WorksheetsParte 10
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
El tiempo total para la transmisión del impulso cardiaco desde las ramas iniciales del haz hasta las últimas fibras del musculo ventricular en el corazón normal es:
0,7 s
0,09 s
0,06 s
0,8 s
Las fibras del nódulo auriculoventricular cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan a una frecuencia rítmica intrínseca de:
40 a 60 veces por minuto
50 a 70 veces por minuto
5 a 10 veces por minuto
70 a 80 veces por minuto
Las fibras de Purkinje cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan a una frecuencia rítmica intrínseca de:
5 a 20 veces por minuto
7 a 8 veces por minuto
10 y 30 veces por minuto
15 y 40 veces por minuto
La frecuencia de descarga de las fibras del nódulo sinusal es:
Menor que la frecuencia de descarga de las fibras del nódulo AV
Mayor que la frecuencia de descarga de las fibras del nódulo AV
Menor que la frecuencia de descarga de las fibras de Purkinje
Igual a la frecuencia de descarga de las fibras de Purkinje
A que estructura se denomina, marcapasos del corazón normal:
Nódulo sinusal
Nódulo auriculoventricular
Haz auriculoventricular
Fibras de Purkinje
¿Cómo se denomina un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal?
Marcapasos interno
Marcapasos lateral
Marcapasos ectópico
Marcapasos intrínseco
Un marcapasos ectópico da lugar a una secuencia anormal de contracción y puede producir:
Debilidad del bombeo cardiaco
Infarto del miocardio
Miocardiopatía
Arritmia grave
Después de un bloqueo súbito del haz AV, el sistema de Purkinje no comienza a emitir sus impulsos rítmicos intrínsecos hasta:
3 a 4 s después
5 a 20 s después
1 a 2 s después
7 a 10 s después
El retraso de la recuperación del corazón se denomina:
Escape ventricular
Escape auricular
Stokes-Adams
Resistencia auriculoventricular
Los nervios parasimpáticos se distribuyen principalmente:
Nódulos SA y AV
Músculo ventricular
Músculo auricular
Fibras de Purkinje
Los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en:
Músculo Auricular
Músculo Ventricular
Nódulo sinusal
Nód
Los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en:
Músculo Auricular
Músculo Ventricular
Nódulo sinusal
Nódulo auriculoventricular
La estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón, hace que se libere la hormona:
Noradrenalina
Adrenalina
Acetilcolina
Cortisona
La estimulación intensa de los nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación rítmica de:
Nódulo AV
Nódulo sinusal
Fibras de Purkinje
Haz auriculoventricular
Cuando los ventrículos dejan de latir durante 5 a 20 s, algún área pequeña presenta un ritmo propio y genera la contracción ventricular. Este fenómeno se denomina:
Escape ventricular
Escape auricular
Stokes-Adams
Relajación ventricular
La acetilcolina que se libera en las terminaciones nerviosas vagales aumenta la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones:
Sodio
Calcio
Sodio y Calcio
Potasio
En el nódulo sinusal, el estado de hiperpolarización reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal hasta:
-65 a -75 mV
-55 a -75 mV
-10 a -30 mV
-20 a – 80 mV
La estimulación simpática aumenta:
Disminuye la velocidad de conducción
Disminuye la fuerza de contracción auricular
Disminuye la fuerza de contracción ventricular
Aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal
La estimulación simpática máxima puede:
Duplicar la frecuencia del latido cardiaco
Aumentar la fuerza de contracción del corazón hasta tres veces
Triplicar la frecuencia del latido cardiaco
Aumentar la fuerza de contracción del corazón hasta cuatro veces
La estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona:
Noradrenalina
Adrenalina
Acetilcolina
Cortisona
La noradrenalina estimula, a su vez, los receptores β1-adrenergicos, que median en los efectos sobre:
Fuerza de contracción cardiaca
Gasto cardiaco
Frecuencia cardiaca
Velocidad del impulso cardiaco
En el nódulo sinusal, un aumento de la permeabilidad a sodio-calcio genera un potencial en reposo:
Más negativo
Menos positivo
Menos negativo
Más positivo
En el nódulo AV, es más fácil que el potencial de acción excite todas las porciones sucesivas de los haces de las fibras de conducción gracias a:
