题目内容

【题目】研究者在蜂鸟、乌鸦等鸟类胸部植入晶体传感器,用以研究鸟的飞行。请回答下列问题。

(1)鸟类飞行时所需能量的80%来自胸肌细胞的__________作用,据此推测,善于飞翔鸟类胸肌细胞中__________的数量比不飞翔鸟类的多。

(2)胸大肌和胸小肌是鸟类落翼和举翼的动力。如图为胸大肌、胸小肌和骨之间的关系,由图可知,胸大肌和胸小肌的两端都分别附着在______________________________上。

(3)当鸟类向下扇动翅膀时,鸟的胸大肌处于__________状态,胸小肌处于__________状态,牵拉着骨绕__________运动。

(4)根据传感器获取的信息,当蜂鸟的翅膀仍向上拍打时,大脑就已经产生向下拍打的信号,并传向肌肉,这表明__________系统在发起运动中起到了关键作用。

【答案】 呼吸 线粒体 龙骨突 肱骨 收缩 舒张 关节 神经

【解析】(1)呼吸作用是吸收氧气,分解有机物为二氧化碳和水,并释放出能量,能量为生命活动控制能量,呼吸作用的场所是线粒体。鸟类飞行时所需能量的80%来自胸肌细胞的呼吸作用,据此推测,善于飞翔鸟类胸肌细胞中线粒体的数量比不飞翔鸟类的多。

(2)骨骼肌由肌腹和肌腱组成,肌腹由肌细胞组成,肌腱由结缔组织构成,其内分布有血管和神经,具有收缩的特性。骨骼肌附着相邻的两块骨上。鸟类的龙骨突发达,附着胸肌。胸大肌和胸小肌是鸟类落翼和举翼的动力。如图为胸大肌、胸小肌和骨之间的关系,由图可知,胸大肌和胸小肌的两端都分别附着在龙骨突和肱骨上。

(3)任何一个运动的完成,都是在神经系统的调节下,多组肌群的参与下完成的。因此,当鸟类向下扇动翅膀时,鸟的胸大肌处于收缩状态,胸小肌处于舒张状态,牵拉着骨绕关节运动。

(4)根据传感器获取的信息,当蜂鸟的翅膀仍向上拍打时,大脑就已经产生向下拍打的信号,并传向肌肉,这表明神经系统在发起运动中起到了关键作用。

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