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anatomia test 7

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anatomia test 7

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anatomia test 7

Fecha de Creación: 2026/10/02

Categoría: Otros

Número Preguntas: 121

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1. Una superficie articular convexa y ovalada encaja en otra cóncava de contorno oval. ¿Qué tipo de articulación describe mejor esta morfología?. Esferoidea o enartrosis. Trocoide. Condílea o elipsoidea. Plana o artrodia.

2. ¿Cómo se clasifica morfológicamente la articulación radiocarpiana?. En silla de montar. Esferoidea. Troclear. Condílea o elipsoidea.

3. ¿Qué combinación de movimientos es característica de una articulación condílea típica?. Deslizamiento sin movimientos angulares. Rotación axial como único movimiento. Flexión, extensión, abducción y aducción. Flexión, extensión y rotación axial independiente.

4. ¿Qué movimiento no constituye un grado de libertad independiente en una articulación condílea típica?. Abducción angular. Flexión angular. Rotación axial independiente. Extensión angular.

5. Una articulación permite describir un cono con el extremo distal del segmento, pero no girarlo libremente sobre su propio eje. ¿Cómo se explica?. La circunducción combina movimientos angulares y no equivale a rotación axial. La circunducción es un desplazamiento lineal sin cambio de dirección. La circunducción exige siempre una articulación esferoidea. La circunducción y la rotación axial son el mismo movimiento.

6. El movimiento de asentir con la cabeza se produce principalmente en las articulaciones entre los cóndilos occipitales y el atlas. ¿A qué tipo pertenecen?. Trocoides. En silla de montar. Condíleas. Trocleares.

7. ¿Qué rasgo distingue las superficies de una articulación en silla de montar?. Ambas superficies son planas en todas las direcciones. Una superficie tiene forma de cilindro que gira dentro de un anillo. Cada superficie es cóncava en una dirección y convexa en la perpendicular. Una superficie es esférica y la otra forma una cavidad esférica.

8. ¿Qué huesos forman la articulación trapeciometacarpiana del pulgar?. El trapezoide y el primer metacarpiano. El trapecio y el primer metacarpiano. El escafoides y el segundo metacarpiano. El trapecio y la primera falange proximal.

9. Además de la trapeciometacarpiana, ¿qué articulación se clasifica morfológicamente como sellar?. La glenohumeral. La atlantooccipital. La esternoclavicular. La radiocarpiana.

10. En el modelo básico de clasificación, ¿cuántos ejes principales de movimiento tiene una articulación en silla de montar?. Tres ejes de rotación libre e independiente. Uno. Dos. Ninguno.

11. ¿Qué capacidad funcional favorece especialmente la articulación trapeciometacarpiana?. La extensión de las articulaciones interfalángicas de todos los dedos. La pronación completa del antebrazo. La oposición del pulgar para enfrentar su pulpejo a los de otros dedos. La rotación del radio alrededor del cúbito.

12. La oposición del pulgar incluye un componente de rotación. ¿Qué interpretación es más precisa?. Es un movimiento compuesto con rotación acoplada, compatible con la morfología sellar. Demuestra que la trapeciometacarpiana tiene superficies esféricas. Demuestra que cualquier articulación sellar gira libremente como el hombro. Demuestra que la oposición ocurre exclusivamente en la muñeca.

13. ¿Qué configuración de las superficies corresponde a una enartrosis?. Dos superficies ovales sin rotación axial independiente. Dos superficies prácticamente planas. Dos superficies recíprocamente cóncavas y convexas en direcciones perpendiculares. Una superficie esférica o parte de esfera encaja en una cavidad correspondiente.

14. ¿Cuál es un ejemplo de articulación esferoidea?. La trapeciometacarpiana. Una articulación intercarpiana plana. La radiocarpiana. La glenohumeral.

15. La cabeza del fémur se articula con el acetábulo. ¿Qué clasificación corresponde a esta articulación?. Enartrosis. Trocoide. Artrodia. Condílea típica.

16. ¿Qué conjunto de movimientos puede realizar una enartrosis?. Solo flexión y extensión. Solo abducción y aducción. Flexión y extensión con exclusión de toda rotación. Flexión y extensión, abducción y aducción, y rotación medial y lateral.

17. Si una enartrosis permite seis movimientos con nombres diferentes, ¿por qué se habla de tres grados de libertad rotacionales?. Porque cada eje permite dos sentidos opuestos del movimiento. Porque la rotación medial y lateral no se consideran movimientos. Porque tres movimientos dependen del músculo y otros tres del tendón. Porque solo se cuentan los movimientos realizados contra la gravedad.

18. ¿Qué morfología caracteriza a una articulación plana o artrodia?. Un cilindro que gira dentro de un anillo. Superficies aproximadamente planas o ligeramente curvas. Una cabeza esférica encajada en una cavidad profunda. Superficies con curvaturas recíprocas de silla de montar.

