Preguntas de Equifinalidad y multifinalidad

Este banco reúne 30 preguntas reales de Equifinalidad y multifinalidad, en Modelo Sistémico, cada una con respuesta correcta, justificación y el motivo por el que las demás opciones fallan. Para autoevaluarte antes del examen de titulación: no es para memorizar, es para detectar qué dominas y qué no.

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01

¿Qué característica define la propiedad sistémica donde estados iniciales diferentes pueden conducir a un mismo estado final en un sistema abierto?

  • ALa homeostasis, porque las distintas condiciones de arranque derivan en un único resultado estable.
  • BEl isomorfismo, porque las distintas condiciones de arranque derivan en un único resultado estable.
  • CLa multifinalidad, porque las distintas condiciones de arranque derivan en un único resultado estable.
  • DLa equifinalidad, porque las distintas condiciones de arranque derivan en un único resultado estable.
  • ELa sinergia, porque las distintas condiciones de arranque derivan en un único resultado estable.
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Correcta: D

La equifinalidad, concepto central en la Teoría General de Sistemas de von Bertalanffy, postula que en los sistemas abiertos el estado final es independiente de las condiciones iniciales, permitiendo llegar a la misma meta desde puntos de partida distintos.

A: La homeostasis se refiere al mecanismo de autorregulación para mantener un equilibrio interno, no a la relación entre el inicio y el fin del proceso.
B: El isomorfismo señala las similitudes estructurales o de comportamiento entre sistemas de diferentes naturalezas.
C: La multifinalidad describe el principio inverso, donde una misma condición inicial produce resultados finales distintos.
E: La sinergia alude a que el resultado total del sistema es mayor o distinto a la suma simple de sus partes aisladas.

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory

02

En el estudio de los sistemas abiertos, ¿qué principio explica que un mismo evento desencadenante produzca efectos o desenlaces completamente distintos?

  • AEl principio de equifinalidad, al establecer que un mismo origen garantiza idénticos resultados en cada iteración.
  • BEl principio de causalidad lineal, al establecer que un mismo origen garantiza idénticos resultados en cada iteración.
  • CEl principio de retroalimentación positiva, al establecer que un mismo origen garantiza idénticos resultados en cada iteración.
  • DEl principio de multifinalidad, al establecer que un mismo origen garantiza idénticos resultados en cada iteración.
  • EEl principio de entropía negativa, al establecer que un mismo origen garantiza idénticos resultados en cada iteración.
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Correcta: D

La multifinalidad es el principio sistémico que plantea que condiciones iniciales idénticas pueden llevar a resultados finales diferentes, debido a la compleja red de interacciones dentro del sistema.

A: La equifinalidad sostiene lo opuesto: múltiples orígenes convergen en un mismo resultado final.
B: La causalidad lineal asume una relación directa de causa-efecto donde una misma causa genera el mismo efecto, rompiendo con la lógica sistémica.
C: La retroalimentación positiva amplifica las desviaciones del sistema, pero no es el término que define la divergencia de resultados desde un mismo origen.
E: La entropía negativa describe la capacidad del sistema para importar energía y mantener su organización estructural frente al caos.

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory

03

¿Cuál es el contraste fundamental entre la equifinalidad y la multifinalidad al analizar la trayectoria de un sistema?

  • ALa equifinalidad mide el grado de cierre del sistema, mientras que la multifinalidad mide el nivel de apertura hacia el entorno.
  • BLa equifinalidad evalúa la suma de las partes, mientras que la multifinalidad evalúa la estructura jerárquica de los subsistemas.
  • CLa equifinalidad regula el ingreso de energía, mientras que la multifinalidad regula la salida de información hacia el ambiente.
  • DLa equifinalidad describe la divergencia desde un punto compartido, mientras que la multifinalidad describe la convergencia hacia una meta común.
  • ELa equifinalidad describe la convergencia hacia una meta común, mientras que la multifinalidad describe la divergencia desde un punto compartido.
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Correcta: E

La equifinalidad implica que diferentes puntos de partida convergen en un mismo estado final, mientras que la multifinalidad indica que un mismo punto de partida se ramifica hacia múltiples estados finales.

A: Ninguno de los dos conceptos mide directamente el grado de apertura o cierre del sistema, sino las trayectorias causa-efecto.
B: La suma de las partes corresponde al concepto de sinergia, y la estructura jerárquica es otra propiedad distinta.
C: El intercambio de energía e información se relaciona con la termodinámica y los límites del sistema, no con las trayectorias de inicio y fin.
D: Invierte los conceptos: la multifinalidad es la divergencia y la equifinalidad es la convergencia.

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory

04

¿Qué supuesto de la física clásica es superado por el concepto de equifinalidad propuesto en la teoría general de sistemas?

  • AEl supuesto de entropía progresiva, el cual dictamina que los sistemas cerrados tienden al desorden y a la disolución de su energía.
  • BEl supuesto de isomorfismo funcional, el cual dictamina que diferentes sistemas comparten una estructura organizativa idéntica.
  • CEl supuesto de sinergia estructural, el cual dictamina que el todo es mayor que la suma de sus partes operativas.
  • DEl supuesto de homeostasis grupal, el cual dictamina que los sistemas buscan el equilibrio constante a través de mecanismos de compensación.
  • EEl supuesto de causalidad lineal, el cual dictamina que causas iniciales idénticas producen efectos finales idénticos de forma ineludible.
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Correcta: E

La equifinalidad rompe con la causalidad lineal clásica, la cual asume que para llegar a un mismo resultado se requiere obligatoriamente un mismo punto de partida o causa inicial.

A: La entropía es un concepto termodinámico que la teoría de sistemas aborda mediante la negentropía, pero no es el foco específico de la equifinalidad.
B: El isomorfismo no es un supuesto de la física clásica, sino una observación sobre las similitudes entre sistemas complejos.
C: La sinergia no es un supuesto de la física clásica superado por la equifinalidad, sino otra propiedad integradora en la teoría de sistemas.
D: La homeostasis es un concepto propio de la fisiología y la cibernética, no un supuesto previo de la física clásica que la equifinalidad deba superar.

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory

05

Al observar un grupo de personas que experimentaron la misma situación estresante, se nota que cada una desarrolló un trastorno clínico distinto. ¿Qué propiedad sistémica ilustra este fenómeno?

  • AIlustra la sinergia adaptativa, ya que una condición inicial uniforme deriva en desenlaces clínicos heterogéneos.
  • BIlustra la multifinalidad, ya que una condición inicial uniforme deriva en desenlaces clínicos heterogéneos.
  • CIlustra la retroalimentación negativa, ya que una condición inicial uniforme deriva en desenlaces clínicos heterogéneos.
  • DIlustra la equifinalidad, ya que una condición inicial uniforme deriva en desenlaces clínicos heterogéneos.
  • EIlustra la homeostasis funcional, ya que una condición inicial uniforme deriva en desenlaces clínicos heterogéneos.
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Correcta: B

La multifinalidad explica cómo una causa o condición inicial idéntica para todos los sujetos produce efectos o desenlaces completamente diferentes en cada uno de ellos.

A: La sinergia adaptativa no es un término estándar para describir la divergencia de resultados desde un mismo estímulo.
C: La retroalimentación negativa actúa para corregir desviaciones y mantener el estado del sistema, no para diversificar los resultados.
D: La equifinalidad se observaría si personas con historiales de estrés completamente distintos terminaran desarrollando el mismo trastorno.
E: La homeostasis funcional buscaría mantener un equilibrio para evitar el cambio o el trastorno, no explicar la multiplicidad de síntomas.

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory

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