Corte 3 Flashcards

1
Q

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

A

e. 0,5x10-19 C

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2
Q

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

a. Haciaabajo

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3
Q

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.

A

d. Elcampoeléctricosedefinecomolafuerzaeléctrica

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4
Q

¿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

A

d. Debido a que se encuentra aislada

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5
Q

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

A

e. Está suspendido con velocidad cero

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6
Q

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

A

c. Las lineas de campo eléctrico no son líneas imaginarias.

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7
Q
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
A

e. Hacia la izquierda

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8
Q

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.

A

e. La corriente eléctrica.

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9
Q

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.

A

b. Una carga puede existir separada de la materia.

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10
Q

Potencial de membrana en reposo

A

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

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11
Q

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

A

b. La corriente neta es: I= +1,6x10-19 Coulomb/ciclo

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12
Q

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.

A

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.

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13
Q

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

a. Por la presencia de las macroproteinas con carga negativa en uno de
los lados.

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14
Q

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

a

e. Pk Pcl y PNa

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15
Q

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

A

e. En un axón gigante de calamar: [Na+] int =50 mM y [K] int=397 mM

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16
Q

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.

A

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.

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17
Q

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

A

d. En un axón gigante de calamar: [Na+]ext=437 mM y [k+]ext=20 mM

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18
Q

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.

A

c. Movimiento de iones impulsado por un gradiente de potencial

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19
Q
.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
A

b. Convección forzada

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20
Q

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.

A

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.

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21
Q

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.

A

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.

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22
Q

¿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

a. Informa acerca de qué tan rápido se difunde una sustancia.

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23
Q

¿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

A

b. Flujo eléctrico y flujo químico X

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24
Q

De los siguientes conceptos, solo uno define al flujo dado por la ley de
Fick o flujo químico:
a. Movimiento de iones impulsado por un gradiente de concentración
b. Difusión del agua a través de las acuaporinas
c. Movimiento de una sustancia a través de la membrana
d. Movimiento de cargas impulsado por una diferencia de potencial
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 la membrana.

A

a. Movimiento de iones impulsado por un gradiente de concentración

25
Q

Acerca de la permeabilidad de la membrana en reposo de un axón
gigante de calamar a los iones sodio, cloruro y potasio, es falso que:
a. La membrana es impermeable al cloruro X
b. La membrana es aproximadamente 100 veces más permeable al
potasio que al sodio
c. La membrana es más permeable al cloruro que al sodio
d. La membrana es más permeable al potasio que al cloruro
e. De mayor a menor, las permeabilidades se deben organizar:
permeabilidad al potasio, permeabilidad al cloruro y permeabilidad al
sodio.

A

a. La membrana es impermeable al cloruro

26
Q

Determinar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a. El potencial eléctrico representa la energía por unidad de carga.
b. La fuerza y el campo eléctrico son magnitudes vectoriales
c. La diferencia de potencial no tiene ninguna relación con el cambio en
la energía potencial eléctrica.
d. La energía potencial y la diferencia de potencial son magnitudes
escalares.
e. La diferencia de potencial electrica representa la energía por unidad de
carga

A

c. La diferencia de potencial no tiene ninguna relación con el cambio en
la energía potencial eléctrica.

27
Q

¿Qué información nos proporciona la capacitancia de membrana?
a. Informa acerca de que tan rápido se propaga un potencial de acción.
b. Informa acerca de la rapidez de despolarización de una membrana.
c. Informa acerca de que tan rápido se difunde una sustancia.
d. Informa acerca de la oposición de la membrana al paso de la corriente
eléctrica.
e. Informa acerca de la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica
que tiene la membrana.

A

e. Informa acerca de la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica
que tiene la membrana.

28
Q

Acerca de la constante de tiempo de membrana es falso que:
a. La constante de tiempo no se puede considerar como una medida de
la rapidez de despolarización de la membrana.
b. Durante el proceso de despolarización, la contante de tiempo equivale
al tiempo necesario para que el potencial de membrana ascienda
hasta el 63% de su valor máximo.
c. Si la constante de tiempo es grande entonces la membrana se
despolariza y repolariza más lentamente que cuando su valor es
menor.
d. Durante el proceso de repolarización, la constante de tiempo equivale
al tiempo necesario para que el potencial de membrana se reduzca
hasta el 37% de su valor maximo.
e. Si la constante de tiempo es pequeño entonces la membrana se
despolariza y repolariza más rápido que cuando su valor es mayor.

A

a. La constante de tiempo no se puede considerar como una medida de
la rapidez de despolarización de la membrana.

