Corte 3 Flashcards
Desdeunpuntodevistaclásico,entrelossiguientesvalores,solouno
no podría corresponder a la carga de un objeto:
a. 1,6x10-19C b. -1,6x10-19 C c. 4,8x10-19 C d. -3,2x10-19 C e. 0,5x10-19 C
e. 0,5x10-19 C
Sisesueltaunacargapuntualnegativaenunaregióndelespacioenla que existe un campo eléctrico que apunta hacia arriba, ¿hacia donde se moverá la carga?
a. Haciaabajo
b. Haciaelnorte
c. Hacia el sur
d. Hacialaderecha
e. Haciaelsuroeste
a. Haciaabajo
Acerca del campo eléctrico es falso que :
a. Para determinar la dirección del campo eléctrico se usa una carga de prueba
b. El campo eléctrico en un punto del espacio tiene la misma dirección de la fuerza eléctrica que experimentaría una carga de prueba ubicada en esa misma posición
c. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba
d. Elcampoeléctricosedefinecomolafuerzaeléctrica
e. Lamagnituddelcampoeléctricoenunpuntodelespacioenelquese encuentra ubicada una carga cualquiera q es equivalente a la magnitud de la fuerza eléctrica que experimenta esta carga dividida entre q.
d. Elcampoeléctricosedefinecomolafuerzaeléctrica
¿Por qué una carga puede experimentar fuerzas eléctricas? Una de las
siguientes respuestas a esta pregunta no es físicamente correcta:
a. Debido a que otra carga la atrae
b. Debido a que se encuentra afectada por un campo eléctrico
c. Debido a que otra carga la repele
d. Debido a que se encuentra aislada
e. Debido a que se encuentra inmersa en un campo eléctrico uniforme
d. Debido a que se encuentra aislada
Acerca de una carga puntual positiva “q” ubicada a una altura h dentro
de un campo eléctrico uniforme “E”, una de las siguientes afirmaciones
es falsa:
a. Se encuentra a un potencial eléctrico Eh
b. Experimenta una fuerza eléctrica qE
c. Experimenta una fuerza eléctrica en dirección del campo
d. Su energía potencial eléctrica es qEh
e. Está suspendido con velocidad cero
e. Está suspendido con velocidad cero
Acerca de las lineas de campo eléctrico, es falso que:
a. Si se tiene un sistema formado por dos cargas aisladas de igual sigo,
las lineas de campo de una de las cargas no son son las mismas
lineas de campo de la otra carga.
b. Las líneas de campo divergen de las cargas positivas.
c. Las lineas de campo eléctrico no son líneas imaginarias.
d. Si se tiene un sistema formado por dos cargas aisladas de signo
opuesto, las lineas de campo de una de las cargas, también son las
lineas de campo de la otra cargas.
e. Las líneas de campo eléctrico convergen en las cargas negativas
c. Las lineas de campo eléctrico no son líneas imaginarias.
Si se suelta una carga puntual negativa en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico que apunta hacia la derecha, ¿hacia dónde se moverá la carga? a. Hacia la derecha b. Hacia el suroeste c. Hacia el sur d. Hacia el norte e. Hacia la izquierda
e. Hacia la izquierda
De los siguientes conceptos solo uno no es objeto de estudio de la
electrostática
a. Energía potencial eléctrica en un campo eléctrico uniforme
b. Interacción entre cargas puntuales en reposo
c. El concepto de campo eléctrico
d. La ley de coulomb
e. La corriente eléctrica.
e. La corriente eléctrica.
Acerca del concepto de carga eléctrica es falso que
a. La carga es inseparable de la masa y, por lo tanto, cuando se habla
acerca de una carga, lo más correcto es decir portador de carga.
b. Una carga puede existir separada de la materia.
c. Al igual que muchos conceptos físicos como al energía y la masa. La
carga eléctrica no tiene una definición en esencia. No obstante, se
puede definir en forma operacional.
d. La carga es una propiedad de la materia.
e. La carga eléctrica se conoce solo a partir de sus interacciones con
otras cargas.
b. Una carga puede existir separada de la materia.
