WorksheetsCorriente Bifásica - Simétrica (VMS) & NMES Introduction
Total questions: 150
Worksheet time: 1hrs 15mins
En la representación gráfica de una corriente bifásica simétrica (VMS), ¿qué característica evita el efecto galvánico?
Las áreas positiva y negativa son iguales
La polaridad permanece siempre positiva
La fase posee carga neta acumulada
La duración de cada pulso es irregular
¿Cuál es la mejor definición operativa de la Estimulación Eléctrica Neuromuscular (NMES)?
Aplicar corriente para provocar contracciones musculares
Usar corriente para medir umbrales sensitivos cutáneos
Enviar corriente para despolarizar solo la piel
Aplicar corriente para mantener polaridad tisular
¿En qué tipo de tejido se utiliza principalmente la NMES?
Músculos inervados por sus nervios
Músculos denervados permanentemente
Tejido adiposo subcutáneo
Cartílago articular hialino
Selecciona la afirmación correcta sobre la corriente bifásica simétrica respecto a la carga neta.
La carga neta por fase es nula
La carga neta por fase es positiva
La carga neta por fase es negativa
La carga neta por fase es variable
Entre los beneficios de una corriente bifásica simétrica, ¿cuál es el más directamente relacionado con seguridad cutánea?
Evitar acumulación de carga en tejidos
Aumentar la impedancia del electrodo
Generar polarización sostenida local
Disminuir la duración de cada fase
La corriente bifásica asimétrica equilibrada se caracteriza por:
Carga por fase igual y polaridad opuesta
Carga por fase desigual y misma polaridad
Carga acumulada neta claramente positiva
Duraciones de fase siempre diferentes
¿Qué distingue a una corriente bifásica asimétrica desequilibrada de las otras variantes?
La carga por fase no es igual
La polaridad no cambia nunca
La carga neta total es siempre nula
Las magnitudes son idénticas en ambas fases
¿Qué componente del dispositivo modula la corriente eléctrica para generar NMES?
El generador de pulsos interno
La batería de alto voltaje
El transformador de salida
El cable del electrodo
¿Cuál característica define a la onda bifásica usada en NMES?
Secuencia de polaridades alternantes
Pulso único monopolar sostenido
Corriente continua sin inversión
Forma exclusivamente triangular fija
En NMES, ¿qué propiedad asegura que no haya carga neta en el tejido?
Simetría de la onda bifásica
Aumento de la amplitud máxima
Uso de electrodos grandes
Frecuencias por debajo de 10 Hz
Para mantener una contracción muscular sostenida durante fortalecimiento, ¿cuál es la frecuencia mínima recomendada?
Al menos 30 pps
Exactamente 10 pps
Por encima de 70 pps
Menos de 5 pps
¿Por qué no se recomienda superar 70 pps en NMES durante fortalecimiento?
Porque el músculo se fatiga
Porque disminuye la amplitud
Porque reduce la duración
Porque cambia a corriente continua
¿Qué rango típico puede tener la duración del pulso en NMES terapéutico?
Entre 50 y 400 μs
Entre 1 y 10 ms
Entre 1 y 5 s
Entre 0,1 y 0,5 μs
La frecuencia terapéutica de NMES puede oscilar en un amplio rango. ¿Cuál es el rango indicado en el material?
Entre 1 y 120 Hz
Entre 0,1 y 10 Hz
Entre 200 y 400 Hz
Entre 500 y 1000 Hz
Respecto a la intensidad, ¿qué se recomienda en NMES?
Ajustarla según la tolerancia
Mantenerla fija y baja
Evitar superar 1 mA siempre
Usar solo intensidad alta
Relaciona tipo de unidad motora con frecuencia típica de contracción: ¿Cuál corresponde a fibras de tipo I?
Contracción lenta, 0–50 Hz
Contracción rápida, 80–120 Hz
Contracción veloz II, 50–70 Hz
Contracción lenta, 120–200 Hz
Las corrientes bifásicas simétricas pueden activar fibras nerviosas. ¿Qué evento desencadenan en la membrana?
Despolarización y potencial de acción
Hiperpolarización sostenida
Bloqueo sináptico irreversible
Aumento de resistencia externa
¿Qué fibras sensitivas se mencionan como activadas por NMES y qué función clave aportan?
Fibras A-beta, tacto y propiocepción
Fibras C, dolor nociceptivo
Fibras A-delta, temperatura fina
Fibras B, control motor grueso
Para inducir contracciones musculares con NMES, ¿qué tipo de fibras motoras se activan con parámetros correctos?
