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Guia Respi Depa 2 Ciclo 1

Total questions: 128

Worksheet time: 1hrs 5mins

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1.

Presión atmosférica en la CDMX

a)

240 mmHg

b)

760 mmHg

c)

586 mmHg

d)

390 mmHg

2.

La acción de los músculos esternocleidomastoideos sobre la caja torácica durante la inspiración es de

a)

deprimir

b)

estrechar

c)

elongar

d)

elevar

3.

La diferencia entre vértebras torácicas superiores y las inferiores esta en el número de:

a)

Apófisis espinosas

b)

Apófisis transversas

c)

Carillas articulares

d)

Láminas

4.

Número de costillas falsas

a)

3

b)

4

c)

7

d)

2

5.

Las inserciones tendinosas del diafragma llegan hasta las vértebras

a)

sacras

b)

lumbares

c)

cervicales

d)

dorsales

6.

Las densidades radiológicas tienen relación con los órganos o tejidos que se exploren y son

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

7.

Cuáles son las densidades radiológicas

a)

Aire

Agua

Organos

Hueso

b)

Agua y Aire

c)

Calcacia

Agua

Organos

Grasa

d)

Aire

Grasa

Agua

Hueso

Metal

8.

Como se denomina a densidad radiológica del aire

a)

Radiolúcido

b)

Radiopaco

9.

Como se denomina a la densidad radiológica de los liquidos (agua, sangre)

a)

Radiolúcido

b)

Radiopaco

10.

Durante la espiración el diafragma

a)

forma un vértice

b)

se bascula

c)

forma una cúpula

d)

se aplana

11.

Músculos facilitadores de la espiración

a)

Intercostales externos

b)

Triangular del esternón

c)

Intercostales internos

d)

Transverso del abdomen

12.

Músculos accesorios de la inspiración

a)

Diafragma

b)

Pectoral mayor

c)

Intercostales internos

d)

Intercostales externos

13.

Diámetros torácicos que se amplían con la contracción del diafragma

a)

Longitudinal

b)

Transversal

c)

Anteroposterior

d)

Todos

14.

Número de costillas que se articulan con el esternón

a)

10

b)

7

c)

9

d)

6

15.

Las costillas falsas se articulan con el cartílago de la costilla

a)

7

b)

9

c)

6

d)

10

16.

Los diámetros torácicos que se aumentan durante la espiración son

a)

3

b)

2

c)

1

d)

4

17.

El nervio frénico inerva al

a)

Diafragma

b)

Pleura viceral

c)

Timo

d)

Corazón

18.

Es sensible al tacto y al dolor

a)

Pleura viceral

b)

Cavidad pleural

c)

Pleura parietal

d)

Prénquima

19.

Volumen del líquido pleural

a)

4 a 9 ml

b)

5 a 10 ml

c)

3 a 5 ml

d)

5 a 15 ml

20.

Ley que explica el proceso de la inspiración

a)

Gay-Lussac

b)

Henry

c)

Boyle

d)

Charles

21.

Enuncia la ley de Boyle

a)

En condiciones de temperatura constante el volumen y la presión son inversamente proporcionales

b)

El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, en una presión constante

c)

A volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura

d)

La presión barométrica es la suma de todas las presiones parciales individuales

22.

Enuncia la ley de Hooke

a)

En condiciones de temperatura constante el volumen y la presión son inversamente proporcionales

b)

El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, en una presión constante

c)

La fuerza requerida para estirar un objeto elástico es directamente proporcional a la extensión del resorte

d)

La presión barométrica es la suma de todas las presiones parciales individuales

23.

Es el flujo de entrada y salida del aire desde la atmósfera hasta los alveolos

a)

Transporte

b)

Ventilación

c)

Respiración

d)

Difusión

24.

Relación que existe entre el tiempo inspiratorio y el espiratorio

a)

1:2

b)

2:2

c)

1:1

d)

2:1

25.

Volúmen del espacio muerto anatómico equivale al_____ del volúmen corriente

a)

70%

b)

45%

c)

30%

d)

15%

26.

Presión del oxígeno inspirado a nivel del mar

a)

123 mmHg

b)

159 mmHg

c)

186 mmHg

d)

109 mmHg

27.

La temperatura corporal (37°), la presión de vapor de agua de H2O en la vía aérea es

a)

27 mmHg

b)

37 mmHg

c)

47 mmHg

d)

57 mmHg

28.

En un paciente con volumen corriente (VC) de 500 ml, el volumen del espacio muerto es de

a)

70 ml

b)

250 ml

c)

150 ml

d)

350 ml

29.

