2025年非常学案高中生物选择性必修第一册人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年非常学案高中生物选择性必修第一册人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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易错排查
1. 脑神经和脊神经都含有传入神经和传出神经。
(
2. 交感神经兴奋增强,胃肠平滑肌蠕动加快。
(
3. 每个神经元都有一个轴突和多个树突。
(
4. 膝跳反射的反射弧中含中间神经元。
(
5. 望梅止渴与吃梅止渴属于不同的反射类型。
(
6. 条件反射的消退需要大脑皮层的参与。
(
7. 感觉的产生过程不属于反射。
(
8. 效应器的活动包括腺体分泌和肌肉收缩。
(
9. 内环境$K^+$浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。
(
10. 兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起$Na^+$外流。
(
11. 神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。
(
12. 从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞。
(
13. 左手的运动受右半球大脑皮层中央前回中部的调控。
(
14. 失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成。
(
15. 大脑皮层言语区S区受损,则不能正常讲话,但可以正常发声。
(
1. 脑神经和脊神经都含有传入神经和传出神经。
(
√
)2. 交感神经兴奋增强,胃肠平滑肌蠕动加快。
(
× 提示:交感神经兴奋增强会导致胃肠蠕动变慢。
)3. 每个神经元都有一个轴突和多个树突。
(
× 提示:并非所有神经元都有一个轴突。
)4. 膝跳反射的反射弧中含中间神经元。
(
× 提示:膝跳反射的反射弧没有中间神经元。
)5. 望梅止渴与吃梅止渴属于不同的反射类型。
(
√
)6. 条件反射的消退需要大脑皮层的参与。
(
√
)7. 感觉的产生过程不属于反射。
(
√
)8. 效应器的活动包括腺体分泌和肌肉收缩。
(
√
)9. 内环境$K^+$浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。
(
× 提示:内环境${K^{+}}$浓度升高,会导致${K^{+}}$外流减少,静息状态下膜电位差减小。
)10. 兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起$Na^+$外流。
(
× 提示:会引起${Na^{+}}$内流。
)11. 神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。
(
× 提示:神经递质不进入突触后膜。
)12. 从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞。
(
× 提示:还可作用于骨骼肌细胞、腺细胞。
)13. 左手的运动受右半球大脑皮层中央前回中部的调控。
(
√
)14. 失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成。
(
× 提示:一些简单的反射活动,如膝跳反射不需要大脑的调控。
)15. 大脑皮层言语区S区受损,则不能正常讲话,但可以正常发声。
(
√
)
答案:
1.√
2.× 提示:交感神经兴奋增强会导致胃肠蠕动变慢。
3.× 提示:并非所有神经元都有一个轴突。
4.× 提示:膝跳反射的反射弧没有中间神经元。
5.√ 6.√ 7.√ 8.√
9.× 提示:内环境${K^{+}}$浓度升高,会导致${K^{+}}$外流减少,静息状态下膜电位差减小。
10.× 提示:会引起${Na^{+}}$内流。
11.× 提示:神经递质不进入突触后膜。
12.× 提示:还可作用于骨骼肌细胞、腺细胞。
13.√
14.× 提示:一些简单的反射活动,如膝跳反射不需要大脑的调控。
15.√
2.× 提示:交感神经兴奋增强会导致胃肠蠕动变慢。
3.× 提示:并非所有神经元都有一个轴突。
4.× 提示:膝跳反射的反射弧没有中间神经元。
5.√ 6.√ 7.√ 8.√
9.× 提示:内环境${K^{+}}$浓度升高,会导致${K^{+}}$外流减少,静息状态下膜电位差减小。
10.× 提示:会引起${Na^{+}}$内流。
11.× 提示:神经递质不进入突触后膜。
