专题四电表指针偏转问题
难点突破练56 解决电流表指针偏转问题

1.(2021·河南开封一中高三月考)利用蛙坐骨神经进行实验,相关结果如下图所示,下列叙述正确的是()A.图1中a、b点均无离子跨膜运输B.图2指针偏转是由a端K+外流速率增大引起的C.图3指针偏转是由于b端Na+内流使a、b两点间存在电位差D.图4中a端K+内流与b端Na+内流速率相等,使指针不偏转答案C解析图1中a、b两点均为内负外正的静息电位,静息电位的形成原因主要是K+外流,A 错误;图2中给予一定刺激后,神经冲动传导到a处,Na+内流,形成了内正外负的动作电位,指针向左偏转,B错误;图3指针偏转是由于兴奋传导到了b处,b处Na+内流形成了内正外负的动作电位,而a处已经恢复为内负外正的静息电位,a、b两点间存在电位差,C 正确;图4中a端和b端均主要是K+外流形成的外正内负的静息电位,由于a、b两点膜外不存在电位差,因此指针不偏转,D错误。
2.(2021·江西宜春一中高三月考)某小组欲研究神经兴奋的传导情况,以置于适宜浓度氯化钠溶液中的枪乌贼的巨大神经轴突为材料,将电表的甲、乙两极置于轴突膜外侧,进行了如图所示的相关实验(M点为轴突ab段的中点,Oa段>1/2ab段。
电流表指针偏转方向与电流方向一致)。
下列关于指针偏转情况的预测,错误的是()A.若该离体神经轴突未受到刺激时,则电流表指针不偏转B.若在M点处给予适宜强度的电刺激,则电流表指针不偏转C.若同时在O点、M点给予相同且适宜的电刺激,则电流表指针先左偏后右偏D.若将甲、乙电极都置于轴突膜内侧,在甲左侧给予适宜的电刺激,则电流表指针先右偏后左偏答案 C解析若该离体神经轴突未受到刺激时,电极两端都表现为静息电位,则电流表指针不偏转,A正确;若在M点处给予适宜强度的电刺激,兴奋往左右双向传导并同时到达电极两端,导致两电极处均变为动作电位,则电流表指针不偏转,B正确;若同时在O点、M点给予相同且适宜的电刺激,由于Oa段>1/2ab段,M端引起的兴奋不引起偏转,O端传来的兴奋在途中与M端传来的兴奋抵消,则电流表指针不偏转,C错误;若将甲、乙电极都置于轴突膜内侧,在甲左侧给予适宜的电刺激,则兴奋传到电极处时引起的电流方向与电极放置在膜外时相反,则电流表指针先右偏后左偏,D正确。
电流表偏转问题分析

近年高考生物试卷中,出现过两道涉及电流表指针偏转方向的试题。
[试题1](2003上海高考生物第41题)下图1是测量神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化。
请回答:(1)图1装置A测得的电位相当于图2中的点的电位,该电位称为电位。
装置B测得的电位相当于图2中的点的电位,该电位称为电位。
……答案:(1)A 静息 C 动作[试题2](2007广东高考生物第25题)神经细胞在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。
A、B、C、D均为测量神经纤维静息电位示意图,正确的是答案:AC上面两道题都涉及电流方向引起的指针偏转问题,但试题1中指针偏转方向与电流流入方向正好相同,试题2中指针的偏转方向与电流流入方向正好相反。
这又是怎么回事?原来,电流表中指针的偏转方向不仅与电流的流入方向有关,还与电流表正负极的连接方式有关。
同样是测神经纤维的静息电位或者动作电位,电流表的正负极的连接方式不同,指针偏转方向就会不同。
对于常规的电流表来说,电流从正极流入,指针会向右偏转;电流从负极流入,指针会向左偏转。
上述两道高考题中,电流表的指针偏转方向的不同,是因为它们的正负极的连接方式不同,因而并不矛盾。
试题1的图1已经绘出了电流表正负极的连接方式是正极连接膜内,负极连接膜外,A 图膜电位为外正内负(静息电位),电流从负极流入表内,故指针向左偏转;B图膜电位为外负内正(动作电位),电流从正极流入表内,故指针向右偏转。
试题2图中并没有表示出电流表正负极的连接方式,按照上述规律分析,A图应该是正极连接膜内,负极连接膜外,电流从负极流入,故指针向左偏转;C图应该是正极连接膜外,负极连接膜内,电流从正极流入,故指针向右偏转。
小结:在分析电流表的指针偏转问题时,一定要注意电流的流入方向和电流表的正负极连接方式,并按照常规的电流表连接方式判断即可:电流正极流入向右偏,负极流入向左偏。
电流表反偏的原因

电流表反偏的原因
电流表是一种用来测量电流的仪器,它的工作原理是利用电磁感应的原理,将电流转化为磁场,再通过磁场作用于电流表上的指针或数字显示器来显示电流的大小。
但是,在实际使用中,我们会发现电流表的指针或数字显示器有时会出现反向偏移的情况,即显示的电流值与实际电流值相反。
那么,电流表反偏的原因是什么呢?
