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13.内环境的稳态是人体进行正常生命活动的必要条件,下列说法错误的是(  )
A.神经细胞受到刺激时会产生兴奋,Na+与神经细胞膜上兴奋传导有关
B.人体血浆中K+的浓度比红细胞中的高,某些水生植物细胞液中K+的浓度也比水中高
C.兴奋传递过程中,突触前膜释放的神经递质,也能使肌肉收缩和某些腺体分泌
D.无机盐和蛋白质是形成哺乳动物血浆渗透压的主要物质,在各种无机盐中,Na+与Cl-在含量上占明显优势

分析 1、内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:
(1)人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;
(2)正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45.血浆的pH之所以能够保持稳定,与它含有的缓冲物质有关;
(3)血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关.在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%来源于Na+和Cl-
2、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去.
3、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元.

解答 解:A、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去.因此,神经细胞受到刺激时会产生兴奋,Na+与神经细胞膜上兴奋传导有关,A正确;
B、人体红细胞中K+的浓度比血浆中的高,B错误;
C、兴奋传递过程中,突触前膜释放的神经递质,作用于突触后膜,最终导致效应器做出一定的反应,如肌肉收缩或某些腺体分泌,C正确;
D、无机盐和蛋白质是形成哺乳动物血浆渗透压的主要物质,在各种无机盐中,Na+与Cl-在含量上占明显优势,D正确.
故选:B.

点评 本题考查内环境的理化特性、神经冲动的产生和传导,要求考生理解和掌握内环境的理化特性;掌握神经冲动的产生及传导过程,能结合所学的知识准确判断各选项,属于考纲理解层次的考查.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

6.某滨海区因自然和人为原因导致土壤退化并形成碱斑地,自然植被仅有碱蓬、碱蒿等少数几种植物.回答下列问题:
(1)该碱斑地全部碱蓬构成一个种群.盐碱度的差异使碱蓬、碱韭等分布在不同的地段,体现了群落的水平结构.
(2)人们对碱斑地封育、种草期间,引人的虎尾草数量没有呈指数增长,原因是存在环境阻力.虎尾草在生态系统中的主要作用是实现生态系统的物质和能量输人(或合成有机物固定太阳能).
(3)随着恢复改造的进行,沿岸水域出现了底栖生物、浮游植物、浮游动物、水草等,它们之间主要的种间关系有捕食、竞争.
(4)滨海区中的生物群落和非生物的物质和能量(或无机环境)共同组成一个生态系统,恢复后的生态系统的抵抗力稳定性(或自我调节能力)大大提高.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

4.如图甲、乙、丙分别表示信息分子的产生部位、作用部位和作用效应.下列叙述不正确的是(  )
A.若甲为传出神经元、乙为骨骼肌,则丙可能是肌肉收缩
B.若甲为T细胞、乙为B细胞,则丙可能是乙的增殖分化
C.若乙为下丘脑,则信息分子是促甲状腺激素
D.若丙为促进肾小管对水的重吸收,则信息分子是抗利尿激素

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

1.马蛔虫是二倍体生物,体细胞中含有4条染色体.对其精巢切片进行显微观察,根据细胞中观察到的染色体数量进行分类统计,结果如下表所示.下列叙述正确的是(  )
  甲组 乙组 丙组
 染色体数(个) 8 4 2
 所占比例(%) 14 60 26
A.观察到含有四分体的细胞应统计在乙组中
B.甲组细胞中含有两个染色体组
C.乙组细胞占的比例大,是处于分裂间期的细胞
D.丙组细胞中可观察到着丝点分裂

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8.下丘脑是内分泌系统的总枢纽,同时也受大脑皮层的调控.请回答下列有关问题:
(1)寒冷可引起皮肤冷觉感受器产生兴奋,兴奋沿传入神经传至下丘脑的体温调节中枢,经神经中枢处理,使传出神经末梢释放神经递质,引起皮肤毛细血管收缩,从而减少皮肤的散热量.
(2)一次性大量饮水后人的尿量会增加,此时垂体释放抗利尿激素的量会减少,它能改变肾小管和集合管对水的通透性.
(3)正常人体内甲状腺激素(TH)的浓度不会持续升高,其原因是TH分泌过多会抑制下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素(TRH)和垂体分泌促甲状腺激素(TSH).
(4)胰岛素可以通过作用于下丘脑某些神经元从而抑制胰高血糖素的分泌活动,验证此现象的基本思路是:将发育状况基本相同的小白鼠随机分成两组,一组注射适量的胰岛素溶液,另一组注射等量的生理盐水.一段时间后检测血液中胰高血糖素的浓度.为使实验结果更明显,实验前应使实验鼠处于饥饿(空腹)状态.

