四省八校2023-2024学年高三生物第一学期期末检测试题含解析.doc

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1、四省八校2023-2024学年高三生物第一学期期末检测试题考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)1下列有关核酸的叙述,正确的是( )A提取新冠状病毒的核酸,用健那绿染色剂检测会呈现绿色BT2噬菌体的DNA,是在细菌细胞核内合成的C真核细胞中的RNA,分子结构中没有碱基配对现象D对S

2、ARS病毒的核酸进行分析,可知嘌呤与嘧啶的碱基数不相等2金链花由于受到能分泌细胞分裂素类物质的病原体的侵袭,侧芽生长失控,形成大量分支,称为“扫帚病”。有关分析及推测不正确的是( )A正常生长的金链花侧芽生长受抑制是因为生长素含量过高B该现象说明细胞分裂素类物质能解除植物的顶端优势C该病原体分泌的细胞分裂素类物质能调节植物的生长发育,一定是一种植物激素D生产上解除顶端优势可以达到增产的目的3已知基因型为Aa的大花瓣花的植株自交,其子代中大花瓣花:小花瓣花:无花瓣花=2:1:1。现有一个该植物种群,随机传粉若干代,Fn的花瓣表现型及数量关系如图所示,下列说法中正确的是A该相对性状中,大花瓣是显性

3、BFn中各种表现型的出现是基因重组的结果CFn中A的基因频率为1/3D其他条件不变的情况下,该植物种群的Fn+1代中三种表现型的比例保持不变4ATP是细胞的能量“通货”。下列关于ATP的叙述,正确的是( )AATP有2个磷酸键,其储存的能量来自呼吸作用和光合作用BATP在细胞内含量少,但可直接为大多数生命活动供能CATP与ADP相互转化的速率与细胞代谢强度无关DATP在细胞内合成,在细胞外不能水解供能5绿叶海蜗牛能从它的藻类食物中“偷”来叶绿体,并吸收入自己的细胞内。首次捕食绿藻后,这种软体动物体内便存在叶绿体并可以进行光合作用。在光学显微镜下观察绿叶海蜗牛的细胞,可以分辨的结构有( )A叶绿

4、体和核糖体B叶绿体和细胞壁C叶绿体和细胞核D细胞核和细胞壁6禽流感病毒中H5亚型能突破种间屏障感染人类,科研人员拟在新型流感疫苗研发中对人流感病毒H3亚型和禽流感病毒H5亚型进行共预防。取两种病毒的RNA逆转录分别获得H5基因和H3基因,利用基因工程技术构建含有这两种基因的重组DNA,分三次每次间隔10天对小鼠进行肌肉注射,测得其体内针对H5蛋白和H3蛋白的抗体浓度迅速增加。下列叙述错误的是( )A肌肉注射后,细胞通过胞吞吸收重组DNABH5基因和H3基因均能在实验小鼠体内表达C新型流感疫苗使小鼠同时产生了两种抗体,说明该实验小鼠没有发生非特异性免疫D使用上述两种病毒分别刺激离体的实验小鼠脾脏

5、淋巴细胞后效应T细胞数量快速增加,说明新型流感疫苗诱导小鼠产生了细胞免疫二、综合题:本大题共4小题7(9分)如图是利用克隆技术进行人类疾病治疗的示意图,图中表示细胞,A-C表示过程。请据图回答下列问题:(1)过程A表示的细胞工程技术是_,该过程用患者的体细胞作为供核细胞,用_作为提供细胞质的细胞。(2)对进行培养时,需将培养瓶置于含适量CO2的培养箱中,以维持培养液的_相对稳定;培养液中需添加一定量的_,以防止污染;培养液中加入_因子,可促进C过程的进行。(3)胚胎干细胞可从图中_获取,用某染料鉴定该胚胎干细胞是否为活细胞时,发现活细胞不能被染色,其原因是活细胞膜对物质的吸收具有_。若胚胎正常

