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Parte 10

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

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1.

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:

a)

0,7 s

b)

0,09 s

c)

0,06 s

d)

0,8 s

2.

Las fibras del nódulo auriculoventricular cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan a una frecuencia rítmica intrínseca de:

a)

40 a 60 veces por minuto

b)

50 a 70 veces por minuto

c)

5 a 10 veces por minuto

d)

70 a 80 veces por minuto

3.

Las fibras de Purkinje cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan a una frecuencia rítmica intrínseca de:

a)

5 a 20 veces por minuto

b)

7 a 8 veces por minuto

c)

10 y 30 veces por minuto

d)

15 y 40 veces por minuto

4.

La frecuencia de descarga de las fibras del nódulo sinusal es:

a)

Menor que la frecuencia de descarga de las fibras del nódulo AV

b)

Mayor que la frecuencia de descarga de las fibras del nódulo AV

c)

Menor que la frecuencia de descarga de las fibras de Purkinje

d)

Igual a la frecuencia de descarga de las fibras de Purkinje

5.

A que estructura se denomina, marcapasos del corazón normal:

a)

Nódulo sinusal

b)

Nódulo auriculoventricular

c)

Haz auriculoventricular

d)

Fibras de Purkinje

6.

¿Cómo se denomina un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal?

a)

Marcapasos interno

b)

Marcapasos lateral

c)

Marcapasos ectópico

d)

Marcapasos intrínseco

7.

Un marcapasos ectópico da lugar a una secuencia anormal de contracción y puede producir:

a)

Debilidad del bombeo cardiaco

b)

Infarto del miocardio

c)

Miocardiopatía

d)

Arritmia grave

8.

Después de un bloqueo súbito del haz AV, el sistema de Purkinje no comienza a emitir sus impulsos rítmicos intrínsecos hasta:

a)

3 a 4 s después

b)

5 a 20 s después

c)

1 a 2 s después

d)

7 a 10 s después

9.

El retraso de la recuperación del corazón se denomina:

a)

Escape ventricular

b)

Escape auricular

c)

Stokes-Adams

d)

Resistencia auriculoventricular

10.

Los nervios parasimpáticos se distribuyen principalmente:

a)

Nódulos SA y AV

b)

Músculo ventricular

c)

Músculo auricular

d)

Fibras de Purkinje

11.

Los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en:

a)

Músculo Auricular

b)

Músculo Ventricular

c)

Nódulo sinusal

d)

Nód

12.

Los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en:

a)

Músculo Auricular

b)

Músculo Ventricular

c)

Nódulo sinusal

d)

Nódulo auriculoventricular

13.

La estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón, hace que se libere la hormona:

a)

Noradrenalina

b)

Adrenalina

c)

Acetilcolina

d)

Cortisona

14.

La estimulación intensa de los nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación rítmica de:

a)

Nódulo AV

b)

Nódulo sinusal

c)

Fibras de Purkinje

d)

Haz auriculoventricular

15.

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:

a)

Escape ventricular

b)

Escape auricular

c)

Stokes-Adams

d)

Relajación ventricular

16.

La acetilcolina que se libera en las terminaciones nerviosas vagales aumenta la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones:

a)

Sodio

b)

Calcio

c)

Sodio y Calcio

d)

Potasio

17.

En el nódulo sinusal, el estado de hiperpolarización reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal hasta:

a)

-65 a -75 mV

b)

-55 a -75 mV

c)

-10 a -30 mV

d)

-20 a – 80 mV

18.

La estimulación simpática aumenta:

a)

Disminuye la velocidad de conducción

b)

Disminuye la fuerza de contracción auricular

c)

Disminuye la fuerza de contracción ventricular

d)

Aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal

19.

La estimulación simpática máxima puede:

a)

Duplicar la frecuencia del latido cardiaco

b)

Aumentar la fuerza de contracción del corazón hasta tres veces

c)

Triplicar la frecuencia del latido cardiaco

d)

Aumentar la fuerza de contracción del corazón hasta cuatro veces

20.

La estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona:

a)

Noradrenalina

b)

Adrenalina

c)

Acetilcolina

d)

Cortisona

21.

La noradrenalina estimula, a su vez, los receptores β1-adrenergicos, que median en los efectos sobre:

a)

Fuerza de contracción cardiaca

b)

Gasto cardiaco

c)

Frecuencia cardiaca

d)

Velocidad del impulso cardiaco

22.

