Física médica - Módulo 2
  • 1. ¿Cuál es el componente o dispositivo eléctrico que permite almacenar cargas eléctricas?
A) Resistencia fija
B) Capacitor
C) Interruptor
D) Resistencia variable
  • 2. ¿Cuál es el inverso de la conductancia?
A) Capacitancia (C)
B) Voltaje (V)
C) Corriente (I)
D) Resistencia (R)
  • 3. ¿Cómo se llama el desplazamiento de cargas eléctricas ocasionado por un gradiente eléctrico?
A) Corriente (I)
B) Resistencia (R)
C) Capacitancia (C)
D) Voltaje (V)
  • 4. ¿Con qué nombre se conoce la fuerza que mueve cargas eléctricas?
A) Capacitancia (C)
B) Voltaje (V)
C) Resistencia (R)
D) Corriente (I)
  • 5. ¿Cómo se llama la oposición al flujo de cargas eléctricas de corriente directa?
A) Voltaje (V)
B) Capacitancia (C)
C) Resistencia (R)
D) Corriente (I)
  • 6. ¿Cómo se llama la propiedad de almacenar cargas eléctricas ?
A) Voltaje (V)
B) Capacitancia (C)
C) Corriente (I)
D) Resistencia (R)
  • 7. ¿A qué corresponde el voltaje según la Ley de Ohm? (Tener en cuenta conductancia G, corriente I, resistencia R, y voltaje V).
A) V = 1 / I * R
B) V = I * R
C) V = R / I
D) V = I / R
  • 8. ¿A qué corresponde el voltaje según la Ley de Ohm? (Tener en cuenta resistencia R y corriente I).
A) V = G / I
B) V = I * G
C) V = I / G
D) V = 1 / I * G
  • 9. ¿Cuál es la unidad de fuerza eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas (SI)?
A) Amperio (A)
B) Colulombio (C)
C) Ohmio (Ω)
D) Voltio (V)
  • 10. ¿Cuál es la unidad correspondiente a corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas (SI)?
A) Voltio (V)
B) Ohmio (Ω)
C) Colulombio (C)
D) Amperio (A)
  • 11. ¿Cuál es la unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas (SI)?
A) Voltio (V)
B) Colulombio (C)
C) Amperio (A)
D) Ohmio (O)
  • 12. ¿Cuál es la unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas (SI)?
A) Amperio (A)
B) Colulombio (C)
C) Voltio (V)
D) Ohmio (Ω)
  • 13. ¿Cuál es la unidad de conductancia eléctrica en el Sistema Internacional de unidades (SI)?
A) Colulombio (C)
B) Ohmio (Ω)
C) Siemen (S)
D) Faradio (F)
  • 14. ¿Qué tipo de compuestos se disocian para producir soluciones electrolíticas?
A) Sales
B) Lípidos
C) Proteinas
D) Agua
  • 15. ¿Qué tipo de partículas se generan cuando una sal se disuelve en agua?
A) Sólo aniones
B) Aniones y cationes
C) Átomos neutros
D) Sólo cationes
  • 16. ¿Cómo es el número de aniones y cationes (unos con respecto a otros) que se producen cuando una sal se disuelve en agua?
A) Sólo se da 1 de los 2
B) Igual
C) Mayor el de cationes
D) Mayor el de iones
  • 17. ¿A qué tipo de moléculas orgánicas o biológicas pertenecen los canales iónicos?
A) Ácido nucleico
B) Proteina
C) Lípido
D) Carbohidrato
  • 18. ¿Qué tipo de partículas eléctricas son el sodio (Na+) y el potasio (K+) disueltos en los líquidos corporales?
A) Cationes
B) 1 es catión, otro anión
C) Aniones
D) Eléctricamente neutros
  • 19. ¿Cuál es la principal sal disuelta en los líquidos corporales?
A) Cloruro de calcio
B) Carbonato de sodio
C) Cloruro de potasio
D) Cloruro de sodio
  • 20. ¿Cuáles son los dos principales iones del espacio extracelular?
A) Proteinas (A-) y potasio (K+)
B) Sodio (Na+) y potasio (K+)
C) Proteinas (A-) y sodio (Na+)
D) Cloro (Cl-) y sodio (Na+)
  • 21. ¿Cuáles son los dos principales iones del espacio intracelular?
