高考生物二轮复习精研重难点:专题6 个体生命活动的调节(一)

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B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变
C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去
D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转
[解析] 根据兴奋传递的方向为③→④,则①处恢复静息电位,为K+外 流,②处Na+内流,A错误;动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化总是一 样的,不会随传导距离而衰减,B正确;该反射弧中,兴奋在神经纤维上的 传导是单向的,由轴突传导到轴突末梢,即向右传播出去,C正确;将电表 的两个电极置于③④处时,由于神经冲动会使神经上不同点产生电位差,指 针会发生偏转,D正确。
中发挥着重要作用。下图中甲、乙、丙表示下丘脑的某些区域,A、B、C
表示不同调节途径。下列说法错误的是
()
A.人在炎热环境中汗腺分泌增强,是通过途径A实现的 B.人饮水不足时下丘脑中渗透压感受器兴奋后做出反应,是通过途径B
实现的 C.途径C可表示寒冷刺激时甲状腺激素、胰高血糖素分泌的分级调节 D.在图示的调节途径中A的调节速度最快、作用范围最准确
[答案] A
从“深度”上提升知能 (一)膜电位的测量 1.膜电位的测量方法
测量方法
测量图解
电表一极接膜外,另 一极接膜内
电表两极均接膜外侧
测量结果
2.膜电位变化曲线解读
a点之前
静息电位:神经细胞膜对K+的通道开放,Na+通道关闭,所以主要 表现为K+外流,使膜电位表现为外正内负
ac段
动作电位的形成:神经细胞受刺激时,Na+通道打开,Na+大量内 流,导致膜电位迅速逆转,表现为外负内正
解析:下丘脑是水盐平衡调节中枢,同时也具有渗透压感受器,能感受细胞 外液渗透压的变化,A、C正确;下丘脑能分泌促甲状腺激素释放激素、抗 利尿激素等,具有内分泌功能,促甲状腺激素是由垂体分泌的,B错误;下 丘脑内有维持体温相对恒定的体温调节中枢,能感受体温变化,调节产热和 散热,D正确。 答案:B
2.(2022·罗田模拟)下丘脑是人体内分泌的枢纽,在人体内环境稳态调节过程
[解析] 寒冷刺激下,骨骼肌不由自主地收缩以增加产热,A错误;寒 冷刺激下,皮肤血管收缩,血流量减少,以减少散热,B正确;寒冷环境中, 通过分级调节使甲状腺激素分泌增加,以促进新陈代谢增加产热,C正确; 寒冷环境中既有下丘脑参与的神经调节,也有甲状腺激素参与的体液调节, 故体温受神经和体液的共同调节,D正确。
值上升
D.d 点不能维持较长时间是因为此时的膜电位导致电压门控 Na+通道快速关闭,电压 门控 K+通道大量开放
解析:静息电位时,神经细胞膜对K+的通透性大,K+大量外流,形成内负外正的 静息电位,所以静息电位的维持与电压门控K+通道有关,A错误;动作电位是由足 够强度的刺激引起膜电位的变化,导致电压门控Na+通道开放,Na+大量进入细胞 内而形成的,因此动作电位的形成是电压门控Na+通道开放导致的,B正确;动作电 位的峰值与Na+浓度有关,若刺激强度不断增强,引起膜电位的变化,电压门控Na +通道的开放程度会增加,Na+内流增多,进而使得动作电位峰值上升,C正确;d 点不能维持较长时间是因为此时的膜电位导致电压门控Na+通道快速关闭,电压门 控K+通道大量开放,K+外流,恢复为静息电位,D正确。
答案:A
精研重难点(三) 动物生理实验题的分析与设计
从“高度”上研究高考
[典例] (2022·全国乙卷)甲状腺激素在促进机体新陈代谢和生长发育过程 中发挥重要作用。为了研究动物体内甲状腺激素的合成和调节机制,某研究 小组进行了下列相关实验。
实验一:将一定量的放射性碘溶液经腹腔注射到家兔体内,一定时间后 测定家兔甲状腺的放射性强度。
高考生物二轮复习精研重难点 专题6 个体生命活动的调节(一)
精研重难点(一) 人体内环境稳态及其调节
从“高度”上研究高考
[典例] (2022·浙江6月选考)大雪纷飞的冬天,室外人员的体温仍能保持相对
稳定,其体温调节过程如图所示。下列叙述错误的是

()