29
Q

Determinar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a. El potencial eléctrico representa la energía por unidad de carga.
b. La fuerza y el campo eléctrico son magnitudes vectoriales
c. La diferencia de potencial no tiene ninguna relación con el cambio en
la energía potencial eléctrica
d. La energía potencial y la diferencia de potencial son magnitudes
escalares
e. La diferencia de potencial eléctrica representa la energía por unidad de
carga

A

c. La diferencia de potencial no tiene ninguna relación con el cambio en
la energía potencial eléctrica

30
Q

En orden de incremento en el tiempo, se observa durante un potencial
de acción:
a. Fase de repolarización, potencial de membrana en reposo,
despolarización debido al estímulo, potencial umbral, fase de
despolarización, fase de posthiperpolarización, potencial de membrana
en reposo.
b. Potencial de membrana en reposo, despolarización debido al estímulo,
potencial umbral, fase de despolarización, fase de repolarización, fase
de posthiperpolarización, potencial de membrana en reposo.
c. Fase de posthiperpolarización, ppotencial de membrana en reposo,
despolarización debido al estímulo, potencial umbral, fase de
despolarización, fase de repolarización, potencial de membrana en
reposo.

A

b. Potencial de membrana en reposo, despolarización debido al estímulo,
potencial umbral, fase de despolarización, fase de repolarización, fase
de posthiperpolarización, potencial de membrana en reposo.

31
Q

Las siguientes son afirmaciones acerca de las corrientes y potenciales
observados durante la fase de despolarización de un potencial de
acción. Determine cual es falsa:
a. Cuando el potencial de membrana se acerca a su valor máximo,
también se acerca al potencial de equilibrio del potasio
b. Los iones de sodio ingresan no solo a favor de su gradiente de
concentración sino también impulsados por una alto gradiente de
potencial.
c. La corriente de potasio se incrementa en menor medida que la
corriente de sodio.
d. Al inicio del potencial de acción, la corriente de sodio es muy alta
debido a la entrada de iones de sodio en avalancha.
e. En la fase de despolarización el potencial de membrana se incrementa
rápidamente, casi en forma vertical, hasta alcanzar su valor máximo

A

a. Cuando el potencial de membrana se acerca a su valor máximo,
también se acerca al potencial de equilibrio del potasio

32
Q

.Acerca de los estados de un canal de sodio voltaje-dependiente con
inactivación en un axón de calamar, es falso:
a. En el estado cerrado e inactivo, ingresan iones a la célula, dado que la
compuerta no obstruye el polo. Luego vuelve a su estado inicial:
cerrado y no inactivo.
b. En el estado abierto y No-inactivo, el canal permite el ingreso de iones
de sodio a la célula.
c. En el estado cerrado e inactivo no ingresan iones a la célula.
d. En el estado abierto e inactivo, no obstante de que el canal está
abierto, la compuerta de inactivación impide el paso de iones al interior
de la célula.
e. En el estado cerrado y No-activo, el canal se encuentra preparado
para, previa despolarización igual al potencial umbral, dar paso a la
formación de un potencial de acción.

A

a. En el estado cerrado e inactivo, ingresan iones a la célula, dado que la
compuerta no obstruye el polo. Luego vuelve a su estado inicial:
cerrado y no inactivo.

33
Q

Acerca de las corrientes y potenciales observados en la fase de posthiperpolarización de un potencial de acción, es falso que:
a. Al finalizar esta etapa, debido a la acción conjunta de la bomba sodiopotasio ATPasa y los canales de fuga, el potencial de membrana
retorna nuevamente a su valor de reposo.
b. En esta fase los canales de potasio y de sodio voltaje-dependientes se
encuentran cerrados.
c. Los canales de potasio aún no se han cerrado y por lo tanto, siguen
saliendo cargas positivas de la célula.
d. En la tercera y última fase.
e. El potencial de membrana desciende a valores menores que el
potencial de reposo.

A

b. En esta fase los canales de potasio y de sodio voltaje-dependientes se
encuentran cerrados.

34
Q

De las siguientes afirmaciones acerca de la capacitancia especifica de
membrana, solo una es falsa. ¿Cuál es?
a. La capacitancia específica de membrana se incrementa con el
incremento del espesor de la membrana.
b. La capacitancia específica de la membrana es una medida de la
capacidad de la membrana para almacenar carga en sus lados.
c. Al modelar la membrana como un capacitor de placas paralelas, las
placas corresponden a los lados intracelular y extracelular.
d. El valor más común de la capacitancia especifica de membrana es de
aproximadamente 1 microfarrad por cada cm2
e. La membrana axonal se comporta como un capacitor de placas
paralelas.

