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Corriente Bifásica - Simétrica (VMS) & NMES Introduction

Total questions: 150

Worksheet time: 1hrs 15mins

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1.

En la representación gráfica de una corriente bifásica simétrica (VMS), ¿qué característica evita el efecto galvánico?

a)

Las áreas positiva y negativa son iguales

b)

La polaridad permanece siempre positiva

c)

La fase posee carga neta acumulada

d)

La duración de cada pulso es irregular

2.

¿Cuál es la mejor definición operativa de la Estimulación Eléctrica Neuromuscular (NMES)?

a)

Aplicar corriente para provocar contracciones musculares

b)

Usar corriente para medir umbrales sensitivos cutáneos

c)

Enviar corriente para despolarizar solo la piel

d)

Aplicar corriente para mantener polaridad tisular

3.

¿En qué tipo de tejido se utiliza principalmente la NMES?

a)

Músculos inervados por sus nervios

b)

Músculos denervados permanentemente

c)

Tejido adiposo subcutáneo

d)

Cartílago articular hialino

4.

Selecciona la afirmación correcta sobre la corriente bifásica simétrica respecto a la carga neta.

a)

La carga neta por fase es nula

b)

La carga neta por fase es positiva

c)

La carga neta por fase es negativa

d)

La carga neta por fase es variable

5.

Entre los beneficios de una corriente bifásica simétrica, ¿cuál es el más directamente relacionado con seguridad cutánea?

a)

Evitar acumulación de carga en tejidos

b)

Aumentar la impedancia del electrodo

c)

Generar polarización sostenida local

d)

Disminuir la duración de cada fase

6.

La corriente bifásica asimétrica equilibrada se caracteriza por:

a)

Carga por fase igual y polaridad opuesta

b)

Carga por fase desigual y misma polaridad

c)

Carga acumulada neta claramente positiva

d)

Duraciones de fase siempre diferentes

7.

¿Qué distingue a una corriente bifásica asimétrica desequilibrada de las otras variantes?

a)

La carga por fase no es igual

b)

La polaridad no cambia nunca

c)

La carga neta total es siempre nula

d)

Las magnitudes son idénticas en ambas fases

8.

¿Qué componente del dispositivo modula la corriente eléctrica para generar NMES?

a)

El generador de pulsos interno

b)

La batería de alto voltaje

c)

El transformador de salida

d)

El cable del electrodo

9.

¿Cuál característica define a la onda bifásica usada en NMES?

a)

Secuencia de polaridades alternantes

b)

Pulso único monopolar sostenido

c)

Corriente continua sin inversión

d)

Forma exclusivamente triangular fija

10.

En NMES, ¿qué propiedad asegura que no haya carga neta en el tejido?

a)

Simetría de la onda bifásica

b)

Aumento de la amplitud máxima

c)

Uso de electrodos grandes

d)

Frecuencias por debajo de 10 Hz

11.

Para mantener una contracción muscular sostenida durante fortalecimiento, ¿cuál es la frecuencia mínima recomendada?

a)

Al menos 30 pps

b)

Exactamente 10 pps

c)

Por encima de 70 pps

d)

Menos de 5 pps

12.

¿Por qué no se recomienda superar 70 pps en NMES durante fortalecimiento?

a)

Porque el músculo se fatiga

b)

Porque disminuye la amplitud

c)

Porque reduce la duración

d)

Porque cambia a corriente continua

13.

¿Qué rango típico puede tener la duración del pulso en NMES terapéutico?

a)

Entre 50 y 400 μs

b)

Entre 1 y 10 ms

c)

Entre 1 y 5 s

d)

Entre 0,1 y 0,5 μs

14.

La frecuencia terapéutica de NMES puede oscilar en un amplio rango. ¿Cuál es el rango indicado en el material?

a)

Entre 1 y 120 Hz

b)

Entre 0,1 y 10 Hz

c)

Entre 200 y 400 Hz

d)

Entre 500 y 1000 Hz

15.

Respecto a la intensidad, ¿qué se recomienda en NMES?

a)

Ajustarla según la tolerancia

b)

Mantenerla fija y baja

c)

Evitar superar 1 mA siempre

d)

Usar solo intensidad alta

16.

Relaciona tipo de unidad motora con frecuencia típica de contracción: ¿Cuál corresponde a fibras de tipo I?

a)

Contracción lenta, 0–50 Hz

b)

Contracción rápida, 80–120 Hz

c)

Contracción veloz II, 50–70 Hz

d)

Contracción lenta, 120–200 Hz

17.

Las corrientes bifásicas simétricas pueden activar fibras nerviosas. ¿Qué evento desencadenan en la membrana?

a)

Despolarización y potencial de acción

b)

Hiperpolarización sostenida

c)

Bloqueo sináptico irreversible

d)

Aumento de resistencia externa

18.

¿Qué fibras sensitivas se mencionan como activadas por NMES y qué función clave aportan?

a)

Fibras A-beta, tacto y propiocepción

b)

Fibras C, dolor nociceptivo

c)

Fibras A-delta, temperatura fina

d)

Fibras B, control motor grueso

19.

Para inducir contracciones musculares con NMES, ¿qué tipo de fibras motoras se activan con parámetros correctos?

a)

Fibras A-alfa motoras

b)

Fibras A-gamma fusales

c)

Fibras C autonómicas

d)

Fibras B simpáticas

20.

