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1- CUALES SON LOS RUIDOS NORMALES DEL PULMÓN
• RUIDO LARINGOBRÓNQUICO
• MURMULLO BRONCOVESICULAR
• MURMULLO PULMONAR
• RUIDO VESICULAR
• RESPIRACIÓN VESICULAR
• MURMULLO VESICULAR
• RUIDO LARINGOTRAQUEAL O RESPIRACIÓN BRÓNQUICA
• RESPIRACIÓN BRONCOVESICULAR
• MURMULLO VESICULAR O MURMULLO PULMONAR
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2- CUALES SON LOS RUIDOS ANORMALES (AGREGADOS) DEL PULMÓN Continuos:
roncus – sibilancias – estridor
crepitaciones – frotes pleurales –estertores traqueales
roncus – sibilancias – frotes pleurales
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3- CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO LARINGOTRAQUEAL.
ESCUCHAMOS EN LA Inspiración y espiración
De tono bajo
De carácter suave
ESCUCHAMOS EN LA Inspiración
De tono bajo
De carácter rudo y áspero
ESCUCHAMOS EN LA Inspiración y espiración
De tono alto
De carácter rudo y áspero
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4- CUÁL ES EL ORIGEN DEL MURMULLO VESICULAR
Origen: turbulencia del paso del aire a través de los bronquios
Origen: turbulencia del paso del aire a través de las VAS
Origen: turbulencia del paso del aire a través de los pulmones
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5- CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DEL ESTRIDOR
Musical, de alta tonalidad, puede ser audible sobre la VAS (VÍAS AÉREAS SUPERIORES) o a distancia sin fonendoscopio
No Musical, de baja tonalidad, puede ser audible sobre la VAS (VÍAS AÉREAS SUPERIORES) o a distancia con fonendoscopio
Musical, de alta tonalidad, no puede ser audible sobre la VAS (VÍAS AÉREAS SUPERIORES) o a distancia con fonendoscopio
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6- CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL RONCUS?
Musical, baja tonalidad, similar al ronquido, menor intensidad que las sibilancias; puede ser audible en fase inspiratoria, espiratoria o ambas.
Musical, alta tonalidad, similar al ronquido, maior intensidad que las sibilancias; no puede ser audible en fase inspiratoria, espiratoria o ambas.
No Musical, alta tonalidad, maior intensidad que las sibilancias; puede ser audible en fase inspiratoria.
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7- CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LA SIBILANCIAS ?
Sonido agudo, predominante inspiratorio
Sonido grave, predominante espiratorio
Sonido agudo, predominante espiratorio
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8- CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS CREPITANTES
Ruidos musicales, cortos y leves, audibles por toda la inspiración y la espiración. Generan pequeñas explosiones que producen al abrirse las vías aéreas previamente colapsadas
Ruidos no musicales, cortos y explosivos, audibles al comienzo de la inspiración y durante la espiración. Generan pequeñas explosiones que producen al abrirse las vías aéreas previamente colapsadas
Ruidos no musicales, longos y explosivos, audibles al comienzo de la inspiración y durante la espiración. Generan pequeñas explosiones que producen al abrirse las vías aéreas previamente colapsadas
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9- CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS FROTES PLEURALES
Ruidos musicales, no explosivo, usualmente bifásicos
Audibles generalmente en las regiones basales.
Ruidos no musicales, explosivo, usualmente bifásicos
Audibles generalmente en las regiones basales.
Ruidos no musicales, no explosivo, usualmente monofásicos
Audibles generalmente en las regiones basales.
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10- CARACTERISTICAS DE LOS ESTERTORES TRAQUEALES
Ruidos audibles a distancia
Se producen por acumulación de secreción en la vía aérea periferica
Ruidos no audibles a distancia
Se producen por acumulación de secreción en la traquea
Ruidos audibles a distancia
Se producen por acumulación de secreción en la vía aérea central
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11- CUÁL ES EL ORIGEN DEL PRIMER RUIDO
PRIMER RUIDO: ORIGEN ES EL CIERRE DE LAS VÁLVULAS SIGMOIDEAS (AÓRTICA Y PULMONAR)
PRIMER RUIDO: ORIGEN ES EL CIERRE DE LAS VÁLVULAS AURICULOVENTRICULARES (TRICUSPIDE Y MITRAL)
PRIMER RUIDO: ORIGEN ES EL CIERRE DE LAS VÁLVULAS AURICULOVENTRICULARES (AORTICA Y TRICUSPIDE)
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12- CON QUE SE RELACIONA LOS SILENCIO?
PRIMER SILENCIO SE RELACIONA CON LA DIÁSTOLE
SEGUNDO SILENCIO SE RELACIONA CON LA SÍSTOLE
PRIMER SILENCIO SE RELACIONA CON LA SÍSTOLE
SEGUNDO SILENCIO SE RELACIONA CON LA DIÁSTOLE
PRIMER SILENCIO SE RELACIONA CON LA DIÁSTOLE
SEGUNDO SILENCIO SE RELACIONA CON LA DIÁSTOLE
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13- CUALES SON LAS CARACTERISTICA DEL PRIMER RUIDO?
Tono agudo, Mas intenso en la base. Mejor en el área aortica y tricuspídea.
