PERCEPCION VISOESPACIAL Y SENSORIAL
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Título del Test:
![]() PERCEPCION VISOESPACIAL Y SENSORIAL Descripción: primer semestre |



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¿Cuál es la función principal de la neurona?. Almacenar energía. Transmitir información mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Producir hormonas. Regular la temperatura corporal. El potencial de reposo se define como: El impulso eléctrico que viaja por el axón. El estado de descanso de la neurona. La sinapsis neuronal. La respuesta a un estímulo luminoso. El potencial de acción es: Un estado de reposo. Un impulso eléctrico que viaja por el axón. Una señal química en la sinapsis. Un proceso de adaptación visual. ¿Cuál de los siguientes NO es un componente principal de la neurona?. Dendritas. Cuerpo celular. Axón. Cristalino. La visión se clasifica como un sentido que responde a: Vibración. Luz. Presión. Movimiento. La audición responde a: Luz. Vibración. Temperatura. Posición. El equilibrio se detecta principalmente en: La piel. El oído interno. La retina. Los músculos. El tacto responde a: Luz y color. Presión y temperatura. Vibración y sonido. Movimiento y posición. La secuencia correcta del procesamiento sensorial es: Cerebro → Receptor → Señal eléctrica → Percepción. Estímulo → Receptor → Señal eléctrica → Vía nerviosa → Cerebro → Percepción. Receptor → Cerebro → Estímulo → Percepción. Estímulo → Cerebro → Receptor → Percepción. La intensidad de un estímulo se codifica en: El tamaño del impulso nervioso. La frecuencia de los impulsos nerviosos. La velocidad de la luz. El número de dendritas. La retina está organizada de manera "al revés", lo que significa que: La luz llega al fondo y la señal viaja hacia afuera. La luz llega a la superficie y la señal viaja hacia adentro. Los fotorreceptores están en la parte anterior. Las células ganglionares están en el fondo. ¿Cuál es la principal función de los conos?. Visión nocturna. Visión fotópica (luz diurna), detalle y color. Detección de movimiento. Visión periférica. ¿Cuál es la principal función de los bastones?. Visión fotópica y color. Visión escotópica (luz tenue), movimiento y sensibilidad. Detección de detalles finos. Visión central diurna. Los conos se localizan principalmente en: La periferia retiniana. La fóvea y zona central. El nervio óptico. El cuerpo geniculado lateral. Los bastones se localizan principalmente en: La fóvea. La periferia retiniana. El quiasma óptico. La corteza visual. En la oscuridad, el fotorreceptor se encuentra: Inactivo. Activo (corriente oscura). Despolarizado por la luz. En reposo absoluto. La luz, al incidir sobre el fotorreceptor, produce: Activación del receptor. Desactivación del receptor y generación de la señal visual. Aumento de la corriente oscura. Bloqueo de la sinapsis. ¿Qué es la corriente oscura?. La corriente eléctrica que fluye en la oscuridad en los fotorreceptores. La corriente que se genera con la luz. La señal del nervio óptico. La actividad de las células ganglionares. Las capas de la retina incluyen, de superficial a profunda: Fotorreceptores, bipolares, ganglionares. Ganglionares, bipolares, fotorreceptores. Bipolares, fotorreceptores, ganglionares. Fotorreceptores, ganglionares, bipolares. Las células que reciben directamente la señal de los fotorreceptores son: Ganglionares. Bipolares. Horizontales. Amacrinas. Las células que forman el nervio óptico son: Bipolares. Ganglionares. Fotorreceptores. Horizontales. El sistema de conos se denomina: Visión escotópica. Visión fotópica. Visión mesópica. Visión acromática. El sistema de bastones se denomina: Visión fotópica. Visión escotópica. Visión cromática. Visión diurna. ¿Qué vía visual se encarga de la visión del color?. Vía magnocelular. Vía parvocelular. Vía de bastones. Vía del quiasma. La vía magnocelular es sensible a: Color y detalle fino. Movimiento, bajo contraste y visión acromática. Forma y color. Visión diurna detallada. 26. Las fibras nasales de la retina: No decusan. Decusan en el quiasma óptico. Permanecen ipsilaterales. Van al lóbulo temporal. Las fibras temporales de la retina: Decusan en el quiasma. No decusan (continúan ipsilaterales). Procesan el campo visual nasal. Van al hemisferio contralateral. El tracto óptico transporta: Información de un solo ojo. Información completa del hemicampo visual contralateral. Solo fibras nasales. Solo fibras temporales. Una lesión por delante del quiasma óptico afecta: La visión de ambos ojos. La visión de un solo ojo. El campo visual temporal de ambos ojos. El campo visual nasal de ambos ojos. Una lesión en el quiasma óptico o por detrás afecta: La visión de un solo ojo. El campo visual de ambos ojos. Solo la visión central. Solo la visión periférica. El cuerpo geniculado lateral (CGL) se encuentra en: La retina. El tálamo. La corteza occipital. El quiasma. Las capas 1 y 2 del CGL son: Parvocelulares. Magnocelulares. De asociación. De proyección directa. Las capas 3 a 6 del CGL son: Magnocelulares. Parvocelulares. De relevo. De integración. La segregación ocular en el CGL significa que: Las señales de ambos ojos se mezclan. Las señales de cada ojo se mantienen separadas en capas distintas. Solo un ojo envía información. Los ojos compiten por el espacio. El asa de Meyer corresponde a: Fibras superiores que pasan por el lóbulo