Aumento de la permeabilidad a sodio-calcio
Disminución de la permeabilidad a sodio-calcio
Aumento de la permeabilidad a potasio
Disminución de la permeabilidad a potasio
El aumento de la permeabilidad a los iones calcio es responsable de:
Disminución de la fuerza contráctil del musculo cardiaco
Aumento de la fuerza contráctil del musculo cardiaco
Aumento del gasto cardiaco
Disminución de la velocidad del impulso cardiaco
Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón se pueden registrar los potenciales eléctricos, el registro se conoce como:
Electrocardiografía
Electrocardiograma
Derivación Bipolar
Onda de Repolarización
El electrocardiograma normal está formado por:
Onda P, complejo QRS y onda T
Onda T y onda P
Únicamente Onda P
Complejo QRS y onda T
La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se:
Despolarizan los ventrículos
Repolarizan las aurículas
Repolarizan los ventrículos
Despolarizan las aurículas
El complejo QRS está formado por los potenciales eléctricos que se generan cuando se:
Repolarizan los ventrículos
Despolarizan las aurículas
Despolarizan los ventrículos
Repolarizan las aurículas
¿Cuáles son las ondas de despolarización?
La onda T y P
El complejo QRS y la onda T
La onda P y el complejo QRS
Únicamente la onda P
La onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos:
Se recuperan del estado de despolarización
Se recuperan del estado de repolarización
Se recuperan del estado de hiperpolarización
Regresan a un estado de reposo
La onda T aparece en el músculo ventricular:
0,2 y 0,3 s después de la repolarización
0,25 y 0,35 s antes de la despolarización
0,25 y 0,35 s después de la despolarización
0,2 y 0,2 s después de la repolarización
Se conoce como onda de repolarización a:
La onda T
El complejo QRS
La onda P
La onda P y complejo QRS
El electrocardiograma está formado por:
Únicamente ondas de repolarización
Ondas de despolarización y repolarización
Únicamente ondas de despolarización
Ondas de hiperpolarización
Durante la despolarización la fibra se hace:
Positivo en el interior y negativo en el exterior
Positivo en el interior y positivo en el exterior
Negativo en el interior y positivo en el exterior
Negativo en el interior y negativo en el exterior
Cuando el electrodo izquierdo del exterior de la fibra se encuentra en una zona negativa y el electrodo derecho está en una zona positiva, el medidor registra:
Un valor de cero
Un valor negativo
Un valor positivo
Un valor indeterminado
Cuando la despolarización se ha propagado por toda la fibra muscular, y el registro ha vuelto a la línea basal de cero, se da porque los dos electrodos están:
En zonas de igual positividad
En zonas opuestas de igual positividad
En zonas de igual negatividad
En zonas indeterminadas
Cuando la fibra muscular se ha repolarizado completamente y los dos electrodos están en zonas de igual positividad, en el registro se observa que el potencial:
Se hace negativo
Se hace positivo
Aumenta hasta un valor positivo máximo
Vuelve a cero
El potencial de acción monofásico del musculo ventricular dura entre:
0,25 y 0,35 s
0,2 y 0,3 s
3.5 y 5,5 s
0,10 y 0,20 s
Las ondas QRS aparecen:
Al final del potencial de acción monofásico
En estado de reposo
Al principio del potencial de acción monofásico
En estado de reposo
La onda T aparece:
Al principio del potencial de acción monofásico
Al final del potencial de acción monofásico
En estado de reposo
En estado de reposo
No se registra ningún potencial de acción en el electrocardiograma, cuando el músculo ventricular está:
Parcialmente despolarizado
Parcialmente repolarizado
Completamente despolarizado
Parcialmente hiperpolarizado
Existe flujo de corriente desde una parte de los ventrículos hacia la otra cuando el músculo está:
Completamente despolarizado
Completamente polarizado
Hiperpolarizado
Parcialmente polarizado
Antes de que se pueda producir la contracción del músculo:
La despolarización se debe propagar por todo el musculo
El musculo se debe polarizar
El musculo se hiperpolariza
La repolarización se debe propagar por todo el musculo
Los ventrículos siguen contraídos hasta después del:
Principio de la onda T
