中枢兴奋过程的一般特征
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运动生理学模拟考试题(含答案)一、判断题(共100题,每题1分,共100分)1.状态反射包括迷路紧张反射和颈紧张反射。
()A、正确B、错误正确答案:A2.在运动技能形成的泛化阶段,教师可采用保护帮助、降低难度的方法。
()A、正确B、错误正确答案:A3.肺通气是体内有氧运输系统的一个基本环节。
因此,肺通气功能是限制有氧工作能力的因素之一。
()A、正确B、错误正确答案:B4.剧烈运动时,尿量减少的主要原因是肾脏的血流量减少,尿液酸度也会增高。
()A、正确B、错误正确答案:A5.心肌工作细胞与骨骼肌细胞相比较,动作电位最重要的特征是有持续时间较长的平台期。
()A、正确B、错误正确答案:A6.心指数是指每搏输出量占心室舒张末期容积百分比。
()A、正确B、错误正确答案:B7.渗透压主要包括晶体渗透压和胶体渗透压。
()A、正确B、错误正确答案:A8.以每平方米体表面积计算的心输出量是指心力储备。
()B、错误正确答案:B9.在相对稳定并可预期的环境下完成的技能是指开放式运动技能。
()A、正确B、错误正确答案:B10.运动开始时,运动肌肉本体感受性反射是引起肺通气量迅速增加的调节机制之一。
()A、正确B、错误正确答案:A11.体操运动员在体操器械上十分敏捷,在球场上也必然十分灵敏。
()A、正确B、错误正确答案:B12.在同一强度运动中,运动员的血乳酸浓度愈低,其有氧耐力就愈差。
()A、正确B、错误正确答案:B13.高原训练和乳酸阈强度训练都属于有氧耐力素质训练。
()A、正确B、错误正确答案:A14.大脑皮层运动区功能特征之一是能引起肌群发生协同性收缩。
()A、正确B、错误正确答案:B15.长时间缺氧情况下,体内主要依靠糖无氧酵解提供能量。
()A、正确B、错误正确答案:A16.气体交换的动力是分压差,气体交换的方式是扩散。
()B、错误正确答案:A17.去大脑僵直实验可反映脑干对对肌紧张有调节作用。
()A、正确B、错误正确答案:A18.第二次呼吸的出现标志着机体开始进入了稳定工作状态。
生理学复习题(三)一、A型题:请从备选答案中选出1个最佳答案并填在后面的括号里(每题1分,共35分) 1.钠泵活动最重要的意义是()A、维持细胞外高钾B、防止细胞肿胀C、建立势能储备D、消耗多余的ATPE、维持细胞外高钙2.神经细胞动作电位的幅值取决于()A、刺激强度B、刺激持续时间 C 、K+和Na+的平衡电位D、阈电位水平E、兴奋性高低3.组织兴奋后处于绝对不应期时,其兴奋性为()A、零B、无限大C、大于正常D、小于正常E、等于正常4.骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位是()A、肌原纤维B、肌小节C、肌纤维D、粗肌丝E、细肌丝5.机体内环境是指:()A、体液B、细胞内液C、血液D、组织液E、细胞外液6.神经-肌肉接头兴奋传递的递质是()A、去甲肾上腺素B、肾上腺素C、5-羟色胺D、乙酰胆碱E、多巴胺7.可兴奋细胞受到阈上刺激时的共同表现是()A、收缩B、分泌C、神经冲动D、产生动作电位E、产生局部电位8.有关局部电位的叙述,错误的是()A、阈下刺激产生B、有不应期C、可总和D、电位幅度随刺激强度而变化E、电紧张扩布9. 突触传递过程中的递质释放属于()A、溶解扩散B、出胞C、通道转动D、协同转运E、主动转运10.血清与血浆的主要区别在于血清缺乏()A、纤维蛋白B、纤维蛋白原C、凝血因子D、血小板 E 、Ca2+11.