A) Cloro (Cl-) y sodio (Na+)
B) Sodio (Na+) y potasio (K+)
C) Proteinas (A-) y sodio (Na+)
D) Proteinas (A- ) y potasio (K+ )
  • 22. ¿Cuáles de los iones corporales más comunes (Na+, CL-, K+ y A-) que no pueden atravesar la membrana celular?
A) Potasio (K+)
B) Cloro (Cl-)
C) Proteínas (A- )
D) Sodio (Na+)
  • 23. ¿A qué variable eléctrica responden los canales iónicos? (Conductancia G, corriente I, resistencia R, y voltaje V)
A) Corriente (I)
B) Voltaje (V)
C) Capacitancia (C)
D) Resistencia (R)
  • 24. ¿Cómo es el número de iones con respecto al de cationes en el espacio extracelular?
A) Igual
B) Mayor
C) Menor
D) Independiente
  • 25. ¿Cuáles son los iones más abundantes en el espacio intracelular?
A) Cloro (Cl-)
B) Potasio (K+)
C) Sodio (Na+)
D) Calcio (Ca++)
  • 26. ¿Cuál/es tipo/s de compuertas está/n presente/s en los canales iónicos de sodio?
A) Sólo m
B) h y n
C) Sólo n
D) Sólo h
  • 27. ¿Cuál/es de los cuatro tipos principales de tejidos biológicos está/n conformado/s esencialmente por células excitables?
A) Epitelial
B) Sólo el muscular
C) Sólo el nervioso
D) Nervioso y Muscular
  • 28. ¿Cómo se dice que se encuentra una célula excitable en reposo, con respecto a la polarización?
A) Hiperpolarizada
B) Repolarizada
C) Polarizada
D) Despolarizada
  • 29. ¿Cuál son las estructuras que sufren cambios para permitir el desarrollo de un potencial de acción?
A) Citoesqueleto
B) Proteínas de membrana
C) Proteínas nucleares
D) Bicapa lipídica
  • 30. ¿Cuáles son los principales tipos de canales iónicos que intervienen en el potencial de acción?
A) De Na+ y de K+
B) De Na+ y de Cl-
C) De K y de Cl-
D) De Na+ y de Ca++
  • 31. ¿En cuál estructura celular se encuentran los canales iónicos?
A) El espacio intracelular
B) Núcleo celular
C) Membrana celular
D) Espacio extracelular
  • 32. ¿De cuál tipo de ión y en qué espacio se altera su concentración durante la despolarización?
A) Na+ extracelular
B) Proteína intracelular
C) K+ extracelular
D) Na+ Intracelular
  • 33. ¿De cuál tipo de ión y en que espacio se altera su concentración durante la repolarización?
A) Proteína intracelular
B) Na+ extracelular
C) K+ intracelular
D) Cl- extracelular
  • 34. ¿Cómo se considera, en términos de polarización, el cambio de voltaje transmembrana de reposo de -80 a -90 mV?
A) Hiperpolarizante/inhibitorio
B) Neutro/reposo
C) Despolarizante/excitatorio
D) Repolarizante/hiperpolarizante
  • 35. ¿Cómo se considera, en términos de polarización, el cambio de voltaje transmembrana de -80 a -70 mV?
A) Hiperpolarizante/inhibitorio
B) Neutro/reposo
C) Repolarizante/hiperpolarizante
D) Despolarizante/excitatorio
  • 36. ¿Cuál es la tendencia del potencial eléctrico transmembrana de una célula excitable en reposo para iniciar una despolarización?
A) Llegar a cero
B) No cambiar
C) Disminuir
D) Aumentar
  • 37. ¿Qué se requiere del potencial transmembrana para que se genere un potencial de acción?
A) No llegar al valor umbral
B) Aumentar
C) Llegar a cero
D) Llegar al valor umbral
  • 38. ¿Qué se requiere inicialmente para que el potencial transmembrana de una célula se altere?
A) Un estímulo
B) Una orden del núcleo
C) Energía eléctrica
D) Cansancio celular
  • 39. ¿Cómo se llama el estado a partir del cual se inician los potenciales locales o de acción de una célula excitable?
A) Hiperpolarización
B) Reposo
C) Despolarización
D) Repolarización
  • 40. ¿Cómo se llama la primera fase del potencial de acción?
A) Hiperpolarización
B) Repolarización
C) Reposo
D) Despolarización
  • 41. ¿Cómo se llama la segunda fase del potencial de acción?