Fibras A-alfa motoras
Fibras A-gamma fusales
Fibras C autonómicas
Fibras B simpáticas
Según el principio de Henneman en contracción natural, ¿qué fibras se reclutan primero?
Fibras tipo I de contracción lenta
Fibras tipo II de contracción rápida
Fibras mixtas tipo IIX
Fibras fatigables tipo IIb
Con electroestimulación, ¿qué cambio en el reclutamiento puede ocurrir respecto a Henneman?
Reclutamiento de fibras tipo II antes que tipo I
Supresión completa del reclutamiento tipo I
Reclutamiento solo de fibras sensitivas
Reclutamiento exclusivo de motoneuronas gamma
Para entrenamiento frente a la fatiga con corriente bifásica, ¿qué estrategia se utiliza?
Activación repetitiva de fibras musculares
Estímulos únicos de baja amplitud
Reposo prolongado sin contracción
Frecuencia constante por debajo de 10 Hz
En el principio de sobrecarga, ¿qué afirmación es correcta?
Mayor carga produce mayor fuerza
Menor carga produce mayor fuerza
Carga no influye en la fuerza
Solo la frecuencia modifica la fuerza
Para incrementar la sobrecarga con NMES, ¿cuál NO es un ajuste listado?
Reducir resistencia externa aplicada
Aumentar duración de pulso
Elevar amplitud del estímulo
Ampliar tamaño del electrodo
Durante fortalecimiento con NMES, ¿qué se pide al paciente?
Que contraiga activamente
Que relaje totalmente
Que evite mover la articulación
Que respire superficialmente
Según la teoría de especificidad, ¿qué fibras se fortalecen más con estimulación eléctrica?
Fibras tipo II respecto a tipo I
Fibras tipo I respecto a tipo II
Solo fibras sensitivas A-beta
Fibras gamma sobre alfa
¿Qué efecto principal de la NMES favorece la reeducación motora en pacientes neurológicos?
Reentrenar conexiones nerviosas y musculares
Incrementar temperatura cutánea superficial
Bloquear transmisión sináptica permanente
Reducir la excitabilidad cortical global
¿Cuál afirmación describe correctamente un efecto tisular de la NMES durante sesiones prolongadas?
No acumula carga y evita irritación tisular
Aumenta carga y genera microquemaduras
Impide oxigenación y retiene edema
Disminuye drenaje linfático y causa linfoedema
Para prevención de atrofia muscular con NMES, ¿qué mecanismo se utiliza?
Inducir contracciones en músculos debilitados
Aplicar corrientes de alta frecuencia sostenida
Bloquear el punto motor con electrodo catódico
Estimular únicamente tejido cutáneo superficial
¿En qué situación clínica se prioriza la reeducación muscular con NMES según la escala de fuerza?
En músculos con notas menores que tres
En músculos con notas mayores que cinco
Solo en músculos con notas iguales a cuatro
Nunca en músculos con notas menores que uno
¿Qué regla de colocación de electrodos se debe respetar para una estimulación eficaz?
Separarlos al menos cinco centímetros
Ubicarlos cruzados respecto a fibras
Poner ambos sobre el tendón distal
Alinearlos perpendicular a las fibras
Si los electrodos se colocan más separados sobre el músculo, ¿qué cambia en la corriente?
Viaja a mayor profundidad en el tejido
Disminuye su amplitud automáticamente
Se concentra en la epidermis superficial
Pierde dirección paralela a las fibras
¿Cuál es una contraindicación absoluta para la aplicación de NMES?
Marcapasos a demanda o arritmias inestables
Dermatitis leve sin lesiones abiertas
Fatiga muscular tras ejercicio ligero
Cicatriz cerrada de más de 6 meses
Al colocar electrodos, ¿qué zona se debe evitar específicamente por riesgo de reflejos cardiovasculares?
Seno carotídeo en el cuello
Región del deltoides posterior
Zona lumbar paravertebral
Cara anterior del antebrazo
Para fortalecimiento muscular con NMES en músculos grandes, ¿cuál es la duración de pulso recomendada?
200–350 μs por pulso
75–100 μs por pulso
400–500 μs por pulso
100–150 μs por pulso
En reeducación muscular, ¿qué amplitud se busca típicamente con NMES?
Suficiente para actividad funcional
Hasta dolor tolerable moderado
Máxima contracción voluntaria posible
Umbral sensitivo apenas perceptible
Para disminuir espasmo muscular, ¿cuál es el esquema típico de tiempos de encendido y apagado?