En el nódulo sinusal, un aumento de la permeabilidad a sodio-calcio genera un potencial en reposo:

a)

Más negativo

b)

Menos positivo

c)

Menos negativo

d)

Más positivo

23.

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:

a)

Aumento de la permeabilidad a sodio-calcio

b)

Disminución de la permeabilidad a sodio-calcio

c)

Aumento de la permeabilidad a potasio

d)

Disminución de la permeabilidad a potasio

24.

El aumento de la permeabilidad a los iones calcio es responsable de:

a)

Disminución de la fuerza contráctil del musculo cardiaco

b)

Aumento de la fuerza contráctil del musculo cardiaco

c)

Aumento del gasto cardiaco

d)

Disminución de la velocidad del impulso cardiaco

25.

Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón se pueden registrar los potenciales eléctricos, el registro se conoce como:

a)

Electrocardiografía

b)

Electrocardiograma

c)

Derivación Bipolar

d)

Onda de Repolarización

26.

El electrocardiograma normal está formado por:

a)

Onda P, complejo QRS y onda T

b)

Onda T y onda P

c)

Únicamente Onda P

d)

Complejo QRS y onda T

27.

La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se:

a)

Despolarizan los ventrículos

b)

Repolarizan las aurículas

c)

Repolarizan los ventrículos

d)

Despolarizan las aurículas

28.

El complejo QRS está formado por los potenciales eléctricos que se generan cuando se:

a)

Repolarizan los ventrículos

b)

Despolarizan las aurículas

c)

Despolarizan los ventrículos

d)

Repolarizan las aurículas

29.

¿Cuáles son las ondas de despolarización?

a)

La onda T y P

b)

El complejo QRS y la onda T

c)

La onda P y el complejo QRS

d)

Únicamente la onda P

30.

La onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos:

a)

Se recuperan del estado de despolarización

b)

Se recuperan del estado de repolarización

c)

Se recuperan del estado de hiperpolarización

d)

Regresan a un estado de reposo

31.

La onda T aparece en el músculo ventricular:

a)

0,2 y 0,3 s después de la repolarización

b)

0,25 y 0,35 s antes de la despolarización

c)

0,25 y 0,35 s después de la despolarización

d)

0,2 y 0,2 s después de la repolarización

32.

Se conoce como onda de repolarización a:

a)

La onda T

b)

El complejo QRS

c)

La onda P

d)

La onda P y complejo QRS

33.

El electrocardiograma está formado por:

a)

Únicamente ondas de repolarización

b)

Ondas de despolarización y repolarización

c)

Únicamente ondas de despolarización

d)

Ondas de hiperpolarización

34.

Durante la despolarización la fibra se hace:

a)

Positivo en el interior y negativo en el exterior

b)

Positivo en el interior y positivo en el exterior

c)

Negativo en el interior y positivo en el exterior

d)

Negativo en el interior y negativo en el exterior

35.

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:

a)

Un valor de cero

b)

Un valor negativo

c)

Un valor positivo

d)

Un valor indeterminado

36.

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:

a)

En zonas de igual positividad

b)

En zonas opuestas de igual positividad

c)

En zonas de igual negatividad

d)

En zonas indeterminadas

37.

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:

a)

Se hace negativo

b)

Se hace positivo

c)

Aumenta hasta un valor positivo máximo

d)

Vuelve a cero

38.

El potencial de acción monofásico del musculo ventricular dura entre:

a)

0,25 y 0,35 s

b)

0,2 y 0,3 s

c)

3.5 y 5,5 s

d)

0,10 y 0,20 s

39.

Las ondas QRS aparecen:

a)

Al final del potencial de acción monofásico

b)

En estado de reposo

c)

Al principio del potencial de acción monofásico

d)

En estado de reposo

40.

La onda T aparece:

a)

Al principio del potencial de acción monofásico

b)

Al final del potencial de acción monofásico

c)

En estado de reposo

d)

En estado de reposo

41.

No se registra ningún potencial de acción en el electrocardiograma, cuando el músculo ventricular está:

a)

Parcialmente despolarizado

b)

Parcialmente repolarizado

c)

Completamente despolarizado

d)

Parcialmente hiperpolarizado

42.

