Circulatorio, fluidos y respiratorio
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Título del Test:![]() Circulatorio, fluidos y respiratorio Descripción: Test física fisioterapia UCA |




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Para que llegue más sangre a aquellos órganos que lo precisan : Aumenta el radio de lo vasos periféricos, la presión y el ritmo cardiaco. Disminuye el radio de los vasos periféricos para que disminuya la resistencia hemodinámica. Disminuye la presión arterial y aumenta el ritmo cardiaco. Aumenta solo la presión arterial. Se define el flujo a través de una superficie como. El volumen de fluido que atraviesa dicha superficie en la unidad de tiempo. Tiempo que tarda un fluido en atravesar la superficie. El volumen de fluido que atraviesa dicha superficie. La velocidad de fluido por la superficie. Aumentar la viscosidad de un fluido. Aumenta su velocidad crítica. Disminuye su velocidad crítica. El régimen de circulación siempre será laminar. El nº de Reynolds aumenta. En un vaso sanguíneo se produce una estenosis reduciendo su radio a la mitad ¿qué pasara con la velocidad de la sangre en ese punto ?. Aumentará el doble. Aumentará en 4 veces. Disminuirá a la mitad. Se mantendrá constante. Si en un Guido ideal la velocidad de circulación disminuye de un punto A u otro B en un tubo de corriente: Necesariamente el diámetro del tubo ha aumentado en B respecto a A. El fluido se ha expandido. El fluido se ha comprimido. Necesariamente el diámetro del tubo B es menor que en A. La distribución de velocidades en la sección de un vaso será. Igual en todos los puntos. Nula en todos los puntos de la sección. Máxima en las paredes y nula en el centro. Nula junto a las paredes y máxima en el centro. En un fluido real, el flujo entre dos secciones será. Proporcional a la diferencia de presiónese que exista entre disecas secciones. Inversamente proporcional a la resistencia. Todas son correctas. Proporcional al radio del conducto. ¿Qué efecto tiene incrementar la viscosidad de la sangre sobre el flujo sanguíneo de acuerdo con la Ley de Poiseuille ?. Ninguno, la sangre no tiene viscosidad. Hace que la resistencia hemodinámica sea mayor. Para mantener un flujo constante deberá incrementarse la diferencia de presión. B y c son ciertas. La tensión superficial. Es una característica del líquido. Da origen a fuerzas perpendiculares a la superficie. Da lugar a fuerzas que se operan paralelas a la superficie. Es una característica del líquido y da lugar a fuerzas que se operan paralelas a la superficie. En la circulación sanguínea ¿cuanto debe ser nº reynolds para pasar de una región laminar a una turbulenta?. Mayor de 2000. Menor de 2000. Igual a 2000. A y c. ¿De donde es mayor la caída de la presión hemodinámica?. Depende de la presión sanguínea. En los capilares. En las venas. En las arterias. La resistencia hemodinámica R. Depende únicamente de las características del fluido. Depende únicamente de las características del tubo por el que circula. Disminuye su aumenta el coeficiente de viscosidad del fluido. Depende de las características del fluido y del tubo. Cuando un fluido ideal pasa por un estrechamiento duna conducción. Su velocidad y presión disminuye. Disminuye su velocidad y aumenta su presión. Su velocidad y presión aumenta. Aumenta su velocidad y disminuye su presión. La velocidad critica de un fluido sera mas alta si. La densidad del flujo aumenta. El radio del tubo aumenta. La viscosidad del fluido aumenta. La viscosidad del fluido disminuye. El nº de reynolds en la aorta es del orden 1200, esto implica que. El régimen circulatorio es siempre laminar. El régimen circulatorio es siempre turbulento. El flujo sanguíneo se anula. Puede ser turbulento ya que los datos de Reynolds solo son exactos para tubos largos y rectos. En un fluido estacionario, el flujo a través de una superficie es. Proporcional a la velocidad del fluido. Inversamente proporcional a la superficie. Proporcional a la superficie. Proporcional a la velocidad de fluido y a la superficie. La resistencia hidrodinámica para un fluido viscoso. Decrece al aumentar el radio y la longitud de la tubería. Crece al aumentar el radio y la longitud de la tuberia. Crece al disminuir la longitud y aumenta al aumentar el radio de la tubería. Crece al aumentar la longitud y decrece al aumentar el radio de la tubería. En el torrente circulatorio la ecuación de continuidad. No se puede aplicar en los capilares. Se puede aplicar en cualquier instante. Se puede aplicar en promedio, para intervalos de tiempos largos. No se puede aplicar, ya que la sangre es un liquido viscoso. El coeficiente de viscosidad de la sangre. Es aprox 1 poide. Es generalmente 5 veces superior al del agua. Varía mucho en función del contenido en eritrocitos. B y c. Se dice que un fluido es perfecto si. En su seno no se desarrollan fuerzas tangenciales. Es viscoso. No es viscoso. A y c. Para una persona que esta de pie, la presión arterial a nivel del cerebro. Es inferior a la presión a nivel del corazón. Es igual a la presión a nivel del corazón. Es independiente de la altura de la persona. Es superior a la presión a nivel del corazón. Si la presión sanguínea a nivel del cerebro se anula. La presión a nivel del cerebro nunca se puede anular. Se produciría una isquemia cerebral. La presión a nivel del corazón también se anulara. Se produciría un infarto de