Test del sistema cardiovascular: 25 preguntas con respuestas
Nivel universitario. Corazón y vasos: cavidades, válvulas, ciclo cardíaco y conducción. Cada pregunta tiene su respuesta y una explicación.
Las preguntas de este test las generó una IA a partir del material de quien lo creó. Puede contener errores.
Lo que vas a practicar
- 1.¿Qué cavidad del corazón recibe la sangre de las venas cavas superior e inferior?
- 2.¿Qué válvula separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo?
- 3.Las venas pulmonares llevan sangre rica en oxígeno hasta la aurícula izquierda.
- 4.¿Qué estructuras impiden que las valvas de las válvulas auriculoventriculares se vuelvan hacia las aurículas durante la sístole ventricular?
- 5.¿Por qué la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho?
- 6.¿Qué estructura marca normalmente el ritmo del corazón?
- 7.¿Para qué sirve el retraso con que el impulso atraviesa el nódulo auriculoventricular?
- 8.Después del nódulo auriculoventricular, ¿en qué orden recorre el impulso el sistema de conducción?
- 9.Durante la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica ya está abierta y la sangre empieza a salir del ventrículo izquierdo.
- 10.¿A qué se debe principalmente el primer ruido cardíaco?
Y 15 preguntas más.
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Preguntas y respuestas
De CanQuiz
Las preguntas de este test las generó una IA a partir del material de quien lo creó. Puede contener errores.
1.¿Qué cavidad del corazón recibe la sangre de las venas cavas superior e inferior?
- La aurícula izquierda
- La aurícula derecha
- El ventrículo derecho
- El ventrículo izquierdo
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Respuesta: La aurícula derecha
Explicación: Las dos venas cavas, junto con el seno coronario, desembocan en la aurícula derecha. Por ellas vuelve al corazón la sangre pobre en oxígeno de la circulación sistémica.
2.¿Qué válvula separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo?
- La válvula tricúspide
- La válvula pulmonar
- La válvula mitral
- La válvula aórtica
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Respuesta: La válvula mitral
Explicación: La válvula mitral, o bicúspide, tiene dos valvas y regula el paso de sangre entre las cavidades izquierdas. En el lado derecho, esa misma posición la ocupa la tricúspide.
3.Las venas pulmonares llevan sangre rica en oxígeno hasta la aurícula izquierda.
- Verdadero
- Falso
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Respuesta: Verdadero
Explicación: Es verdadero. Son venas porque llevan la sangre hacia el corazón, aunque esa sangre viene oxigenada de los pulmones; las arterias pulmonares hacen el recorrido inverso con sangre pobre en oxígeno.
4.¿Qué estructuras impiden que las valvas de las válvulas auriculoventriculares se vuelvan hacia las aurículas durante la sístole ventricular?
- Las trabéculas carnosas
- Los músculos pectíneos
- Los anillos fibrosos del esqueleto cardíaco
- Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares
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Respuesta: Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares
Explicación: Los músculos papilares se contraen junto con el ventrículo y tensan las cuerdas tendinosas, que sujetan los bordes de las valvas. Así la válvula se cierra sin invertirse hacia la aurícula.
5.¿Por qué la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho?
- Porque tiene que generar una presión mucho mayor para impulsar la sangre por la circulación sistémica
- Porque expulsa en cada latido un volumen de sangre mucho mayor que el ventrículo derecho
- Porque alberga el nódulo sinusal y la mayor parte del sistema de conducción
- Porque recibe la sangre con menos oxígeno de todo el organismo
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Respuesta: Porque tiene que generar una presión mucho mayor para impulsar la sangre por la circulación sistémica
Explicación: Ambos ventrículos expulsan casi el mismo volumen por latido, pero el izquierdo trabaja contra la alta resistencia de la circulación sistémica. Esa mayor carga de presión se traduce en un miocardio más grueso.
6.¿Qué estructura marca normalmente el ritmo del corazón?
- El nódulo auriculoventricular
- El haz de His
- El nódulo sinoauricular (sinusal)
- Las fibras de Purkinje
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Respuesta: El nódulo sinoauricular (sinusal)
Explicación: Las células del nódulo sinusal, en la pared de la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava superior, se despolarizan solas más deprisa que el resto del sistema de conducción. Por eso imponen su frecuencia al corazón entero.
7.¿Para qué sirve el retraso con que el impulso atraviesa el nódulo auriculoventricular?