Existe flujo de corriente desde una parte de los ventrículos hacia la otra cuando el músculo está:

a)

Completamente despolarizado

b)

Completamente polarizado

c)

Hiperpolarizado

d)

Parcialmente polarizado

43.

Antes de que se pueda producir la contracción del músculo:

a)

La despolarización se debe propagar por todo el musculo

b)

El musculo se debe polarizar

c)

El musculo se hiperpolariza

d)

La repolarización se debe propagar por todo el musculo

44.

Los ventrículos siguen contraídos hasta después del:

a)

Principio de la onda T

b)

Final de la onda P

c)

Final de la onda T

d)

Principio del complejo QRS

45.

Las aurículas se repolarizan aproximadamente:

a)

0,15 a 0,2 s después de la finalización de la onda P

b)

0,15 a 0,2 s antes de la finalización de la onda P

c)

0.15 a 0.2 s después de la finalización de la onda T

d)

0.15 a 0.2 s antes de la finalización de la onda T

46.

La onda de repolarización auricular es conocida como:

a)

Onda P auricular

b)

Onda T auricular

c)

Onda T ventricular

d)

Onda P ventricular

47.

El musculo ventricular comienza a repolarizarse:

a)

0.2 s después del comienzo de la onda de despolarización

b)

0,2 s después del final de la onda de despolarización

c)

0.02 s después del final de la onda de despolarización

d)

0.02 s después del comienzo de la onda de despolarización

48.

El proceso de repolarización ventricular se extiende a lo largo de un período prolongado, de aproximadamente:

a)

0,5 s

b)

0,15 s

c)

0,25 s

d)

0,10 s

49.

El voltaje de la onda T es:

a)

Mayor que el voltaje de la onda P

b)

Igual que el voltaje de la onda P

c)

Menor que el voltaje del complejo QRS

d)

Igual que el voltaje del complejo QRS

50.

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:

a)

1 mV

b)

2 mV

c)

4 mV

d)

7 mV

51.

Las líneas verticales del electrocardiograma son las líneas de:

a)

Frecuencia

b)

Gasto cardiaco

c)

Velocidad

d)

Calibración del tiempo

52.

Un electrocardiograma típico se realiza a una velocidad de papel de:

a)

10 mm/s

b)

25 mm/s

c)

15 mm/s

d)

20 mm/s

53.

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:

a)

1 a 2 mV

b)

0 a 1 mV

c)

3 a 4 mV

d)

6 a 7 mV

54.

Cuando el electrocardiograma se registra con electrodos en dos brazos, el voltaje en el complejo QRS habitualmente es de:

a)

0 a 1 mV

b)

3 a 4 mV

c)

1,0 a 1,5 mV

d)

8 a 9 mV

55.

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:

a)

Intervalo Q-T

b)

Intervalo P-R

c)

Intervalo P

d)

Intervalo T

56.

El intervalo P-Q normal es de aproximadamente:

a)

0,9 s

b)

0,7 s

c)

0,3 s

d)

0,16 s

57.

La contracción del ventrículo dura desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Este intervalo se denomina:

a)

Intervalo Q-T

b)

Intervalo P-R

c)

Intervalo P-Q

d)

Intervalo T

58.

El intervalo Q-T habitualmente es de aproximadamente:

a)

0,35 s

b)

0,16 s

c)

0,10 s

d)

0,15s

59.

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:

a)

50 latidos por minuto

b)

70 latidos por minuto

c)

80 latidos por minuto

d)

60 latidos por minuto

60.

El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente:

a)

0,70 s

b)

0,60 s

c)

0,83 s

d)

0,30 s

61.

Cuando una porción de los ventrículos se despolariza y se hace electronegativa, la corriente eléctrica fluye desde la zona:

a)

despolarizada hacia la zona polarizada

b)

polarizada hacia la zona despolarizada

c)

reposo hacia la zona hiperpolarizada

d)

hiperpolarizada hacia la zona reposo

62.

La primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardiaco es:

a)

Válvula mitral

b)

Haz internodal

c)

Tabique

d)

Válvula tricúspide

63.

Si se realiza el promedio algebraico de todas las líneas de flujo de corriente se encuentra que el flujo medio de corriente tiene:

a)

Positividad hacia la base del corazón y negatividad hacia la punta

b)

Positividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta

c)

Negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta

d)

Negatividad hacia la base del corazón y negatividad hacia la punta

64.

