高中生物 每日一题 兴奋在神经纤维上的传导 新人教版必修3

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兴奋在神经纤维上的传导

高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆

典例在线

下列能正确表示神经纤维受刺激前后,刺激点的膜电位变化过程的是

A.①→④B.②→③

C.③→②D.④→①

【参考答案】D

【试题解析】由题图可知,④表现为外正内负,是静息电位,①表现为外负内正,是动作电位,因此神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是:④→①,故D 正确。

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1.下列有关兴奋在神经纤维上的传导的叙述,不正确的是

A.静息时,神经纤维的膜外为正电位,膜内为负电位

B.兴奋传导后,已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位

C.兴奋在神经纤维上的传导总是伴有细胞膜内外的电位变化

D.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致

2.关于神经兴奋的叙述,错误的是

A.兴奋在神经元之间是以神经冲动的形式传递

B.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位到未兴奋部位

C.刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导

D.兴奋传导的方向与神经纤维膜外局部电流的方向相反

3.当刺激神经纤维的某一点时,下列叙述错误的是

A.所产生的兴奋能向轴突末梢方向传导

B.所产生的兴奋能向树突末梢方向传导

C.未兴奋部位神经细胞膜内的K+浓度明显高于膜外

D.兴奋部位神经细胞膜内的Na+浓度明显高于膜外

答案

1.【答案】B

【解析】兴奋传导后,已兴奋的部位将恢复为静息状态,静息电位是外正内负,不是零电位,B错误。

【名师点睛】

1.静息电位及其产生机制:

(1)概念:指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。呈外正内负状态。

(2)形成机制是:①静息状态下细胞膜对K+有较高的通透能力而对其他离子的通透能力较小;②细胞膜内外离子由于Na+—K+泵的作用而呈现不均衡分布;③细胞内K+浓

度大于细胞外而细胞外Na+浓度大于细胞内。因此静息状态时K+就会顺浓度差由细

胞内移向细胞外,造成膜内电位变负而膜外电位变正。外正内负的电位差一方面可

随K+的外移而增加,另一方面,它又阻碍K+的进一步外移。最后驱使K+外移的浓度

差和阻止K+外移的电位差达到相对平衡的状态,这时相对稳定的膜电位称为K+平衡

电位,它就是静息电位。

2.动作电位及其产生机制:

(1)概念:是可兴奋细胞受到有效刺激时,其膜电位在静息电位的基础上产生的一次快速而可逆的电位变化过程,包括峰电位和后电位。

(2)形成机制:峰电位的上升支是由大量Na+快速内流形成,其峰值接近Na+平衡电位;

峰电位的下降支主要是K+外流形成的。后电位又分为负后电位和正后电位,它们主

要是K+外流形成的,正后电位时还有Na+泵的作用,从膜内泵出3个Na+,从膜外泵

入2个K+。

2.【答案】A

二者相反,D正确。

【点睛】解答本题的关键能理清兴奋传导的方向与神经纤维膜上电流方向的关系,切记膜内的电流方向与兴奋传导的方向一致。

3.【答案】D

D项错误。

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