19. Aunque dos superficies planas idealizadas puedan deslizarse en distintas direcciones y girar, ¿qué limita los movimientos de una artrodia real?. La cápsula, los ligamentos y las relaciones con las estructuras vecinas. La ausencia de cápsula en todas las articulaciones planas. La imposibilidad geométrica de cualquier deslizamiento. La presencia obligatoria de una cabeza esférica.

20. Los pequeños movimientos entre varios huesos del carpo contribuyen al movimiento global de la muñeca. ¿Qué tipo de articulación explica buena parte de esos deslizamientos?. Plana. Troclear. Trocoide. Esferoidea.

21. ¿Entre qué elementos vertebrales se establecen las articulaciones cigapofisarias?. Los arcos vertebrales y las costillas en todos los niveles. Las apófisis articulares de vértebras contiguas. Las apófisis espinosas mediante superficies esféricas. Los cuerpos vertebrales exclusivamente a través del disco.

22. ¿Cuántas apófisis articulares presenta una vértebra típica?. Dos: una superior y una inferior. Una, común para las vértebras vecinas. Seis: tres superiores y tres inferiores. Cuatro: dos superiores y dos inferiores.

23. En el complejo talocalcaneonavicular, ¿qué estructura contribuye a completar la cavidad que recibe la cabeza del astrágalo?. El ligamento calcaneocuboideo plantar, junto con el calcáneo y el cuboides. El ligamento calcaneonavicular plantar, junto con el calcáneo y el navicular. El ligamento tibionavicular, junto con la tibia y el navicular. El ligamento talofibular anterior, junto con el peroné y el astrágalo.

24. ¿Qué pareja de tipos articulares comparte la clasificación funcional básica de biaxial?. Esferoidea y trocoide. Troclear y esferoidea. Trocoide y troclear. Condílea y sellar.

25. ¿Qué tipos de tejido muscular presentan estriaciones al microscopio?. El esquelético y el cardíaco. Solo el cardíaco. El liso y el cardíaco. El liso y el esquelético.

26. Un tejido muscular carece de estriaciones transversales y su actividad no depende normalmente de una orden consciente. ¿Cuál es la identificación más probable?. Músculo esquelético del ojo. Músculo esquelético de la mano. Músculo liso. Músculo cardíaco.

27. ¿Qué combinación de propiedades corresponde al músculo esquelético?. Liso y responsable de la contracción cardíaca. Liso y sometido exclusivamente al control autónomo. Estriado y sometido al control de motoneuronas somáticas. Estriado y dotado de un marcapasos propio en cada músculo.

28. ¿Qué descripción funcional se ajusta mejor al músculo liso en comparación con muchas fibras esqueléticas?. Solo produce contracciones rápidas y breves bajo control consciente. Puede mantener contracciones lentas y prolongadas con resistencia a la fatiga. Se contrae únicamente cuando se activa una motoneurona somática. Tiene necesariamente la misma velocidad de contracción que el músculo de la mano.

29. ¿Por qué sería incorrecto identificar todo músculo estriado como voluntario?. Porque ningún músculo estriado recibe inervación. Porque el músculo cardíaco es estriado y su actividad es involuntaria. Porque el músculo cardíaco carece de proteínas contráctiles. Porque el músculo liso presenta las mismas estrías que el esquelético.

30. ¿Qué propiedad permite que el corazón genere su ritmo sin necesitar una orden consciente para cada latido?. La ausencia de excitabilidad de las células cardíacas. La contracción voluntaria de todas las fibras ventriculares. La sustitución de la contracción muscular por la presión arterial. El automatismo de células cardíacas especializadas.

31. En el corazón normal, ¿qué interpretación es correcta sobre la relación entre marcapasos y sistema nervioso autónomo?. Cada latido requiere una orden motora somática independiente. El sistema autónomo elimina el automatismo de forma permanente. El marcapasos puede generar actividad y el sistema autónomo modula su frecuencia. La frecuencia solo puede cambiar mediante una decisión voluntaria.

32. Dos focos marcapasos con frecuencias espontáneas de 30 y 70 impulsos por minuto quedan acoplados con conducción eficaz. En el modelo simplificado, ¿cuál tiende a imponer el ritmo?. El foco más lento, de 30 impulsos por minuto. La suma obligatoria, de 100 impulsos por minuto. La media aritmética obligatoria, de 50 impulsos por minuto. El foco más rápido, de 70 impulsos por minuto.

33. ¿Qué afirmación evita generalizar indebidamente el automatismo cardíaco?. El automatismo fisiológico corresponde especialmente a células marcapasos especializadas. Una fibra cardíaca solo puede activarse por voluntad consciente. El automatismo es una propiedad exclusiva del músculo esquelético. Todas las células musculares ventriculares sanas son marcapasos equivalentes.

