2022届高考总复习生物练习:单元检测8含解析.docx

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单元检测

一、选择题(每题5分,共60分)

1. (2017-辽宁模拟)下列有关人体内环境稳态的叙述不正确的是

A. 神经一体液一免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制

C.肿瘤细胞侵入并堵塞淋巴管会导致组织水肿

D ?饥饿时肝脏组织处的毛细血管静脉端血糖浓度较低

解析:饥饿时血糖浓度降低,肝糖原分解形成葡萄糖,故肝脏组 织处

的毛细血管静脉端血糖浓度较高,D 错误。

答案:D

2. 下列关于人体生命活动调节的叙述,正确的是()

A. 下丘脑中有渗透压感受器,细胞外液渗透压下降可产生渴觉

B. 发生膝跳反射时,兴奋在反射弧中是双向传导的

D.神经冲动通过突触传递时,体现了细胞间的信息交流

解析:在水平衡调节过程中,下丘脑的渗透压感受器可感受细胞 外液

渗透压升高,并将兴奋上传到大脑皮层,在大脑皮层产生渴觉, A 错误;发生膝跳反射时,兴奋在反射弧中是单向传导的,B 错误; 胰岛素能降低血糖浓度,胰高血糖素能升高血糖浓度,二者通过拮抗 作用调节人体血糖浓度,C 错误;神经冲动通过突触传递时,突触前 神经元通过神经递质将兴奋或抑制的信息传递给突触后神经元,体现 了细胞间的信息交流,D 正确。 [浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关

C. 胰岛素与胰高血糖素通过协同作用调节人体血糖浓度 III

答案:D

3?(2017?海南模拟)下列关于人体中枢神经系统的叙述,错误的

是()

A?小脑损伤可导致身体平衡失调

B?人的中枢神经系统包括脑和脊髓

C?大脑皮层具有躯体感觉区和运动区

D?下丘脑参与神经调节而不参与体液调节

解析:下丘脑可通过分泌神经递质参与神经调节,也能分泌激素参与体液调节,D错误。

答案:D

4.(2017-荷泽检测)NO是迄今在体内发现的第一种气体神经递质,NO

具有疏水性,可自由穿过细胞膜,但并未在突触后膜上发现相应的受体蛋白。NO能激活细胞内GC酶的活性,使GTP生成

cGMP,从而抑制N/内流进入血管平滑肌细胞,影响心血管系统。

下列相关叙述错误的是()

A.NO可能作用于细胞内的受体

B.可用cGMP浓度近似反映体内的NO水平

C.NO与其他神经递质均以胞吐的方式释放

D.抑制N/内流有可能引起血管平滑肌兴奋性降低

解析:究触后膜上没有发现相应的受体蛋白,但又能发挥信息传递功能,可能受体位于细胞内,A正确;NO能促进cGMP的产生,因此可用cGMP 浓度近似反映体内的NO水平,B正确;NO是气体神经递质,能以自由扩散的方式进入细胞,C错误;cGMP抑制Na +内流进入血管平滑肌细胞,因此平滑肌细胞的兴奋性降低,血管舒张使血流量增加,D正确。

答案:C

(2017?海南卷)下列关于哺乳动物胰脏(胰)的叙述,错误的是

A. 能分泌胰岛素和胰高血糖素

B. 既有内分泌作用也有外分泌作用

胰腺细胞分泌的酶直接进入血液中

解析:胰脏有两部分,一是胰腺,是外分泌腺,产生胰液;二是 胰岛,胰岛是内分泌腺,产生胰岛素和胰高血糖素,随体液运输至相 应的靶器官或靶细胞发挥作用,胰的外分泌液或胰液经胰管输入十二 指肠,其中含有各种消化酶,故ABD 正确,C 错误。

答案:C

6. (2017-贵阳测试)下列关于甲状腺激素分泌的分级调节的叙述, 正确的是()

