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CUESTIONARIO BIOFISICA I 2024-25

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Título del Test:
CUESTIONARIO BIOFISICA I 2024-25

Descripción:
RECOPILATORIO PRIMER BLOQUE

Fecha de Creación: 2025/01/03

Categoría: Otros

Número Preguntas: 14

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respecto a los principios de hidrostática, la sentencia incorrecta: la presión hidrostática disminuye al aumentar la densidad del liquido del contenedor. la presión hidrostática aumenta con la profundidad. la presión hidrostática en el donde de un recipiente es independiente de la forma del contenedor. la presión actúa en todas las direcciones en el recipiente que lo contiene.

si la tensión superficial de un alveolo de un niño con membrana hialina tiene un valor de 0,025 N/m y una diferencia de presión de 1000 Pa, su radio tendrá un valor de: 50 micras. 100 micras. 75 micras. 200 micras.

si se aplica una fuerza de tracción de 75000 N sobre un fémur humano de radio medio 1,2cm, su esfuerzo de tracción será de: 9,95 x 10^5 N/m^2. 5,65 x 10^3 N/m^2. 1,66 x 10^8 N/m^2. 33,9 N/m^2.

la resistencia al flujo de una arteria de 10 cm de longitud y 30 micras de radio, por la que circula una sangre de viscosidad 2x10^-3 Pa, será de: 2,56x 10^13 Pas/m3. 8,15 x 10^12 Pas/m3. 2,04 10^4 Pas/m3. 6,29 10^13 Pas/m3.

una aorta humana tiene un radio de 1,2 cm, un grosor de 2mm y un modulo de young 5x 10^-4 N/m2. Si por aumento de la presión sistólica el radio se incrementa en 0,2 cm, su tensión elástica valdrá: 3,34 x 10^-7 N/m. 8,3 x 10^12 N/m. 1,67 10^-7 N/m. 2,56 10^-5 N/m.

derivado de la ecuación de Poiseulle, si el radio de la conducción por donde circula el fluido aumentara 3 veces, el caudal: aumentara 81 veces. aumentara 3 veces. aumentara 9 veces. disminuirá 3 veces.

por una arteria de 1 cm de radio circula sangre a una velocidad de 20 cm/s. si dicha arteria sufre una estenosis y la velocidad aumenta a 60 cm/s, el radio de la zona estenótica ahora valdrá: 0,3 cm. 0,15 cm. 0,28 cm. 0,57 cm.

si para Ina superficie curva, la formula que relaciona la diferencia de presión AP entre un lado y otro de la superficie con el radio de la curvatura r de la superficie y la tensión superficial Ts (ley de Laplace) es: AP= 4 Ts/r, debemos concluir que dicha superficie corresponde a: una pompa de jabón. un vaso sanguíneo cilindrico. el cayado de la aorta. una burbuja de aire dentro de agua (una sola membrana).

en la representación gráfica enrede el esfuerzo (o) y la deformación (E) de un cuerpo, cuanto mas juntos estén el punto limite del comportamiento plástico y el punto de fractura, diremos que el material es: semi plástico. plastico. quebradizo. ductil.

si consideramos ideal al gas oxigeno a una presión de 500 KPa y una densidad de 1,977 g/l su velocidad eficaz será: 290,3 m/s. 871 m/s. 55,09 m/s. 27,54 m/s.

respecto a la velocidad eficaz de un gas ideal, podemos afirmar que: al aumentar la masa molecular del gas la Ve disminuye. al disminuir la temperatura del gas la Ve aumenta. al aumentar la temperatura del gas la Ve disminuye. al aumentar la masa molecular del gas la Ve aumenta.

el efecto Venturi aplicado a una estenosis vascular implica que en la zona del estrechamiento vascular de la estenosis se produzca: un gran aumento de la temperatura de la sangre. una disminución de la presión radial del flujo impulsora de la sangre. una disminución de la presión cinética de la sangre. un aumento de la presión gravitatoria de la sangre.

la presión de la sangre en la vena de un paciente es de 15 mmHg. Si la fuerza que ha de aplicarse al émbolo de una jeringa para introducir un fármaco en la misma es de 0,5 N, la seccionémoste de dicha jeringa será: 0,03 cm2. 999,65 cm2. 30 cm2. 2,5 cm2.

la relación entre la tensión elástica (Te) y el radio de un vaso (r) es una curva exponencial con dos zonas bien diferenciadas respecto a sus pendientes. la zona de menor pendiente se relaciona, principalmente, con la proteína. hemoglobina. elastina. colágeno. fibroina.

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