电流表反偏的原因可能是由于电流表的内阻过大所致。
电流表的内阻是指电流表本身对电路的影响,它会影响电路中的电流分布,从而导致电流表的读数出现偏差。
当电流表的内阻过大时,它会对电路中的电流分布产生较大的影响,从而导致电流表的读数出现反向偏移。
电流表反偏的原因还可能是由于电路中存在反向电流所致。
反向电流是指电路中的电流方向与电源电压方向相反的电流,它会对电路中的电流分布产生影响,从而导致电流表的读数出现反向偏移。
当电路中存在反向电流时,电流表会将反向电流的影响也计入电流表的读数中,从而导致电流表的读数出现反向偏移。
电流表反偏的原因还可能是由于电路中存在电感或电容等元件所致。
电感和电容是电路中常见的元件,它们会对电路中的电流分布产生影响,从而导致电流表的读数出现反向偏移。
当电路中存在电感或电容等元件时,它们会对电路中的电流分布产生影响,从而导致电流表的读数出现反向偏移。
电流表反偏的原因可能是由于电流表的内阻过大、电路中存在反向电流或电路中存在电感或电容等元件所致。
在实际使用中,我们需要根据具体情况来判断电流表反偏的原因,并采取相应的措施来解决问题,以确保电流表的读数准确可靠。
专题四多用电表原理及使用

《多用电表》原理及使用 多用表是由一个小量程的电流表(俗称表头)和其它电路元件组成,能够测量电压、电流、电阻、判定二极管极性等多功能,多量程的仪表,又称“万用表”。
一、面板认识: 1、 面板上半部分为表盘,分别标有电流、电压、和电阻刻度线,用于读取有关电学量的测量值。
2、 面板中央的定位螺丝为机械调零旋钮,用于调节指针的“零”位。
3、 面板下部中间的旋钮是功能选择开关,周围标有各种测量功能其中“-”表示直流档,“~”表示交流档,“Ω”表示电阻档。
面板右边有一个电阻档的“调零”旋钮。
4、 面板下方有两个标有“+”、“—”号的插孔,插红黑表笔。
二、使用方法:1、 检查指针是否停在刻度线左端的“0”位置,如果没有停在“0:”位置,用螺丝刀轻轻转动机械调零旋钮,使指针指零。
2、 将红黑表笔插入“+”、“—”插孔。
3、 根据所测量的电学量,将功能选择开关旋转到相应的档位和量程上(如果是测量电阻,还要将红黑表笔短接,进行电阻调零后)进行测量,每次测量必需是电流从红表笔进,黑表笔出。
4、 测量结束后,拔出表笔,将功能选择开关旋转到“OFF ”处,或交流电压最高档。
以保护多用表。
三、多用表的原理:1、多用表的表头:(1)内阻g R : 表头内的电阻(大约几欧到几十欧)(2)满偏电流g I :电流表指针偏转到最大刻度时时流过表头的电流。
(约几十微安到几毫安)(3) 满编电压g U :表头流过满偏电流时,加在表头两端的电压g g g U I R =。
(大约零点几伏)2、电压表电路设计:(1)电路组成;由表头和分压电阻组成(2)分压电阻计算:根据串联电路的特点g R U U U =+即()g g U I R R =+可的(1)(1)g g g g gU U R R R n R I U =-=-=- ③电压表内阻:V g R R R =+ 3、电流表电路设计:(1)电路组成; 由表头和分流电阻组成(2)分流电阻计算:()g g g I R I I R =- 得11/11gg g g g g I R R R R I I I I n ===--=(3)电流表内阻:g A g R R R R R =+4、欧姆表电路设计:(1)电路组成:由表头G 、电池、调零电阻R ,刻度盘和红、黑表笔组成g g E I R r R =++ 0I = x g xE I R r R R =+++ (2)欧姆表内阻:g E R Rg r R R I ==++=内中,当Rx=R 内时:122x g I I R ε==内指针半偏 (3)Rx 与Ix 与的关系:改变Rx ,电流Ix 随之改变,Rx 与Ix 一一对应. 表头刻度Ix →Rx(4)、刻度:①零刻度在右边,左边为无限大②刻度不均匀,左边密、右边稀。
