wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Generalidades de la Corriente Eléctrica

Total questions: 150

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

¿Qué describe mejor la corriente eléctrica en un circuito?

a)

Movimiento de partículas cargadas por un conductor

b)

Acumulación de cargas en un aislante inmóvil

c)

Transferencia de calor desde una fuente al cable

d)

Vibración mecánica de electrones sin desplazamiento

2.

En un sistema electrodo, ¿qué atrae el ánodo?

a)

Iones negativos llamados aniones

b)

Iones positivos llamados cationes

c)

Electrones y protones por igual

d)

Moléculas neutras sin carga

3.

¿Cuál es la función principal del cátodo?

a)

Atraer iones positivos, cationes

b)

Repeler iones positivos, cationes

c)

Atraer aniones y cationes a la vez

d)

Neutralizar toda carga eléctrica

4.

Al perder electrones, un átomo se convierte en:

a)

Catión con carga positiva

b)

Anión con carga negativa

c)

Semiconductor estable

d)

Aislante sin cargas libres

5.

Un material con resistividad muy baja a temperatura ambiente suele ser:

a)

Conductor como metales o agua

b)

Aislante como cerámica o vidrio

c)

Semiconductor como silicio o germanio

d)

Dieléctrico puro sin defectos

6.

¿Qué propiedad se opone al paso de corriente alterna y se expresa en ohmios?

a)

Impedancia del circuito AC

b)

Resistencia de corriente DC

c)

Conductancia del material

d)

Reactancia exclusivamente capacitiva

7.

La conductancia respecto a la resistencia es:

a)

Inversamente proporcional a la resistencia

b)

Directamente proporcional a la resistencia

c)

Independiente de la resistencia

d)

Igual a la resistencia por definición

8.

El voltaje se define mejor como:

a)

Diferencia de potencial que impulsa cargas

b)

Cantidad de partículas que pasan por segundo

c)

Oposición al flujo en corriente continua

d)

Distancia entre dos crestas consecutivas

9.

La amplitud en una onda senoidal de corriente alterna es:

a)

El valor máximo positivo o negativo

b)

El número de ciclos por segundo

c)

La distancia entre dos valles contiguos

d)

El tiempo desde inicio hasta fin del pulso

10.

¿En qué unidades se mide la frecuencia eléctrica?

a)

Hertz o Hz

b)

Voltios o V

c)

Ohmios o Ω

d)

Amperios o A

11.

Según la ley de Ohm, la relación correcta es:

a)

V = I × R

b)

V = R ÷ I

c)

I = V × R

d)

R = V + I

12.

En una onda senoidal, la longitud de onda es:

a)

Distancia entre crestas o valles consecutivos

b)

Tiempo total de un pulso completo

c)

Cantidad de carga por unidad de tiempo

d)

Fuerza impulsora entre dos puntos

13.

La corriente continua en un grafico típico se representa como:

a)

Línea recta de polaridad constante

b)

Onda senoidal de polaridad alternante

c)

Secuencia de pulsos de amplitud variable

d)

Curva parabólica de frecuencia nula

14.

La corriente alterna cambia de sentido porque:

a)

Cruza el eje y alterna polaridad

b)

Mantiene polaridad constante siempre

c)

No atraviesa el eje horizontal nunca

d)

Solo es negativa durante todo el tiempo

15.

En aplicaciones fisioterapéuticas, ¿qué característica favorece la distribución de la CA frente a la CD?

a)

Se distribuye eficientemente a largas distancias

b)

Se almacena mejor en baterías pequeñas

c)

Mantiene una línea de flujo unidireccional

d)

Evita cualquier conversión de voltajes

16.

¿Qué caracteriza a la corriente galvánica en electroterapia?

a)

Flujo continuo de corriente directa

b)

Impulsos interrumpidos de media frecuencia

c)

Ondas alternas de alta frecuencia

d)

Pulsos rectangulares modulados en tiempo

17.

¿Cuál afirmación describe mejor la diferencia entre baja y alta frecuencia en términos sensoriales?

a)

Baja frecuencia produce sensación de corriente

b)

Alta frecuencia genera contracción visible sostenida

c)

Baja frecuencia no tiene efectos excitomotores

d)

Alta frecuencia siempre es imperceptible al paciente

18.

El umbral sensitivo corresponde a la mínima intensidad en la que el paciente percibe:

a)

Presencia de corriente como cosquilleo

b)

Dolor definido y persistente

c)

Contracción muscular palpable

d)

Calor difuso sin contracción

19.

En el umbral motor se estimulan principalmente:

a)

Fibras A-alfa además de A-beta

b)

Fibras C no mielínicas

c)

Fibras A-delta exclusivamente

d)

Fibras tipo IIb de alto umbral

20.

El umbral nociceptivo se reconoce cuando el paciente:

a)

Percibe la primera sensación dolorosa

b)

Siente leve cosquilleo agradable

c)

Observa contracción muscular aislada

d)

No percibe estímulo sensorial alguno

21.

En denervación muscular, el umbral de fibras denervadas indica la mínima intensidad que:

a)

Genera contracción en músculo denervado

b)

Activa sólo fibras A-beta

c)

Es tolerada sin dolor notable

d)

Induce calor por alta frecuencia

22.