Según el principio de Henneman en contracción natural, ¿qué fibras se reclutan primero?

a)

Fibras tipo I de contracción lenta

b)

Fibras tipo II de contracción rápida

c)

Fibras mixtas tipo IIX

d)

Fibras fatigables tipo IIb

21.

Con electroestimulación, ¿qué cambio en el reclutamiento puede ocurrir respecto a Henneman?

a)

Reclutamiento de fibras tipo II antes que tipo I

b)

Supresión completa del reclutamiento tipo I

c)

Reclutamiento solo de fibras sensitivas

d)

Reclutamiento exclusivo de motoneuronas gamma

22.

Para entrenamiento frente a la fatiga con corriente bifásica, ¿qué estrategia se utiliza?

a)

Activación repetitiva de fibras musculares

b)

Estímulos únicos de baja amplitud

c)

Reposo prolongado sin contracción

d)

Frecuencia constante por debajo de 10 Hz

23.

En el principio de sobrecarga, ¿qué afirmación es correcta?

a)

Mayor carga produce mayor fuerza

b)

Menor carga produce mayor fuerza

c)

Carga no influye en la fuerza

d)

Solo la frecuencia modifica la fuerza

24.

Para incrementar la sobrecarga con NMES, ¿cuál NO es un ajuste listado?

a)

Reducir resistencia externa aplicada

b)

Aumentar duración de pulso

c)

Elevar amplitud del estímulo

d)

Ampliar tamaño del electrodo

25.

Durante fortalecimiento con NMES, ¿qué se pide al paciente?

a)

Que contraiga activamente

b)

Que relaje totalmente

c)

Que evite mover la articulación

d)

Que respire superficialmente

26.

Según la teoría de especificidad, ¿qué fibras se fortalecen más con estimulación eléctrica?

a)

Fibras tipo II respecto a tipo I

b)

Fibras tipo I respecto a tipo II

c)

Solo fibras sensitivas A-beta

d)

Fibras gamma sobre alfa

27.

¿Qué efecto principal de la NMES favorece la reeducación motora en pacientes neurológicos?

a)

Reentrenar conexiones nerviosas y musculares

b)

Incrementar temperatura cutánea superficial

c)

Bloquear transmisión sináptica permanente

d)

Reducir la excitabilidad cortical global

28.

¿Cuál afirmación describe correctamente un efecto tisular de la NMES durante sesiones prolongadas?

a)

No acumula carga y evita irritación tisular

b)

Aumenta carga y genera microquemaduras

c)

Impide oxigenación y retiene edema

d)

Disminuye drenaje linfático y causa linfoedema

29.

Para prevención de atrofia muscular con NMES, ¿qué mecanismo se utiliza?

a)

Inducir contracciones en músculos debilitados

b)

Aplicar corrientes de alta frecuencia sostenida

c)

Bloquear el punto motor con electrodo catódico

d)

Estimular únicamente tejido cutáneo superficial

30.

¿En qué situación clínica se prioriza la reeducación muscular con NMES según la escala de fuerza?

a)

En músculos con notas menores que tres

b)

En músculos con notas mayores que cinco

c)

Solo en músculos con notas iguales a cuatro

d)

Nunca en músculos con notas menores que uno

31.

¿Qué regla de colocación de electrodos se debe respetar para una estimulación eficaz?

a)

Separarlos al menos cinco centímetros

b)

Ubicarlos cruzados respecto a fibras

c)

Poner ambos sobre el tendón distal

d)

Alinearlos perpendicular a las fibras

32.

Si los electrodos se colocan más separados sobre el músculo, ¿qué cambia en la corriente?

a)

Viaja a mayor profundidad en el tejido

b)

Disminuye su amplitud automáticamente

c)

Se concentra en la epidermis superficial

d)

Pierde dirección paralela a las fibras

33.

¿Cuál es una contraindicación absoluta para la aplicación de NMES?

a)

Marcapasos a demanda o arritmias inestables

b)

Dermatitis leve sin lesiones abiertas

c)

Fatiga muscular tras ejercicio ligero

d)

Cicatriz cerrada de más de 6 meses

34.

Al colocar electrodos, ¿qué zona se debe evitar específicamente por riesgo de reflejos cardiovasculares?

a)

Seno carotídeo en el cuello

b)

Región del deltoides posterior

c)

Zona lumbar paravertebral

d)

Cara anterior del antebrazo

35.

Para fortalecimiento muscular con NMES en músculos grandes, ¿cuál es la duración de pulso recomendada?

a)

200–350 μs por pulso

b)

75–100 μs por pulso

c)

400–500 μs por pulso

d)

100–150 μs por pulso

36.

En reeducación muscular, ¿qué amplitud se busca típicamente con NMES?

a)

Suficiente para actividad funcional

b)

Hasta dolor tolerable moderado

c)

Máxima contracción voluntaria posible

d)

Umbral sensitivo apenas perceptible

37.

Para disminuir espasmo muscular, ¿cuál es el esquema típico de tiempos de encendido y apagado?

a)

On 2–5 s y Off 2–5 s, iguales

b)

On 10–20 s y Off 50–120 s

c)

On 1 s y Off 5 s al inicio

d)

On 6–10 s y Off 50–120 s

38.