甲状腺激素的合成、分泌与核糖体、内质网、高尔基体和线

粒体有关

B. 受到寒冷刺激时,下丘脑神经内分泌细胞能将电信号转变为

激素信号

C. 地方性甲状腺肿大患者,由于TSH 分泌不足而导致甲状腺

畸形发育

D. 正反馈调节对维持内环境中甲状腺激素和稳态有重要意义

解析:甲状腺激素是氨基酸衍生物,其合成、分泌与内质网、高 尔基体和线粒体无关,A 错误;受到寒冷刺激时,下丘脑神经内分泌 细胞能将电信号转变为激素信号,分泌激素,B 正确;地方性甲状腺 肿大患者,由于缺碘导致甲状腺激素分泌不足,而TSH (促甲状腺激 素)分泌过高,C 错误;负

反馈调节对维持内环境中甲状腺激素的稳 态有重要意义,D 错误。 5. 胰岛细胞分泌的激素可以进入血液循环

C.

答案:B

7. 超细大气颗粒物PM 能引发呼吸道上皮细胞自噬,如图所示,

自噬溶酶体

PM 被呼吸道上皮细胞吞噬体现了细胞膜具有选择透过性

PM 引发呼吸道上皮细胞自噬的过程属于特异性免疫

在PM 引发呼吸道上皮细胞自噬的过程中,PM 作为抗原发

挥作用

解析:PM 被呼吸道上皮细胞呑噬体现了细胞膜具有一定的流动

性,A 错误;PM 引发呼吸道上皮细胞自噬的过程属于非特异性免疫, B 错误;图中溶酶体将物质水解后,产物可能被细胞再度利用或被排 出细胞外,C 正确;抗原是指能引起机体产生特异性免疫反应的物质, 图示属于非特异性免疫,因此在PM 引发呼吸道上皮细胞自噬的过程 中,PM 不能作为抗原发挥作用,D 错误。

答案:C

8. 如图所示,将20 °C 恒温下的四只小动物(青蛙为变温动物; 小鼠为恒温动物)同时分别置于恒温15 °C 、25 °C 条件下一小段时间, 在改变温度的这段时间里,预测它们的耗氧量、产(散)热量变化情况 (假设20 °C 条件下四只小动物代谢水平相同)。下列有关说法不正确 的是() 下列分析正确的是()

PM

溶酶体胞:

A. C. 图中溶酶体将物质水解后,产物可能被细胞再度利用

细胞膜

V 自噬性胞内体

A?甲的产热量〉丙的产热量

B.甲的产热量=甲的散热量

C.丙的产热量=丙的散热量

D.乙的耗氧量v丁的耗氧量

解析:小鼠甲从20 °C移到15 °C,产热量增加,青蛙丙从20 °C 移到15 °C,产热量减少,A正确;小鼠甲是恒温动物,其产热量= 散热量,B正确;丙是变温动物,从20 °C移到15 °C,其产热量不等于散热量,C错误;温度升高,小鼠乙用于维持体温的能量减少,细胞呼吸耗氧量减少,温度升高,青蛙丁体内酶的活性增加,细胞呼吸耗氧量增加,D正确。

答案:C

9.(2017-潍坊三模)下列关于植物生命活动调节的叙述,错误的

是()

A.植物体内乙烯的合成与生长素的浓度有关

植物的生长发育过程受多种激素调节

C.单侧光引起生长素在胚芽鞘尖端的极性运输,导致向光生长

D.用适宜浓度的细胞分裂素处理大麦根尖细胞,可促使细胞分

解析:单侧光引起生长素在胚芽鞘尖端发生横向运输,使生长素在背光侧分布相对较多,从而导致向光生长,由此判断C错误。

答案:c

10.将燕麦胚芽鞘去顶静置一段时间后,将4块含不同浓度生长素(mi. m2、m3> mJ的琼脂块分别放在4个相同的去顶胚芽鞘的一

侧,一段时间后,测量并记录胚芽鞘弯曲角度(如下图),其中 a 1>a 2>a 3>a 4,下列对此实验的有关叙述正确的是(

生长素浓度大小关系是m 1

用具有两重性

因此生长素浓度大小关系不一定是m 1

的促进作用。

答案:D

11.当正常人的血糖浓度降低到正常水平以下(v80g ?LT )时,胰 高血糖素分泌量增加,加速糖原分解成葡萄糖;同时,胰岛素分子与 靶细胞表面的受体结合,被靶细胞内吞分解,胰岛素分子数量下降。 下列叙述正确的是(

