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Redes III (U9)

Total questions: 95

Worksheet time: 3hrs 10mins

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1.

En una interred sin comunicación con el exterior:

a)

 su propietario puede establecer las direcciones IP que desee sin restricciones

b)

 su propietario puede establecer las direcciones IP que desee cuando no haya dos equipos con la misma dirección

c)

 su propietario puede establecer las direcciones IP que desee siempre que sean las mismas

d)

 Ninguna de las anteriores.

2.

En una interred pública como Internet:

a)

 no puede permitirse una asignación desordenada de direcciones

b)

 puede permitirse una asignación desordenada de direcciones

c)

 nadie es el que controla y gestiona la asignación de direcciones

d)

 Ninguna de las anteriores

3.

En una interred pública como Internet:

a)

 un organismo es el que controla y gestiona la asignación de direcciones

b)

 puede permitirse una asignación desordenada de direcciones

c)

 nadie es el que controla y gestiona la asignación de direcciones

d)

 Ninguna de las anteriores

4.

Para conectar una red privada a Internet se utiliza un router provisto de un protocolo especial:

a)

 Network Address Translation (NAT)

b)

 Network Private Address (NPA)

c)

 Internet Private Protocol (IPP)

d)

 Ninguna de las anteriores

5.

Un router NAT:

a)

 Estará conectado tanto a Internet como a la interred privada.

b)

 Será cada equipo de la interred el que se conecte a la máquina destino de Internet.

c)

 Cada equipo de la red privada se autorepresentará de cara a Internet.

d)

 El resto de equipos de la interred existirán para el resto de Internet.

6.

Un router NAT:

a)

 El resto de equipos de la interred existirán para el resto de Internet.

b)

 Tendrá una dirección IP de Internet (IP pública) y una dirección IP dentro de la red privada (IP privada)

c)

 Cada equipo de la red privada se autorepresentará de cara a Internet.

d)

 Estará conectado o a Internet o a la interred privada.

7.

Un router NAT:

a)

 Será el router de salida a Internet de toda la interred privada.

b)

 El resto de equipos de la interred existirán para el resto de Internet.

c)

 Cada equipo de la red privada se autorepresentará de cara a Internet.

d)

 Estará conectado o a Internet o a la interred privada.

8.

Un router NAT:

a)

 Será el único equipo que existe para el resto de Internet.

b)

 Cada equipo de la red privada se autorepresentará de cara a Internet.

c)

 Será cada equipo de la interred el que se conecte a la máquina destino de Internet.

d)

 Estará conectado o a Internet o a la interred privada.

9.

Un router NAT:

a)

 Será el representante de cara a Internet de todos los equipos de la red privada.

b)

 Será cada equipo de la interred el que se conecte a la máquina destino de Internet.

c)

 Estará conectado o a Internet o a la interred privada.

d)

Tendrá una dirección IP de Internet (IP pública) o una dirección IP dentro de la red privada (IP privada)

10.

Un router NAT:

a)

 Cada equipo de la red privada se autorepresentará de cara a Internet.

b)

 El resto de equipos de la interred existirán para el resto de Internet.

c)

 Tendrá una dirección IP de Internet (IP pública) o una dirección IP dentro de la red privada (IP privada)

d)

 Será el router NAT el que se conecte a la máquina destino de Internet.

11.

Cuando un equipo de la red privada quiere conectarse a un equipo de Internet:

a)

 El equipo de la red privada lanza la conexión al ordenador de Internet

b)

 El tráfico para salir de la interred pública tiene que pasar por el router NAT

c)

 El router sustituirá la dirección IP de origen de los paquetes por su dirección IP privada

d)

 El router NAT no tiene los mecanismos necesarios para saber a qué equipo interno de la red privada se dirige el mensaje de vuelta

12.

Cuando un equipo de la red privada quiere conectarse a un equipo de Internet:

a)

 El equipo de Internet lanza la conexión al ordenador de la red privada

b)

 El tráfico para salir de la interred privada tiene que pasar por el router NAT

c)

 El router sustituirá la dirección IP de origen de los paquetes por su dirección IP privada

d)

 El router NAT no tiene los mecanismos necesarios para saber a qué equipo interno de la red privada se dirige el mensaje de vuelta

13.

Cuando un equipo de la red privada quiere conectarse a un equipo de Internet:

a)

 El equipo de Internet lanza la conexión al ordenador de la red privada

b)

 El tráfico para salir de la interred pública tiene que pasar por el router NAT

c)

 El router sustituirá la dirección IP de origen de los paquetes por su dirección IP pública

d)

 El router NAT no tiene los mecanismos necesarios para saber a qué equipo interno de la red privada se dirige el mensaje de vuelta

14.

Cuando un equipo de la red privada quiere conectarse a un equipo de Internet:

a)

 El equipo de Internet lanza la conexión al ordenador de la red privada

b)

 El tráfico para salir de la interred pública tiene que pasar por el router NAT

c)

 El router sustituirá la dirección IP de origen de los paquetes por su dirección IP privada

d)

 El router NAT tiene los mecanismos necesarios para saber a qué equipo interno de la red privada se dirige el mensaje de vuelta

15.

