• 动物和人体生命活动的调节
  • 共17222题
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题型: 单选题
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单选题

下列关于神经兴奋的叙述,错误的是(  )

A兴奋部位细胞膜两侧的电位表现为膜内为正、膜外为负

B神经细胞外侧局部电流的方向与兴奋传导的方向相同

C突触前膜释放的神经递质能够引起突触后膜的兴奋或抑制

D兴奋在神经元之间的传递是单向的

正确答案

B

解析

解:A、神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+通道打开,使大量Na+内流,使膜电位变为外负内正,A正确;

B、神经细胞内侧局部电流的方向与兴奋传导的方向相同,B错误;

C、突触前膜释放的神经递质有兴奋性和抑制性,能够引起突触后膜的兴奋或抑制,C正确;

D、神经递质只能由突触前膜释放,作用于后膜,D正确.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

人体的绝大部神经纤维的兴奋部位和未兴奋部位的细胞膜外侧电位分别是(  )

A正电位、负电位

B正电位、正电位

C负电位、负电位

D负电位、正电位

正确答案

D

解析

解:由于神经纤维的兴奋部位的电位是内正外负,未兴奋部位的电位是外正内负,所以人体的绝大部神经纤维的兴奋部位和未兴奋部位的细胞膜外侧电位分别是负电位、正电位.

故选:D.

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题型:简答题
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简答题

甲、乙分别是神经系统传递信息的两种结构示意图.据图分析回答:

(1)甲图中各神经元在静息时,膜内外的电荷分布情况是______

(2)若在e处予以适当刺激,则a、b、c、d、e、f中能测得动作电位的是______

(3)写出甲、乙两图中部分结构或物质的名称:①______;②______;⑤______

(4)当神经递质乙酰胆碱(Ach) 释放进入突触间隙后,会和④上的______结合,引起______离子大量内流而发生______

(5)科研人员要探究神经组织内乙酰胆碱浓度对信息传递的速度有无影响;如有影响时,乙酰胆碱的作用点在神经元内,还是在神经元外?实验人员在a处注入不同浓度的Ach,b处给予恒定刺激,c、d处分别为兴奋感应时间测量点.下表为在不同浓度的Ach刺激b点后到c、d两处感受信号所用的时间.

说明:实验已排除其他干扰因素

c处数据说明了______

d处数据说明了______

正确答案

解:(1)静息时,由于K+外流,造成膜两侧的电位表现为外正内负.

(2)由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,所以在e处予以适当刺激,上一个神经元中的a、b、c不能测得动作电位;但同一神经元的d、e和下一神经元的f中能测得动作电位.

(3)甲、乙两图中①②③④⑤⑥分别是细胞体、神经递质、受体、突触后膜、突触小泡和线粒体.

(4)当神经递质乙酰胆碱释放进入突触间隙后,会和④上的糖蛋白即神经递质受体结合,从而引起钠离子大量内流而发生,产生动作电位.

(5)c处兴奋感应时间不变,说明了乙酰胆碱的浓度不影响兴奋在神经元内部的传导速度;而d处兴奋感应时间随Ach浓度增大而减小,说明了乙酰胆碱的浓度影响突触传导速度,浓度较大时突触传导速度加快.

故答案为:

(1)外正内负    

(2)d、e、f

(3)①细胞体        ②神经递质    ⑤突触小泡

(4)神经递质受体     钠           动作电位

(5)乙酰胆碱的浓度不影响兴奋在神经元内部的传导速度       乙酰胆碱的浓度影响突触传导速度,浓度较大时突触传导速度加快

解析

解:(1)静息时,由于K+外流,造成膜两侧的电位表现为外正内负.

(2)由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,所以在e处予以适当刺激,上一个神经元中的a、b、c不能测得动作电位;但同一神经元的d、e和下一神经元的f中能测得动作电位.

(3)甲、乙两图中①②③④⑤⑥分别是细胞体、神经递质、受体、突触后膜、突触小泡和线粒体.

(4)当神经递质乙酰胆碱释放进入突触间隙后,会和④上的糖蛋白即神经递质受体结合,从而引起钠离子大量内流而发生,产生动作电位.