Final de la onda P
Final de la onda T
Principio del complejo QRS
Las aurículas se repolarizan aproximadamente:
0,15 a 0,2 s después de la finalización de la onda P
0,15 a 0,2 s antes de la finalización de la onda P
0.15 a 0.2 s después de la finalización de la onda T
0.15 a 0.2 s antes de la finalización de la onda T
La onda de repolarización auricular es conocida como:
Onda P auricular
Onda T auricular
Onda T ventricular
Onda P ventricular
El musculo ventricular comienza a repolarizarse:
0.2 s después del comienzo de la onda de despolarización
0,2 s después del final de la onda de despolarización
0.02 s después del final de la onda de despolarización
0.02 s después del comienzo de la onda de despolarización
El proceso de repolarización ventricular se extiende a lo largo de un período prolongado, de aproximadamente:
0,5 s
0,15 s
0,25 s
0,10 s
El voltaje de la onda T es:
Mayor que el voltaje de la onda P
Igual que el voltaje de la onda P
Menor que el voltaje del complejo QRS
Igual que el voltaje del complejo QRS
Las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas hacia arriba o hacia abajo en el electrocardiograma representan:
1 mV
2 mV
4 mV
7 mV
Las líneas verticales del electrocardiograma son las líneas de:
Frecuencia
Gasto cardiaco
Velocidad
Calibración del tiempo
Un electrocardiograma típico se realiza a una velocidad de papel de:
10 mm/s
25 mm/s
15 mm/s
20 mm/s
Cuando un electrodo está colocado directamente sobre los ventrículos y un segundo electrodo está alejado del corazón, el voltaje del complejo QRS puede ser de hasta:
1 a 2 mV
0 a 1 mV
3 a 4 mV
6 a 7 mV
Cuando el electrocardiograma se registra con electrodos en dos brazos, el voltaje en el complejo QRS habitualmente es de:
0 a 1 mV
3 a 4 mV
1,0 a 1,5 mV
8 a 9 mV
Al intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos se denomina:
Intervalo Q-T
Intervalo P-R
Intervalo P
Intervalo T
El intervalo P-Q normal es de aproximadamente:
0,9 s
0,7 s
0,3 s
0,16 s
La contracción del ventrículo dura desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Este intervalo se denomina:
Intervalo Q-T
Intervalo P-R
Intervalo P-Q
Intervalo T
El intervalo Q-T habitualmente es de aproximadamente:
0,35 s
0,16 s
0,10 s
0,15s
Si el intervalo entre dos latidos, que se determina a partir de las líneas de calibración del tiempo es de 1s, la frecuencia cardiaca es de:
50 latidos por minuto
70 latidos por minuto
80 latidos por minuto
60 latidos por minuto
El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente:
0,70 s
0,60 s
0,83 s
0,30 s
Cuando una porción de los ventrículos se despolariza y se hace electronegativa, la corriente eléctrica fluye desde la zona:
despolarizada hacia la zona polarizada
polarizada hacia la zona despolarizada
reposo hacia la zona hiperpolarizada
hiperpolarizada hacia la zona reposo
La primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardiaco es:
Válvula mitral
Haz internodal
Tabique
Válvula tricúspide
Si se realiza el promedio algebraico de todas las líneas de flujo de corriente se encuentra que el flujo medio de corriente tiene:
Positividad hacia la base del corazón y negatividad hacia la punta
Positividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta
Negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta
Negatividad hacia la base del corazón y negatividad hacia la punta
La despolarización se propaga desde la superficie endocárdica hacia el exterior a través de:
Masa del tabique
Masa del musculo auricular
Masa de la pared auricular
Masa del musculo ventricular
Antes de que la despolarización haya completado su trayecto a través de los ventrículos, la dirección media del flujo de corriente se invierte durante:
0,1 s
0.01 s
0.2 s
0.7 s
dirección media del flujo de corriente se invierte durante:
0,1 s
0.01 s
0.2 s
0.7 s
La última parte del corazón que se despolariza:
Paredes externas de las aurículas
Paredes internas de los ventrículos
Paredes externas de los ventrículos
Paredes internas de las aurículas
En los ventrículos del corazón normal la corriente fluye desde:
La punta del corazón hacia la base
La base del corazón hacia la punta
Las zonas positivas a las negativas
Las zonas positivas a las más positivas
