Biofisica Segundo Parcial Flashcards
Consideremos un fluido consentido en un recipiente abierto y ubicado al nivel del mar donde la presión es 101293 Pa. Si a presion absoluta a una profundidad h dentro del fluido es 120000 Pa. ¿Cual es la presion manometrica?
a. 18707 Pa
b. 120000 Pa
c. 101293 Pa
d. 82586 Pa
a. 18707 Pa
Si a una prensa hidráulica con factor de amplificación 10000, se le aplica en su
émbolo de área menor una fuerza de 1 N, ¿cuál es la fuerza que experimenta el émbolo de área mayor?
a. 10001 N
b. 1000 N
c. 1N
d. 10000 N ye
d. 10000 N ye
De las siguientes afirmaciones, solo una no expresa un aspecto relacionado con la presión experimentada por fluidos contenidos en recipientes abiertos
a. La presión se incrementa con la profundidad
b. A cualquier profundidad, la presión es la suma de las presiones atmosférica y
manométrica
c. La presión en todos los puntos del fluido es la misma
d. A cualquier profundidad la presión es la presión absoluta
e. La presión atmosférica actúa en forma directa sobre la superficie superior del
fluido
c. La presión en todos los puntos del fluido es la misma
Si se construye un barómetro con glicerina (densidad: 1261 kg/m3), en lugar de
mercurio, ¿cuál seria la altura, en metros, de la columna de glicerina que contrarresta a la presión atmosférica (101293 Pa)?
a. 760m
b. 1033 m
c. 101293 m
d. 1261 m
e. 8,2m
e. 8,2m
De las siguientes afirmaciones, solo una no expresa un aspecto de la Ley de Pascal:
a. Se cumple para fluidos incompresibles
b. Se cumple para fluidos estáticos
c. Se cumple para fluidos encerrados
d. Se cumple para gases
e. Se cumple para líquidos
d. Se cumple para gases
Una de las siguientes afirmaciones, no corresponde a una de las característica de
las prensas hidráulicas
a. Contienen un líquido que podría ser agua o aceite
b. Pueden funcionar con gases
c. Su funcionamiento se explica con la Ley de Pascal
d. Amplifican fuerzas
e. Los cambios de presión que experimenta un émbolo se transmiten casi en
b. Pueden funcionar con gases
Ordenar las siguientes partes hasta obtener una frase con sentido
- las paredes de los vasos sanguíneos
- a la resistencia de
- a las deformaciones elásticas
- se le llama rigidez arterial
3 las paredes de los vasos sanguíneos
2 a la resistencia de
4 a las deformaciones elásticas
1 se le llama rigidez arterial
Se le llama rigidez arterial a la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos a las deformaciones elásticas
Acerca del indice de aumento es falso que:
a. Depende de la duración del latido cardíaco
b. Depende de la presión de pulso
c. Es un porcentaje
d. Depende de la presión de aumento
e. Representa el incremento de la presión arterial respecto de la presión de pulso
a. Depende de la duración del latido cardíaco
Acerca de la extensibilidad, la distensibilidad y la capacitancia de un vaso sanguíneo, es falso que:
a. La capacidad de almacenamiento de sangre de un vaso sanguíneo se incrementa con el aumento de la distensibilidad
b. La extensibilidad depende del cambio de diámetro que experimenta un vaso
c. A mayor extensibilidad mayor distensibilidad
d. A menor extensibilidad mayor distensibilidad
e. A mayor distensibilidad mayor capacitancia
d. A menor extensibilidad mayor distensibilidad
Acerca del Índice CAVI es falso que:
a. Si el valor esta entre 8 y 9, se le considera un valor límite
b. Si el valor es mayor o igual a 9, se sospecha de arteriosclerosis
c. Se incrementa con el cuadrado de la velocidad de onda de pulso
d. Si el valor es menor que 8, el resultado se considera normal
e. Se reduce con el cuadrado de la velocidad de onda de pulso
e. Se reduce con el cuadrado de la velocidad de onda de pulso
Acerca del índice de rigidez o parámetro beta, es falso que:
a. Si el valor es mayor o igual a 9, se sospecha de arteriosclerosis
b. Se incrementa con la disminución de la extensibilidad
c. Si el valor es menor que 9, se considera normal
d. Se incrementa con el incremento del logaritmo natural de la razón entre las
presiones sistólica y diastólica
e. Se reduce con la disminución de la extensibilidad
e. Se reduce con la disminución de la extensibilidad
Acerca de la velocidad de onda de pulso es falso que:
a. No depende del módulo de elasticidad vascular
b. Depende de la distancia recorrida por la onda de pulso
c. Depende del módulo de elasticidad vascular
d. Depende de la densidad de la sangre Depende del tiempo de transito de la onda de pulso
a. No depende del módulo de elasticidad vascular
Determinar la correspondencia entre los elementos de ambas columnas
- Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 2 (m/s)/m, debido a la aplicación de un esfuerzo de corte de 1 Pa (6 N/m*), tiene un coeficiente de viscosidad de:
- Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 1(m/s)/m, debido a la aplicación de un esfuerzo de corte de 2 Pa (6 N/mZ), tiene un coeficiente de viscosidad de:
- Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 4 (m/s)/m debido, a la aplicación de un esfuerzo de corte de 4 Pa (6 N/m2), tiene un coeficiente de viscosidad de:
- Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 2 (m/s)/m debido a la aplicación de un esfuerzo de corte de 3 Pa (6 N/m2), tiene un coeficiente de viscosidad de:
A.1,5 Pa•s
B. 1 Pa•s
C. 0,5 Pa-s
D.2 Pa•s
C. Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 2 (m/s)/m, debido a la aplicación de un esfuerzo de corte de 1 Pa (6 N/m*), tiene un coeficiente de viscosidad de:
D. Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 1(m/s)/m, debido a la aplicación de un esfuerzo de corte de 2 Pa (6 N/mZ), tiene un coeficiente de viscosidad de:
B. Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 4 (m/s)/m debido, a la aplicación de un esfuerzo de corte de 4 Pa (6 N/m2), tiene un coeficiente de viscosidad de:
A. Un fluido newtoniano cuyas capas se mueven sobre una superficie plana con un gradiente de velocidad de 2 (m/s)/m debido a la aplicación de un esfuerzo de corte de 3 Pa (6 N/m2), tiene un coeficiente de viscosidad de:
De las siguientes, solo una NO es una una características de los flujos laminares
a. Son silenciosos
b. Su mapa de velocidades y trayectorias es constante
c. Sus diferentes líneas de flujo no se tocan entre sí
d. Son flujos comunes en fluidos de baja viscosidad
e. Sus partículas se mueven a través de trayectorias ordenadas que forman
capas o láminas moviéndose en un mismo sentido y dirección
d. Son flujos comunes en fluidos de baja viscosidad
Determinar cuál de las siguientes características corresponde a fluidos laminares:
A. Fluidos con bajas viscosidanes, velocidades altas, altas números de Reynolts, tuberias de diámetros pequeñas, ruidosos, con mapas de velacidados y trayectorias variables y con presencia de vórtices
B. Fluidos con altas viscusidades, velocidades bajas, bajas núrneros de Reyrolda, tuberias de diámetros pequeños, silenciosos, con mapas de velocidades y trayectorias constantes y sin presencia de vártices
C. Fluidos con bajas viscosidades, velocidades a tas, altos números de Reynolds, tuberias de diámetros grandes, ruidosas, con mapas de wocidades y trayectorias constantes y con presencia de vórtices
D. Fluidos con bajas viscosidades, velocidades sitas, altas números de Reynolds, tuberias de diámetros grandes, ruidasas, con mapas de velocidades y trayectorias variables y con presencia de vórtices
E. Fluidos con bajas viscosidades, velocidades bajas, bajos números de Reynolds, tuberias de diámetros pequeños, silenciosos, con mapas de velccidades y trayectorias constantes y sin presencia de vórtices
B. con altas viscusidades, velocidades bajas, bajas números de Reynolds, tuberias de diámetros pequeños, silenciosos, con mapas de velocidades y trayectorias cortantes y sin presencia de vórtices
De las siguientes afirmaciones, sólo una corresponde a una línea de flujo típica de un flujo turbulento
a. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo de la misma posición inicial en diferentes tubos, siguen la misma trayectoria
b. Línea de flujo organizada
c. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo de
la misma posición inicial, siguen la misma trayectoria
d. Líneas de flujo trazadas por todos los elementos de volumen que,
partiendo de la misma posición inicial, siguen diferentes trayectorias
e. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo de la misma posición inicial en diferentes tubos, siguen diferentes trayectorias
D. Líneas de flujo trazadas por todos los elementos de volumen que, partiendo de la misma posición inicial, siguen diferentes trayectorias
De las siguientes, solo una NO es una afirmación correcta acerca de la viscosidad de la sangre:
a. Considerando las variaciones de velocidad, la sangre NO es un fluido newtoniano
b. La viscosidad de la sangre se incrementa con el incremento de la cantidad de proteínas plasmáticas
c. La viscosidad de la sangre se incrementa cuando se incrementa su velocidad
d. La viscosidad de la sangre se incrementa con el incremento del hematocrito
e. La viscosidad de la sangre se reduce cuando se incrementa su velocidad
C. La viscosidad de la sangre se incrementa cuando se incrementa su velocidad
De las siguientes oraciones, solo una define a una línea de flujo en la mecánica de fluidos
a. Trayectoria de un diminuto elemento de volumen de un fluido en movimiento
b. Dados dos puntos cualesquiera, la línea que los une define la línea de flujo
c. Un segmento de parábola
d. Un segmento de hipérbola seguido por un pequeño volumen de fluido
e. La secuencia de pasos para elaborar un producto en una fábrica
A. Trayectoria de un diminuto elemento de volumen de un fluido en movimiento
Acerca del movimiento de fluidos newtonianos a través de un largo tubo cilíndrico con sección transversal uniforme, es falso que:
a. El flujo se debe la aplicación de un gradiente de presión
