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Redes I (6-10)

Total questions: 71

Worksheet time: 36mins

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1.

HARDWARE: Ancho de banda

a)

 definido por el espectro de frecuencias que el medio puede transmitir

b)

 es el debilitamiento de la señal en la transmisión

c)

 impone una distancia máxima del medio de transmisión

d)

 determina la calidad de la transmisión

2.

HARDWARE: Ancho de banda

a)

 cuanto mayor sea, mayor velocidad de transmisión

b)

 es el debilitamiento de la señal en la transmisión

c)

 impone una distancia máxima del medio de transmisión

d)

 determina la calidad de la transmisión

3.

HARDWARE: Atenuación

a)

 definido por el espectro de frecuencias que el medio puede transmitir

b)

 cuanto mayor sea, mayor velocidad de transmisión

c)

 es el debilitamiento de la señal en la transmisión

d)

 determina la calidad de la transmisión

4.

HARDWARE: Atenuación

a)

 definido por el espectro de frecuencias que el medio puede transmitir

b)

 cuanto mayor sea, mayor velocidad de transmisión

c)

 impone una distancia máxima del medio de transmisión

d)

 determina la calidad de la transmisión

5.

HARDWARE: Fiabilidad

a)

 definido por el espectro de frecuencias que el medio puede transmitir

b)

 cuanto mayor sea, mayor velocidad de transmisión

c)

 es el debilitamiento de la señal en la transmisión

d)

 impone una distancia máxima del medio de transmisión

e)

 determina la calidad de la transmisión

6.

Medios de transmisión: Cable de par trenzado

a)

 consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de dos en dos

b)

 dos cilindros concéntricos (núcleo y revestimiento) de material dieléctrico

c)

 es inmune a las interferencias electromagnéticas

d)

 transportan señales electromagnéticas mediante frecuencias de microondas, radiofrecuencias o infrarrojos

e)

 es un medio sensible a las interferencias electromagnéticas

7.

Medios de transmisión: Fibra óptica

a)

 consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de dos en dos

b)

 dos cilindros concéntricos (núcleo y revestimiento) de material dieléctrico

c)

 transportan señales electromagnéticas mediante frecuencias de microondas, radiofrecuencias o infrarrojos

d)

 es un medio sensible a las interferencias electromagnéticas

8.

Medios de transmisión: Fibra óptica

a)

 consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de dos en dos

b)

 es inmune a las interferencias electromagnéticas

c)

 transportan señales electromagnéticas mediante frecuencias de microondas, radiofrecuencias o infrarrojos

d)

 es un medio sensible a las interferencias electromagnéticas

9.

Medios de transmisión: Transmisión inalámbrica

a)

 consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de dos en dos

b)

 dos cilindros concéntricos (núcleo y revestimiento) de material dieléctrico

c)

 es inmune a las interferencias electromagnéticas

d)

 transportan señales electromagnéticas mediante frecuencias de microondas, radiofrecuencias o infrarrojos

10.

Medios de transmisión: Transmisión inalámbrica

a)

 consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de dos en dos

b)

 dos cilindros concéntricos (núcleo y revestimiento) de material dieléctrico

c)

 es inmune a las interferencias electromagnéticas

d)

 es un medio sensible a las interferencias electromagnéticas

11.

Elige el dibujo que represente a una fibra multimodo

a)
b)
c)

Las dos son válidas

d)

Ninguna de ellas

12.

Elige el dibujo que represente a una fibra monomodo

a)
b)
c)

Las dos son válidas

d)

Ninguna de ellas

13.

Dispositivos de interconexión de redes: Repetidores

a)

 regeneran y retemporizan las señales digitales

b)

 crean un punto de conexión central para diferentes segmentos de una red

c)

 conectan dos redes que funcionan con el mismo protocolo

d)

 se utilizan para segmentar una red

e)

 permiten que varias redes u ordenadores se conecten entre sí

14.

Dispositivos de interconexión de redes: Concentradores

a)

 regeneran y retemporizan las señales digitales

b)

 crean un punto de conexión central para diferentes segmentos de una red

c)

 conectan dos redes que funcionan con el mismo protocolo

d)

 se utilizan para segmentar una red

e)

 permiten que varias redes u ordenadores se conecten entre sí

15.