(5)c处兴奋感应时间不变,说明了乙酰胆碱的浓度不影响兴奋在神经元内部的传导速度;而d处兴奋感应时间随Ach浓度增大而减小,说明了乙酰胆碱的浓度影响突触传导速度,浓度较大时突触传导速度加快.

故答案为:

(1)外正内负    

(2)d、e、f

(3)①细胞体        ②神经递质    ⑤突触小泡

(4)神经递质受体     钠           动作电位

(5)乙酰胆碱的浓度不影响兴奋在神经元内部的传导速度       乙酰胆碱的浓度影响突触传导速度,浓度较大时突触传导速度加快

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题型: 单选题
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单选题

将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟环境中,下列分析错误的是(  )

A减小模拟环境中Na+浓度,动作电位的峰值变小

B增大模拟环境中Na+浓度,刺激引发动作电位所需时间变短

C静息时质膜对K+通透性变大,静息电位的绝对值不变

D增大模拟环境中K+浓度,静息电位的绝对值变小

正确答案

C

解析

解:A、由于静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,所以减小模拟环境中Na+浓度,动作电位的峰值变小,A正确;

B、Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,所以增大模拟环境中Na+浓度,刺激引发动作电位所需时间变短,B正确;

C、静息时质膜对K+通透性变大,K+外流增多,静息电位的绝对值会发生变化,C错误;

D、增大模拟环境中K+浓度,K+外流受阻,导致静息电位的绝对值变小,D正确.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

下列有关细胞内物质含量比值的关系,不正确的是(  )

A细胞内结合水/自由水的比值,种子萌发时比休眠时低

B人体细胞内的比值,线粒体内比细胞质基质低

C神经纤维膜内的比值,动作电位时比静息电位时高

D适宜条件下光合作用过程中的比值,短暂降低光照强度后比降低前低

正确答案

C

解析

解:A、种子萌发时细胞代谢旺盛,自由水含量多,细胞内结合水/自由水的比值,比休眠时低,A正确;

B、人体细胞在进行有氧呼吸时消耗氧气,释放二氧化碳,其场所为线粒体,故同细胞质基质相比,线粒体氧气浓度降低,二氧化碳浓度升高,所以人体细胞内的比值,线粒体内比细胞质基质低,B正确;

C、神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度比膜外低,静息电位的产生与维持主要是由于K+外流,动作电位产生的机制是Na+内流,所以的比值,动作电位时比静息电位时低,C错误;

D、光合作用的暗反应阶段,首先发生CO2的固定,即CO2与C5化合物结合生成C3,随后在光反应产生的ATP提供能量的前提下,C3被光反应的产物[H]还原,所以适宜条件下光合作用过程中的比值,短暂降低光照强度后比降低前低,D正确.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

当神经纤维的某一部位受到适宜的刺激后,这个部位的膜外电位变化为(  )

A外正内负→外负内正

B外负内正→外正内负

C正电位→负电位→正电位

D负电位→正电位→负电位

正确答案

C

解析

解:静息电位时,膜外为正电位,刺激后产生动作电位时,膜外变为负电位,恢复静息电位时变成正电位.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

神经细胞的静息电位和动作电位均可通过仪器测量.A、B、C、D表示测量神经纤维膜内外电位变化,不可能出现的结果是(  )

A

B

C

D

正确答案

B

解析

解:A、由于神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,所以当电流表的电极一个在膜内、一个在膜外时,存在电位差,电流表指针发生偏转,A正确;

B、由于神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,所以当电流表的电极都在膜内时,不存在电位差,电流表指针不发生偏转,B错误;

C、由于神经纤维未受到刺激时,细胞膜是外正内负;而受刺激时,细胞膜是内正外负,所以当电流表的电极都在膜外时,存在电位差,电流表指针发生偏转,C正确;

D、由于神经纤维未受到刺激时,细胞膜是外正内负;而受刺激时,细胞膜是内正外负,所以当电流表的电极都在膜外时,存在电位差,电流表指针发生偏转,D正确.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

如图1,2表示用电表测量神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化,下列有关说法正确的是(  )