Si se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, el electrodo más próximo a la base del corazón será:
Negativo
Poco positivo
Muy positivo
Cero
Si se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, el electrodo más próximo a la punta del corazón será:
Muy negativo
Cero
Positivo
Poco negativo
El término “bipolar” de las derivaciones bipolares de las extremidades significa que el electrocardiograma se registra a partir de:
Dos electrodos localizados en el mismo lado del corazón
Dos electrodos localizados en lados diferentes del corazón
Tres electrodos localizados en lados diferentes del corazón
Tres electrodos localizados en el mismo lado del corazón
Una derivación es:
Único cable que procede del cuerpo
Combinación de dos cables que no forman un circuito completo
Combinación de dos cables y sus electrodos para formar un circuito completo
Único cable que procede del electrocardiógrafo
Cuando el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo, se registra la derivación:
Derivación II
Derivación III
Derivación aVF
Derivación I
Cuando el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda, se registra la derivación:
Derivación II
Derivación I
Derivación aVF
Derivación aVR
Cuando el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda, se registra la derivación:
Derivación III
Derivación aVR
Derivación II
Derivación I
¿Cómo se denomina al diagrama donde se ilustra que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodea el corazón?
Triángulo de Einthoven
Triangulo de Stokes-Adams
Triangulo de Bohr
Triangulo de las derivaciones
Los dos vértices de la parte superior del triángulo de Einthoven representan los puntos en que:
La pierna izquierda se conecta a los líquidos del corazón
La pierna derecha se conecta a los líquidos del corazón
Los dos brazos se conectan a los líquidos del corazón
El brazo izquierdo se conecta a los líquidos del corazón
El vértice izquierdo del triángulo de Einthoven representa el punto en que:
La pierna derecha se conecta a los líquidos del corazón
La pierna izquierda se conecta a los líquidos del corazón
Los dos brazos se conectan a los líquidos del corazón
El
el punto en que:
La pierna derecha se conecta a los líquidos del corazón
La pierna izquierda se conecta a los líquidos del corazón
Los dos brazos se conectan a los líquidos del corazón
El brazo derecho se conecta a los líquidos del corazón
La suma de los potenciales de las derivaciones I y III es igual al potencial de la derivación II, lo que ilustra la validez de:
Ley de Einthoven
Ley de Stokes-Adams
Ley de las derivaciones
Ley de los potenciales
Los registros de todas las derivaciones bipolares de las extremidades son similares entre sí, no importa que derivación se registra cuando se quiere diagnosticar:
Insuficiencia cardiaca
Infarto
Arritmias cardiacas
Miocardiopatías
El diagnostico de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales entre:
Las diferentes ondas del ciclo cardiaco
Las derivaciones
Los intervalos
Los potenciales
Cuando se desea diagnosticar la lesión del musculo ventricular:
No importan las derivaciones que se registran
No importa mucho las derivaciones que se registran
Si importan las derivaciones que se registran
No se registran las derivaciones
Las derivaciones del tórax también son denominadas:
Derivaciones precordiales
Derivaciones unipolares del tórax
Derivaciones bipolares del tórax
Derivaciones de las extremidades
En las derivaciones del tórax, el electrodo positivo está:
En la superficie anterior del tórax directamente sobre el corazón
En la superficie posterior del tórax
En la superficie lateral del tórax
En la superficie anterior del tórax alejado del corazón
En las derivaciones del tórax, el electrodo negativo es denominado:
Electrodo estándar
Electrodo potenciador
Electrodo indeterminado
Electrodo indiferente
El electrodo negativo de las derivaciones del tórax, se conecta a través de resistencias eléctricas iguales al:
Brazo derecho, izquierdo y pierna izquierda
Pierna derecha, izquierda y brazo derecho
Brazo derecho, izquierdo y pierna derecha
Pierna derecha, izquierda y brazo izquierdo
¿Cuántas derivaciones estándar se registran en el tórax?