Dispositivos de interconexión de redes: Puente

a)

 regeneran y retemporizan las señales digitales

b)

 crean un punto de conexión central para diferentes segmentos de una red

c)

 conectan dos redes que funcionan con el mismo protocolo

d)

 permiten que varias redes u ordenadores se conecten entre sí

e)

 permiten interconectar redes que utilizan distintos protocolos

16.

Dispositivos de interconexión de redes: Puente

a)

 regeneran y retemporizan las señales digitales

b)

 crean un punto de conexión central para diferentes segmentos de una red

c)

 se utilizan para segmentar una red

d)

 permiten que varias redes u ordenadores se conecten entre sí

e)

 permiten interconectar redes que utilizan distintos protocolos

17.

Dispositivos de interconexión de redes: Router

a)

 regeneran y retemporizan las señales digitales

b)

 crean un punto de conexión central para diferentes segmentos de una red

c)

 conectan dos redes que funcionan con el mismo protocolo

d)

 se utilizan para segmentar una red

e)

 permiten que varias redes u ordenadores se conecten entre sí

18.

Dispositivos de interconexión de redes: Pasarelas

a)

 regeneran y retemporizan las señales digitales

b)

 crean un punto de conexión central para diferentes segmentos de una red

c)

 conectan dos redes que funcionan con el mismo protocolo

d)

 se utilizan para segmentar una red

e)

 permiten interconectar redes que utilizan distintos protocolos

19.

Protocolos de nivel físico

a)

 especifican los medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales

b)

 se encargan de identificar y sincronizar las tramas de datos, y de detectar errores

c)

 se encargan del control de flujo y la retransmisión de tramas erróneas

d)

 se encargan del enrutamiento de los paquetes de datos a partir de una dirección lógica

20.

Protocolos de nivel físico

a)

 sirven para conectar un ordenador con un módem o dispositivo equivalente

b)

 se encargan del control de flujo y de congestión

c)

 se encargan de asegurar que los datos llegan íntegros y en orden correcto

d)

 proporcionan un conjunto de servicios de red a las aplicaciones de usuario

21.

Protocolos de nivel de enlace

a)

 se encargan de identificar y sincronizar las tramas de datos, y de detectar errores

b)

 sirven para conectar un ordenador con un módem o dispositivo equivalente

c)

 se encargan del enrutamiento de los paquetes de datos a partir de una dirección lógica

d)

 se encargan de la conversión de las direcciones lógicas en direcciones físicas

22.

Protocolos de nivel de enlace

a)

 se encargan del control de flujo y la retransmisión de tramas erróneas

b)

 proporcionan un conjunto de servicios de red a las aplicaciones de usuario

c)

 se encargan de asegurar que los datos llegan íntegros y en orden correcto

d)

 se encargan del control de flujo y de congestión

23.

Protocolos de nivel de red

a)

 se encargan del enrutamiento de los paquetes de datos a partir de una dirección lógica

b)

 sirven para conectar un ordenador con un módem o dispositivo equivalente

c)

 se encargan de identificar y sincronizar las tramas de datos, y de detectar errores

d)

 se encargan del control de flujo y la retransmisión de tramas erróneas

24.

Protocolos de nivel de red

a)

 se encargan de la conversión de las direcciones lógicas en direcciones físicas

b)

 se encargan del control de flujo y de congestión

c)

 se encargan de asegurar que los datos llegan íntegros y en orden correcto

d)

 proporcionan un conjunto de servicios de red a las aplicaciones de usuario

25.

Protocolos de nivel de transporte

a)

 se encargan del control de flujo y de congestión

b)

 sirven para conectar un ordenador con un módem o dispositivo equivalente

c)

 se encargan de identificar y sincronizar las tramas de datos, y de detectar errores

d)

 se encargan del control de flujo y la retransmisión de tramas erróneas

26.

Protocolos de nivel de transporte

a)

 se encargan de asegurar que los datos llegan íntegros y en orden correcto

b)

 proporcionan un conjunto de servicios de red a las aplicaciones de usuario

c)

 se encargan de la conversión de las direcciones lógicas en direcciones físicas

d)

 se encargan del enrutamiento de los paquetes de datos a partir de una dirección lógica

27.

Protocolos de nivel de aplicación

a)

 proporcionan un conjunto de servicios de red a las aplicaciones de usuario

b)

 especifican los medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales

c)

 se encargan de identificar y sincronizar las tramas de datos, y de detectar errores

d)

 se encargan de asegurar que los datos llegan íntegros y en orden correcto

28.

