WorksheetsGuia Respi Depa 2 Ciclo 1
Total questions: 128
Worksheet time: 1hrs 5mins
Presión atmosférica en la CDMX
240 mmHg
760 mmHg
586 mmHg
390 mmHg
La acción de los músculos esternocleidomastoideos sobre la caja torácica durante la inspiración es de
deprimir
estrechar
elongar
elevar
La diferencia entre vértebras torácicas superiores y las inferiores esta en el número de:
Apófisis espinosas
Apófisis transversas
Carillas articulares
Láminas
Número de costillas falsas
3
4
7
2
Las inserciones tendinosas del diafragma llegan hasta las vértebras
sacras
lumbares
cervicales
dorsales
Las densidades radiológicas tienen relación con los órganos o tejidos que se exploren y son
3
4
5
6
Cuáles son las densidades radiológicas
Aire
Agua
Organos
Hueso
Agua y Aire
Calcacia
Agua
Organos
Grasa
Aire
Grasa
Agua
Hueso
Metal
Como se denomina a densidad radiológica del aire
Radiolúcido
Radiopaco
Como se denomina a la densidad radiológica de los liquidos (agua, sangre)
Radiolúcido
Radiopaco
Durante la espiración el diafragma
forma un vértice
se bascula
forma una cúpula
se aplana
Músculos facilitadores de la espiración
Intercostales externos
Triangular del esternón
Intercostales internos
Transverso del abdomen
Músculos accesorios de la inspiración
Diafragma
Pectoral mayor
Intercostales internos
Intercostales externos
Diámetros torácicos que se amplían con la contracción del diafragma
Longitudinal
Transversal
Anteroposterior
Todos
Número de costillas que se articulan con el esternón
10
7
9
6
Las costillas falsas se articulan con el cartílago de la costilla
7
9
6
10
Los diámetros torácicos que se aumentan durante la espiración son
3
2
1
4
El nervio frénico inerva al
Diafragma
Pleura viceral
Timo
Corazón
Es sensible al tacto y al dolor
Pleura viceral
Cavidad pleural
Pleura parietal
Prénquima
Volumen del líquido pleural
4 a 9 ml
5 a 10 ml
3 a 5 ml
5 a 15 ml
Ley que explica el proceso de la inspiración
Gay-Lussac
Henry
Boyle
Charles
Enuncia la ley de Boyle
En condiciones de temperatura constante el volumen y la presión son inversamente proporcionales
El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, en una presión constante
A volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura
La presión barométrica es la suma de todas las presiones parciales individuales
Enuncia la ley de Hooke
En condiciones de temperatura constante el volumen y la presión son inversamente proporcionales
El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, en una presión constante
La fuerza requerida para estirar un objeto elástico es directamente proporcional a la extensión del resorte
La presión barométrica es la suma de todas las presiones parciales individuales
Es el flujo de entrada y salida del aire desde la atmósfera hasta los alveolos
Transporte
Ventilación
Respiración
Difusión
Relación que existe entre el tiempo inspiratorio y el espiratorio
1:2
2:2
1:1
2:1
Volúmen del espacio muerto anatómico equivale al_____ del volúmen corriente
70%
45%
30%
15%
Presión del oxígeno inspirado a nivel del mar
123 mmHg
159 mmHg
186 mmHg
109 mmHg
La temperatura corporal (37°), la presión de vapor de agua de H2O en la vía aérea es
27 mmHg
37 mmHg
47 mmHg
57 mmHg
En un paciente con volumen corriente (VC) de 500 ml, el volumen del espacio muerto es de
70 ml
250 ml
150 ml
350 ml
Presión del oxígeno inspirado en la ciudad de México cuya presión es de 586 mmHg
123 mmHg
159 mmHg
104 mmHg
231 mmHg
Volumen máximo inspirado después de una inspiración normal
Volumen de reserva espiratoria
Volumen residual
Volumen de reserva inspiratoria
Volumen corriente
La ventilación alveolar con un volumen corriente (VC) de 600 ml es de
500 ml
420 ml
380 ml
180 ml
Disminuye la fuerza de tensión superficial
Volumen residual
Ventilación colateral
Surfactante
Espacio muerto
A nivel del mar y a nivel de la CDMX, la fracción de O2 inpirado es de
35%
55%
70%
21%
Es la fracción inspirada de oxígeno
Velocidad con la qe entra el aire en un clico ventilatorio
El flujo de aire que entra a las vías aéreas
Es la concentración de oxígeno en el aire inspirado
Volumen de aire que entra y sale en un ciclo ventilatorio
Durante la fase espiratoria, la presión alveolar es de
+1 mmHg
-1 mmHg
+5 mmHg
-2 mmHg