Tono Grave, Menos intenso en la base. Mejor en el área mitral y tricuspídea.
Tono Grave, Mas intenso en lo topo. Mejor en el área aortica y pulmonar.
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14- CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEGUNDO RUIDO?
Mas Grave, Mas Breve, Mejor en la base.
Mas Agudo, Mas Longo, Mejor en lo topo.
Mas Agudo, Mas Breve, Mejor en la base.
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15- CUÁLES SON LOS FOCOS DE AUSCULTACIÓN PULMONAR Y DÓNDE SE LOCALIZAN?
FOCO PULMONAR: SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO, PARAESTERNAL.
FOCO PULMONAR: SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL DERECHO, PARAESTERNAL
FOCO PULMONAR: ES ENCUETRA EN EL 4TO A 5TO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO, EN LA LÍNEA MEDIA CLAVICULAR IZQUIERDA.
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16- CUÁLES SON LOS FOCOS DE AUSCULTACIÓN AORTICO Y DÓNDE SE LOCALIZAN?
FOCO AÓRTICO: SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO, PARAESTERNAL.
FOCO AÓRTICO: SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN XIFOIDEA, HACIA LA IZQUIERDA DE LA LÍNEA MEDIA.
FOCO AÓRTICO: SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL DERECHO, PARAESTERNAL
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17- CUÁLES SON LOS FOCOS DE AUSCULTACIÓN TRICUSPIDE Y DÓNDE SE LOCALIZAN?
FOCO TRICUSPIDE: SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL DERECHO, PARAESTERNAL
FOCO TRICUSPIDE: ES ENCUETRA EN EL 4TO A 5TO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO, EN LA LÍNEA MEDIA CLAVICULAR IZQUIERDA.
FOCO TRICUSPIDE: SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN XIFOIDEA, HACIA LA IZQUIERDA DE LA LÍNEA MEDIA.
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18- CUÁLES SON LOS FOCOS DE AUSCULTACIÓN MITRAL Y DÓNDE SE LOCALIZAN?
FOCO MITRAL: SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL DERECHO, PARAESTERNAL
FOCO MITRAL:SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN XIFOIDEA, HACIA LA IZQUIERDA DE LA LÍNEA MEDIA.
FOCO MITRAL: ES ENCUETRA EN EL 4TO A 5TO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO, EN LA LÍNEA MEDIA CLAVICULAR IZQUIERDA.
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19- QUE ES EL CICLO CARDIACO
El ciclo cardíaco es la secuencia de hechos mecánicos que se producen durante un único latido cardíaco
El ciclo cardíaco es la secuencia de hechos mecánicos que se producen durante mas de un único latido cardíaco
El ciclo cardíaco es la secuencia de hechos mecánicos que se producen durante dos latidos cardíaco
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20- CUÁLES SON LAS ALTERACIONES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL CORAZÓN
PODEMOS ENCONTRAR EL R1 Y R2 AUMENTADOS, DISMINUIDOS, DESDOBLADOS O RUIDOS AGREGADOS, LOS SILENCIOS PUEDEN ESTAR OCUPADOS (SOPLOS SISTOLICOS O DIASTOLICOS)
PODEMOS ENCONTRAR EL R1 Y R2 AUMENTADOS, DISMINUIDOS, DESDOBLADOS O RUIDOS AGREGADOS, LOS SILENCIOS PUEDEN ESTAR DESOCUPADOS (SOPLOS SISTOLICOS O DIASTOLICOS)
PODEMOS ENCONTRAR EL R2 Y R3 AUMENTADOS, DISMINUIDOS, DESDOBLADOS O RUIDOS AGREGADOS, LOS SILENCIOS PUEDEN ESTAR OCUPADOS (SOPLOS SISTOLICOS O DIASTOLICOS)
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21- QUE ES UN SOPLO CARDIACO.
Son vibraciones no audibles generadas por condiciones inherentes a la velocidad y turbulencia de la corriente sanguínea dentro del corazón y los pequenos vasos
Son vibraciones no audibles generadas por condiciones normales a la velocidad y turbulencia de la corriente sanguínea dentro del corazón y los grandes vasos
Son vibraciones audibles generadas por condiciones inherentes a la velocidad y turbulencia de la corriente sanguínea dentro del corazón y los grandes vasos
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22- CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA LUZ?
Es una onda electromagnética, compuesta por partículas energizadas llamadas fotones, no es capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia o energía.
Es una onda mecanica, compuesta por partículas desenergizadas llamadas fotones, capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia o energía.
Es una onda electromagnética, compuesta por partículas energizadas llamadas fotones, capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia o energía.
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23- QUE ES EL ESPECTRO VISIBLE?
Región del espectro electromagnético que el ojo humano no es capaz de percibir.
Región del espectro magnético que el ojo humano es capaz de percibir.
Región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir.
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24- QUE ES LA REFLEXIÓN?
Región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir.
El cambio de dirección que sufren los rayos luminosos al pasar de un medio a otro, donde su velocidad es distinta
Se refiere al fenómeno por el cual un rayo de luz que incide sobre una superficie es reflejado. EJEMPLO: EL ESPEJO
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25- QUE ES LA REFRACCIÓN?