Presión del oxígeno inspirado en la ciudad de México cuya presión es de 586 mmHg

a)

123 mmHg

b)

159 mmHg

c)

104 mmHg

d)

231 mmHg

30.

Volumen máximo inspirado después de una inspiración normal

a)

Volumen de reserva espiratoria

b)

Volumen residual

c)

Volumen de reserva inspiratoria

d)

Volumen corriente

31.

La ventilación alveolar con un volumen corriente (VC) de 600 ml es de

a)

500 ml

b)

420 ml

c)

380 ml

d)

180 ml

32.

Disminuye la fuerza de tensión superficial

a)

Volumen residual

b)

Ventilación colateral

c)

Surfactante

d)

Espacio muerto

33.

A nivel del mar y a nivel de la CDMX, la fracción de O2 inpirado es de

a)

35%

b)

55%

c)

70%

d)

21%

34.

Es la fracción inspirada de oxígeno

a)

Velocidad con la qe entra el aire en un clico ventilatorio

b)

El flujo de aire que entra a las vías aéreas

c)

Es la concentración de oxígeno en el aire inspirado

d)

Volumen de aire que entra y sale en un ciclo ventilatorio

35.

Durante la fase espiratoria, la presión alveolar es de

a)

+1 mmHg

b)

-1 mmHg

c)

+5 mmHg

d)

-2 mmHg

36.

Es la diferencia entre presión alveolar y presión pleural

a)

Elasticidad

b)

Distensibilidad

c)

Presión transpulmonar

d)

Presión atmosférica

37.

Al movimiento de moléculas de un gas a través de un conducto a determinada velocidad se denomina

a)

flujo

b)

difusión

c)

perfusión

d)

circulación

38.

Es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones después de una inspiración forzada

a)

volumen corriente

b)

volumen de reserva inspiratoria

c)

capacidad pulmonar total

d)

capacidad vital

39.

La ventilación alveolar por minuto es

a)

El volumen de aire que llega a las zonas de intercambio gaseoso por minuto

b)

El volumen de aire que no alcanza la hematosis de cada ciclo ventilatorio

c)

La cantidad de aire que llega a los pulmones por minuto

d)

La cantidad de aire que permanece en la vía aérea en cada cada ciclo ventilatorio

40.

En la espirometría, si el volumen pulmonar está disminuido se trata de una enfermedad

a)

mixta

b)

obstructiva

c)

restrictiva

d)

de vias centrales

41.

La ley de Hooke explica el fenomeno de

a)

espiración

b)

inspiración

c)

distensibilidad pulmonar

d)

elasticidad pulmonar

42.

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

a)

Ley de fick

b)

Ley de Henry

c)

Ley de Graham

43.

La distensibilidad específica (Desp) es un pulmón de diferente volumen que se somete a una misma presión mantiene una constante de

a)

0.4

b)

0.2

c)

0.5

d)

0.3

44.

Mantiene el retroceso elástico de los pulmones la presión pulmonar es

a)

atmosférica

b)

supraatmosférica

c)

subatmosférica

45.

Las presiones inspiratoria y espiratoria se inician y finalizan en 0, y tiene respectivamente, presiones negativa y positiva

a)

-6+6

b)

-5+5

c)

-4+4

d)

-3+3

46.

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

a)

volumen residual

b)

volumen espiratorio

c)

volumen crítico

47.

Es el trabajo respiratorio que se grafica en una curva de presión, volumen y se conoce como

a)

distensibilidad pulmonar

b)

histéresis pulmonar

c)

elasticidad pulmonar

d)

retroceso elástico

48.

La Fio2 a cualquier altitud sobre l nivel del mar es

a)

ascendente

b)

descendente

c)

variable

d)

constante

49.

La velocidad de difusión de un gas a través de la membrana se explica con la ley de

a)

Gay Lussac

b)

Henry

c)

Graham

d)

Fick

50.

La tromboembolia pulmonar se establece una

a)

unidad silenciosa

b)

unidad de corto circuito

c)

unidad de espacio muerto

d)

unidad funcional

51.

En los casos de obstrucción de la vía aérea superior se establece una

a)

unidad de espacio muerto

b)

unidad funcional

c)

unidad de corto circuito

d)

unidad silenciosa

52.

Tiempo de exposición de los eritrocitos

a)

0.75 seg

b)

0.50 seg

c)

0.25 seg

d)

1 seg

53.

Con los cambios de posición las zonas de west

a)

se modifica el plano oblicuo

b)

no se modifican

c)

se modifican en sentido horizontal

d)

se modifican en sentido vertical

54.

