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Cuestionario de Física

Total questions: 99

Worksheet time: 52mins

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1.

¿Qué afirma el principio de Arquímedes?

a)

La presión en un fluido disminuye con la profundidad.

b)

Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia abajo igual al peso del volumen desplazado.

c)

Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del volumen de fluido desplazado.

d)

La presión en un fluido depende únicamente de la densidad del fluido.

e)

La fuerza de flotación solo actúa en líquidos, no en gases.

2.

¿Cuál de las siguientes sustancias tiene mayor densidad?

a)

Agua

b)

Aceite

c)

Helio

d)

Plata

e)

Aire

3.

¿Qué se necesita para que un cuerpo flote en un fluido?

a)

Que su peso sea mayor que el peso del líquido desplazado.

b)

Que su densidad sea mayor que la del fluido.

c)

Que su densidad sea menor que la del fluido.

d)

Que esté en estado gaseoso.

e)

Que tenga una superficie lisa.

4.

¿Qué indica que la presión en un punto en un fluido en reposo es mayor en un lugar con mayor profundidad?

a)

La presión es constante en todo el fluido.

b)

La presión disminuye con la profundidad.

c)

La presión siempre es la misma en todos los puntos.

d)

La presión no depende de la profundidad.

e)

La presión aumenta con la profundidad.

5.

¿Cuál sería la ecuación de la presión hidrostática?

a)

p=ρgh

b)

p=m/V

c)

p=F/A

d)

p=ρv²/2

e)

Ninguna de las anteriores.

6.

¿Qué afirma la Ley de Pascal?

a)

La presión en un fluido en equilibrio depende de la profundidad.

b)

La presión aplicada en un punto de un fluido confinado se transmite igual a todos los puntos del fluido.

c)

La fuerza ejercida por un fluido depende del área.

d)

La presión en un gas es proporcional a su temperatura.

e)

La presión en un fluido en movimiento siempre es mayor en las zonas de mayor velocidad.

7.

¿Qué fenómeno explica que un cuerpo menos denso que un fluido flote en él?

a)

La ley de Boyle.

b)

La flotación.

c)

La ley de Charles.

d)

La gravedad.

e)

La presión atmosférica.

8.

En un recipiente con agua, si elevamos la altura de la columna de agua sobre un punto, ¿qué sucede con la presión en ese punto?

a)

Disminuye.

b)

Permanece igual.

c)

Aumenta.

d)

Se vuelve cero.

e)

No tiene ningún efecto.

9.

¿Qué tipo de estado de la materia tiene líneas rectas y superficies en la teoría clásica?

a)

Sólido

b)

Líquido

c)

Gaseoso

d)

Plasmático

e)

Discreto

10.

¿Qué relación existe entre la fuerza y el área en la presión?

a)

La presión es directamente proporcional a la fuerza y a menor área.

b)

La presión es inversamente proporcional a la fuerza.

c)

La presión es directamente proporcional a la fuerza y al área.

d)

La presión es proporcional a la fuerza y lateralmente proporcional al área.

e)

La presión es igual a la fuerza dividida por el área.

11.

¿Para qué tipo de gases puede aplicarse la ecuación de presión hidrostática?

a)

Solo líquidos.

b)

Solo gases en estado gaseoso.

c)

Tanto líquidos como gases en reposo.

d)

Solo gases a altas temperaturas.

12.

¿Qué describe la densidad de una sustancia?

a)

La cantidad de masa por unidad de volumen.

b)

La fuerza por unidad de área.

c)

La diferencia entre peso y volumen.

d)

La temperatura del material.

e)

La presión interna.

13.

¿Qué sucede si un cuerpo tiene una densidad mayor que la del fluido en el que está sumergido?

a)

Flota en la superficie.

b)

Se hunde.

c)

Flota con parte sumergida.

d)

No experimenta empuje.

e)

Expulsa el fluido.

14.

¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra un principio de la hidrostática?

a)

A) Aire que sale por un globo.

b)

B) La presión de un neumático.

c)

C) La flotación de un pez en el agua.

d)

D) La combustión de un gas.

e)

E) La conducción del calor en metales.

15.