6、发育,将发育成_。8(10分)为了研究某种草本植物的光合作用特性,某同学在光暗自然交替的条件下测定了该植物叶片CO2吸收速率的日变化及叶片中酸性物质含量的日变化结果见图1和图2。已知CO2可形成酸性物质储存于叶肉细胞的液泡中分解后释放出CO2。回答下列问题:(1)在夜间04时植物吸收的CO2_(填“能”或“不能”)转化为糖类等光合产物原因是_。(2)实验结果显示,该植物CO2吸收速率的日变化与一般植物不同,为探明原因,该同学进一步研究发现:夜间气孔开放,白天气孔逐渐关闭,据此推测该草本植物可能在_(填“湿润、夜间高温”“湿润、白天高温”、“干旱、白天高温”或“干旱、夜间高温”)环境中有较强的生

7、存能力。(3)结合上述信息请解释该植物的光合作用是如何与其气孔的开闭规律相适应的_?(4)光合作用旺盛时,很多植物合成的糖类通常会以淀粉的形式储存在叶绿体中,假如以大量可溶性糖的形式存在,则可能导致叶绿体_。暗反应中,在有关酶的催化作用下CO2与C5结合,生成2分子C3,影响该反应的外界因素,除光照条件外主要还包括_(写出两个)。9(10分)图甲是从土壤中筛选产脲酶细菌的过程,图乙是脲酶基因转录的mRNA部分序列。(l)图中选择培养基应以尿素为唯一_;鉴别培养基还需添加_作指示剂,产脲酶细菌在该培养基上生长一段时间后,其菌落周围的指示剂将变成_色。(2)在4个细菌培养基平板上,均接种稀释倍数为

8、115的土壤样品溶液1lmL,培养一段时间后,平板上长出的细菌菌落数的数值分别为13、156、178和191。该过程采取的接种方法是_,每克土壤样品中的细菌数量为_个;与血细胞计数板计数法相比,此计数方法测得的细菌数较少,其原因是_。(3)现有一菌株的脲酶由于基因突变而失活,突变后基因转录的mRNA在图乙箭头所示位置增加了11个核苷酸,使图乙序列中出现终止密码(终止密码有UAG、UGA和UAA)。突变基因转录的mRNA中,终止密码为_,突变基因表达的蛋白质含_个氨基酸。10(10分)研究发现柚皮精油和乳酸菌素(小分子蛋白质)均有抑菌作用,两者的提取及应用如图所示。(1)柚皮精油的提取往往采用压

9、榨法,不用水中蒸馏法的原因是_。压榨得到的糊状液体可通过_除去其中的固体杂质。(2)纯化乳酸菌素时可用电泳法,电泳是指_。若分离带电荷相同的蛋白质,则其相对分子质量越大,迁移速度越_。(3)在利用高压蒸汽灭菌锅对培养基灭菌时,锅内水加热煮沸后,必须_,再关上阀门,以保证灭菌温度达到121。做抑菌实验时,在长满致病菌的平板上,会出现以抑菌物质为中心的透明圈。可通过测定_来比较柚皮精油和乳酸菌素的抑菌效果。(4)柚皮油也可以用萃取法来提取,萃取效率主要取决于_。11(15分)研究发现,单独培养的大鼠神经元能形成自突触(见图甲)。用电极刺激这些自突触神经元的胞体可引起兴奋,其电位变化结果如图乙所示。

10、请回答下列问题:(1)_是神经元产生和维持-68mV膜电位的主要原因,此时膜内的Na+浓度比膜外的_(填“高”或“低”)。(2)胞体受刺激后,电位变化出现的第一个峰值的原因是_使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧。此时产生的兴奋以_的形式沿神经纤维传导至轴突侧支的突触小体,最终导致第二个峰值的产生。(3)谷氨酸也是一种神经递质,与突触后受体结合后,能使带正电的离子进入神经元,导致其兴奋。利用谷氨酸受体抑制剂(结合上述实验),证明大鼠自突触神经元神经递质是谷氨酸。写出实验思路并预测实验结果。实验思路:_。预测结果:_。参考答案一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题