Es la diferencia entre presión alveolar y presión pleural
Elasticidad
Distensibilidad
Presión transpulmonar
Presión atmosférica
Al movimiento de moléculas de un gas a través de un conducto a determinada velocidad se denomina
flujo
difusión
perfusión
circulación
Es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones después de una inspiración forzada
volumen corriente
volumen de reserva inspiratoria
capacidad pulmonar total
capacidad vital
La ventilación alveolar por minuto es
El volumen de aire que llega a las zonas de intercambio gaseoso por minuto
El volumen de aire que no alcanza la hematosis de cada ciclo ventilatorio
La cantidad de aire que llega a los pulmones por minuto
La cantidad de aire que permanece en la vía aérea en cada cada ciclo ventilatorio
En la espirometría, si el volumen pulmonar está disminuido se trata de una enfermedad
mixta
obstructiva
restrictiva
de vias centrales
La ley de Hooke explica el fenomeno de
espiración
inspiración
distensibilidad pulmonar
elasticidad pulmonar
La difusión de un gas de un medio gaseoso a un líquido o viceversa es directamente proporcional a la diferencia de presión el gas en cada uno de los medios
Ley de fick
Ley de Henry
Ley de Graham
La distensibilidad específica (Desp) es un pulmón de diferente volumen que se somete a una misma presión mantiene una constante de
0.4
0.2
0.5
0.3
Mantiene el retroceso elástico de los pulmones la presión pulmonar es
atmosférica
supraatmosférica
subatmosférica
Las presiones inspiratoria y espiratoria se inician y finalizan en 0, y tiene respectivamente, presiones negativa y positiva
-6+6
-5+5
-4+4
-3+3
Es la cantidad de aire que esta en el alveolo desde el inicio de la inspiración y permanece en el alveolo al final de la espiración
volumen residual
volumen espiratorio
volumen crítico
Es el trabajo respiratorio que se grafica en una curva de presión, volumen y se conoce como
distensibilidad pulmonar
histéresis pulmonar
elasticidad pulmonar
retroceso elástico
La Fio2 a cualquier altitud sobre l nivel del mar es
ascendente
descendente
variable
constante
La velocidad de difusión de un gas a través de la membrana se explica con la ley de
Gay Lussac
Henry
Graham
Fick
La tromboembolia pulmonar se establece una
unidad silenciosa
unidad de corto circuito
unidad de espacio muerto
unidad funcional
En los casos de obstrucción de la vía aérea superior se establece una
unidad de espacio muerto
unidad funcional
unidad de corto circuito
unidad silenciosa
Tiempo de exposición de los eritrocitos
0.75 seg
0.50 seg
0.25 seg
1 seg
Con los cambios de posición las zonas de west
se modifica el plano oblicuo
no se modifican
se modifican en sentido horizontal
se modifican en sentido vertical
Ley de los gases que nos permite explicar la difusión de gases del alveolo al capilar y viceversa
Henry
Fick
Dalton
Graham
Durante el ejercicio el tiempo de exposición del eritrocito
se alarga
se fluctua
se mantiene
se acorta
A nivel del mar la PAO2 y la PACO2 en el alveolo son de
109 y 40
125 y 35
132 y 40
159 y 34
Tiempo o distancia de difusión del oxigeno es de
1 seg
0.75 seg
0.50 seg
0.25 seg
La presión de O2 y CO2 en el capilar arterial y venoso es de
76 y 54
80 y 40
75 y 45
85 y 38
La disminución de PaO2 es
hipoxia
hipoxemia
anoxia
En los casos de neumonía la hipoxemia es debida a trastornos de
ventilación
costo circuito
perfusión
difusión
En los casos de fibrosis pulmonar la hipoxemia se debe al aumento de
capacidad pulmonar total
mecánica ventilatoria
distancia de difusión
zona de hematosis
La superficie total de los espacios alveolares es
frente de difusión
zona de difusión
distancia de difusión
espacio de difusión
Espacio que existe entre el alveolo y el eritrocito
espacio de difusión
zona de difusión
frente difusión
distancia de difusión
En la neurosis cOnversiva los pacientes hiperventilan lo que los lleva al sÍncope por
hipocapnia
hipercapnia
hipoxemia
hiperoxemia
La presencia de hipercapnia en la gasómetría orienta a problema
metabólico
respiratorio
mixto
renal
La primera caida de la presión parcial de oxigeno es por la presencia en la atmosfera de
vapor de H2O
ozono
nitrogeno
gases raros
Ley de los gases que explica la difusión tomando en cuenta el área y el espesor de la membrana alveolo-capilar
