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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,*,本节内容结束,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,突破点,2,突破点,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,创新设计,2018,版,高三一轮总复习实用课件,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,目录,CONTENTS,01,02,03,04,标题文本预设,此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体),标题文本预设,此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体),标题文本预设,此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体),标题文本预设,此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体),单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,目录,CONTENTS,创新设计,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第1页,年高考全国卷,试题在考查基础知识和方法基础上,,,重视对知识了解及应用考查,,,提升了部分试题难度,,,要求作答时要有较高科学素养和语言表示能力。所以,,,强化相关知识整合,,,针对性训练是备考关键。,第2页,【例证】,(,四川卷,,,3),下列图表示含有生物活性蛙坐骨神经腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞接触部位类似于突触,称,“,神经肌接头,”,。以下叙述错误是,(,),第3页,A.,“,神经肌接头,”,处可发生电信号与化学信号转变,B.,电刺激,处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转,C.,电刺激,处,神经纤维上电流计会统计到电位改变,D.,神经纤维上兴奋传导方向与膜内电流方向相同,解析,依据题干说明,“,神经末梢与肌细胞接触部位类似于突触,”,,,那么兴奋传递方向在此处只能是神经,肌肉,,,故刺激,处,,,神经纤维上电流计不会统计到电位改变。,答案,C,第4页,【技法必备】,1,.,膜电位测量,测量方法,测量图解,测量结果,电表两极分别置于神经纤维膜内侧和外侧,电表两极均置于神经纤维膜外侧,第5页,2.,指针偏转原理图,下列图中,a,点受刺激产生动作电位,“,”,,动作电位沿神经纤维传导依次经过,“,a,b,c,右侧,”,时灵敏电流计指针改变细化图:,说明:,(1),电流计指针偏转与电位有什么关系?,电流计指针偏转有两种情况,第一个是指针偏向电位低一侧;第二种是指针偏向电位高一侧。本试验电流计偏转方向都属于第一个。普通情况下,试验中若没有特殊说明,都属于第一个情况。,第6页,(2),电流计是否干扰神经纤维上电流传导?,电流计只能显示其两个电极之间电位差,不能传导神经纤维上或传递神经元之间电流,如图所表示,给,A,点一定刺激,电流不会经过,“,甲电流计,”,传导到,B,处,所以,只有甲电流计指针发生一次偏转,乙电流计指针不发生偏转。,第7页,3,.,兴奋传导与电流计指针偏转问题,第8页,4,.,验证兴奋在神经元之间单向传递,第9页,考向,1,兴奋传导过程中膜电位改变分析,如图所表示,在神经纤维上安装一电位计,两个电极都放置于神经细胞膜内侧。当刺激,A,处后,检测到神经电位改变应是,(,),解析,电位计两极都置于膜内,,,测定是膜,内电位改变。当刺激,A,处后,,,电位计指针发,生两次方向相反偏转。,答案,D,第10页,1.,Na,、,K,与膜电位改变关系,2,.,电流计两极分别置于神经纤维膜内侧和外侧,,,刺激任何一侧,,,会形成一个波峰,,,如图,1,所表示,,,电流计两极均置于神经纤维膜外侧,(,或内侧,),,,刺激任何一端,,,会形成方向相反两个波峰,,,如图,2,、图,3,所表示,,,图,2,和图,3,判断可依据题中提醒得出。