12.× 提示:还可作用于骨骼肌细胞、腺细胞。
13.√
14.× 提示:一些简单的反射活动,如膝跳反射不需要大脑的调控。
15.√
长句表达
1. 交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是
2. 有些神经元轴突很长,并且树突很多,意义:
3. 缩手反射发生时,通常是
4. 神经递质不是生物大分子却通过胞吐的方式进行运输的意义:
5. 已知神经细胞外的$Ca^{2+}$对$Na^+$的内流具有竞争性抑制作用,称为膜屏障作用。据此推测,血钙较低时,肌肉易抽搐、痉挛的原因是
6. $\alpha -$银环蛇毒能阻断突触处信号传递,如果不影响神经递质的合成、释放和降解(或再摄取),那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了
7. 成人由于外伤出现尿床现象,原因是
8. 如图为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性会下降。医学研究表明,该病与单胺类神经递质分泌过少有关。结合图示分析,提出一项能够改善抑郁症症状的合理建议:

1. 交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是
相反
,其意义是可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化
。2. 有些神经元轴突很长,并且树突很多,意义:
轴突很长,有利于神经元将信息输送到远距离的支配器官;树突多,有利于充分接收信息
。3. 缩手反射发生时,通常是
先缩手后感到疼痛
(填“先缩手后感到疼痛”或“先感到疼痛后缩手”),原因是缩手反射的神经中枢位于脊髓,痛觉产生于大脑皮层,缩手反射的反射弧中突触结构比较少,而神经冲动由脊髓传递到大脑皮层需要经历的突触结构较多
。4. 神经递质不是生物大分子却通过胞吐的方式进行运输的意义:
胞吐可以短时间大量集中释放神经递质,从而引发突触后膜电位变化
。5. 已知神经细胞外的$Ca^{2+}$对$Na^+$的内流具有竞争性抑制作用,称为膜屏障作用。据此推测,血钙较低时,肌肉易抽搐、痉挛的原因是
血液中${Ca^{2+}}$浓度较低,对${Na^{+}}$内流的抑制作用较弱,使${Na^{+}}$大量内流,导致肌细胞持续兴奋
。6. $\alpha -$银环蛇毒能阻断突触处信号传递,如果不影响神经递质的合成、释放和降解(或再摄取),那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了
神经递质与突触后膜上的特异性受体结合
。7. 成人由于外伤出现尿床现象,原因是
高级中枢失去了对低级中枢的控制
。8. 如图为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性会下降。医学研究表明,该病与单胺类神经递质分泌过少有关。结合图示分析,提出一项能够改善抑郁症症状的合理建议:
服用能够抑制单胺类神经递质降解酶活性的药物
。
答案:
1. 相反 可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化
2. 轴突很长,有利于神经元将信息输送到远距离的支配器官;树突多,有利于充分接收信息
3. 先缩手后感到疼痛 缩手反射的神经中枢位于脊髓,痛觉产生于大脑皮层,缩手反射的反射弧中突触结构比较少,而神经冲动由脊髓传递到大脑皮层需要经历的突触结构较多
4. 胞吐可以短时间大量集中释放神经递质,从而引发突触后膜电位变化
5. 血液中${Ca^{2+}}$浓度较低,对${Na^{+}}$内流的抑制作用较弱,使${Na^{+}}$大量内流,导致肌细胞持续兴奋
6. 神经递质与突触后膜上的特异性受体结合
7. 高级中枢失去了对低级中枢的控制
8. 服用能够抑制单胺类神经递质降解酶活性的药物
2. 轴突很长,有利于神经元将信息输送到远距离的支配器官;树突多,有利于充分接收信息
3. 先缩手后感到疼痛 缩手反射的神经中枢位于脊髓,痛觉产生于大脑皮层,缩手反射的反射弧中突触结构比较少,而神经冲动由脊髓传递到大脑皮层需要经历的突触结构较多
4. 胞吐可以短时间大量集中释放神经递质,从而引发突触后膜电位变化
5. 血液中${Ca^{2+}}$浓度较低,对${Na^{+}}$内流的抑制作用较弱,使${Na^{+}}$大量内流,导致肌细胞持续兴奋
6. 神经递质与突触后膜上的特异性受体结合
7. 高级中枢失去了对低级中枢的控制
8. 服用能够抑制单胺类神经递质降解酶活性的药物
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