启动外源性凝血途径的物质是()A、因子ⅢB、因子ⅦC、PF3D、Ca2+E、凝血酶原12.通常所说的血型是指()A、红细胞上受体的类型B、红细胞表面特异凝集素的类型C、红细胞表面特异凝集原的类型D、血浆中特异凝集素的类型E、血浆中特异凝集层的类型()13.某人的血细胞与B型血的血清凝集,而其血清与B型血的血细胞不凝集,此人血型为()A、A型B、B型C、O型D、AB型E、B亚型14.心肌不产生完全强直收缩的原因是心肌()A、为机能合胞体 B 、肌浆网不发达,储Ca2+少 C 、有自律性D、呈"全或无"收缩 E 、有效不应期长15.动脉血压升高可引起()A、心室收缩期延长B、等容收缩期延长C、心室射血期延长D 、心室舒张期延长 E、心房收缩期延长16.正常人心率超过180次/min时,心输出量减少的原因主要是哪一时期缩短()A、快速充盈期 B 、减慢充盈期 C、等容收缩期D、减慢射血期E、心房收缩期17.快反应细胞与慢反应细胞的区别是哪一期的快慢()A 、0期去极化 B、 1期复极化 C、 2期复极化D 、3期复极化 E、 4期自动去极化18.体循环中,血流阻力最大,血压降落最为显著的区段是()A、主动脉段B、大动脉段C、微动脉段D、毛细血管段E、微静脉段19.在微循环中,进行物质交换的主要部位是()A、微动脉B、通血毛细血管C、真毛细血管D、动静脉短路E、微静脉20.调节心血管活动的基本中枢在()A、脊髓B、延髓C、脑桥 D 、下丘脑 E 、大脑21.压力感受性反射的生理意义是()A、降低动脉血压B、升高动脉血压C、减弱心血管活动D、加强心血管活动E、维持动脉血压相对恒定22. 肺表面活性物质的主要作用是()A、保护肺泡上皮细胞B、增加肺弹性阻力C、降低气道阻力D、降低肺泡表面张力E、降低呼吸膜通透性23. 决定肺内气体交换方向的主要因素是()A、气体的分压差B、气体的分子量C、气体的溶解度D、气体与血红蛋白亲和力E、呼吸膜通透性24.解剖无效腔增大可使()A、肺泡通气量减少B、肺通气量减少C、潮气量减少D、肺活量减少E、肺通气量增多25.下列哪项不属于胃液的作用()A、杀菌B、激活胃蛋白酶原C、使蛋白质变性D、对淀粉进行初步消化E、促进VitB12的吸收26.营养物质吸收最主要的部位是()A、食管B、胃C、小肠D、口腔E、大肠27.下列哪种消化液中不含消化酶()A、唾液B、胃液C、胰液D、胆汁E、小肠液28.小肠特有的运动形式是()A、蠕动B、分节运动C、容受性舒张D、集团蠕动E、紧张性收缩29.使胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶的激活物是()A、内因子B、肠激酶C、胃酸D、辅酯酶E、VitA30.近端小管上皮细胞对小管液的重吸收为()A、低渗重吸收B、等渗重吸收C、高渗重吸收D、受抗利尿激素的调节E、受醛固酮的调节31.外髓质高渗梯度建立的主要动力是()A、近球小管对NaCl的主动重吸收B、髓袢升支粗段对NaCl的主动重吸收C、远球小管、集合管对NaCl的主动重吸收D、髓袢升支粗段对尿素的主动重吸收E、远球小管、集合管对尿素的主动重吸收32.大量饮清水后抗利尿激素分泌减少主要是由于()A、血量增多B、动脉血压增高C、血浆晶体渗透压降低D、血管紧张素Ⅱ减少E、心钠素增多33.反射时的长短主要取决于()A、刺激的性质B、刺激的强度C、感受器的敏感度D、神经的传导速度E、反射中枢内突触数量的多少34.对肌紧张不正确的叙述为()A、是维持姿势的最基本的反射活动B、表现为受牵拉的肌肉发生紧张性收缩C、脑干网状结构对其调节是通过网状脊髓束实现的D、脊休克时该反射的反射弧被破坏E、属于牵张反射的一种35.激素作用一般特性的共同点是()A、由内分泌细胞粗面内质网合成B、以cAMP为第二信使C、受体位于靶细胞膜上D、对靶细胞有严格特异性E、有高效能的生物放大作用二、X型题:请从备选答案中选出2个或2个以上正确答案并填在后面的括号里,错选、多选、少选或不选均不得分 (每小题0.5分,共5分) 。