A) Repolarización
B) Reposo
C) Hiperpolarización
D) Despolarización
  • 42. ¿Cómo se llama la tercera fase del potencial de acción?
A) Hiperpolarización
B) Repolarización
C) Despolarización
D) Reposo
  • 43. ¿Durante cual fase del potencial de acción se producen las corrienes post-potencial de acción?
A) Hiperpolarización
B) Reposo
C) Despolarización
D) Repolarización
  • 44. ¿Cómo es la polaridad eléctrica de una célula excitable que se encuentra en reposo?
A) Interior - /exterior -
B) Interior + /exterior -
C) Interior - /exterior +
D) Interior + /exterior +
  • 45. ¿Cómo es la polaridad eléctrica de una célula excitable que se encuentra despolarizada?
A) Interior - /exterior +
B) Interior + /exterior +
C) Interior - /exterior -
D) Interior + /exterior -
  • 46. ¿Cómo es la polaridad eléctrica de una célula excitable que se encuentra hiperpolarizada?
A) Interior - /exterior +
B) Interior - /exterior -
C) Interior + /exterior -
D) Interior + /exterior +
  • 47. ¿Cómo es la polaridad eléctrica de una célula excitable que se encuentra repolarizada?
A) Interior - /exterior -
B) Interior - /exterior +
C) Interior + /exterior +
D) Interior + /exterior -
  • 48. ¿Qué medio de transporte específico se activa cuando una célula excitable es estimulada?
A) Difusión simple
B) Activo
C) Difusión facilitada
D) Por canales
  • 49. ¿Cómo se considera una disminución del potencial transmembrana de reposo de una célula excitable?
A) Repolarizante/hiperpolarizante
B) Hiperpolarizante/inhibitorio
C) Neutro/reposo
D) Despolarizante/excitatorio
  • 50. ¿Cómo se considera un aumento del potencial transmembrana de reposo de una célula excitable?
A) Repolarizante/hiperpolarizante
B) Neutro/reposo
C) Hiperpolarizante/inhibitorio
D) Despolarizante/excitatorio
  • 51. ¿Qué se produce masivamente cuando un estímulo hace que el potencial transmembrana alcance el potencial umbral?
A) Cierre canales de K+
B) Apertura canales de K+
C) Apertura canales de Na+
D) Cierre canales de Na+
  • 52. ¿Cuáles iones son los responsables de la primera fase del potencial de acción?
A) Potasio (k+)
B) Cloro (Cl-)
C) Sodio (Na+)
D) Calcio++
  • 53. ¿Qué sucede con los iones de sodio al incio de un potencial de acción?
A) Ingresan a la célula
B) Se alejan de la célula
C) Salen de la célula
D) No se difunden
  • 54. ¿Cuál par de fuerzas mueve los iones de sodio (Na+) hacia el interior de la célula al inicio de la despolarización?
A) Osmótica y oncótica
B) Eléctrica y Δ [químico]
C) Oncótica y Δ [químico]
D) Osmótica y Δ [químico]
  • 55. ¿Qué fuerza hace que el Na+ siga entrando durante la despolarización, cuando el potencial transmembrana llega a cero?
A) Hisdrostática
B) Δ [químico]
C) Osmótica
D) Eléctrica
  • 56. ¿Cuál fuerza mueve los iones de sodio hacia el interior de la célula al final de la despolarización?
A) Hisdrostática
B) Δ [químico]
C) Eléctrica
D) Osmótica
  • 57. ¿Qué evento ocurre con respecto al transporte de Na+ al final de la fase de despolarización?
A) Cierre canales de K+
B) Cierre canales de Na+
C) Ingreso de Na+
D) Apertura canales de Na+
  • 58. ¿Cuáles iones son los responsable de la segunda fase del potencial de acción?
A) Potasio (k+)
B) Calcio++
C) Sodio (Na+)
D) Cloro (Cl-)
  • 59. ¿Qué sucede con los iones de potasio (K+) al inicio de la fase de reporalización de un potencial de acción?
A) Se alejan de la célula
B) Salen de la célula
C) No se difunden
D) Ingesan a la célula
  • 60. ¿Cuál par de fuerzas mueve los iones de potasio (K+) hacia el exterior de la célula al inicio de la repolarización?