On 2–5 s y Off 2–5 s, iguales
On 10–20 s y Off 50–120 s
On 1 s y Off 5 s al inicio
On 6–10 s y Off 50–120 s
En edema con bombeo muscular, ¿qué frecuencia de pulso es apropiada?
35–50 pps de estimulación
5–10 pps de estimulación
80–100 pps de estimulación
120–150 pps de estimulación
Durante fortalecimiento muscular repetido, ¿qué ajuste puede modificarse para tolerancia del paciente?
Reducir tiempo de apagado progresivamente
Aumentar rampa por encima de 5 s
Disminuir amplitud bajo contracción visible
Cambiar frecuencia a menos de 20 pps
¿Cuál es una precaución relevante antes de aplicar NMES en una extremidad con alteración sensitiva?
Evaluar sensibilidad y monitorizar respuesta
Aplicar amplitud máxima desde inicio
Colocar electrodos sobre heridas abiertas
Usar tiempos on muy prolongados
En NMES, ¿qué ocurre con la intensidad durante el tiempo Off?
Se aumenta gradualmente con el equipo encendido
Se mantiene sin cambios y el led apagado
Se reduce hasta cero con el estímulo activo
Se ajusta al máximo para evitar la fatiga
¿Qué describe mejor el tiempo de rampa en NMES?
Periodo de reposo entre trenes de impulsos
Tiempo para pasar de intensidad cero a máxima
Duración total del tratamiento por sesión
Intervalo para cambiar la colocación de electrodos
Al combinar NMES con técnicas de FNP ante un bíceps acortado, ¿qué acción se indica durante el tiempo On?
Relajar el músculo acortado sin contracción
Sostener la contracción del músculo objetivo
Movilizar pasivamente la articulación en D1
Realizar estiramiento estático prolongado
En el caso clínico de cuádriceps, ¿cuál es el objetivo de la amplitud recomendada?
Lograr contracción visible y fuerte sin dolor
Llegar al máximo de contracciones por minuto
Disminuir la frecuencia del pulso para reposo
Aumentar la duración del pulso a 500–700 µs
Para el posicionamiento del paciente con NMES en cuádriceps, ¿qué recomendación se menciona como ideal?
Decúbito prono con rodilla extendida completamente
Sedente para solicitar contracción activa de cuádriceps
Bípedo con apoyo unilateral y rodilla bloqueada
Supino sin almohada y pie en inversión mantenida
¿Qué tipo de polaridad caracteriza a la corriente rusa o de Kotz?
Alterna sin componente galvánico
Directa con componente catódico
Alterna con polaridad fija
Directa con polaridad variable
En relación con la fase, ¿cómo se describe la corriente rusa?
Bifásica y simétrica
Monofásica discontinua
Trifásica equilibrada
Bifásica asimétrica
¿Cuál es la frecuencia característica de los impulsos en la corriente rusa?
2.500 Hz de media frecuencia
50 Hz de baja frecuencia
5.000 Hz de alta frecuencia
20 Hz de muy baja frecuencia
¿Qué objetivo terapéutico motivó su uso inicial por Yadou M. Kotz?
Fortalecimiento muscular en protetesiología
Reeducación sensorial posquirúrgica
Analgesia en dolor crónico
Mejora del retorno venoso
El basic scheme del tren de impulsos incluye periodos de tren y pausa. ¿Cómo se expresa el duty cycle?
Como relación tren:pausa o porcentaje
Como número total de impulsos diarios
Como intensidad máxima del estímulo
Como duración absoluta del tratamiento
¿Qué rangos de frecuencia de trenes se utilizan según el objetivo terapéutico?
20, 50 y 80 Hz en ráfagas
10, 30 y 60 Hz continuos
100, 200 y 400 Hz pulsados
5, 15 y 25 Hz modulados
¿Qué representa Ti en la programación de corrientes para trenes en corriente rusa?
Tiempo de impulso aplicado
Tiempo total del ciclo
Tiempo de rampa descendente
Tiempo de colocación de electrodos
En corriente rusa, ¿qué significa Tp dentro de la configuración de trenes?
Tiempo de pausa entre trenes
Tiempo de frecuencia moduladora
Tiempo de meseta sostenida
Tiempo de rampa ascendente
La frecuencia de trenes habitual para fortalecimiento muscular sin fatiga excesiva se sitúa entre:
35 a 50 Hz
5 a 10 Hz
100 a 250 Hz
2.500 a 5.000 Hz
¿Cuál es la frecuencia moduladora típica mencionada para corriente rusa?