¿Qué ocurre con la presión en diferentes puntos en un mismo nivel horizontal dentro de un fluido en reposo?

a)

Es diferente en cada punto.

b)

Es igual en todos los puntos a la misma profundidad.

c)

Es mayor en la izquierda que en la derecha.

d)

Es menor en los puntos más cercanos a la superficie.

e)

La presión no depende de la posición en un mismo nivel.

16.

¿Qué afirma la teoría del fluido como un estado único?

a)

Que el líquido y el gas son estados distintos del fluido.

b)

Que no existe un sólido en el universo.

c)

Que todo es discreto y no continuo.

d)

Que en realidad, todo es un solo estado de la materia.

e)

Que los sólidos tienen líneas rectas y superficies.

17.

¿Qué variable afecta la magnitud de la presión en un fluido en reposo?

4 lines
18.

¿Qué fenómeno nos ayuda a entender por qué los globos llenos de helio flotan en el aire?

a)

La ley de Boyle.

b)

La fuerza de gravedad.

c)

La flotación y el principio de Arquímedes.

d)

La viscosidad del aire.

e)

La ley de Pascal.

19.

¿Qué elemento de la materia es considerado fundamental en los estados de la materia?

a)

La energía.

b)

La estructura atómica.

c)

La masa.

d)

La densidad.

e)

La forma.

20.

¿Cómo afecta la densidad de un fluido a la presión ejercida en un punto a una determinada profundidad? Explique con ejemplos utilizando las densidades del agua del mar y de una piscina.

a)

La presión no depende de la densidad del fluido.

b)

La presión aumenta con la densidad del fluido; por ejemplo, el agua del mar ejerce mayor presión que una piscina con mayor densidad.

c)

La presión aumenta con la profundidad únicamente, sin importar la densidad.

d)

La presión disminuye cuando la densidad del fluido es mayor.

e)

La densidad solo afecta la presión en gases, no en líquidos.

21.

¿Cuál es la condición necesaria para que un objeto flote en un fluido según el principio de Arquímedes?

a)

La densidad del objeto debe ser igual a la del fluido.

b)

La fuerza de empuje debe ser menor que el peso del objeto.

c)

La densidad del objeto debe ser mayor que la del fluido.

d)

La densidad del objeto debe ser menor que la del fluido.

e)

El volumen del objeto debe ser menor que el volumen desplazado.

22.

¿Qué sucede con la presión en un fluido en reposo cuando se incrementa la profundidad?

a)

La presión permanece constante.

b)

La presión disminuye linealmente con la profundidad.

c)

La presión aumenta en forma lineal respecto a la profundidad, según la ecuación p = p₀ + ρgh.

23.

¿Cuál es la diferencia fundamental en la transmisión de la presión según la Ley de Pascal?

a)

La presión aplicada en un punto se transmite sin pérdida a todas partes del fluido y las paredes del recipiente.

b)

La presión se reduce al transmitirse en un fluido confinado.

c)

La presión solo se transmite en líquidos, no en gases.

d)

La presión se transmite solo en la dirección de la fuerza aplicada.

e)

La presión disminuye con la distancia del punto de aplicación.

24.

En un recipiente cerrado, ¿cómo varía la presión en diferentes puntos si aplicamos una fuerza sobre la superficie del fluido?

a)

La presión en todos los puntos será igual debido a la transmisión de Pascal.

b)

La presión aumenta solo en el punto más profundo.

c)

La presión es mayor en los puntos más cercanos a la fuerza aplicada.

d)

La presión varía dependiendo de la forma del recipiente.

e)

La presión en diferentes puntos depende únicamente del volumen de fluido.

25.

¿Qué condiciones deben cumplirse para que un objeto en un fluido esté en equilibrio, flotando parcialmente sumergido?

a)

El peso del objeto debe ser mayor que la fuerza de empuje.

b)

La fuerza de empuje debe ser igual al peso del objeto.

c)

La densidad del objeto debe ser igual a la del fluido.

d)

La fuerza de empuje debe ser menor que el peso y mayor que cero.

e)

El volumen desplazado debe ser cero.

26.