miocardio. La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido situado a distintas alturas. Depende de las tres. Depende de las diferencias de altura entre ellos. Depende de la densidad del fluido. Depende de la gravedad. Cuando se produce una anomalía en la sección de un vaso sanguíneo. El teorema no influye en nada. El teorema de Bernoulli ayuda a corregirla. El teorema de bernoulli la empeora. Puede ayudar o no en función de la velocidad de la sangre. La tensión superficial depende. Del liquido. Del medio. A y b. De la temperatura. Cuando un fluido ideal pasa por un estrechamiento en una conducción. Aumenta su velocidad y disminuye su presión. Su velocidad y presión disminuye. Disminuye su velocidad y aumenta su presión. Su velocidad y presión aumenta. La tensión que soportan las paredes de los vasos. Es directamente proporcional al radio de los vasos. Es independiente de la presión sanguínea. Es directamente proporcional a la presión sanguínea. Es directamente proporcional al radio de los vasos Y a la presión sanguínea. Cuando en una arteria aumenta el radio. E vaso se abre hasta romperse. La tensión de sus paredes disminuye. El radio de la arteria se anula. La tensión de sus paredes aumenta. Para que llegue mas sangre a aquellos órganos que lo precisan. Disminuye la presión arterial y aumenta el ritmo cardiaco. Aumenta solo la presión arterial. Aumenta el radio de los vasos periféricos, la presión y el ritmo cardiaco. Disminuye el radio de los vasos periféricos para que disminuya la resistencia hemodinámica. Para una persona que esta en posición horizontal, la presión arterial a nivel del cerebro. Depende de la altura de la persona. Es superior a la presión a nivel del corazón. Es inferior a la presión a nivel del corazón. Es igual a la presión a nivel del corazón. Por la tubería de la figura circula un líquido viscoso, si progresivamente se aumenta el caudal que circula, ¿en que parte se producirá ates la transición de régimen laminar a turbulento? En la figura se observa un conducto de 1,2 cm de diámetro que se estrecha hasta 2 mm. En ambas partes a la vez. En la parte A (ancha). En la parte B (estrecha). No aparecerá régimen turbulento al ser un liquido viscoso. ¿Qué instrumento usamos para medir la presión sanguínea ?. Esfingomanómetro. Ecógrafo. Espirómetro. Flujómetro. La velocidad de la sangre en los capilares es menor que en la aorta porque. La superficie total de los capilares es mayor que la de la aorta. La superficie total de los capilares es menor que la de la aorta. Por el teorema de Bernoulli. Por la ley de laplace. El esfingomanómetro se basa en. Las variaciones de presión de mercurio. La tensión superficial de los alveolos. Las propiedades de flujo sanguíneo. Las propiedades eléctricas del corazón. ¿Por que la velocidad de la sangre es unas 800 veces mayor en la aorta que en los capilares ?. La velocidad en la aorta es menor que en los capilares. La velocidad es la misma en la aorta que en los capilares. Por ser la sección de la aorta 800 veces mayor que la sección conjunta de los capilares. Por ser la sección conjunta de todos los capilares 800 veces mayor que la de a aorta. Para que un flujo sanguíneo se mantenga constante. La velocidad de la sangre debe mantenerse constante en todo el recorrido. La caída de presión debe aumentar si la resistencia hemodinámica aumenta. La caída de presión debe disminuir si la resistencia hemodinámica aumenta. A y b. La velocidad de la sangre de un capilar es. Menos que en la aorta porque él área de todos los capilares es mayor. Igual que en la aorta. Mayor que en la aorta porque él área de todos los capilares es menor. Ninguna es correcta. La ecuación de la continuidad para los fluidos se debe a la conservación de. La cantidad de movimiento. La ley de poiseille. La ley de laplace. La masa. La causa por la que la característica de presión y volumen del pulmón presenta un ciclo de histéresis es. La tensión superficial del liquido surfactante que baña a los alveolos. El proceso de difusión de los capilares. El coeficiente respiratorio. Ninguna es correcta. El coeficiente respiratorio relaciona. Volúmenes de 02 expulsados con volúmenes de co2 consumidos. Volúmenes de o2 consumidos con volúmenes de co2 expulsados. Volúmenes de 02 y co2 expulsados. Volúmenes de 02 y co2 consumidos. La tensión superficial. Es característica del liquido. Es característica de los sólidos. Da lugar a fuerzas que operan paralelas a la superficie. A y c. Con un espirómetro no se podrá obtener. El volumen inspirado por los pulmones. El volumen inspirado por los pulmones. B y c. La capacidad funcional residual de los pulmones. El esfingomanómetro. Se basa en las propiedades del flujo sanguíneo. Se basa en la masa de los alveolos. Se basa en la respiración. Todas son correctas. Por que la velocidad a la que sale el agua de una manguera es diferente cuando se tapa la mitad del orificio de salida. Porque es craneal, y el flujo es constante. Porque es caudal, y el flujo no es constante. Porque es craneal y el flujo no es constante. Porque es caudal y el flujo es constante. Cual de las siguientes afirmaciones es cierta. Ninguna es correcta. En caso de producirse una vasoconstricción, la velocidad de la sangre se reduce y aumenta la presión. A flujo sanguíneo constante, al incrementar la sección aumenta la velocidad. La sangre circula más lentamente por las arterias que por los capilares. |