En edema con bombeo muscular, ¿qué frecuencia de pulso es apropiada?

a)

35–50 pps de estimulación

b)

5–10 pps de estimulación

c)

80–100 pps de estimulación

d)

120–150 pps de estimulación

39.

Durante fortalecimiento muscular repetido, ¿qué ajuste puede modificarse para tolerancia del paciente?

a)

Reducir tiempo de apagado progresivamente

b)

Aumentar rampa por encima de 5 s

c)

Disminuir amplitud bajo contracción visible

d)

Cambiar frecuencia a menos de 20 pps

40.

¿Cuál es una precaución relevante antes de aplicar NMES en una extremidad con alteración sensitiva?

a)

Evaluar sensibilidad y monitorizar respuesta

b)

Aplicar amplitud máxima desde inicio

c)

Colocar electrodos sobre heridas abiertas

d)

Usar tiempos on muy prolongados

41.

En NMES, ¿qué ocurre con la intensidad durante el tiempo Off?

a)

Se aumenta gradualmente con el equipo encendido

b)

Se mantiene sin cambios y el led apagado

c)

Se reduce hasta cero con el estímulo activo

d)

Se ajusta al máximo para evitar la fatiga

42.

¿Qué describe mejor el tiempo de rampa en NMES?

a)

Periodo de reposo entre trenes de impulsos

b)

Tiempo para pasar de intensidad cero a máxima

c)

Duración total del tratamiento por sesión

d)

Intervalo para cambiar la colocación de electrodos

43.

Al combinar NMES con técnicas de FNP ante un bíceps acortado, ¿qué acción se indica durante el tiempo On?

a)

Relajar el músculo acortado sin contracción

b)

Sostener la contracción del músculo objetivo

c)

Movilizar pasivamente la articulación en D1

d)

Realizar estiramiento estático prolongado

44.

En el caso clínico de cuádriceps, ¿cuál es el objetivo de la amplitud recomendada?

a)

Lograr contracción visible y fuerte sin dolor

b)

Llegar al máximo de contracciones por minuto

c)

Disminuir la frecuencia del pulso para reposo

d)

Aumentar la duración del pulso a 500–700 µs

45.

Para el posicionamiento del paciente con NMES en cuádriceps, ¿qué recomendación se menciona como ideal?

a)

Decúbito prono con rodilla extendida completamente

b)

Sedente para solicitar contracción activa de cuádriceps

c)

Bípedo con apoyo unilateral y rodilla bloqueada

d)

Supino sin almohada y pie en inversión mantenida

46.

¿Qué tipo de polaridad caracteriza a la corriente rusa o de Kotz?

a)

Alterna sin componente galvánico

b)

Directa con componente catódico

c)

Alterna con polaridad fija

d)

Directa con polaridad variable

47.

En relación con la fase, ¿cómo se describe la corriente rusa?

a)

Bifásica y simétrica

b)

Monofásica discontinua

c)

Trifásica equilibrada

d)

Bifásica asimétrica

48.

¿Cuál es la frecuencia característica de los impulsos en la corriente rusa?

a)

2.500 Hz de media frecuencia

b)

50 Hz de baja frecuencia

c)

5.000 Hz de alta frecuencia

d)

20 Hz de muy baja frecuencia

49.

¿Qué objetivo terapéutico motivó su uso inicial por Yadou M. Kotz?

a)

Fortalecimiento muscular en protetesiología

b)

Reeducación sensorial posquirúrgica

c)

Analgesia en dolor crónico

d)

Mejora del retorno venoso

50.

El basic scheme del tren de impulsos incluye periodos de tren y pausa. ¿Cómo se expresa el duty cycle?

a)

Como relación tren:pausa o porcentaje

b)

Como número total de impulsos diarios

c)

Como intensidad máxima del estímulo

d)

Como duración absoluta del tratamiento

51.

¿Qué rangos de frecuencia de trenes se utilizan según el objetivo terapéutico?

a)

20, 50 y 80 Hz en ráfagas

b)

10, 30 y 60 Hz continuos

c)

100, 200 y 400 Hz pulsados

d)

5, 15 y 25 Hz modulados

52.

¿Qué representa Ti en la programación de corrientes para trenes en corriente rusa?

a)

Tiempo de impulso aplicado

b)

Tiempo total del ciclo

c)

Tiempo de rampa descendente

d)

Tiempo de colocación de electrodos

53.

En corriente rusa, ¿qué significa Tp dentro de la configuración de trenes?

a)

Tiempo de pausa entre trenes

b)

Tiempo de frecuencia moduladora

c)

Tiempo de meseta sostenida

d)

Tiempo de rampa ascendente

54.

La frecuencia de trenes habitual para fortalecimiento muscular sin fatiga excesiva se sitúa entre:

a)

35 a 50 Hz

b)

5 a 10 Hz

c)

100 a 250 Hz

d)

2.500 a 5.000 Hz

55.

¿Cuál es la frecuencia moduladora típica mencionada para corriente rusa?

a)

2.500 Hz

b)

50 Hz

c)

100 Hz

d)

35 Hz

56.

