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Jouer Test
1. 
cuando un fluido ideal pasa por un estrechamiento en una conducción:
A.
su velocidad y presión aumenta
B.
su velocidad y presión disminuye
C.
aumenta su velocidad y disminuye su presión
D.
disminuye su velocidad y aumenta su presión
2. 
si un fluido ideal la velocidad de circulación disminuye de un punto A a otro B en un tubo de corriente:
A.
necesariamente el diámetro del tubo ha aumentado en B respecto a A
B.
necesariamente el diámetro en B es menor que en A
C.
el fluido se ha comprimido
D.
el fluido se ha expandido
3. 
en el torrente circulatorio la ecuación de continuidad:
A.
no se puede aplicar ya que la sangre es un líquido viscoso
B.
se puede aplicar en promedio para intervalos de tiempo largos
C.
no se puede aplicar en los capilares
D.
se puede aplicar en cualquier instante
4. 
la resistencia hidrodinámica para un fluido viscoso:
A.
crece al aumentar el radio y la longitud de la tubería
B.
crece al aumentar la longitud y decrece al aumentar el radio de la tubería
C.
decrece al aumentar el radio y la longitud de la tubería
D.
crece al disminuir la longitud y aumenta al aumentar el radio de la tubería
5. 
por la tubería de la figura circula un liquido viscoso, si progresivamente se aumenta el caudal que circula, ¿en que parte se producirá antes la transición de régimen laminar a turbulento? (en la figura se observa un conducto de 1,2 cm de diámetro que se estrecha hasta 2mm)
A.
no aparecerá un régimen turbulento al ser un líquido viscoso
B.
en la parte B (estrecha)
C.
en la parte A (ancha)
D.
en ambas partes a la vez
6. 
para que llegue mas sangre a aquellos órganos que lo precisan:
A.
aumenta solo la presión arterial
B.
disminuye la presión arterial y aumenta el ritmo cardiaco
C.
aumenta el radio de los vasos periféricos, la presión y el ritmo cardiaco
D.
disminuye el radio de los vasos periféricos para que disminuya la resistencia hemodinámica
7. 
la distribución de velocidades en la sección de un vaso será:
A.
igual en todos los puntos
B.
nula en todos los puntos de la sección
C.
nula junto a las paredes y máxima en el centro
D.
máxima en la paredes y nula en el centro
8. 
¿por qué la velocidad de la sangre es unas 800 veces mayor en la aorta que en los capilares?
A.
por ser la sección de la aorta 800 veces mayor que la sección conjunta de los capilares.
B.
por ser la sección conjunta de todos los capilares 800 veces mayor que la de la aorta
C.
la velocidad es la misma en la aorta que en los capilares
D.
la velocidad en la aorta es menor que en los capilares
9. 
el coeficiente de viscosidad de la sangre:
A.
es aproximadamente 1 Poise
B.
es generalmente 5 veces superior al del agua
C.
varía mucho en función del contenido en eritrocitos
D.
la b y la c
10. 
para una persona que está en posición horizontal, la presión arterial a nivel del cerebro:
A.
es igual a la presión a nivel del corazón
B.
es inferior a la presión a nivel del corazón
C.
es superior a la presión a nivel del corazón
D.
depende de la altura de la persona
11. 
la tensión que soportan las paredes de los vasos:
A.
es directamente proporcional al radio de los vasos
B.
es independiente de la presión sanguínea
C.
es directamente proporcional a la presión sanguínea
D.
la a y la c
12. 
si la presión sanguínea a nivel del cerebro se anula:
A.
la presión a nivel del corazón también se anulara
B.
se produciría una isquemia cerebral
C.
se produciría un infarto de miocardio
D.
la presión a nivel del cerebro nunca se puede anular
13. 
la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido situado a distintas alturas:
A.
depende de la diferencia de altura entre ellos
B.
depende de la gravedad
C.
depende de la densidad del fluido
D.
depende de las tres anteriores
14. 
se dice que un fluido es perfecto si:
A.
en su seno no se desarrollan fuerzas tangenciales
B.
es viscoso
C.
no es viscoso
D.
la a y la c
15. 
en un fluido estacionario, el flujo a través de una superficie es:
A.
proporcional a la velocidad del fluido
B.
inversamente proporcional a la superficie
C.
proporcional a la superficie
D.
la a y la c
16. 
en un fluido real, el flujo entre dos secciones será:
A.
proporcional a la diferencia de presiones que exista entre dichas secciones
B.
inversamente proporcional a la resistencia
C.
proporcional al radio del conducto
D.
las tres anteriores
17. 
el número de Reynolds en la aorta es del orden de 1200, esto implica que:
A.
