2026年玩转全课程八年级科学第84页答案
6.以下模型代表心脏一次跳动中心房和心室舒缩时间的关系(每小格代表0.1 s)。从模型中可知,每次跳动中心房和心室同时舒张的时间是(
B


A.0.1 s
B.0.4 s
C.0.5 s
D.0.7 s

答案

6.B

解析

【分析】首先明确题目中每小格代表0.1s,蓝色表示收缩,白色表示舒张。要计算心房和心室同时舒张的时间,需先分别确定心房、心室各自的舒张时间段,再找出两者舒张的重叠区间,最后计算该区间的时间长度。
【解析】根据图示信息:心房的收缩期为第1格(对应0~0.1s),舒张期为第2~8格(对应0.1s~0.8s);心室的收缩期为第2~4格(对应0.2s~0.4s),舒张期为第1格(0~0.1s)和第5~8格(0.4s~0.8s)。两者同时舒张的时间段是0.4s~0.8s,该区间包含4个小格,每小格0.1s,因此总时间为4×0.1s=0.4s。
【答案】B
【知识点】心脏舒缩节律
【点评】本题考查心脏一次跳动中心房与心室的舒缩时间关系,核心是准确从图示中提取两者的舒张时段并计算重叠部分,需仔细分析图示信息,难度适中。
【难度系数】0.5
7.小禾在“观察小鱼尾鳍内的血液流动”实验中,观察到如图所示的血液流动情况。对于该实验,下列有关叙述正确的是(
D
)


A.最好选择颜色深的部位观察
B.必须在高倍镜下才能看到血液的流动情况
C.可根据血液颜色的深浅分辨动脉、静脉
D.图中的三种血管中,③为静脉

答案

7.D

解析

【分析】
要解决这道题,需掌握“观察小鱼尾鳍内的血液流动”实验的核心知识点:①选材要求:选尾鳍色素少的部位,避免色素干扰观察;②显微镜使用:用低倍镜即可,低倍镜视野亮、范围大,适合观察;③血管判断依据:动脉是血液从主干流向分支的血管,静脉是血液从分支汇集到主干的血管,毛细血管是红细胞单行通过的血管,并非依据血液颜色深浅判断。逐一分析选项:A选项颜色深的部位不利于观察,错误;B选项需低倍镜而非高倍镜,错误;C选项分辨血管看血流方向而非血液颜色,错误;D选项③是分支汇集而成,为静脉,正确。
【解析】
1. 选项A分析:观察小鱼尾鳍内血液流动时,应选择尾鳍色素少的部位,若选颜色深的部位,色素会遮挡视野,不利于观察,故A错误。
2. 选项B分析:观察该实验时,使用低倍显微镜即可,高倍镜视野暗且范围小,不适合观察血液流动,故B错误。
3. 选项C分析:动脉、静脉、毛细血管的判断依据是血流方向和血管内红细胞的流动情况,而非血液颜色深浅,故C错误。
4. 选项D分析:血管判断规则为:从主干流向分支的是动脉,由分支汇集而成的是静脉,红细胞单行通过的是毛细血管。图中③是由分支汇集而成的血管,因此为静脉,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
观察小鱼尾鳍内血液流动、血管的判断
【点评】
本题围绕“观察小鱼尾鳍内的血液流动”实验展开,考查实验选材、显微镜使用及血管判断的基础知识点,属于初中生物的基础实验题,需牢记实验的关键操作和血管的判断方法。
【难度系数】
0.5
8.公元前300年,古希腊医生把心脏看成一个水泵,并且已经能够区分动脉和静脉。他们猜想,在动脉和静脉之间存在着更为细小的血管。此后,英国学者哈维(1578—1657)用实验方法证明了血液在体内循环的事实。在哈维死后的第四年,意大利生物学家马尔比基(1628—1694)用显微镜发现血液确实是通过毛细血管从动脉流入静脉的。请回答下列问题:
(1)把心脏看成水泵的原因是
心脏能像水泵一样,将血液从心房泵入心室,再从心室泵出,推动血液在血管中循环流动