34. ¿Qué permite que la activación de unas células cardíacas alcance a otras y coordine la contracción?. El acoplamiento eléctrico entre células y el sistema de conducción. La activación de cada fibra por una motoneurona somática diferente. La activación independiente de cada célula a su propio ritmo sin comunicación. La transmisión de fuerza como único mecanismo de propagación del impulso.

35. Un músculo que mantiene la postura actúa sin que la persona dirija conscientemente cada contracción. ¿Qué se puede concluir?. No necesita inervación motora somática por tratarse de una postura. Puede seguir siendo músculo esquelético aunque participe en ajustes automáticos. Su acción postural exige un marcapasos propio como el del corazón. Debe ser músculo liso porque la persona no dirige cada contracción.

36. ¿Qué constituye una unidad motora del músculo esquelético?. Una motoneurona y todas las fibras musculares que inerva. Una fibra muscular y el tendón al que transmite su tensión. Un fascículo muscular con independencia de qué neuronas lo inerven. Todas las motoneuronas que inervan un músculo, sin incluir sus fibras.

37. ¿Qué relación de inervación favorece el control fino de un movimiento?. Pocas fibras musculares por motoneurona. El mismo número de fibras por unidad en todos los músculos. La misma motoneurona para todos los músculos del miembro. Muchas fibras musculares por motoneurona.

38. Dos músculos tienen fibras de fuerza equivalente. En uno, cada unidad motora contiene 3 fibras; en el otro, 300. ¿Cuál permite graduar la fuerza en incrementos menores mediante reclutamiento?. Ambos tienen necesariamente la misma resolución. El músculo con unidades motoras de 300 fibras. El que tenga el tendón más corto, con independencia de sus unidades motoras. El músculo con unidades motoras de 3 fibras.

39. ¿En qué función resulta especialmente ventajoso disponer de unidades motoras pequeñas?. Reclutar una gran masa de fibras en un único incremento de fuerza. Ajustar la posición de los ojos o realizar movimientos precisos de los dedos. Asegurar la fuerza máxima con el menor número de motoneuronas activas. Movilizar siempre todas las fibras de la espalda simultáneamente.

40. ¿Qué ventaja funcional ofrecen las unidades motoras grandes?. Seleccionar de manera independiente cada fibra de la unidad. Mantener la misma fuerza total cualquiera que sea el número de fibras activadas. Activar de forma conjunta muchas fibras para generar incrementos amplios de fuerza. Permitir un control siempre más fino que las unidades pequeñas.

41. ¿Qué significa reclutamiento de unidades motoras?. Convertir fibras cardíacas en fibras esqueléticas. Crear nuevas fibras musculares durante una contracción. Alargar todos los tendones para aumentar la fuerza. Incorporar unidades motoras adicionales a la actividad del músculo.

42. Al pasar de sujetar una carga ligera a otra mayor, ¿qué ajuste neuromuscular puede aumentar la fuerza?. Mantener siempre idéntico el número y la frecuencia de las unidades activas. Desactivar todas las unidades que ya sostenían la carga. Eliminar unidades motoras activas. Reclutar más unidades motoras.

43. Si una tarea requiere poca fuerza, ¿es necesario activar todas las fibras de un músculo?. Sí; el músculo completo responde siempre como una única unidad indivisible. Sí; todas las motoneuronas de la médula se activan juntas. No; la fuerza muscular es independiente del número de unidades activas. No; puede bastar con una parte de sus unidades motoras.

44. ¿Cómo debe interpretarse el principio de todo o nada sin atribuirlo indebidamente a la fuerza del músculo completo?. El potencial de acción es todo o nada, pero la fuerza muscular puede graduarse. Una motoneurona genera siempre impulsos de cualquier amplitud proporcional a la carga. Toda contracción del músculo completo tiene obligatoriamente la misma fuerza. El reclutamiento cambia la amplitud de cada potencial de acción.

45. Una persona empuja con fuerza una pared que no se desplaza. ¿Qué tipo de contracción predomina?. Excéntrica con alargamiento externo progresivo. Isométrica. Concéntrica con desplazamiento de la carga. Relajación completa sin tensión muscular.

46. ¿Qué observación demuestra que contracción muscular y acortamiento no son conceptos equivalentes?. Un músculo puede generar tensión manteniendo casi constante su longitud externa. La tensión depende únicamente de la velocidad de desplazamiento del hueso. Una posición inmóvil implica ausencia de activación muscular. Toda activación muscular produce necesariamente el mismo acortamiento.

47. Una persona mantiene un cartón de leche inmóvil con el codo flexionado. ¿Qué afirmación es correcta?. La ausencia de movimiento demuestra que todos los músculos están relajados. El peso deja de ejercer fuerza cuando la mano permanece quieta. Los músculos pueden estar activos aunque no haya movimiento articular. La flexión mantenida solo depende de la forma de la articulación y no de fuerzas activas.

