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Quiz – Sistema Cardiovascular

Total questions: 20

Worksheet time: 15mins

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1.

O aumento do volume diastólico final (VDF) resulta em uma maior força de contração do miocárdio devido a qual mecanismo fisiológico?

a)

Ação direta das catecolaminas no nó sinoatrial.

b)

Princípio de Frank Starling, onde o maior estiramento das fibras aumenta a força de contração.

c)

Redução da resistência vascular periférica.

d)

Aumento da frequência cardíaca.

2.

O que caracteriza o sincício funcional do miocárdio?

a)

Capacidade do miocárdio de contrair-se de forma independente em cada fibra.

b)

Contração sincronizada dos átrios e ventrículos sem comunicação elétrica.

c)

As fibras cardíacas são eletricamente acopladas através dos discos intercalares, permitindo a propagação do potencial de ação de célula para célula.

d)

Exclusiva transmissão nervosa para gerar contração muscular.

3.

A redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício ocorre principalmente por:

a)

Aumento da resistência nas arteríolas dos músculos ativos.

b)

Vasodilatação dos órgãos não essenciais.

c)

Vasodilatação local nos músculos ativos e vasoconstrição simpática nos órgãos menos demandados.

d)

Aumento uniforme do fluxo sanguíneo para todos os tecidos.

4.

Por que o débito cardíaco aumenta linearmente com a intensidade do exercício até atingir valores máximos?

a)

Devido exclusivamente ao aumento da frequência cardíaca.

b)

Por aumento combinado da frequência cardíaca e do volume sistólico, até este estabilizar.

c)

Pelo aumento apenas da contratilidade cardíaca.

d)

Pela diminuição da pressão arterial.

5.

Sobre a atuação do sistema nervoso autônomo (SNA) durante o exercício, é correto afirmar:

a)

O aumento da frequência cardíaca é determinado exclusivamente pela redução do tônus parassimpático.

b)

O SNA simpático libera noradrenalina que aumenta a contratilidade e a condução cardíaca.

c)

O SNA parassimpático atua predominantemente sobre os ventrículos.

d)

As catecolaminas são responsáveis apenas pela redução da frequência cardíaca.

6.

O principal determinante da pressão arterial diastólica (PAD) durante o exercício é:

a)

O volume sistólico.

b)

A resistência vascular periférica.

c)

A contratilidade ventricular.

d)

A complacência pulmonar.

7.

O aumento da pressão arterial sistólica (PAS) durante o exercício é explicado principalmente por:

a)

Aumento da resistência vascular periférica.

b)

Diminuição da frequência cardíaca.

c)

Aumento do volume sistólico e da velocidade de ejeção ventricular.

d)

Contração dos músculos respiratórios.

8.

O que acontece com a pressão arterial diastólica (PAD) durante o exercício aeróbico cíclico em indivíduos saudáveis?

a)

Aumenta significativamente.

b)

Diminui levemente ou se mantém estável.

c)

Acompanha o mesmo aumento da PAS.

d)

Torna-se maior do que a PAS.

9.

O aumento da contratilidade cardíaca durante o exercício é consequência direta de:

a)

Aumento da ativação parassimpática.

b)

Liberação de acetilcolina no miocárdio.

c)

Ação simpática e liberação de catecolaminas, que aumentam o cálcio intracelular nas células cardíacas.

d)

Redução do volume sistólico.

10.

O que diferencia o miocárdio do músculo esquelético em relação à condução elétrica?

a)

As fibras cardíacas não possuem túbulos T.

b)

A propagação dos impulsos depende exclusivamente do sistema nervoso.

c)

A presença de discos intercalares permite rápida condução elétrica entre as células cardíacas.

d)

As células cardíacas não são capazes de gerar potenciais de ação espontâneos.

11.

O débito cardíaco (DC) pode chegar a 30–40 L/min em atletas durante exercício intenso, devido principalmente:

a)

Ao aumento isolado da frequência cardíaca.

b)

Ao aumento isolado da pressão arterial.

c)

Ao aumento significativo do volume sistólico, associado ao aumento da frequência cardíaca.

d)

Ao aumento do tempo de diástole.

12.

O que ocorre com o fluxo sanguíneo para os rins e o trato gastrointestinal durante o exercício de alta intensidade?

a)

Aumenta para favorecer o metabolismo digestivo.

b)

Mantém-se constante para preservar a homeostase.

c)

Reduz-se devido à vasoconstrição simpática.

d)

Aumenta por reflexo barorreceptor.

13.

O mecanismo que permite ao coração gerar mais força de contração quando há aumento do retorno venoso é conhecido como:

a)

Princípio de Overload.

b)

Lei de Frank-Starling.

c)

Mecanismo de Barcroft.

d)

Reflexo de Bainbridge.

14.

O efeito da ativação simpática durante o exercício NÃO inclui:

a)

Aumento da frequência cardíaca.

b)

Vasodilatação nos músculos ativos.

c)

Aumento da contratilidade miocárdica.

d)

Aumento da condução elétrica no coração.

15.

A expiração em repouso é um processo passivo. No entanto, durante exercício intenso, torna-se ativa. Isso ocorre devido:

a)

Ao aumento da elasticidade pulmonar durante o exercício.

b)

Ao recrutamento dos músculos abdominais e intercostais internos, que aumentam a pressão intratorácica e auxiliam na saída do ar.

c)

À diminuição da ventilação alveolar, que exige maior esforço na expiração.

d)

À ativação dos quimiorreceptores centrais que inibem o diafragma.

16.

Durante um exercício intenso, o aumento da ventilação (VE) ocorre para atender à demanda metabólica. Considerando os mecanismos de controle ventilatório, qual fator é mais determinante para o aumento agudo da VE nos primeiros segundos do exercício?

a)

Aumento na concentração de CO₂ no líquido cerebrospinal.

b)

Ativação dos quimiorreceptores periféricos.

c)

Aumento da sinalização neural vinda do córtex motor e da propriocepção muscular.

d)

Elevação do pH sanguíneo.

17.

Qual o principal músculo inspiratório?

a)

Músculo intercostal externo

b)

Abdominais

c)

Diafragma

d)

Músculo escaleno

18.

Qual a predominância de fibras no diafragma?

a)

Fibras tipo I

b)

Fibras tipo IIa

c)

Fibras tipo IIx

d)

Porcentagem igual de fibras tipo I, IIa e IIx

19.

A ativação do metaboreflexo diafragmático promove:

a)

Redução da atividade simpática e vasodilatação periférica.

b)

Vasoconstrição nos músculos respiratórios e aumento do fluxo nos membros.

c)

Aumento do fluxo sanguíneo para o diafragma e vasoconstrição nos músculos dos membros.

d)

Redução da pressão arterial para proteger o diafragma.

20.

O principal objetivo fisiológico do metaboreflexo diafragmático durante a sobrecarga ventilatória é:

a)

Reduzir a perfusão do diafragma para poupar energia.

b)

Direcionar o fluxo sanguíneo para os membros superiores.

c)

Priorizar a perfusão do diafragma, garantindo sua função ventilatória.

d)

Induzir relaxamento do diafragma para diminuir a frequência respiratória.