(2)毛细血管在结构和功能上的特点有
管壁薄、管腔小、血流速度慢等

答案

8.(1)心脏能像水泵一样,将血液从心房泵入心室,再从心室泵出,推动血液在血管中循环流动 (2)管壁薄、管腔小、血流速度慢等

解析

【分析】
本题考查血液循环系统中心脏的功能和毛细血管的特点。第(1)问需结合心脏作为血液循环动力器官的作用,理解“水泵”比喻的依据;第(2)问需回忆毛细血管结构与功能相适应的特点,明确其核心特征。
【解析】
(1)心脏是血液循环的动力器官,通过有节律的收缩和舒张,将血液从心房泵入心室,再从心室泵出,持续推动血液在血管中循环流动,如同水泵输送液体的作用,因此被看成水泵。
(2)毛细血管的结构特点为管壁薄(仅由一层上皮细胞构成)、管腔小(只允许红细胞单行通过)、血流速度慢,这些特点使其成为血液与组织细胞进行物质交换的场所,因此这些结构和功能特点即为毛细血管的特征。
【答案】
(1)心脏能像水泵一样,将血液从心房泵入心室,再从心室泵出,推动血液在血管中循环流动
(2)管壁薄、管腔小、血流速度慢等
【知识点】
心脏的功能、毛细血管的特点
【点评】
本题为生物学科基础考点题,直接考查心脏的功能和毛细血管的结构与功能特点,属于教材核心知识点的识记类题目,难度较低,适合学生巩固基础知识。
【难度系数】
0.8
9. ECMO(体外膜肺氧合)技术的使用挽救了许多危重患者的生命。ECMO技术的原理是将体内的静脉血引出体外,经过人
工心肺旁路氧合后注入患者的静脉(如图甲)或动脉(如图乙),起到部分心肺替代作用,其主要设备包括氧合器、氧气泵、动力泵、监测系统、医用物理升温仪等。
(1)主要设备中的氧合器替代的是人体
(填器官名称)的功能。
(2)ECMO技术常被用于挽救肺功能丧失或心肺功能衰竭患者的生命,其中被用于挽救心肺功能衰竭患者生命的是图
所示模式,判断依据是
图乙中氧合后的血液注入主动脉,不需要依靠心脏将其压入主动脉

答案

9.(1)肺 (2)乙 图乙中氧合后的血液注入主动脉,不需要依靠心脏将其压入主动脉

解析

【分析】
首先,第(1)问需明确氧合器的作用是为血液补充氧气、排出二氧化碳,与人体肺的气体交换功能一致,由此判断替代器官;第(2)问需对比甲、乙两图的血液注入位置,结合心肺功能衰竭患者的心脏无法正常泵血的特点,分析哪种模式不需要心脏参与泵血即可完成血液循环。
【解析】
(1)人体肺的核心功能是进行气体交换,即给血液供氧、排出二氧化碳。氧合器的作用与肺的气体交换功能相同,因此氧合器替代的是肺的功能。
(2)心肺功能衰竭患者的心脏丧失正常泵血能力,需要体外装置直接将血液输送到主动脉,无需心脏推动血液。观察图示:图甲中氧合后的血液注入肺静脉,需依靠心脏将血液压入主动脉;图乙中氧合后的血液直接注入主动脉,不需要心脏将其压入主动脉,因此图乙可用于挽救心肺功能衰竭患者。
【答案】
(1)肺 (2)乙;氧合后的血液注入主动脉,不需要依靠心脏将其压入主动脉
【知识点】
肺的功能;心脏的功能;血液循环途径
【点评】
本题结合ECMO技术的实际应用,考查呼吸系统和循环系统的基础知识,需要学生结合图示分析血流路径,理解肺和心脏在血液循环中的作用,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.6