,第11页,第12页,【即学即练】,图,1,所表示为测量神经纤维膜内外电位装置,图,2,所表示为测得膜电位改变。以下相关叙述错误是,(,),第13页,A.,图,1,中,A,能测出静息电位大小,相当于图,2,中,A,点电位,B.,若细胞外,Na,浓度适当升高,在适宜条件刺激下列图,2,中,C,点上移,C.,图,1,中神经纤维状态由,A,转变为,B,过程中,膜对钠离子通透性增大,D.,若要画出如图,2,动作电位,需要多个图,1,装置测量神经纤维不一样位点电位改变,解析,在测出静息电位基础上,,,给予神经纤维一个有效刺激,,,即可测出动作电位,,,D,错误。,答案,D,第14页,考向,2,兴奋传导与电流计偏转问题,(,江淮十校联考,),如图,1,表示在神经纤维膜外侧接一灵敏电流计,右侧给予一适当刺激,图,表示电流计指针偏转情况。以下相关说法正确是,(,),A.,电流计指针偏转次序依次是,B.,图,a,和图,a,电极处膜均处于未兴奋状态,此时仍有离子进出,C.,兴奋在神经纤维上以电信号形式传导,无需能量,D.,若刺激,a,、,b,之间任何一个位点,图示电流计指针均偏转两次,第15页,解析,电流计指针偏转方向取决于局部电流方向,,,当电流表两个电极未接收刺激时,,,膜外都为正电位,,,所以如图,,,当电流表一个电极受到刺激时,,,兴奋处膜外为负电位,,未兴奋处为正电位,所以,b,右侧给予一个刺激,,,b,、,a,处会先后兴奋,,,依次为,,,A,错误;图,a,和图,a,电极处膜均处于未兴奋状态,,,此时仍有离子进出,,,B,正确;兴奋在神经纤维上传导离不开膜内外,Na,、,K,分布不平衡浓度梯度差,,,而,Na,、,K,分布不平衡状态是经过消耗能量来维持,,,C,错误;刺激,a,、,b,之间中点,,,图示电流计指针不偏转,,,D,错误。,答案,B,第16页,“,三看法,”,判断电流计指针偏转,第17页,【方法体验】,如图表示三个神经元及其联络,其中,“,”,表示从树突到细胞体再到轴突。甲、乙为两个电流计。以下相关叙述正确是,(,),A.,用一定电流刺激,a,点,甲发生一次偏转,乙发生两次偏转,B.,图中共有,4,个完整突触,C.,在,b,点施加一强刺激,则该点膜电位变为内正外负,并在,d,点可测到电位改变,D.,在,e,点施加一强刺激,则,a,、,b,、,d,点都不会测到电位改变,第18页,解析,在,a,点施加一定强度刺激,,,会引发局部电流,,,使乙电流表左接触点先变为外负内正,,,电流表偏转;当局部电流流过后,,,左接触点恢复外正内负,,,右接触点变为外负内正,,,电流表再次偏转,,,共偏转两次。甲电流表基本同理,,,共偏转两次,,,A,错误;依据题意和图示分析可知:共有三个完整突触,,,d,所在神经元向右侧突触没有突触后膜,,,B,错误;在,b,点施加一强刺激,,,使该点膜电位变为内正外负,,,并在神经纤维上双向传导,,能够引发甲所在突触释放递质,引发,d,所在神经元兴奋,,,则在,d,点可测到电位改变,,,C,正确;在,e,点施加一强刺激,,,d,点会测到电位改变,,,因为神经冲动在神经纤维上是能够双向传导,,,只有在突触部分才会因为只有突触前膜释放递质而单向传递,,,D,错误。,答案,C,第19页,【例证】,(,安徽理综,,,30,),将蛙脑破坏,保留脊髓,做蛙心静脉灌注,以维持蛙基本生命活动。暴露蛙左后肢屈反射传入神经和传出神经,分别连接电位计,和,。将蛙左后肢趾尖浸入,0.5%,硫酸溶液后,电位计,和,有电位波动,出现屈反射。如图为该反射弧结构示意图。,第20页,(1),用简便试验验证兴奋能在神经纤维上双向传导,而在反射弧中只能单向传递。,_,_,。,(2),若在灌注液中添加某种药品,将蛙左后肢趾尖浸入,0.5%,硫酸溶液后,电位计,有波动,电位计,未出现波动,左后肢未出现屈反射,其原因可能有:,_,;,_,。,第21页,解析,(1),验证兴奋能在神经纤维上双向传导试验需在同一神经元中完成,,,设计思绪:刺激神经纤维某一点,,,从该点两侧观察反应。结合图示信息,,,刺激电位计,与骨骼肌之间传出神经,,观察到图示刺激点左侧电位计,有电位波动,,刺激点右侧左后肢屈腿,可验证兴奋能在神经纤维上双向传导。验证兴奋在反射弧中只能单向传递,需跨突触检测,在上述试验基础上,电位,计,未出现电位波动,,可验证兴奋只能在反射弧中进行单向传递。