¿Por qué parecen pesar menos los objetos sumergidos en agua respecto a en el aire?

a)

Porque en el agua, la fuerza de empuje actúa en dirección opuesta al peso, reduciendo el peso aparente.

b)

Porque el peso real disminuye al sumergirse en agua.

c)

Porque el agua tiene mayor densidad que el aire.

d)

Porque la gravedad disminuye en el agua.

e)

Porque los objetos se vuelven más livianos por acción del peso en el agua.

27.

Si se aumenta la presión aplicada en la superficie de un fluido en un recipiente cerrado, ¿cómo cambiará la presión en diferentes profundidades?

a)

La presión en todas las profundidades aumenta en la misma cantidad que la aplicada en la superficie.

b)

La presión aumenta solo en las profundidades cercanas a la superficie.

c)

La presión disminuye con la profundidad.

d)

La presión no cambia en ninguna parte.

28.

¿En qué situaciones la ecuación de presión hidrostática no sería aplicable?

a)

En un gas en reposo en condiciones de alta presión.

b)

En un líquido en movimiento con velocidades altas.

c)

En un líquido en un recipiente estático.

d)

En un líquido de densidad constante en reposo.

e)

En un líquido en un recipiente cerrado y en equilibrio.

29.

Cuando un cuerpo parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del volumen desplazado, esto corresponde a:

a)

La ley de Boyle.

b)

El principio de Pascal.

c)

La ley de Bernoulli.

d)

El principio de flotación (Arquímedes).

e)

La ley de Pascal para gases.

30.

Si un recipiente con agua tiene diferentes niveles en diferentes partes, ¿qué se puede afirmar respecto a la presión en estos puntos?

a)

La presión es la misma en todos los puntos.

b)

La presión es mayor en los puntos más cercanos a la superficie.

c)

La presión aumenta con la profundidad, independientemente de la forma del recipiente.

d)

La presión disminuye con la profundidad.

e)

La presión depende solamente de la temperatura del agua.

31.

La fórmula p=p0+ρgh se refiere a:

a)

La variación de presión en un gas en condiciones ideales.

b)

La presión en un punto en un fluido en reposo a una profundidad h.

c)

La fuerza de empuje en un objeto sumergido.

d)

La fuerza requerida para mover un fluido.

e)

La presión en un fluido en movimiento.

32.

¿Cuál es la densidad del agua del mar comparada con la del agua dulce, y qué implicación tiene esto en la flotabilidad?

a)

Es menor, por lo que los objetos flotan menos en el mar.

b)

Es igual, y por eso no afecta la flotabilidad.

c)

Es mayor, lo que facilita que objetos flotantes en agua dulce se hundan en agua marina.

d)

Es menor, por lo que aumenta la flotabilidad en el agua salada.

e)

Es mayor, y por eso los objetos flotan más fácilmente en el mar comparado con agua dulce.

33.

Cuando un cuerpo flotante tiene una densidad mayor que la del fluido en el que está sumergido, ¿qué es cierto?

a)

Flota completamente fuera del líquido.

b)

Está en equilibrio, pero con la mayor parte sumergida.

c)

Se hunde totalmente en el líquido.

d)

Flota parcialmente, con la parte sumergida proporcional a su densidad.

e)

El peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje.

34.

En un líquido en reposo, ¿cómo varía la presión con la profundidad, y qué ecuación describe esta variación?

a)

La presión disminuye linealmente con la profundidad, descrita por p=p0-pgh.

b)

La presión aumenta exponencialmente con la profundidad.

c)

La presión varía linealmente con la profundidad, descrita por p=p0+pgh.

d)

La presión permanece constante en todos los niveles.

e)

La presión es independiente de la profundidad en un líquido en reposo.

35.

¿Qué diferencia clave existe entre líquidos y gases respecto a la aplicación de la ecuación de presión hidrostática?

a)

La ecuación solo se aplica a líquidos.

b)

La ecuación puede aplicarse a gases, siendo válida en condiciones de baja velocidad y en equilibrio.

c)

La ecuación solo es válida para gases en movimiento.

d)

La ecuación solo regula la velocidad del fluido.

e)

La ecuación no es válida para ningún gas.

36.