血糖浓度恢复正常后,胰高血糖素进一步促进血糖的摄取与

贮存 C.胰岛素被分解后,当血糖浓度恢复正常时,可在靶细胞中重

新合成 胰岛素与靶细胞受体的结合是通过特异性的识别后完成的

解析:低血糖时,胰高血糖素和肾上腺素分泌量增加,共同促进A. B. 促进胚芽鞘生长的最适浓度一定位于m3、 促进胚芽鞘生长的最适浓度可能位于mi 、 解析:在最适生长素浓度的两侧,存在生长素促进效果相同的点,

C. D. W14之间

uh 之间 A. 低血糖时,胰高血糖素和胰岛素共同促进血糖浓度升高

B.

D.

血糖浓度升高,A 错误;胰岛素才能促进血糖的摄取与贮存,B 错误; 胰岛素被分解后,当血糖浓度恢复正常时,可在胰岛B 细胞中合成, C 错误;胰岛素与靶细胞受体的结合,是通过细胞膜表面的糖蛋白特 异性的识别后完成的,D 正确。

答案:D

12. (2017-吉安段考)用图甲装置测量神经元膜电位,测得的膜电 位变化如图乙所示,据此判断下列叙述不正确的是()

图甲 图乙

A.图乙显不的是膜外电位

B. Na+大量内流发生在be 段

C. a 至b 段为动作电位

解析:从图乙看,刺激前测出的膜内外的电位差为70 mV,即 ab 段为静息电位,静息电位为外正内负,所以图乙显示的是膜外电 位;给以刺激后产生兴奋,大量钠离子进入细胞内引起膜电位的变化 发生在be 段;同一神经元产生的动作电位值相同,所以将刺激点移 到X 处,显示的膜电位变化幅度相同。

答案:C

二、非选择题(共40分)

13. (14分)(2018-日照一模)下图是人体内血糖平衡调节过程示意 图,回答下列问题: X 激

刺D. 将图甲中刺激点移到X 处, 显示的膜电位变化幅度相同 ■ ■■ +

(1) 当血糖浓度上升时,下丘脑中的葡萄糖感受器接受刺激产生 兴奋,使胰岛B 细胞分泌活动增强,血糖浓度下降,此过程属于

调节。如果图中下丘脑相应区域被破坏,血糖调节能力

不会完全丧失的原因是

,从而降低血糖浓度。

(3)若人体口服或静脉注射适量葡萄糖,二者血糖浓度变化基本

相同。与注射相比,口服葡萄糖后血浆胰岛素水平更

因是 ___________________________________________________________ 。

解析:(1)当血糖浓度上升时,下丘脑中的葡萄糖感受器接受刺 激产生兴奋,使胰岛B 细胞分泌活动增强,血糖浓度下降,此过程 属于神经—体液调节。如果图中下丘脑相应区域被破坏,血糖调节能 力不会完全丧失的原

因是血糖浓度变化和胰高血糖素可直接刺激胰

岛B 细胞分泌胰岛素。

⑵据图分析,GIP 作用于胰岛B 细胞、脂肪细胞。GIP 和胰岛 素通过受体作用于脂肪细胞,促进葡萄糖进入细胞并转化为脂肪,从 而降低血糖水平。

(3)人体口服或静脉注射适量葡萄糖,与注射相比,口服后血浆 胰岛素水平更高,原因是口服葡萄糖刺激小肠K 细胞分泌的GIP 还 能促进胰岛素分泌。

细胞分泌胰岛素(2)胰岛B 细胞、脂肪细胞 促进葡萄糖进入脂肪(2)由图可知,GIP 的靶细胞是

o 进食后,GIP 和

胰岛素通过 答案:(1)神经一体液

血糖浓度变化和胰高血糖素可刺激胰岛B

进食

细胞并转化为脂肪(3)高 小肠K 细胞分泌的GIP 还能促进胰岛素 分泌

14. (12分)当人的脚受到有害刺激时,同侧大腿的屈肌收缩、伸 肌舒

张,从而完成屈腿反射,完成该过程的神经结构如图,图中e

为检测神经表面电位差的装置。回答下列问题:

(1)如果在图中d 处给予一个刺激后,观察e 处电流计指针的偏 转情况,应该是 _________________ ,此时产生的兴奋传到骨骼肌引起 的收缩不属于反射,原因是 _________________________________________

(2)图中b 处的突触后膜受到某种递质的作用后,细胞膜对CF 的通透性

增加,造成ci —内流,这时膜内外的电位与没受到该递质刺

同”或“不同”),判断的依据是 _______________________ 。

解析:(1)由图可知,d 位于传出神经上。d 处给予一个刺激后, e 处电流计的两极依次兴奋,则e 处电流计指针发生两次相反方向的 偏转。反射弧的结构必须保持完整,任何一个环节出现问题,反射活 动就无法进行。此时产生的兴奋传到骨骼肌引起的收缩由于没有通过 完整的反射弧,不属于反射。

(2)图中b 处的突触后膜受到某种递质的作用后,细胞膜对cr 的通透性增加,造成c 「内流,这时膜内外的电位与没受到该递质刺 激前的静息状态相比,所发生的变化是外正内负的电位差变大。屈腿 反射发生时,屈肌收缩而伸肌舒张,因此图中C 处突触后膜上的受体 与b

处突触后膜上的受体种激前的静息状态相比,所发生的变化是

图中c 处突触后膜上的受体与b 处突触后膜上的受体种类

(填“相

类不同。

答案:(1)两次相反方向的偏转没有中枢系统的参与(或没有通过完整的反射弧)(2)外正内负的电位差变大不同屈腿反射发生时,屈肌收缩而伸肌舒张

15. (14分)下丘脑是人体内分泌活动的枢纽。如图所示,①②③ 为下丘脑调节某些激素分泌的三种不同途径。请据图回答下列问题:

⑴如果乙为抗利尿激素,下丘脑调节此激素分泌的途径为

(填序号);抗利尿激素发挥作用时,其靶器官的通透性变

(2)肾上腺皮质能分泌肾上腺皮质激素,图中直接调控此激素分

泌的信息分子是垂体分泌的_______________ 。氢化可的松是一种肾上腺

皮质激素,长期注射会导致肾上腺萎缩,其原因是

(3)受刺激后肾上腺髓质激素的分泌过程属于反射,其反射弧的效应器是_________________________________ ,该调节途径说明,神经系统

可以________ (填"直接”或"间接”)调控内分泌腺的活动。在体温

调节过程中,肾上腺髓质分泌的肾上腺素主要作用为

________________________________________________________________ O

解析:(1)途径③为下丘脑神经分泌细胞分泌抗利尿激素,此激素起作用时,使肾小管.集合管的通透性变大。

(2)途径②为分级调节,下丘脑通过垂体调节下一级腺体(肾上腺皮质)的活动,直接调控肾上腺皮质激素分泌的激素是垂体分泌的促肾上腺皮质激素。肾上腺皮质激素可反馈作用于垂体,使促肾上腺皮质激素的释放量减少,而促肾上腺皮质激素具有促进肾上腺皮质生长发育的功能,此激素减少,肾上腺会萎缩。

(3)途径①为下丘脑通过相关神经直接调控内分泌腺(肾上腺髓质)的活动,此种途径完成的是反射活动,效应器是传出神经末梢及其支配的肾上腺髓质,说明神经系统可以直接调控内分泌腺的活动, 体温调节过程中,肾上腺素的作用为促进细胞代谢,增加产热量。

答案:(^③ 大(2)促肾上腺皮质激素注射的氢化可的松负

反馈抑制垂体分泌促肾上腺皮质激素,致使肾上腺(皮质)萎缩(3)传出神经末梢及其支配的肾上腺髓质直接促进细胞代谢,增加产热量

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/hwqq.html

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