当前位置:首页 > 2020高中生物 兴奋、静息电位和动作电位的机理分析同步精选对点训练 新人教版必修3
高于膜外,而从整个神经细胞来说仍然是膜外高于膜内。 31.【答案】C
【解析】a处的电位是静息电位,此时电位的维持是细胞内K+外流造成的。受刺激后,膜上的Na+通道打开,Na+顺浓度梯度进入细胞内,使膜两侧电位发生了改变,由内负外正变成了内正外负。细胞外Na+内流量的多少与动作电位的高低密切相关,但不改变静息电位,Na+内流过程不耗能。由动作电位恢复为静息电位的过程中,Na由膜内向膜外运输,这是一个逆浓度梯度的运输过程,需消耗细胞质基质和线粒体提供的能量。神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。 32.【答案】B
【解析】静息电位是K外流形成的,A错误;b点受到刺激后,膜上Na通道开放,Na开始内流,由于膜外Na浓度高于膜内,Na内流是不需要消耗能量的协助扩散,B正确;d点表示动作电位,膜电位特点是外负内正,C错误;从图中可以看出,c点和e点膜两侧电位差为0 mV,但c点Na+内流,e点K+外流,D错误。 33.【答案】B
【解析】神经纤维处于静息状态时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。在未受到刺激时神经纤维处于静息状态,A正确;bd段产生了动作电位,主要是Na内流的结果,B错误;若增加培养液中的Na浓度,会使Na内流的量增多,动作电位增大,则d点将上移,C正确;若受到刺激后,导致Cl-内流,使膜内负电荷增多,静息电位增大,则c点将下移,D正确。 34.【答案】D
【解析】ab段产生和维持的主要原因是细胞膜上的钾离子通道开放,K+外流造成的,属于协助扩散,不消耗ATP,A正确;bc段产生的主要原因是细胞膜上的钠离子通道开放,Na+内流造成的,属于协助扩散,不消耗ATP,B正确;cd段膜电位变化的原因是细胞将内流的Na+和外流的K+还原到原来的位置,这就需要Na+-K+泵的作用,属于主动运输,该过程需要载体,消耗ATP,C正确;引起b时刻膜电位变化的因素是局部电流(神经纤维上)或神经递质(突触间),D错误。 35.【答案】B
【解析】1状态下神经元为静息状态,此时,K+外流,细胞膜外为正电位,A错误;4是恢复静息电位过程,是由于K+在短时间内大量涌出膜外造成的,该过程属于通过离子通道的被动运输,不需要消耗能量,B正确;若组织液换成Na浓度更高的海水,则由于Na浓度增大,会导致单位时间内的钠离子内流数量增加,动作电位的峰值增大,记录到的电位变化中Y点上移,C错误;静息电位主要是钾离子大量外流造成的,若组织液中的K+浓度增大,会导致钾离子在单位时间内外流减少,记录到的电位变化中X点上移,D错误。 36.【答案】B
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【解析】O~t1时段,神经纤维维持静息电位,对钾离子的通透性强,A错误;t1~t2时段,大量的钠离子内流,神经纤维膜产生了动作电位,B正确;t2时刻,神经纤维膜上动作电位达到最大值,C错误;适宜浓度的KCl溶液代替任氏液,刺激后没有大量的钠离子内流,不能得到相同的实验结果,D错误。 37.【答案】D
【解析】a~c所需的时间和c点膜电位数值大小均由膜外Na浓度决定,A错误;b、d两点膜电位的数值均为0,但均不是静息电位,B错误;曲线e~f段钠离子含量增多是钠离子内流导致的,属于协助扩散,不需要消耗能量,C错误;g点前后神经细胞膜内外始终存在离子的交换,D正确。 38.【答案】B
【解析】根据题意和图示分析可知:通过实线可以看出动作电位的产生没有问题,也就是说钠离子内流的通道没有问题;但在恢复到静息电位的过程中,突变体则不正常,说明钾离子通道和恢复静息电位过程出现异常。 39.【答案】A
【解析】AB段表示产生兴奋,即神经纤维受刺激时,细胞外Na内流,膜内电位由负电位变成正电位,A错误;BC段所示,突变纯合子恢复静息电位所花的时间大于野生型果蝇,即突变纯合子比野生型果蝇恢复初始状态慢,B正确;A点前和C点后两条曲线重合,即静息时电位差相等,C正确;神经冲动的传导与K和Na的运输有关,突变纯合子的通道蛋白可能受到二乙酯乙醚的作用而引起神经冲动传导异常,D正确。 40.【答案】C
【解析】依图示,未受刺激时,两种海水中神经纤维的静息电位相同,故B项正确。在两种海水中,均是膜外的Na+浓度高于膜内,故C项错误,D项正确。在受到刺激后,由于正常海水中膜外和膜内的Na+浓度差较大,所以Na+迅速内流引发较大的动作电位,对应于曲线a,故A项正确。 41.【答案】(1)a 静息 c 动作 (2)通透 内 b
【解析】由图示可知,A装置测的是静息电位,B装置测的是动作电位。神经受到刺激时,细胞膜的通透性发生急剧变化,Na+的流入量增加,形成动作电位。 42.【答案】(1)载体
(2)对Na+的通透性迅速增加,并且增加的幅度较大;对K+的通透性缓慢增加,并且增加的幅度较小
(3)由负电位变成正电位 Na+通过细胞膜快速内流
【解析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激
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时,其膜电位变为外负内正。静息时,K外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,形成动作电位。
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