A.寒冷刺激下,骨骼肌不由自主地舒张以增加产热 B.寒冷刺激下,皮肤血管反射性地收缩以减少散热 C.寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热 D.寒冷环境中,体温受神经与体液的共同调节
解析:人在炎热环境中,机体通过神经调节引起汗腺分泌增强,图中途径A 可以表示该过程,该过程属于神经调节,A正确;人饮水不足时,细胞外液 渗透压升高,使下丘脑中渗透压感受器兴奋,引起下丘脑分泌、垂体释放 的抗利尿激素增多,促进肾小管和集合管对水的重吸收,故人饮水不足时 下丘脑中渗透压感受器兴奋后做出反应,是通过途径B实现的,B正确;途 径C可表示寒冷刺激时甲状腺激素分泌的分级调节,但是胰高血糖素的分泌 过程不存在分级调节,C错误;图中途径A为神经调节,途径B和C的最终 环节为体液调节,与体液调节相比,神经调节(途径A)的速度快、作用范围 准确,D正确。
(二)兴奋传导与电流计指针偏转问题 1.验证兴奋在神经纤维上的双向传导
2.验证兴奋在神经元之间的单向传递
从“宽度”上拓展训练 1.(2021·湖北高考)正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150 mmol·L-1,胞外
液约为4 mmol·L-1。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。 当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条 件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是( ) A.当K+浓度为4 mmol·L-1时,K+外流增加,细胞难以兴奋 B.当K+浓度为150 mmol·L-1时,K+外流增加,细胞容易兴奋 C.K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1),K+外流增加,导致细胞兴奋 D.K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1),K+外流减少,导致细胞兴奋
精研重难点(二) 兴奋的产生、传导与膜电位变化曲线分析
从“高度”上研究高考
[典例] (2022·浙江6月选考)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与
神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。
下列关于该过程的叙述,错误的是
()
A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量
(2) 根 据 实 验 二 推 测 , 丙 组 甲 状 腺 激 素 的 合 成 量 ________( 填 “ 大 于 ” 或 “小于”)甲组。乙组和丙组甲状腺激素的合成量________(填“相同”或“不 相同”),原因是_____________________________________________________
2.图1是测量神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化。下列
有关叙述错误的是
()
A.图1中甲能测出静息电位的大小,相当于图2中a点的电位 B.若细胞外Na+浓度适当升高,在适宜条件刺激下图2中c点上移 C.神经纤维的状态由甲转变为乙的过程中,膜对Na+的通透性增大 D.若要画出如图2的动作电位,需要多个图1装置测量神经纤维不同位
答案:D
3.科学家研究发现,在动作电位形成过程中,电压门控 Na +通道和电压门控 K+通道的开放或关闭依赖特定的膜 电位,其中电压门控 K+通道的开放或关闭还与时间有
关,对膜电位的响应具有延迟性:当神经纤维某一部位
受到一定刺激时,该部位膜电位出现变化到超过阈电位
时,会引起相关电压门控离子通道的开放,从而形成动
实验二:给甲、乙、丙三组家兔分别经静脉注射一定量的生理盐水、甲 状腺激素溶液、促甲状腺激素溶液。一定时间后分别测定三组家兔血中甲状 腺激素的含量,发现注射的甲状腺激素和促甲状腺激素都起到了相应的调节 作用。回答下列问题。
(1)实验一中,家兔甲状腺中检测到碘的放射性,出现这一现象的原因是 _________________________________________________________________。
cf段