¿Qué zona de trabajo utiliza intensidades por debajo del umbral sensitivo?

a)

Zona 0 subliminal no perceptible

b)

Zona 1 sensitiva selectiva

c)

Zona 2 motora funcional

d)

Zona 3 dolorosa nociceptiva

23.

En la Zona 2 de trabajo se activan principalmente:

a)

Fibras A-alfa además de A-beta

b)

Fibras A-delta predominantemente

c)

Fibras C con conducción lenta

d)

Fibras motoras denervadas

24.

¿Qué efecto principal se asocia a 30 Hz según la modulación de frecuencia?

a)

Tetanización muscular tipo I

b)

Relajación con analgesia

c)

Estimulación sensitiva analgésica

d)

Fortalecimiento tipo IIb

25.

La iontoforesis se basa en el principio de electrorepulsión. ¿Cuál enunciado es correcto?

a)

Iones del mismo signo se repelen

b)

Polos opuestos se repelen

c)

Iones de signo opuesto se atraen siempre

d)

Ultrasonido impulsa los iones

26.

Para introducir un ion aniónico con iontoforesis, el electrodo de aplicación debe ser:

a)

Negativo por repulsión de aniones

b)

Positivo para atraer aniones

c)

Alternante para ondas cortas

d)

Neutro con baja resistencia

27.

¿Qué diferencia clave existe entre iontoforesis y fonoforésis?

a)

Iontoforesis usa corriente galvánica

b)

Fonoforésis usa corriente continua

c)

Iontoforesis aplica microondas UHF

d)

Fonoforésis emplea interferenciales

28.

¿Cuál característica describe correctamente la corriente galvánica utilizada en terapias de iontoforesis?

a)

Frecuencia elevada y bidireccional

b)

Flujo intermitente y alternante

c)

Dirección unidireccional y continua

d)

Polaridad variable y pulsada

29.

En el efecto electrotérmico de la corriente galvánica, ¿qué cambio principal ocurre en el tejido?

a)

Disminución notable de pH tisular

b)

Aumento ligero de la temperatura

c)

Desnaturalización proteica extensa

d)

Incremento masivo del flujo sanguíneo

30.

Durante la electrólisis de NaCl, ¿hacia qué polo migra el ion Na+ por electrorepulsión?

a)

Ánodo por atracción de aniones

b)

Cátodo por repulsión de cationes

c)

Ánodo por repulsión de cationes

d)

Cátodo por atracción de aniones

31.

¿Qué proceso ocurre en el cátodo durante la acción galvánica sobre iones?

a)

Oxidación con pérdida de electrones

b)

Reducción con ganancia de electrones

c)

Coagulación por reacción ácida

d)

Liberación predominante de oxígeno

32.

Una quemadura tipo ácida por corriente galvánica suele presentar cuál característica clínica principal?

a)

Lesión húmeda y bordes difusos

b)

Licuefacción y evolución profunda

c)

Lesión seca y bordes delimitados

d)

Coloración rosada y brillante

33.

¿Qué efecto fisiológico se asocia típicamente al ánodo en galvanización?

a)

Acción excitadora y reducción

b)

Acción sedante y oxidación

c)

Liberación de hidrógeno y alcalinización

d)

Rechazo de aniones y licuefacción

34.

Para reducir el riesgo de quemaduras en terapia eléctrica, ¿qué diferencia clave existe entre corriente continua y alterna?

a)

La continua cambia de polo constantemente

b)

La alterna mantiene una sola polaridad fija

c)

La alterna es bidireccional con cambio de polo

d)

La continua tiene menor concentración de iones

35.

En iontoforesis, los fármacos de carga positiva deben colocarse en qué electrodo para su administración eficaz?

a)

En el cátodo por electroatracción

b)

En el ánodo por electrorepulsión

c)

En el cátodo por difusión pasiva

d)

En el ánodo por capilarización

36.

Si se aplica histamina con polaridad positiva mediante iontoforesis, ¿qué mecanismo facilita su penetración cutánea?

a)

Electroatracción hacia el cátodo negativo

b)

Electrorepulsión desde el ánodo positivo

c)

Quimiotaxis hacia glándulas sebáceas

d)

Osmosis a través de epidermis deshidratada

37.

¿Cuál combinación de productos de electrólisis es correcta en cada polo durante galvanización acuosa?

a)

Ánodo libera H2 y forma base

b)

Cátodo libera O2 y forma ácido

c)

Ánodo libera O2 y forma ácido

d)

Cátodo libera H2 y forma base

38.

¿Qué describe mejor la electromigración en terapias eléctricas?

a)

Desplazamiento de iones por repulsión eléctrica directa

b)

Paso de moléculas neutras por flujo del campo eléctrico

c)

Modificación del transporte iónico por gradiente térmico

d)

Formación de microcanales por hidratación previa de la piel

39.

¿Cuál fenómeno favorece el paso de cationes y moléculas neutras por el flujo inducido del campo eléctrico?

a)

Electroósmosis

b)

Electromigración

c)

Difusión facilitada

d)

Interacción iónico-eléctrica

40.

La piel, especialmente el estrato córneo, actúa principalmente como una barrera:

a)

Lipofílica que limita moléculas hidrofílicas grandes

b)

Hidrofílica que limita moléculas lipofílicas pequeñas

c)

Semipermeable que favorece todos los iones

d)

Neutra que no afecta la penetración transdérmica

41.

