5.学习“食物的消化与吸收”课程后,小苏制作了消化系统模型(如下图)。下列叙述正确的是(

A.漏斗模拟口腔,馒头在此处可被彻底分解
B.气球模拟的结构中含有消化脂肪的酶
C.软塑料管①模拟小肠,是消化食物的主要场所
D.为体现吸收功能,只需在软塑料管①处扎小孔
C
)A.漏斗模拟口腔,馒头在此处可被彻底分解
B.气球模拟的结构中含有消化脂肪的酶
C.软塑料管①模拟小肠,是消化食物的主要场所
D.为体现吸收功能,只需在软塑料管①处扎小孔
答案
5.C
解析
【分析】首先明确模型各部分模拟的器官:漏斗模拟口腔(含唾液),气球模拟胃(含胃液),软塑料管①模拟小肠(含胆汁、胰液等),软塑料管②模拟大肠。再结合各器官的消化功能逐一分析选项:口腔仅初步消化淀粉,胃仅消化蛋白质,小肠是主要消化场所,含多种消化液;吸收是营养物质进入体内的过程,需结合结构特点判断选项对错。
【解析】逐一分析选项:
A选项:漏斗模拟口腔,口腔中的唾液淀粉酶只能将淀粉初步分解为麦芽糖,无法彻底分解,彻底分解在小肠,故A错误。
B选项:气球模拟胃,胃内的胃液只含消化蛋白质的酶,不含消化脂肪的酶,故B错误。
C选项:软塑料管①模拟小肠,小肠内有胆汁、胰液、肠液等多种消化液,能对糖类、蛋白质、脂肪进行彻底消化,是消化食物的主要场所,故C正确。
D选项:吸收功能是指营养物质通过消化道壁进入循环系统,若要体现吸收,应让营养物质透过管壁,而非仅在软塑料管①处扎小孔,该描述错误。
【答案】C
【知识点】消化系统结构与功能、食物的消化
【点评】本题通过模型直观考查消化系统各器官的功能,需准确对应模型与实际器官,结合消化的知识点判断选项,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.5
【解析】逐一分析选项:
A选项:漏斗模拟口腔,口腔中的唾液淀粉酶只能将淀粉初步分解为麦芽糖,无法彻底分解,彻底分解在小肠,故A错误。
B选项:气球模拟胃,胃内的胃液只含消化蛋白质的酶,不含消化脂肪的酶,故B错误。
C选项:软塑料管①模拟小肠,小肠内有胆汁、胰液、肠液等多种消化液,能对糖类、蛋白质、脂肪进行彻底消化,是消化食物的主要场所,故C正确。
D选项:吸收功能是指营养物质通过消化道壁进入循环系统,若要体现吸收,应让营养物质透过管壁,而非仅在软塑料管①处扎小孔,该描述错误。
【答案】C
【知识点】消化系统结构与功能、食物的消化
【点评】本题通过模型直观考查消化系统各器官的功能,需准确对应模型与实际器官,结合消化的知识点判断选项,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.5
6.在科技节中,某同学利用吸管、乒乓球、毛线(蓝色和红色的)等物品制作了肺泡的模型(如下图),它们分别模拟的是(

A.肺泡、支气管、毛细血管
B.支气管、肺泡、毛细血管
C.肺泡、毛细血管、支气管
D.支气管、毛细血管、肺泡
B
)A.肺泡、支气管、毛细血管
B.支气管、肺泡、毛细血管
C.肺泡、毛细血管、支气管
D.支气管、毛细血管、肺泡
答案
6.B
解析
【分析】
解题时需结合呼吸系统中支气管、肺泡、毛细血管的形态特征分析模型:支气管是分支状的管道结构,肺泡是支气管末端的囊状结构,毛细血管是缠绕在肺泡外的网状结构。观察题图,左侧的分支状结构对应支气管,中间的囊状结构对应肺泡,右侧的网状结构对应毛细血管,据此判断选项。
【解析】
呼吸系统中,支气管作为气体进出肺的通道,会不断分支,末端形成肺泡;肺泡是气体交换的主要场所,毛细血管缠绕在肺泡周围,利于气体交换。题图里,左侧的分支状结构模拟支气管,中间的囊状结构模拟肺泡,右侧的网状结构模拟毛细血管,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
呼吸系统结构;肺泡模型
【点评】
本题结合模型考查呼吸系统相关结构的特点,需要学生掌握各结构的形态特征,通过模型对应结构,难度中等。
【难度系数】
0.5