高中物理电表问题专题复习

高中物理电表问题总汇一、电表、电表的改装1.灵敏电流表G, 电流计G 是根据通电线圈在磁场中受磁力矩作用产生偏转的原理制成的,且指针偏角θ与电流强度I 成正比,即θ=kI ,故表的刻度是 均匀 的。
注意:电表就是电阻。
(1)三个主要参数①内阻Rg:电流表线圈的电阻,大约几十欧到几百欧。
②满偏电流Ig:指针批转到最大刻度时的电流,大约几十微安到几毫安。
③满偏电压Ug:电流表通过Ig 时两端的电压,大约零点几伏。
(2)三个参数间的关系:由欧姆定律可知Ug=IgRg2.电压表的改装 电流表G 的电压量程Ug=IgRg ,当改装成量程为U 的电压表时,应串联一个电阻R 分去多余的电压U-Ug ,电阻R 叫分压电阻。
电压表的内阻:Rv=Rg+R 3.电流表的改装电流表G 的电压量程Ug=IgRg ,当改装成量程为I 的电流表时,应并联一个电阻R 分去多余的电流I-Ig ,电阻R 叫分流电阻。
(2)电流表的内阻:R A=Rg ×R/(R+Rg)说明:改装后的电压表或电流表,虽然量程扩大了,但通过电流计的最大电流或加在电流表两端的最大电压仍为电流计的满偏电流I g 和满偏电压U g ,只是由于串联电路的分压及并联电路的分流使表的量程扩大了。
4.电流表改装成欧姆表①原理:闭合电路的欧姆定律②如图1所示,当红、黑表笔短接时,调节R ,使电流表的指针达到满偏电流,此时指针所指表盘上满刻度处对应两表笔间电阻为零。
这时有: ③当两表笔间接入电阻Rx 时,电流表的电流为:当Rx 改变时,Ix 随着改变,将电流表表盘上Ix 处表上对应的Rx 值,就构成了欧姆表。
()ggggg g U U UI R RU U R R Ug -==-=据串联电路的特点得:解得:G RI U g UG RIg U-Ug R()g g g g g gg U I R I I R I R R I I ==-=-据并联电路的特点得:解得:I-I g U G RIRg g E I R R r =++xg xEI R R r R =+++G+-RE r红表笔 黑表笔 RxG+-RE r红表笔黑表笔 图1④中值电阻:欧姆表的内阻即为中值电阻R 中=R 内=R+Rg+r 因Ix 与Rx 不是线性关系,欧姆表表盘刻度不均匀。
九年级物理专题复习课件四电路故障分析与检测

类型二 根据故障判断现象
8.(2014,兰州)在如图所示的电路中,电源电压保持不变,灯 泡L1或L2中有一个产生了短路故障,当开关S闭合时,下列现象 中不可能出现的是( C )
A.电压表无示数,灯泡L1不发光 B.电压表有示数,灯泡L2不发光 C.电压表和电流表都没有示数 D.电压表和电流表都有示数
A.灯Ll和灯L2都产生了断路 B.灯L2和开关S都产生了断路 C.灯Ll和开关S都产生了断路 D.灯Ll、灯L2和开关S都产生了断路
7.如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,电 路正常工作,一段时间后,电流表A的示数变小,电压表V 的示数不变,若故障只产生在电灯L1、L2上,用某完好的电 灯L3替换L2,替换前后两电表的示数恰好不变,则( A )
9.在如图所示的电路中,电源电压保持不变,灯L1、L2可能出 现了断路故障。闭合开关S后: (1)若两灯均不发光,则三个电表中示数一定大于零的电表是__ __表。 (2)若两灯中有一灯不发光,则三个电表中示数一定大于零的电 表是____、___表。