¿Cuál es la implicación práctica del principio de Arquímedes en dispositivos como las balanzas de flotación?

a)

Permite determinar la viscosidad del fluido.

b)

Facilita la medición de la masa de objetos en líquidos sin necesidad de peso directo.

c)

Es la base para calcular la velocidad de un objeto en caída.

d)

Solo aplica a objetos metálicos.

e)

Solo se usa en la física de gases en movimiento.

37.

¿Cuál es el propósito principal de la sesión de Hidrostática en ciencias de la salud?

a)

Estudiar el metabolismo corporal

b)

Comprender los principios fundamentales de la hidrostática y su aplicación médica

c)

Analizar la fisiología del aparato digestivo

d)

Describir la estructura ósea

e)

Explicar la anatomía muscular

38.

¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión arterial?

(a)  

39.

¿Cuál de las siguientes opciones es un tipo de esfigmomanómetro?

a)

Comercial

b)

Aneroide

c)

Mecánico

d)

Eléctrico

e)

Manual

40.

¿Qué factor favorece el retorno venoso durante la contracción muscular?

a)

La gravedad

b)

La presión arterial alta

c)

La contracción muscular

d)

La falta de ejercicio

e)

La fatiga muscular

41.

¿Cuál de las siguientes es una ruta que usamos cuando tomamos la presión arterial?

a)

Venas a vena cava

b)

Arterías pulmonares

c)

Capilares

d)

Vena yugular

e)

Artería braquial

42.

La sangre pasa una sola vez por el corazón en la circulación:

a)

Simple

b)

Doble

c)

Completa

d)

Cerrada

e)

Abierta

43.

La circulación doble implica que:

a)

La sangre pasa dos veces por el corazón

b)

La sangre pasa solo una vez por el corazón

c)

La sangre nunca pasa por los pulmones

d)

La sangre pasa tres veces por el corazón

e)

La sangre se oxigena dos veces

44.

¿Qué es la presión arterial media en una presión de 100/70 mmHg?

a)

80 mmHg

b)

70 mmHg

c)

85 mmHg

d)

100 mmHg

45.

¿Qué estructura se usa para inflar el manguito en un esfigmomanómetro?

a)

El tubo de caucho

b)

La perilla insufladora

c)

La aguja

d)

La válvula

e)

La bomba de aire

46.

Si la presión sistólica es de 160 mmHg y la diastólica de 100 mmHg, ¿a qué valor se aproxima la presión promedio transcurrida la sangre?

a)

130 mmHg

b)

120 mmHg

c)

140 mmHg

d)

150 mmHg

e)

85 mmHg

47.

¿Cuál es la presión arterial media (PAM) para una presión de 100/70 mmHg?

a)

75 mmHg

b)

80 mmHg

c)

85 mmHg

d)

90 mmHg

e)

70 mmHg

48.

En la circulación venosa, ¿qué porcentaje del volumen sanguíneo total se encuentra en las venas?

a)

20%

b)

75%

c)

5%

d)

50%

e)

30%

49.

¿Cuál es la presión arterial media (PAM) en una persona con una tensión arterial de 160/100 mmHg, utilizando la fórmula aproximada?

a)

120 mmHg

b)

130 mmHg

c)

140 mmHg

d)

150 mmHg

50.

Si en la medición de la presión arterial, la lectura es 100/70 mmHg, ¿cuál es la presión de pulso?

a)

30 mmHg

b)

70 mmHg

c)

170 mmHg

d)

30/70 mmHg

e)

100 mmHg

51.

¿Qué describe la Ley de Poiseuille en relación al flujo de un fluido viscoso?

a)

El flujo es proporcional a la sección del tubo

b)

El flujo es proporcional a la viscosidad del líquido

c)

El flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo

d)

El flujo disminuye al aumentar la presión

e)

El flujo no depende del diámetro del tubo

52.

¿Qué sucede con la velocidad del fluido cuando el diámetro de una sección de tubo disminuye?

a)

Permanece igual

b)

Disminuye

c)

Aumenta

d)

Se detiene

e)

No se puede determinar

53.

¿Qué explica el fenómeno de Venturi?

a)

La caída de presión en tuberías de ancho constante

b)

El aumento de presión cuando la sección se reduce

c)

La disminución de presión y aumento de velocidad cuando la sección de un tubo se reduce

d)

La viscosidad constante en fluidos reales

e)

La relación entre la presión y la temperatura en líquidos

54.