48. ¿Cómo puede ayudar la alternancia de unidades motoras durante una tarea sostenida de baja demanda?. Permite que unas unidades reduzcan su actividad mientras otras sostienen la fuerza. Solo puede suceder después de que cambie el número anatómico de fibras. Exige activar simultáneamente todas las unidades del músculo desde el inicio. Reduce la fuerza de cada fibra a cero para que se mantenga la misma carga.

49. ¿Por qué una carga elevada puede ser más difícil de mantener que una ligera, aunque no haya movimiento?. Porque una contracción sin movimiento no consume energía con cargas ligeras. Porque al aumentar la carga disminuye necesariamente el número de unidades activas. Porque toda tarea inmóvil se sostiene exclusivamente mediante estructuras pasivas. Requiere mayor actividad muscular y deja menos margen para repartir la demanda entre unidades.

50. En un modelo simplificado, un músculo tiene 1.000 fibras equivalentes. Una tarea necesita 200 activas y otra 800. ¿En cuál queda una reserva mayor de fibras no activas?. En ninguna puede haber fibras no activas. En ambas queda la misma reserva. En la tarea que necesita 800 fibras activas. En la tarea que necesita 200 fibras activas.

51. ¿En qué consiste principalmente la hipertrofia de las fibras musculares?. En el aumento del tamaño de fibras ya existentes. En el aumento de la frecuencia de los impulsos durante una contracción. En el aumento del número de fibras sin cambio de tamaño. En la incorporación momentánea de unidades motoras durante una tarea.

52. Un músculo aumenta de volumen después de entrenamiento de fuerza. ¿Qué conclusión no puede deducirse solo de ese aumento?. Que necesariamente ha aumentado su número de fibras musculares. Que el tamaño de algunas fibras puede ser mayor. Que puede haberse producido hipertrofia de fibras. Que el aspecto externo del músculo puede cambiar.

53. ¿Qué mecanismo explica de forma más precisa la debilidad muscular asociada a poliomielitis?. La lesión de motoneuronas puede causar denervación y atrofia muscular. La disminución de la fuerza por pérdida aislada de cartílago articular. La lesión exclusiva de las fibras musculares, con motoneuronas siempre conservadas. La destrucción primaria del tendón como único mecanismo, sin denervación.

54. Si una persona tiene una reserva neuromuscular previamente reducida, ¿qué efecto puede tener una pérdida adicional relacionada con la edad?. Ninguna repercusión, porque la reserva no influye en la función. Una repercusión siempre menor que en una persona con mayor reserva inicial. La compensación completa obligatoria mediante hipertrofia, cualquiera que sea la pérdida. Una repercusión funcional mayor al disponer de menos reserva.

55. ¿Por qué la gran masa muscular no garantiza por sí sola una resistencia prolongada al ejercicio?. Porque todo músculo grande carece de glucógeno. Porque la resistencia también depende del metabolismo, del aporte de oxígeno y del entrenamiento. Porque fuerza y resistencia son necesariamente idénticas. Porque el rendimiento de resistencia depende únicamente del número de cabezas.

56. ¿Qué información aporta directamente el término «flexor» en el nombre de un músculo?. El tipo de tendón de inserción. El nervio exacto que lo inerva. Una acción que puede realizar. El número de cabezas.

57. Dos músculos se denominan flexor largo y flexor corto de una misma región. ¿Qué criterio añade «largo» o «corto» al nombre?. Su número de unidades motoras. Su longitud relativa. Su velocidad de contracción. Su fuerza máxima obligatoria.

58. ¿Qué dos criterios se reconocen en el nombre «cuadrado plantar»?. Forma y localización. Número de cabezas y tipo de tendón. Acción e inervación. Inervación y vascularización.

59. En «bíceps femoral», ¿qué información aportan los dos términos?. Dos tendones distales independientes y localización plantar. Dos cabezas y relación con la región femoral. Dos nervios exclusivos y forma orbicular. Dos vientres en serie y localización en el antebrazo.

60. ¿Qué criterio explica la pareja de nombres «redondo mayor» y «redondo menor»?. La presencia o ausencia de un tendón intermedio. La forma y el tamaño relativo. La frecuencia de contracción y el nervio motor. La voluntariedad y el tipo de fibra.

61. ¿Cuál de estos datos no se obtiene necesariamente solo por el nombre de un músculo?. Una acción si se llama flexor. Dos cabezas si se llama bíceps. Una forma si se llama cuadrado. El nervio concreto que lo inerva.

62. ¿Qué efecto mecánico básico produce la contracción de un músculo esquelético sobre sus fijaciones?. Modifica obligatoriamente la posición de ambos extremos en igual medida. Genera tracción entre sus puntos de fijación. Empuja activamente los huesos separándolos mediante su tendón. Acorta siempre el hueso al que se fija.