人体解剖生理学复习题绪论1.解剖学:是研究机体结构的学科。
研究机体每一部分的结构,这些结构的显微组成,以及它们生长、发育的过程等。
此外,主要研究机体的结构和功能之间的关系。
2.生理学:是研究活的有机体各种功能的学科。
3.生理学的研究目标:主要包括两方面:一是了解和预测机体对刺激的反应和规律;而是理解在不断变化的内外环境条件下,机体是如何调节自身的各种心理活动,使体内各种生理指标维持在一个很窄的范围内波动。
4.生命活动的基本特征:新陈代谢、生殖和生长发育。
5.新陈代谢的概念:指机体主动与环境进行物质和能量交换的过程。
新陈代谢过程包括两个基本方面:一方面机体从外界不断摄取各种物质如糖类、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐等,综合形成自身的物质,或暂时贮存起来,这种过程称为同化作用(或组成代谢);另一方面是将组成自身的物质或贮存于体内的物质分解,并把分解后的终产物废物排出体外,这种过程称为异化作用(或分解代谢)。
在进行同化作用时要吸收能量,在进行异化作用时要释放能量。
6.生殖:生命体生长发育到一定阶段后,能够产生和自己相似的子代。
7.稳态调节的方式:神经调节、体液调节和自身调节。
8.反射:是指在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境所发生的反应。
9.反馈:是信息沿着一个封闭环路的流动。
反馈表示的既是生理变化过程中产生的终产物或结果,反过来影响这一过程的发展速度。
如果其终产物或结果降低这一过程的发展,则称之为负反馈。
如果生理过程中的终产物或结果可使某一反应的进程加速或加强,使其到达过程的极端或结束这一进程,这种现象称为正反馈。
第一章人体基本结构概述1.细胞的有机物可分为5类:糖类、脂质、蛋白质、核酸和维生素。
2.细胞的结构:包括细胞膜、细胞质和细胞核。
3.被动转运:是指物质或粒子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,其特点是不需要细胞供给能量。
4.主动转运;是物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。
简述中枢兴奋传递的特征中枢兴奋传递是一种生物学机制,它可以把一个神经细胞的刺激结果传输到一个远处的神经细胞。
这种传递包括两个主要步骤:刺激和反应。
刺激可以以多种形式发生,例如通过电压来释放特定神经传输物质,或者是神经受体通过化学反应发生变化,或者从神经受体传递到其他细胞。
神经传输物质可能包括多种物质,包括氨基酸、肽类和神经素。
反应是神经受体检测到刺激后所发生的反应,这样,它可以引发一系列的生物反应,最终影响全身的功能和结构。
中枢兴奋传递的三个基本特征是:一是它能够非常快速地传递信息;二是它能够传递特定的信息,并在接收者中引发特定的反应;三是它能够受控制,即它的发生受到外界因素的影响。
首先,中枢兴奋传递的最重要特性是它能以快速的速度传递信息。
这是由于神经传输物质的释放来实现的,它们可以在很短的时间内穿过神经轴突,并作用于其他神经细胞。