解题时需结合呼吸系统中支气管、肺泡、毛细血管的形态特征分析模型:支气管是分支状的管道结构,肺泡是支气管末端的囊状结构,毛细血管是缠绕在肺泡外的网状结构。观察题图,左侧的分支状结构对应支气管,中间的囊状结构对应肺泡,右侧的网状结构对应毛细血管,据此判断选项。
【解析】
呼吸系统中,支气管作为气体进出肺的通道,会不断分支,末端形成肺泡;肺泡是气体交换的主要场所,毛细血管缠绕在肺泡周围,利于气体交换。题图里,左侧的分支状结构模拟支气管,中间的囊状结构模拟肺泡,右侧的网状结构模拟毛细血管,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
呼吸系统结构;肺泡模型
【点评】
本题结合模型考查呼吸系统相关结构的特点,需要学生掌握各结构的形态特征,通过模型对应结构,难度中等。
【难度系数】
0.5
7.下图是某同学构建的一个生物学模型。①②表示血管,A表示人体器官,箭头表示血流方向。下列相关说法正确的是(

A.若A为脑,则①中流静脉血
B.若A为肝,则②中流静脉血
C.若①表示主动脉,则②表示肺静脉
D.若A为肾脏,②中的二氧化碳含量减少
B
)A.若A为脑,则①中流静脉血
B.若A为肝,则②中流静脉血
C.若①表示主动脉,则②表示肺静脉
D.若A为肾脏,②中的二氧化碳含量减少
答案
7.B
解析
【分析】本题需先明确模型的血流路径为:心脏→①→器官A→②→心脏,该路径可对应体循环或肺循环。需结合不同器官的血液循环特点,逐一分析选项:
1. 若A为脑,属于体循环器官,①是脑动脉,流动脉血,据此判断A选项;
2. 若A为肝,属于体循环器官,血液流经肝脏后,氧气减少、二氧化碳等代谢废物增多,②是肝静脉,流静脉血,判断B选项;
3. 若①为主动脉,对应体循环的动脉,②应为上下腔静脉(回流到心脏),而非肺静脉,判断C选项;
4. 若A为肾脏,血液流经肾脏时,肾脏细胞消耗氧气产生二氧化碳,因此②中二氧化碳含量增加,判断D选项。
【解析】根据模型血流方向:心脏→①→A→②→心脏,结合血液循环知识分析各选项:
选项A:若A为脑,①是脑动脉,属于体循环动脉,流动脉血,而非静脉血,A错误;
选项B:若A为肝,血液流经肝脏时,肝细胞消耗氧气,产生二氧化碳等废物,因此②(肝静脉)中流静脉血,B正确;
选项C:若①为主动脉,属于体循环的动脉,②应为将血液送回心脏的上下腔静脉,肺循环中是肺动脉→肺→肺静脉,与该模型不符,C错误;
选项D:若A为肾脏,血液流经肾脏时,肾脏细胞代谢消耗氧气,产生二氧化碳,因此②中二氧化碳含量增加,而非减少,D错误。
【答案】B
【知识点】血液循环、体循环、肺循环
【点评】本题通过血液循环模型考查不同器官处血液成分的变化,需掌握体循环和肺循环中血液的流动特点及成分变化,是对血液循环知识点的综合应用。
【难度系数】0.5
1. 若A为脑,属于体循环器官,①是脑动脉,流动脉血,据此判断A选项;
2. 若A为肝,属于体循环器官,血液流经肝脏后,氧气减少、二氧化碳等代谢废物增多,②是肝静脉,流静脉血,判断B选项;
3. 若①为主动脉,对应体循环的动脉,②应为上下腔静脉(回流到心脏),而非肺静脉,判断C选项;
4. 若A为肾脏,血液流经肾脏时,肾脏细胞消耗氧气产生二氧化碳,因此②中二氧化碳含量增加,判断D选项。
【解析】根据模型血流方向:心脏→①→A→②→心脏,结合血液循环知识分析各选项:
选项A:若A为脑,①是脑动脉,属于体循环动脉,流动脉血,而非静脉血,A错误;
选项B:若A为肝,血液流经肝脏时,肝细胞消耗氧气,产生二氧化碳等废物,因此②(肝静脉)中流静脉血,B正确;
选项C:若①为主动脉,属于体循环的动脉,②应为将血液送回心脏的上下腔静脉,肺循环中是肺动脉→肺→肺静脉,与该模型不符,C错误;
选项D:若A为肾脏,血液流经肾脏时,肾脏细胞代谢消耗氧气,产生二氧化碳,因此②中二氧化碳含量增加,而非减少,D错误。
【答案】B
【知识点】血液循环、体循环、肺循环
【点评】本题通过血液循环模型考查不同器官处血液成分的变化,需掌握体循环和肺循环中血液的流动特点及成分变化,是对血液循环知识点的综合应用。