Durante el ciclo de trabajo, el Tiempo On suele oscilar entre:

a)

1 a 60 segundos

b)

1 a 10 segundos

c)

10 a 120 segundos

d)

2 a 5 segundos

57.

En el ciclo de trabajo, el Tiempo Off puede oscilar entre:

a)

1 a 120 segundos

b)

1 a 60 segundos

c)

5 a 30 segundos

d)

10 a 90 segundos

58.

En una relación 1:1 de trabajo-descanso, el porcentaje de trabajo corresponde aproximadamente a:

a)

50%

b)

33%

c)

25%

d)

14%

59.

La relación 1:2 en trabajo-descanso se describe como:

a)

Ciclo off doble del on

b)

Ciclo on mayor que off

c)

Trabajo continuo sin pausas

d)

Pausa menor que el tren

60.

En un patrón con tiempo on de 25%, ¿qué porcentaje corresponde al tiempo de cese?

a)

75%

b)

50%

c)

33%

d)

14%

61.

Un ejemplo de ciclo con tiempo on 14,2% indica un tiempo de trabajo de 5 s dentro de un total de:

a)

35 s

b)

20 s

c)

10 s

d)

50 s

62.

La corriente rusa se relaciona preferentemente con:

a)

Deporte y potencia máxima

b)

Relajación y masaje suave

c)

Estimulación sensitiva leve

d)

Terapia térmica pasiva

63.

En la aplicación, se busca principalmente el reclutamiento de:

a)

Fibras rápidas tipo II

b)

Fibras lentas tipo I

c)

Fibras mixtas tipo IIX

d)

Fibras sensoriales cutáneas

64.

Las fibras nerviosas de mayor diámetro tienden a activarse primero, lo que favorece:

a)

Contracción rápida y fatiga rápida

b)

Relajación profunda sostenida

c)

Analgesia de larga duración

d)

Vasodilatación exclusiva

65.

El principio de sobrecarga indica que al aumentar la carga sobre el músculo:

a)

Mayor fuerza de contracción y ganancia

b)

Menor reclutamiento de unidades motoras

c)

Disminuye la adaptación neuromuscular

d)

Se evita la fatiga por completo

66.

¿Qué principio explica que las fibras tipo II se activen primero durante la estimulación con corriente rusa?

a)

Principio de especificidad de fibras musculares

b)

Principio de sobrecarga progresiva del tejido

c)

Principio de acomodación nerviosa periférica

d)

Principio de sumación temporal de impulsos

67.

¿Cuál es un efecto tisular de la corriente rusa sobre el músculo?

a)

Incrementa trabajo isométrico y tono muscular

b)

Reduce perfusión y disminuye metabolismo

c)

Aumenta espasticidad y limita contracción

d)

Provoca catabolismo proteico generalizado

68.

¿Qué efecto se describe sobre el panículo adiposo con la corriente rusa?

a)

Moviliza depósitos grasos y los degrada

b)

Aumenta almacenamiento de triglicéridos

c)

Inhibe lipólisis y retiene líquidos

d)

Endurece tejido conectivo superficial

69.

Para lograr contracción tetánica suave, ¿qué frecuencia de burst se recomienda?

a)

Entre 35 y 50 Hz de burst

b)

Entre 5 y 10 Hz de burst

c)

Entre 100 y 120 Hz de burst

d)

Entre 250 y 300 Hz de burst

70.

En pacientes sanos, ¿qué intensidad aproximada se usa respecto a la CIVM?

a)

Mayor al 50% de la CIVM

b)

Cerca del 10% de la CIVM

c)

Exactamente 25% de la CIVM

d)

Menor al 5% de la CIVM

71.

¿Qué relación de tiempos ON/OFF es adecuada para evitar fatiga en corriente rusa?

a)

ON 6–10 s con OFF 50–120 s

b)

ON 20–30 s con OFF 10–20 s

c)

ON 1–2 s con OFF 5–8 s

d)

ON 10–15 s con OFF 10–15 s

72.

¿Cuál combinación aplica para la estimulación directa del músculo con corriente rusa?

a)

Frecuencia portadora 2.500 Hz produce mayor contracción

b)

Frecuencia portadora 1.000 Hz minimiza respuesta muscular

c)

Frecuencia portadora 50 Hz optimiza contracción voluntaria

d)

Frecuencia portadora 120 Hz evita acomodación nerviosa

73.

¿Dónde deben colocarse los electrodos para corriente rusa para optimizar la estimulación muscular?

a)

En el punto motor y alineados a fibras

b)

En tendón proximal, cruzados en diagonal

c)

En la piel aleatoria, separados al azar

d)

En el vientre muscular, perpendiculares

74.

¿Cuál es una regla al colocar electrodos respecto a músculos agonistas y antagonistas?

a)

Evitar colocarlos simultáneamente

b)

Colocarlos siempre en antagonistas

c)

Usar tres electrodos por músculo

d)

Aumentar distancia más de 10 cm

75.

El tiempo máximo recomendado por sesión de aplicación de corriente rusa es:

a)

No exceder 30 minutos

b)

Siempre 45 minutos

c)

Exactamente 20 minutos

d)

Menos de 10 minutos

76.

Para pacientes sedentarios, ¿qué duración total de estimulación se recomienda por serie?

a)

Ocho a diez minutos

b)

Dos a cuatro minutos

c)

Quince a veinte minutos

d)

Treinta minutos exactos

77.