2.500 Hz
50 Hz
100 Hz
35 Hz
Durante el ciclo de trabajo, el Tiempo On suele oscilar entre:
1 a 60 segundos
1 a 10 segundos
10 a 120 segundos
2 a 5 segundos
En el ciclo de trabajo, el Tiempo Off puede oscilar entre:
1 a 120 segundos
1 a 60 segundos
5 a 30 segundos
10 a 90 segundos
En una relación 1:1 de trabajo-descanso, el porcentaje de trabajo corresponde aproximadamente a:
50%
33%
25%
14%
La relación 1:2 en trabajo-descanso se describe como:
Ciclo off doble del on
Ciclo on mayor que off
Trabajo continuo sin pausas
Pausa menor que el tren
En un patrón con tiempo on de 25%, ¿qué porcentaje corresponde al tiempo de cese?
75%
50%
33%
14%
Un ejemplo de ciclo con tiempo on 14,2% indica un tiempo de trabajo de 5 s dentro de un total de:
35 s
20 s
10 s
50 s
La corriente rusa se relaciona preferentemente con:
Deporte y potencia máxima
Relajación y masaje suave
Estimulación sensitiva leve
Terapia térmica pasiva
En la aplicación, se busca principalmente el reclutamiento de:
Fibras rápidas tipo II
Fibras lentas tipo I
Fibras mixtas tipo IIX
Fibras sensoriales cutáneas
Las fibras nerviosas de mayor diámetro tienden a activarse primero, lo que favorece:
Contracción rápida y fatiga rápida
Relajación profunda sostenida
Analgesia de larga duración
Vasodilatación exclusiva
El principio de sobrecarga indica que al aumentar la carga sobre el músculo:
Mayor fuerza de contracción y ganancia
Menor reclutamiento de unidades motoras
Disminuye la adaptación neuromuscular
Se evita la fatiga por completo
¿Qué principio explica que las fibras tipo II se activen primero durante la estimulación con corriente rusa?
Principio de especificidad de fibras musculares
Principio de sobrecarga progresiva del tejido
Principio de acomodación nerviosa periférica
Principio de sumación temporal de impulsos
¿Cuál es un efecto tisular de la corriente rusa sobre el músculo?
Incrementa trabajo isométrico y tono muscular
Reduce perfusión y disminuye metabolismo
Aumenta espasticidad y limita contracción
Provoca catabolismo proteico generalizado
¿Qué efecto se describe sobre el panículo adiposo con la corriente rusa?
Moviliza depósitos grasos y los degrada
Aumenta almacenamiento de triglicéridos
Inhibe lipólisis y retiene líquidos
Endurece tejido conectivo superficial
Para lograr contracción tetánica suave, ¿qué frecuencia de burst se recomienda?
Entre 35 y 50 Hz de burst
Entre 5 y 10 Hz de burst
Entre 100 y 120 Hz de burst
Entre 250 y 300 Hz de burst
En pacientes sanos, ¿qué intensidad aproximada se usa respecto a la CIVM?
Mayor al 50% de la CIVM
Cerca del 10% de la CIVM
Exactamente 25% de la CIVM
Menor al 5% de la CIVM
¿Qué relación de tiempos ON/OFF es adecuada para evitar fatiga en corriente rusa?
ON 6–10 s con OFF 50–120 s
ON 20–30 s con OFF 10–20 s
ON 1–2 s con OFF 5–8 s
ON 10–15 s con OFF 10–15 s
¿Cuál combinación aplica para la estimulación directa del músculo con corriente rusa?
Frecuencia portadora 2.500 Hz produce mayor contracción
Frecuencia portadora 1.000 Hz minimiza respuesta muscular
Frecuencia portadora 50 Hz optimiza contracción voluntaria
Frecuencia portadora 120 Hz evita acomodación nerviosa
¿Dónde deben colocarse los electrodos para corriente rusa para optimizar la estimulación muscular?
En el punto motor y alineados a fibras
En tendón proximal, cruzados en diagonal
En la piel aleatoria, separados al azar
En el vientre muscular, perpendiculares
¿Cuál es una regla al colocar electrodos respecto a músculos agonistas y antagonistas?
Evitar colocarlos simultáneamente
Colocarlos siempre en antagonistas
Usar tres electrodos por músculo
Aumentar distancia más de 10 cm
El tiempo máximo recomendado por sesión de aplicación de corriente rusa es:
No exceder 30 minutos
Siempre 45 minutos
Exactamente 20 minutos
Menos de 10 minutos
Para pacientes sedentarios, ¿qué duración total de estimulación se recomienda por serie?
