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    高中生物学 教材同步 人教版(2019) 选择性必修1 稳态与调节 第2章 神经调节 第1节 神经调节的结构基础 题集-任务1
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    人教版 (2019)选择性必修1第1节 神经调节的结构基础课时作业

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    这是一份人教版 (2019)选择性必修1第1节 神经调节的结构基础课时作业,共7页。试卷主要包含了选择题,填空题,简答题,论述题等内容,欢迎下载使用。

    神经系统的基本结构和功能单位是( )
    A. 神经纤维
    B. 神经元
    C. 神经胶质细胞
    D. 神经节
    下列关于神经元的描述中,正确的是( )
    A. 神经元是多极性细胞,不具有突触
    B. 神经元的突触是信息传递的唯一途径
    C. 神经元的轴突可以分支,以便传递信息到多个目标
    D. 神经元的细胞体主要负责传递神经冲动
    神经元的突触前膜和突触后膜之间的间隙称为( )
    A. 神经突触
    B. 神经传导带
    C. 突触间隙
    D. 轴突末端
    神经冲动沿神经纤维传递时,主要依靠( )
    A. 电位变化
    B. 化学反应
    C. 物质扩散
    D. 能量转移
    在神经元的结构中,起到保护和支持作用的是( )
    A. 轴突
    B. 树突
    C. 神经胶质细胞
    D. 突触小体
    神经冲动在突触间隙的传递主要依赖于( )
    A. 神经递质
    B. 离子流
    C. 细胞膜的流动性
    D. 轴突的快速传导
    神经元的细胞膜上维持静息电位的主要离子是( )
    A. 钠离子
    B. 钾离子
    C. 钙离子
    D. 氯离子
    神经元的动作电位是由于( )
    A. 钾离子流出细胞
    B. 钠离子流入细胞
    C. 钙离子流入细胞
    D. 氯离子流出细胞
    神经递质的释放是由( )
    A. 轴突末端的电位变化引起
    B. 突触后膜的电位变化引起
    C. 突触前膜的电位变化引起
    D. 细胞体的电位变化引起
    神经元的再极化过程主要涉及( )
    A. 钠离子流入
    B. 钾离子流出
    C. 钙离子流出
    D. 氯离子流入
    神经系统中负责信息处理和整合的主要结构是( )
    A. 外周神经
    B. 脑和脊髓
    C. 神经节
    D. 神经末梢
    在神经系统中,哪一部分负责将信号传递到目标组织或器官?( )
    A. 神经元的树突
    B. 神经元的轴突
    C. 神经元的细胞体
    D. 神经胶质细胞
    神经系统的基本功能包括( )
    A. 感知刺激、传递信息、产生反应
    B. 分泌激素、调节代谢、储存能量
    C. 进行光合作用、合成营养物质、释放氧气
    D. 进行消化、吸收养分、排除废物
    突触前膜上的突触泡在神经冲动传递中的作用是( )
    A. 合成神经递质
    B. 存储神经递质
    C. 接收神经递质
    D. 分解神经递质
    下列哪个神经元结构主要负责接收来自其他神经元的信息?( )
    A. 轴突
    B. 树突
    C. 细胞体
    D. 突触小体
    在神经系统中,负责支持和保护神经元的细胞是( )
    A. 神经胶质细胞
    B. 神经递质
    C. 神经节
    D. 神经纤维
    神经元的动作电位过程中,哪个离子的流动导致去极化?( )
    A. 钠离子
    B. 钾离子
    C. 钙离子
    D. 氯离子
    神经冲动在神经纤维上的传递速度主要受什么因素影响?( )
    A. 轴突的直径和有无髓鞘
    B. 突触间隙的宽度
    C. 神经递质的种类
    D. 神经胶质细胞的数量
    神经冲动从一个神经元传递到另一个神经元时,首先会发生( )
    A. 神经递质的合成
    B. 突触前膜的去极化
    C. 突触后膜的超极化
    D. 突触间隙的扩展
    神经冲动的传递通过突触间隙时,神经递质的作用是( )
    A. 直接引发突触后膜的动作电位
    B. 促进突触前膜的去极化
    C. 中和突触前膜的电位变化
    D. 加速神经递质的合成
    二、填空题(每题 1 分,共 20 分)
    神经元的基本结构包括 __________、 __________ 和 __________。
    神经冲动沿轴突传递时,主要依靠 __________ 的变化。
    神经递质释放的主要机制是 __________ 的电位变化引起。
    神经元的动作电位过程中, __________ 离子的流动引起去极化。
    突触前膜上储存神经递质的结构是 __________。
    体内神经递质主要通过 __________ 传递信号。
    神经元的树突主要负责 __________ 信息。
    神经系统中,负责支持和保护神经元的细胞是 __________。
    神经元的 __________ 是神经冲动传递的主要结构。
    神经冲动在神经纤维上的传递速度受 __________ 和 __________ 的影响。
    静息电位的维持主要依赖 __________ 和 __________ 的分布。
    神经冲动在突触间隙的传递需要 __________ 的释放。
    神经元的 __________ 负责将信号传递到目标组织或器官。
    神经递质释放后的功能是 __________ 突触后膜的电位。
    神经元的 __________ 主要负责传递神经冲动。
    神经系统的基本功能包括 __________ 和 __________。
    在神经元的动作电位过程中, __________ 离子的流动导致再极化。
    突触间隙的大小对 __________ 有影响。
    神经冲动传递过程中,神经递质会与 __________ 结合。
    神经递质的作用是 __________ 突触后膜的电位变化。
    三、简答题(每题 5 分,共 20 分)
    简述神经元的结构及其功能。
    解释神经冲动如何通过神经递质在突触间隙传递。
    描述动作电位的发生过程,并说明去极化和再极化的机制。
    讨论神经系统中神经胶质细胞的作用及其在神经调节中的重要性。
    四、论述题(每题 10 分,共 20 分)
    论述神经系统的结构基础如何支持神经调节功能,包括神经元、突触及神经递质的作用。
    结合神经元的动作电位和突触传递机制,讨论神经系统如何实现信息的快速传递和处理,并说明这些机制对人体生理功能的重要性。
    参考答案
    一、选择题(每题 2 分,共 40 分)
    B. 神经元
    C. 神经元的轴突可以分支,以便传递信息到多个目标
    C. 突触间隙
    A. 电位变化
    C. 神经胶质细胞
    A. 神经递质
    B. 钾离子
    B. 钠离子流入细胞
    C. 突触前膜的电位变化引起
    B. 钾离子流出
    B. 脑和脊髓
    B. 神经元的轴突
    A. 感知刺激、传递信息、产生反应
    B. 存储神经递质
    B. 树突
    A. 神经胶质细胞
    A. 钠离子
    A. 轴突的直径和有无髓鞘
    B. 突触前膜的去极化
    A. 直接引发突触后膜的动作电位
    二、填空题(每题 1 分,共 20 分)
    树突、细胞体、轴突
    电位变化
    突触前膜