- Para aumentar la fuerza de contracción de las aurículas
- Para que las dos aurículas se contraigan a la vez
- Para que el impulso no llegue a los músculos papilares
- Para que las aurículas terminen de vaciarse en los ventrículos antes de que estos se contraigan
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Respuesta: Para que las aurículas terminen de vaciarse en los ventrículos antes de que estos se contraigan
Explicación: El nódulo auriculoventricular conduce despacio, del orden de una décima de segundo. Ese margen deja que la contracción auricular complete el llenado ventricular antes de la sístole de los ventrículos.
8.Después del nódulo auriculoventricular, ¿en qué orden recorre el impulso el sistema de conducción?
- Fibras de Purkinje, haz de His y ramas derecha e izquierda
- Haz de His, ramas derecha e izquierda y fibras de Purkinje
- Ramas derecha e izquierda, haz de His y fibras de Purkinje
- Haz de His, fibras de Purkinje y ramas derecha e izquierda
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Respuesta: Haz de His, ramas derecha e izquierda y fibras de Purkinje
Explicación: El impulso baja por el haz de His, se reparte por sus ramas a lo largo del tabique interventricular y llega a las fibras de Purkinje, que lo distribuyen con rapidez por el miocardio ventricular.
9.Durante la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica ya está abierta y la sangre empieza a salir del ventrículo izquierdo.
- Verdadero
- Falso
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Respuesta: Falso
Explicación: Es falso. En esa fase las cuatro válvulas están cerradas: la presión ventricular sube sin que cambie el volumen, y la válvula aórtica solo se abre cuando esa presión supera a la de la aorta.
10.¿A qué se debe principalmente el primer ruido cardíaco?
- Al cierre de las válvulas auriculoventriculares
- Al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar
- A la apertura de las válvulas auriculoventriculares
- A la contracción de las aurículas
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Respuesta: Al cierre de las válvulas auriculoventriculares
Explicación: El primer ruido marca el comienzo de la sístole ventricular, cuando la presión del ventrículo cierra las válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas semilunares.
11.¿Qué fenómeno eléctrico representa principalmente el complejo QRS del electrocardiograma?
- La despolarización de las aurículas
- La repolarización de las aurículas
- La despolarización de los ventrículos
- La repolarización de los ventrículos
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Respuesta: La despolarización de los ventrículos
Explicación: El complejo QRS registra la despolarización ventricular. La onda P corresponde a la despolarización auricular y la onda T a la repolarización ventricular.
12.¿Qué dos magnitudes se multiplican para obtener el gasto cardíaco?
- La presión arterial media y la resistencia periférica total
- El volumen telediastólico y la fracción de eyección
- La frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica
- La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico
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Respuesta: La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico
Explicación: El gasto cardíaco es el volumen que expulsa un ventrículo por minuto: los latidos por minuto por el volumen expulsado en cada latido. El volumen telediastólico por la fracción de eyección da solo el volumen sistólico.
13.Según el mecanismo de Frank-Starling, ¿qué ocurre cuando aumenta el volumen telediastólico del ventrículo?
- Disminuyen la fuerza de contracción y el volumen sistólico
- Aumentan la fuerza de contracción y el volumen sistólico
- La fuerza de contracción no cambia, porque solo depende del sistema nervioso autónomo
- Se acorta la sístole y disminuye la presión ventricular
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Respuesta: Aumentan la fuerza de contracción y el volumen sistólico
Explicación: Un mayor llenado estira más las fibras miocárdicas y acerca sus sarcómeros a la longitud óptima, por lo que se contraen con más fuerza. Así el corazón expulsa la sangre adicional que le llega.
14.¿Qué permite que el impulso eléctrico pase directamente de un miocito cardíaco al siguiente?
- Los túbulos T
- Los desmosomas de los discos intercalares
- Las uniones comunicantes (gap) de los discos intercalares
- El retículo sarcoplásmico
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Respuesta: Las uniones comunicantes (gap) de los discos intercalares
Explicación: Las uniones comunicantes son canales entre células vecinas por los que pasan iones, de modo que el miocardio se comporta como un sincitio funcional. Los desmosomas, también presentes en los discos, mantienen la unión mecánica.
15.¿A qué se debe la meseta del potencial de acción de los miocitos ventriculares?
- A la entrada de calcio por canales de tipo L, compensada por la salida de potasio
- A la entrada rápida de sodio por canales dependientes de voltaje
- A una salida masiva de potasio sin entrada de otros iones
- A la entrada de cloruro a través de la membrana
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Respuesta: A la entrada de calcio por canales de tipo L, compensada por la salida de potasio
Explicación: En la fase de meseta, la corriente de entrada de calcio por canales de tipo L equilibra la salida de potasio y mantiene la membrana despolarizada. Ese calcio desencadena además la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico.