11、目要求)1、D【解析】1、核酸包括DNA和RNA,DNA基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、T、C、GDNA主要分布在细胞核中。RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、U、C、GRNA主要分布在细胞质中。2、细胞类生物(包括真核生物和原核生物)含有DNA和RNA两种核酸,但它们的细胞核遗传物质和细胞质遗传物质均为DNA。病毒只有一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。【详解】A、健那绿染液是将活细胞中线粒体染色的专一性染料,A错误;B、细菌属于原核生物,

12、没有细胞核,B错误;C、真核生物中tRNA,也存在双链区,存在碱基互补配对现象,C错误;D、SARS病毒的核酸是单链的RNA,嘌呤与嘧啶的碱基数不相等,D正确。故选D。2、C【解析】【详解】顶端优势是由于顶芽产生的生长素向下运输,大量积累在侧芽部位,使侧芽生长受抑制,A正确,金链花由于受到能分泌细胞分裂素类物质的病原体的侵袭,侧芽生长,说明细胞分裂素类物质能解除植物的顶端优势,B正确,植物激素是植物产生的,该病原体分泌的细胞分裂素类物质在植物体内不一定含有,C错误,生产上解除顶端优势可以使侧枝发育,达到增产的目的,D正确。3、D【解析】1、基因突变的特点:普遍性、随机性、不定向性、多害少利性、

13、低频性。2、分析柱形图:无花瓣花:大花瓣花:小花瓣花=4:4:1。【详解】A、根据题干分析可知,基因型为Aa的个体表现为大花瓣花,Aa自交,其子代中大花瓣花:小花瓣花:无花瓣花=2:1:1,不能判断该相对性状中大花瓣的显隐性,A错误;B、本题只涉及一对等位基因,不存在基因重组,Fn中各种表现型的出现是雌雄配子随机结合的结果,B错误;C、假设一:小花瓣花的基因型为AA,无花瓣的基因型为aa,根据图中信息可知,Fn的花瓣的基因型及比例为:Aa:AA:aa=4:4:1,即Aa和AA的基因型频率均为4/9,aa的基因型频率为1/9,则Fn中A的基因频率4/91/2+4/92/3;假设二:小花瓣花的基因

14、型为aa,无花瓣的基因型为AA,根据图中信息可知,Fn的花瓣的基因型及比例为:Aa:aa:AA=4:4:1,即Aa和aa的基因型频率均为4/9,BB的基因型频率为1/9,则Fn中A的基因频率1/9+4/91/21/3,由此可知,Fn中A的基因频率为1/3或2/3,C错误;D、由于随机传粉后代基因频率保持不变,其他条件不变的情况下,因此Fn+1中A的基因频率也为1/3或2/3,故该植物种群的Fn+1代中三种表现型的比例保持不变,D正确。故选D。4、B【解析】1、ATP与ADP的相互转化的反应式为:(1molATP水解释放30.54KJ能量),方程从左到右时能量代表释放的能量,用于一切生命活动;方

15、程从右到左时能量代表转移的能量,动物中为呼吸作用转移的能量,而植物中来自光合作用和呼吸作用。2、ATP在生命活动中的作用和意义:ATP是绝大多数生命活动所需能量的直接来源ATP是生物体内直接提供可利用能量的物质,是细胞内能量转换的“中转站”,各种形式的能量转换都是以ATP为中心环节的,因此ATP中的能量可以直接转换成其他各种形式的能量,用于各项生命活动。【详解】A、ATP含有2个高能磷酸键,1个普通磷酸键,A错误;B、ATP在细胞内含量少,但可直接为大多数生命活动供能,是细胞生命活动的直接能源物质,B正确;C、细胞代谢强度越大,ATP与ADP相互转化的速率越快,C错误;D、ATP可以在细胞外水