    突触泡
    化学信号
    接收
    神经胶质细胞
    轴突
    轴突的直径、有无髓鞘
    钠离子、钾离子
    神经递质
    轴突
    改变
    轴突
    感知刺激、传递信息
    钾离子
    传递速度
    突触后膜
    引发
    三、简答题(每题 5 分,共 20 分)
    神经元的结构包括树突、细胞体和轴突。树突接收来自其他神经元的信息,细胞体处理这些信息,轴突将处理后的信号传递给下一个神经元或效应器。
    神经递质通过突触间隙传递信号。当神经冲动到达突触前膜时,会促使突触泡释放神经递质,这些神经递质跨越突触间隙,与突触后膜的受体结合,引发或抑制突触后神经元的电位变化。
    动作电位的发生过程包括去极化、再极化和超极化。在去极化阶段,钠离子迅速流入细胞,引起膜电位由负变正;在再极化阶段,钾离子流出细胞,膜电位恢复到负值;超极化则是膜电位短暂低于静息电位水平。
    神经胶质细胞在神经系统中具有支持、保护和营养神经元的作用。它们包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞等,帮助维持神经元的稳态并参与神经修复。
    四、论述题(每题 10 分,共 20 分)
    神经系统的结构基础包括神经元、突触和神经递质。神经元是信息传递的基本单位,突触是神经元之间信息传递的接点,神经递质则是跨越突触间隙的化学信号。神经元通过轴突将信号传递至突触前膜,神经递质的释放和结合在突触间隙实现信息的传递。这些结构共同支持神经调节功能,确保神经系统能够快速、准确地传递和处理信息。
    神经系统通过动作电位和突触传递机制实现信息的快速传递。动作电位通过电位变化沿轴突传递,突触传递则通过神经递质在突触间隙传递信息。这些机制使得神经系统能够快速响应内外环境的变化,调节生理功能,确保身体的正常运作和适应能力。例如,在急性应激反应中,神经系统能够迅速启动“战斗或逃跑”反应,以保护身体。
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