Potencial de membrana en reposo
Diferencia de potencial entre ambos lados de una membrana, cuando la corriente
neta a través de esta es igual a cero, es decir, cuando no se observa movimiento
neto de cargas
Determinar en Coulomb/ciclo, la corriente neta generada por la bomba
electrogénica sodio-potasio ATPasa en un solo ciclo.
a. La corriente neta es: I= -3,2x10-19 Coulomb/ciclo
b. La corriente neta es: I= +1,6x10-19 Coulomb/ciclo
c. La corriente neta es: I= -1,6x10-19 Coulomb/ciclo
d. La corriente neta es: I=+4,8x10-19 Coulomb/ciclo
e. La corriente neta es: I=+3,2x10-19 Coulomb/ciclo
b. La corriente neta es: I= +1,6x10-19 Coulomb/ciclo
Al potencial de membrana en reposo (Vr) la membrana axonal es más
permeable al ion potasio. Una evidencia que lo confirman es que el
potencial de equilibrio del potasio (Ek) es cercano al potencial de
membrana en reposo. No obstante, el potencial de equilibrio del ion
cloruro (Ecl) es más cercano a Vr de hecho Vr=Ecl. ¿Es la membrana
celular al potencial de reposo más permeable al cloruro que al potasio?
a. No. El ion Cl-1, por encontrarse con mayor concentración en el medio
intracelular, tiende a moverse hacia el lado extracelular a favor de su
gradiente eléctrico, pero este flujo es equilibrado por el potencial
negativo intracelular, es decir: Vr.
b. No. El ion Cl-1, por encontrarse con mayor concentración en el medio
extracelular, tiende a moverse hacia el lado intracelular a favor de su
gradiente de concentración, pero este flujo es equilibrado por el
potencial positivo intracelular, es decir: Vr.
c. Si. El ion Cl-1, por encontrarse con mayor concentración en el medio
extracelular, tiende a moverse hacia el lado intracelular a favor de su
gradiente de concentracion, pero este flujo es equilibrado por el
potencial negativo intracelular, es decir: Vr.
d. No. El ion Cl-1, por encontrarse con mayor concentración en el medio
extracelular, tiende a moverse hacia el lado intracelular a favor de su
gradiente de concentración, pero este flujo es equilibrado por el
potencial negativo intracelular, es decir: Vr.
e. Si. El ion Cl-1, por encontrarse con mayor concentración en el medio
extracelular, tiende a moverse hacia el lado intracelular a favor de su
gradiente de concentracion, pero este flujo es equilibrado por el
potencial positivo intracelular, es decir: Vr.
d. No. El ion Cl-1, por encontrarse con mayor concentración en el medio
extracelular, tiende a moverse hacia el lado intracelular a favor de su
gradiente de concentración, pero este flujo es equilibrado por el
potencial negativo intracelular, es decir: Vr.
El Equilibrio de Gibbs-Donnan es el resultado de una situación
hipotética en la que Interactúan dos tipos de cationes que se pueden
difundir través de una membrana y una macromolécula con carga
negativa a la cual, además de existir solo en uno de los dos lados, Ia
membrana es impermeable. Al alcanzar el equilibrio, el potencial de
membrana es el potencial Donnan (VDonnan) ¿Por que este potencial es
diferente de cero?
a. Por la presencia de las macroproteinas con carga negativa en uno de
los lados.
b. Debido a los gradientes de potencial de los iones que se pueden
difundir.
c. Debido los gradientes de concentración de Ios iones que ge pueden
difundir.
d. Por La presencia de los dos iones a los cuales la membrana es
permeables.
e. Por la presencia de uno de los iones a los cuales la membrana es
permeable.
a. Por la presencia de las macroproteinas con carga negativa en uno de
los lados.
De mayor a menor, las permeabilidades del axolema de un axón gigante
de calamar a los iones sodio (PNa), potasio (PK), cloruro (Pcl), al potencial
de reposo, se pueden ordenar en la siguiente forma:
a. Pcl PNa y PK
b. PNa Pcl PK
c. PNa Pk y Pcl
d. Pk PNa y Pcl
e. Pk Pcl y PNa
a
e. Pk Pcl y PNa
Determinar cuáles de las siguientes concentraciones incas
intracelulares (int) sodio y potasio, en condición de reposo, pueden
corresponder a un axón gigante de calamar:
a. En un axón gigante de calamar: [Na+] int =437 mM y [K+] int -20 mM
b. En un axón gigante de calamar: [Na+] lint = 50 mM y [K+] int=1000 mM
c. En un axón gigante de calamar: [Na+] int =50 mMy [K] int =50 mM
d. En un axón gigante de calamar: [Na+] lint =10 mM y [K] int=800 mM
e. En un axón gigante de calamar: [Na+] int =50 mM y [K] int=397 mM
e. En un axón gigante de calamar: [Na+] int =50 mM y [K] int=397 mM
De las siguientes oraciones, solo una expresa la condición de equilibrio
electroquímico o equilibrio de Gibbs-Donnan:
esta mal la E , es B o A
a. Movimiento de cargas impulsado por una diferencia de potencial.
