 的流动和 _______ 的开放。
    神经递质在突触后膜上的作用是 _______ 。
    神经冲动的产生过程需要 _______ 的去极化。
    神经冲动在有髓鞘的神经纤维中表现为 _______ 传导。
    三、简答题(每题 5 分,共 20 分)
    简述神经冲动产生的基本过程及其电位变化。
    解释神经冲动的“跳跃式传导”如何提高传导速度,并说明髓鞘在其中的作用。
    描述突触传递的机制,并解释神经递质在这一过程中的作用。
    讨论神经冲动的“全或无”定律,并说明这一规律如何保证神经冲动的有效传递。
    四、论述题(每题 10 分,共 20 分)
    论述神经冲动的产生和传导过程,包括动作电位的生成、传播机制以及其在神经系统中的重要性。请结合具体的生理机制进行详细说明。
    结合神经冲动的“跳跃式传导”和“全或无”定律,讨论神经系统如何通过这些机制实现快速而可靠的信息传递,并举例说明这些机制在实际生理功能中的作用。
    参考答案
    一、选择题(每题 2 分,共 40 分)
    A. 钠离子
    B. 轴突
    B. 细胞膜上的离子通道开放和关闭
    B. 神经递质释放
    B. 多巴胺
    A. 神经纤维的直径
    C. 突触
    D. 神经突触传递
    C. 静息电位
    B. 钙离子的进入
    B. 钠离子流入细胞
    A. 节段与节点之间传导
    B. 细胞膜的超极化
    B. 激活突触后膜的离子通道
    D. 粗直径且有髓鞘
    B. 神经胶质
    B. 钾离子
    A. 神经冲动要么完全产生,要么不产生
    B. 影响突触后膜的离子通道开放状态
    B. 无髓鞘的区域
    二、填空题(每题 1 分,共 20 分)
    钠离子、钾离子
    直径、髓鞘
    静息电位
    钙离子的进入
    节段
    轴突
    突触前膜的突触小泡
    钠离子流入细胞
    神经冲动要么完全产生,要么不产生
    影响突触后膜的离子通道开放状态
    钾离子
    提高传导速度
    神经递质释放
    神经突触传递
    复极化
    传导速度
    钠离子、钾离子
    影响突触后膜的离子通道开放状态
    去极化
    跳跃式
    三、简答题(每题 5 分,共 20 分)
    神经冲动产生的过程涉及细胞膜的去极化、动作电位的生成、以及复极化。去极化是由于钠离子快速流入细胞,导致膜内外电位差变为正值。随后,钠离子通道关闭,钾离子流出细胞,膜电位恢复到静息电位。
    神经冲动的“跳跃式传导”通过节段之间的节点实现,这一过程提高了冲动的传导速度。髓鞘起到绝缘作用,阻止了离子的泄漏,使得神经冲动可以在节点之间快速跳跃,从而加快了传导速度。
    突触传递机制包括神经冲动到达突触前膜,促使突触小泡与膜融合并释放神经递质。神经递质通过突触间隙作用于突触后膜的受体,引发新的动作电位。神经递质的释放和作用确保了神经冲动的有效传递。
    神经冲动的“全或无”定律保证了神经冲动要么完全产生,要么不产生,这一规律防止了信号的部分传递,确保了信息的精确传递。这一机制通过控制动作电位的阈值来实现。
    四、论述题(每题 10 分,共 20 分)
    神经冲动的产生涉及细胞膜的去极化,动作电位的产生和传播机制。去极化阶段钠离子快速流入细胞,使膜电位变为正值,随后钠离子通道关闭,钾离子流出恢复静息电位。神经冲动的传导机制包括“跳跃式传导”,通过髓鞘节段的节点实现快速信号传递。这一过程在神经系统中至关重要,确保了神经信号的迅速和准确传递。
    “跳跃式传导”使得神经冲动在髓鞘包裹的神经纤维上以更高的速度传导,而“全或无”定律则确保了信号的完整传递。这些机制共同作用,保证了神经系统的高效信息传递。比如,在快速反应中,这些机制能够迅速传递信号,确保运动反应的及时性和准确性。
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