A神经纤维受刺激时,兴奋传导方向与膜外局部电流方向相同

B右图中的B点时,K+大量流出细胞膜

C神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位

D神经纤维在静息状态下,电流表不能测出电位差

正确答案

C

解析

解:A、神经纤维受刺激时,兴奋传导方向与膜外局部电流方向相反,A错误;

B、神经受到刺激后,兴奋部位膜对离子的通透性发生变化,钠离子通道打开,导致Na+大量内流,引起电位逐步变化,此时相当于图2中的B点,B错误;

C、神经纤维受刺激后产生动作电位,再由动作电位恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位,C正确;

D、据图2可知,神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为-60mV,故电流表能测出电位差,D错误.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

如图表示用电表测量膜内外的电位差.当神经纤维受到刺激时,细胞膜上Na+通道打开,膜外Na+顺浓度梯度大量流入膜内,此后Na+通道很快就进入失活状态,同时K+通道开放,膜内K+在浓度差和电位差的推动下向膜外扩散.下列相关叙述中正确的是(  )

A神经纤维在静息状态下,电表不能测出电位差

B受刺激后膜外Na+大量流入膜内,兴奋部位膜两侧的电位是外正内负

C神经纤维受刺激时,兴奋传导方向与膜外局部电流方向相同

D从神经纤维受刺激到恢复静息状态,电表指针两次通过0电位

正确答案

D

解析

解:A、神经纤维在静息状态下表现为外正内负,电表会测出电位差,A错误;

B、由于膜外Na+大量流入膜内,所以兴奋部位膜两侧的电位是外负内正,B错误;

C、神经纤维受刺激时,兴奋传导方向与膜内局部电流方向相同,C错误;

D、从静息状态受刺激到形成动作电位,电表指针会通过0电位偏转一次,由动作电位恢复到静息电位,电表指针又会通过0电位偏转一次,共2次,D正确.

故选:D.

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题型:简答题
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简答题

1902年德国生理学家伯恩斯坦在前人实验研究的基础上提出了生物电发生的“膜学说”.如图是实验过程中用灵敏电流计测量神经纤维膜电位情况的结果,请回答相关问题.

(1)图中表示静息电位的是______(填“甲”或“乙”),该电位的形成主要是由于______外流形成的.

(2)图乙中刺激神经纤维会引起指针发生______次偏转,产生的兴奋会以______的形式快速传导.

(3)该神经纤维末端膨大,与下一级神经元共同形成______(结构名称).

正确答案

(1)甲图没有受到刺激,表现为外正内负,为静息电位,主要是由于K+或钾离子外流形成的.

(2)乙图左侧收到刺激,表现为外负内正,为动作电位,产生的兴奋会以局部电流(或电信号、神经冲动)的形式快速传导,指针会发生两次方向相反的偏转.

(3)该神经纤维末端膨大,与下一级神经元共同形成突触.

故答案为:

(1)甲    K+或钾离子

 (2)2     局部电流(或电信号、神经冲动)    

(3)突触

解析

(1)甲图没有受到刺激,表现为外正内负,为静息电位,主要是由于K+或钾离子外流形成的.

(2)乙图左侧收到刺激,表现为外负内正,为动作电位,产生的兴奋会以局部电流(或电信号、神经冲动)的形式快速传导,指针会发生两次方向相反的偏转.

(3)该神经纤维末端膨大,与下一级神经元共同形成突触.

故答案为:

(1)甲    K+或钾离子

 (2)2     局部电流(或电信号、神经冲动)    

(3)突触

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题型: 单选题
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单选题

静息时和产生兴奋后,神经纤维细胞膜内外电位分别是(  )

A内正外负、内负外正

B外正内负、内正外负

C外正内负、内负外正

D内正外负、内正外负

正确答案

B

解析

解:神经细胞静息时,神经纤维膜两侧的电位表现为内负外正,该电位的形成与钾离子的外流钠离子的内流有关.神经细胞兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

当刺激神经纤维上的某一点时,将会出现(  )

A所产生的冲动向轴突末梢方向传导

B神经细胞内的阳离子比细胞外的阳离子少

C所产生的冲动向树突末梢方向传导

D神经细胞内的阳离子比细胞外的阳离子多

正确答案

D

解析

解:A、“当刺激神经纤维上的某一点”时所产生的冲动在该神经原内部是双向传导,A错误;

B、一个神经原的神经纤维在静息时地人“外正内负”;当其某一点受到刺激时,将产生局部电位变化“内正外负”,结果大量钠离子内流,导致神经细胞内的阳离子比细胞外的阳离子多,B错误;

C、“当刺激神经纤维上的某一点”时所产生的冲动在该神经原内部是双向传导,C错误;

D、一个神经原的神经纤维在静息时地人“外正内负”;当其某一点受到刺激时,将产生局部电位变化“内正外负”,结果大量钠离子内流,导致神经细胞内的阳离子比细胞外的阳离子多,D正确.