它们能够以每秒几百次的频率产生信号,并在非常短的时间内传递到接收者,有助于加快信息传递的速度。
其次,中枢兴奋传递能够传递特定的信息,并在接收者中引发特定的反应,这是由于其中的神经传输物质,它们可以识别特定的化学反应,并发出特定的信号,从而导致接收者发生特定的反应。
在大脑中,神经细胞可以分为两类:抑制性神经细胞和兴奋性神经细胞,它们通过不同的信号来控制不同的生物反应。
最后,中枢兴奋传递能够受到外界因素的控制,它的发生受到来自神经元的各种外界刺激的影响。
比如,外界刺激可以影响神经元的可塑性,从而影响神经元的传输能力。
神经元的可塑性可能受到基因的影响,也可能受到外界环境的影响,因此,我们可以用外界刺激来调节中枢兴奋传递的发生。
从上述内容可以看出,中枢兴奋传递具有三个基本特征:一是它能够以快速的速度传递信息;二是它能传递特定的信息,并在接收者中引发特定的反应;三是它能受到外界因素的控制,从而控制中枢兴奋传递的发生。
这些特征让中枢兴奋传递有助于我们的身体发育和功能的发挥,因此对于我们的生活至关重要。
作业1.第1题您的答案:D2.第2题您的答案:A3.第3题对胃酸作用的描述,错误的是A.可激活胃蛋白酶原,提供其所需的酸性环境;并使蛋白质变性B.抑菌、杀菌C.保护胃粘膜D.促进胰液、胆汁、小肠液分泌您的答案:C4.第8题您的答案:A5.第9题您的答案:D6.第10题您的答案:D7.第11题您的答案:D8.第12题您的答案:D9.第17题肾小球有效滤过压等于A.血浆胶体渗透压-肾小球毛细血管血压+肾小囊内压B.肾小球毛细血管血压-血浆胶体渗透压-肾小囊内压C.肾小囊内压-肾小球毛细血管血压+血浆胶体渗透压D.肾小囊内压+肾小球毛细血管血压-血浆胶体渗透压您的答案:B10.第18题您的答案:D11.第19题您的答案:B12.第20题您的答案:B13.第25题您的答案:A14.第26题心脏内兴奋传导的顺序是A.窦房结→房室交界→心房肌→心室肌B.窦房结→房室交界→心室肌→普肯野纤维C.窦房结→心房肌→心室肌→普肯野纤维D.窦房结→心房肌→房室交界→房室束和左右束支→普肯野纤维→心室肌您的答案:D15.第27题您的答案:D16.第28题您的答案:C17.第33题您的答案:B18.第34题您的答案:D19.第35题关于能量代谢的影响因素的描述,下列哪一项是错误的?A.肌肉运动是影响能量代谢最显著的因素B.环境温度在30~35℃时,能量代谢最稳定C.情绪激动、烦恼、愤怒、恐惧及焦虑等,能量代谢可显著增高D.环境温度<10℃时,能量代谢明显增加是由于寒战和肌肉张力增高所致您的答案:B20.第36题神经细胞在接受一次阈上刺激后,兴奋性周期变化的顺序是A.相对不应期—绝对不应期—超常期—低常期B.绝对不应期—相对不应期——低常期—超常期C.绝对不应期—低常期—相对不应期—超常期D.绝对不应期—相对不应期—超常期—低常期您的答案:D21.第37题原尿和血浆相比较,在成份上不同的是A.K+含量B.蛋白质含量C.葡萄糖含量D.Na+含量您的答案:B22.第42题23.第43题您的答案:D24.第44题您的答案:A25.第45题中枢化学感受器最敏感的直接刺激物是A.脑脊液中的CO2B.血液中的CO2C.脑脊液中的H+D.血液中的H+您的答案:C26.第4题胃酸是由主细胞分泌。
中枢的反应速度有多快?中枢神经系统在人类生理机能中起着至关重要的作用,其反应速度直接关系到人类日常生活的方方面面。
那么,中枢的反应速度究竟有多快呢?接下来,我们将通过科学研究和实践经验来揭示这个神秘的领域。
一、感受的瞬间化身电波中枢神经系统的反应速度之快,令人叹为观止。