La despolarización se propaga desde la superficie endocárdica hacia el exterior a través de:

a)

Masa del tabique

b)

Masa del musculo auricular

c)

Masa de la pared auricular

d)

Masa del musculo ventricular

65.

Antes de que la despolarización haya completado su trayecto a través de los ventrículos, la dirección media del flujo de corriente se invierte durante:

a)

0,1 s

b)

0.01 s

c)

0.2 s

d)

0.7 s

66.

dirección media del flujo de corriente se invierte durante:

a)

0,1 s

b)

0.01 s

c)

0.2 s

d)

0.7 s

67.

La última parte del corazón que se despolariza:

a)

Paredes externas de las aurículas

b)

Paredes internas de los ventrículos

c)

Paredes externas de los ventrículos

d)

Paredes internas de las aurículas

68.

En los ventrículos del corazón normal la corriente fluye desde:

a)

La punta del corazón hacia la base

b)

La base del corazón hacia la punta

c)

Las zonas positivas a las negativas

d)

Las zonas positivas a las más positivas

69.

Si se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, el electrodo más próximo a la base del corazón será:

a)

Negativo

b)

Poco positivo

c)

Muy positivo

d)

Cero

70.

Si se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, el electrodo más próximo a la punta del corazón será:

a)

Muy negativo

b)

Cero

c)

Positivo

d)

Poco negativo

71.

El término “bipolar” de las derivaciones bipolares de las extremidades significa que el electrocardiograma se registra a partir de:

a)

Dos electrodos localizados en el mismo lado del corazón

b)

Dos electrodos localizados en lados diferentes del corazón

c)

Tres electrodos localizados en lados diferentes del corazón

d)

Tres electrodos localizados en el mismo lado del corazón

72.

Una derivación es:

a)

Único cable que procede del cuerpo

b)

Combinación de dos cables que no forman un circuito completo

c)

Combinación de dos cables y sus electrodos para formar un circuito completo

d)

Único cable que procede del electrocardiógrafo

73.

Cuando el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo, se registra la derivación:

a)

Derivación II

b)

Derivación III

c)

Derivación aVF

d)

Derivación I

74.

Cuando el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda, se registra la derivación:

a)

Derivación II

b)

Derivación I

c)

Derivación aVF

d)

Derivación aVR

75.

Cuando el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda, se registra la derivación:

a)

Derivación III

b)

Derivación aVR

c)

Derivación II

d)

Derivación I

76.

¿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?

a)

Triángulo de Einthoven

b)

Triangulo de Stokes-Adams

c)

Triangulo de Bohr

d)

Triangulo de las derivaciones

77.

Los dos vértices de la parte superior del triángulo de Einthoven representan los puntos en que:

a)

La pierna izquierda se conecta a los líquidos del corazón

b)

La pierna derecha se conecta a los líquidos del corazón

c)

Los dos brazos se conectan a los líquidos del corazón

d)

El brazo izquierdo se conecta a los líquidos del corazón

78.

El vértice izquierdo del triángulo de Einthoven representa el punto en que:

a)

La pierna derecha se conecta a los líquidos del corazón

b)

La pierna izquierda se conecta a los líquidos del corazón

c)

Los dos brazos se conectan a los líquidos del corazón

d)

El

79.

el punto en que:

a)

La pierna derecha se conecta a los líquidos del corazón

b)

La pierna izquierda se conecta a los líquidos del corazón

c)

Los dos brazos se conectan a los líquidos del corazón

d)

El brazo derecho se conecta a los líquidos del corazón

80.

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:

a)

Ley de Einthoven

b)

Ley de Stokes-Adams

c)

Ley de las derivaciones

d)

Ley de los potenciales

81.

Los registros de todas las derivaciones bipolares de las extremidades son similares entre sí, no importa que derivación se registra cuando se quiere diagnosticar:

a)

Insuficiencia cardiaca

b)

Infarto

c)

Arritmias cardiacas

d)

Miocardiopatías

82.

El diagnostico de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales entre:

a)

Las diferentes ondas del ciclo cardiaco

b)

Las derivaciones

c)

Los intervalos

d)

Los potenciales

83.

Cuando se desea diagnosticar la lesión del musculo ventricular:

a)

No importan las derivaciones que se registran

b)

No importa mucho las derivaciones que se registran

c)

Si importan las derivaciones que se registran

d)

No se registran las derivaciones

84.