,(,2),兴奋在神经元间传递经过神经递质完成,,,易受药品影响。若在灌注液中添加某种药品,,,用,0.5%,硫酸溶液刺激蛙左后肢趾尖,,,电位计,有波动,,电位计,未出现波动,,推测其原因是神经递质传递受阻。结合神经递质作用过程,其传递受阻有两种可能,一是突触前膜不能释放递质,二是突触前膜释放递质不能与突触后膜上特异性受体结合。,第22页,答案,(1),方法和现象:刺激电位计,与骨骼肌之间传出神经。观察到电位计,有电位波动和左后肢屈腿,电位计,未出现电位波动,(2),突触前膜释放递质不能与突触后膜上特异性受体结合突触前膜不能释放递质,第23页,1,.,切断试验法确认传入神经与传出神经,若切断某一神经,刺激外周段,(,远离中枢位置,),,肌肉不收缩,而刺激向中段,(,近中枢位置,),,肌肉收缩则切断为传入神经,反之则为传出神经。,2,.,反射弧中兴奋传导方向判断,因为兴奋在神经元之间传递是单向,造成兴奋在完整反射弧中传导也是单向,只能由传入神经传入,传出神经传出。,第24页,3,.,反射弧中兴奋传导特点试验探究,(1),探究冲动在神经纤维上传导,第25页,4,.,“,药品阻断,”,试验,探究某药品,(,如麻醉药,),是阻断兴奋在神经纤维上传导,还是阻断在突触处传递,可分别将药品置于神经纤维上或置于突触处,依据其能否产生,“,阻断,”,效果作出合理推断。,(2),探究冲动在神经元之间传递,第26页,考向试验探究兴奋在反射弧中传导,1.,如图是反射弧模式图,(a,、,b,、,c,、,d,、,e,表示反射弧组成部分,,、,表示突触组成部分,),,相关说法正确是,(,),第27页,A.,正常机体内兴奋在反射弧中传导含有双向性特点,B.,切断,d,,刺激,b,,能够引发效应器收缩完成一次反射,C.,动作电位产生基础是,Na,外流,D.,处产生兴奋时,Na,跨膜运输是不消耗能量,解析,正常机体内兴奋在反射弧中传导是单向,,,A,错误;切断,d,,,刺激,b,,,能够引发效应器反应,,,但因为反射弧不完整,,,所以不是反射,,,B,错误;动作电位产生基础是,Na,内流,,,C,错误;,处产生兴奋时,Na,跨膜运输是帮助扩散,,,不消耗能量,,,D,正确。,答案,D,第28页,2.,牵张反射是指骨骼肌在受到外力牵拉时引发受牵拉同一肌肉收缩反射活动。如图表示牵张反射过程,请分析回答:,(1),牵张反射属于,_(,填,“,条件,”,或,“,非条件,”,),反射,其反射弧神经中枢位于,_,。,第29页,(2),肌肉受牵拉时肌梭兴奋,兴奋以,_,形式沿传入神经传到神经中枢。兴奋再由,传出神经传至肌肉,引发肌肉收缩,传出神经末梢与肌肉细胞接头部位类似于突触,兴奋在此部位只能单向传递原因是,_,_,。同时兴奋也经,传出神经引发肌梭再兴奋,使肌肉收缩更有力,这种调整机制属于,_(,填,“,正反馈,”,或,“,负反馈,”,),调整。,(3),举重运动员在比赛中举起杠铃并维持一定时间,这主要是大脑发出冲动作用于,和,传出神经结果,这说明,_,。,(4),在骨骼肌被过分牵拉时,会引发骨骼肌另一个感受器兴奋,经过脊髓中抑制性中间神经元作用,抑制,传出神经活动,使对应肌肉,_,,,其生理意义是,_,。,第30页,解析,(1),由图可知,,,牵张反射神经中枢位于脊髓,,,属于非条件反射。,(2),兴奋在神经纤维上以电信号形式传导。因为在突触结构部位,,,神经递质只能由突触前膜释放,,,作用于突触后膜,,,所以兴奋在突触结构部位为单向传递。兴奋经,传出神经引发肌梭再兴奋,,,使肌肉收缩更有力,,,即使原来调整结果深入增强,,,这属于正反馈调整。,(3),由题意可知,,,举重运动员在比赛中举起杠铃神经中枢在脊髓,,,能维持一定时间主要是受高级神经中枢,大脑皮层控制,,,说明高级神经中枢能够调控低级神经中枢。,(4),据题意可知肌梭兴奋后,,,经传出神经可引发肌肉收缩,,,若抑制,传出神经活动,,,会使对应肌肉舒张,,,能够预防肌肉连续收缩而受到损伤。,第31页,答案,(1),非条件脊髓,(2),电信号神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜正反馈,(3),高级神经中枢能够调控低级神经中枢,(4),舒张预防肌肉受到损伤,第32页,
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