Selecciona la indicación más adecuada para corriente rusa en contexto clínico:

a)

Potenciación muscular y hipertrofia

b)

Tratamiento de infección sistémica

c)

Reducción de fiebre aguda

d)

Corrección de arritmia cardiaca

78.

Identifica la contraindicación absoluta para el uso de corriente rusa:

a)

Presencia de marcapasos cardíaco

b)

Hipotonía muscular leve

c)

Períodos de inmovilización

d)

Atrofia por desuso

79.

Planifica un esquema para un deportista usando corriente rusa: elige la dosificación más adecuada de tiempo de estimulación por serie.

a)

Quince a veinte minutos

b)

Tres a cinco minutos

c)

Ocho a diez minutos

d)

Cinco a siete minutos

80.

¿Cuál es la mejor definición de dolor en ciencias de la salud?

a)

Experiencia exclusivamente sensorial ante estímulos nocivos

b)

Experiencia emocional sin base somática identificable

c)

Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular

d)

Respuesta refleja del sistema nervioso sin percepción consciente

81.

¿Qué característica distingue el dolor agudo del crónico en términos de duración?

a)

Menos de 48 horas de percepción continua

b)

Se limita al tiempo de anestesia local

c)

Corta duración con connotación protectora

d)

Más de 12 meses de curso progresivo

82.

Un paciente con dolor mayor a 6 meses tras la curación habitual presenta con mayor probabilidad:

a)

Dolor agudo por lesión reciente

b)

Dolor crónico por persistencia del dolor

c)

Dolor nociceptivo por presión cutánea

d)

Dolor psicógeno transitorio

83.

El dolor neuropático se define mejor como:

a)

Dolor por daño tisular sin lesión neuronal

b)

Dolor por lesión o enfermedad del sistema somatosensorial

c)

Dolor por activación exagerada de nociceptores cutáneos

d)

Dolor por nocicepción alterada sin evidencia de daño

84.

¿Cuál afirmación describe correctamente el dolor nociceptivo?

a)

Surge de una lesión del nervio periférico

b)

Surge de daño real o amenazado y activa nociceptores

c)

Se origina por nocicepción alterada sin daño neuronal

d)

No involucra transducción ni transmisión

85.

La transducción en el dolor corresponde a:

a)

Conducción de impulsos desde médula a corteza

b)

Transformación de estímulos nocivos en impulsos eléctricos

c)

Regulación central que disminuye la señal dolorosa

d)

Cierre de la compuerta por fibras A-beta

86.

Según la teoría de la compuerta, ¿qué fibras tienden a cerrar la compuerta al activar estímulos táctiles?

a)

Fibras A-delta de conducción rápida

b)

Fibras C de conducción lenta

c)

Fibras A-beta de estímulos táctiles

d)

Fibras gamma de huso neuromuscular

87.

¿Qué describe mejor la finalidad principal del TENS en clínica?

a)

Reducir el dolor activando nervios periféricos

b)

Aumentar fuerza mediante contracción muscular

c)

Mejorar circulación con corrientes galvánicas

d)

Rehabilitar rango articular con calor profundo

88.

Según el material, ¿qué característica de la onda del TENS se menciona?

a)

Alterna bifásica asimétrica balanceada

b)

Monofásica con polaridad fija

c)

Galvánica de corriente continua

d)

Triangular con componente DC

89.

Al hablar del equipo y la corriente, ¿qué afirmación es correcta?

a)

El TENS nombra al equipo, la TENS a la corriente

b)

La TENS nombra al equipo, el TENS a la corriente

c)

Ambos términos son exactamente sinónimos

d)

TENS y TENS-A sólo describen modos ráfaga

90.

¿Cuál modalidad se indica como más usada?

a)

TENS convencional de alta frecuencia

b)

TENS de baja frecuencia continua

c)

TENS modulado con amplitud fija

d)

TENS en modo ráfaga a 10 s

91.

En TENS convencional, ¿qué fibras se pretende activar para analgesia?

a)

Fibras A‑beta de tacto rápido

b)

Fibras C de conducción lenta

c)

Fibras A‑delta nociceptivas

d)

Fibras motoras alfa contráctiles

92.

Selecciona el rango de frecuencia típico del TENS convencional.

a)

100–150 Hz en alta frecuencia

b)

2–10 Hz en baja frecuencia

c)

400–600 Hz superalta

d)

0.5–1 Hz modo ráfaga

93.

El mecanismo de acción analgésico del TENS convencional se explica principalmente por:

a)

Teoría de la compuerta en la médula

b)

Liberación directa de calor tisular

c)

Despolarización de fibras motoras alfa

d)

Bloqueo químico del receptor NMDA

94.

¿Cuál es el rango típico de frecuencia en TENS de baja frecuencia para estimular la liberación de endorfinas?

a)

0,5–3 Hz

b)

1–10 Hz

c)

15–30 Hz

d)

50–100 Hz

95.

En TENS de baja frecuencia, ¿qué duración de pulso se usa para estimular fibras A‑alfa?

a)

50–100 μs

b)

150–180 μs

c)

200–250 μs

d)

300–350 μs

96.

