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guyton capitulo 11 y 12

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Título del Test:
guyton capitulo 11 y 12

Descripción:
clase 6 DR.perez

Fecha de Creación: 2023/08/13

Categoría: Otros

Número Preguntas: 42

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Temario:

Es el registro de los potenciales eléctricos que se generan por la corriente del impulso cardíaco. Electrocardiograma (ECG). Onda T. QRS.

Son ondas de despolarización en el ECG normal. Onda P y complejo QRS. Onda P y onda T. Sólo la onda T. Complejo ORS y onda T.

Son ondas de repolarización en el ECG normal: Onda P y onda T. Complejo ORS y onda T. Onda P y complejo QRS. Sólo la onda T.

Durante el proceso de despolarización, el potencial negativo normal al interior de la fibra se pierde y el potencial de membrana se invierte. v. f.

Se produce al comienzo de contracción de las aurículas: Complejo de ondas QRS. Onda T. Onda P.

Se produce al comienzo de la contracción de los ventrículos: Complejo de ondas QRS. Onda T. Onda P.

Los ventrículos siguen contraídos hasta después del final de: Complejo de ondas QRS. Onda T. Onda P.

La onda T se produce con la repolarización del músculo ventricular. v. f.

En las líneas de calibración del ECG, 10 líneas (1 cm) hacia arriba o hacia abajo representan: 10 mV. 1 mV. 0.5 mV. 5 mV.

Los voltajes del registro del ECG normal dependen de cómo se apliquen los electrodos en el cuerpo y su proximidad al corazón. v. f.

cuales son las derivaciones estandar del torax. I, II, III. aVR, aVL, aVF. V1, V2, V3, V4, V5, V6.

Intervalo de tiempo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Intervalo QRS. Intervalo Q-T. Intervalo P-T. Intervalo P-Q.

Intervalo de tiempo entre el comienzo y el final de la contracción ventricular. Intervalo QRS. Intervalo Q-T. Intervalo P-T. Intervalo P-Q.

El corazón está suspendido en un medio conductor: pulmones, líquidos tisulares. V. F.

1 latido x seg =. 40 lpm. 60 lpm. 50 lpm.

El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos es aprox 0.83 s =. 72 lpm. 75 lpm. 74 lpm.

La primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardíaco: Cara lateral. Tabique interventricular. Cara superior. Cara inferior.

El flujo medio de corriente tiene NEGATIVIDAD hacia la base del corazón y POSITIVIDAD hacia la punta. V. F.

Sistema de derivaciones electrocardiográficas que utiliza 3 extremidades del cuerpo y registra las Derivaciones I, II y III (D I, D II, y D III). Derivaciones del tórax. Derivaciones bipolares de las extremidades. Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades.

Cada derivación bipolar estándar de las extremidades registrada en el ECG proviene de un cable único conectado al cuerpo. V. F.

Derivación que se registra con el terminal NEGATIVO del electrocardiógrafo conectado al brazo derecho y el terminal POSITIVO al brazo izquierdo: Derivación III. Derivación I. Derivación II.

Derivación que se registra con el terminal NEGATIVO del electrocardiógrafo en el brazo derecho y el terminal POSITIVO en la pierna izquierda. Derivación III. Derivación I. Derivación II.

Derivación que se registra con el terminal NEGATIVO del electrocardiógrafo en el brazo izquierdo y el terminal POSITIVO en la pierna izquierda. Derivación III. Derivación I. Derivación II.

Diagrama que ilustra que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodea al corazón. Triángulo de las bermudas. Triángulo de Einthoven. Trángulo de Bethoveen. Triángulo de Sotckes-Adams.

Afirma que si en los ECG se registran simultáneamente las 3 derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales de las derivaciones I y III debe ser igual al potencial en la derivación II. Mecanismo de Frank-Starling. Ley de Stockes-Adams. Ley de Einthoven. Ley de Murphy.

El registro de las derivaciones bipolares de las extremidades importa mucho para diagnosticar arritmias cardíacas. F. V.

El registro de las derivaciones bipolares de las extremidades importan mucho para el diagnóstico de lesiones musculares o alteraciones en el impulso cardíaco. V. F.

Sistema de derivaciones donde el polo negativo del electrocardiógrafo está en las 3 extremidades y el positivo se coloca secuencialmente en 6 puntos distinos precordiales. Derivaciones del tórax. Derivaciones bipolares de las extremidades. Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades.

Sistema de derivaciones donde dos de las extremidades se conectan mediante resistencias eléctricas al terminal negativo y la tercera terminal se conecta al terminal positivo. (siendo aVR si el POSITIVO está en el brazo derecho, aVL si está en el brazo izquierdo y aVF si está en la pierna izquierda). Derivaciones del tórax. Derivaciones bipolares de las extremidades. Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades.

Cuales son las derivaciones uunipolares ampliadas a las extremidades. I,II,III. aVR,aVL,aVF. v1,v2,v3,v4,v5,v6.

complejo QRS normal. 1 a 1,5mV. 1 a 2,5mV. 1 a 3,5mV.

voltaje normal onda P. 0,1 y 0,3. 0,2 y 0,4. 0,3 y 0,4.

intervalo P-Q normal. 0,16s. 0,12s. 0,14s.

eje del corazon. +59°. +57°. +55°.

Las líneas verticales del ECG son las líneas de calibración de. fuerza. tiempo. descarga.

voltaje de la onda T está entre 0,2 y 0,3 mV. 0,2 y 0,3 mV. 0,3 y 0,4 mV. 0,4 y 0,5 mV.

como se le dice al electrocardiogama en el hospital?.

El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente. 0,83 s. 0,85 s. 0,87 s.

El término «bipolar» significa que el electrocardiograma se registra a partir de dos electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón, en este caso en las extremidades. V. F.

ofrece una representación más completa de la dirección de la corriente eléctrica en el plano frontal. El cálculo del eje eléctrico medio del complejo QRS en el plano frontal es importante para la interpretación del ECG y el diagnóstico de diversas afecciones cardíacas. sistema Hexaxial de Bailey. sistema hexaxial de Henry. sistema Hexaxial de Boyle.

cada 25 mm en dirección horizontal corresponden a. 1s. 2s. 3s.

cada segmento de 5 mm, indicado por las líneas verticales oscuras, representa. 0,2 s. 0,4 s. 0,3 s.

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