Es el cambio en la dirección de propagación que sufre una onda, sin cambiar de medio, cuando se encuentra un obstáculo en su camino
Un índice de refracción pequeño indica una velocidad grande.
El cambio de dirección que sufren los rayos luminosos al pasar de un medio a otro, donde su velocidad es distinta
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26- CUAL ES LA RELACIÓN DEL INDICE DE REFRACCIÓN CON LA VELOCIDAD?
Un índice de refracción pequeño indica una velocidad grande.
Es el cambio en la dirección de propagación que sufre una onda, sin cambiar de medio, cuando se encuentra un obstáculo en su camino
El cambio de dirección que sufren los rayos luminosos al pasar de un medio a otro, donde su velocidad es distinta
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27- CUAL ES LA RELACIÓN DEL INDICE DE REFRACCIÓN CON LA VELOCIDAD?
Un índice de refracción pequeño indica una velocidad grande.
Un índice de refracción pequeño indica una velocidad pequeña.
Un índice de refracción grande indica una velocidad grande.
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28- DE LA INTERFERENCIA PODEMOS DECIR QUE CUANDO SE observa que luz más luz NOS PUEDE DAR?
LUZ
CLARIDAD
OSCURIDAD
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29- QUE ES LA DIFRACCIÓN?
Se refiere al fenómeno por el cual un rayo de luz que incide sobre una superficie es reflejado. EJEMPLO: EL ESPEJO
El cambio de dirección que sufren los rayos luminosos al pasar de un medio a otro, donde su velocidad es distinta
Es el cambio en la dirección de propagación que sufre una onda, sin cambiar de medio, cuando se encuentra un obstáculo en su camino
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30- QUE SON LAS LENTES?
Una lente es un medio u objeto que no concentra o dispersa rayos de luz.
Una lente es un medio u objeto que concentra y no dispersa rayos de luz.
Una lente es un medio u objeto que concentra o dispersa rayos de luz.
31
31- QUE SON LAS LENTES CONVERGENTES?
"Son las que reúnen los rayos laterales al eje en un foco situado en el lado contrario al de incidencia de los mismos."
"Son las que reúnen los rayos paralelos al eje en un foco situado en el mismo lado en que inciden dichos rayos."
"Son las que reúnen los rayos paralelos al eje en un foco situado en el lado contrario al de incidencia de los mismos."
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32- QUE SON LAS LENTES DIVERGENTES?
"Son las que reúnen los rayos laterales al eje en un foco situado en el mismo lado en que inciden dichos rayos."
"Son las que reúnen los rayos paralelos al eje en un foco situado en el lado contrario al de incidencia de los mismos."
"Son las que reúnen los rayos paralelos al eje en un foco situado en el mismo lado en que inciden dichos rayos."
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33- QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE ACOMODACIÓN?
OJOS
RETINA
CRISTALINO
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34- QUÉ SUCEDE EN LA MIOPÍA Y CÓMO SE CORRIGE?
Defecto de refracción en el que los rayos convergen delante de la retina , visión borrosa de lejos, SE CORRIGE CON LENTES DIVERGENTES O NEGATIVAS.
Defecto de refracción en el que los rayos convergen detrás de la retina. visión borrosa de cerca, SE CORRIGE CON LENTES CONVERGENTES O POSITIVAS.
Defecto de refracción en el que los rayos de luz no llegan a converger en un punto, imágenes distorsionadas. SE CORRIGE lente cilíndrica compensadora
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35- QUÉ SUCEDE EN LA HIPERMETROPÍA Y CÓMO SE CORRIGE?
Defecto de refracción en el que los rayos convergen detrás de la retina. visión borrosa de cerca, SE CORRIGE CON LENTES CONVERGENTES O POSITIVAS.
Defecto de refracción en el que los rayos de luz no llegan a converger en un punto, imágenes distorsionadas. SE CORRIGE lente cilíndrica compensadora
Defecto de refracción en el que los rayos convergen delante de la retina , visión borrosa de lejos, SE CORRIGE CON LENTES DIVERGENTES O NEGATIVAS.
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36- QUÉ SUCEDE EN LA PRESBICIA Y CÓMO SE CORRIGE?
Proceso involuntario normal, el cristalino sufre con la edad un proceso de esclerosis que le hace perder progresivamente su capacidad de acomodar y enfocar los objetos. LENTES CONVERGENTES
Defecto de refracción en el que los rayos convergen delante de la retina , visión borrosa de lejos, SE CORRIGE CON LENTES DIVERGENTES O NEGATIVAS.
Defecto de refracción en el que los rayos convergen detrás de la retina. visión borrosa de cerca, SE CORRIGE CON LENTES CONVERGENTES O POSITIVAS.
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37- QUE SUCEDE EN EL ASTIGMATISMO
Defecto de refracción en el que los rayos de luz no llegan a converger en un punto, imágenes distorsionadas. SE CORRIGE lente cilíndrica compensadora
Proceso involuntario normal, el cristalino sufre con la edad un proceso de esclerosis que le hace perder progresivamente su capacidad de acomodar y enfocar los objetos. LENTES CONVERGENTES
Defecto de refracción en el que los rayos convergen detrás de la retina. visión borrosa de cerca, SE CORRIGE CON LENTES CONVERGENTES O POSITIVAS.