Ocho a diez minutos
Dos a cuatro minutos
Quince a veinte minutos
Treinta minutos exactos
Selecciona la indicación más adecuada para corriente rusa en contexto clínico:
Potenciación muscular y hipertrofia
Tratamiento de infección sistémica
Reducción de fiebre aguda
Corrección de arritmia cardiaca
Identifica la contraindicación absoluta para el uso de corriente rusa:
Presencia de marcapasos cardíaco
Hipotonía muscular leve
Períodos de inmovilización
Atrofia por desuso
Planifica un esquema para un deportista usando corriente rusa: elige la dosificación más adecuada de tiempo de estimulación por serie.
Quince a veinte minutos
Tres a cinco minutos
Ocho a diez minutos
Cinco a siete minutos
¿Cuál es la mejor definición de dolor en ciencias de la salud?
Experiencia exclusivamente sensorial ante estímulos nocivos
Experiencia emocional sin base somática identificable
Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular
Respuesta refleja del sistema nervioso sin percepción consciente
¿Qué característica distingue el dolor agudo del crónico en términos de duración?
Menos de 48 horas de percepción continua
Se limita al tiempo de anestesia local
Corta duración con connotación protectora
Más de 12 meses de curso progresivo
Un paciente con dolor mayor a 6 meses tras la curación habitual presenta con mayor probabilidad:
Dolor agudo por lesión reciente
Dolor crónico por persistencia del dolor
Dolor nociceptivo por presión cutánea
Dolor psicógeno transitorio
El dolor neuropático se define mejor como:
Dolor por daño tisular sin lesión neuronal
Dolor por lesión o enfermedad del sistema somatosensorial
Dolor por activación exagerada de nociceptores cutáneos
Dolor por nocicepción alterada sin evidencia de daño
¿Cuál afirmación describe correctamente el dolor nociceptivo?
Surge de una lesión del nervio periférico
Surge de daño real o amenazado y activa nociceptores
Se origina por nocicepción alterada sin daño neuronal
No involucra transducción ni transmisión
La transducción en el dolor corresponde a:
Conducción de impulsos desde médula a corteza
Transformación de estímulos nocivos en impulsos eléctricos
Regulación central que disminuye la señal dolorosa
Cierre de la compuerta por fibras A-beta
Según la teoría de la compuerta, ¿qué fibras tienden a cerrar la compuerta al activar estímulos táctiles?
Fibras A-delta de conducción rápida
Fibras C de conducción lenta
Fibras A-beta de estímulos táctiles
Fibras gamma de huso neuromuscular
¿Qué describe mejor la finalidad principal del TENS en clínica?
Reducir el dolor activando nervios periféricos
Aumentar fuerza mediante contracción muscular
Mejorar circulación con corrientes galvánicas
Rehabilitar rango articular con calor profundo
Según el material, ¿qué característica de la onda del TENS se menciona?
Alterna bifásica asimétrica balanceada
Monofásica con polaridad fija
Galvánica de corriente continua
Triangular con componente DC
Al hablar del equipo y la corriente, ¿qué afirmación es correcta?
El TENS nombra al equipo, la TENS a la corriente
La TENS nombra al equipo, el TENS a la corriente
Ambos términos son exactamente sinónimos
TENS y TENS-A sólo describen modos ráfaga
¿Cuál modalidad se indica como más usada?
TENS convencional de alta frecuencia
TENS de baja frecuencia continua
TENS modulado con amplitud fija
TENS en modo ráfaga a 10 s
En TENS convencional, ¿qué fibras se pretende activar para analgesia?
Fibras A‑beta de tacto rápido
Fibras C de conducción lenta
Fibras A‑delta nociceptivas
Fibras motoras alfa contráctiles
Selecciona el rango de frecuencia típico del TENS convencional.
100–150 Hz en alta frecuencia
2–10 Hz en baja frecuencia
400–600 Hz superalta
0.5–1 Hz modo ráfaga
El mecanismo de acción analgésico del TENS convencional se explica principalmente por:
Teoría de la compuerta en la médula
Liberación directa de calor tisular
Despolarización de fibras motoras alfa
Bloqueo químico del receptor NMDA
¿Cuál es el rango típico de frecuencia en TENS de baja frecuencia para estimular la liberación de endorfinas?
0,5–3 Hz
1–10 Hz
15–30 Hz
50–100 Hz
En TENS de baja frecuencia, ¿qué duración de pulso se usa para estimular fibras A‑alfa?
50–100 μs
150–180 μs
200–250 μs
300–350 μs
¿Cuál es una indicación principal del TENS de baja frecuencia por su efecto analgésico retardado?