Los iones penetran con mayor frecuencia a través de:

a)

Conductos sudoríparos y folículos pilosos

b)

Capilares dérmicos exclusivamente

c)

Uniones estrechas epidérmicas

d)

Nervios cutáneos periféricos

42.

¿Qué condición aumenta la permeabilidad cutánea para la iontoforesis?

a)

Hidratación previa de la piel

b)

Aplicación sobre prominencias óseas

c)

Corriente con polaridad alternante

d)

Resistencia del circuito muy alta

43.

En comportamiento molecular, las monomoléculas:

a)

Penetran directamente si la corriente lo permite

b)

Se disocian y solo entran radicales con misma carga

c)

Requieren microcanales inducidos siempre

d)

Solo atraviesan por difusión pasiva

44.

Entre los factores fisicoquímicos que determinan la eficiencia del transporte iónico está:

a)

pH de la solución y valencia

b)

Color del fármaco y olor

c)

Temperatura ambiental del consultorio

d)

Edad cronológica del paciente

45.

Respecto a distribución y reservorio tras iontoforesis, es correcto que:

a)

Algunos fármacos quedan en tejido local y se liberan lento

b)

Todos los fármacos se distribuyen sistémicamente de inmediato

c)

La penetración nunca supera 1 mm de profundidad

d)

El fármaco se elimina solo por sudoración

46.

La dosis recomendada de iontoforesis estándar es:

a)

40 mA·min

b)

20 mA·min

c)

10 mA·min

d)

60 mA·min

47.

Si se aumenta la amplitud de la corriente, ¿qué ocurre con el tiempo de tratamiento para mantener la dosis total?

a)

Debe disminuir el tiempo de tratamiento

b)

Debe aumentar el tiempo de tratamiento

c)

Se mantiene exactamente igual

d)

Se cambia la polaridad del electrodo

48.

En técnica monopolar para iontoforesis, el electrodo activo:

a)

Es más pequeño y se empapa con el medicamento

b)

Es más grande y se empapa con suero fisiológico

c)

Se coloca sobre prominencias óseas para fijación

d)

No requiere bandas elásticas para fijarlo

49.

La técnica transversal de colocación de electrodos busca principalmente:

a)

Favorecer la penetración del medicamento atravesando el tejido

b)

Generar contracción muscular en el mismo lado

c)

Reducir la resistencia del circuito del equipo

d)

Evitar la necesidad de hidratar la piel

50.

En la configuración con corriente continua, la polaridad del electrodo activo debe ser:

a)

Igual a la del ion del fármaco

b)

Opuesta a la del ion del fármaco

c)

Alternante para evitar quemaduras

d)

Indiferente porque no afecta la migración

51.

¿Cuál es una aplicación clínica común de la iontoforesis?

a)

Hiperhidrosis y tendinitis

b)

Hipertensión arterial esencial

c)

Insuficiencia renal aguda

d)

Neumonía bacteriana aguda

52.

Para pacientes agudos, la frecuencia de sesiones de iontoforesis suele ser:

a)

Diaria en agudos

b)

Semanal en agudos

c)

Mensual en agudos

d)

Cada 48 horas en agudos

53.

Una ventaja clave de la iontoforesis frente a la vía oral es:

a)

Aplicación local indolora y no invasiva

b)

Mayor riesgo de efectos gastrointestinales

c)

Necesidad de dosis sistémicas elevadas

d)

Imposibilidad de autoaplicación supervisada

54.

Una desventaja y riesgo asociado a la iontoforesis es:

a)

Quemaduras galvánicas bajo los electrodos

b)

Dificultad para fijar bandas elásticas

c)

Falta total de efectos químicos locales

d)

Imposibilidad de controlar la polaridad

55.

Entre las precauciones, es esencial:

a)

Evitar áreas cardiacas y piel lesionada

b)

Cambiar polaridad durante la sesión

c)

Usar siempre medicamentos de acción general potente

d)

Aplicar sobre prótesis metálicas extensas

56.

Si se observa reacción cutánea tras la sesión, una acción razonable es:

a)

Disminuir dosis o tiempo en próximas sesiones

b)

Aumentar resistencia del circuito al máximo

c)

Cambiar a corriente alterna inmediatamente

d)

Colocar los electrodos sobre prominencias óseas

57.

La profundidad de penetración habitual lograda por iontoforesis puede alcanzar:

a)

3–5 mm en condiciones típicas

b)

0,5–1 mm como límite absoluto

c)

20–30 mm de forma rutinaria

d)

Solo la capa superficial del estrato córneo

58.

En técnica según número de electrodos, la configuración bipolar implica:

a)

Dos electrodos del mismo tamaño

b)

Un electrodo activo pequeño y otro dispersivo grande

c)

Tres electrodos con diferente polaridad

d)

Un único electrodo sobre el foco doloroso

59.

La interacción iónico-eléctrica (efecto Nernst–Planck) se refiere a:

a)

Cómo el campo eléctrico modifica el transporte de iones

b)

La creación de calor por resistencia tisular

c)

El movimiento de agua por gradiente osmótico

d)

La apertura de canales por estimulación mecánica

60.