38
38- QUE ES EL CALOR?
dispositivos para registrar o medir la temperatura.
es la temperatura que emite el cuerpo humano como consecuencia de la generación de energía existente en su interior.
es una forma de energía cinética, la energía de la materia en movimiento.
39
39- QUE ES LA TEMPERATURA?
es la temperatura que emite el cuerpo humano como consecuencia de la generación de energía existente en su interior.
dispositivos para registrar o medir la temperatura.
es una forma de energía cinética, la energía de la materia en movimiento.
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40- QUE SON LOS TERMÓMETROS?
dispositivos para registrar o medir la temperatura.
es una forma de energía cinética, la energía de la materia en movimiento.
es la temperatura que emite el cuerpo humano como consecuencia de la generación de energía existente en su interior.
41
41- CÓMO ES LA TEMPERATURA DEL SER HUMANO?
El ser humano es homeotermo, es decir que nuestra temperatura corporal no es constante e se importa con la temperatura ambiental, manteniéndose casi siempre por encima de ésta.
El ser humano es hemeolitico, es decir que nuestra temperatura corporal no es constante y se importa con la temperatura ambiental, manteniéndose casi nunca por encima de ésta.
El ser humano es homeotermo, es decir que nuestra temperatura corporal es constante sin importar la temperatura ambiental, manteniéndose casi siempre por encima de ésta.
42
42- CÓMO SE PRODUCE EL CALOR EN NUESTRO ORGANISMO?
La fuente enxógena de calor del cuerpo humano es el desprendido durante las reacciones fisicas del metabolismo y durante el trabajo muscular
La fuente endógena de calor del cuerpo humano es el desprendido durante las reacciones químicas del metabolismo y durante el trabajo muscular
La fuente enxógena de calor del cuerpo humano es el desprendido durante las reacciones químicas del metabolismo y durante el trabajo muscular
43
43- CÓMO ES LA PÉRDIDA DE CALOR EN NUESTRO ORGANISMO por Radiación
15%
Es el paso de calor a un medio que fluye, como el agua o el aire en movimiento. Ej. El ventilador o al sumergirse en el agua.
20-25%
Es el mecanismo más importante de termoregulación durante el ejercicio físico y consiste en la energía necesaria para evaporar el agua, 0,5 Kcal por cada 1 ml de agua.
55-60%
Se produce en forma de ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo y ocurre con mayor intensidad cuanto más baja sea la temperatura.
44
44- CÓMO ES LA PÉRDIDA DE CALOR EN NUESTRO ORGANISMO por Evaporación
3%
Es el pasaje de calor a un cuerpo en contacto con el organismo.
15%
Es el paso de calor a un medio que fluye, como el agua o el aire en movimiento. Ej. El ventilador o al sumergirse en el agua.
20-25%
Es el mecanismo más importante de termoregulación durante el ejercicio físico y consiste en la energía necesaria para evaporar el agua, 0,5 Kcal por cada 1 ml de agua.
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45- CÓMO ES LA PÉRDIDA DE CALOR EN NUESTRO ORGANISMO por Convección
15%
Es el paso de calor a un medio que fluye, como el agua o el aire en movimiento. Ej. El ventilador o al sumergirse en el agua.
3%
Es el pasaje de calor a un cuerpo en contacto con el organismo.
Orina y heces 2%
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46- CÓMO ES LA PÉRDIDA DE CALOR EN NUESTRO ORGANISMO por Conducción
3%
Es el pasaje de calor a un cuerpo en contacto con el organismo.
15%
Es el paso de calor a un medio que fluye, como el agua o el aire en movimiento. Ej. El ventilador o al sumergirse en el agua.
55-60%
Se produce en forma de ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo y ocurre con mayor intensidad cuanto más baja sea la temperatura.
47
47- CUÁLES SON LOS LÍMITES DE TEMPERATURA EN NUESTRO ORGANISMO
Axila 37° C.
Boca 37,2° C.
Recto 37,5° C
Axila 37° C.
Boca 37,5° C.
Recto 37,7° C
Axila 37° C.
Boca 37,5° C.
Recto 37,2° C
48
48- QUIENES REGULAN LA TEMPERATURA CORPORAL?
Receptores de temperatura. Termostato hipertalâmico.
Receptores de temperatura. Termostato hipotalâmico.
Receptores de calor. Termostato hepitalâmico.
49
49- QUE ES LA CALORIMETRÍA?
Es la parte de la biologia que se encarga de la medición del calor en una reacción fisica o un cambio de estado usando un instrumento llamado calorometro. Dos tipos.
Directa.
Relactiva.
Es la parte de la física que se encarga de la medición del calor en una reacción química o un cambio de estado usando un instrumento llamado calorímetro. Dos tipos.
Directa.
Indirecta.
Es la parte de la física que se encarga de la medición de la telefone en una reacción fisica o un cambio de estado usando un instrumento llamado calorímetro. Dos tipos.
Directa.
Indirecta.
50
50- QUE ES EL METABOLISMO BASAL?
Conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo cuando el individuo se encuentra gastando energía para las funciones de mantenimiento y en actividad física con gasto extra.
Conjunto de reacciones fisicas que se llevan a cabo cuando el individuo se encuentra gastando energía para las funciones de mantenimiento y en actividad física con clase de gasto extra.
Conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo cuando el individuo se encuentra gastando energía para las funciones de mantenimiento y no en actividad física ni ninguna clase de gasto extra.
51
51- CUÁLES SON LOS VALORES ENERGÉTICOS DE LOS NUTRIENTES
Glúcidos: 3 Kcal. Por gramo.
Proteínas: 4 Kcal. Por gramo.
Lípidos: 9 Kcal. Por gramo.
Alcohol: 8 Kcal. Por gramo.
Glúcidos: 4 Kcal. Por gramo.
Proteínas: 4 Kcal. Por gramo.
Lípidos: 9 Kcal. Por gramo.
Alcohol: 7 Kcal. Por gramo.
Glúcidos: 4 Kcal. Por gramo.
Proteínas: 5 Kcal. Por gramo.
Lípidos: 10 Kcal. Por gramo.
Alcohol: 7 Kcal. Por gramo.
52
52- QUE ES La espectroscopía
Es el estudio del espectro biologico de los cuerpos, con aplicaciones en disciplinas científicas.
Es el estudio del espectro fisico de los cuerpos, con aplicaciones en disciplinas científicas.
Es el estudio del espectro luminoso de los cuerpos, con aplicaciones en disciplinas científicas.
53
53- CUALES SON LAS APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPÍA?
La química orgánica emplea la espectroscopia de resonancia magnética para determinar la estructura de compuestos orgánicos.
Determinación de secuencias de aminoácidos
Análisis de sangre. Identificación de drogas de abuso y sus metabolitos.
Identificar sustancias cualitativamente
Caracterizar y distinguir enantiómeros
Un enantiomero es tóxico (Talidomida)
Un enantiomero es inactivo o menos activo (Epinefrina)
Técnica instrumental que consiste en la determinación del poder rotatorio especifico de las sustancias ópticamente activas
54
54- CUÁL ES EL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LA ESPECTROSCOPÍA?
ESPECTRÓMETRO
POLARÍMETRO
TERMOMETRO
55
55- QUE ES LA POLARÍMETRIA?
Técnica instrumental que consiste en la determinación del poder notorio especifico de las sustancias ópticamente inactivas.
Técnica instrumental que consiste en la determinación del poder transitatorio especifico de las sustancias ópticamente inactivas.
Técnica instrumental que consiste en la determinación del poder rotatorio especifico de las sustancias ópticamente activas.
56
56- CÓMO SE LLAMA EL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LA POLARÍMETRIA
ESPECTRÓMETRO
POLARÍMETRO
TERMOMETRO
57
57- CUÁLES SON LAS APLICACIONES DE LA POLARÍMETRIA?
Identificar sustancias cualitativamente
Caracterizar y distinguir enantiómeros
Un enantiomero es tóxico (Talidomida)
Un enantiomero es inactivo o menos activo (Epinefrina)
Cada enantiomero tiene una actividad biológica distinta (Propoxifeno: D analgésico, L antitusivo)
Combinación beneficiosa por complementación o inhibición de efectos adversos de uno (indacrinona)
Medir la pureza (industria del azucar: la sacrosa es ópticamente mucho más activa que muchas impurezas comunes)
La química orgánica emplea la espectroscopia de resonancia magnética para determinar la estructura de compuestos orgánicos.
Determinación de secuencias de aminoácidos
Análisis de sangre. Identificación de drogas de abuso y sus metabolitos.
Identificar sustancias cualitativamente
Caracterizar y distinguir enantiómeros
Un enantiomero es tóxico (Talidomida)
Determinación de secuencias de aminoácidos
Análisis de sangre. Identificación de drogas de abuso y sus metabolitos.
58
58- QUE ES LA ELECTROTERAPIA
Es la aplicación de corrientes de tipo, duración e intensidades controladas con el fin de obtener efectos beneficiosos, es decir con fines terapéuticos.
Es la aplicación de corrientes de tipo, duración e intensidades controladas con el fin de obtener efectos no beneficiosos, es decir con fines no terapéuticos.
Es la aplicación de corrientes de tipo, duración e intensidades descontroladas con el fin de obtener efectos beneficiosos, es decir con fines no terapéuticos.
59
59- CÓMO SON PRODUCIDAS LAS CORRIENTES GALVÁNICAS?
Son producidas por contacto indirecto entre dos metales distintos estando interpuesto un medio líquido.
Son producidas por contacto directo entre un metal distinto estando interpuesto un medio líquido.
Son producidas por contacto indirecto entre un metal distintos estando interpuesto un medio solido.
60
60- QUE ES LA IONTOFORESIS?