Dolor agudo postquirúrgico
Dolor crónico como fibromialgia
Espasmo agudo por esguince
Neuropatía periférica aguda
El TENS modulado ajusta parámetros en el tiempo para evitar un fenómeno específico. ¿Cuál?
Sumación temporal excesiva
Adaptación de los receptores
Facilitación sináptica central
Fatiga muscular inmediata
El TENS en ráfaga combina qué tipos de frecuencias en su patrón de estimulación?
Sólo bajas constantes
Altas y bajas combinadas
Sólo intermedias estables
Altas constantes sin pausas
Seleccione el rango correcto de duración de pulso para TENS en ráfaga.
50–90 μs
100–300 μs
350–500 μs
600–800 μs
¿Qué efecto muscular caracteriza al TENS en ráfaga cuando estimula fibras nerviosas profundas?
Contracción tónica sostenida
Contracción muscular rítmica
Fasciculaciones aisladas
Relajación sin contracción
Al planificar una sesión, ¿cuál es el tiempo de tratamiento recomendado tanto para TENS de baja frecuencia como para TENS en ráfaga?
5–10 minutos
10–15 minutos
20–30 minutos
40–60 minutos
¿Qué ajuste describe el modo Convencional en TENS según la imagen de «Fase»?
Alta frecuencia, también baja frecuencia
Baja frecuencia modulada rítmica
Ráfagas breves de alta intensidad
Corriente continua de baja amplitud
¿Cuál es una contraindicación específica para la colocación de electrodos de TENS?
Sobre el seno carotídeo
Sobre músculos paravertebrales
En zonas con piel íntegra
En áreas alejadas de la columna
En el caso clínico, ¿qué objetivo terapéutico se propone con TENS para la paciente?
Disminuir el dolor lumbar y facilitar movilidad
Incrementar la fuerza lumbar y resistencia
Eliminar por completo el dolor en una sesión
Mejorar solo la sensibilidad cutánea local
Para la paciente con dolor lumbar, ¿cuál es la colocación indicada de los electrodos?
Bilateral, sobre músculos paravertebrales L3–L5
Unilateral, sobre espinosas torácicas T1–T3
Cruzada, sobre región glútea y sacra
Anterior, sobre abdomen y línea media
Según las precauciones listadas, ¿qué condición requiere especial cuidado al usar TENS?
Patología cardiaca diagnosticada
Piel sin lesiones ni irritación
Ausencia de tumores malignos
Buen estado mental y sensitivo
En el protocolo del caso, ¿qué rango de frecuencia se emplea para TENS?
100–150 Hz
10–30 Hz
1–5 kHz
200–300 Hz
¿Cuál es el objetivo terapéutico principal de las corrientes interferenciales (ICF) en clínica?
Alivio del dolor musculoesquelético
Estimulación de baja frecuencia auditiva
Mejora del flujo sanguíneo cerebral
Aumento de la temperatura sistémica
Las ICF se generan al cruzarse dos corrientes alternas de:
Mediana frecuencia sinusoidal
Alta frecuencia cuadrada
Baja frecuencia triangular
Muy alta frecuencia pulsada
En la técnica tetrapolar, ¿dónde se produce la interferencia?
Dentro de los tejidos del paciente
En el panel del equipo
En el cable del electrodo
En el generador externo
En la técnica bipolar (electrodos premodulados), la interferencia se produce:
En el equipo antes de llegar a los tejidos
En el punto de cruce tisular
En el circuito de tierra del paciente
Entre cuatro electrodos cruzados
Si una portadora es de 4000 Hz y la otra de 4100 Hz, ¿cuál es la frecuencia de barrido resultante (AMF)?
100 Hz de amplitud modulada
50 Hz de amplitud constante
200 Hz de fase alterna
10 Hz de onda cuadrada
Identifica la característica correcta del tipo de corriente en ICF.
Polaridad alterna y forma sinusoidal
Polaridad directa y forma cuadrada
Polaridad alterna y forma triangular
Polaridad mixta y forma diente de sierra
Planifica una aplicación: necesitas generar efecto interferencial en tejidos profundos con cuatro electrodos. ¿Qué técnica seleccionas?
Tetrapolar con cruce en tejido
Bipolar con premodulación
Monopolar de alta frecuencia
Térmica capacitiva simple
¿Qué describe el espectro de frecuencia en corrientes interferenciales (ICF)?