A

a. La capacitancia específica de membrana se incrementa con el
incremento del espesor de la membrana.

35
Q

¿Qué información nos proporciona la constante de tiempo o tiempo
característico de la membrana?
a. Informa acerca de la oposición de la membrana al paso de la corriente
eléctrica.
b. Informa acerca de que tan rápido se propaga un potencial de acción.
c. Informa acerca de la capacidad de almacenamiento de energía
potencial eléctrica de una membrana.
d. Informa acerca de que tan rápido se difunde una sustancia.
e. Informa acerca de la rapidez de despolarización de una membrana

A

e. Informa acerca de la rapidez de despolarización de una membrana

36
Q

De las siguientes afirmaciones acerca del potencial de acción es falso
que:
a. Se forma cuando la membrana se despolariza hasta un valor menor al
potencial umbral.
b. Es una variación del potencial de membrana.
c. Tienes tres fases llamadas: fase despolarización, fase de
repolarización y fase de post-hiperpolarización.
d. Es de corta duración.
e. Se propaga a través de la membrana.

A

No se, revisar :(

37
Q

.Los siguientes enunciados relacionados con la capa de mielina
alrededor del axón son ciertos, excepto:
a. Equivale funcionalmente a un incremento del grosor de la membrana
celular.
b. Cambia las propiedades eléctricas pasivas de la membrana.
c. Aumenta la resistividad citoplasmática.
d. Disminuye la constante de tiempo de la membrana celular.
e. Disminuye la capacitancia de la membrana celular.

A

c. Aumenta la resistividad citoplasmática.

38
Q

¿Qué información nos proporciona la resistencia de membrana?
a. Informa acerca de que tan rápido se propaga un potencial de acción
b. Informa acerca de la capacidad de almacenamiento de energía
potencial eléctrica de una membrana.
c. Informa acerca de que tan rápido se difunde una sustancia.
d. Informa acerca de la rapidez de despolarización de una membrana.
e. Informa acerca de la oposición de la membrana al paso de la corriente
eléctrica.

A

e. Informa acerca de la oposición de la membrana al paso de la corriente
eléctrica.

39
Q

¿Qué información nos proporciona la constante de espacio de la
membrana?
a. Informa acerca de la rapidez de despolarización de una membrana.
b. Informa acerca de la capacidad de almacenamiento de energía
potencial eléctrica de una membrana.
c. Informa acerca de que tan rápido se propaga un potencial de acción.
d. Informa acerca de que tan rápido se difunde una sustancia.
e. Informa acerca de la oposición de la membrana al paso de la corriente
eléctrica.

A

c. Informa acerca de que tan rápido se propaga un potencial de acción.

40
Q

Acerca de las corrientes y potenciales observados en la fase de
repolarización de un potencial de acción, es falso que:
a. El potencial de membrana desciende, en forma más lenta que cuando
asciende en la fase de despolarización
b. La corriente neta a través de la membrana es de salida.
c. La corriente de sodio es cero.
d. La corriente de salida de potasio es mayor que la corriente de entrada
de sodio.
e. El potencial de membrana desciende desde su valor máximo hasta el
potencial de reposo.

A

c. La corriente de sodio es cero.

41
Q

Los fotorreceptores se encuentran en:

a. En los conos
b. En los bastones
c. En el cristalino
d. En la retina
e. En la uvea o coroides

A

d. En la retina

42
Q
¿Cuál es el componente más abundante del humor vítreo y el humor
acuoso?
a. Sodio
b. Macrófagos
c. Agua
d. Cloruro de sodio
e. Cloruro de potasio
A

c. Agua

43
Q

¿Cuáles son las principales funciones de los procesos ciliares y el canal
de schlemm?
a. Producción y drenaje del humor vitreo, respectivamente.
b. Producción y grenaje de la endolinfa, respectivamente.
c. Producción y drenaje de la linfa, respectivamente.
d. Producción y drenaje de la perilinfa, respectivamente.
e. Producción y drenaje del humor acuoso, respectivamente.

A

e. Producción y drenaje del humor acuoso, respectivamente.