63. ¿Qué ventaja tiene describir fijaciones musculares como proximales y distales cuando esas referencias son aplicables?. Identificarlas sin presuponer qué extremo estará fijo en cada tarea. Afirmar que la fijación proximal nunca puede moverse. Afirmar que la fijación distal es siempre la de menor tamaño. Evitar la necesidad de conocer a qué huesos se une el músculo.

64. Con la pelvis estabilizada y el miembro inferior libre, ¿qué acción pueden realizar los glúteos medio y menor?. Flexión de los dedos del pie. Abducción de la cadera. Aducción de la cadera como acción principal. Extensión del codo.

65. Durante el apoyo sobre un solo miembro inferior, ¿qué función importante cumplen los abductores de la cadera de ese lado?. Dejan de intervenir porque el fémur está estabilizado. Producen necesariamente una caída de la pelvis hacia el lado contrario. Ayudan a evitar que descienda la pelvis del lado que no está apoyado. Actúan solo para desplazar lateralmente el pie que ya está apoyado.

66. Si el brazo está estabilizado y el antebrazo puede moverse, ¿qué acción del bíceps braquial permite aproximar el antebrazo al brazo?. Flexión del codo. Extensión del codo. Abducción de los dedos. Flexión de la cadera.

67. Si una persona mantiene las manos fijas en una barra y flexiona los codos elevando el cuerpo, ¿qué principio se ilustra?. Un mismo músculo puede actuar con un extremo diferente estabilizado. Los músculos solo pueden contraerse cuando las manos están libres. Los puntos de unión del músculo han cambiado de hueso. El extremo proximal de un músculo nunca puede cambiar de posición.

68. ¿Qué limitación tiene interpretar «origen» como un punto que nunca se mueve?. La fijación distal siempre está inmóvil en cualquier actividad. Los músculos carecen de fijaciones anatómicas identificables. El punto que se estabiliza depende de la tarea y puede variar. Un músculo solo puede ejercer fuerza desde su extremo proximal al distal.

69. En la clasificación por número de vientres, ¿qué caracteriza a un músculo simple?. Un único nervio para todo el organismo. Ausencia de tejido conjuntivo en sus fijaciones. Un único vientre muscular. Una única fibra muscular.

70. ¿Qué caracteriza a un músculo compuesto en la clasificación por sus vientres?. La presencia obligatoria de una aponeurosis abdominal. El predominio de dos dimensiones sobre el espesor. La presencia de más de un vientre muscular. La ausencia de tendones de fijación.

71. Un músculo tiene dos vientres dispuestos en serie y unidos por un tendón intermedio. ¿Cómo se denomina?. Unipennado por definición. Orbicular. Bíceps por definición. Digástrico.

72. El recto del abdomen muestra varios segmentos musculares separados por intersecciones tendinosas. ¿Qué denominación se ajusta a esa organización?. Trocoide. Poligástrico. Bíceps exclusivamente por sus intersecciones. Orbicular.

73. ¿Qué configuración explica el término «bíceps»?. Dos músculos orbiculares que rodean el mismo orificio. Dos cabezas que convergen hacia una fijación distal común. Dos vientres consecutivos unidos necesariamente por un tendón intermedio. Dos tendones sin tejido muscular entre ellos.

74. ¿Qué criterio anatómico expresa el término «tríceps»?. Tres vientres obligatoriamente dispuestos en serie. Tres articulaciones que se mueven en todos los casos. Tres cabezas musculares. Tres tendones distales siempre independientes.

75. ¿Qué rasgo explica el nombre del cuádriceps femoral?. Cuatro vientres en serie separados por tres tendones intermedios. Cuatro articulaciones esferoideas atravesadas por el mismo músculo. Cuatro cabezas que contribuyen al aparato extensor de la rodilla. Cuatro tendones distales sin conexión entre sí.

76. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un músculo bíceps y uno digástrico?. Los dos términos son sinónimos exactos. Bíceps describe dos cabezas; digástrico, dos vientres unidos por un tendón intermedio. Bíceps describe dos vientres en serie; digástrico, dos cabezas convergentes. Bíceps exige dos fijaciones distales independientes; digástrico, una sola cabeza.

77. ¿Qué forma corresponde a un músculo fusiforme?. Formado obligatoriamente por dos vientres con tendón intermedio. Plano, con dos dimensiones mucho mayores que su espesor. Anular y dispuesto alrededor de un orificio. Engrosado en la parte central y estrechado hacia los extremos.

78. ¿Qué disposición caracteriza a una arquitectura pennada?. Fibras orientadas oblicuamente respecto al tendón de transmisión. Fibras siempre paralelas y del mismo eje que el tendón. Fibras que rodean exclusivamente un orificio. Ausencia de conexión entre las fibras y el tendón.