16.Las arterias coronarias nacen del tronco pulmonar.
- Verdadero
- Falso
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Respuesta: Falso
Explicación: Es falso. Las arterias coronarias derecha e izquierda nacen de la aorta ascendente, en los senos aórticos situados justo por encima de la válvula aórtica.
17.¿Qué consecuencia tiene el largo período refractario del músculo cardíaco?
- Permite frecuencias de más de 300 latidos por minuto
- Hace que aurículas y ventrículos se contraigan a la vez
- Vuelve innecesario el nódulo sinusal
- Impide que el músculo cardíaco entre en contracción tetánica
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Respuesta: Impide que el músculo cardíaco entre en contracción tetánica
Explicación: Como el período refractario dura casi tanto como la contracción, un nuevo estímulo no puede sumarse al anterior. El ventrículo se relaja y se llena entre un latido y el siguiente.
18.¿Qué efecto tiene la acetilcolina liberada por el nervio vago sobre el nódulo sinusal?
- Aumenta la frecuencia cardíaca
- Disminuye la frecuencia cardíaca
- Aumenta la contractilidad de los ventrículos
- Acelera la conducción en el nódulo auriculoventricular
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Respuesta: Disminuye la frecuencia cardíaca
Explicación: La acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos M2, aumenta la salida de potasio y frena la despolarización espontánea de las células del nódulo sinusal. El resultado es una frecuencia más baja.
19.El ventrículo izquierdo recibe la mayor parte de su flujo coronario durante la diástole.
- Verdadero
- Falso
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Respuesta: Verdadero
Explicación: Es verdadero. En la sístole, el miocardio que se contrae comprime los vasos que lo atraviesan, y el flujo coronario del ventrículo izquierdo se reanuda sobre todo cuando el músculo se relaja.
20.¿En qué segmento del árbol vascular se concentra la mayor parte de la resistencia periférica y la mayor caída de presión?
- En las grandes arterias elásticas
- En los capilares
- En las arteriolas
- En las vénulas
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Respuesta: En las arteriolas
Explicación: Las arteriolas tienen una pared muscular gruesa en relación con su luz y cambian de calibre según las señales nerviosas y locales. Así regulan la resistencia y el reparto del flujo entre los tejidos.
21.¿Qué vasos tienen una túnica media rica en láminas elásticas que les permite distenderse en la sístole y devolver esa energía en la diástole?
- La aorta y sus grandes ramas
- Las arterias musculares, como la radial
- Las arteriolas
- Las vénulas poscapilares
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Respuesta: La aorta y sus grandes ramas
Explicación: Las arterias elásticas, como la aorta, acumulan parte de la energía de cada latido al distenderse y la devuelven al recuperar su calibre. Así el flujo sigue durante la diástole. En las arterias musculares predomina el músculo liso.
22.En reposo, el sistema venoso contiene la mayor parte del volumen de sangre del organismo.
- Verdadero
- Falso
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Respuesta: Verdadero
Explicación: Es verdadero. Las venas, de pared fina y muy distensible, alojan alrededor de dos tercios de la sangre, por lo que se las llama vasos de capacitancia.
23.¿Dónde se encuentran los principales barorreceptores arteriales que regulan la presión a corto plazo?
- En los cuerpos carotídeos y aórticos
- En el seno carotídeo y el cayado aórtico
- En el bulbo raquídeo
- En los capilares pulmonares
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Respuesta: En el seno carotídeo y el cayado aórtico
Explicación: Los barorreceptores del seno carotídeo y del cayado aórtico detectan el estiramiento de la pared arterial e informan al bulbo raquídeo. Los cuerpos carotídeos y aórticos son quimiorreceptores.
24.En la circulación fetal, ¿qué une el conducto arterioso?
- La aurícula derecha con la aurícula izquierda
- La vena umbilical con la vena cava inferior
- Las dos arterias umbilicales entre sí
- El tronco pulmonar con la aorta
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Respuesta: El tronco pulmonar con la aorta
Explicación: El conducto arterioso desvía hacia la aorta la mayor parte de la sangre del tronco pulmonar, ya que los pulmones del feto no intercambian gases. La unión entre las aurículas es el agujero oval, y la de la vena umbilical con la cava, el conducto venoso.
25.Según la ley de Poiseuille, si el radio de un vaso se reduce a la mitad y lo demás no cambia, ¿cuántas veces aumenta su resistencia?
- 2 veces
- 4 veces
- 8 veces
- 16 veces
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Respuesta: 16 veces
Explicación: La resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Con la mitad de radio, la resistencia se multiplica por 2 elevado a 4, es decir, por 16.