【难度系数】0.5
8. 下图为小林制作的血液循环演示模型,其中橡皮球表示心脏腔室,橡皮球①模拟的是右心室,红蓝软管模拟与心脏相连的血管,装置内的红墨水模拟血液,单向阀控制液体的流动,箭头表示液体流动方向。据图回答下列问题:

(1)该模型中单向阀B模拟的是
(2)在模拟心脏心室收缩时需要
(3)小林在乙烧杯中放入了一些蓝色小球,这样当装置内的红墨水经过乙烧杯时,就会将蓝色小球带入循环过程中,这些蓝色小球模拟的是
(1)该模型中单向阀B模拟的是
动脉瓣
,蓝色软管②模拟的血管是上、下腔静脉
。(2)在模拟心脏心室收缩时需要
关闭
(填“打开”或“关闭”)单向阀A。结合血液循环过程可知,若甲烧杯中的物质要到达模拟组织细胞的结构中时,依次经过橡皮球的顺序是③→②
(用序号和箭头表示)。(3)小林在乙烧杯中放入了一些蓝色小球,这样当装置内的红墨水经过乙烧杯时,就会将蓝色小球带入循环过程中,这些蓝色小球模拟的是
二氧化碳等代谢废物
,此时模拟的循环过程中血液类型的变化是:由动脉血变成静脉血
。答案
8.(1)动脉瓣 上、下腔静脉
(2)关闭 ③→②
(3)二氧化碳等代谢废物 由动脉血变成静脉血
(2)关闭 ③→②
(3)二氧化碳等代谢废物 由动脉血变成静脉血
解析
【分析】
该模型模拟人体血液循环,橡皮球对应心脏腔室,单向阀对应心脏瓣膜,红蓝软管对应血管,烧杯对应循环相关部位。解题需结合心脏瓣膜的作用、体循环和肺循环的路径及血液成分变化分析:①心脏瓣膜防止血液倒流,动脉瓣在心室与动脉间,房室瓣在心房与心室间;②心室收缩时房室瓣关闭,动脉瓣打开;③体循环中血液由动脉血变静脉血,伴随氧气和代谢废物的交换。
【解析】
(1) 单向阀B位于心室(橡皮球①、②)与红色软管(动脉)之间,功能是防止血液倒流,模拟动脉瓣;蓝色软管②是回心的静脉血管,对应收集全身血液回右心房的上、下腔静脉。
(2) 心室收缩时,房室瓣(单向阀A)关闭,避免血液倒流回心房;甲烧杯中的氧气等物质属于动脉血,路径为左心房(橡皮球③)→左心室(橡皮球②),即③→②,到达组织细胞。
(3) 乙烧杯的蓝色小球模拟组织细胞产生的二氧化碳等代谢废物;红墨水(动脉血)流经乙烧杯时,代谢废物进入血液,氧气减少,血液由动脉血变为静脉血。
【答案】
(1) 动脉瓣;上、下腔静脉
(2) 关闭;③→②
(3) 二氧化碳等代谢废物;由动脉血变成静脉血
【知识点】
心脏结构;血液循环途径;血液成分变化
【点评】
本题通过模型具象化血液循环过程,考查心脏瓣膜作用、循环路径及血液变化,需明确各结构对应关系,难度适中。
【难度系数】
0.5
该模型模拟人体血液循环,橡皮球对应心脏腔室,单向阀对应心脏瓣膜,红蓝软管对应血管,烧杯对应循环相关部位。解题需结合心脏瓣膜的作用、体循环和肺循环的路径及血液成分变化分析:①心脏瓣膜防止血液倒流,动脉瓣在心室与动脉间,房室瓣在心房与心室间;②心室收缩时房室瓣关闭,动脉瓣打开;③体循环中血液由动脉血变静脉血,伴随氧气和代谢废物的交换。
【解析】
(1) 单向阀B位于心室(橡皮球①、②)与红色软管(动脉)之间,功能是防止血液倒流,模拟动脉瓣;蓝色软管②是回心的静脉血管,对应收集全身血液回右心房的上、下腔静脉。
(2) 心室收缩时,房室瓣(单向阀A)关闭,避免血液倒流回心房;甲烧杯中的氧气等物质属于动脉血,路径为左心房(橡皮球③)→左心室(橡皮球②),即③→②,到达组织细胞。
(3) 乙烧杯的蓝色小球模拟组织细胞产生的二氧化碳等代谢废物;红墨水(动脉血)流经乙烧杯时,代谢废物进入血液,氧气减少,血液由动脉血变为静脉血。
【答案】
(1) 动脉瓣;上、下腔静脉
(2) 关闭;③→②
(3) 二氧化碳等代谢废物;由动脉血变成静脉血
【知识点】
心脏结构;血液循环途径;血液成分变化
【点评】
本题通过模型具象化血液循环过程,考查心脏瓣膜作用、循环路径及血液变化,需明确各结构对应关系,难度适中。
【难度系数】
0.5
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