¿Qué recomendación es correcta respecto a la polaridad?

a)

Solo se escoge cuando la corriente es continua

b)

Debe alternarse para evitar quemaduras químicas

c)

No importa para el transporte de cationes

d)

Siempre debe ser opuesta al fármaco

61.

¿Qué diferencia clave distingue la estimulación eléctrica muscular de la neuromuscular?

a)

Actúa sobre fibras musculares directamente y requiere pulsos largos

b)

Actúa sobre nervios motores principalmente y usa pulsos muy largos

c)

Se aplica solo en músculos inervados y con baja intensidad

d)

Usa corrientes farádicas para contracción rápida sin despolarizar

62.

¿Cuál característica describe mejor a las fibras musculares Tipo I?

a)

Contracción lenta y resistencia elevada a la fatiga

b)

Contracción rápida y mayor fuerza absoluta

c)

Alta velocidad de propagación de impulsos nerviosos

d)

Se fatigan con facilidad y se atrofian por desuso

63.

En un músculo denervado, ¿qué cambia respecto al umbral de despolarización?

a)

Aumenta el umbral, necesita mayor intensidad y duración

b)

Disminuye el umbral, requiere menor carga eléctrica

c)

Permanece igual que en músculo inervado

d)

Depende solo de la frecuencia, no de la duración del pulso

64.

¿Qué lesión nerviosa corresponde a interrupción transitoria por contusión con recuperación espontánea?

a)

Neuropraxia con conducción bloqueada temporalmente

b)

Axonotmesis con sección parcial del axón

c)

Neurotmesis con rotura completa del nervio

d)

Denervación funcional sin daño axonal

65.

Para provocar contracción en músculo denervado, ¿qué requisito de pulso es típico?

a)

Pulsos largos cercanos o mayores a 10 ms

b)

Pulsos cortos de 150 a 350 μs

c)

Pulsos trifásicos de alta frecuencia

d)

Pulsos farádicos de bajo voltaje

66.

¿Cuál es el objetivo principal del electrodiagnóstico previo al tratamiento?

a)

Determinar la duración óptima del impulso a usar

b)

Medir el pH tisular para prevenir fibrosis

c)

Calibrar electrodos bipolares de alta frecuencia

d)

Identificar el tipo de corriente farádica adecuada

67.

En la curva I–T, ¿qué variables se representan en los ejes?

a)

Intensidad en mA y tiempo en ms para respuesta

b)

Frecuencia en Hz y tensión en V aplicados

c)

Resistencia tisular y área de electrodo

d)

Cronaxia en s y fuerza isométrica

68.

Definición correcta de reobase en el contexto de I–T:

a)

Intensidad mínima para respuesta umbral con pulso de 1000 ms

b)

Tiempo mínimo para estimular con doble intensidad

c)

Frecuencia máxima permitida sin tetania

d)

Duración del pulso necesaria para contracción completa

69.

¿Qué es la cronaxia según los parámetros de la curva I–T?

a)

Tiempo mínimo para estimular con doble reobase

b)

Intensidad mínima con pulso de 1 ms

c)

Frecuencia óptima para músculos tipo II

d)

Duración máxima tolerable sin dolor

70.

Al aumentar la denervación, ¿cómo se desplaza la curva I–T?

a)

Hacia arriba y a la derecha por mayor carga

b)

Hacia abajo y a la izquierda por menor umbral

c)

Permanece centrada con variaciones mínimas

d)

Oscila solo verticalmente sin cambio temporal

71.

¿Qué corriente se usa típicamente en electrodiagnóstico para evaluar respuesta excitomotora?

a)

Corriente galvánica con impulsos rectangulares o exponenciales

b)

Corriente farádica de baja amplitud bifásica

c)

Corriente interferencial de media frecuencia

d)

Corriente rusa de alta frecuencia polifásica

72.

¿Qué afirmación es correcta respecto a músculos inervados frente a denervados?

a)

Inervados responden a estímulos de corta duración eficazmente

b)

Denervados presentan menor riesgo de fibrosis progresiva

c)

Inervados requieren pulsos >10 ms para contraer

d)

Denervados tienen menor reobase que los inervados

73.

En axonotmesis, ¿qué estructura permanece intacta favoreciendo posible regeneración?

a)

Tejido conectivo que rodea al nervio como el endoneuro

b)

Axón completo con conducción preservada

c)

Perineuro seccionado con pérdida total

d)

Epimisio muscular con conducción aumentada

74.

Para prevenir fibrosis y mantener propiedades contractiles en denervación, ¿qué estrategia de estimulación se recomienda?

a)

Pulsos largos de alta intensidad aplicados regularmente

b)

Frecuencias altas cortas para fatigar fibras rápidas

c)

Pulsos breves de baja intensidad en reposo

d)

Estimulación sensorial exclusivamente sin contracción

75.

En tratamiento con corriente continua (galvánica), ¿qué efecto electrofísico relevante ocurre?

a)

Migración de iones como sodio y potasio provocando excitación

b)

Aumento de pH local que inhibe despolarización nerviosa

c)

Bloqueo sináptico por reducción de acetilcolina

d)

Vasoconstricción inmediata por descarga alterna

76.

¿Cuál es la principal diferencia en el orden de reclutamiento entre la contracción fisiológica y la contracción inducida eléctricamente?

a)

Primero fibras tipo I, luego tipo II

b)

Primero fibras mixtas, luego tipo I

c)

Primero fibras tipo II, luego tipo I

d)

Reclutamiento aleatorio de todas las fibras

77.