44
Q

Las ondas sonoras pasan del pabellón auricular hasta el tímpano a
través de:
a. Membrana basilar
b. Organo de Corti
c. Los huesos: Martillo, yunque y estribo.
d. El conducto auditivo externo
e. El conducto auditivo interno

A

d. El conducto auditivo externo

45
Q

Cuando observamos hacia el horizonte lejano, el cristalino adopta una
forma alargada. Cuando leemos, nuestro cristalino se ensancha
permitiendo enfocar letras. ¿Qué nombre recibe el proceso que permite
al cristalino enfocar objeto lejanos y cercanos?
a. Drenaje
b. Dispersion intraocular
c. Ensanchamiento
d. Acomodación
e. Reflexión intraocular

A

d. Acomodación

46
Q

Acerca de la fisiología de la membrana basilar no podemos afirmar:
a. La membrana basilar presenta una organización tonotópica, es decir, a
cada lugar de la membrana se asocia una única frecuencia de
resonancia.
b. Las cuerdas de la guitarra más gruesas (mayor masa) generan tonos
graves (baja frecuencia) y las más delgadas (menor masa) generan
tonos agudos (alta frecuencia). En forma similar, en el lado mas
estrecho (en la base) de la membrana basilar se discriminan tonos
agudos y en el lado mas grueso (ápice) se descriminan tonos gravees.
c. El espesor de la membrana basilar es menor en la base (cerca a la
ventana oval) y disminuye gradualmente hasta llegar al ápice.
d. Si se estimula la membrana basilar con un sonido puro (una misma
frecuencua y amplitud) toda la membrana oscilará a la musma
frecuencia, pero solo un sector de esta entrará en resonancia y por lo
tanto mostrarña oscilaciones de mayor amplitud.
e. Los lugares de la membrana basilar cercanos a la base son sensibles
a tonos agudos (de alta frecuencia) y los lugares cercanos al apice son
sensibles a los tonos graves (de baja frecuencia).

A

e. Los lugares de la membrana basilar cercanos a la base son sensibles
a tonos agudos (de alta frecuencia) y los lugares cercanos al apice son
sensibles a los tonos graves (de baja frecuencia).

47
Q

El iris está formado por dos tipos de músculos: los radiales y los
circulares. ¿Cuál es la principal función de los músculos radiales?
a. Contraer la pupila ante la presencia de pequeñas intensidades de luz.
b. Dilatar la pupila ante la presencia de pequeñas intensidades
luminosas.
c. Cambiar de forma al cristalino a través de las fibras zonulares.
d. Contraer la pupila ante la presencia de grandes intensidades de luz.
e. Mantener la pupila con un diámetro aproximadamente constante.

A

b. Dilatar la pupila ante la presencia de pequeñas intensidades
luminosas.

48
Q
¿Qué cambio de magnitud experimenta la presión aplicada al tímpano
luego de ser transmitida por los huesos martillo, yunque y estribo hasta
la ventana oval?
a. No experimenta ningún cambio
b. Experimenta un incremento
c. Experimenta una disminución
d. Aún no se sabe que sucede
e. Experimenta un cambio en la forma
A

b. Experimenta un incremento

49
Q

De las siguientes partes y sustancias en el ojo humano, solo una no
participa en la refracción de los rayos de luz:
a. La coroides
b. El cristalino
c. El humor acuoso
d. La córnea
e. El humor vítreo

A

a. La coroides

50
Q

A cerca del oído humano no se puede afirmar:
a. Las rampas vestibulares y timpánica se comunican a través del
helicotrema
b. Los tres conductos cocleares se enrollan formando un espiral entorno
a un hueso llamado mediolo.
c. La cóclea está formada por tres conductos que contienen linfa,
llamados: rampa timpánica, rampa media y conducto coclear.
d. El tímpano es una membrana cónica que se encuentra entre el canal
auditivo externo y el oído medio.
e. El órgano de corti no contiene las células ciliadas, cuya especialidad
es la detección de vibraciones mecánicas.

A

e. El órgano de corti no contiene las células ciliadas, cuya especialidad
es la detección de vibraciones mecánicas.

51
Q

A cerca de la fisiología del odio humano no podemos afirmar:
a. La superficie de la ventana oval es menor que la superficie del
tímpano. Como consecuencia, la presión en la ventana oval es
aproximadamente 20 veces mayor que la presión sobre el tímpano.
b. El chocar con el tímpano las ondas sonoras le inducen vibraciones que
luego son conducidas hasta la ventana oval a través de los huesos
martillo, yunque y estribo.
c. Cuando se abre la apertura de la trompa de eustaquio en la faringe, se
igualan la presión del oído medio con la presión atmosférica.
d. Las vibraciones en la ventana oval se trasmiten a la rampa vestibular y
luego, a través del helicotrema, a la rampa timpánica.
e. Al pabellón auricular no es una estructura cartilaginosa que capta las
ondas sonoras y las dirige hacia el conducto auditivo.