类型三 故障查找
10.(2014,泰安)小强同学在探究串联电路电流规律的实验中, 按如图连接好了电路,闭合开关S后,视察实验,两灯均不发光。 为检测出电路故障,他做了以下操作:将电压表接到b、c两点, 视察电压表、电流表均无示数。将电压表接到a、b两点,视察电 压表有明显示数,而电流表示数几乎为零,则电路故障可能是(A )
A.灯L1短路 B.灯L1断路 C.灯L2断路 D.灯L2短路
6.(2014,昆明)某实验小组连接了如图所示的串联电路,电源 电压为3 V恒定不变。连接好电路,闭合开关后两灯都不亮,他
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电表指针偏转问题答题必备:一.兴奋在神经纤维上传导时提示兴奋在神经纤维上传导时,电表的指针偏转问题分为两种情况:(1)若刺激位点在电表两电极的中点,则电表指针偏转0次;(2)若刺激位点不在电表两电极的中点,则电表指针偏转2次,且方向相反。
二.兴奋在神经元之间传递时(1)刺激a点,b点兴奋早于d点→电表指针发生两次方向相反的偏转。
(2)刺激c点,b点兴奋早于d点→电表指针发生两次方向相反的偏转。
(3)刺激e点,d点兴奋,b点不兴奋→电表指针发生一次偏转。
提示:兴奋在神经元之间传递时,电表指针偏转也可分为两种情况:(1)若在突触前神经元上给予刺激,包括电表两电极的中点,则电表指针偏转2次,且方向相反;(2)若在突触后神经元上给予刺激,则电表指针偏转1次。
规律方法:典型例题:如图是利用蛙的坐骨神经—腓肠肌(腓肠肌是效应器的一部分)进行实验探究兴奋的产生和传导过程的实验装置示意图,M、N为刺激位点,电表两极连接在神经纤维膜外侧。
下列相关叙述错误..的是()A.若刺激M点,电表指针先向左偏转,再向右偏转B.若刺激N点,电表指针先向左偏转,再向右偏转C.若将电表其中一极连接在膜内,不给刺激电表指针会指向另一极D.刺激M点,根据肌肉收缩和电表偏转可判断兴奋在神经纤维上双向传导【答案】BC【分析】题图分析,图示为生物活性的蛙坐骨神经腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部分类似于突触,称“神经肌接头”。
兴奋在神经纤维上可双向传导,但在神经元之间只能单向传递。
【详解】A、M点在神经纤维上,刺激M点兴奋先到达电表左侧,再到达电表右侧,故电表指针先向左偏转,再向右偏转,A正确;B、蛙的坐骨神经—腓肠肌的连接点相当于突触,且兴奋只能从神经纤维传向腓肠肌,故刺激N点,电表指针不偏转,B错误;C、若将电表其中一极连接在膜内,不给刺激,则连接在外侧电流为正,内侧电流为负,故电表指针会指向连接在内侧的一极,C错误;D、刺激M点,肌肉收缩,同时电表偏转,因而可判断兴奋在神经纤维上双向传导,D正确。
故选BC。
跟踪训练:1.如图甲表示神经元的部分模式图,图乙表示突触的局部模式图。
下列叙述正确的是()A.未受刺激时,图甲中电表测得的为静息电位B.神经递质释放到突触间隙,不需要细胞呼吸提供能量C.兴奋在图乙中不能由a→b传递D.若给图甲箭头处施加一强刺激,则电表会发生方向相同的两次偏转【答案】C【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
2、兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
3、突触是由突触前膜、突触间隙、突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式运输到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。