16、解可以供能,只要高能磷酸键断裂就可以释放能量供能,D错误。故选B。【点睛】本题考查ATP在生命活动中作用、ATP和ADP相互转化的过程,要求考生识记ATP化学结构特点,掌握ATP和ADP相互转化的过程以及ATP的作用,能结合所学的知识准确判断各选项。5、C【解析】绿叶海蜗牛是软体动物,无细胞壁,捕食藻类后,细胞内存在叶绿体。光学显微镜下能够分辨的细胞器有线粒体、叶绿体、细胞壁、液泡、细胞核、染色后的染色体等细胞的显微结构。【详解】A、光学显微镜下无法分辨核糖体,A错误;B、绿叶蜗牛有叶绿体,但无细胞壁,B错误;C、绿叶蜗牛有叶绿体和细胞核,且这两种结构均能在光学显微镜下分辨,C正确;D、绿叶蜗

17、牛是软体动物,有细胞核但无细胞壁,D错误故选C。6、C【解析】1、体液免疫过程为:(1)感应阶段:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇;吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,再由T细胞呈递给B细胞;(2)反应阶段:B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞;(3)效应阶段:浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。2、细胞免疫过程为:(1)感应阶段:吞噬细胞摄取和处理抗原,并暴露出其抗原决定簇,然后将抗原呈递给T细胞;(2)反应阶段:T细胞接受抗原刺激后增殖、分化形成记忆细胞和效应T细胞,同时T细胞能合成并分泌淋巴因子

18、,增强免疫功能。(3)效应阶段:效应T细胞发挥效应。【详解】A、重组DNA是大分子,肌肉注射后,存在于组织液中,细胞通过胞吞吸收大分子,A正确;B、因体内针对H5蛋白和H3蛋白的抗体浓度迅速增加,说明是H5基因和H3基因在实验组小鼠细胞内均表达产生的蛋白质作为抗原刺激机体产生体液免疫的结果,B正确;C、注射疫苗后,小鼠非特异性免疫和特异性免疫都有发生,C错误;D、使用病毒刺激分离的实验小鼠脾脏淋巴细胞,效应T细胞增加明显,说明此前疫苗已引发细胞免疫产生记忆T细胞,D正确。故选C。二、综合题:本大题共4小题7、核移植 次级卵母细胞 pH 抗生素 分化诱导 内细胞团 选择透过性 胎膜和胎盘 【解析

19、】使用该技术对人某些疾病进行治疗时,需要患者提供相应的遗传物质进而通过细胞工程等培育相应的组织和器官。核移植技术需要利用患者的细胞核提供遗传物质,需要次级卵母细胞提供细胞质。胚胎在正常发育时,会产生胎盘和胎膜以便保护胚胎发育并获得营养物质。【详解】(1)过程A显示将患者的细胞核取出,移植到去掉核的细胞中,该过程为核移植;其中次级卵母细胞中含有大量的细胞质,一般来充当受体细胞;(2)保证环境中二氧化碳的稳定可以使得维持溶液中pH的稳定;为防止杂菌和其它生物的影响,一般在进行细胞培养时需要添加抗生素;C过程是由胚胎干细胞增殖分化为组织和器官,所以需要加入分化诱导因子,促进细胞增殖和分化;(3)当受

20、精卵开始发育时可以产生滋养层和内细胞团,胚胎干细胞可以从内细胞团中获取;细胞膜具有选择透过性,当细胞存活,细胞膜的选择透过性会阻止染料进入细胞;胚胎正常发育时,滋养层后续会发育成胎膜和胎盘。【点睛】该题重点考察了细胞工程和胚胎工程的综合性问题,运用克隆的技术来培育新的器官和组织进行移植,因此需要患者来提供细胞核,后续进行胚胎发育时,内细胞团表层的细胞形成外胚层,下方的细胞形成内胚层,滋养层细胞发育为胎儿的胎膜和胎盘。8、不能 夜间不进行光反应,缺乏转化成糖类所需的ATP和H 干旱、白天高温 夜间气孔开放,植物吸收的CO2形成酸性物质储存起来,白天气孔逐渐关闭,植物从外界吸收CO2的速率下降,此