Antes de colocar los electrodos para EME, ¿qué paso básico de preparación es imprescindible?

a)

Limpiar la piel del paciente cuidadosamente

b)

Rasurar completamente toda la zona corporal

c)

Aplicar hielo sobre el vientre muscular

d)

Humedecer sólo el electrodo pasivo

78.

En el método monopolar de colocación de electrodos, ¿cómo se distribuyen los tamaños y ubicación?

a)

Activo pequeño sobre punto motor, dispersivo grande proximal

b)

Activo grande sobre vientre, dispersivo pequeño distal

c)

Ambos pequeños sobre tendón distal y proximal

d)

Ambos grandes longitudinales sobre vientre muscular

79.

¿Para qué tipo de músculos es más adecuado el método bipolar de EME?

a)

Músculos grandes y alargados

b)

Músculos pequeños y profundos

c)

Músculos lisos intestinales

d)

Músculos con tendinitis aguda

80.

Una lesión de motoneurona alfa puede causar denervación. ¿Cuál de las siguientes entidades NO forma parte de las causas listadas?

a)

Poliomielitis de cuerpos celulares

b)

Síndrome de Guillain-Barré desmielinizante

c)

Traumatismos por aplastamiento nervioso

d)

Esclerosis subcondral articular

81.

En parálisis facial de Bell, ¿qué efecto clínico se ha observado con la estimulación eléctrica?

a)

Retrasar la atrofia por desuso y facilitar reparación

b)

Aumentar el dolor neuropático facial de forma crónica

c)

Eliminar sinapsis neuromusculares de manera permanente

d)

Inducir contracturas fibróticas de aparición rápida

82.

Para músculos denervados, ¿cuál es el ancho de pulso recomendado como mínimo?

a)

10 ms o más de duración

b)

1 ms o menos de duración

c)

100 μs o más de duración

d)

500 μs exactamente de duración

83.

En la dosificación para músculos denervados, ¿qué frecuencia se indica?

a)

0 Hz con impulsos aislados

b)

10 Hz con trenes de pulsos

c)

35 Hz con ráfagas tetánicas

d)

100 Hz con modulación rusa

84.

Selecciona la medida de seguridad correcta durante la retirada de electrodos en EME.

a)

Apagar o confirmar sin corriente antes de retirar

b)

Retirar electrodos rápido para evitar irritación

c)

Aumentar intensidad mientras se despegan

d)

Usar alcohol para despegar con corriente

85.

Identifica una contraindicación absoluta para la EME entre las siguientes opciones.

a)

Portador de marcapasos implantado

b)

Lumbalgia mecánica crónica

c)

Claudicación intermitente leve

d)

Miositis de origen viral

86.

¿Cuál es una característica clave de la Corriente Pulsada de Alto Voltaje (HVPC)?

a)

Impulsos monofásicos de doble pico

b)

Corriente continua de alta intensidad

c)

Onda bifásica balanceada simétrica

d)

Duración de fase mayor de 2000 μs

87.

En una herida infectada durante la fase inflamatoria, ¿qué polaridad del electrodo activo se recomienda?

a)

Cátodo en la herida (negativo)

b)

Ánodo en la herida (positivo)

c)

Ambos electrodos positivos superpuestos

d)

Polaridad alterna cada cinco minutos

88.

¿Cuál es un uso clínico principal de la corriente pulsada?

a)

Cicatrización de tejidos blandos

b)

Fortalecimiento máximo de cuádriceps

c)

Analgesia crónica exclusiva

d)

Estimulación de glándulas endocrinas

89.

¿Qué diferencia básica existe entre corriente pulsada monofásica y bifásica?

a)

Dirección del flujo de carga

b)

Número de canales activos

c)

Amplitud obligatoria fija

d)

Frecuencia exclusivamente alta

90.

Según los parámetros recomendados para HVPC en cicatrización, ¿cuál es la frecuencia típica?

a)

60–125 pps en bajas frecuencias

b)

1–5 pps en ultrabaja frecuencia

c)

300–500 pps en media frecuencia

d)

>1000 pps en alta frecuencia

91.

¿Qué efecto adverso posible se menciona para la corriente pulsada?

a)

Quemadura eléctrica cutánea

b)

Hipertensión sistémica aguda

c)

Cefalea migrañosa persistente

d)

Anemia hemolítica severa

92.

En la fase proliferativa de la cicatrización, ¿qué células producen colágeno?

a)

Fibroblastos activados

b)

Neutrófilos polimorfonucleares

c)

Mastocitos desgranulados

d)

Linfocitos T citotóxicos

93.

Al combinar alto voltaje con baja frecuencia y pulso corto, HVPC reduce principalmente:

a)

El efecto galvánico en la piel

b)

La oxigenación capilar tisular

c)

La activación de mecanorreceptores

d)

La conducción nerviosa central

94.

¿Cuál es la duración de pulso típica para HVPC en heridas?

a)

40–100 μs por pulso

b)

400–800 μs por pulso

c)

2–5 ms por pulso

d)

50–100 ms por pulso

95.

En la fase de maduración, ¿qué tipo de colágeno predomina al final?

a)

Colágeno tipo I consolidado

b)

Colágeno tipo III temprano

c)

Colágeno tipo II hialino

d)

Colágeno tipo IV basal

96.

