2025年全校核心素养测评高中生物选择性必修第一册浙教版
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1. 静息时,神经细胞膜外正电位、膜内负电位的形成原因是多方面的,其中不包括( )
A.$ Na^+ $ 外流,导致外正内负
B.$ Na^+-K^+ $ 泵逆浓度运输 $ K^+ $、$ Na^+ $ 数量不等
C.细胞膜对 $ Na^+ $ 通透性低、对 $ K^+ $ 通透性高
D.带负电的蛋白质难以透过细胞膜到细胞外
A.$ Na^+ $ 外流,导致外正内负
B.$ Na^+-K^+ $ 泵逆浓度运输 $ K^+ $、$ Na^+ $ 数量不等
C.细胞膜对 $ Na^+ $ 通透性低、对 $ K^+ $ 通透性高
D.带负电的蛋白质难以透过细胞膜到细胞外
答案:
1.A 【解析】静息电位主要是由 K⁺外流形成的,此时细胞膜对 Na⁺通透性低、对 K⁺通透性高,A 符合题意。
2. 神经细胞的离子跨膜运输除受膜内外离子浓度差影响外,还受膜内外电位差的影响。下列说法中,错误的是( )
A.静息电位状态下,膜内外电位差一定阻止 $ K^+ $ 的外流
B.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进 $ Na^+ $ 的内流
C.内环境 $ K^+ $ 浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差减小
D.内环境 $ Na^+ $ 浓度升高,可引起神经细胞动作电位达到峰值时膜电位差增大
A.静息电位状态下,膜内外电位差一定阻止 $ K^+ $ 的外流
B.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进 $ Na^+ $ 的内流
C.内环境 $ K^+ $ 浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差减小
D.内环境 $ Na^+ $ 浓度升高,可引起神经细胞动作电位达到峰值时膜电位差增大
答案:
2.B 【解析】静息电位是 K⁺外流造成的,随着 K⁺的外流,膜内外电位差减小,阻止 K⁺的外流,A 正确;动作电位产生是 Na⁺内流造成的膜电位的逆转,在 Na⁺内流的过程中,膜内外的 Na⁺浓度差减小,会抑制 Na⁺的内流速度,B 错误;内环境 K⁺浓度升高,细胞内外 K⁺浓度差减小,K⁺外流减少,可引起神经细胞静息状态下膜电位差减小,C 正确;内环境 Na⁺浓度升高,Na⁺内流增加,可引起神经细胞动作电位达到峰值时膜电位差增大,D 正确。
3. 如图所示为某一离体神经纤维受到适宜刺激后发生的电位变化。下列叙述中,错误的是( )