Gay Lussac
Dalton
Fick
Henry
El CO2 alveolar (PACO2) es la responsable de que la PAO2 tenga la
Elevación cosntante
Tercer caida
Primera caida
segunda caida
Fórmula para calcular la presión parcial del Oxigeno atmosferico
Presion atmosferica x 78%
Presión atmosférica entre 21%
Presión atmosférica x21%
Presión atmosférica entre 78%
La PO2 en la CDMX a una altitud de 586 mmHg es de
123 mmHg
159 mmHg
132 mmHg
125 mmHg
Unidad pulmonar funcional esta integrada por el alveolo y el capilar y dependen de
ventilación-perfusión
ventilación-difusión
difusión-transporte
difusión-perfusión
Zona de west mejor perfundida
2
1
4
3
La presión que se necesita para mantener insuflado el alveolo se obtiene con
Ley de fick
Ley de Laplace
Dalton
Ley de Henry
Zona de west mejor ventilada
1
2
3
4
La disufsión de acuerdo a la ley de fick se produce por la
Fracción inspirada de oxigeno
Cantidad de nitrógeno alveolar
Ausencia de un gradiente
Diferencia de presiones a cada lado de la membrana A-C
En la gasometría la acidosis respratoria se caracteriza porque hay aumento de
PaO2
oxihemoglobina
PaCO2
HCO3
Respuesta del sistema respiratorio a la acidosis
hiperventilación
apnea
síncope
hipovenilación
La acidosis respiratoria es compensada por el organismo con
alcalosis respiratoria
alcalosis metabólica
acidosis metabólica
En la acidosis respiratoria agua las cifras de HCO3 estan
disminuidas
aumentadas
normales
En la acidosis respiratoria crónica o compensada el pH esta
aumentado
disminuido
normal
En la acidosis respiratoria crónica o comensada la PaCO2 y HCO3 estan
aumentados
disminuidos
normales
Forma de compensación crónica del organismo a la vida a gran altitud
taquicardia
limitando la movilidad
poliglobulia
aumento del gasto cardiaco
Enfermedad que cursa con hipoxia sin hipoxemia
EPOC
anemia
policitemia
neumonía
Un paciente con nuemopatía crónica desarrolla poliglobuia, condición que lo hacer ser suceptible a sufir
enferemedad arterial periferica
síndrome metabólico
hemorragias
EVC e IAM
Hipoxia que se produce cuando la celula es incapaz de utilizar el O2
histotóxica
isquémica
hipoxemica
por trastornos de afinidad
Hipoxia que se produce cuando disminuye el gasto cardiaco
histotóxica
isquémica
hipoxemica
por trastornos de afinidad
Hipoxia que se produce cuando disminuye la hemogobina
histotóxica
isquémica
hipoxemica
anémica
Hipoxemia causada por aumento de PCO2
hipoventilación
Trastornos de difusión
Desequilibrio en ventilación-perfusión
Incremento en el shunt
Hipoxemia causada por engrosamiento de membrana alveolo-capilar
hipoventilación
Trastornos de difusión
Desequilibrio en ventilación-perfusión
Incremento en el shunt
Hipoxemia causada por disminución de ventilación y perfusión
hipoventilación
Trastornos de difusión
Desequilibrio en ventilación-perfusión
Incremento en el shunt
Hipoxemia causada por aumento en la zona bien perfundida pero mal ventilada
hipoventilación
Trastornos de difusión
Desequilibrio en ventilación-perfusión
Incremento en el shunt
Efecto que mejora la capacidad de la Hb para captar CO, una vez que esta libera O2 a los tejidos
hamburguer
haldalne
Bohr
principal mecanismo de trasnporte de CO2
como HCO3
disucleto en plasma
como carbamino
como H2CO3
La curva de disociación de la Hb se desvía a la derecha cuando
aumenta la PaCO2
Hb fetal
dissminuye la PaCO2
disminuye el 2,3 DPG
la curva de disociación de la Hb se desvía a la izquierda cuando
aumenta la liberación tisular de O2
dismiuye la afinidad del O2 por la Hb
aumenta la afinidad de oxígeno por la Hb
Condicion que mejora el intercambio gaseoso a nivel tisular
aumento de la permeabilidad capilar
disminución del gasto cardiaco
disminución de la permeabilidad capilar
aumento del gasto cardiaco
Porcentaje de O2 ue se transporta unido a la Hb
97%
95%
93%
100%
ml de O2 que transporta la Hb
1.35
1.37
1.33
1.39
La P50 en la cuerva de saturación de la Hb se alcanza con una PaO de
29 mmHg
27 mmHg
23 mmHg
33mmHg
Es la fracción de oxigeno que determina los gradientes de presión que permite el intercambio gaseoso alveolocapilar y tisular
alveolar
unido a la Hb
disuelto en plasma
ambiental
Porcentaje máximo de saturación de la Hb que se alcanza al respirar
95%
99%
93%
97%