79. Si una fibra genera la misma fuerza pero pasa de estar alineada con el tendón a formar un ángulo con él, ¿qué sucede con la componente de fuerza en la dirección del tendón?. Siempre es idéntica a la fuerza total, cualquiera que sea el ángulo. Es menor que la fuerza total de la fibra. Es necesariamente cero ante cualquier ángulo. Se vuelve mayor que la fuerza total de la fibra.

80. ¿Por qué no basta la oblicuidad de las fibras para afirmar que cualquier músculo pennado es menos fuerte que uno de fibras paralelas?. Porque los músculos de fibras paralelas no se contraen. Porque una fibra oblicua transmite siempre el doble de su propia fuerza. Porque la fuerza total también depende del número y de la sección de las fibras que contribuyen. Porque los músculos pennados funcionan sin tendones.

81. ¿Qué criterio morfológico define un músculo largo?. La existencia de exactamente dos cabezas. La presencia obligatoria de un tendón intermedio. La capacidad de mantener cualquier esfuerzo sin fatiga. El predominio de una dimensión sobre las otras.

82. ¿Qué proporción de dimensiones caracteriza a un músculo ancho o plano?. Una única dimensión predomina siempre sobre todas las demás. Dos dimensiones predominan sobre el espesor. El espesor es siempre mayor que la longitud y la anchura. Todas sus dimensiones son necesariamente idénticas.

83. ¿Qué rasgo se utiliza para describir un músculo corto desde el punto de vista de sus dimensiones?. Posee exactamente una unidad motora. Sus dimensiones son relativamente próximas, sin un predominio marcado de la longitud. Carece siempre de tendones de fijación. Tiene obligatoriamente una forma de anillo.

84. ¿Qué consecuencia mecánica suele tener la contracción de un músculo orbicular que rodea un orificio?. Separar radialmente sus fibras para abrir el orificio. Reducir la abertura del orificio. Producir únicamente rotación axial de un segmento. Aumentar necesariamente la longitud de un hueso vecino.

85. ¿Qué acción corresponde al orbicular de los ojos?. Abducir el globo ocular. Elevar el párpado superior como acción principal. Girar el globo ocular hacia el interior. Cerrar los párpados.

86. ¿Qué acción es característica del orbicular de la boca?. Elevar la mandíbula mediante su inserción ósea principal. Abducir la lengua. Cerrar y fruncir los labios. Extender el cuello.

87. ¿Qué combinación describe al esfínter anal externo?. Músculo esquelético que contribuye principalmente a abrir el canal durante su contracción. Músculo esquelético dispuesto alrededor del canal anal que contribuye a la continencia. Músculo liso cuya contracción depende siempre de una orden motora somática consciente. Músculo liso, continuo funcionalmente con el esfínter interno y sin componente esquelético.

88. ¿Qué es una aponeurosis?. La membrana sinovial de cualquier articulación. Un vientre muscular sin fijaciones. Una bolsa llena de líquido situada junto a un hueso. Un tendón ancho y aplanado.

89. ¿Qué diferencia funcional ayuda a distinguir una aponeurosis de una fascia muscular?. La aponeurosis transmite fuerza como tendón; la fascia envuelve y organiza estructuras. La aponeurosis carece de tejido conjuntivo; la fascia contiene exclusivamente grasa. La aponeurosis es tejido contráctil; la fascia es siempre tejido óseo. La aponeurosis contiene líquido sinovial; la fascia forma la cápsula articular en todos los casos.

90. ¿Cuál es la función mecánica principal de un tendón?. Impedir cualquier transmisión de fuerza al hueso. Generar por sí mismo la contracción mediante fibras musculares propias. Transmitir la tracción generada por el músculo hacia sus fijaciones. Producir de forma obligatoria líquido sinovial.

91. ¿Cómo se denomina la región de unión de un tendón al hueso?. Entesis. Bolsa sinovial. Unidad motora. Vientre muscular.

92. Una fijación muscular se describe macroscópicamente como «carnosa» y no muestra un tendón largo. ¿Qué conclusión es más precisa?. La falta de un tendón largo visible no implica ausencia de tejido conjuntivo de fijación. El músculo no puede transmitir ninguna fuerza a esa fijación. Cada fibra contráctil se continúa directamente con células óseas sin tejido conjuntivo. Toda la fijación debe ser una bolsa sinovial.

93. Las láminas tendinosas de los músculos anchos del abdomen transmiten su tracción hacia la pared abdominal. ¿Qué denominación les corresponde?. Bolsas serosas. Vainas sinoviales. Aponeurosis. Vientres digástricos.

94. ¿Qué define al motor principal o agonista de una acción?. Su contribución principal al movimiento que se pretende realizar. Ejecutar el movimiento contrario al que se desea. Mantener necesariamente inmóviles todas las articulaciones vecinas. Ser siempre el músculo de mayor volumen de la región.