¿Cuál es una indicación principal del TENS de baja frecuencia por su efecto analgésico retardado?

a)

Dolor agudo postquirúrgico

b)

Dolor crónico como fibromialgia

c)

Espasmo agudo por esguince

d)

Neuropatía periférica aguda

97.

El TENS modulado ajusta parámetros en el tiempo para evitar un fenómeno específico. ¿Cuál?

a)

Sumación temporal excesiva

b)

Adaptación de los receptores

c)

Facilitación sináptica central

d)

Fatiga muscular inmediata

98.

El TENS en ráfaga combina qué tipos de frecuencias en su patrón de estimulación?

a)

Sólo bajas constantes

b)

Altas y bajas combinadas

c)

Sólo intermedias estables

d)

Altas constantes sin pausas

99.

Seleccione el rango correcto de duración de pulso para TENS en ráfaga.

a)

50–90 μs

b)

100–300 μs

c)

350–500 μs

d)

600–800 μs

100.

¿Qué efecto muscular caracteriza al TENS en ráfaga cuando estimula fibras nerviosas profundas?

a)

Contracción tónica sostenida

b)

Contracción muscular rítmica

c)

Fasciculaciones aisladas

d)

Relajación sin contracción

101.

Al planificar una sesión, ¿cuál es el tiempo de tratamiento recomendado tanto para TENS de baja frecuencia como para TENS en ráfaga?

a)

5–10 minutos

b)

10–15 minutos

c)

20–30 minutos

d)

40–60 minutos

102.

¿Qué ajuste describe el modo Convencional en TENS según la imagen de «Fase»?

a)

Alta frecuencia, también baja frecuencia

b)

Baja frecuencia modulada rítmica

c)

Ráfagas breves de alta intensidad

d)

Corriente continua de baja amplitud

103.

¿Cuál es una contraindicación específica para la colocación de electrodos de TENS?

a)

Sobre el seno carotídeo

b)

Sobre músculos paravertebrales

c)

En zonas con piel íntegra

d)

En áreas alejadas de la columna

104.

En el caso clínico, ¿qué objetivo terapéutico se propone con TENS para la paciente?

a)

Disminuir el dolor lumbar y facilitar movilidad

b)

Incrementar la fuerza lumbar y resistencia

c)

Eliminar por completo el dolor en una sesión

d)

Mejorar solo la sensibilidad cutánea local

105.

Para la paciente con dolor lumbar, ¿cuál es la colocación indicada de los electrodos?

a)

Bilateral, sobre músculos paravertebrales L3–L5

b)

Unilateral, sobre espinosas torácicas T1–T3

c)

Cruzada, sobre región glútea y sacra

d)

Anterior, sobre abdomen y línea media

106.

Según las precauciones listadas, ¿qué condición requiere especial cuidado al usar TENS?

a)

Patología cardiaca diagnosticada

b)

Piel sin lesiones ni irritación

c)

Ausencia de tumores malignos

d)

Buen estado mental y sensitivo

107.

En el protocolo del caso, ¿qué rango de frecuencia se emplea para TENS?

a)

100–150 Hz

b)

10–30 Hz

c)

1–5 kHz

d)

200–300 Hz

108.

¿Cuál es el objetivo terapéutico principal de las corrientes interferenciales (ICF) en clínica?

a)

Alivio del dolor musculoesquelético

b)

Estimulación de baja frecuencia auditiva

c)

Mejora del flujo sanguíneo cerebral

d)

Aumento de la temperatura sistémica

109.

Las ICF se generan al cruzarse dos corrientes alternas de:

a)

Mediana frecuencia sinusoidal

b)

Alta frecuencia cuadrada

c)

Baja frecuencia triangular

d)

Muy alta frecuencia pulsada

110.

En la técnica tetrapolar, ¿dónde se produce la interferencia?

a)

Dentro de los tejidos del paciente

b)

En el panel del equipo

c)

En el cable del electrodo

d)

En el generador externo

111.

En la técnica bipolar (electrodos premodulados), la interferencia se produce:

a)

En el equipo antes de llegar a los tejidos

b)

En el punto de cruce tisular

c)

En el circuito de tierra del paciente

d)

Entre cuatro electrodos cruzados

112.

Si una portadora es de 4000 Hz y la otra de 4100 Hz, ¿cuál es la frecuencia de barrido resultante (AMF)?

a)

100 Hz de amplitud modulada

b)

50 Hz de amplitud constante

c)

200 Hz de fase alterna

d)

10 Hz de onda cuadrada

113.

Identifica la característica correcta del tipo de corriente en ICF.

a)

Polaridad alterna y forma sinusoidal

b)

Polaridad directa y forma cuadrada

c)

Polaridad alterna y forma triangular

d)

Polaridad mixta y forma diente de sierra

114.

Planifica una aplicación: necesitas generar efecto interferencial en tejidos profundos con cuatro electrodos. ¿Qué técnica seleccionas?

a)

Tetrapolar con cruce en tejido

b)

Bipolar con premodulación

c)

Monopolar de alta frecuencia

d)

Térmica capacitiva simple

115.