故选:D.

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题型: 多选题
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多选题

(2015春•枣庄期末)如图表示动作电位传导的示意图,下列叙述不正确的是(  )

A①②过程,细胞膜的钠离子通道开放

B②③过程,钾离子流出细胞膜恢复静息电位

C兴奋传到a处后,神经递质才会合成

D细胞膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向相同

正确答案

B,C

解析

解:A、①②过程,形成动作电位是由于钠离子通道打开,钠离子大量内流所致,A正确;

B、②③状态时,为动作电位,此时钾离子通道关闭,钠离子通道大量开放,B错误;

C、a处在兴奋传到后才能释放神经递质,神经递质之前就已合成,C错误;

D、细胞膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向相同,D正确.

故选:BC.

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题型:简答题
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简答题

请回答下列有关问题.

Ⅰ.离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动.图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化.请回答:

(1)图中a线段表示______电位;b点膜两侧的电位差为______,此时Na+______(内、外)流.

(2)神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导,但在动物体内,神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向______

(3)神经冲动在突触的传递受很多药物的影响.某药物能阻断突触传递,如果它对神经递质的合成、释放和降解(或再摄取)等都没有影响,那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了神经递质与______的结合.

正确答案

解:解:(1)由图可知,a线段表示神经纤维受刺激之前的膜电位,为静息电位.b点为动作电位,Na+内流,膜两侧的电位差为0mV.

(2)兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.因此,神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导.由于在动物体内,存在突触结构,而兴奋在神经元之间的传递是单向的,所以神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向轴突末梢.

(3)因为药物对神经递质的合成、释放和降解等都没有影响,所以药物导致神经冲动不能传递的原因是该药物影响了神经递质与突触后膜上特异性受体的结合.

故答案为:

(1)静息   0mV  内  

(2)轴突末梢

(3)突触后膜上的特异性受体

解析

解:解:(1)由图可知,a线段表示神经纤维受刺激之前的膜电位,为静息电位.b点为动作电位,Na+内流,膜两侧的电位差为0mV.

(2)兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.因此,神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导.由于在动物体内,存在突触结构,而兴奋在神经元之间的传递是单向的,所以神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向轴突末梢.

(3)因为药物对神经递质的合成、释放和降解等都没有影响,所以药物导致神经冲动不能传递的原因是该药物影响了神经递质与突触后膜上特异性受体的结合.

故答案为:

(1)静息   0mV  内  

(2)轴突末梢

(3)突触后膜上的特异性受体

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题型:简答题
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简答题

如图是一个反射弧和突触的结构示意图,根据图示信息回答下列问题:

(1)图1中的感受器接受刺激后,接受刺激部位的膜电位变为______

(2)图2中的1表示______,1中物质的释放使突触后膜______

(3)假如图3中的Y来自图1中的A,图3中的X来自大脑皮层,当感受器接受一个刺激后,导致效应器产生反应,则Y释放的物质对突触后膜具有______作用,如果大脑皮层发出的指令是对这个刺激不作出反应,则X释放的物质对突触后膜具有______作用,这说明一个反射弧中的低级中枢要接受______的控制.

(4)神经细胞与肌细胞接触点的递质乙酰胆碱与受体结合,肌细胞收缩,美洲箭毒有与乙酰胆碱争夺受体的作用,若美洲箭毒进人人体,其效应是.

(5)如图4表示三个神经元及其联系,据图回答:从感受器到效应器的反射的途径可能是______或或 (用大写字母表示);

刺激h部位,可以在探测到动作电位(小写字母表示);若在bc之间接一个灵敏电流计X,ce之间接一个灵敏电流计Y,如果刺激c点,则两个电流计中______偏转(填“X先”“Y先”或“同时”),电流计偏转持续时间______ 长(填“X”“Y”或“一样”).