A.兴奋在神经纤维上的传导方向是 $ a\rightarrowc\rightarrowb $
B.在离体的神经纤维上,兴奋是以电信号的形式进行传导的
C.$ a $ 和 $ b $ 处电位的维持主要与膜对 $ K^+ $ 通透性大有关
D.$ c $ 处兴奋传导方向与膜内局部电流的方向相同
A.兴奋在神经纤维上的传导方向是 $ a\rightarrowc\rightarrowb $
B.在离体的神经纤维上,兴奋是以电信号的形式进行传导的
C.$ a $ 和 $ b $ 处电位的维持主要与膜对 $ K^+ $ 通透性大有关
D.$ c $ 处兴奋传导方向与膜内局部电流的方向相同
答案:
3.A 【解析】兴奋在离体神经纤维上双向传导,传导方向为 a←c→b,A 错误;兴奋在神经纤维上以电信号形式进行传导,B 正确;a、b 点未受刺激,呈静息状态,膜对 K⁺通透性大,K⁺外流,形成外正内负的电荷分布状况,C 正确;兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同,D 正确。
4. 神经传导即神经冲动的传导过程,是在神经纤维上发生的电化学变化。神经受到刺激时,细胞膜的通透性发生急剧变化。用同位素标记的离子做实验证明,神经纤维在受到刺激(如电刺激)时,$ Na^+ $ 的流入量比未受刺激时增加了 20 倍,同时 $ K^+ $ 的流出量也增加了 9 倍,所以神经冲动是伴随着 $ Na^+ $ 的大量流入和 $ K^+ $ 的大量流出而发生的。下列说法中,正确的是( )
A.刺激位点膜内电流由未兴奋部位流向兴奋部位
B.静息电位 $ K^+ $ 外流需消耗能量
C.动作电位是电信号,参与神经冲动的形成
D.神经细胞受到刺激后,$ Na^+ $ 通道打开,产生外正内负的动作电位
A.刺激位点膜内电流由未兴奋部位流向兴奋部位
B.静息电位 $ K^+ $ 外流需消耗能量
C.动作电位是电信号,参与神经冲动的形成
D.神经细胞受到刺激后,$ Na^+ $ 通道打开,产生外正内负的动作电位
答案:
4.C 【解析】刺激位点膜内电流由兴奋部位流向未兴奋部位,A 错误;静息电位 K⁺外流方式是易化扩散,不需消耗能量,B 错误;动作电位是电信号,和未兴奋部位形成局部电流,刺激未兴奋部位继续产生动作电位,参与神经冲动的形成,C 正确;神经细胞受到刺激后,Na⁺通道打开,产生外负内正的动作电位,D 错误。
5. (2025·舟山高二月考)如图所示为动作电位在神经纤维上传导的示意图,下列叙述中,正确的是( )

A.$ c $ 点正处于去极化过程
B.图中 $ a $、$ b $、$ c $ 处膜电位已发生外正内负→外负内正→外正内负的转变
C.$ de $ 段,神经纤维膜正处于复极化过程
D.图中 $ d $ 点时细胞膜内侧的 $ Na^+ $ 浓度可能比外侧高
A.$ c $ 点正处于去极化过程
B.图中 $ a $、$ b $、$ c $ 处膜电位已发生外正内负→外负内正→外正内负的转变
C.$ de $ 段,神经纤维膜正处于复极化过程
D.图中 $ d $ 点时细胞膜内侧的 $ Na^+ $ 浓度可能比外侧高
答案:
5.B 【解析】c 点为超极化状态,A 错误;图中的兴奋从左向右传递,a、b、c 处已发生过动作电位,B 正确;在 de 段,Na⁺内流,神经纤维膜正处于去极化的过程,C 错误;在 d 点,动作电位达到最大值,此时细胞膜内侧的 Na⁺浓度仍然比外侧低,D 错误。
6. (2025·萧山中学高二期中)某一神经纤维上接有一系列相同电表测膜电位,神经纤维某一位点受刺激后的某一时刻,如图所示为根据电表指针偏转情况作出的神经纤维膜上各位点的电位。
下列叙述中,错误的是( )

A.$ c $ 点是受刺激的位点
B.各电表的两接线柱均接在神经纤维膜外
C.该图不能体现动作电位传导的不衰减性
D.图中 $ b $ 点正发生 $ Na^+ $ 内流,$ d $ 点正发生 $ K^+ $ 外流
下列叙述中,错误的是( )
A.$ c $ 点是受刺激的位点
B.各电表的两接线柱均接在神经纤维膜外
C.该图不能体现动作电位传导的不衰减性
D.图中 $ b $ 点正发生 $ Na^+ $ 内流,$ d $ 点正发生 $ K^+ $ 外流
答案:
6.B 【解析】由于兴奋在离体神经纤维上双向传导,b、d 两点膜电位表现为动作电位,所以 c 点是受刺激的位点,A 正确;未受刺激时,各电表测得的数值为负数,而静息电位是外正内负,故电表的两接线柱分别接在神经纤维膜内、外两侧,B 错误;该图能体现动作电位数值大小不变,该图不能说明其传导具有不衰减性,缺少受刺激点的电位波形图,不能比较是否衰减,C 正确;图中 b 点正发生 Na⁺内流,产生动作电位,d 点表示恢复静息电位,正在发生 K⁺外流,D 正确。
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