95. Durante la flexión de los dedos, ¿qué función corresponde a un músculo cuya acción es extenderlos?. Sinergista necesariamente por realizar la acción contraria. Agonista principal de la flexión. Antagonista respecto a esa flexión. Tendón de inserción del flexor.

96. ¿Por qué puede activarse parcialmente un antagonista mientras predomina la acción del agonista?. Porque agonista y antagonista nunca actúan sobre la misma articulación. Porque ambos músculos cambian obligatoriamente sus fijaciones óseas. Porque la activación del antagonista elimina siempre toda posibilidad de movimiento. Para contribuir al control del movimiento y a la estabilidad articular.

97. ¿Cuál es la función de un músculo fijador?. Realizar siempre el movimiento contrario al agonista. Impedir permanentemente todo movimiento del miembro. Sustituir al tendón como tejido de inserción. Estabilizar una articulación o un segmento para facilitar la acción.

98. ¿Puede un músculo participar como agonista y como fijador en una misma tarea?. Sí, puede contribuir al movimiento y a la estabilidad de forma simultánea. Solo si se transforma en un músculo compuesto. No, cada músculo tiene una única función válida para toda la vida. Solo si deja de transmitir fuerza mediante tejido conjuntivo.

99. Un músculo ayuda a que la acción deseada ocurra y neutraliza un efecto no deseado de otro. ¿Qué papel está cumpliendo?. Motor principal exclusivo de la acción opuesta. Antagonista obligatorio del movimiento deseado. Una estructura pasiva de inserción. Sinergista.

100. Los flexores extrínsecos de los dedos también pueden flexionar la muñeca. Si se quiere flexionar solo los dedos, ¿qué cooperación resulta útil?. La desaparición temporal de las fijaciones proximales de los flexores. La activación máxima de los extensores de los dedos para impedir su flexión. La relajación obligatoria de todos los estabilizadores de la muñeca. La actividad de extensores de la muñeca que neutralice la flexión no deseada.

101. Durante la flexión de los dedos, el extensor cubital del carpo coopera con otros músculos para estabilizar la muñeca. ¿Qué interpretación es correcta?. Puede actuar como sinergista estabilizador sin ser el antagonista directo de la flexión de los dedos. Toda activación simultánea convierte a los músculos en antagonistas entre sí. Debe ser el motor principal de la flexión digital porque se activa al mismo tiempo. Tiene que extender los dedos por el hecho de ser un extensor del carpo.

102. Un extensor actúa como antagonista cuando se pide flexión. ¿Qué papel puede tener si la tarea cambia a extensión?. Antagonista necesariamente en todas las tareas. Agonista de la nueva acción. Una aponeurosis por el cambio de movimiento. Una unidad motora independiente de su motoneurona.

103. ¿Qué explica que un gesto voluntario aparentemente sencillo implique una actividad muscular compleja?. Los tendones deciden de forma autónoma qué movimiento realizar. El carácter voluntario elimina la participación de los circuitos de ajuste motor. Hay que coordinar motores principales, antagonistas y estabilizadores de varios segmentos. Solo se activa una fibra muscular aislada en todo el organismo.

104. ¿Qué función del cerebelo es relevante para realizar un movimiento preciso?. Crear fibras musculares nuevas en cada gesto. Contribuir a la coordinación y al ajuste de la ejecución. Determinar el número de cabezas anatómicas de cada músculo. Sustituir la tracción tendinosa por una fuerza nerviosa directa sobre el hueso.

105. ¿Qué afirmación sobre la nutrición de los tendones es correcta?. Se nutren únicamente por impulsos eléctricos motores. Son tejidos vivos con necesidades metabólicas y vías de aporte nutritivo. Son estructuras inertes que no requieren ningún aporte nutritivo. Todos reciben exactamente la misma cantidad de vasos que el vientre muscular.

106. En determinados tendones con vaina, ¿qué función pueden cumplir los vínculos tendinosos o el mesotendón?. Generar la contracción activa que sustituye al músculo. Conducir vasos a través de conexiones de tejido conjuntivo. Transformar el tendón en cartílago articular de manera obligatoria. Aumentar el número de cabezas del músculo.

107. ¿Por qué importa conservar las conexiones vasculares de un tendón al trabajar sobre él?. Porque su lesión puede comprometer la nutrición y la reparación del tejido. Porque el tendón obtiene toda su fuerza de la presión de la sangre. Porque los vasos sustituyen las fibras conjuntivas del tendón. Porque cualquier tendón sano carece de células que puedan lesionarse.

108. ¿Cuál es la función principal de una vaina sinovial tendinosa?. Producir una superficie articular esférica entre dos huesos. Unir de forma inmóvil dos vientres musculares. Contraer activamente el tendón en sentido longitudinal. Facilitar el deslizamiento del tendón y reducir el rozamiento.

