SCHALKE TE METO
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Título del Test:
![]() SCHALKE TE METO Descripción: NO HAY MIEDO |



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1. Los fisiólogos del equipo de fútbol Club Alianza de Lima evalúan cómo la altitud sobre el nivel del mar afecta a la recuperación de la frecuencia cardíaca en la noche post-partido. Para ello, durante una temporada (duración: 9 meses), analizan la frecuencia cardíaca media durante la noche posterior a cada uno de los 38 partidos que componen la temporada. Tras este análisis, concluyen que cuando los partidos se juegan a mayor altitud la frecuencia cardíaca durante la noche es más alta. Indique qué están evaluando los investigadores: a) Adaptaciones crónicas. b) Adaptaciones agudas. Ninguna de las dos. 2. El ventrículo izquierdo aumenta su capacidad contráctil (inotropismo positivo) cuando realizamos ejercicio físico aeróbico de moderada-alta intensidad. Este análisis es propio de la: a) fisiología. b) Fisiología del esfuerzo. c) Fisiología del deporte. 3. La contracción de los sarcómeros viene derivada del acercamiento de las líneas Z. Indique la correcta: a) Durante la contracción, las líneas Z se juntan lo que provoca que la parte de la banda A en la que coinciden los filamentos de actina y miosina modifique su tamaño. b) Durante la contracción, las líneas Z se juntan lo que provoca que la parte de la banda A en la que coinciden los filamentos de actina y miosina se mantenga inalterable. c) Ninguna es correcta. 4. Respecto al ion calcio durante la contracción muscular. a) La despolarización del sarcolema, provocada por la liberación de un neurotransmisor (como podría ser la GABA o la glicina), provoca la apertura de los canales dependientes de voltaje del calcio (canales de dihidropiridina). El ion calcio penetra en el sarcómero, a través de los túbulos T, uniéndose finalmente a la troponina C. b) La despolarización del sarcolema, provocada por la liberación de un neurotransmisor (como podría ser la GABA o la glicina), provoca la apertura de los canales dependientes de voltaje del calcio (canales de dihidropiridina). El ion calcio penetra en el sarcómero, a través de los túbulos T, uniéndose finalmente a la troponina T. c) Ninguna es correcta. 5. Todo el tejido muscular (esquelético, liso y cardíaco) debe recibir un impulso eléctrico que provenga del: a) Sistema nervioso central. b) Sistema nervioso periférico. c) Sistema nervioso central y, en el caso del tejido muscular cardíaco, de sus propias células musculares especializadas en la creación de impulsos nerviosos (ubicadas en el nódulo sinoauricular). 6. Indique la incorrecta: a) Los filamentos de actina y miosina no modifican su tamaño. Únicamente se deslizan los unos sobre los otros. b) En los movimientos concéntricos, los filamentos de actina y miosina se hacen más pequeños, lo que provoca que las líneas Z se junten y el sarcómero se contraiga. c) Durante un régimen de movimiento isométrico las líneas Z mantienen su posición. 7. El ATP es la moneda energética por excelencia de nuestro sistema corporal. Para que el ATP pueda ser utilizado por la miosina para realizar el ataque de fuerza, esta debe estar cargada con: a) Hidrolisis del ATP. b) Una enzima que provoque la hidrólisis del ATP. c) Una enzima que provoque la fosforilación del ATP. 8.Las ganancias de fuerza crónicas pueden venir derivadas por: a) Cambios en el músculo, por ejemplo, por un aumento en el número de sarcómeros. b) Cambios nerviosos, por ejemplo, en la arquitectura muscular. C) Ambas son correctas. 9. ¿Puede una neurona motora cambiar su excitabilidad?. a) Sí. b) No. c) Sí, pero solo las neuronas motoras. Las aferentes no. 10. El dolor muscular de aparición tardía (DOMS) es un efecto agudo que se deriva, principalmente. a) La fase concéntrica del movimiento. b) La fase excéntrica del movimiento. c) La fase isométrica del movimiento. 11. Todos los pares craneales tienen: a) Vía aferente. b) vía eferente. c) Ambas son incorrectas. 12. Todos los pares espinales tienen: a) vía aferente únicamente. b) vía eferente únicamente. c)Todos son mixtos. 