电的传导性的论文

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问:在自然界或生命活动中的电现象
  1. 答:静电,电鳗,电鲶,电鳐,摩擦起电,人体电流,闪电雷电,脑电波,激光,极光.尖端放电也是一种常见的电现象
    (一)自然界中的电现象
    打雷和闪电是自然界中最为显著的电现象,给人的印象极为深刻。我国自古以来在语言、文字中就出现了对自然中电现象的描绘,如称雷公电母、电闪雷鸣、春雷滚滚、雷电交加、天走银蛇等等。而且,雷电击人、毁坏物体的自然灾害时有发生。
    �(二)人与电
    电在生物体内普遍存在,生物学家认为,组成生物体的每个细胞都是一合微型发电机.细胞膜内外带有相反的电荷,膜外带正电荷,膜内带负电荷,膜内外的钾、钠离子的不均匀分布是产生细胞生物电的基础.但是,生物电的电压很低、电流很弱,要用精密仪器才能测量到,因此生物电直到1786年才由意大利生物学家伽伐尼首先发现. 人体任何一个细微的活动都与生物电有关.外界的刺激、心脏跳动、肌肉收缩、眼睛开闭、大脑思维等,都伴随着生物电的产生和变化.人体某一部位受到刺激后,感觉器官就会产生兴奋.兴奋沿着传入神经传到大脑,大脑便根据兴奋传来的信息做出反应,发出指令.然后传出神经将大脑的指令传给相关的效应器官,它会根据指令完成相应的动作.这一过程传递的信息——兴奋,就是生物电.也就是说,感官和大脑之间的“刺激反应”主要是通过生物电的传导来实现的.心脏跳动时会产生1~2 毫伏的电压,眼睛开闭产生5~6毫伏的电压,读书或思考问题时大脑产生0.2~1毫伏的电压.正常人的心脏、肌肉、视网膜、大脑等的生物电变化都是很有规律的.因此,将患者的心电图、肌电图、视网膜电图、脑电图等与健康人作比较,就可以发现疾病所在.
  2. 答:摩擦起电现象!
    海洋里的发电鱼!
    有些人体也能发电之谜!
  3. 答:在人体内神经型号的传输就是一种点现象,在高中的生物书里有。
    柏油在海洋中目前已知世界上能发电的鱼有500多种,而人还只研究了20多种。就拿电鳐来说吧,电鳐是海洋中能发电的鱼,它是沿海常见的一种软骨鱼类。电鳐的发电器官在身体中线两旁,它能放出80伏特的电压,最高可达200伏特。电鳐身上的发电器官,有许多是由肌肉纤维演变成电板,电鳐体内有200万块电板,虽然单个电板的电压不高,但是把它们串联起来,就会产生很高的电压。
    电鱼的特殊本领早就引起人们的注意。早在古希腊和罗马时代,人们就利用电鳐的电力来医治疾病。19世纪,意大利物理学家伏特以电鳐的发电器官为模型,设计出最早的伏打电池。由于这种电池是根据电鱼的天然发电器官设计的,所以又叫"人造电奇观"。伏打电池是世界上第一个直流电源。近年来,人们仿照放电鱼的发电器官,制造出"电子手"、"电子腿"等。
  4. 答:太多了…自然界闪电打雷啦,生命活动中,神经信号是靠电传导的,无规则大规模乱放电就癫痫了…
  5. 答:1
    闪电
    2
    衣服静电
    3
    有一种鱼可以放电击晕被捕动物
    4
    水利发电:切割磁感线
    5
    持续收集中...
问:静息电位和动作电位的产生和传导机制
  1. 答:当神经细胞处于静息状态时,k+通道开放(Na+通道关闭),这时k+会从浓度高的膜内向浓度低的膜外运动,使膜外带正电,膜内带负电。膜外正电的产生阻止了膜内k+的继续外流,使膜电位不再发生变化。
    静息状态时,细胞膜外Na+浓度大于膜内,Na+有向膜内扩散的趋势,而且静息时膜内存在着相当数值的负电位,这种电场力也吸引Na+向膜内移动,动作电位是可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。
    扩展资料:
    注意事项:
    1、在静息电位的基础上,给c一个适当的刺激,可触发其产生可传播的膜电位波动。AP峰电位:-70mV迅速去极化至-50mV的升支和迅速复极至静息电位水平的降支共同。
    2、峰电位后出现的膜电位低幅、缓慢波动。后负电位(<静息电位),正后电位。
    3、Na通道有关闭、激活、失活状态,关闭和失活是稳态,激活是瞬态,不应期K通道有激活和去激活状态,去极化期间电导不降低,只有回至起始水平才减小。
    4、C内带负电荷的核酸和蛋白质多,吸引正电离子,所以通透大的进入的就多,所以膜对哪种离子(K)通透大就对静息电位的影响越大,越接近。
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问:动作电位的传导特点是有哪些?
  1. 答:一、“全或无”
    只有阈刺激或阈上刺激才能引起动作电位。动作电位过程中膜电位的去极化是由钠通道开放所致,因此刺激引起膜去极化,只是使膜电位从静息电位达到阈电位水平,而与动作电位的最终水平无关。因此,阈刺激与任何强度的阈上刺激引起的动作电位水平是相同的,这就被称之为“全或无”。
    二、不能叠加
    因为动作电位具有“全或无”的特性,因此动作电位不可能产生任何意义上的叠加或总和。
    三、不衰减性传导
    在细胞膜上任意一点产生动作电位,那整个细胞膜都会经历一次完全相同的动作电位,其形状与幅度均不发生变化。
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