Tiene el efecto principal de electrolítico para la introducción de fármacos en el organismo, a través de la via oral. UTILIZA LA CORRIENTE GALVANICAS, QUE SON CORRIENTES DESCONTINUAS
Tiene el efecto principal de electrolítico para la introducción de agua en el organismo, a través de la piel. UTILIZA LA CORRIENTE GALVANICAS, QUE SON CORRIENTES DESCONTINUAS
Tiene el efecto principal de electrolítico para la introducción de fármacos en el organismo, a través de la piel. UTILIZA LA CORRIENTE GALVANICAS, QUE SON CORRIENTES CONTINUAS
61
61- CUALES SON LOS EFECTOS Y APLICACIONES DE LAS CORRIENTES GALVÁNICAS
Activación de la cicatrización de heridas
Desactivación de la cicatrización de fracturas
Neuritis
Neuralgias
Mialgias
Desactivación de la cicatrización de heridas
Desactivación de la cicatrización de fracturas
Neuritis
Neuralgias
Mialgias
Activación de la cicatrización de heridas
Activación de la cicatrización de fracturas
Neuritis
Neuralgias
Mialgias
62
62- QUE SON LAS CORRIENTES FARÁDICAS?
Son corrientes bifásicas, es decir con polaridad alternante. Se utilizan en terapéutica utilizando el propio cuerpo como conductor.
Son corrientes trifásicas, es decir con polaridad alternante. Se utilizan en terapéutica utilizando objeto como conductor.
Son corrientes bifásicas, es decir con polaridad constante. Se utilizan en terapéutica utilizando el propio cuerpo como conductor.
63
63- CÓMO SON LAS CORRIENTES FARÁDICAS?
Las corrientes farádicas pueden ser de baja y media frecuencia.
Las corrientes farádicas pueden ser solamente de baja o alta frecuencia.
Las corrientes farádicas pueden ser de baja, media o alta frecuencia.
64
64- PARA QUE SE UTILIZA LA CORRIENTE FARÁDICA?
Se utilizan para estimulación muscular en el tratamiento de la atrofia.
Se utilizan para desistimulación muscular en el tratamiento de la atrofia.
Se utilizan para estimulación fisica en el tratamiento de la hipertrofia.
65
65- QUE ES LA DIATERMIA?
Es la terapéutica basada en las corrientes de media frecuencia.
Es la terapéutica basada en las corrientes de baja frecuencia.
Es la terapéutica basada en las corrientes de alta frecuencia.
66
66- CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA DIATERMIA?
vasoconstricción, disminuicion del riego sanguíneo y drenaje linfático, disminucion del metabolismo, disminución de la excitabilidad neuromuscular, estimulación del eje hipotálamo-hipófisis con liberación de ACTH y endorfinas.
vasodilatación, aumento del riego sanguíneo y drenaje linfático, disminucion del metabolismo, disminución de la excitabilidad neuromuscular, desistimulación del eje hipotálamo-hipófisis con liberación de ACTH y endorfinas.
vasodilatación, aumento del riego sanguíneo y drenaje linfático, aumento del metabolismo, disminución de la excitabilidad neuromuscular, estimulación del eje hipotálamo-hipófisis con liberación de ACTH y endorfinas.
67
67- QUE SON LAS ONDAS CORTAS?
Esta técnica utiliza ondas electromagnéticas, pero se incluye dentro de la diatermia porque las ondas son generadas con lámparas controladas con osciladores a frecuencias bajas de corriente alterna.
Esta técnica utiliza ondas electromagnéticas, no se incluye dentro de la diatermia porque las ondas no son generadas con lámparas controladas con osciladores a frecuencias altas de corriente alterna.
Esta técnica utiliza ondas electromagnéticas, pero se incluye dentro de la diatermia porque las ondas son generadas con lámparas controladas con osciladores a frecuencias altas de corriente alterna.
68
68- QUE SON LOS ULTRASONIDOS
Un individuo normal tiene dificultades para oír sonidos mas altos de 20000 Hz, y son denominados ultrasonidos.
Un individuo normal tiene dificultades para oír sonidos mas altos de 30000 Hz, y son denominados ultrasonidos.
Un individuo normal tiene dificultades para oír sonidos mas altos de 10000 Hz, y son denominados ultrasonidos.
69
69- CUÁLES SON LAS PROPIEDADES DE LOS ULTRASONIDOS
Se propagan fácilmente en los líquidos.
Son absorbidos por el aire, tanto más cuanto mayor sea su frecuencia.
Presentan los fenómenos de refracción, reflexión, absorción, etc.
Se propagan fácilmente en los solidos.
Son absorbidos por el aire, tanto más cuanto menor sea su frecuencia.
Presentan los fenómenos de refracción, reflexión, absorción, etc.
Se propagan fácilmente en los líquidos.
Son absorbidos por la agua, tanto más cuanto menor sea su frecuencia.
Presentan los fenómenos de refracción, reflexión, absorción, etc.
70
70-COMO ES LA PRODUCCIÓN DE LOS ULTRASONIDOS POR LA PIEZOELECTRICIDAD
Es la producción de potenciales eléctricos cuando ciertos cristales se dilatan.
Uno de los cristales piezoeléctricos es el cuarzo.
Los ultrasonidos se producen por un efecto piezoléctrico inverso.
Y LA MAGNETODILATACIÓN.
Es la producción de potenciales eléctricos cuando ciertos cristales se comprimen.
Uno de los cristales piezoeléctricos es el cuarzo.
Los ultrasonidos se producen por un efecto piezoléctrico constante.