21、时可由酸性物质分解为光合作用提供CO2 吸水涨破 温度和二氧化碳 【解析】据图分析:该实验的自变量是时间,因变量是植物叶片CO2 吸收速率和叶片中酸性物质含量。图示表明该植物夜间能够吸收二氧化碳,白天气孔关闭二氧化碳吸收逐渐减弱直至停止;同时夜间酸性物质在细胞中积累,白天酸性物质含量下降。据此分析作答。【详解】(1)夜间04时,叶片缺少光照,不能进行光反应,暗反应缺乏转化成糖类所需的ATP 和H而不能进行,所以二氧化碳不能转化为糖类等光合产物。(2)根据题图和题意分析可知,该植物夜间气孔开放,白天气孔逐渐关闭,所以该植物可能在干旱、白天高温的环境中有 较强的生存能力。(3)据图分析可知,该植物

22、夜间气孔开放,植物吸收的CO2形成酸性物质储存起来;白天气孔逐渐关闭,植物从外界吸收CO2的速率下降,此时可由酸性物质分解为光合作用提供CO2。(4)如果光合作用形成大量可溶性糖而在叶绿体中积累,会使叶绿体的渗透压升高,最终导致叶绿体吸水涨破。在暗反应中,RuBP羧化酶(R酶)催化CO2与RuBP(C5)结合,生成2分子C3,影响该反应的外部因素,除光照条件外还包括温度、CO2浓度。【点睛】本题结合图示主要考查影响光合作用的环境因素,意在强化学生对影响光合作用的环境因素的相关知识和曲线图的理解与应用,题目难度中等。9、氮源 酚红 红 稀释涂布平板法 由于两个或多个细菌连在一起时,往往统计的是一

23、个菌落 UGA 95 【解析】1、鉴定分解尿素的细菌:细菌合成的脲酶将尿素分解成氨,氨会使培养基的碱性增强。在以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂培养细菌,若指示剂变红,可确定该种细菌能够产生脲酶,并分解尿素。2、mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的1/3,是DNA(基因)中碱基数目的1/6。即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1。【详解】(1)脲酶能够催化尿素分解为氨,故图中选择培养基应以尿素为唯一氮源,鉴别培养基还需添加酚红作指示剂。由于尿素

24、被脲酶分解成氨,氨会使培养基的碱性增强,pH升高,从而使酚红指示剂变红。(2)用于计数细菌菌落数的常用方法是稀释涂布平板法,统计的菌落数应介于31311之间,故选择细菌菌落数为156、178和191的平板计数。每克该土壤样品中的菌落数对应的应该是每毫升菌液中的细菌数目,所以每克该土壤样品中的菌落数为(156+178+191)31.1115=1.75118。由于两个或多个细菌连接在一起时,往往统计的是一个菌落,所以用此计数方法测得的细菌数较少。(3)密码子是由三个相邻的碱基组成,271个碱基和后面2个碱基一起共构成91个密码子,插入的11个核苷酸和后面2个碱基一起共构成4个密码子,后面是UGA,

25、为终止密码子,表示翻译结束,所以表达的蛋白质含有95个氨基酸。【点睛】本题考查微生物的分离和转录、翻译的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查。10、水中蒸馏柚皮容易产生焦糊问题 过滤 带电粒子在电场中作用下发生迁移的过程 慢(小) 排尽冷空气 透明圈大小 萃取剂的性质和使用量 【解析】1.柚皮精油如果采用蒸馏法提取时高温条件下易分解,且原料易焦糊,所以常采用压榨法提取。2.由于柚皮油易溶于有机溶剂,因此也可用萃取法来提取,提高萃取效果的方法是适当延长萃取时间、适当提高萃取温度, 但萃取效率主要取决于萃取剂的性质和使用量。【详解