TOPOLOGÍA EN BUS (SERIE)

a)

 todos los equipos se conectan a una sola línea compartiendo el mismo canal de datos

b)

 se conectan formando un anillo

c)

 cada equipo está unido al anterior y a otro posterior

d)

 el método de acceso al medio es el por el paso de un token o testigo

29.

TOPOLOGÍA EN BUS (SERIE)

a)

 los mensajes se envían a todos los equipos hasta ser admitidos por el equipo al que van dirigidos

b)

 los ordenadores se conectan entre sí a través de un elemento centralizador

c)

 cada equipo está unido al anterior y a otro posterior

d)

 el método de acceso al medio es el por el paso de un token o testigo

30.

TOPOLOGÍA EN BUS (SERIE)

a)

 si un ordenador falla, no afecta al resto de la red

b)

 los ordenadores se conectan entre sí a través de un elemento centralizador

c)

 se repite con más frecuencia en las redes actuales

d)

 el método de acceso al medio es el por el paso de un token o testigo

31.

TOPOLOGÍA EN ANILLO

a)

 todos los equipos se conectan a una sola línea compartiendo el mismo canal de datos

b)

 los mensajes se envían a todos los equipos hasta ser admitidos por el equipo al que van dirigidos

c)

 si un ordenador falla, no afecta al resto de la red

d)

 se conectan formando un anillo

32.

TOPOLOGÍA EN ANILLO

a)

 se repite con más frecuencia en las redes actuales

b)

 los mensajes se envían a todos los equipos hasta ser admitidos por el equipo al que van dirigidos

c)

 si un ordenador falla, no afecta al resto de la red

d)

 cada equipo está unido al anterior y a otro posterior

33.

TOPOLOGÍA EN ANILLO

a)

 se repite con más frecuencia en las redes actuales

b)

 los ordenadores se conectan entre sí a través de un elemento centralizador

c)

 si un ordenador falla, no afecta al resto de la red

d)

 el método de acceso al medio es el por el paso de un token o testigo

34.

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA

a)

 los mensajes se envían a todos los equipos hasta ser admitidos por el equipo al que van dirigidos

b)

 si un ordenador falla, no afecta al resto de la red

c)

 se repite con más frecuencia en las redes actuales

d)

 el método de acceso al medio es el por el paso de un token o testigo

35.

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA

a)

 los mensajes se envían a todos los equipos hasta ser admitidos por el equipo al que van dirigidos

b)

 cada equipo está unido al anterior y a otro posterior

c)

 los ordenadores se conectan entre sí a través de un elemento centralizador

d)

 el método de acceso al medio es el por el paso de un token o testigo

36.

DIBUJA UN EJEMPLO EN TOPOLOGÍA DE DOBLE ANILLO

a)
b)
c)
d)
e)
37.

DIBUJA UN EJEMPLO EN TOPOLOGÍA DE ÁRBOL

a)
b)
c)
d)
e)
38.

DIBUJA UN EJEMPLO EN TOPOLOGÍA DE MALLA

a)
b)
c)
d)
e)
39.

DIBUJA UN EJEMPLO EN TOPOLOGÍA TOTALMENTE CONEXA

a)
b)
c)
d)
e)
40.

DIBUJA UN EJEMPLO EN TOPOLOGÍA MIXTA

a)
b)
c)
d)
e)
41.

EL MODELO OSI

a)

 en el emisor cada capa recibe datos de la capa superior

b)

 en el receptor cada capa añade su información de control

c)

 en el emisor cada capa va eliminando su información de control

d)

 en el receptor cada capa recibe datos de la capa superior

e)

 el receptor desencapsula los datos de la capa inferior y se los envía a dicha capa

42.

EL MODELO OSI

a)

 en el emisor cada capa va añadiendo su información de control

b)

 en el emisor cada capa recibe datos de la capa inferior

c)

 en el emisor cada capa va eliminando su información de control

d)

 en el receptor cada capa recibe datos de la capa superior

e)

 el receptor desencapsula los datos de la capa inferior y se los envía a dicha capa

43.

EL MODELO OSI

a)

 en el receptor cada capa recibe datos de la capa inferior

b)

 en el emisor cada capa recibe datos de la capa inferior

c)

 en el emisor cada capa va eliminando su información de control

d)

 en el receptor cada capa recibe datos de la capa superior

e)

 el receptor desencapsula los datos de la capa inferior y se los envía a dicha capa

44.

