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在有关神经调节的叙述中,不正确的是(  )
A、狗在听到铃声后分泌唾液这一反射活动中,唾液腺和支配它活动的神经末梢一起构成效应器
B、在人体反射活动过程中,神经元膜内电荷移动的方向与膜外电荷移动的方向相反
C、神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是神经元
D、体内大多数内分泌腺都受中枢神经系统的控制
考点:反射的过程,反射弧各部分组成及功能
专题:
分析:反射 是神经调节的基本方式,反射的结构基础是反射弧,反射弧由感受器、传入神经、神经中枢和传出神经及效应器组成.
解答: 解:A、狗听到铃声后分泌唾液这一反射活动中,唾液腺和支配它活动的神经末梢一起构成效应器,A正确;
B、在人体反射活动过程中,进行时的电位是外正内负,兴奋时是外负内正,因此神经元膜内局部电流方向与膜外局部电流方向相反,B正确;
C、完成反射的结构基础是反射弧,C错误;
D、中枢神经系统包括脑和脊髓,一般来说,体内大多数内分泌腺都受枢神经系统的控制,D正确.
故选:C.
点评:本题的知识点是兴奋的产生和传导,神经调节的基本方式和结构基础,反射弧的组成,对于相关知识点的理解并把握知识点间的内在联系是解题的关键.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

已知果蝇红眼(A)和白眼(a)由位于X染色体上Ⅰ区段(与Y染色体非同源区段)上的一对等位基因控制,而果蝇刚毛(B)和截毛(b)由X和Y染色体上Ⅱ区段(同源区段)上一对等位基因控制,且突变型都是隐性性状.下列分析正确的是(  )
A、若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛
B、若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则Fl中会出现白眼
C、若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛
D、若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现白眼

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科目:高中生物 来源: 题型:

在培养皿底部铺上棉花,将豌豆的种子放在棉花上,进行如下实验.实验结果如下表所示,关于实验的相关叙述,正确的是(  )
装置 场所 温度 棉花状态 数日后的现象
日光 23℃ 潮湿 全部发芽
日光 23℃ 干燥 没有发芽
黑暗 23℃ 潮湿 全部发芽
黑暗 23℃ 干燥 没有发芽
A、该实验研究的目的是:种子萌发与光照、温度、水分相关
B、该实验能得出的结论是:种子萌发与温度无关
C、该实验的自变量为:种子是否萌发
D、该实验材料的选择是:豌豆的种子要保持完整,具有活力,并保证一定的数量

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为人体内环境稳态部分调节过程示意图,A~F表示相关激素.请据图分析下列叙述正确的是(  )
A、当细胞外液渗透压升高时,图中激素A释放量减少
B、正常人饥饿时,图中C激素在血液中含量明显增多
C、图中B是促甲状腺激素释放激素,F的分泌调节既是分级调节又是反馈调节
D、在体温调节中,图中下丘脑到皮肤的调节是神经调节

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列关于组成细胞的化合物叙述正确的是(  )
A、DNA是生物体各项生命活动的主要承担者
B、RNA是由四种核苷酸组成,不作为遗传物质
C、蛋白质具有多样性的原因是氨基酸的种类\数目\排列顺序和空间结构不同
D、植物抗寒性的增强与自由水含量相对增多有关

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科目:高中生物 来源: 题型:

微量元素在生物体内含量虽然很少,却是维持正常生命活动不可缺少的.这可通过下面的哪一实例得到证实(  )
A、缺镁时叶片变黄
B、油菜缺硼时只开花不结果
C、动物血液中钙盐的含量太低会抽搐
D、缺磷会影响ATP的合成

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列有关生物种群密度调查方法的表述,不正确的是(  )
A、样方法适用于植物种群密度的调查
B、动物种群密度的调查不能用样方法
C、进行种群密度的调查要随机取样,同时保证样本数量足够多
D、进行种群密度的调查有利于合理利用资源

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列关于基因突变的说法中,正确的是(  )
A、基因突变都是有害的
B、基因突变一定引起表型改变
C、某些化学物质可以引起基因突变
D、基因突变都需要外界因素的诱导

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科目:高中生物 来源: 题型:

图一为某植物在不同O2浓度条件下,无氧呼吸与有氧呼吸的CO2释放体积量变化曲线,图二为不同光照强度条件下,光合作用CO2体积变化量曲线.假定图一图二情况下,呼吸速率相同,呼吸底物全部为葡萄糖;图一中氧气的吸收量用a表示数值,有氧与无氧呼吸共同释放的二氧化碳总量用b表示数值.请据图回答下列问题:

(1)图一中,当O2浓度为
 
范围时,a=b.O2浓度为A时,有氧呼吸与无氧呼吸释放的CO2量的比值是
 
,a与b的关系式是
 
;此时,无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖之比是
 

(2)图二为氧浓度为A点时测量的光合作用随光照强度变化的速率曲线.则光照强度为F时,光合作用吸收的CO2量可以表示为
 
(仅用字母a表示).
(3)当植物从光照强度F点突然降至0,则光合作用过程中引起五碳化合物含量变化的原因是
 

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