静息电位的恢复:Na+通道关闭, K+持续外流使膜电位恢复,并在 钠钾泵的共同作用下维持静息电位
[特别提醒] ①K+浓度主要影响静息电位 膜外K+浓度升高→静息电位绝对值降低 膜外K+浓度降低→静息电位绝对值升高 ②Na+浓度主要影响动作电位 膜外Na+浓度升高→动作电位峰值升高 膜外Na+浓度降低→动作电位峰值降低
答案:C
3.(2022·柳州模拟)毛细血管壁仅由一层上皮细胞组成,如图 表示毛细血管壁细胞与内环境可能的物质交换途径(图 中字母代表不同体液)。下列相关叙述正确的是 ( ) A.a、b、c 依次代表细胞内液、组织液和淋巴 B.4 种体液中,蛋白质含量最高的是 b C.水分子必须依赖转运蛋白才能由 b 进入 a D.内环境稳态是指 4 种体液的理化性质保持相对稳定状态
解析: a、b、c、d依次代表细胞内液、组织液、淋巴和血浆,A正确;4种 体液中,蛋白质含量最高的是a(细胞内液),B错误;水分子通过自由扩散和 协助扩散由b进入a,通过协助扩散进入时需要水通道蛋白,通过自由扩散进 入时不需要蛋白质,C错误;内环境稳态是指b、c、d三种体液组成的细胞 外液的理化性质和各种化学成分保持相对稳定的状态,D错误。 答案:A
种成分 的CO2库外,生产者、消费者都有箭头指向分解者。因此,图3中 A是生产者,B是大气中的CO2库,C是消费者,D是分解者
(二)下丘脑参与的血糖、体温、水盐平衡的调节机制
1.下丘脑的四个功能和三个中枢 ①四个功能:感受、传导、分泌和调节。 ②三个中枢:体温调节中枢、血糖调节中枢和水盐平衡调节中枢。 2.下丘脑的功能是调节内脏活动和内分泌活动 因为下丘脑的某些细胞既是神经元细胞,又是内分泌细胞,故下丘脑对人体 的体温、摄食、水盐平衡和内分泌活动调节起重要作用,同时参与人的情绪活动。
点的电位变化
解析:静息时膜电位表现为外正内负,所以图1中甲能测出静息电位的大小, 相当于图2中a点的电位,A正确;图2中c点表示动作电位峰值,是 Na+ 内流 所致,所以若细胞外 Na+ 浓度适当升高,则动作电位会增大,图2中c点上移, B正确;神经纤维的状态由甲转变到乙是产生动作电位的过程,膜对 Na+ 的 通透性增大,C正确;图2表示的是神经纤维上一个位点的电位变化,不需要 多个图1装置测量神经纤维不同位点的电位变化,D错误。
作电位。随着相关离子通道的开放或关闭恢复到静息电
位,该过程中膜电位的变化和相关离子通道通透性的变
化如图所示。下列说法错误的是
()
A.静息电位的维持与电压门控 K+通道无关
B.动作电位的形成是电压门控 Na+通道开放导致的
C.若刺激强度不断增强,电压门控 Na+通道的开放程度会增加,进而使得动作电位峰
解析:正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150 mmol·L-1,胞外液约为4 mmol·L-1,当神经细胞培养液的K+浓度为4 mmol·L-1时,和正常情况一样, K+外流不变,细胞的兴奋性不变,A错误;当K+浓度为150 mmol·L-1时, 细胞外K+浓度增加,K+外流减少,细胞容易兴奋,B错误;K+浓度增加到 一定值(<150 mmol·L-1,但>4 mmol·L-1),细胞外K+浓度增加,K+外流减 少,导致细胞兴奋,C错误,D正确。 答案:D
[答案] A
从“深度”上提升知能 (一)巧用单、双箭头判断相关成分或结构间的关系
体液各成分 之间的转化
组组织液与血浆及细胞内液间都是双向交换,组织液与淋巴 以及淋巴与血浆之间都是单向交换,因此图1中甲是细胞内 液,乙是组织液,丙是血浆,丁是淋巴
续表
激素分泌的 垂体与其他腺体(如甲状腺、性腺等)之间为双向箭头,其他腺体 分级调节和 与下丘脑以及下丘脑与垂体之间为单向箭头,故图2中1是下丘脑, 反馈调节 2是垂体,3是其他腺体(如甲状腺、性腺等) 生态系统碳 在碳循环中,只有生产者与大气中的CO2库之间是双向箭头。生 循环中的各 产者、消费者、分解者都有箭头指向大气中的CO2库。除大气中
从“宽度”上拓展训练
1.(2021·全国甲卷)人体下丘脑具有内分泌功能,也是一些调节中枢的所在
部位。下列有关下丘脑的叙述,错误的是
()
A.下丘脑能感受细胞外液渗透压的变化
B.下丘脑能分泌抗利尿激素和促甲状腺激素
C.下丘脑参与水盐平衡的调节;下丘脑有水盐平衡调节中枢
D.下丘脑能感受体温的变化;下丘脑有体温调节中枢
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