Cuestionario sobre Huesos y Músculos: Composición, Propiedades y Comportamiento Biomecánico
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Título del Test:
![]() Cuestionario sobre Huesos y Músculos: Composición, Propiedades y Comportamiento Biomecánico Descripción: Tema 1 fsc |



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¿Cuál es el porcentaje aproximado de materia orgánica en los huesos?. ~15%. ~30%. ~45%. ~25%. ¿Qué proteína de naturaleza colágena se encuentra en la materia orgánica del hueso?. Elastina. Queratina. Osteína. Colágeno tipo I. ¿Cuál es la función principal de la materia orgánica en el hueso?. Proporcionar dureza y rigidez. Permitir la elasticidad y flexibilidad. Almacenar energía. Facilitar la reabsorción ósea. ¿Qué porcentaje aproximado de materia inorgánica se encuentra en los huesos?. ~30%. ~45%. ~25%. ~60%. ¿Qué compuestos forman la materia inorgánica del hueso?. Colágeno y elastina. Fosfato de calcio, carbonato de calcio, fluoruro de calcio y fosfato de magnesio. Agua y sales minerales. Proteínas y lípidos. ¿Qué componente de la materia inorgánica es responsable de la dureza y rigidez del hueso?. Carbonato de calcio. Fosfato de calcio. Fluoruro de calcio. No hay un componente específico, es la combinación de todos. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de agua en la composición del hueso?. ~45%. ~30%. ~25%. ~10%. ¿En qué región de la curva carga-deformación del hueso la deformación es reversible?. Punto de fluencia. Región elástica. Punto de fractura. Zona plástica. ¿Qué ley se cumple en la región elástica de la curva carga-deformación del hueso?. Ley de Newton. Ley de Hooke. Ley de Ohm. Ley de Pascal. ¿Qué ocurre en el punto de fluencia del hueso?. El hueso se rompe inmediatamente. Las fibras comienzan a tensarse y aparece deformación plástica. La deformación es completamente reversible. El hueso recupera su forma original. ¿Qué sucede si la carga sobre el hueso sigue aumentando después del punto de fluencia?. La deformación se vuelve reversible. El hueso se vuelve más rígido. La estructura colapsa en el punto de fractura. El hueso se alarga indefinidamente. ¿Qué representa el área bajo la curva carga-deformación del hueso?. La rigidez del hueso. La deformación elástica del hueso. La energía almacenada por el hueso. La velocidad de fractura del hueso. ¿Qué representa la pendiente de la curva en la región elástica del hueso?. La flexibilidad del hueso. La rigidez del hueso. La tenacidad del hueso. La plasticidad del hueso. ¿Qué es el Módulo de Young en relación con el hueso?. La medida de la deformación plástica. La medida de la energía almacenada. La medida de la rigidez del material. La medida de la resistencia a la fractura. ¿Cuál es una característica del hueso cortical (compacto)?. Menos rígido y mayor capacidad de deformación. Más rígido, soporta mayor carga y menor deformación antes de fractura. Almacena más energía que el hueso esponjoso. Es más flexible ante cargas bajas. ¿Cuál es una característica del hueso esponjoso (trabecular)?. Más rígido y soporta mayor carga. Menor capacidad de deformación y almacena menos energía. Menos rígido, mayor capacidad de deformación y almacena más energía. Se fractura con menor deformación. ¿En qué tipo de fracturas son más comunes las compresiones?. Fracturas en huesos largos. Fracturas espiroideas. Fracturas vertebrales y del cuello femoral. Fracturas por flexión de tres puntos. ¿Cómo se describe la deformación del hueso en la compresión?. Se alarga y estrecha. Se acorta y ensancha. Gira sobre su eje. Se deforma reversiblemente. ¿Qué tipo de fuerzas producen las fracturas por cizallamiento?. Fuerzas perpendiculares al eje mayor del hueso. Fuerzas de torsión sobre el eje del hueso. Fuerzas paralelas y opuestas. Cargas repetidas. ¿Cómo se comporta el hueso esponjoso ante los desplazamientos tangenciales (cizallamiento)?. Los resiste muy bien. Los resiste mal. Los resiste de forma similar al hueso cortical. Depende de la velocidad de la carga. ¿Qué combina una fractura por flexión?. Tensión en ambos lados. Compresión en ambos lados. Tensión en un lado y compresión en el otro. Rotación sobre el eje. ¿Qué tipo de fractura se asocia a los esquiadores (fractura de 'bota alta')?. Fractura por torsión. Fractura por compresión. Fractura por flexión de tres puntos. Fractura por cizallamiento. ¿Qué causa una fractura por torsión?. Fuerzas de compresión axial. Fuerzas de flexión. Deformación