科学研究发现,当我们感受到外界的刺激时,这一信息会很快被传递至中枢神经系统。
在大脑的皮层区域和脊髓中,神经元群通过电信号的方式瞬间进行信息传递,然后在神经纤维的帮助下,向全身各个部位发送指令。
这种电信号的传递速度极快,足以令人惊叹。
二、刺激的迅速反应化身“闪电”中枢神经系统对外界刺激的反应速度之快,可谓是“闪电”般的迅速。
当我们触碰烫手的物体时,中枢神经系统会迅速产生反应,以防止进一步的伤害。
这一反应的速度,可以被测量出来,平均值约为0.3秒左右。
然而,对于一些具有高度敏感性的人来说,他们的反应速度甚至可以达到更快的程度,令人惊叹不已。
三、思维的灵活度化身“瞬息万变”中枢神经系统在思维过程中的反应速度之快,给我们带来了无限的想象空间。
科学研究表明,人类的思维活动是通过中枢神经系统的协调与调控而完成的。
在信息处理的过程中,人类的大脑能够迅速进行信息识别、分析和推理,以实现思维的灵活度。
这种“瞬息万变”的思维能力,使我们能够迅速应对各种复杂的情境,并做出适时的决策。
四、记忆的存储与提取化身“光速发射”中枢神经系统对记忆的存储与提取速度之快,可谓“光速发射”。
研究发现,人类的大脑拥有庞大的记忆容量,并且能够在极短的时间内迅速地存储和提取信息。
对于熟悉的事物和经历,我们可以凭借中枢神经系统的协调工作,迅速地调取相关的记忆,以完成复杂的认知任务。
这种记忆的“光速发射”能力,使我们在日常生活和学习中受益匪浅。
五、运动的协调与控制化身“如影随形”中枢神经系统对运动的协调与控制速度之快,就像“如影随形”一般。
人类的运动功能离不开中枢神经系统的调控,通过神经冲动的传导以及肌肉的收缩与松弛,我们能够实现高度精确而协调的运动。
运动生理学模考试题一、判断题(共100题,每题1分,共100分)1.运动员肌纤维类型有明显运动项目特点,慢肌对耐力性运动有利。
()A、正确B、错误正确答案:A2.肌梭是一种感受长度变化或牵拉刺激的感受器。
()A、正确B、错误正确答案:A3.乳酸阈值愈高,说明机体的无氧工作能力愈强。
()A、正确B、错误正确答案:B4.第二心音标志着心室开始收缩。
()A、正确B、错误正确答案:B5.肺与外界环境之间的气体交换过程称为外呼吸()A、正确B、错误正确答案:B6.心脏的泵血功能被认为是最大摄氧量的中央机制。
()A、正确B、错误正确答案:A7.肌细胞摄取和利用氧的能力被认为是最大摄氧量的中央机制。
()A、正确B、错误正确答案:B8.每分钟进入肺泡实际与血液进行气体交换的气量是指肺通气量。
()A、正确B、错误正确答案:B9.核心稳定性和神经肌肉的协调控制是核心力量训练的生理学基础。
()A、正确B、错误正确答案:A10.做整理活动时动作应尽量缓和放松,强度不可过大。
()A、正确B、错误正确答案:A11.如果心室射血能力增强,心搏出量增加,中心静脉压将下降。
()A、正确B、错误正确答案:A12.运动开始时,运动肌肉本体感受性反射是引起肺通气量迅速增加的调节机制之一。
()A、正确B、错误正确答案:A13.在一定范围内的浅而快呼吸优于深而慢的呼吸。
()A、正确B、错误正确答案:B14.在运动技能形成的泛阶段,可采用一些比赛等强度大的练习,以强化对学生的刺激,更快掌握改运动技能。
()A、正确B、错误正确答案:B15.耐力性项目运动员的最大摄氧量增高,其主要原因是心脏泵血功能增强。
()A、正确B、错误正确答案:A16.实现躯体运动的最低级中枢位于延髓。
()A、正确B、错误正确答案:B17.运动性蛋白尿的形成标志着肾脏功能的减退。
()A、正确B、错误正确答案:B18.在动作学习的粗略阶段,应多利用视觉反馈信息,以强化视觉-本体感觉。
