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NeuroQuiz: Neuronas y Circuitos

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Sobre esta actividad

Preguntas sobre neuronas y circuitos

Creada por

Colombia

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NeuroQuiz: Neuronas y Circuitos
 

NeuroQuiz: Neuronas y CircuitosVersión en línea

Preguntas sobre neuronas y circuitos

por rocio Daconte
1

¿Qué es una neurona?

2

¿Qué parte de la neurona recibe señales?

3

¿Qué función tiene el axón?

4

¿Qué es la sinapsis?

5

¿Qué neurotransmisor está asociado con el placer y la recompensa?

6

¿Qué es un circuito neuronal?

7

¿Qué función tiene la mielina?

8

¿Cómo se llama la región donde se genera un potencial de acción?

9

¿Qué tipo de neuronas transmiten señales desde el sistema nervioso hacia los músculos?

10

¿Qué estructura regula la entrada sensorial al sistema nervioso central?

11

¿Qué caracteriza a un conductor en términos de movilidad de electrones y resistencia?

12

¿Qué ocurre en un semiconductor intrinsic a temperatura ambiente?

13

¿Cuál es una propiedad típica de un aislante?

14

¿Qué diferencia fundamental hay entre un semiconductor y un conductor?

15

¿Qué función tiene el dopado en semiconductores?

16

¿Cuál es un ejemplo típico de uso de un semiconductor dopado tipo n o tipo p?

17

¿Qué efecto tiene aumentar la temperatura en la conductividad de un semiconductor dopado tipo n?

18

¿Qué dispositivo utiliza principalmente semiconductores para controlar señales?

19

¿Qué caracteriza a un aislante en términos de banda prohibida?

20

¿Qué propone la ley de Ohm en relación a conductores, semiconductores e aislantes?

Explicación

Las neuronas son células del sistema nervioso que transmiten señales mediante potenciales de acción.

Las dendritas reciben información y la transmiten hacia el soma.

El axón transmite el impulso a otras neuronas o células efectoras.

La sinapsis es la unión funcional entre neuronas a través de neurotransmisores.

La dopamina está implicada en recompensa y motivación.

Los circuitos neuronales son redes que procesan y transmiten información.

La vaina de mielina aumenta la velocidad de conducción del impulso.

Al alcanzar el umbral, se dispara el potencial de acción en el axón.

Las neuronas motoras llevan instrucciones desde el SNC a los músculos.

El tálamo actúa como centro de relevo sensorial hacia la corteza.

Los conductores permiten que los electrones se desplacen con facilidad, resultando en baja resistencia.

En intrínsecos, la energía térmica promueve pares portadores, aumentando ligeramente la conductividad.

Los aislantes impiden el flujo de corriente, presentando alta resistencia.

Los semiconductores poseen una banda prohibida y su conductividad depende del dopado y temperatura.

El dopado introduce donadores o aceptadores para controlar portadores N o P.

Los dopados n y p permiten construir diodos y transistores para control de corriente.

La temperatura eleva la excitación de portadores, aumentando conductividad en semiconductores dopados.

El transistor controla la corriente y amplifica señales en circuitos.

Los aislantes presentan una gran brecha de energía impidiendo excitación de portadores.

La conductividad depende del material; semiconductores y aislantes no siguen la misma linearidad.

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