parietal. Fibras inferiores que pasan por el lóbulo temporal. Fibras del nervio óptico. Fibras del quiasma. Las fibras parietales de las radiaciones ópticas procesan: Campo visual superior. Campo visual inferior. Visión central. Visión periférica. La corteza visual primaria se denomina: V2. V1 o Área 17 de Brodmann. V4. MT. La organización retinotópica significa que: Los puntos adyacentes de la retina se proyectan en puntos adyacentes de la corteza. La retina se organiza por capas. El CGL reorganiza la información. La corteza no tiene mapa visual. La magnificación foveal en V1 implica que: La fóvea tiene menos representación cortical. La fóvea tiene una representación cortical desproporcionadamente grande. La periferia tiene mayor representación. No hay diferencia entre fóvea y periferia. Las neuronas simples de V1 responden a: Líneas o barras con orientación definida y posición exacta. Líneas con cualquier orientación. Movimiento independiente de la posición. Color únicamente. Las neuronas complejas de V1 responden a: Posición exacta y orientación. Orientación definida, sin importar la posición. Solo color. Solo movimiento. Las neuronas de bordes en V1 detectan: Color. Límites y contornos entre zonas claras y oscuras. Movimiento. Profundidad. La atención focalizada consiste en: Observar toda la escena. Dirigir la mirada hacia un punto específico. Ignorar todo. Detectar cambios globales. La atención difusa sirve para: Analizar detalles finos. Detectar cambios o movimientos en el entorno. Suprimir estímulos. Enfocar un solo objeto. La selección de estímulos prioriza: Estímulos conocidos. Estímulos nuevos, brillantes, en movimiento o de alto contraste. Estímulos repetitivos. Estímulos de bajo contraste. La supresión de fondo permite: Enfocar recursos en lo que realmente importa. Ver todo con la misma intensidad. Aumentar la sensibilidad. Reducir la atención. La adaptación a la luz ocurre al: Pasar de oscuridad a ambiente iluminado. Pasar de luz a oscuridad. Cambiar de color. Moverse rápidamente. La adaptación a la oscuridad ocurre al: Pasar de luz a oscuridad. Pasar de oscuridad a luz. Cambiar de enfoque. Cerrar los ojos. El tiempo aproximado de adaptación a la luz es: 20 a 30 minutos. 5 segundos. 1 a 2 minutos. 1 hora. El tiempo aproximado de adaptación a la oscuridad es: 1 a 2 minutos. 20 a 30 minutos. 10 segundos. 5 minutos. Durante la adaptación a la oscuridad, ¿qué aumenta?. La sensibilidad visual. La agudeza visual. La percepción de color. La presión intraocular. Durante la adaptación a la luz, ¿qué disminuye?. La sensibilidad visual. La agudeza visual. La percepción de color. El campo visual. El ajuste automático de la sensibilidad implica: Modulación de bastones y conos y ajuste pupilar. Solo cambios en el cristalino. Solo cambios en la retina. Cambios en el nervio óptico. La percepción visual final se construye a partir de: Solo la retina. Análisis de formas + selección de atención + ajuste de sensibilidad. Solo el CGL. Solo la corteza V1. ¿Por qué la imagen en la retina es invertida?. Por la acción del cristalino (lente). Por la forma del globo ocular. Por el nervio óptico. Por el quiasma. El cerebro corrige la imagen invertida mediante: Volteo físico de la imagen. Integración multisensorial y aprendizaje (experiencia y gravedad). Rotación del globo ocular. Ajuste del cristalino. El CGL reorganiza los datos, pero: Voltea la imagen físicamente. No voltea una imagen física, sino que procesa y organiza la información. Genera la imagen final. Envía la imagen directa a la corteza. La corteza visual primaria (V1) se encuentra en: Lóbulo frontal. Lóbulo occipital. Lóbulo temporal. Lóbulo parietal. Las columnas de orientación en V1 permiten: Analizar sistemáticamente toda la escena visual. Detectar solo color. Procesar solo movimiento. Regular la luz. La vía parvocelular se origina principalmente de: Bastones. Conos. Células horizontales. Células amacrinas. La vía magnocelular se origina principalmente de: Conos. Bastones. Células bipolares. Células ganglionares. ¿Qué estructura separa la información de cada ojo en capas distintas?. La retina. El quiasma. El CGL. La corteza V1. El campo visual temporal es procesado por: Fibras nasales. Fibras temporales. Fibras del quiasma. Fibras del nervio óptico. El campo visual nasal es procesado por: Fibras nasales. Fibras temporales. Fibras del tracto óptico. Fibras del CGL. La retinotopía en V1 es importante clínicamente para: Evaluar defectos campimétricos. Medir la agudeza visual. Evaluar el color. Medir la presión intraocular. Una hemianopsia se produce por lesión: Por delante del quiasma. En el quiasma o por detrás. En la retina. En el nervio óptico. Una cuadrantanopsia se asocia a lesión en: El nervio óptico. Las radiaciones ópticas (asa de Meyer o fibras parietales). La retina. El cristalino. La adaptación visual permite: Ver en un amplio rango de intensidades luminosas. Ver solo en luz brillante. Ver solo en oscuridad. Perder sensibilidad. ¿Qué proceso explica que al entrar a una habitación oscura al principio no veamos y luego sí?. Adaptación a la luz. Adaptación a la oscuridad. Ajuste del cristalino. Reflejo pupilar. La frase "muchas dificultades visuales NO se corrigen con lentes" se debe a que: Son problemas de óptica. Son problemas de procesamiento, no de óptica. Son problemas de refracción. Son problemas de acomodación. |