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18.科研人员对冬季大棚中的番茄和草莓的光合速率进行连续测定,研究空气质量对不同果蔬品种光合作用的影响,结果如下表.回答下列问题:
空气质量级别番茄草莓
棚温
光合有效辐射
 μE•m-2•s-1
光合速率
μmol•m2•s-1
棚温
光合有效辐射
 μE•m-2•s-1
光合速率
μmol•m2•s-1
二级良25.698720.427.399420.11
三级轻度污染23.474619.626.178518.72
四级中度污染23.447717.126.142817.41
五级重度污染22.232511.824.642810.10
注:光合有效辐射是指绿色植物进行光合作用过程中,能够被光合色素吸收并转化的太阳能辐射能量
(1)当空气质量级别由三级轻度污染升为四级中度污染时,导致植物光合速率下降的主要原因是光合有效辐射下降,光反应减弱,为暗反应提供的ATP和[H]减少,导致有机物合成减少.
(2)当空气污染进一步加剧到五级时,导致草莓光合速率下降的主要原因是棚温下降,影响了细胞与光合作用有关的酶的活性.
(3)综上所述,当空气质量级别处于四级中度污染以上时,番茄棚和草莓棚应分别采取增加光照强度、增加棚温措施来维持植物的光合速率.科研人员对实验中番茄和草莓的光合速率进行测定时,可测定单位时间、单位面积的CO2吸收量(或O2释放量)来表示光合速率的大小.

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5.请回答下列有关免疫的问题.
(1)精神紧张会使T细胞活性下降,导致淋巴因子的分泌量减少,从而使机体生成抗体的能力降低.
(2)神经细胞和免疫细胞的形态、结构、功能不同的根本原因是基因的选择性表达.
(3)DNA疫苗是用病原微生物中一段编码抗原的基因制成的,这段基因编码的终产物能诱导机体产生免疫反应,该疫苗引起机体产生免疫反应的物质的本质是蛋白质;该免疫反应过程中产生的记忆细胞,能对再次侵入的相同抗原进行二次免疫,且二次免疫与初次免疫相比具有的特点是快而强.

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2.青蒿素是从青蒿中提取的药用成分,它能有效地杀死导致疟疾的元凶--疟原虫.请据图回答下列问题:
(1)疟疾是疟原虫引起的虫媒传染病,疟原虫是一类单细胞、寄生性的真核生物,它与大肠杆菌的主要区别是疟原虫有以核膜为界限的细胞核.青蒿素治疗疟原虫的原理是青蒿素能干扰疟疾原虫表膜和线粒体功能,青蒿素和其衍生物可以与疟原虫细胞膜表面蛋白结合干扰其蛋白的功能,使细胞膜失去控制物质进出细胞(或选择透过)功能,从而干扰营养物质的吸收.也可以与血红素产生烷化反应,组成“血红素一青蒿素合成物”干扰疟原虫代谢,其中的血红素位于血红蛋白内,组成血红蛋白的无机盐有Fe.
(2)如图表示在最适温度、充足二氧化碳条件下测得的青蒿植株二氧化碳吸收量与光照强度之间的关系,当光照强度达到b点时,突然增加环境中的二氧化碳浓度,C3的含量将基本不变光照强度(选填“增加”“减少”或“基本不变”).b、c点之间,影响青蒿植株二氧化碳释放量的主要环境因素是植物体内叶绿体的数量一定.
组别
温度(℃)27282930
暗处理后质量变化(mg)12-3-4
光照后比暗处理前增加(mg)+3+3+3+1
(3)取若干大小相同、生理状况相似的青蒿植株,分组进行光合作用实验.在不同温度下分别暗处理1小时,测其质量变化,再立刻光照1小时,测其质量变化,得到的结果如上表所示,则:
①在a点的光照条件下,青蒿叶片中能产生[H]的场所是细胞质基质、线粒体.
②若叶片增、减的都是葡萄糖的质量,在光合作用过程中,叶绿体释放氧气量最多的是三、四组叶片.

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20.图甲表示植物细胞代谢的某些过程,图乙表示光照强度与二氧化碳量的关系.请据图回答问题.(图中数字代表物质,a、b、c代表细胞器)

(1)图甲中,细胞器a为液泡,细胞器b中进行的生理过程包括光反应、暗反应两阶段.
(2)图甲中物质④是丙酮酸.
(3)将一株植物放置于密闭的容器中,用红外测量仪进行测量,测量时间均为1小时,测定的条件和结果如上图乙所示,(数据均在标准状况下测的)据此回答:
①从图乙中可发现,影响A点光合速率的因数是温度和光照强度.
②在15℃、1klx光照下,该植物5小时光合作用吸收CO2 5×10-3mol.
③若该植物在充分光照下积累的有机物都是葡萄糖,在25℃、4klx司光照条件下,该植物在充分光照下1小时总共积累葡萄糖0.06克.
(4)若给该密闭装置通入C18O2,一段时间后,装置内出现了C18O2,请用文字或图解简要说明:C18O2$\stackrel{暗反应}{→}$(CH218O)$\stackrel{有氧呼吸第一阶段}{→}$18O丙酮酸$\stackrel{有氧呼吸第二阶段}{→}$C18O2..

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