¿Cuál es un beneficio fisiológico atribuido a HVPC sobre membranas celulares?

a)

Restablecer el potencial de membrana

b)

Bloquear permanentemente canales sodio

c)

Romper la bicapa fosfolipídica

d)

Inducir despolarización irreversible

97.

En una herida limpia en fase proliferativa, el electrodo activo recomendado es:

a)

Ánodo sobre la herida

b)

Cátodo sobre la herida

c)

Electrodos alejados en puente

d)

Electrodo neutro indiferente

98.

¿Qué precaución se lista para el uso de corriente pulsada?

a)

Enfermedades cardíacas presentes

b)

Hipermetropía ocular leve

c)

Deficiencia de vitamina D

d)

Historia de asma infantil

99.

Relacione el término correctamente: Un pulso con doble pico significa que...

a)

Cada pulso incluye dos picos

b)

La frecuencia se mide en hercios

c)

La onda es continua sin pausa

d)

La amplitud permanece constante

100.

¿Qué efecto tisular busca HVPC en reparación y regeneración?

a)

Estimular síntesis proteica celular

b)

Reducir formación de coágulos

c)

Inhibir angiogénesis capilar

d)

Aumentar necrosis tisular

101.

¿Cuál enunciado describe mejor la galvanotaxis en HVPC?

a)

Migración de células polarizadas según su carga

b)

Repulsión iónica sin movilización celular alguna

c)

Despolarización general de todos los tejidos tratados

d)

Estimulación térmica que aumenta la temperatura local

102.

¿Qué tipo de células migran típicamente hacia el cátodo en fases iniciales de cicatrización?

a)

Linfocitos y neutrófilos activos

b)

Macrófagos y neutrófilos inactivos

c)

Queratinocitos y adipocitos maduros

d)

Células musculares lisas contraídas

103.

En el nivel iónico de la galvanotaxis, ¿qué sucede con Na+ y Cl−?

a)

Na+ migra al cátodo y Cl− al ánodo

b)

Ambos iones migran al ánodo

c)

Na+ se queda en el tejido superficial

d)

Cl− se neutraliza formando agua

104.

¿Cuál efecto tisular se asocia al cátodo durante el nivel iónico?

a)

Aumento de alcalinidad y ablandamiento

b)

Incremento de acidez y coagulación

c)

Vasoconstricción intensa inmediata

d)

Formación de histamina sistémica

105.

En el nivel molecular (cataforesis), ¿hacia qué polo migran proteínas y grasas?

a)

Polo negativo, hacia el cátodo

b)

Polo positivo, hacia el ánodo

c)

Ambos polos de forma equivalente

d)

No migran por su tamaño molecular

106.

¿Qué células suelen migrar hacia el ánodo en fases posteriores orientadas a limpieza?

a)

Macrófagos y neutrófilos inactivos

b)

Plaquetas y mastocitos activos

c)

Linfocitos y queratinocitos iniciales

d)

Células endoteliales vasculares

107.

Al aplicar HVPC con objetivo germicida, ¿qué evento se busca en el sitio de lesión?

a)

Fagocitosis por neutrófilos y macrófagos

b)

Formación de edema sistémico generalizado

c)

Coagulación inmediata del tejido sano

d)

Desnaturalización térmica de proteínas

108.

Respecto al control de edema con HVPC, ¿cuál afirmación es correcta?

a)

Se usa para edema inflamatorio local

b)

Es indicada para edema sistémico general

c)

Se aplica colocando el ánodo sobre el edema

d)

Disminuye proteínas plasmáticas circulantes

109.

En el protocolo antiedema, ¿dónde debe ubicarse el electrodo principal?

a)

Sobre la zona edematosa, cátodo negativo

b)

Proximal al edema, ánodo positivo

c)

Distal al edema, electrodo neutro

d)

En tejido sano contiguo, cátodo positivo

110.

¿Cuál ajuste de HVPC se asocia al control de edema según parámetros recomendados?

a)

Polaridad negativa con pulso alto voltaje

b)

Corriente continua de baja intensidad

c)

Frecuencia menor de 5 Hz constante

d)

Duración de pulso mayor a 1 ms sostenida

111.

¿Cuál es una indicación principal de HVPC?

a)

Edema y reparación tisular

b)

Tratamiento de fiebre persistente

c)

Reducción de masa ósea cortical

d)

Estimulación de tejido adiposo

112.

¿Qué precaución es apropiada al aplicar HVPC cerca de heridas?

a)

Usar electrodos desechables para control de infección

b)

Evitar toda polaridad y usar corriente alterna

c)

Mantener la zona completamente seca por días

d)

Aplicar sobre tejido sin sensibilidad intencional

113.

¿Cuál situación constituye una contraindicación para HVPC?

a)

Área tumoral con alta tasa mitótica

b)

Eritema leve postejercicio localizado

c)

Piel íntegra sin compromiso circulatorio

d)

Presencia de vello terminal abundante

114.

¿Cuál es la mejor definición de microcorrientes en terapia eléctrica?

a)

Corrientes de muy baja intensidad similares a endógenas

b)

Corrientes de alta intensidad para contraer músculos

c)

Campos magnéticos estáticos de baja frecuencia

d)

Ondas ultrasónicas que calientan los tejidos

115.