Tres derivaciones
Dos derivaciones
Seis derivaciones
Diez derivaciones
Los diferentes registros de las derivaciones del tórax se conocen como derivaciones:
V1, V2,V3,V4,V5,V6
aVR,aVF,aVL
V3,V4,V45,aVR,aVF,aVL
V5,V6,V7,V8,V9,V10
Los registros QRS del corazón normal son principalmente negativos en las derivaciones:
V5 y V6
V1 y V2
aVl y aVF
V4 y aVR
El electrodo del tórax de las derivaciones V1 y V2 está:
Lejos de la base del corazón
Cerca de la punta del corazón
Cerca de la base del corazón
Lejos de la punta del corazón
Los complejos QRS de las derivaciones V4,V5 y V6 son principalmente positivos porque el electrodo del tórax de estas derivaciones está:
Cerca de la punta cardiaca
Lejos de la punta cardiaca
Cerca de la base del corazón
Lejos de la base del corazón
¿Qué es verdad acerca del flujo de corrientes en las cavidades cardiacas?
Fluye desde las zonas despolarizadas en el interior a las zonas polarizadas en el exterior
Fluye desde las zonas despolarizadas a las zonas polarizadas en el interior
Fluye desde las zonas polarizadas a las zonas despolarizadas en el interior
Ninguna es verdadera
La corriente resultante de la despolarización en el corazón:
Fluye una cantidad mayor de corriente hacia abajo
Fluye una cantidad mayor de corriente hacia arriba
El flujo puede ir tanto para abajo como para arriba
El flujo de corriente en el corazón es transversal
¿Que es falso acerca del vector medio instantáneo?
Se traza a través del centro de las aurículas
Su dirección va desde la base hasta la punta
Debido a su magnitud su potencial es concentrado
Debido a su magnitud su vector es largo
Cuando un vector es exactamente horizontal y se dirige al lado izquierdo, se dice que:
Su dirección es 180 grados
Su dirección es 360 grados
Su dirección es 90 grados
Su dirección es 0 grados
Cuando un vector se extiende desde arriba y recto hacia abajo:
Su dirección es 180 grados
Su dirección es 360 grados
Su dirección es 90 grados
Su dirección es 0 grados
En un corazón normal, el vector QRS medio es aproximadamente:
Su dirección es 0 grados
Su dirección es 59 grados
Su dirección es -59 grados
Su dirección es -109 grados
¿Qué es verdad acerca de la punta del corazón durante la mayor parte de la onda de despolarización?
Es positiva respecto a la base del corazón
Es neutra respecto a la base del corazón
Es negativa respecto a la base del corazón
No posee carga
En la derivación 1, los electrodos se encuentran:
En brazo derecho y pierna izquierda
En brazo izquierdo y pierna derecha