¿Qué describe el espectro de frecuencia en corrientes interferenciales (ICF)?

a)

Una gama de frecuencias de tratamiento rítmicamente modificadas

b)

Una única frecuencia fija para todos los tejidos tratados

c)

El rango de intensidades eléctricas aplicadas al electrodo activo

d)

La suma de corrientes galvánicas de baja frecuencia

116.

Para reducir la acomodación del tejido en ICF, ¿qué acción es más adecuada?

a)

Variar la AMF durante la aplicación clínica

b)

Aumentar solo la intensidad sin cambiar parámetros

c)

Mantener constante la modulación todo el tiempo

d)

Disminuir el tiempo de sesión en cada circuito

117.

La profundidad de modulación de la intensidad en ICF se expresa como un porcentaje y, con fines terapéuticos, suele preferirse:

a)

Una profundidad de modulación grande para alcanzar tejidos profundos

b)

Una profundidad de modulación pequeña para evitar analgesia

c)

Un valor intermedio para reducir el flujo sanguíneo

d)

Cero por ciento para impedir la interferencia central

118.

Cuál es un efecto en la profundidad de las corrientes interferenciales sobre la piel?

a)

Disminuye la resistencia cutánea durante la aplicación

b)

Aumenta la resistencia cutánea de forma constante

c)

Genera propiedades galvánicas en la epidermis

d)

Eleva el umbral nociceptivo superficial inmediato

119.

En términos autonómicos, un efecto fisiológico típico de ICF es:

a)

Aumento del flujo sanguíneo regional

b)

Reducción marcada del flujo sanguíneo

c)

Estasis venosa prolongada

d)

Vasoconstricción persistente generalizada

120.

¿Cuál es un mecanismo propuesto para el efecto analgésico de ICF?

a)

Teoría de la compuerta en el control del dolor

b)

Incremento de propiedades galvánicas locales

c)

Estimulación de nervios cutáneos cercanos

d)

Acomodación acelerada del nervio periférico

121.

En el método tetrapolar de aplicación de ICF, ¿cómo se disponen los electrodos?

a)

Cuatro electrodos en forma de cruz o X

b)

Dos electrodos paralelos al eje del músculo

c)

Tres electrodos en triángulo equilátero

d)

Cuatro electrodos en línea recta longitudinal

122.

¿Dónde se produce la interferencia en las corrientes premoduladas?

a)

En los tejidos profundos del paciente

b)

En el interior del aparato generador

c)

Entre dos canales independientes en la piel

d)

En la zona de colocación tetrapolar

123.

¿Cuál es el método de aplicación típico de las corrientes premoduladas?

a)

Electrodos tetrapolares en cruce

b)

Electrodos monopolares de gran superficie

c)

Electrodos bipolares sobre el área

d)

Electrodos segmentarios paravertebrales

124.

Al usar el método bipolar en premoduladas, ¿qué ocurre con las dos corrientes alternas?

a)

Se suman en el tejido con 50% de modulación

b)

Se superponen dentro del aparato con 100% de modulación

c)

Se cancelan parcialmente en la piel por dispersión

d)

Generan batidos solo en zonas tetrapolares

125.

En comparación con la interferencial clásica, ¿qué característica distingue a la premodulada?

a)

Interferencia generada directamente en los tejidos

b)

Interferencia creada previamente en el equipo

c)

Uso obligatorio de cuatro electrodos cruzados

d)

Frecuencia portadora fija de 4000 Hz

126.

Selecciona la frecuencia adecuada para analgesia rápida de corta duración (6–12 h).

a)

1–10 Hz para atrofias por inmovilización

b)

10–25 Hz para circulación venosa periférica

c)

80–100 Hz para analgesia rápida

d)

100–160 Hz para dolor crónico subagudo

127.

¿Qué rango de frecuencia se recomienda para dolor agudo de máxima actualidad, muscular y articular?

a)

1–10 Hz en contracción muscular

b)

25–50 Hz para refuerzo muscular

c)

50–100 Hz para dolor crónico

d)

100–160 Hz para dolor agudo actual

128.

En términos sensoriales, ¿cómo se perciben las frecuencias altas frente a las bajas en ICF/premoduladas?

a)

Altas más intensas; bajas más cómodas

b)

Altas más cómodas; bajas más intensas

c)

Ambas con igual intensidad

d)

Altas producen contracción; bajas no

129.

Para problemas subagudos o crónicos, o cuando se busca provocar contracción, ¿qué rango de frecuencia es más apropiado?

a)

100–160 Hz de alta frecuencia

b)

50–100 Hz de baja frecuencia

c)

10–25 Hz de circulación venosa

d)

1–10 Hz de atrofias

130.

¿Cuál es la guía principal para ajustar la intensidad de la corriente en terapia ICF?

a)

La tolerancia percibida por el paciente

b)

El rango fijo del equipo estándar

c)

La recomendación del fabricante siempre

d)

El umbral motor observado por el terapeuta

131.

En caso agudo, ¿qué combinación de dosis y tiempo es más apropiada en ICF?

a)

Dosis baja con 10–20 minutos

b)

Dosis alta con 5–10 minutos

c)

Dosis media con 30–40 minutos

d)

Dosis alta con 20–40 minutos

132.

En condiciones crónicas o subagudas, ¿cuál es el rango de tiempo habitual de tratamiento con ICF?

a)

20–40 minutos con dosis tolerable

b)

5–10 minutos con dosis mínima

c)

10–15 minutos con dosis media

d)

40–60 minutos con dosis muy alta

133.