26、】(1)如果利用水中蒸馏法提取芳香油,柚皮易发生焦糊现象,而且有效成分柠檬烯容易水解,因此一般采用水蒸气蒸馏法提取。提取柚皮精油时,新鲜的柚皮要用石灰水浸泡处理,压榨得到的糊状液体可通过过滤除去其中的固体杂质。(2)纯化乳酸菌素时可用电泳法,电泳是指带电粒子在电场中作用下发生迁移的过程。电泳法纯化乳酸菌素时,若分离带电荷相同的蛋白质,则其相对分子量越大,电泳速度越慢(小)。(3)在利用高压蒸汽灭菌锅对培养基灭菌时,锅内水加热煮沸后,必须将冷空气排尽,再关上阀门,以保证灭菌温度达到121。抑菌实验时,在长满致病菌的平板上,会出现以抑菌物质为中心的透明圈,可通过测定透明圈的大小来比较柚皮精油和乳酸

27、菌素的抑菌效果,透明圈越大,抑菌效果越好。(4)由于柚皮油易溶于有机溶剂,因此也可用萃取法来提取,影响萃取效率的应诉有很多如萃取的时间、温度等,但萃取效率主要取决于萃取剂的性质和使用量。【点睛】本题考查植物有效成分的提取,发酵技术与应用,微生物培养等知识点,主要考查学生对相关知识的记忆。11、K+外流 低 Na+内流 电信号(神经冲动或局部电流) 将单独培养的大鼠自突触神经元随机分为A组和B组,用谷氨酸受体抑制剂处理A组神经元,B组神经元不做处理,用电极刺激两组自突触神经元胞体,测量其电位变化 A组神经元的第二次电位变化明显小于B组的(A组神经不出现第二次电位变化) 【解析】1、兴奋在神经纤维

28、上的传导形式是电信号,静息时,K+外流,膜外电位高于膜内,表现为外正内负;兴奋时,Na+通道开放,Na+内流,膜内电位高于膜外,表现为外负内正。2、兴奋在两个神经元之间传递是通过突触进行的,突触由突触前膜、突触后膜、突触间隙三部分组成,神经递质只存在于轴突一侧,只能由突触前膜释放,进入突触间隙,作用于突触后膜上的特异性受体,引起下一个神经元兴奋或抑制,所以兴奋在神经元之间传递是单向的。突触可完成“电信号化学信号化学信号”的转变。【详解】(1)图中-68mV电位是神经细胞的静息电位,K+外流是神经元静息电位的产生和维持的主要原因,此时膜内Na+的浓度比膜外低。(2)胞体受刺激后,Na+内流,使细

29、胞膜内侧阳离子的浓度高于膜的外侧,形成动作电位,与相邻部位形成电位差,从而形成局部电流,局部电流又刺激相近未兴奋部位发生同样的电位变化,依次将兴奋沿着神经纤维传导下去。兴奋传至轴突侧枝的突触小体,突触小体内的突触小泡将神经递质释放到突触间隙,神经递质与胞体膜(突触后膜)上的受体特异性结合,引发新的神经冲动,产生第二个峰值。(3)谷氨酸作为一种兴奋性神经递质,正常情况下能使突触后膜产生兴奋。加入谷氨酸受体抑制剂后,谷氨酸无法与突触后膜受体结合,导致突触后膜不产生兴奋。所以用谷氨酸受体抑制剂处理实验组大鼠自突触神经元,用电极刺激胞体后,第二次电位变化明显变小,甚至不出现第二次点位变化。【点睛】本题考查兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间的传递,要求识记和理解膜电位变化的实质,能分析在突触处兴奋传递是单向的原因和在突触处信号的转变过程。

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