el régimen circulatorio es siempre laminar
B.
el régimen circulatorio es siempre turbulento
C.
puede ser turbulento ya que los datos de Reynolds solo son exactos para tubos largos y rectos
D.
el flujo sanguíneo se anula
18. 
si hay un estrechamiento en un conducto sanguíneo se producirá:
A.
el teorema de Bernouilli ayuda a corregirla
B.
el teorema de Bernouilli la empeora
C.
el teorema no influye en nada
D.
puede ayudar o no en función de la velocidad de la sangre
19. 
según Reynolds la velocidad critica o característica es:
A.
inversamente proporcional al diámetro del tubo
B.
directamente proporcional a la viscosidad del líquido
C.
inversamente proporcional a la densidad del líquido
D.
las tres anteriores
20. 
el esfigmomanómetro:
A.
mide la presión sistólica/diastolita
B.
mide el flujo sanguíneo turbulento
C.
mide la tasa de latidos del corazón
D.
mide la resistencia hemodinámica
21. 
la resistencia hemodinámica (R):
A.
depende únicamente de las características del fluido
B.
depende únicamente de las características del tubo por el que circula
C.
depende de las características del fluido y del tubo
D.
disminuye si aumenta el coeficiente de viscosidad del fluido
22. 
para una persona que está de pie, la presión arterial a nivel del cerebro:
A.
es igual a la presión a nivel del corazón
B.
es inferior a la presión a nivel de corazón
C.
es superior a la presión a nivel del corazón
D.
es independiente de la altura de la persona
23. 
la velocidad de la sangre en los capilares es menor que en la aorta porque:
A.
la superficie total de los capilares es mayor que la de la aorta
B.
lo contrario que en a
C.
por el teorema de Bernouilli
D.
por la ley de Laplace
24. 
en la circulación sanguínea, ¿Cuánto debe ser el número de Reynolds para pasar de una región laminar a una turbulenta?
A.
mayor de 2000
B.
menor de 2000
C.
igual a 2000
D.
la a y la c
25. 
El régimen de circulación de un fluido será laminar si el numero de Reynolds es:
A.
mayor de 2000
B.
menor de 2000
C.
mayor de 1200
D.
menor de 1200
26. 
la presión que ejerce un fluido sobre una superficie es:
A.
una magnitud escalar
B.
una magnitud vectorial
C.
depende de las unidades empleadas
D.
es adimensional
27. 
la potencia generada por el corazón puede aumentar hasta:
A.
2 veces
B.
5 veces
C.
7,5 veces
D.
Es siempre la misma
28. 
la presión hidrostática ejercida en un fluido depende de:
A.
las coordenadas del punto
B.
de la forma del recipiente
C.
del color del fluido
D.
de la viscosidad
29. 
si por una estenosis el radio disminuye a la mitad, la resistencia:
A.
aumenta 16 veces
B.
disminuye 16 veces
C.
aumenta el doble
D.
Se mantiene constante
30. 
la unidades en el S.I del flujo son:
A.
litros/minutos
B.
metros cúbicos/horas
C.
metros cúbicos/segundos
D.
litros/segundos
31. 
según Reynolds, la velocidad característica es:
A.
inversamente proporcional a la viscosidad del fluido
B.
directamente proporcional al diámetro del tubo
C.
inversamente proporcional a la densidad del liquido
D.
ninguna de las anteriores
32. 
¿Qué instrumento usamos para medir la presión sanguínea?
A.
esfigmomanómetro
B.
ecógrafo
C.
flujómetro
D.
espirómetro
33. 
la unidad de viscosidad en el S.I es:
A.
Poise
B.
Pascal * segundo (decapoise)
C.
Metro/segundo
D.
Pascal/litro
34. 
en un vaso sanguíneo de 1 cm de diámetro, con sangre de 0,05 poise de viscosidad y densidad 1g/cm3, la velocidad critica resulta:
A.
0,0050 cm/s
B.
0,050 cm/s
C.
0,5 cm/s
D.
5 cm/s
35. 
La suma de dos resistencia hidrodinámicas en serie es:
A.
mayor que cada una de ellas por separada
B.
la suma geométrica
C.
igual a la inversa de la suma
D.
menor que cada una de ellas por separada
36. 
¿Dónde es mayor la caída de la presión hemodinámica?
A.
en las arterias
B.
en los capilares
C.
en las venas
D.
depende de la presión sanguínea
37. 
se define el flujo a través de una superficie como:
A.
el volumen de fluido que atraviesa dicha superficie
B.
el volumen de fluido que atraviesa dicha superficie en la unidad de tiempo
C.
la velocidad del fluido por la superficie
D.
tiempo que tarda un fluido en atravesar la superficie