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第23章 薅系统羊毛(下)(1/2)

    “老师,你可以再讲清楚一点吗?”14班的班长犹豫了下开口问道。

    看着他们绝大多数人一脸茫然的样子,胡杨就知道他讲解题目时切入点错了。

    因为在他看来,这道题很容易,一看就知道答案的那种。

    所以没有一丁点难度。

    而且他还记得这道题有十来个同学是做对的,现在被他说的也一脸懵懂,仿佛是知其然不知其所以然。

    胡杨觉得这道题应该换一种思路来讲解,以求他们能够明白。

    “好,你们那里不明白,老师一点一点给你们讲清楚,说到你们明白为止。”胡杨把试卷放下认真道。

    胡杨的确是可以浑水摸鱼糊弄过去,学生也拿他没一点办法,自己不知道还可以喊他们自己去看书。

    托词太多了。

    但胡杨干不出这种事,老师终究还是要有老师的样子,懂就是懂,不懂就说不懂。

    没必要在学生面前不懂装懂,甚至说个似是而非的答案。

    人非圣贤,即便是圣贤也有疑惑的。

    林小雪她们看到胡杨这个样子,就知道老师认真起来了,也一定会把她们所有的疑惑都解答清楚。

    “老师,为什么细胞膜内外会形成电位差?你所说的动态平衡是怎样的?”林小雪第一个询问。

    一下子就问道关键点了。

    思考的比较深入的同学就会考虑到这一点,也会对此有疑惑。

    “我们常说的生理盐水,指的是浓度0.9%的氯化钠,化学式是nacl,最初都存在细胞膜内,但钠离子通过运载蛋白可以进出细胞膜,流到膜外,而氯离子没有所属的运载蛋白,只能留在膜内。”

    “本来正负离子相等,电位为零的,钠离子往外流了,细胞膜内的氯离子就比钠离子多,此时膜内是什么电位?”

    胡杨顺势来了句反问。

    这问题太简单了,许多学生脱口而出:“负电位。”

    “既然是这样,膜内是负电位,那么流出膜外的钠离子自然就是正电位了,一个正,一个负,不就形成了电位差吗?”

    说完,还在黑板上写出公式。

    为的是防止某些学生钻牛角尖。

    正负相加等于零……..不存在电位差。

    要真是这样,胡杨会崩溃的。

    正取的理解方式是:正—负(10—(-10)=20)。

    “老师为什么不是相加?”有人在下面弱弱的问道。

    果然如此。

    但胡杨没有丝毫不耐烦,而是很认真的给他解释。

    “电位差,既然是差,那么用加法还是减法?”

    听到老师的解释,他露出恍然大悟之色,不只是他,还有好几个同学也露出一丝微笑。

    “电位差这里还有什么不明白的吗?”

    “没有。”

    “老师你讲下一个问题吧。”

    “.………..”

    一声声轻松爽朗的回答,让胡杨也露出了笑容。

    他不怕学生笨,就怕他们不肯学,有不明白的还藏在心里,是等着生孩子吗?

    只要她们愿意学,胡杨都愿意教。

    最让老师崩溃的是:

    一遍二遍三四遍,还有学生听不见。

    五遍六遍七八遍,终于明白一小片。

    重复一遍又一遍,做题还错一大片。

    这就是为什么很多老师都喜欢教重点班的原因了,省心啊。

    “我们细胞生活的环境,就是存在这种电位差,所谓的动态平衡,就是维持结果不变,过程变动没任何影响。”

    “就跟你们放假回家,不管是走路回去还是坐车回去,直线距离都是学校到家这么远,固定不变的,你中间再怎么绕圈都没任何关系。”

    胡杨换了个简单易懂的说法来解释动态平衡。

    或许不怎么贴切,但学生能够理解就行了,其他的无关紧要。

    “老师,为什么钠离子浓度升高,对静息电位没影响,会动作电位有影响?”学习委员梁明海举手提问。

    他这问题涉及到不同离子对不同电位的影响程度。

    “因为静息电位主要受到加钾离子的影响。浓度大则静息电位峰值增高,浓度小则峰值变小。而钠离子的浓度变化则影响不到它。”

    “为什么?”

    “你这问题已经超纲了,这关系到细胞内元素含量,以及对细胞内所产生的影响。”

    然后胡杨将这部分内容简单的跟他们说了下,能否记住都无所谓。

    “你们只需要记住钾离子对静息电位有影响,钠离子对动作电位有影响就行了,其他的离子暂时不需要记住。”

    “那为什么钠离子影响动作电位呢?”梁海明仿佛化身十万个为什么。

    但这种刨根问底的精神,胡杨很喜欢。

    “因为膜外的钠离子浓度上升,会对细
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