Y LA MAGNETOCONSTRICCIÓN.
Es la producción de potenciales eléctricos cuando ciertos cristales se comprimen.
Uno de los cristales piezoeléctricos es el cuarzo.
Los ultrasonidos se producen por un efecto piezoléctrico inverso.
Y LA MAGNETOCONSTRICCIÓN.
71
71- EXPLICA LOS FUNDAMENTOS DE LA ECOGRAFÍA
La ecografía es un método de examen morfológico de órganos, mediante la visualización de imágenes formadas por la reflexión de ultrasonidos.
La cabeza transductora genera los ultrasonidos por el efecto piezoeléctrico inverso, y los emite dos mil veces por segundo.
La frecuencia de los ultrasonidos utilizados suele ser desde 0,5 Mhz hasta 10,5 Mhz.
La ecografía es un método de examen morfológico de órganos, mediante la visualización de imágenes formadas por la refracción de ultrasonidos.
La cabeza transductora genera los ultrasonidos por el efecto piezoeléctrico inverso, y los emite tres mil veces por segundo.
La frecuencia de los ultrasonidos utilizados suele ser desde 0,2 Mhz hasta 9,5 Mhz.
La ecografía es un método de examen morfológico de órganos, mediante la visualización de imágenes formadas por la reflexión de ultrasonidos.
La cabeza transductora genera los ultrasonidos por el efecto piezoeléctrico inverso, y los emite dos mil veces por segundo.
La frecuencia de los ultrasonidos utilizados suele ser desde 0,5 Mhz hasta 7,5 Mhz.
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72- CUÁLES SON LAS APLICACIONES DEL ULTRASONIDO
Ecologia.
Eco-topper
Doppler color.
Ondas de choque.
Calor en fisioterapia.
Ecografía.
Eco-doppler
Doppler color.
Ondas de choque.
Calor en fisioterapia.
Ecografía.
Eco-turner
Doppler color.
Ondas mecanicas.
Calor en terapia.
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73-´´Constituyen una clase de radiación electromagnética con una longitud de onda que resulta superior a la longitud de onda de la luz que puede verse (por lo tanto, tiene una frecuencia menor).´´
INFRAROJO
Ondas de choque
ULTRAVIOLETA
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74- CUALES SON LAS PROPIEDADES DEL INFRAROJO
Forma de calor radiante que puede transmitirse sin necesidad de contacto.
Produce un calor seco y superficial (su profundidad alcanza solo entre 2 y 10 mm).
En el espectro electromagnético están limitados por el color rojo en la zona visible y con los microondas.
Se absorben en tejidos superficiales.
Forma de calor radiante que no puede transmitirse sin necesidad de contacto.
Produce un calor umedo y superficial (su profundidad alcanza solo entre 3 y 15 mm).
En el espectro electromagnético están limitados por el color rojo en la zona visible y con los microondas.
Se absorben en tejidos superficiales.
Forma de calor radiante que puede transmitirse con necesidad de contacto.
Produce un calor seco y superficial (su profundidad alcanza solo entre 5 y 10 mm).
En el espectro electromagnético están limitados por el color rojo en la zona visible y con los microondas.
Se absorben en tejidos profundos.
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75- CUALES SON LAS APLICACIONES DEL INFRAROJO
Eritema continuo. Efecto antiinflamatorio. Disminuiccion del metabolismo
Anticontracturante. Antiespasmódico. Relajación de la musculatura lisa
Aumento de la permeabilidad de membrana. Alivio del dolor. Aumento del crecimiento celular y tisular
Eritema inmediato. Efecto antiinflamatorio. Aumento del metabolismo
Anticontracturante. Antiespasmódico. Relajación de la musculatura lisa
Aumento de la permeabilidad de membrana. Alivio del dolor. Aumento del crecimiento celular y tisular
Eritema inmediato. Efecto antiinflamatorio. Aumento del metabolismo
Anticontracturante. Antiespasmódico. Contraccion de la musculatura lisa
Aumento de la permeabilidad de membrana. Alivio del dolor. Disminuiccion del crecimiento celular y tisular
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76- Rayos ultravioleta (o rayos UVA) Radiación electromagnética cuya longitud de onda es menor que cualquiera de las del espectro visible, esto es, anterior al violeta, y que puede llegar a ser perjudicial para los seres vivos.
FALSO
VERDADERO
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77- CUALES SON LAS PROPIEDADES DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
UV-A.- Banda de los 320 a los 400 nm. Es la más cercana al espectro visible y no es absorbida por el ozono.
*UV-B.- Banda de los 280 a los 320 nm. Es absorbida casi totalmente por el ozono, aunque algunos rayos de este tipo llegan a la superficie de la Tierra. Es un tipo de radiación dañina, especialmente para el ADN. Provoca melanoma y otros tipos de cáncer de piel.
UV- C: ESTA ES ABSORBIDA COMPLETAMENTE POR LA CAPA DE OZONO Y OXÍGENO, Y DE LAS TRES, ES LA MÁS PERJUDICIAL PARA LOS SERES VIVOS.
UV-A.- Banda de los 720 a los 100 nm. Es la más cercana al espectro visible y no es absorbida por el ozono.