Una gama de frecuencias de tratamiento rítmicamente modificadas
Una única frecuencia fija para todos los tejidos tratados
El rango de intensidades eléctricas aplicadas al electrodo activo
La suma de corrientes galvánicas de baja frecuencia
Para reducir la acomodación del tejido en ICF, ¿qué acción es más adecuada?
Variar la AMF durante la aplicación clínica
Aumentar solo la intensidad sin cambiar parámetros
Mantener constante la modulación todo el tiempo
Disminuir el tiempo de sesión en cada circuito
La profundidad de modulación de la intensidad en ICF se expresa como un porcentaje y, con fines terapéuticos, suele preferirse:
Una profundidad de modulación grande para alcanzar tejidos profundos
Una profundidad de modulación pequeña para evitar analgesia
Un valor intermedio para reducir el flujo sanguíneo
Cero por ciento para impedir la interferencia central
Cuál es un efecto en la profundidad de las corrientes interferenciales sobre la piel?
Disminuye la resistencia cutánea durante la aplicación
Aumenta la resistencia cutánea de forma constante
Genera propiedades galvánicas en la epidermis
Eleva el umbral nociceptivo superficial inmediato
En términos autonómicos, un efecto fisiológico típico de ICF es:
Aumento del flujo sanguíneo regional
Reducción marcada del flujo sanguíneo
Estasis venosa prolongada
Vasoconstricción persistente generalizada
¿Cuál es un mecanismo propuesto para el efecto analgésico de ICF?
Teoría de la compuerta en el control del dolor
Incremento de propiedades galvánicas locales
Estimulación de nervios cutáneos cercanos
Acomodación acelerada del nervio periférico
En el método tetrapolar de aplicación de ICF, ¿cómo se disponen los electrodos?
Cuatro electrodos en forma de cruz o X
Dos electrodos paralelos al eje del músculo
Tres electrodos en triángulo equilátero
Cuatro electrodos en línea recta longitudinal
¿Dónde se produce la interferencia en las corrientes premoduladas?
En los tejidos profundos del paciente
En el interior del aparato generador
Entre dos canales independientes en la piel
En la zona de colocación tetrapolar
¿Cuál es el método de aplicación típico de las corrientes premoduladas?
Electrodos tetrapolares en cruce
Electrodos monopolares de gran superficie
Electrodos bipolares sobre el área
Electrodos segmentarios paravertebrales
Al usar el método bipolar en premoduladas, ¿qué ocurre con las dos corrientes alternas?
Se suman en el tejido con 50% de modulación
Se superponen dentro del aparato con 100% de modulación
Se cancelan parcialmente en la piel por dispersión
Generan batidos solo en zonas tetrapolares
En comparación con la interferencial clásica, ¿qué característica distingue a la premodulada?
Interferencia generada directamente en los tejidos
Interferencia creada previamente en el equipo
Uso obligatorio de cuatro electrodos cruzados
Frecuencia portadora fija de 4000 Hz
Selecciona la frecuencia adecuada para analgesia rápida de corta duración (6–12 h).
1–10 Hz para atrofias por inmovilización
10–25 Hz para circulación venosa periférica
80–100 Hz para analgesia rápida
100–160 Hz para dolor crónico subagudo
¿Qué rango de frecuencia se recomienda para dolor agudo de máxima actualidad, muscular y articular?
1–10 Hz en contracción muscular
25–50 Hz para refuerzo muscular
50–100 Hz para dolor crónico
100–160 Hz para dolor agudo actual
En términos sensoriales, ¿cómo se perciben las frecuencias altas frente a las bajas en ICF/premoduladas?
Altas más intensas; bajas más cómodas
Altas más cómodas; bajas más intensas
Ambas con igual intensidad
Altas producen contracción; bajas no
Para problemas subagudos o crónicos, o cuando se busca provocar contracción, ¿qué rango de frecuencia es más apropiado?
100–160 Hz de alta frecuencia
50–100 Hz de baja frecuencia
10–25 Hz de circulación venosa
1–10 Hz de atrofias
¿Cuál es la guía principal para ajustar la intensidad de la corriente en terapia ICF?
La tolerancia percibida por el paciente
El rango fijo del equipo estándar
La recomendación del fabricante siempre
El umbral motor observado por el terapeuta
En caso agudo, ¿qué combinación de dosis y tiempo es más apropiada en ICF?
Dosis baja con 10–20 minutos
Dosis alta con 5–10 minutos
Dosis media con 30–40 minutos
Dosis alta con 20–40 minutos
En condiciones crónicas o subagudas, ¿cuál es el rango de tiempo habitual de tratamiento con ICF?