13. Respecto a la mielina, indique la incorrecta: a) Se encuentra en el sistema nervioso de los seres humanos, formando una capa gruesa alrededor de los axones neuronales que permite la transmisión de los impulsos nerviosos. Este recubrimiento se conoce como vaina de mielina. b) Es un material lipoglucídico que constituye algunos sistemas de bicapas fosfolipídicas. c) En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann son células gliales que tienen la capacidad de mielinizar. 14. Respecto al potencial de acción: a) Un potencial de acción es una rápida y sustancial despolarización de la membrana de la neurona. Generalmente, dura alrededor de 1 ms. El potencial de membrana suele cambiar desde el potencial de membrana de reposo de -70 mV hasta un valor de +30 mV, y luego vuelve rápidamente a su valor de reposo, siempre que no se produzca otro potencial de acción en la fase de repolarización, fase que recibe el nombre de periodo refractario absoluto. b) Un potencial de acción es una rápida y sustancial despolarización de la membrana de la neurona. Generalmente, dura alrededor de 1 ms. El potencial de membrana suele cambiar desde el potencial de membrana de reposo de -70 mV hasta un valor de +30 mV. c) Ambas son correctas. 15. Respecto a la esclerosis múltiple: a) El ejercicio físico aumenta la temperatura corporal, mecanismo que se ha evidenciado que incrementa la probabilidad de sufrir brotes. Por ello, el ejercicio físico se ha demostrado que incrementa la probabilidad de sufrir estos brotes de la enfermedad. b) El fenotipo de esclerosis múltiple remitente-recurrente, el cual se caracteriza por un incremento progresivo en la discapacidad en ausencia de brotes, es el más prevalente (alrededor del 85% de los casos). c) Ambas son incorrectas. 16. Si la unión de un neurotransmisor a un receptor postsináptico provoca un cambio en el potencial que acerca el potencial de membrana al umbral, pero sin necesariamente desencadenar un potencial de acción, ¿Qué tipo de evento ha ocurrido?. a) Un potencial postsináptico inhibitorio. b) Un potencial postsináptico excitatorio. c) Al enunciado le falta información ya que no indica si se produce una despolarización o una hiperpolarización. 17. Respecto a la unión neuromuscular: a) La parte proximal es igual a la de una sinapsis. b) La parte distal es igual a la de una sinapsis. c) Ambas son correctas. 18. La corteza visual se encuentra en: a) Lóbulo frontal. b) Cerebro. c) Tronco cerebral. 19. Señale la incorrecta: a) Los distintos mecanorreceptores también son sensibles a diferentes frecuencias, así los Corpúsculos de Pacini son más sensibles a vibraciones alrededor de 200-300 Hz, mientras que los corpúsculos de Meissner responden mejor a los 50 Hz. Esto es fácilmente perceptible poniendo la mano sobre la pantalla de un altavoz. Según las diferentes frecuencias del sonido (música) se estimulan los distintos mecanorreceptores percibiendo sensaciones diferentes. b) Los termorreceptores en la piel detectan principalmente cambios súbitos y variaciones de temperatura, y se adaptan durante los estímulos de larga duración. Esto se puede observar fácilmente introduciendo una mano en agua fría y caliente, al principio la sensación del cambio de temperatura es muy acusada, pero después de un tiempo se adapta y la sensación disminuye. Esto se debe a que el umbral de estimulación de estas neuronas aferentes se modifica, pasando de -55mV a un nivel superior. c) Podemos encontrar neuronas quimiorreceptoras en el epitelio bucal, formando células receptoras gustativas. Las sensaciones del olfato se localizan en el epitelio nasal, exactamente en la pituitaria amarilla. 20. Cuando el nivel de control se desplaza desde la médula espinal hasta la corteza motora, el grado de complejidad del movimiento se incrementa desde un reflejo motor sencillo hasta movimientos complejos que requieren procesos básicos de pensamiento. Las respuestas motoras para modelos de movimiento más complejos se originan generalmente en la corteza motora del cerebro. a) El enunciado de la pregunta es correcto. b) El enunciado de la pregunta es incorrecto. c) Por favor, esta respuesta no es la válida. ¡¡iNo marcar!!!. 21. Jude Bellingham es un jugador del Real Madrid (equipo 15 veces campeón de la Champions League) que durante un test incremental hasta el agotamiento alcanza una frecuencia cardíaca máxima de 192 pulsaciones por minuto. Con la realización de esta prueba se ha conseguido obtener su consumo máximo de oxígeno. Este análisis está basado en la: a) Fisiología. b) Fisiología del esfuerzo. c) Fisiología del deporte. |