*UV-B.- Banda de los 300 a los //320 nm. Es absorbida totalmente por el ozono, aunque algunos rayos de este tipo llegan a la superficie de la Tierra. Es un tipo de radiación no dañina. Provoca melanoma y otros tipos de cáncer de piel.
UV- C: ESTA ES ABSORBIDA COMPLETAMENTE POR LA CAPA DE OZONO Y OXÍGENO, Y DE LAS TRES, ES MENOS PERJUDICIAL PARA LOS SERES VIVOS.
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78- Tratamiento de la depresión estacional Irradiación de sangre Desinfección de ambientes Terapia para ictericia en recién nacidos Tratamiento psoriasis y otras condiciones cutáneas
SON LAS APLICACIONES DE LOS RAIO-X
SON LAS APLICACIONES DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
CUALES SON LAS APLICACIONES DE LOS RAYOS INFRAROJO
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79- CUALES SON LOS EFECTOS EN EL ORGANISMO DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
La radiación UV no induce a mutaciones. Los tipos de radiación UV (A B y C) están relacionados con el daño que producen en el ser humano: la radiación UV-C es la más perjudicial para la vida.
Una alta absorción de los rayos ultravioleta UV-B permite la síntesis de la vitamina D en la piel, necesaria para la absorción de magnesio y su deposición en los huesos.
La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a mutaciones. Los tipos de radiación UV (A B y C) están relacionados con el daño que producen en el ser humano: la radiación UV-C es la más perjudicial para la vida.
Una absorción moderada de los rayos ultravioleta UV-B permite la síntesis de la vitamina D en la piel, necesaria para la absorción de calcio y su deposición en los huesos.
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80-72- QUE SON LOS RAYOS X
Radiación electromagnética, invisible, capaz de no atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas.
Radiación electromagnética, visible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas.
Radiación electromagnética, invisible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas.
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81- CUAL ES LA NATURALEZA DE LOS RAYOS X
Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones).
Los rayos X son una radiación no ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones).
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82- QUIEN DESCUBRIO LOS RAYOS X
En 1896 Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos-X trabajando con un tubo de rayos catódicos.
Uno de sus primeros experimentos: una radiografía de la mano de su esposa.
Realizó experimentos con los tubos de Crookes y la bobina de Ruhmkorff.
En 1888 Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos-X trabajando con un tubo de rayos catódicos.
Uno de sus primeros experimentos: una radiografía de la mano de su esposa.
Realizó experimentos con los tubos de Crookes y la bobina de Ruhmkorff.
En 1895 Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos-X trabajando con un tubo de rayos catódicos.
Uno de sus primeros experimentos: una radiografía de la mano de su esposa.
Realizó experimentos con los tubos de Crookes y la bobina de Ruhmkorff.
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83 -CUALES SON LAS PROPIEDADES DE LOS RAYOS X
Tienen la misma naturaleza que la luz, es decir son ondas electromagnéticas.
Se propagan en línea recta.
Tiene poder de penetración.
Ionizan los gases que atraviesan.
Impresionan placas fotográficas.
Producen fluorescencia en numerosas sustancias.
Convierten la oxihemoglobina en hemoglobina.
No tienen la misma naturaleza que la luz, es decir son ondas electromagnéticas.
No se propagan en línea recta.
Tiene poder de penetración.
Ionizan los gases que atraviesan.
Impresionan placas fotográficas.
Producen fluorescencia en numerosas sustancias.
Convierten la oxihemoglobina en hemoglobina.
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84 - CUAL ES LA SECUENCIA DE PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X?
ALTOVOLTAGE (CORRIENTE ELÉCTRICA) CALIENTA EL CÁTODO QUE LIBERA LOS RAYOS CATODICOS (ELECTRONES) QUE VAN A CHOCAR CON EL ANODO Y DE AHI SALEN LOS RAYOS X
ALTOVOLTAGE (CORRIENTE ELÉCTRICA) CALIENTA EL CÁTODO QUE NO LIBERA LOS RAYOS CATODICOS (ELECTRONES) QUE VAN A CHOCAR CON EL ANODO Y DE AHI SALEN LOS RAYOS X
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85 -77- CITAR LOS MÉTODOS DE DIAGNOSTICO QUE UTILIZAN RAYOS X
Radiografía.
Radioscopia.
Tomografía.
Radiografía.
Radioscopia.
Endoscopia.
Radiografía.
PCR.
Tomografía.
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86- É CORRETO AFIRMAR QUE EFECTOS ESTOCÁSTICOS Se producen como resultado del daño a una sola célula o un pequeño número de ellas, tenemos los efectos genéticos y cancerígenos. Son presentan al azar, sin relación con el grado de exposición del individuo afectado, sin un umbral para que se presenten. Su gravedad o severidad es independiente de la dosis.
VERDADEIRO
FALSO
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87- COMO SON LOS EFECTOS DETERMINÍSTICOS
Son aquellos efectos que NO dependen de la cantidad de células o tejidos afectados. Los efectos ocurren con seguridad si se alcanza una dosis suficiente.
Son aquellos efectos que dependen de la cantidad de células o tejidos afectados. Los efectos ocurren con seguridad si se alcanza una dosis suficiente.