(6)体温的调节是一种神经-体液的调节,当一个人体温持续稳定为38℃,此时他身体的产热______(填“>”“<”或“=”)散热.

正确答案

解:(1)图1中的感受器接受刺激后会产生兴奋,此时会有动作电位的形成,膜电位发生的变化为膜内电位由负电位变为正电位,膜外由正电位变为负电位,即外负内正.

(2)据图分析,图2中的1表示突触小泡,1中的物质是神经递质,由于神经递质有兴奋性神经递质和抑制性神经递质,所以释放后会引起突触后膜的兴奋或抑制.

(3)假如图3中的Y来自图1中的A,图3中的X来自大脑皮层,当感受器接受一个刺激后,导致效应器产生反应,则Y释放的神经递质对突触后膜具有兴奋作用,同时可以推测,如果大脑皮层发出的指令是对这个刺激不作出反应,则X释放的物质对突触后膜具有抑制作用,这说明一个反射弧中的低级中枢要接受相应高级神经中枢的控制.

(4)若美洲箭毒进人人体,美洲箭毒有与乙酰胆碱争夺受体的作用,会使递质乙酰胆碱不能与受体结合,所以其效应是肌肉持续舒张.

(5)由图4可知,A、C为感受器,F为效应器,所以从感受器到效应器的反射的途径可能是ABDEF,ABEF或CDEF.刺激h部位,由于兴奋只能从突触前膜传向突触后膜,则可以在egjfm探测到动作电位;如果刺激c点,c点电位会变为外负内正,与b点和e点之间同时形成电位差,所以两个电流计中会同时偏转,又由于ce间存在一个突触,所以电流计偏转持续时间Y长.

(6)由于某个人体温持续稳定为38℃,不再变化,所以此时他身体的产热=散热.

故答案为:

(1)外负内正 

(2)突触小泡 兴奋或抑制  

(3)兴奋   抑制   高级神经中枢   

(4)肌肉持续舒张(肌肉不能收缩) 

(5)ABDEF,ABEF   CDEF   egjfm   同时   Y  

(6)=

解析

解:(1)图1中的感受器接受刺激后会产生兴奋,此时会有动作电位的形成,膜电位发生的变化为膜内电位由负电位变为正电位,膜外由正电位变为负电位,即外负内正.

(2)据图分析,图2中的1表示突触小泡,1中的物质是神经递质,由于神经递质有兴奋性神经递质和抑制性神经递质,所以释放后会引起突触后膜的兴奋或抑制.

(3)假如图3中的Y来自图1中的A,图3中的X来自大脑皮层,当感受器接受一个刺激后,导致效应器产生反应,则Y释放的神经递质对突触后膜具有兴奋作用,同时可以推测,如果大脑皮层发出的指令是对这个刺激不作出反应,则X释放的物质对突触后膜具有抑制作用,这说明一个反射弧中的低级中枢要接受相应高级神经中枢的控制.

(4)若美洲箭毒进人人体,美洲箭毒有与乙酰胆碱争夺受体的作用,会使递质乙酰胆碱不能与受体结合,所以其效应是肌肉持续舒张.

(5)由图4可知,A、C为感受器,F为效应器,所以从感受器到效应器的反射的途径可能是ABDEF,ABEF或CDEF.刺激h部位,由于兴奋只能从突触前膜传向突触后膜,则可以在egjfm探测到动作电位;如果刺激c点,c点电位会变为外负内正,与b点和e点之间同时形成电位差,所以两个电流计中会同时偏转,又由于ce间存在一个突触,所以电流计偏转持续时间Y长.

(6)由于某个人体温持续稳定为38℃,不再变化,所以此时他身体的产热=散热.

故答案为:

(1)外负内正 

(2)突触小泡 兴奋或抑制  

(3)兴奋   抑制   高级神经中枢   

(4)肌肉持续舒张(肌肉不能收缩) 

(5)ABDEF,ABEF   CDEF   egjfm   同时   Y  

(6)=

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