A) Osmótica y Δ [químico]
B) Eléctrica y Δ [químico]
C) Oncótica y Δ [químico]
D) Osmótica y oncótica
  • 61. ¿Cuál fuerza mueve los iones de potasio (K+) hacia el exterior de la célula al final de la repolarización?
A) Hisdrostática
B) Osmótica
C) Eléctrica
D) Δ [químico]
  • 62. ¿Cuál fuerza hace que el K+ siga saliendo durante la repolarización, cuando el potencial transmembrana llega a cero?
A) Eléctrica
B) Osmótica
C) Hisdrostática
D) Δ [químico]
  • 63. ¿Qué evento ocurre con respecto al transporte de K+ al final de la fase de repolarización?
A) Ingreso de Na+
B) Apertura canales de Na+
C) Cierre canales de Na+
D) Cierre canales de K+
  • 64. ¿En qué fase del potencial de acción es crucial el funcionamiento de la bomba de Na+-K+?
A) Post-hiperpolarización
B) Durante la repolarización
C) Durante la hiperpolarización
D) Durante la despolarización
  • 65. ¿Cuál es la principal función de la bomba de Na+/K+ después de la repolarización celular?
A) Hiperpolarizar la célula
B) Restablecer Δ [químicos]
C) Restablecer Δ eléctrico
D) Generar nuevo impulso
  • 66. ¿En qué dirección moviliza iones la bomba de Na+/K+ con respecto a las células excitables?
A) Saca Na y saca K+
B) Ingresa Na+ e Ingresa K+
C) Ingresa Na+ y saca K+
D) Saca Na+ e ingresa K+
  • 67. ¿Qué requiere para su funcionamiento la bomba de Na+/K+?
A) Fuente de energía (ATP)
B) Proteínas
C) Voltaje transmembra
D) Canales iónicos abiertos
  • 68. ¿Cuál condición de la célula en reposo está alterada al final del potencial de acción?
A) Canales de K+
B) Canales de Na+
C) Δ [químicas]
D) Polaridad eléctrica
  • 69. ¿Cuál condición restablecen las llamadas corrientes de rampa o post-potencial de acción?
A) Canales de Na+
B) Δ [químicas]
C) Voltaje de reposo
D) Canales de K+
  • 70. ¿Qué estructura biológica representan las resistencias variables en el modelo eléctrico de una célula excitable?
A) Compuertas de canal
B) Δs [química]
C) Canales iónicos
D) Membrana celular
  • 71. ¿A qué se pueden equiparar los interruptores de las ramas de Na+ y K+ en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Canales iónicos
B) Membrana celular
C) Δs [química]
D) Compuertas de canal
  • 72. ¿Qué representa el capacitor en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Membrana celular
B) Canales iónicos
C) Compuertas de canal
D) Δs [química]
  • 73. ¿Qué condición celular representan los capacitores en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Compuertas de canal
B) Membrana celular
C) Δs [química]
D) Canales iónicos
  • 74. ¿Qué elemento eléctrico representa los canales iónicos celulares en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Capacitores
B) Resistencias fijas
C) Resistencias variables
D) Interruptores (suiches)
  • 75. ¿Qué elemento eléctrico representa la membrana celular en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Interruptor (suiche)
B) Resistencia variable
C) Capacitor
D) Resistencia fija
  • 76. ¿Qué elemento eléctrico representan las compuertas de los canales iónicos en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Interruptores (suiches)
B) Resistencias variables
C) Capacitores
D) Resistencias fijas
  • 77. ¿Qué se almacena en los capacitores del modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Corriente
B) Impedancia
C) Voltaje
D) Resistencia
  • 78. ¿Por dónde circula la corriente de baja frecuencia en los tejidos biológicos?
A) Por espacios intra- y extraceluar
B) Sólo por espacio extracelular
C) Por el núcleo
D) Sólo por espacio intracelular
  • 79. ¿Por dónde circula la corriente de alta frecuencia en los tejidos biológicos?
A) Por el núcleo
B) Sólo por espacio intracelular
C) Sólo por espacio extracelular
D) Por espacios intra- y extraceluar
  • 80. ¿Qué elemento eléctrico representa la resistencia extracelular en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Resistencia fija
B) Interruptor (suiche)
C) Capacitor
D) Resistencia variable
  • 81. ¿Qué elemento eléctrico representa la membrana celular en el modelo eléctrico de los tejidos biológicos?
A) Resistencia fija
B) Resistencia variable
C) Interruptor (suiche)
D) Capacitor
Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.