20–40 minutos con dosis tolerable
5–10 minutos con dosis mínima
10–15 minutos con dosis media
40–60 minutos con dosis muy alta
Al aplicar ICF a lo largo de un nervio, ¿qué sensación indica una colocación eficaz?
Irradiación hacia la zona afectada
Ausencia total de sensación
Dolor punzante constante
Únicamente calor superficial
¿Dónde se ubican los electrodos en una aplicación paravertebral de ICF?
Cerca o sobre la columna vertebral
Exclusivamente en la zona distal
Solo en puntos gatillo periféricos
Únicamente en músculos de la mano
Selecciona la indicación CLÍNICA más coherente para una aplicación paravertebral de ICF.
Dolor local y cervical por compresión
Úlcera cutánea con exudado abundante
Esguince de tobillo sin irradiación
Hipoglucemia en ayunas matinal
Te presentan un paciente con dolor de antebrazo que sigue el trayecto del nervio mediano. ¿Qué método de aplicación de ICF elegirías primero?
Aplicación en nervios a lo largo del trayecto
Paravertebral en segmentos torácicos altos
Puntos dolorosos alejados del nervio
Estimulación solo contralateral del miembro
¿Cuál es un objetivo principal de la aplicación muscular de ICF?
Tonificación y mejora de la circulación
Desmineralización ósea progresiva
Aumento de la rigidez articular crónica
Inhibición completa de la perfusión sanguínea
En la aplicación muscular de ICF, ¿cómo se colocan los electrodos para musculatura hipertónica o dolorosa?
A ambos lados del vientre muscular
En línea sobre el tendón distal
Solo sobre el punto motor proximal
En paralelo sobre la piel intacta
¿Cuándo se indica la aplicación transregional de ICF?
Cuando los métodos previos son inadecuados
Siempre como primera elección terapéutica
Solo para tejidos cutáneos superficiales
Únicamente en pacientes pediátricos
Para la aplicación transregional de ICF, ¿qué característica deben tener los electrodos?
Tamaño similar fijados a ambos lados de la articulación
Electrodo grande distal y pequeño proximal
Electrodos circulares con polaridad fija
Electrodos autoadhesivos con gel térmico
¿Cuál de las siguientes es una indicación de ICF?
Anomalías de la circulación
Tuberculosis activa sistémica
Embarazo en primer trimestre
Implantes metálicos recientes
Identifica una contraindicación de ICF en la lista clínica.
Marcapasos implantado
Esguince leve rehabilitado
Tendinitis crónica estable
Artritis leve sin fiebre
Selecciona el uso más adecuado de ICF para fortalecimiento muscular en grupos musculares.
Aplicación muscular con estímulo de grupos
Aplicación transregional sobre la articulación
Colocación unilateral de un electrodo pequeño
Estimulación cutánea superficial únicamente
¿Qué proceso eléctrico genera las corrientes diadinámicas de Bernard?
Filtrado de corriente continua mediante diodos
Rectificación de una corriente alterna sinusoidal
Modulación de amplitud de una corriente trifásica
Conversión de corriente continua en alterna simétrica
En la rectificación parcial, ¿qué sucede con la onda de corriente alterna?
Se eliminan ambas mitades de la señal
Se invierte toda la parte negativa de la onda
Se corta la parte negativa y pasa solo la positiva
Se duplica la frecuencia manteniendo ambas mitades
¿Cuál es la frecuencia resultante típica tras rectificación parcial que origina la MF?
25 Hz en pulsos discontinuos
50 Hz con picos separados
75 Hz con picos superpuestos
100 Hz con todas las ondas positivas
Identifica la diferencia clave entre rectificación parcial y completa.
Parcial corta negativos; completa invierte negativos
Parcial duplica frecuencia; completa la reduce
Parcial genera CC pura; completa CA trifásica
Parcial usa diodos dobles; completa sin diodos
La Monofásica Fija (MF) se caracteriza por impulsos hemisenoidales interrumpidos de 10 ms. ¿Qué origen eléctrico tiene?
Rectificación completa con inversión total
Rectificación parcial con semiondas positivas
Modulación de frecuencia por resistencias
Transformación directa a corriente continua
En rectificación completa, ¿qué cambio ocurre en la frecuencia de la señal?
Se reduce a la mitad: 25 Hz
Se mantiene igual: 50 Hz
Se duplica: 100 Hz
Se triplica: 150 Hz
¿Qué sensación clínica se asocia con la MF según su clasificación?
Vibración lenta y poco perceptible
Picor con vibración intensa y penetrante
Dolor agudo con espasmos musculares
Calor difuso sin contracción perceptible