Ley de los gases que nos permite explicar la difusión de gases del alveolo al capilar y viceversa

a)

Henry

b)

Fick

c)

Dalton

d)

Graham

55.

Durante el ejercicio el tiempo de exposición del eritrocito

a)

se alarga

b)

se fluctua

c)

se mantiene

d)

se acorta

56.

A nivel del mar la PAO2 y la PACO2 en el alveolo son de

a)

109 y 40

b)

125 y 35

c)

132 y 40

d)

159 y 34

57.

Tiempo o distancia de difusión del oxigeno es de

a)

1 seg

b)

0.75 seg

c)

0.50 seg

d)

0.25 seg

58.

La presión de O2 y CO2 en el capilar arterial y venoso es de

a)

76 y 54

b)

80 y 40

c)

75 y 45

d)

85 y 38

59.

La disminución de PaO2 es

a)

hipoxia

b)

hipoxemia

c)

anoxia

60.

En los casos de neumonía la hipoxemia es debida a trastornos de

a)

ventilación

b)

costo circuito

c)

perfusión

d)

difusión

61.

En los casos de fibrosis pulmonar la hipoxemia se debe al aumento de

a)

capacidad pulmonar total

b)

mecánica ventilatoria

c)

distancia de difusión

d)

zona de hematosis

62.

La superficie total de los espacios alveolares es

a)

frente de difusión

b)

zona de difusión

c)

distancia de difusión

d)

espacio de difusión

63.

Espacio que existe entre el alveolo y el eritrocito

a)

espacio de difusión

b)

zona de difusión

c)

frente difusión

d)

distancia de difusión

64.

En la neurosis cOnversiva los pacientes hiperventilan lo que los lleva al sÍncope por

a)

hipocapnia

b)

hipercapnia

c)

hipoxemia

d)

hiperoxemia

65.

La presencia de hipercapnia en la gasómetría orienta a problema

a)

metabólico

b)

respiratorio

c)

mixto

d)

renal

66.

La primera caida de la presión parcial de oxigeno es por la presencia en la atmosfera de

a)

vapor de H2O

b)

ozono

c)

nitrogeno

d)

gases raros

67.

Ley de los gases que explica la difusión tomando en cuenta el área y el espesor de la membrana alveolo-capilar

a)

Gay Lussac

b)

Dalton

c)

Fick

d)

Henry

68.

El CO2 alveolar (PACO2) es la responsable de que la PAO2 tenga la

a)

Elevación cosntante

b)

Tercer caida

c)

Primera caida

d)

segunda caida

69.

Fórmula para calcular la presión parcial del Oxigeno atmosferico

a)

Presion atmosferica x 78%

b)

Presión atmosférica entre 21%

c)

Presión atmosférica x21%

d)

Presión atmosférica entre 78%

70.

La PO2 en la CDMX a una altitud de 586 mmHg es de

a)

123 mmHg

b)

159 mmHg

c)

132 mmHg

d)

125 mmHg

71.

Unidad pulmonar funcional esta integrada por el alveolo y el capilar y dependen de

a)

ventilación-perfusión

b)

ventilación-difusión

c)

difusión-transporte

d)

difusión-perfusión

72.

Zona de west mejor perfundida

a)

2

b)

1

c)

4

d)

3

73.

La presión que se necesita para mantener insuflado el alveolo se obtiene con

a)

Ley de fick

b)

Ley de Laplace

c)

Dalton

d)

Ley de Henry

74.

Zona de west mejor ventilada

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

75.

La disufsión de acuerdo a la ley de fick se produce por la

a)

Fracción inspirada de oxigeno

b)

Cantidad de nitrógeno alveolar

c)

Ausencia de un gradiente

d)

Diferencia de presiones a cada lado de la membrana A-C

76.

En la gasometría la acidosis respratoria se caracteriza porque hay aumento de

a)

PaO2

b)

oxihemoglobina

c)

PaCO2

d)

HCO3

77.

Respuesta del sistema respiratorio a la acidosis

a)

hiperventilación

b)

apnea

c)

síncope

d)

hipovenilación

78.

La acidosis respiratoria es compensada por el organismo con

a)

alcalosis respiratoria

b)

alcalosis metabólica

c)

acidosis metabólica

79.

En la acidosis respiratoria agua las cifras de HCO3 estan

a)

disminuidas

b)

aumentadas

c)

normales

80.

En la acidosis respiratoria crónica o compensada el pH esta

a)

aumentado

b)

disminuido

c)

normal

81.