b. Movimiento de cargas impulsado por una diferencia de concentracion.
c. Movimiento de una sustancia a través de la membrana.
d. Difusion del agua a través de las acuaporinas.
e. Dada una membrana permeable a dos tipos de iones monovalentes A
(positivo) y B (negativo) e impermeable a una macromolécula
monovalente C (negativa), el producto de las concentraciones de A y B
es igual para ambos lados de membrana.
e. Dada una membrana permeable a dos tipos de iones monovalentes A
(positivo) y B (negativo) e impermeable a una macromolécula
monovalente C (negativa), el producto de las concentraciones de A y B
es igual para ambos lados de membrana.
Determinar cuál de las siguientes concentraciones iónicas
extracelulares (ext) de los iones sodio y potasio, en condiciones de
reposo, pueden corresponder a un axón gigante de calamar:
a. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=10 mM y [k+]ext=800 mM
b. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=50 mM y [k+]ext=1000 mM
c. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=50 mM y [k+]ext=397 mM
d. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=437 mM y [k+]ext=20 mM
e. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=50 mM y [k+]ext=50 mM
d. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=437 mM y [k+]ext=20 mM
De las siguientes frases, solo define al flujo electrotérmico:
a. Difusión del agua a través de las acuporinas.
b. Movimiento de cargas impulsado por una diferencia de concentración.
c. Movimiento de iones impulsado por un gradiente de potencial
d. Movimiento de una sustancia a través de la membrana.
e. Dada una membrana permeable a dos tipos de iones monovalentes A
(Positivo) y B (negativo) e impermeable a una macromolécula C
(negativa), el producto de las concentraciones de A y B es igual para
ambos lados de la membrana.
c. Movimiento de iones impulsado por un gradiente de potencial
.De los siguientes conceptos, solo uno no aporta a la explicación del potencial de membrana en reposo: a. Canales de fuga b. Convección forzada c. Flujos eléctricos y flujo químico d. Bombo sodio-potasio ATPasa e. Equilibrio de Gibbs Donnan
b. Convección forzada
De los siguientes conceptos, solo uno define al potencial de equilibrio
de un ion:
a. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual el flujo
eléctrico es mucho mayor que el flujo químico.
b. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual los flujos
eléctricos y químicos se equilibran.
c. Para dos o más tipos de iones cuáles la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual el flujo
eléctrico es diferente de cero y el flujo químico igual a cero.
d. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual el flujo
eléctrico es mucho menor que el flujo químico.
e. Para un solo tipo de ion al cual la membrana celular es permeable, el
potencial de membrana al cual los flujos eléctricos y químicos se
equilibran.
Para un solo tipo de ion al cual la membrana celular es permeable, el
potencial de membrana al cual los flujos eléctricos y químicos se
equilibran.
De los siguientes conceptos, solo uno define al potencial de membrana
en reposo:
a. Para un solo tipo de ion al cual la membrana es permeable, el
potencial de membrana al cual los flujos eléctricos y químicos se
equilibran.
b. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual el flujo
eléctrico es mucho mayor que el flujo químico.
c. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual el flujo
eléctrico es diferente de cero y el flujo químico igual a cero.
d. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, es el potencial de membrana al cual la
corriente neta es cero.
e. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, el potencial de membrana al cual el flujo
eléctrico es mucho menor que el flujo químico.
d. Para dos o más tipos de iones a los cuales la membrana celular ofrece
diferentes permeabilidades, es el potencial de membrana al cual la
corriente neta es cero.
¿Qué información nos proporciona el cociente de difusión (D) en la ley
de Fick?
a. Informa acerca de qué tan rápido se difunde una sustancia.
b. Informa acerca de la capacidad de almacenamiento de energía
potencial eléctrica de una membrana
c. Informa acerca de que tan rápido se proponga un potencial de acción.
d. Informa acerca de la posición de la membrana al paso de la corriente
eléctrica.
e. Informa acerca de la rapidez de despolarización de una membrana.
a. Informa acerca de qué tan rápido se difunde una sustancia.
¿Con que nombres específicos se conocen los dos tipos de flujos de
iones que comúnmente se observan a través de la membrana celular?
a. Flujo de energía y flujo químico
b. Flujo eléctrico y flujo químico X
c. Flujo de energía y flujo de masa
d. Flujo de carga y flujo de odorantes
e. Flujo de masa y flujo eléctrico
b. Flujo eléctrico y flujo químico X