b. La capa limítrofe se mueve con velocidad máxima
c. La capa de fluido en contacto con las paredes internas del tubo tiene
velocidad cero
d. El fluido en el centro del tubo se mueve con velocidad máxima
e. El perfil de velocidades es parabólico
b. La capa limítrofe se mueve con velocidad máxima
Acerca del esfuerzo de corte, es falso que:
a. Es el tipo de esfuerzo requerido para hacer el que el agua, almacenada en
una alberca, se mueva en forma horizontal
b. Cuando se le aplica a la superficie de un fluido, la capa a la que se le aplicó
se moverá con velocidad máxima
c. Se define como una fuerza, por unidad de área, perpendicular a una superficie
d. Es el tipo de esfuerzo requerido para esparcir mantequilla o mermelada sobre una galleta
e. Se define como una fuerza, por unidad de área, paralela a una superficie
C. Se define como una fuerza, por unidad de área, perpendicular a una superficie
De las siguientes afirmaciones, sólo una corresponde a una línea de flujo
típica de un flujo laminar
a. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que,
partiendo de la misma posición inicial, siguen la misma trayectoria
b. Línea de flujo caótica
c. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo de
la misma posición inicial en diferentes tubos, siguen la misma trayectoria
d. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo la
de la misma posición inicial en diferentes tubos, siguen diferentes trayectorias
e. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo de la misma posición inicial, siguen diferentes trayectorias
A. Línea de flujo trazada por todos los elementos de volumen que, partiendo de la misma posición inicial, siguen la misma trayectoria
Acerca de la tasa de deformación para fluidos newtonianos que se mueven sobre una superficie plana, es falso que:
a. Es una medida del gradiente de velocidad de las capas de fluido
b. Es una medida de la fuerza por unidad de área aplicada a la superficie de un fluido
c. Es un concepto fundamental para definir el coeficiente de viscosidad
d. Es una medida de la variación de la velocidad de cada capa con la altura
e. Es igual a la razón entre la deformación que experimenta un fluido y el
tiempo que tarda en deformarse
B. Es una medida de la fuerza por unidad de área aplicada a la superficie de un fluido
En un vaso sanguíneo en el que la sangre fluye con un perfil de velocidades parabólico, los glóbulos rojos tienden a fluir por el centro de la luz del vaso. ¿A qué se debe este fenómeno?
a. Los glóbulos rojos pesan tan poco que levitan
b. Los glóbulos rojos les gusta fluir por el centro de la luz del vaso
c. La velocidad del fluido en el centro de la luz del vaso es menor que la
velocidad en la capa laminar
d. La velocidad del fluido es mínima en centro de la luz del vaso
e. La velocidad del fluido es máxima en centro de la luz del vaso
e. La velocidad del fluido es máxima en centro de la luz del vaso
Determinar cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el flujo sanguíneo es falsa:
a. En el sistema circulatorio humano se cumple la ley de Bernoulli para fluidos reales
b. La sangre es un fluido real
c. La sangre es un fluido ideal
d. Los cambios en el radio en los vasos son de mucha importancia para
regulación del flujo sanguíneo
e. En el sistema circulatorio humano se cumple la ecuación de continuidad
c. La sangre es un fluido ideal
De las siguientes, solo una NO es una una características de los flujos turbulentos
a. Su mapa de velocidades es variable
b. Su mapa de velocidades es variable, mostrando trayectorias caóticas o
erráticas
c. Las líneas de flujo chocan unas con otras dando paso a la formación de
remolinos o vórtices
d. Es ruidoso
e. Es un tipo de flujo común en fluidos muy viscosos
e. Es un tipo de flujo común en fluidos muy viscosos
La razón por la cual la circulación sanguínea capilar experimenta menor resistencia al flujo que la circulación arteriolar, es que:
a. Las arteriolas, al igual que los capilares se conectan principalmente en serie
b. Las arteriolas son más suavesitas que los capilares
c. Las arteriolas se conectan principalmente en paralelo y los capilares se
conectan principalmente en serie
d. Las arteriolas, al igual que los capilares se conectan principalmente en paralelo
E. Las arteriolas se conectan principalmente en serie y los capilares se
conectan principalmente en paralelo
E. Las arteriolas se conectan principalmente en serie y los capilares se conectan principalmente en paralelo
Entre las propiedades mecánicas que exhiben los vasos sanguíneos se tienen la elasticidad, la distensibilidad, la compliancia o capacitancia y la resistencia hidráulica. De estas ¿Cuál es la principal propiedad que determina la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de retirarse al flujo de sangre?
a. Distensibilidad
b. Compilancia o Capacitancia
c. Elasticida
d. Rigidez
e. Resistencia hidraulica
e. Resistencia hidraulica