En la acidosis respiratoria crónica o comensada la PaCO2 y HCO3 estan

a)

aumentados

b)

disminuidos

c)

normales

82.

Forma de compensación crónica del organismo a la vida a gran altitud

a)

taquicardia

b)

limitando la movilidad

c)

poliglobulia

d)

aumento del gasto cardiaco

83.

Enfermedad que cursa con hipoxia sin hipoxemia

a)

EPOC

b)

anemia

c)

policitemia

d)

neumonía

84.

Un paciente con nuemopatía crónica desarrolla poliglobuia, condición que lo hacer ser suceptible a sufir

a)

enferemedad arterial periferica

b)

síndrome metabólico

c)

hemorragias

d)

EVC e IAM

85.

Hipoxia que se produce cuando la celula es incapaz de utilizar el O2

a)

histotóxica

b)

isquémica

c)

hipoxemica

d)

por trastornos de afinidad

86.

Hipoxia que se produce cuando disminuye el gasto cardiaco

a)

histotóxica

b)

isquémica

c)

hipoxemica

d)

por trastornos de afinidad

87.

Hipoxia que se produce cuando disminuye la hemogobina

a)

histotóxica

b)

isquémica

c)

hipoxemica

d)

anémica

88.

Hipoxemia causada por aumento de PCO2

a)

hipoventilación

b)

Trastornos de difusión

c)

Desequilibrio en ventilación-perfusión

d)

Incremento en el shunt

89.

Hipoxemia causada por engrosamiento de membrana alveolo-capilar

a)

hipoventilación

b)

Trastornos de difusión

c)

Desequilibrio en ventilación-perfusión

d)

Incremento en el shunt

90.

Hipoxemia causada por disminución de ventilación y perfusión

a)

hipoventilación

b)

Trastornos de difusión

c)

Desequilibrio en ventilación-perfusión

d)

Incremento en el shunt

91.

Hipoxemia causada por aumento en la zona bien perfundida pero mal ventilada

a)

hipoventilación

b)

Trastornos de difusión

c)

Desequilibrio en ventilación-perfusión

d)

Incremento en el shunt

92.

Efecto que mejora la capacidad de la Hb para captar CO, una vez que esta libera O2 a los tejidos

a)

hamburguer

b)

haldalne

c)

Bohr

93.

principal mecanismo de trasnporte de CO2

a)

como HCO3

b)

disucleto en plasma

c)

como carbamino

d)

como H2CO3

94.

La curva de disociación de la Hb se desvía a la derecha cuando

a)

aumenta la PaCO2

b)

Hb fetal

c)

dissminuye la PaCO2

d)

disminuye el 2,3 DPG

95.

la curva de disociación de la Hb se desvía a la izquierda cuando

a)

aumenta la liberación tisular de O2

b)

dismiuye la afinidad del O2 por la Hb

c)

aumenta la afinidad de oxígeno por la Hb

96.

Condicion que mejora el intercambio gaseoso a nivel tisular

a)

aumento de la permeabilidad capilar

b)

disminución del gasto cardiaco

c)

disminución de la permeabilidad capilar

d)

aumento del gasto cardiaco

97.

Porcentaje de O2 ue se transporta unido a la Hb

a)

97%

b)

95%

c)

93%

d)

100%

98.

ml de O2 que transporta la Hb

a)

1.35

b)

1.37

c)

1.33

d)

1.39

99.

La P50 en la cuerva de saturación de la Hb se alcanza con una PaO de

a)

29 mmHg

b)

27 mmHg

c)

23 mmHg

d)

33mmHg

100.

Es la fracción de oxigeno que determina los gradientes de presión que permite el intercambio gaseoso alveolocapilar y tisular

a)

alveolar

b)

unido a la Hb

c)

disuelto en plasma

d)

ambiental

101.

Porcentaje máximo de saturación de la Hb que se alcanza al respirar

a)

95%

b)

99%

c)

93%

d)

97%

102.

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

a)

FiO2

b)

Patm

c)

Presión de oxígeno ambiental

d)

PaO2

103.

Molécula compuesta por cadenas de aminiácidos, dos alfa y dos beta, cada uno con un grupo hemo

a)

hemoglobina

b)

transferrina

c)

metahemoglobina

d)

porfirina

104.

Diagnóstico gasomético con valores de pH 7.30, PaCO2 45 y HCO3 14

a)

acidosis metabólica aguda

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

acidosis respiratoria

d)

acidosis metabólica crónica

105.

Diagnóstico gasomético con valores de pH 7.21, PaCO2 58 y HCO3 28

a)

acidosis metabólica aguda

b)

acidosis respiratoria subaguda

c)

acidosis respiratoria

d)

acidosis metabólica crónica

106.