En la representación gráfica típica de una microcorriente pulsada, ¿qué se observa?

a)

Ondas cuadradas de baja amplitud regulares

b)

Senoides de alta amplitud irregulares

c)

Impulsos triangulares de gran pendiente

d)

Ruido aleatorio sin periodicidad visible

116.

¿Qué característica clínica esperas durante la aplicación de microcorrientes?

a)

No hay contracción muscular perceptible

b)

Contracciones tetánicas sostenidas intensas

c)

Hormigueo doloroso y calor evidente

d)

Espasmos visibles con fatiga rápida

117.

La bioelectricidad tisular corresponde principalmente a:

a)

Movimientos iónicos que generan corrientes naturales

b)

Vibraciones mecánicas del colágeno en reposo

c)

Difusión de oxígeno por gradientes de presión

d)

Producción hormonal por glándulas endocrinas

118.

¿Cuál de las siguientes funciones se atribuye a la bioelectricidad en tejidos vivos?

a)

Modular crecimiento, adaptación y reparación

b)

Solo inhibir la proliferación celular

c)

Bloquear todo movimiento iónico transmembrana

d)

Disminuir la generación de campos eléctricos

119.

En una membrana excitable, el potencial de acción alcanza un umbral aproximado de:

a)

+40 mV durante la despolarización

b)

0 mV durante la hiperpolarización

c)

−120 mV en el estado de reposo

d)

+90 mV al cierre de canales de sodio

120.

Durante la fase de repolarización del potencial de acción, ¿qué ocurre principalmente?

a)

Se abren canales de potasio y salen K+

b)

Entra sodio masivamente a la célula

c)

Se inhibe la bomba sodio-potasio

d)

Se abren canales de calcio de forma sostenida

121.

Tras una lesión cutánea, ¿qué sucede con el potencial transepitelial (PTE) de la piel?

a)

Colapsa hacia 0 mV volviéndose más positivo

b)

Aumenta hasta +90 mV en reposo estable

c)

Desciende a −120 mV con hiperpolarización

d)

Permanece en −15 a −50 mV sin cambio

122.

La pérdida del gradiente iónico tras una lesión produce principalmente:

a)

Una corriente endógena hacia el tejido lesionado

b)

Aumento de la resistencia eléctrica sistémica

c)

Estancamiento del flujo linfático general

d)

Potenciación de contracciones musculares voluntarias

123.

El campo eléctrico local generado por la herida (0,1–0,2 V/mm) actúa sobre todo como:

a)

Señal bioeléctrica que orienta migración celular

b)

Barreras físicas que bloquean leucocitos

c)

Mecanismo térmico que cauteriza bordes

d)

Fuente de radiación que esteriliza tejido

124.

¿Cuál es un objetivo central de la terapia bioeléctrica?

a)

Aplicar corrientes semejantes a las naturales

b)

Suprimir completamente el PTE cutáneo

c)

Inducir hipoxia tisular controlada

d)

Reemplazar la función de la bomba Na+/K+

125.

Indica un uso clínico destacado de las microcorrientes en fisioterapia:

a)

Cicatrización y reparación ósea

b)

Aumento de masa muscular rápida

c)

Lisis de cálculos renales

d)

Ablación por radiofrecuencia

126.

En estética, las microcorrientes se emplean con mayor frecuencia para:

a)

Rejuvenecimiento facial y reducción de arrugas

b)

Depilación definitiva por fototermólisis

c)

Bronceado artificial por fotoestimulación

d)

Aumento permanente de colágeno por láser

127.

Se considera que la terapia con microcorrientes es:

a)

Indolora, de bajo costo y fácil aplicación

b)

Dolorosa, cara y de difícil manejo

c)

Invasiva, con efectos secundarios severos

d)

Térmica, con aumento notable de temperatura

128.

¿Qué proceso favorecen las microcorrientes en todas las fases de cicatrización?

a)

Iniciación, perpetuación y sustentación

b)

Solo hemostasia sin proliferación

c)

Únicamente remodelación acelerada

d)

Exclusivamente contracción del colágeno

129.

¿Cuál es un mecanismo de acción propuesto para las microcorrientes a nivel celular?

a)

Imitar campos eléctricos poslesión y reactivar ATP

b)

Reducir la entrada de Na+ y Ca2+ al mínimo

c)

Inhibir permanentemente la bioelectricidad tisular

d)

Bloquear migración de células reparadoras

130.

En las fases de cicatrización, la fase inflamatoria suele durar aproximadamente:

a)

Tres días con hemostasia e inflamación

b)

Una semana con remodelación estable

c)

Dos años con maduración intensa

d)

Tres semanas de epitelización inicial

131.

Durante la fase de proliferación, ¿qué eventos predominan?

a)

Epitelización y actividad de fibroblastos

b)

Hemostasia con vasoconstricción aguda

c)

Maduración y aumento de fuerza tensil

d)

Lisis de coágulos y apoptosis tardía

132.

Una cicatriz normotrófica se caracteriza por:

a)

Línea fina del color de la piel

b)

Abultamiento más rojo que el contorno

c)

Extensión más allá de la herida

d)

Depresiones por falta de colágeno

133.