Las derivaciones del tórax también son denominadas:

a)

Derivaciones precordiales

b)

Derivaciones unipolares del tórax

c)

Derivaciones bipolares del tórax

d)

Derivaciones de las extremidades

85.

En las derivaciones del tórax, el electrodo positivo está:

a)

En la superficie anterior del tórax directamente sobre el corazón

b)

En la superficie posterior del tórax

c)

En la superficie lateral del tórax

d)

En la superficie anterior del tórax alejado del corazón

86.

En las derivaciones del tórax, el electrodo negativo es denominado:

a)

Electrodo estándar

b)

Electrodo potenciador

c)

Electrodo indeterminado

d)

Electrodo indiferente

87.

El electrodo negativo de las derivaciones del tórax, se conecta a través de resistencias eléctricas iguales al:

a)

Brazo derecho, izquierdo y pierna izquierda

b)

Pierna derecha, izquierda y brazo derecho

c)

Brazo derecho, izquierdo y pierna derecha

d)

Pierna derecha, izquierda y brazo izquierdo

88.

¿Cuántas derivaciones estándar se registran en el tórax?

a)

Tres derivaciones

b)

Dos derivaciones

c)

Seis derivaciones

d)

Diez derivaciones

89.

Los diferentes registros de las derivaciones del tórax se conocen como derivaciones:

a)

V1, V2,V3,V4,V5,V6

b)

aVR,aVF,aVL

c)

V3,V4,V45,aVR,aVF,aVL

d)

V5,V6,V7,V8,V9,V10

90.

Los registros QRS del corazón normal son principalmente negativos en las derivaciones:

a)

V5 y V6

b)

V1 y V2

c)

aVl y aVF

d)

V4 y aVR

91.

El electrodo del tórax de las derivaciones V1 y V2 está:

a)

Lejos de la base del corazón

b)

Cerca de la punta del corazón

c)

Cerca de la base del corazón

d)

Lejos de la punta del corazón

92.

Los complejos QRS de las derivaciones V4,V5 y V6 son principalmente positivos porque el electrodo del tórax de estas derivaciones está:

a)

Cerca de la punta cardiaca

b)

Lejos de la punta cardiaca

c)

Cerca de la base del corazón

d)

Lejos de la base del corazón

93.

¿Qué es verdad acerca del flujo de corrientes en las cavidades cardiacas?

a)

Fluye desde las zonas despolarizadas en el interior a las zonas polarizadas en el exterior

b)

Fluye desde las zonas despolarizadas a las zonas polarizadas en el interior

c)

Fluye desde las zonas polarizadas a las zonas despolarizadas en el interior

d)

Ninguna es verdadera

94.

La corriente resultante de la despolarización en el corazón:

a)

Fluye una cantidad mayor de corriente hacia abajo

b)

Fluye una cantidad mayor de corriente hacia arriba

c)

El flujo puede ir tanto para abajo como para arriba

d)

El flujo de corriente en el corazón es transversal

95.

¿Que es falso acerca del vector medio instantáneo?

a)

Se traza a través del centro de las aurículas

b)

Su dirección va desde la base hasta la punta

c)

Debido a su magnitud su potencial es concentrado

d)

Debido a su magnitud su vector es largo

96.

Cuando un vector es exactamente horizontal y se dirige al lado izquierdo, se dice que:

a)

Su dirección es 180 grados

b)

Su dirección es 360 grados

c)

Su dirección es 90 grados

d)

Su dirección es 0 grados

97.

Cuando un vector se extiende desde arriba y recto hacia abajo:

a)

Su dirección es 180 grados

b)

Su dirección es 360 grados

c)

Su dirección es 90 grados

d)

Su dirección es 0 grados

98.

En un corazón normal, el vector QRS medio es aproximadamente:

a)

Su dirección es 0 grados

b)

Su dirección es 59 grados

c)

Su dirección es -59 grados

d)

Su dirección es -109 grados

99.

¿Qué es verdad acerca de la punta del corazón durante la mayor parte de la onda de despolarización?

a)

Es positiva respecto a la base del corazón

b)

Es neutra respecto a la base del corazón

c)

Es negativa respecto a la base del corazón

d)

No posee carga

100.

En la derivación 1, los electrodos se encuentran:

a)

En brazo derecho y pierna izquierda

b)

En brazo izquierdo y pierna derecha