¿Cuál es la unidad del caudal Q?

a)

m

b)

c)

m³/s

d)

kg/m³

e)

Pa

55.

Si un tubo de 1 cm de diámetro tiene un flujo de 0.5 L/min, ¿qué pasará si el diámetro se duplica?

a)

El flujo aumentará a 2 L/min.

b)

El flujo se mantendrá igual.

c)

El flujo disminuirá a 0.25 L/min.

d)

El flujo aumentará a 1 L/min.

56.

¿Qué ocurre con el flujo si el radio de una tubería se duplica?

a)

El flujo se mantiene igual

b)

El flujo se reduce a la mitad

c)

El flujo aumenta en un factor de 16

d)

El flujo disminuye en un factor de 4

e)

El flujo se incrementa en un factor de 8

57.

¿Qué caracteriza a un fluido ideal?

a)

A) Tiene viscosidad y es compresible

b)

B) Es siempre aire o agua

c)

C) Es viscoso y compresible

d)

D) Tiene viscosidad y puede ser compresible

e)

E) No tiene viscosidad y es incompresible

58.

La velocidad del líquido en una tubería aumenta cuando:

a)

La sección de la tubería se ensancha

b)

La sección de la tubería se estrecha

c)

La presión aumenta

d)

La viscosidad disminuye

e)

La temperatura disminuye

59.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a un fluido real?

a)

Es incompresible y sin viscosidad

b)

Tiene viscosidad y puede ser incompresible

c)

No presenta viscosidad

d)

Es siempre agua

e)

Tiene viscosidad, pero no puede ser comprimido

60.

¿Para qué se utiliza la ecuación de continuidad en medicina?

a)

Para determinar la viscosidad de la sangre

b)

Para calcular la presión en arterias

c)

Para analizar el flujo sanguíneo en diferentes diámetros

d)

Para medir la temperatura corporal

e)

Para calcular la densidad de los líquidos corporales

61.

Si una tubería tiene un diámetro grande en una sección y pequeño en otra, ¿qué se puede decir de la velocidad en ambas?

a)

La velocidad será la misma en ambas

b)

La velocidad será menor en la sección menor

c)

La velocidad será mayor en la sección menor

d)

La velocidad en la sección mayor será cero

e)

La velocidad no se puede determinar

62.

¿Qué fenómeno explica que, al disminuir la sección transversal de un conducto, la velocidad del fluido aumenta, manteniendo el caudal constante?

a)

Efecto Venturi

b)

Principio de Bernoulli

c)

Ley de Pascal

d)

Principio de Arquímedes

e)

Ley de Hooke

63.

Según el Principio de Bernoulli, ¿qué sucede con la presión del fluido cuando su velocidad aumenta en un conducto?

a)

La presión aumenta

b)

La presión se mantiene constante

c)

La presión disminuye

d)

La presión fluctúa sin patrón definido

e)

La presión es independiente de la velocidad

64.

¿Qué describe el término "resistencia" en el contexto de la hidrodinámica de los fluidos?

a)

La viscosidad del líquido

b)

La oposición al flujo producida por las superficies o recipientes

c)

La tendencia del fluido a acelerar

d)

La fuerza que aumenta el caudal del fluido

e)

La cantidad de presión aplicada al fluido

65.

¿Qué describe el concepto de "flujo laminar"?

a)

Flujo con movimiento caótico y desorganizado

b)

Flujo en el cual las partículas se mueven en capas paralelas sin mezclarse

c)

Flujo cuando el caudal del líquido es muy alto

d)

Flujo en el que el líquido experimenta turbulencias

e)

Flujo en presencia de altas temperaturas

66.

Considerando el principio de Bernoulli explicado, ¿qué sucede con la energía mecánica total del fluido cuando la velocidad aumenta debido a una reducción de la sección del tubo, asumiendo que no hay pérdidas de energía?

a)

Permanece constante

b)

Aumenta

c)

Disminuye

d)

Se convierte totalmente en energía potencial

e)

Se disipa en calor

67.