【详解】A、未受刺激时,电表测得的为两点膜外的电位差,若测静息电位,需将电流表的一侧电极放到膜内,A错误;B、神经递质的释放属于胞吐,需要消耗能量,B错误;C、神经冲动在突触处的传递是单向的,因为神经递质只能由突触前膜b释放作用于突触后膜a,所以兴奋在图乙中不能由a→b传递,C正确;D、若在图甲箭头处施加一强刺激,电表会发生方向相反的两次偏转,是先向左偏转,后向右偏转,D错误。
故选C。
2.下图A所示为某一神经元游离的一段轴突,图B是该段轴突神经纤维产生动作电位的模式图。
下列叙述正确的是()A.电流表甲、乙的连接方式,测量的是静息电位B.刺激图A中的C处,甲、乙电流表指针均可发生两次偏转C.图B中ab段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态,bc段由Na+外流引起,该过程需要ATPD.动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大【答案】B【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
【详解】A、静息电位表现为外正内负,表示的是膜内外的电位差,测量时需要电流表的两个电极一个接在膜内一个接在膜外,而甲、乙电流表电极都在膜外,测量的不是静息电位,A错误;B、刺激图A中的C处,兴奋不能同时到达甲、乙电流表,两表的两个电极均依次兴奋,发生两次偏转,B正确;C、图B中ab段为动作电位形成的过程,Na+通道多处于打开状态,K+通道多处于关闭状态,bc由K+外流流引起,该过程为协助扩散,不需要ATP,C错误;D、动作电位大小由Na+细胞膜内外浓度差决定,D错误。
故选B。
3.图甲中a部位为神经纤维与肌细胞接头(突触的一种),图乙是a部位的放大图。
乙酰胆碱(ACh)与肌肉细胞膜上的受体结合会引起肌肉收缩。
将2个微电极置于图中b、c两处神经细胞膜外,并与灵敏电流计正负两极相连。
下列相关叙述错误的是()A.在e处给予刺激,电流计指针会发生两次方向相反的偏转B.图乙中的ACh与ACh受体结合后,会引起肌细胞快速吸收Na+,从而使肌肉收缩C.图甲中的腓肠肌属于反射弧中效应器的一部分,刺激e引起f的收缩是非条件反射D.图乙中的ACh与ACh受体结合后,正常情况下ACh会被降解或被突触前膜回收【答案】C【分析】据图甲分析:a表示神经肌肉接头,b、c、e位于传出神经上,d位于传入神经上,f 是肌细胞。
动作电位产生时,膜电位由外正内负转变为外负内正,兴奋在神经纤维上是双向传导的,经过突触时有突触延搁,速度会变慢。
【详解】A、由于微电极置于图中b、c两处神经细胞膜外,静息时电流表指针应指向零;在e 处给予刺激,产生动作电位时,局部电流先后经过右电极c处和左电极a处,电流表会发生两次方向相反的偏转,A正确;B、由题意可知,Ach是兴奋型神经递质,图乙中的Ach与Ach受体结合后,引起肌细胞快速吸收Na+,从而使肌肉收缩,B正确;C、据图分析可知,腓肠肌属于反射弧中的效应器的一部分,刺激e会引起f的收缩,但该过程没有经过完整的反射弧,故不属于反射,C错误;D、神经递质不能持续起作用,图乙中的Ach与Ach受体结合后,正常情况下Ach会被灭活或被突触前膜回收进细胞,D正确。
故选C。
4.如图甲表示神经元的部分模式图,图乙表示突触的局部模式图。
下列叙述正确的是()A.神经递质只能被突触后膜识别,不能被其他细胞识别B.若给图甲箭头处施加一强刺激,则电流计会发生方向相同的两次偏转C.神经递质释放到突触间隙,不需要细胞呼吸提供能量D.如图甲所示,电流计测得的并不是静息电位【答案】D【分析】突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种。
