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WorksheetsQuiz – Sistema Cardiovascular
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
O aumento do volume diastólico final (VDF) resulta em uma maior força de contração do miocárdio devido a qual mecanismo fisiológico?
Ação direta das catecolaminas no nó sinoatrial.
Princípio de Frank Starling, onde o maior estiramento das fibras aumenta a força de contração.
Redução da resistência vascular periférica.
Aumento da frequência cardíaca.
O que caracteriza o sincício funcional do miocárdio?
Capacidade do miocárdio de contrair-se de forma independente em cada fibra.
Contração sincronizada dos átrios e ventrículos sem comunicação elétrica.
As fibras cardíacas são eletricamente acopladas através dos discos intercalares, permitindo a propagação do potencial de ação de célula para célula.
Exclusiva transmissão nervosa para gerar contração muscular.
A redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício ocorre principalmente por:
Aumento da resistência nas arteríolas dos músculos ativos.
Vasodilatação dos órgãos não essenciais.
Vasodilatação local nos músculos ativos e vasoconstrição simpática nos órgãos menos demandados.
Aumento uniforme do fluxo sanguíneo para todos os tecidos.
Por que o débito cardíaco aumenta linearmente com a intensidade do exercício até atingir valores máximos?
Devido exclusivamente ao aumento da frequência cardíaca.
Por aumento combinado da frequência cardíaca e do volume sistólico, até este estabilizar.
Pelo aumento apenas da contratilidade cardíaca.
Pela diminuição da pressão arterial.
Sobre a atuação do sistema nervoso autônomo (SNA) durante o exercício, é correto afirmar:
O aumento da frequência cardíaca é determinado exclusivamente pela redução do tônus parassimpático.
O SNA simpático libera noradrenalina que aumenta a contratilidade e a condução cardíaca.
O SNA parassimpático atua predominantemente sobre os ventrículos.
As catecolaminas são responsáveis apenas pela redução da frequência cardíaca.
O principal determinante da pressão arterial diastólica (PAD) durante o exercício é:
O volume sistólico.
A resistência vascular periférica.
A contratilidade ventricular.
A complacência pulmonar.
O aumento da pressão arterial sistólica (PAS) durante o exercício é explicado principalmente por:
Aumento da resistência vascular periférica.
Diminuição da frequência cardíaca.
Aumento do volume sistólico e da velocidade de ejeção ventricular.
Contração dos músculos respiratórios.
O que acontece com a pressão arterial diastólica (PAD) durante o exercício aeróbico cíclico em indivíduos saudáveis?
Aumenta significativamente.
Diminui levemente ou se mantém estável.
Acompanha o mesmo aumento da PAS.
Torna-se maior do que a PAS.
O aumento da contratilidade cardíaca durante o exercício é consequência direta de:
Aumento da ativação parassimpática.
Liberação de acetilcolina no miocárdio.
Ação simpática e liberação de catecolaminas, que aumentam o cálcio intracelular nas células cardíacas.
Redução do volume sistólico.
O que diferencia o miocárdio do músculo esquelético em relação à condução elétrica?
As fibras cardíacas não possuem túbulos T.
A propagação dos impulsos depende exclusivamente do sistema nervoso.
A presença de discos intercalares permite rápida condução elétrica entre as células cardíacas.
As células cardíacas não são capazes de gerar potenciais de ação espontâneos.
O débito cardíaco (DC) pode chegar a 30–40 L/min em atletas durante exercício intenso, devido principalmente:
Ao aumento isolado da frequência cardíaca.
Ao aumento isolado da pressão arterial.
Ao aumento significativo do volume sistólico, associado ao aumento da frequência cardíaca.
Ao aumento do tempo de diástole.
O que ocorre com o fluxo sanguíneo para os rins e o trato gastrointestinal durante o exercício de alta intensidade?
Aumenta para favorecer o metabolismo digestivo.
Mantém-se constante para preservar a homeostase.
Reduz-se devido à vasoconstrição simpática.
Aumenta por reflexo barorreceptor.
O mecanismo que permite ao coração gerar mais força de contração quando há aumento do retorno venoso é conhecido como:
Princípio de Overload.
Lei de Frank-Starling.
Mecanismo de Barcroft.
Reflexo de Bainbridge.
O efeito da ativação simpática durante o exercício NÃO inclui:
Aumento da frequência cardíaca.
Vasodilatação nos músculos ativos.
Aumento da contratilidade miocárdica.
Aumento da condução elétrica no coração.
A expiração em repouso é um processo passivo. No entanto, durante exercício intenso, torna-se ativa. Isso ocorre devido:
Ao aumento da elasticidade pulmonar durante o exercício.
Ao recrutamento dos músculos abdominais e intercostais internos, que aumentam a pressão intratorácica e auxiliam na saída do ar.
À diminuição da ventilação alveolar, que exige maior esforço na expiração.
À ativação dos quimiorreceptores centrais que inibem o diafragma.
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?
Aumento na concentração de CO₂ no líquido cerebrospinal.
Ativação dos quimiorreceptores periféricos.
Aumento da sinalização neural vinda do córtex motor e da propriocepção muscular.
Elevação do pH sanguíneo.
Qual o principal músculo inspiratório?
Músculo intercostal externo
Abdominais
Diafragma
Músculo escaleno
Qual a predominância de fibras no diafragma?
Fibras tipo I
Fibras tipo IIa
Fibras tipo IIx
Porcentagem igual de fibras tipo I, IIa e IIx
A ativação do metaboreflexo diafragmático promove:
Redução da atividade simpática e vasodilatação periférica.
Vasoconstrição nos músculos respiratórios e aumento do fluxo nos membros.
Aumento do fluxo sanguíneo para o diafragma e vasoconstrição nos músculos dos membros.
Redução da pressão arterial para proteger o diafragma.
O principal objetivo fisiológico do metaboreflexo diafragmático durante a sobrecarga ventilatória é:
Reduzir a perfusão do diafragma para poupar energia.
Direcionar o fluxo sanguíneo para os membros superiores.
Priorizar a perfusão do diafragma, garantindo sua função ventilatória.
Induzir relaxamento do diafragma para diminuir a frequência respiratória.