109. ¿Qué diferencia anatómica básica distingue una vaina sinovial de una bolsa sinovial?. La vaina acompaña y envuelve un tendón; la bolsa es un saco interpuesto entre superficies de roce. La vaina contiene hueso; la bolsa contiene fibras contráctiles. La vaina es un vientre muscular; la bolsa es un tendón plano. La vaina siempre sustituye a una articulación; la bolsa siempre sustituye a un músculo.

110. ¿Qué característica permite identificar a la rótula como un hueso sesamoideo?. Su unión exclusiva a la piel sin relación con tendones. Su posición dentro de un disco intervertebral. Su ausencia de relación con la transmisión de fuerzas musculares. Su integración en el aparato tendinoso del cuádriceps.

111. ¿Qué función pueden cumplir las fascias profundas en una región con numerosos músculos?. Ser el único tejido que genera el movimiento activo. Envolver, organizar y delimitar músculos o grupos musculares. Convertir todas las unidades motoras en una sola. Impedir que cualquier músculo tenga una fijación tendinosa.

112. Un tendón debe desplazarse repetidamente dentro de un conducto estrecho. ¿Qué estructura auxiliar resulta especialmente apropiada para reducir la fricción alrededor de él?. Un vientre muscular adicional. Una vaina sinovial tendinosa. Un tendón intermedio que lo mantenga inmóvil. Una nueva articulación condílea en su interior.

113. Entre un tendón y una prominencia ósea hay un saco que facilita el movimiento relativo de ambas superficies. ¿Qué estructura es?. Una aponeurosis por definición. Una cabeza muscular adicional. Una bolsa sinovial. Una unidad motora.

114. ¿Qué esquema describe mejor la organización conjuntiva alrededor de varios músculos de una misma región?. Pueden existir envolturas individuales y una envoltura profunda del conjunto. Cada músculo está directamente en contacto con la piel sin capas interpuestas. La presencia de tejido subcutáneo excluye toda fascia profunda. Solo puede existir una fascia y debe estar dentro de todos los tendones.

115. ¿Cómo pueden contribuir los planos de tejido conjuntivo laxo y grasa entre envolturas musculares?. Sustituyendo toda la función del músculo como generadores de fuerza. Convirtiendo una fascia en un hueso sesamoideo. Impidiendo cualquier movimiento entre músculos. Facilitando el deslizamiento relativo entre estructuras vecinas.

116. Además de proteger estructuras sometidas a cargas, ¿qué efecto mecánico puede tener un hueso sesamoideo?. Convertir todas las articulaciones vecinas en artrodias. Eliminar por completo la necesidad de fuerza muscular. Modificar la dirección de tracción o el brazo de palanca de un tendón. Permitir que el tendón se contraiga como un vientre muscular.

117. ¿Qué afirmación sobre los huesos sesamoideos evita una generalización incorrecta?. Un sesamoideo nunca puede relacionarse con fuerzas de compresión. Todos los sesamoideos tienen exactamente el mismo tamaño en todas las personas. Cualquier tendón que roce se convierte necesariamente en hueso. Su desarrollo y presencia no se explican únicamente por el rozamiento y pueden variar según la localización.

118. ¿Qué interpretación es más prudente ante relieves óseos marcados en zonas de inserción muscular?. Solo dependen de la longitud del tendón y nunca de la actividad. Permiten determinar siempre el sexo sin ningún otro dato. Demuestran por sí solos una fuerza muscular actual exacta. Pueden relacionarse con cargas mecánicas y con otros factores anatómicos y biológicos.

119. ¿Por qué crestas, tuberosidades u otros relieves pueden ser relevantes para estudiar las fijaciones musculares?. Porque indican que la articulación más próxima carece de ligamentos. Porque eliminan la necesidad de tejido conjuntivo en la fijación. Porque ofrecen zonas de anclaje y transferencia de las fuerzas tendinosas. Porque son vientres musculares que se han convertido en hueso en todos los casos.

120. En una flexión digital con muñeca inmóvil, ¿qué combinación explica mejor el resultado?. Ausencia de actividad muscular porque la muñeca no se mueve. Flexores de los dedos activos y cooperación muscular que estabiliza la muñeca. Activación exclusiva de todos los antagonistas digitales. Flexores digitales relajados y tendones que generan contracción propia.

121. ¿Qué secuencia resume mejor la producción y transmisión de fuerza en un movimiento esquelético?. Contracción activa del tendón, activación del hueso y creación posterior de una motoneurona. Lubricación sinovial, contracción de la fascia y desaparición de la carga externa. Activación neuromuscular, tensión de las fibras, transmisión conjuntiva y efecto sobre las articulaciones. Movimiento del hueso sin fuerza, formación de un sesamoideo y contracción muscular posterior.

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