受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。
【详解】A、神经递质不仅能被突触后膜识别,也能被其他细胞,如腺体细胞和肌肉细胞识别,A错误;B、若给图甲箭头处施加一强刺激,则电流计的两极会先后兴奋,因而电流计会发生方向相反的两次偏转,B错误;C、神经递质释放到突触间隙的方式是胞吐过程,该过程需要消耗细胞呼吸提供能量,C错误;D、未受刺激时,膜外都是正电位,灵敏电位计测得的两点膜外的电位差为0,若测静息电位,需将灵敏电位计的两个电极分别放到膜内外两侧,D正确。
故选D。
5.如图是缩手反射弧模式图,相关说法错误的是()A.图1中若D处于兴奋状态,则此时膜两侧电位为外负内正B.图1中,A为感受器,D为传出神经C.细胞外液的K+和Na+浓度降低都会导致神经细胞的兴奋性下降D.图2 是图1离体的一段,如果在电极a的左侧给予一适当刺激,电流计的指针会发生两次方向相同的偏转【答案】D【分析】图1中:A是感受器,B是传入神经,C是神经中枢,D是传出神经,E是效应器。
图2是神经纤维的电荷分布,当神经纤维未兴奋时,膜内外电荷的分布是内负外正,据此答题。
【详解】A、图1中若D处于兴奋状态,则此时膜两侧电位为外负内正的动作电位,A正确;B、B上有神经节,因此B为传入神经,则A为感受器,D为传出神经,B正确;C、细胞外液的K+浓度降低,导致细胞膜两侧K+的浓度差增大,静息电位的绝对值增大,会导致神经细胞的兴奋性下降;细胞外液的Na+浓度降低,导致细胞膜两侧Na+的浓度差减小,内流的Na+数量减少,动作电位值降低,导致神经细胞的兴奋性下降,C正确;D、图2是图1离体的一段,如果在电极a的左侧给予一适当刺激,兴奋会先后通过a和b对应的位置,兴奋传至a对应的位置时,膜电位变为外负内正的动作电位,而b对应的位置仍为外正内负的静息电位,此时指针向左偏转;当兴奋传至b对应的位置时,b对应位置膜电位变为外负内正的动作电位,而a对应的位置已经恢复为外正内负的静息电位,此时指针向右偏转。
因此如果在电极a的左侧给予一适当刺激,电流计的指针会发生两次方向相反的偏转,D错误。
故选D。
6(多选题).如图是甲、乙两个电流表研究神经纤维及突触上兴奋产生及传导的示意图。
下列有关叙述错误的是()A.静息状态下,甲指针偏转,乙指针不偏转B.刺激a处时,甲指针偏转一次,乙指针偏转两次C.刺激b处时,甲指偏转两次,乙指针偏转两次D.清除c处的神经递质,再刺激a处时,甲指针偏转一次,乙指针不偏转①乙酰胆碱作用于突触后膜,使膜外侧产生的电位变化。
①已知乙酰胆碱酶分解乙酰胆碱,新斯的明是一种能够影响该酶活性的化学物质,则由表格数据推测,新斯的明对乙酰胆碱酶活性具有(填“促进”或“抑制”)作用。
实验二:结扎三段相同长度的小肠,分别向内注入相同剂量的10%NaC1、0.9%NaC1、0.45%NaCl溶液,将小肠放回腹腔(腹腔中的溶液为生理盐水),一段时间后观察三段小肠的变化。
①A段小肠将为(填“膨胀”“不变”或“收缩”),C段小肠中,水分移动的方向为。
【答案】(1) 两次两次一次(2) 正电位变为负电位抑制膨胀小肠流向腹腔【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位。
兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递。
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。