EL MODELO OSI

a)

 el receptor desencapsula los datos de la capa superior y se los envía a dicha capa

b)

 en el receptor cada capa añade su información de control

c)

 en el emisor cada capa va eliminando su información de control

d)

 en el receptor cada capa recibe datos de la capa superior

e)

 en el emisor cada capa recibe datos de la capa inferior

45.

EL MODELO OSI

a)

 en el emisor cada capa recibe datos de la capa inferior

b)

 en el emisor cada capa va eliminando su información de control

c)

 en el receptor cada capa recibe datos de la capa superior

d)

 el receptor desencapsula los datos de la capa inferior y se los envía a dicha capa

e)

 en el receptor cada capa elimina su información de control

46.

Primitivas del modelo OSI: Request

a)

 Una entidad solicita el servicio.

b)

 Una entidad es informada de algún evento.

c)

 Una entidad quiere responder a un evento.

d)

 Una entidad es informada sobre su solicitud.

47.

Primitivas del modelo OSI: Indication

a)

 Una entidad solicita el servicio.

b)

 Una entidad es informada de algún evento.

c)

 Una entidad quiere responder a un evento.

d)

 Una entidad es informada sobre su solicitud.

48.

Primitivas del modelo OSI: Response

a)

 Una entidad solicita el servicio.

b)

 Una entidad es informada de algún evento.

c)

 Una entidad quiere responder a un evento.

d)

 Una entidad es informada sobre su solicitud.

49.

Primitivas del modelo OSI: Confirm

a)

 Una entidad solicita el servicio.

b)

 Una entidad es informada de algún evento.

c)

 Una entidad quiere responder a un evento.

d)

 Una entidad es informada sobre su solicitud.

50.

Un servicio confirmado:

a)

 Utiliza 1 primitiva

b)

 Utiliza 2 primitivas

c)

 Utiliza 3 primitivas

d)

 Utiliza las 4 primitivas

51.

Un servicio no confirmado utiliza las primitivas

a)

Request

b)

Indication

c)

Response

d)

Confirm

52.

Nivel de Transporte: UDP

a)

 proporciona un servicio no orientado a conexión y no fiable

b)

 proporciona un servicio orientado a conexión y fiable

c)

 es robusto, fiable y garantiza la entrega de paquetes en el mismo orden

d)

 requiere reconocimiento de datos y tiene la capacidad de volver a transmitir

53.

Nivel de Transporte: UDP

a)

 es más rápido, simple y eficiente

b)

 proporciona un servicio orientado a conexión y fiable

c)

 es robusto, fiable y garantiza la entrega de paquetes en el mismo orden

d)

 requiere reconocimiento de datos y tiene la capacidad de volver a transmitir

54.

Nivel de Transporte: UDP

a)

 no requiere reconocimiento de datos ni transmite los datos perdidos

b)

 proporciona un servicio orientado a conexión y fiable

c)

 es robusto, fiable y garantiza la entrega de paquetes en el mismo orden

d)

 requiere reconocimiento de datos y tiene la capacidad de volver a transmitir

55.

Nivel de Transporte: TCP

a)

 proporciona un servicio no orientado a conexión y no fiable

b)

 es más rápido, simple y eficiente

c)

 proporciona un servicio orientado a conexión y fiable

d)

 no requiere reconocimiento de datos ni transmite los datos perdidos

56.

Nivel de Transporte: TCP

a)

 proporciona un servicio no orientado a conexión y no fiable

b)

 es más rápido, simple y eficiente

c)

 es robusto, fiable y garantiza la entrega de paquetes en el mismo orden

d)

 no requiere reconocimiento de datos ni transmite los datos perdidos

57.

Nivel de Transporte: TCP

a)

 proporciona un servicio no orientado a conexión y no fiable

b)

 es más rápido, simple y eficiente

c)

 requiere reconocimiento de datos y tiene la capacidad de volver a transmitir

d)

 no requiere reconocimiento de datos ni transmite los datos perdidos

58.

Protocolos TCP/IP: FTP

a)

 Se utiliza para transferencia de archivos

b)

 Proporciona servicio de correo electrónico

c)

 Permite la conexión a una aplicación remota desde un terminal.

d)

 Permite llamadas a procedimientos situados remotamente.

e)

 Se trata de una aplicación para el control de la red.