Diagnóstico gasomético con valores de pH 7.46, PaCO2 29 y HCO3 21

a)

acidosis metabólica aguda

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

alcalosis respiratoria aguda

d)

acidosis metabólica crónica

107.

Paciente con deshidratación por vómito y diarrea agudos, la confirmación diagnóstica es

a)

acidosis metabólica aguda

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

alcalosis respiratoria aguda

d)

alcalosis hipoclorémica

108.

Alteración del equilibrio ácido base en la enfermedad renal crónica

a)

acidosis metabólica compensada

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

alcalosis respiratoria aguda

d)

alcalosis hipoclorémica

109.

Paciente con neumotórax a tensión, su diagnóstico gasométrico es

a)

acidosis metabólica compensada

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

acidosis respiratoria aguda

d)

alcalosis hipoclorémica

110.

En la bronquitis crónica la gasometría es

a)

acidosis metabólica compensada

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

acidosis respiratoria compensada

d)

alcalosis hipoclorémica

111.

En la crisis asmática la gasometría es

a)

acidosis respiratoria aguda

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

acidosis respiratoria compensada

d)

alcalosis hipoclorémica

112.

Paciente con atelectasia por tapón de moco (moco asesiono) la gasometría es

a)

acidosis respiratoria aguda

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

acidosis respiratoria compensada

d)

alcalosis hipoclorémica

113.

La velocidad de difusión del CO2 es

a)

0.08969

b)

0.00435

c)

20.6

114.

La espiración se produce básicamente por

a)

la contracción del diafrágma

b)

la contracción de los músculos intercostales externos

c)

la elasticidad y retractilidad pulmonar

d)

la distensibilidad del pulmón

115.

volumen máximo de aire que una persona puede inspirar

a)

volumen corriente

b)

volumen de reserva inspiratoria

c)

capacidad vital

d)

capacidad inspiratoria

116.

En la espirometría, si el flujo de aire por la vía aérea se altera se habla de un problema

a)

restrictivo

b)

vías periféricas

c)

obstructivas

d)

mixto

117.

Capacidad de aire que se encuentra dentro de las vías respiratorias desde la punta de la nariz hasta el bronquiolo terminal

a)

espacio muerto funcional

b)

volumen de reserva inspiratoria

c)

espacio muerto anatómico

d)

volumen residual

118.

Capacidad el pulmón para modificar su volumen en respuesta a una presión aplicada

a)

elasticidad

b)

tensión superficial

c)

motricidad

d)

distensibilidad

119.

En la atelectasia, la hipoxemia se debe a alteraciones en la

a)

unidad silenciosa

b)

difusión

c)

ventilación

d)

perfusión

120.

La gasometría reporta pH de 7.41, PaCO2 32, HCO3 16, le diagnóstico gasométrico es de

a)

acidosis respiratoria compensada

b)

alcalosis respiratoria subaguda

c)

alcalosis metabólica compensada

d)

acidosis metabólica aguda

121.

El diagnóstico gasométrico con este resultado de la gasometría pH 7.30, PaCO2 45, hco3 14 es

a)

acidosis metabólica aguda

b)

alcalosis metabólica aguda

c)

acidosis respiratoria compensada

d)

acidosis metabólica compensada

122.

Velocidad de difusión del O2

a)

0.00435

b)

0.08969

c)

20.6

d)

0.0244

123.

Presión de O2 necesaria para llegar al área segura de la curva de disociación de la Hb

a)

27 mmHg

b)

95 mmHg

c)

65 mmHg

d)

70 mmHg

124.

Qué es la P50

a)

presión parcial de oxigeno necesaria para saturar a la Hb al 50%

b)

zona segura de la curva de disociación de la Hb

c)

presión máxima para saturar a la Hb de oxígeno

125.

La unidad de espacio muerto es

a)

bien ventilada y mal perfundida

b)

mal ventilada y bien perfundida

c)

mal ventilada y mal perfundida

d)

bien ventilada y bien perfundida

126.

La unida de corto circuito o shunt es

a)

bien ventilada y mal perfundida

b)

mal ventilada y mal perfundida

c)

mal ventilada y bien perfundida

127.

La unidad silenciosa es

a)

mal ventilada y bien perfundida

b)

bien ventilada y mal perfundida

c)

bien ventilada y bien perfundida

d)

mal ventilada y mal perfundida

128.

Presión atmosférica a nivel del mar

a)

760 mmHg

b)

252 mmHg

c)

586 mmHg

d)

159 mmHg