Al aplicar ICF a lo largo de un nervio, ¿qué sensación indica una colocación eficaz?

a)

Irradiación hacia la zona afectada

b)

Ausencia total de sensación

c)

Dolor punzante constante

d)

Únicamente calor superficial

134.

¿Dónde se ubican los electrodos en una aplicación paravertebral de ICF?

a)

Cerca o sobre la columna vertebral

b)

Exclusivamente en la zona distal

c)

Solo en puntos gatillo periféricos

d)

Únicamente en músculos de la mano

135.

Selecciona la indicación CLÍNICA más coherente para una aplicación paravertebral de ICF.

a)

Dolor local y cervical por compresión

b)

Úlcera cutánea con exudado abundante

c)

Esguince de tobillo sin irradiación

d)

Hipoglucemia en ayunas matinal

136.

Te presentan un paciente con dolor de antebrazo que sigue el trayecto del nervio mediano. ¿Qué método de aplicación de ICF elegirías primero?

a)

Aplicación en nervios a lo largo del trayecto

b)

Paravertebral en segmentos torácicos altos

c)

Puntos dolorosos alejados del nervio

d)

Estimulación solo contralateral del miembro

137.

¿Cuál es un objetivo principal de la aplicación muscular de ICF?

a)

Tonificación y mejora de la circulación

b)

Desmineralización ósea progresiva

c)

Aumento de la rigidez articular crónica

d)

Inhibición completa de la perfusión sanguínea

138.

En la aplicación muscular de ICF, ¿cómo se colocan los electrodos para musculatura hipertónica o dolorosa?

a)

A ambos lados del vientre muscular

b)

En línea sobre el tendón distal

c)

Solo sobre el punto motor proximal

d)

En paralelo sobre la piel intacta

139.

¿Cuándo se indica la aplicación transregional de ICF?

a)

Cuando los métodos previos son inadecuados

b)

Siempre como primera elección terapéutica

c)

Solo para tejidos cutáneos superficiales

d)

Únicamente en pacientes pediátricos

140.

Para la aplicación transregional de ICF, ¿qué característica deben tener los electrodos?

a)

Tamaño similar fijados a ambos lados de la articulación

b)

Electrodo grande distal y pequeño proximal

c)

Electrodos circulares con polaridad fija

d)

Electrodos autoadhesivos con gel térmico

141.

¿Cuál de las siguientes es una indicación de ICF?

a)

Anomalías de la circulación

b)

Tuberculosis activa sistémica

c)

Embarazo en primer trimestre

d)

Implantes metálicos recientes

142.

Identifica una contraindicación de ICF en la lista clínica.

a)

Marcapasos implantado

b)

Esguince leve rehabilitado

c)

Tendinitis crónica estable

d)

Artritis leve sin fiebre

143.

Selecciona el uso más adecuado de ICF para fortalecimiento muscular en grupos musculares.

a)

Aplicación muscular con estímulo de grupos

b)

Aplicación transregional sobre la articulación

c)

Colocación unilateral de un electrodo pequeño

d)

Estimulación cutánea superficial únicamente

144.

¿Qué proceso eléctrico genera las corrientes diadinámicas de Bernard?

a)

Filtrado de corriente continua mediante diodos

b)

Rectificación de una corriente alterna sinusoidal

c)

Modulación de amplitud de una corriente trifásica

d)

Conversión de corriente continua en alterna simétrica

145.

En la rectificación parcial, ¿qué sucede con la onda de corriente alterna?

a)

Se eliminan ambas mitades de la señal

b)

Se invierte toda la parte negativa de la onda

c)

Se corta la parte negativa y pasa solo la positiva

d)

Se duplica la frecuencia manteniendo ambas mitades

146.

¿Cuál es la frecuencia resultante típica tras rectificación parcial que origina la MF?

a)

25 Hz en pulsos discontinuos

b)

50 Hz con picos separados

c)

75 Hz con picos superpuestos

d)

100 Hz con todas las ondas positivas

147.

Identifica la diferencia clave entre rectificación parcial y completa.

a)

Parcial corta negativos; completa invierte negativos

b)

Parcial duplica frecuencia; completa la reduce

c)

Parcial genera CC pura; completa CA trifásica

d)

Parcial usa diodos dobles; completa sin diodos

148.

La Monofásica Fija (MF) se caracteriza por impulsos hemisenoidales interrumpidos de 10 ms. ¿Qué origen eléctrico tiene?

a)

Rectificación completa con inversión total

b)

Rectificación parcial con semiondas positivas

c)

Modulación de frecuencia por resistencias

d)

Transformación directa a corriente continua

149.

En rectificación completa, ¿qué cambio ocurre en la frecuencia de la señal?

a)

Se reduce a la mitad: 25 Hz

b)

Se mantiene igual: 50 Hz

c)

Se duplica: 100 Hz

d)

Se triplica: 150 Hz

150.

¿Qué sensación clínica se asocia con la MF según su clasificación?

a)

Vibración lenta y poco perceptible

b)

Picor con vibración intensa y penetrante

c)

Dolor agudo con espasmos musculares

d)

Calor difuso sin contracción perceptible