¿Cuál es el principal objetivo de aplicar la física a las ciencias de la salud?

a)

Estudiar la estructura molecular del ADN

b)

Comprender los principios físicos que rigen la circulación sanguínea

68.

¿Qué flujo de la sangre en los vasos es más común en regiones donde la velocidad es baja?

a)

Línea recta y laminar

b)

Turbulento y pulsátil

c)

Solo turbulento

d)

Solo laminar

e)

Sin movimiento

69.

¿Qué relación existe entre el área de sección transversal y la velocidad en los vasos sanguíneos?

a)

A) A mayor área, menor velocidad

b)

B) A mayor área, mayor velocidad

c)

C) No hay relación

d)

D) La velocidad es independiente del área

e)

E) La velocidad no cambia con el área en vasos grandes

70.

¿Cuál es la función principal del flujo sanguíneo en las arterias?

a)

Intercambio gaseoso

b)

Transporte y traslado de la sangre

c)

Filtración de sustancias

d)

Producción de células sanguíneas

e)

Curación de heridas

71.

¿Qué sucede con la viscosidad de la sangre al pasar de la aorta hacia los capilares?

a)

A) Aumenta

b)

B) Disminuye

c)

C) Se mantiene constante

d)

D) Se vuelve cero

e)

E) Se duplica

72.

¿Cuál es el valor típico del gasto cardíaco en adultos en condiciones normales?

a)

1 L/minuto

b)

3 L/minuto

c)

5 L/minuto

d)

10 L/minuto

e)

20 L/minuto

73.

¿Cuál es la función principal de la bioelectricidad en las células?

(a)  

74.

¿Qué caracteriza a la membrana celular en términos de permeabilidad?

a)

Permite el paso de todos los materiales libremente

b)

Tiene permeabilidad selectiva

c)

Es impermeable a todas las sustancias

d)

Solo permite la entrada de iones Na+

e)

Solo permite la salida de desechos

75.

¿Qué describe el potencial de acción?

a)

La diferencia de potencial en estado de reposo

b)

Una respuesta eléctrica que responde a estímulos fuertes o débiles

c)

La despolarización rápida y la repolarización de la membrana

d)

La permeabilidad de la membrana a los nutrientes

e)

La circulación de partículas en la sangre

76.

¿Qué función cumplen los canales de Na+ durante el potencial de acción?

a)

Se abren lentos, permitiendo salida de Na+

b)

Se abren rápidamente, permitiendo un ingreso masivo de Na+

c)

Se cierran en la despolarización

d)

Permiten la salida de K+

e)

Se mantienen cerrados en toda la acción

77.

¿Cuál es la estructura que ayuda en el intercambio de materiales y que incluye glicoproteínas?

a)

Citoesqueleto

b)

Membrana celular

c)

Nucleolo

d)

Retículo endoplasmático

e)

Lisosoma

78.

¿Cuál es el papel de la conductancia al K+ en el proceso de repolarización?

a)

Disminuye el potencial de membrana hacia un valor más negativo

b)

Incrementa la permeabilidad a Na+

c)

Permite la entrada de calcio

d)

No tiene efecto

e)

Cierra todos los canales

79.

¿Qué cambios ocurren en la célula cuando se hiperpolariza?

a)

La membrana se vuelve más positiva que el potencial de reposo

b)

La membrana se vuelve más negativa que el potencial de reposo

c)

La célula se despolariza abruptamente

d)

La conductancia al Na+ se incrementa

e)

La célula inicia la división celular

80.

¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana en reposo en una célula?

a)

+70 mV

b)

0 mV

c)

-55 mV

d)

-90 mV

e)

+30 mV

81.

La hiperpolarización ocurre cuando:

a)

La membrana se vuelve más positiva.

b)

La salida de K+ hace que el potencial de membrana sea más negativo que en reposo.

c)

Se abren canales de Na+.

d)

La conductancia de Na+ aumenta.

e)

La membrana alcanza el umbral de excitación.

82.

¿Qué evento es responsable de la fase de despolarización rápida en un potencial de acción?

a)

La apertura de canales de K+.

b)

La apertura de canales de Na+ dependientes de voltaje.

c)

La apertura de canales de Ca2+.

d)

La inhibición de la bomba Na-K-ATPasa.

e)

La apertura de canales de Cl-.