中枢兴奋过程的基本特征
中枢兴奋是指神经系统中传递信息的过程中,产生兴奋反应的基本特征。
其基本特征包括
以下几个方面:
1. 外界刺激:中枢兴奋的过程一般是由外界的刺激引起的,刺激可以是感觉器官受到的各种刺激,如光、声、嗅、味等,也可以是内部环境的变化,如体温、pH值等。
2. 传导路径:中枢兴奋的传导路径通常是由感觉器官接受刺激后,沿着神经纤维传导至中枢神
经系统,进而引起兴奋反应。
传导路径可以是感觉神经元通过突触传递给联络神经元,也可以
是感觉神经元直接传导至中枢神经系统。
3. 兴奋过程:中枢兴奋过程中,神经元的膜电位发生明显变化。
当感觉神经元受到刺激时,其
膜电位发生快速的变化,即产生动作电位。
动作电位沿神经纤维传导至中枢神经系统的相应区域,引起兴奋反应。
4. 反应表现:中枢兴奋过程的反应表现可以是机体的运动行为,也可以是内脏器官的功能改变,或是兴奋的感觉体验等。
不同的中枢神经系统区域兴奋引起的反应也会有所不同。
5. 传导速度:中枢兴奋的传导速度可以根据神经纤维的类型而有所不同。
髓鞘纤维的传导速度
较快,可达到每秒20-120米;非髓鞘纤维的传导速度较慢,一般每秒1-2米。
综上所述,中枢兴奋过程的基本特征包括外界刺激、传导路径、兴奋过程、反应表现和传导速
度等。
这些特征使得中枢神经系统能够及时接收外界刺激,并产生相应的反应。
中枢兴奋过程的一般特征
中枢兴奋是指人体神经系统中的兴奋传导过程,它是神经系统正常运行的基础。
中枢兴奋过程具有以下一般特征。
1. 传递性
中枢兴奋过程具有传递性,即当一个神经元兴奋时,它能够通过突触传递兴奋信号给相邻的神经元。
这种传递性使得神经信号可以在神经系统中迅速传递和处理。
2. 传导速度
中枢兴奋过程的速度非常快,通常能够以秒级的速度完成传递。
这是由于神经元的特殊结构和神经冲动传导的机制所决定的。
3. 兴奋与抑制的平衡
中枢兴奋过程中,兴奋和抑制是相互平衡的。
在神经系统中,存在着兴奋性神经元和抑制性神经元。
兴奋性神经元通过释放兴奋性递质,促使神经冲动传导;而抑制性神经元通过释放抑制性递质,抑制神经冲动的传导。
这种平衡的存在,维持了神经系统的稳定性和功能正常性。
4. 神经冲动的传导
中枢兴奋过程中,神经冲动的传导是非常重要的。
神经冲动是神经元内部电位的瞬时变化,通过突触传递给相邻的神经元。
神经冲动的传导是通过神经元内部的离子通道的打开和关闭来实现的。
5. 突触传递
中枢兴奋过程中,突触传递是神经信号传递的关键环节。
突触是神经元之间的连接点,通过神经递质的释放和接受,实现神经信号的传递。
突触传递的方式有化学突触传递和电突触传递两种。
6. 神经递质的作用
中枢兴奋过程中,神经递质起着重要的作用。
神经递质是神经元释放的化学物质,通过与神经元上的受体结合,影响神经冲动的传导和神经元的兴奋状态。
常见的神经递质有乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等。
7. 神经网络的参与
中枢兴奋过程是由神经网络参与的。
神经网络是由大量的神经元相互连接而成的复杂网络结构,在中枢兴奋过程中起着重要的作用。
神经网络可以通过突触的连接方式和神经元之间的传导模式,实现不同功能的协调和调节。
总结起来,中枢兴奋过程具有传递性、传导速度快、兴奋与抑制平
衡、神经冲动的传导、突触传递、神经递质的作用以及神经网络的参与等一般特征。
这些特征使得中枢兴奋过程成为神经系统正常运行和信息传递的基础,也为我们理解神经系统的功能和疾病提供了重要的线索。