59.

Protocolos TCP/IP: SMTP

a)

 Se utiliza para transferencia de archivos

b)

 Proporciona servicio de correo electrónico

c)

 Permite la conexión a una aplicación remota desde un terminal.

d)

 Permite llamadas a procedimientos situados remotamente.

e)

 Se trata de una aplicación para el control de la red.

60.

Protocolos TCP/IP: TELNET

a)

 Permite la utilización de archivos distribuidos por los programas de la red.

b)

 Proporciona servicio de correo electrónico

c)

 Permite la conexión a una aplicación remota desde un terminal.

d)

 Permite llamadas a procedimientos situados remotamente.

e)

 Se trata de una aplicación para el control de la red.

61.

Protocolos TCP/IP: RPC

a)

 Permite la utilización de archivos distribuidos por los programas de la red.

b)

 Proporciona servicio de correo electrónico

c)

 Permite la conexión a una aplicación remota desde un terminal.

d)

 Permite llamadas a procedimientos situados remotamente.

e)

 Se trata de una aplicación para el control de la red.

62.

Protocolos TCP/IP: SNMP

a)

 Permite la utilización de archivos distribuidos por los programas de la red.

b)

 Proporciona servicio de correo electrónico

c)

 Permite la conexión a una aplicación remota desde un terminal.

d)

 Permite llamadas a procedimientos situados remotamente.

e)

 Se trata de una aplicación para el control de la red.

63.

Protocolos TCP/IP: NFS

a)

 Permite la utilización de archivos distribuidos por los programas de la red.

b)

 Proporciona servicio de correo electrónico

c)

 Permite la conexión a una aplicación remota desde un terminal.

d)

 Permite llamadas a procedimientos situados remotamente.

e)

 Se trata de una aplicación para el control de la red.

64.

Conector RJ-45

a)

 Conexión para cable telefónico. Puede ser topología en estrella.

b)

 Conexión para cable coaxial. Puede ser topología en bus o estrella.

c)

 Cable grueso. Topología en bus.

d)

 Es la menos estandarizada.

65.

No es una ventaja de la interconexión:

a)

 Compartición de recursos dispersos.

b)

 Coordinación de tareas de diversos grupos de trabajo.

c)

 Reducción del precio, al utilizar recursos de otras redes.

d)

 Aumento de la cobertura geológica.

66.

REPETIDORES

a)

 es una máquina de red que genera (amplifica) la señal

b)

 cajas para enlazar con otro tipo de red

c)

 permiten conectar dos segmentos de red seleccionando el tráfico que pasa de un segmento a otro

d)

 envía información solo a quien va dirigida

e)

 dirige tráfico de una red a otra

67.

CONCENTRADORES

a)

 cajas para enlazar con otro tipo de red

b)

 permiten conectar dos segmentos de red seleccionando el tráfico que pasa de un segmento a otro

c)

 envía información solo a quien va dirigida

d)

 dirige tráfico de una red a otra

e)

 permite interconectar redes de diferentes arquitecturas

68.

PUENTES

a)

 es una máquina de red que genera (amplifica) la señal

b)

 permiten conectar dos segmentos de red seleccionando el tráfico que pasa de un segmento a otro

c)

 envía información solo a quien va dirigida

d)

 dirige tráfico de una red a otra

e)

 permite interconectar redes de diferentes arquitecturas

69.

CONMUTADORES

a)

 es una máquina de red que genera (amplifica) la señal

b)

 cajas para enlazar con otro tipo de red

c)

 envía información solo a quien va dirigida

d)

 dirige tráfico de una red a otra

e)

 permite interconectar redes de diferentes arquitecturas

70.

ENCAMINADORES

a)

 es una máquina de red que genera (amplifica) la señal

b)

 cajas para enlazar con otro tipo de red

c)

 envía información solo a quien va dirigida

d)

 dirige tráfico de una red a otra

e)

 permite interconectar redes de diferentes arquitecturas

71.

PASARELAS

a)

 es una máquina de red que genera (amplifica) la señal

b)

 cajas para enlazar con otro tipo de red

c)

 envía información solo a quien va dirigida

d)

 dirige tráfico de una red a otra

e)

 permite interconectar redes de diferentes arquitecturas