83.

La fase de meseta en el potencial de acción cardíaco se debe principalmente a:

a)

La apertura prolongada de canales de Cl-.

b)

La apertura de canales de Na+ rápidos.

84.

¿Cuál de las siguientes ametropías produce que los objetos cercanos se vean con claridad, pero los objetos lejanos borrosos?

a)

Hipermetropía

b)

Miopía

c)

Astigmatismo

d)

Presbicia

e)

Emmetropía

85.

¿Qué tipo de lente se utiliza para corregir la hipermetropía?

a)

Lente biconcava

b)

Lente cilíndrica especial

c)

Lente biconvexa

d)

Lente cóncava

e)

Lente plana

86.

En el ojo emétrope, ¿dónde se forma el foco de la luz?

a)

Antes de la retina

b)

Dentro del humor acuoso

c)

Sobre la retina

d)

Detrás de la retina

e)

En la córnea

87.

¿Cuál es la principal causa del astigmatismo?

a)

Envejecimiento del cristalino

b)

Deformación corneal

c)

Tamaño pequeño del ojo

d)

Imagen enfocada detrás de la retina

e)

Curvatura plana de la córnea

88.

¿Cómo se puede corregir la presbicia?

a)

Con lentes biconvexos

b)

Con lentes cóncavos

c)

Con lentes cilíndricos especiales

d)

Con lentes bifocales o multifocales

89.

¿Qué porcentaje de capacidad visual corresponde a la medición 20/20?

a)

La capacidad de ver a 20 pies lo que una persona normal ve a 20 pies

b)

La capacidad de ver a 20 metros lo que una persona normal ve a 20 metros

c)

La capacidad de distinguir los colores

d)

La visión en condiciones de poca luz

e)

La visión periférica

90.

En la refracción, ¿qué se entiende por foco virtual?

a)

Punto donde convergen los rayos luminosos reales

b)

Punto hacia donde parecen converger los rayos pero no es real, y se forma por lentes divergentes

c)

La punta de un rayo luminoso reflejado

d)

La luz que pasa a través del humor vítreo

e)

La imagen que se ve en la retina

91.

¿Qué estructura del ojo controla la cantidad de luz que entra en la pupila?

a)

Iris

b)

Coroides

c)

Córnea

d)

Retina

e)

Párpado

92.

¿Cuál de las siguientes ametropías se caracteriza porque los rayos de luz inciden por detrás de la retina y la imagen se forma en ese punto?

a)

Miopía

b)

Hipermetropía

c)

Astigmatismo

d)

Presbicia

e)

Emetropía

93.

¿Cuál es el punto remoto típico para un ojo emétrope?

a)

6 metros o más lejos (infinito)

b)

25 cm

c)

2 metros

d)

10 cm

e)

1 metro

94.

El índice de refracción de la córnea es:

a)

1.33

b)

1.52

c)

1.40

d)

1.25

95.

¿Cuál es el valor del índice de refracción del humor acuoso?

a)

1.33

b)

1.38

c)

1.42

d)

1.50

e)

1.00

96.

¿Cuál es la principal causa de la presbicia?

a)

Forma irregular de la córnea

b)

Deformación del glóbulo ocular

c)

Foco delante de la retina

d)

Ojo demasiado grande

e)

Pérdida de elasticidad del cristalino con la edad

97.

¿Qué corrección se indica para un ojo hipermétrope?

a)

Lente cóncava negativa

b)

Lente convexa positiva (biconvexa)

c)

Lente cilíndrica

d)

No requiere corrección en general

e)

Lente bicóncava positiva

98.

¿Cuál de los siguientes componentes forma parte de la túnica fibrosa ojo humano?

a)

Iris, coroides y cuerpo ciliar

b)

Cristalino y coroides

c)

Retina y nervio óptico

d)

Córnea y esclerótica

e)

Coroides y cuerpo ciliar

99.

En relación con la refracción del ojo, ¿qué componente contribuye más al poder dióptrico total del ojo?

a)

La córnea

b)

El humor acuoso

c)

El cristalino

d)

La retina

e)

La pupila