por rotación sobre el eje del hueso. Cargas de impacto. ¿Qué tipo de fractura se origina por torsión?. Fractura conminuta. Fractura transversal. Fractura espiroidea. Fractura por avulsión. ¿Cómo se comporta el hueso a baja velocidad de deformación?. Más rígido y frágil. Más flexible y dúctil. Se fractura con menor deformación. Almacena menos energía. ¿Cómo se comporta el hueso a alta velocidad de deformación?. Más flexible y dúctil. Más rígido y frágil. Mayor deformación antes de fractura. Menor capacidad de almacenamiento de energía. ¿Qué es la fatiga ósea?. La fractura súbita por una carga única. La aparición de microfracturas debido a cargas repetidas. La deformación permanente del hueso. La pérdida de densidad ósea con la edad. ¿Qué puede generar la fatiga por cargas repetidas en el hueso?. Aumento de la rigidez. Microfracturas. Mayor capacidad de almacenamiento de energía. Deformación reversible. ¿Qué ocurre con el hueso si se expone a cargas altas y repetidas?. Resiste indefinidamente. Soporta más ciclos antes de fallar. Falla tras pocos ciclos. Se vuelve más flexible. ¿Qué ocurre con el hueso si se expone a cargas bajas y repetidas?. Falla tras pocos ciclos. Resiste más ciclos antes de fallar. Se fractura inmediatamente. Aumenta su rigidez. ¿Qué es el 'límite de fatiga' del hueso?. La carga máxima que el hueso puede soportar una vez. La velocidad de deformación a la que el hueso se fractura. Un nivel de carga por debajo del cual el hueso puede resistir indefinidamente. La cantidad de energía que el hueso puede almacenar. ¿De qué depende el 'momento de área de inercia' en un hueso?. Solamente de la longitud del hueso. De la composición química del hueso. Del área y la distribución del tejido óseo. De la velocidad de aplicación de la carga. ¿Qué efecto tiene un mayor momento de área de inercia en un hueso?. El hueso es menos fuerte y rígido. El hueso es más débil y flexible. El hueso es más fuerte y rígido. La deformación es más probable. ¿Cómo afecta la longitud del hueso a su comportamiento biomecánico?. A mayor longitud, menor momento de flexión. La longitud no afecta al momento de flexión. A mayor longitud, mayor momento de flexión. A mayor longitud, menor rigidez. ¿Qué establece la Ley de Wolff sobre el hueso?. La densidad ósea disminuye con la edad. El hueso se adapta a las cargas mecánicas a las que está sometido. La materia inorgánica es la principal responsable de la rigidez. Las fracturas ocurren a partir de un cierto umbral de carga. ¿Qué ocurre con las propiedades mecánicas del hueso durante el reposo prolongado o en microgravedad?. Aumentan las propiedades mecánicas. Disminuyen las propiedades mecánicas y aumenta la reabsorción ósea. La formación ósea se incrementa. La flexibilidad del hueso aumenta. ¿Qué sucede con la formación ósea bajo mayor carga?. Disminuye la formación ósea. Aumenta la formación ósea. La formación ósea se detiene. La reabsorción ósea aumenta. ¿Cuál es la principal función del hueso?. Solo soporte estructural. Producción de hormonas. Permitir el movimiento, dar soporte, proteger órganos y almacenar minerales. Producir células sanguíneas. ¿Qué componente del hueso proporciona elasticidad?. Materia inorgánica. Agua. Materia orgánica (colágeno). Células óseas. ¿Qué mineral es fundamental para la dureza del hueso?. Sodio. Potasio. Calcio (en forma de fosfato y carbonato). Hierro. ¿Qué tipo de deformación ocurre en la 'Región elástica'?. Permanente. Irreversible. Reversible. Plástica. Una fractura 'espiroidea' es típicamente el resultado de: Compresión axial. Flexión. Torsión. Impacto directo. ¿Qué diferencia principal existe entre el hueso cortical y el esponjoso en términos de rigidez?. El esponjoso es más rígido. El cortical es más rígido. Ambos tienen la misma rigidez. La rigidez depende de la edad. ¿Cuál de las siguientes cargas puede causar fracturas vertebrales?. Torsión. Flexión. Compresión. Cizallamiento. La Ley de Wolff explica cómo el hueso: Produce células sanguíneas. Almacena calcio. Se adapta a las cargas mecánicas. Absorbe la luz solar. ¿Qué efecto tiene el reposo prolongado en la reabsorción ósea?. La disminuye. La aumenta. No tiene efecto. La detiene temporalmente. Un hueso más largo, bajo la misma carga, experimentará: Menor deformación. Mayor momento de flexión. Mayor rigidez. Menor energía almacenada. ¿Qué tipo de deformación es característica del 'punto de fluencia'?. Reversible. Elástica. Plástica. Instantánea. |