Las cicatrices hipertróficas se describen mejor como:

a)

Exceso de colágeno en la zona de la herida

b)

Defecto de colágeno por debajo del nivel

c)

Pigmentación sin cambios de relieve

d)

Crecimiento que supera ampliamente la lesión

134.

Los queloides se diferencian porque:

a)

Se extienden más allá de la zona de la herida

b)

Permiten una fuerza tensil menor del 1%

c)

Siempre palidecen en menos de tres días

d)

Son depresiones lineales poco visibles

135.

¿Cuál es un efecto fisiológico clave de las microcorrientes en tejido lesionado?

a)

Acelerar la cicatrización de heridas agudas y crónicas

b)

Disminuir la angiogénesis y colágeno en tejidos

c)

Reducir la microcirculación de oxigenación tisular

d)

Aumentar el dolor y la inflamación tisular

136.

Según los parámetros, ¿qué rango de intensidad caracteriza a las microcorrientes terapéuticas?

a)

15 a 600 microamperios de baja intensidad

b)

1 a 5 miliamperios de alta intensidad

c)

0,5 a 2 amperios de corriente continua

d)

60 a 120 microamperios de alta frecuencia

137.

Durante las primeras 3 semanas de reparación tisular, ¿qué polaridad se recomienda y por qué?

a)

Cátodo por atraer células positivas como osteoblastos

b)

Ánodo por repeler células negativas como macrófagos

c)

Cátodo por repeler queratinocitos y monocitos

d)

Ánodo por atraer células positivas y cerrar la herida

138.

En las semanas 5 a 8 de tratamiento, ¿qué efecto se busca con el uso del ánodo?

a)

Atraer células negativas y mejorar el cierre epitelial

b)

Atraer células positivas y aumentar la inflamación

c)

Repeler células negativas y disminuir angiogénesis

d)

Repeler células positivas y reducir resistencia tisular

139.

¿Cuál es la frecuencia típica utilizada en microcorrientes terapéuticas?

a)

1 a 60 Hz y no es determinante

b)

100 a 200 Hz y es crítica

c)

0,1 a 1 Hz y siempre fija

d)

60 a 120 Hz y altamente relevante

140.

¿Cuál es el tiempo de aplicación habitual de las microcorrientes?

a)

De 20 a 60 minutos por sesión, 1 a 9 veces por semana

b)

De 5 a 10 minutos por sesión, diariamente

c)

Más de 90 minutos continuos, una vez al mes

d)

Menos de 10 minutos, tres veces al año

141.

¿Qué equipo se emplea comúnmente para aplicar microcorrientes?

a)

Dispositivo con electrodos bifásicos y puntuales

b)

Resonador de ultrasonido focalizado

c)

Láser de baja intensidad infrarrojo

d)

Campo magnético transcraneal portátil

142.

¿Cuál es una indicación típica para el uso de microcorrientes?

a)

Dolor y heridas con cicatrices

b)

Hipertensión arterial sistémica

c)

Insuficiencia renal crónica

d)

Diabetes mellitus tipo 2

143.

¿Cuál es una contraindicación absoluta para microcorrientes?

a)

Pacientes con marcapasos implantado

b)

Depósito de hueso nuevo a 30 mA

c)

Obesidad con triglicéridos elevados

d)

Fibromialgia con dolor crónico

144.

En contraindicación relativa, ¿qué riesgo aparece con intensidades de 30 mA en hueso nuevo?

a)

Resorción ósea y osteonecrosis

b)

Aumento de angiogénesis intensa

c)

Formación excesiva de colágeno

d)

Mejora de resistencia mecánica

145.

¿Cuál es una característica clave de la Corriente Bifásica Simétrica (VMS) respecto a la polaridad?

a)

Alterna polaridad con cargas netas iguales

b)

Mantiene polaridad positiva constante

c)

Alterna polaridad con carga neta positiva

d)

Invierte polaridad con efecto galvánico elevado

146.

En NMES, ¿cuál es un objetivo terapéutico principal cuando se aplica en músculos inervados?

a)

Aumentar fuerza y mantener masa

b)

Reducir flujo sanguíneo local

c)

Disminuir excitabilidad nerviosa

d)

Lograr efecto galvánico sostenido

147.

¿Qué beneficio clínico se asocia a corrientes bifásicas simétricas sobre la piel?

a)

Minimiza irritación cutánea por carga nula

b)

Favorece acumulación de carga en tejido

c)

Incrementa riesgo de quemadura por polaridad fija

d)

Genera efecto polar prolongado en superficie

148.

¿Cómo se define una corriente bifásica asimétrica equilibrada?

a)

Fases con igual carga y polaridad opuesta

b)

Fases con distinta carga y misma polaridad

c)

Fases con igual carga y misma polaridad

d)

Fases con distinta duración y distinta frecuencia

149.

El generador de pulsos en un equipo de NMES permite ajustar principalmente:

a)

Duración, frecuencia y amplitud de pulsos

b)

Temperatura, humedad y resistencia tisular

c)

Voltaje de línea y filtrado de ruido

d)

Polaridad fija y carga galvánica estable

150.

Para lograr una contracción muscular mantenida durante fortalecimiento, la frecuencia mínima recomendada es:

a)

Al menos 30 pps

b)

Al menos 10 pps

c)

Exactamente 70 pps

d)

Menos de 20 pps