A.刺激强度小所需刺激时间也短
B.刺激强度小所需刺激时间则长
C.刺激强度大所需刺激时间也长
D.刺激强度大所需刺激时间则短
E.刺激的强度与所需时间成反变关系
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A.刺激强度变化率愈大刺激效果愈好
B.刺激需在强度、时间均达到最小值即能引起组织兴奋
C.两倍基强度刺激引起兴奋所需的最短时间称时值
D.基强度作用所需的时间称为“利用时”
E.刺激脉冲的波宽即为刺激时间
A.超常期、绝对不应期、相对不应期、低常期
B.绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期
C.绝对不应期、相对不应期、低常期、超常期
D.相对不应期、绝对不应期、低常期、超常期
E.相对不应期、绝对不应期、超常期、低常期
A.有无髓鞘
B.内阻
C.直径
D.长度
E.温度
A.酸碱度
B.环境中钙离子浓度
C.温度
D.特殊毒物或药物
E.刺激强度
A.可沿细胞膜传导到整个细胞
B.传导是通过局部电流实现的
C.有髓纤维是跳跃式传导
D.有髓纤维传导动作电位的速度比无髓纤维慢
E.动作电位的幅度随传导距离的增加而减小
A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度的动作电位
B.刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位的幅度增大
C.动作电位一经产生,可沿细胞膜做电紧张扩布
D.动作电位的大小随传导距离增加而变小
E.各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同
A.在细胞处于静息电位时多处于关闭状态
B.在绝对不应期时处于失活状态
C.是电压依从性的
D.钠离子通道的开放形成了动作电位的除极过程
E.在相对不应期时处于失活状态
A.膜内外钾的浓度梯度为零
B.膜外钾的浓度大于膜内
C.膜两侧电为梯度为零
D.膜内较膜外电位相对较正
E.膜内侧钾的净外流为零
A.钠泵能逆浓度差将进入细胞内的Na+移出膜外
B.钠泵能顺浓度差将进入细胞外的K+转入膜内
C.由于从膜内移出Na+,可防止水分进入细胞内
D.钠泵的活动造成细胞内高钾,使许多代谢反应得以进行
E.钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能储备
A.动作电位幅度过小
B.动作电位双向传导
C.绝对不应期的存在
D.可兴奋组织的兴奋性无变化
E.以上均不是
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