Cuando un neumópata se cambia de un sitio localizado a gran altitud a uno a nivel del mar, mejoran la saturación de la Hb y la oxemia por aumento de la
FiO2
Patm
Presión de oxígeno ambiental
PaO2
Molécula compuesta por cadenas de aminiácidos, dos alfa y dos beta, cada uno con un grupo hemo
hemoglobina
transferrina
metahemoglobina
porfirina
Diagnóstico gasomético con valores de pH 7.30, PaCO2 45 y HCO3 14
acidosis metabólica aguda
alcalosis respiratoria subaguda
acidosis respiratoria
acidosis metabólica crónica
Diagnóstico gasomético con valores de pH 7.21, PaCO2 58 y HCO3 28
acidosis metabólica aguda
acidosis respiratoria subaguda
acidosis respiratoria
acidosis metabólica crónica
Diagnóstico gasomético con valores de pH 7.46, PaCO2 29 y HCO3 21
acidosis metabólica aguda
alcalosis respiratoria subaguda
alcalosis respiratoria aguda
acidosis metabólica crónica
Paciente con deshidratación por vómito y diarrea agudos, la confirmación diagnóstica es
acidosis metabólica aguda
alcalosis respiratoria subaguda
alcalosis respiratoria aguda
alcalosis hipoclorémica
Alteración del equilibrio ácido base en la enfermedad renal crónica
acidosis metabólica compensada
alcalosis respiratoria subaguda
alcalosis respiratoria aguda
alcalosis hipoclorémica
Paciente con neumotórax a tensión, su diagnóstico gasométrico es
acidosis metabólica compensada
alcalosis respiratoria subaguda
acidosis respiratoria aguda
alcalosis hipoclorémica
En la bronquitis crónica la gasometría es
acidosis metabólica compensada
alcalosis respiratoria subaguda
acidosis respiratoria compensada
alcalosis hipoclorémica
En la crisis asmática la gasometría es
acidosis respiratoria aguda
alcalosis respiratoria subaguda
acidosis respiratoria compensada
alcalosis hipoclorémica
Paciente con atelectasia por tapón de moco (moco asesiono) la gasometría es
acidosis respiratoria aguda
alcalosis respiratoria subaguda
acidosis respiratoria compensada
alcalosis hipoclorémica
La velocidad de difusión del CO2 es
0.08969
0.00435
20.6
La espiración se produce básicamente por
la contracción del diafrágma
la contracción de los músculos intercostales externos
la elasticidad y retractilidad pulmonar
la distensibilidad del pulmón
volumen máximo de aire que una persona puede inspirar
volumen corriente
volumen de reserva inspiratoria
capacidad vital
capacidad inspiratoria
En la espirometría, si el flujo de aire por la vía aérea se altera se habla de un problema
restrictivo
vías periféricas
obstructivas
mixto
Capacidad de aire que se encuentra dentro de las vías respiratorias desde la punta de la nariz hasta el bronquiolo terminal
espacio muerto funcional
volumen de reserva inspiratoria
espacio muerto anatómico
volumen residual
Capacidad el pulmón para modificar su volumen en respuesta a una presión aplicada
elasticidad
tensión superficial
motricidad
distensibilidad
En la atelectasia, la hipoxemia se debe a alteraciones en la
unidad silenciosa
difusión
ventilación
perfusión
La gasometría reporta pH de 7.41, PaCO2 32, HCO3 16, le diagnóstico gasométrico es de
acidosis respiratoria compensada
alcalosis respiratoria subaguda
alcalosis metabólica compensada
acidosis metabólica aguda
El diagnóstico gasométrico con este resultado de la gasometría pH 7.30, PaCO2 45, hco3 14 es
acidosis metabólica aguda
alcalosis metabólica aguda
acidosis respiratoria compensada
acidosis metabólica compensada
Velocidad de difusión del O2
0.00435
0.08969
20.6
0.0244
Presión de O2 necesaria para llegar al área segura de la curva de disociación de la Hb
27 mmHg
95 mmHg
65 mmHg
70 mmHg
Qué es la P50
presión parcial de oxigeno necesaria para saturar a la Hb al 50%
zona segura de la curva de disociación de la Hb
presión máxima para saturar a la Hb de oxígeno
La unidad de espacio muerto es
bien ventilada y mal perfundida
mal ventilada y bien perfundida
mal ventilada y mal perfundida
bien ventilada y bien perfundida
La unida de corto circuito o shunt es
bien ventilada y mal perfundida
mal ventilada y mal perfundida
mal ventilada y bien perfundida
La unidad silenciosa es
mal ventilada y bien perfundida
bien ventilada y mal perfundida
bien ventilada y bien perfundida
mal ventilada y mal perfundida
Presión atmosférica a nivel del mar
760 mmHg
252 mmHg
586 mmHg
159 mmHg