A

e. Al pabellón auricular no es una estructura cartilaginosa que capta las
ondas sonoras y las dirige hacia el conducto auditivo.

52
Q

La coroides o úvea, es una capa del globo ocular rica en melanina. ¿Qué
función, relacionada con la nitidez de la visión, tiene la úvea?
a. Evitar la refracción y dispersión de la luz dentro del globo ocular.
b. Evitar la reflexión y dispersión de la luz fuera del globo ocular
c. Evitar la reflexión y dispersión de la luz dentro del globo ocular
d. Evitar la absorción y refracción de la luz fuera del globo ocular.
e. Evitar la absrobción y refracción de la luz dentro de globo ocular.

A

c. Evitar la reflexión y dispersión de la luz dentro del globo ocular

53
Q

A cerca de la membrana basilar en el odio humano no podemos firmar:
a. La membrana basilar separa el conducto coclear de la rampa
timpánica.
b. El espesor de la membrana basilar es menor en la base (cerca a la
ventana oval) y aumenta gradualmente hasta llegar al ápice.
c. La membrana basilar es la estructura de la cóclea encargada de
discriminar las diferentes frecuencias de las ondas sonoras.
d. La rigidez de la membrana basilar es menor en la base (cerca a la
ventana oval) y aumenta gradualmente hasta llegar al apice.
e. Las vibraciones que afectan la membrana basilar provienen de las
ondas que se desplazan a través de la perilinfa de las rampas
vestibular y timpánica.

A

d. La rigidez de la membrana basilar es menor en la base (cerca a la
ventana oval) y aumenta gradualmente hasta llegar al apice.

54
Q

Determinar cuál de las siguientes es una características de los lentes
convergentes
a. Son más delgados en los bordes y más anchos en el centro
b. Siempre son curvos
c. Son más anchos en los extremos y mas deglados en el centro
d. Siempre son planos
e. Tienen un ancho uniforme.

A

a. Son más delgados en los bordes y más anchos en el centro

55
Q

El iris está formado por dos tipos de músculos: los radiales y los

circulares. ¿Cuál es la principal función de los músculos circulares?
a. Mantener la pupila con un diámetro aproximadamente constante
b. Dilatar la pupila ante la presencia de pequeñas intensidades luminosas
c. Contraer la pupila ante la presencia de grandes intensidades de luz.
d. Cambiar de dorma al cristalino a través de las fibras zonulares.
e. Contraer la pupila ante la presencua de pequeñas intensidades de luz.

A

c. Contraer la pupila ante la presencia de grandes intensidades de luz

56
Q

La luz ingresa al ojo humano a través de:

a. La retina
b. El humor acuoso
c. el cristalino
d. la córnea
e. El humor vítro

A

d. la córnea

57
Q

Entre los defectos visuales mas comunes se encuentran la miopía y la
hipermetropía. Acerca de estos, no podemos afirmar:
a. El globo ocular de un ojo miope es mas largo que lo normal o la cornea
tiene un radio de curvatura pequeño (curvatura muy pronunciada), de
modo que la imagen de un objeto situado en el infinito (o muy lejano)
se forma delante de la retina, por lo tanto su punto lejano no se
encuentra en el infinito como sí sucede en un ojo normal.
b. La hipermetropía se corrige con lentes convergentes.
c. La miopía se corrige con lentes convergentes.
d. El globo ocular de un ojo hupermétrope es más corto que lo normal o
la córnea tiene u radio de curvatura grande (poca curvatura), por lo
cual la imagen se forma detrás de la retina.
e. La miopía se corrige con lentes divergentes.

A

c. La miopía se corrige con lentes convergentes.

58
Q

A cerca de las funciones de las diferentes partes del ojo humano no
podemos afirmar:
a. Cuando los músculos ciliares se contraen, el cristalino se ensancha. X
b. Cuando los músculos culuares estan relajados, el cristalino se alarga.
c. La coroides absorbe los rayos de luz evitando la reflexión y dispersión
dentro de globo ocular.
d. La retina es una capa celular formada solo por fotorreceptores.
e. El iris está formado por los músculos radiales y los músculos
circulares.

A

d. La retina es una capa celular formada solo por fotorreceptores.

59
Q

Determinar cuál de las siguientes es una características de los lentes
divergentes Siempre son planos
a. Son más delgados en los bordes y más anchos en el centro
b. Siempre son curvos
c. Membrana basilar
d. Tienen un ancho uniforme
e. Son más anchos en los extremos y más delgados en el centro

A

e. Son más anchos en los extremos y más delgados en el centro