Velocidad de la conexión:

a)

 hace referencia a la cantidad de información que puede ser transmitida por unidad de tiempo

b)

 es simétrica

c)

 es independiente de la tecnología que utiliza el proveedor

d)

 Ninguna de las anteriores.

16.

Velocidad de la conexión:

a)

 es asimétrica

b)

 es simétrica

c)

 es independiente de la tecnología que utiliza el proveedor

d)

 Ninguna de las anteriores.

17.

Velocidad de la conexión:

a)

 está relacionada con la tecnología que utiliza el proveedor

b)

 es simétrica

c)

 es independiente de la tecnología que utiliza el proveedor

d)

 Ninguna de las anteriores.

18.

Precio de la conexión:

a)

 es independiente de la velocidad de conexión que se contrate

b)

 no depende de los límites de descarga

c)

 dependerá de la velocidad de conexión que se contrate

d)

 Ninguna de las anteriores

19.

Precio de la conexión:

a)

 es independiente de la velocidad de conexión que se contrate

b)

 no depende de los límites de descarga

c)

 depende de los límites de descarga

d)

 Ninguna de las anteriores

20.

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA

a)

 se trata de una tecnología lenta

b)

 es suministrada por medio de la red telefónica convencional

c)

 en sólo un cable se transfieren el servicio de televisión y los datos de Internet

d)

 velocidades que varían desde los 512 kbs hasta los 22 Mbps

21.

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA

a)

 la capacidad de transmisión de datos no supera los 56 kbps

b)

 la velocidad varía de 256 kbps hasta 100 Mbps

c)

 la velocidad no se ve afectada por la cantidad de usuarios u horarios en que se use el servicio

d)

 es la posibilidad de repartir el acceso y la garantía de la movilidad a los usuarios

22.

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA

a)

 no es estable y mantiene la línea telefónica ocupada cuando se conecta a internet

b)

 se puede usar el teléfono mientras se está conectado a Internet

c)

 se trata de una conexión permanente

d)

 garantiza una conexión de bajo precio de instalación y mantenimiento

23.

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA

a)

 la conexión no es permanente

b)

 se puede usar el teléfono mientras se está conectado a Internet

c)

 es un servicio compartido

d)

 garantiza una conexión de bajo precio de instalación y mantenimiento

24.

CONEXIÓN xDSL

a)

 no es estable y mantiene la línea telefónica ocupada cuando se conecta a internet

b)

 es suministrada por medio de la red telefónica convencional

c)

 en sólo un cable se transfieren el servicio de televisión y los datos de Internet

d)

 mientras más remoto sea el lugar donde nos encontremos, más potente será la señal

25.

CONEXIÓN xDSL

a)

 aprovecha las líneas eléctricas para transmitir datos a alta velocidad

b)

 es un servicio compartido

c)

 es la posibilidad de repartir el acceso y la garantía de la movilidad a los usuarios

d)

 la velocidad no se ve afectada por la cantidad de usuarios u horarios en que se use el servicio

26.

CONEXIÓN xDSL

a)

 se trata de una tecnología lenta

b)

 se puede usar el teléfono mientras se está conectado a Internet

c)

 es la posibilidad de repartir el acceso y la garantía de la movilidad a los usuarios

d)

 usa el cableado eléctrico de cualquier casa para intercambiar datos entre los nodos de una red local

27.

CONEXIÓN POR CABLE

a)

 no es estable y mantiene la línea telefónica ocupada cuando se conecta a internet

b)

 es suministrada por medio de la red telefónica convencional

c)

 en sólo un cable se transfieren el servicio de televisión y los datos de Internet

d)

 mientras más remoto sea el lugar donde nos encontremos, más potente será la señal

28.

CONEXIÓN POR CABLE

a)

 es suministrada por medio de la red telefónica convencional

b)

 no es estable y mantiene la línea telefónica ocupada cuando se conecta a internet

c)

 la velocidad no se ve afectada por la cantidad de usuarios u horarios en que se use el servicio

d)

 garantiza una conexión de bajo precio de instalación y mantenimiento

29.

CONEXIÓN POR SATÉLITE

a)

 se trata de una tecnología lenta

b)

 no es estable y mantiene la línea telefónica ocupada cuando se conecta a internet

c)

 aprovecha las líneas eléctricas para transmitir datos a alta velocidad

d)

 mientras más remoto sea el lugar donde nos encontremos, más potente será la señal

30.

CONEXIONES INALÁMBRICAS

a)

 es la posibilidad de repartir el acceso y la garantía de la movilidad a los usuarios

b)

 exige un punto de entrega de servicio de internet

c)

 garantiza una conexión de bajo precio de instalación y mantenimiento

d)

Ninguna de las anteriores

31.

Características del 5G:

a)

 Una velocidad teórica de 10 Gbps

b)

 Latencia de 1s

c)

 Hasta 1000 dispositivos conectados por celda

d)

 Cobertura del 70%

32.

Características del 5G:

a)

 Una velocidad teórica de 10 Mbps

b)

 Latencia de 1ms

c)

 Hasta 255 dispositivos conectados por celda

d)

 Disponibilidad del 49.999%

33.

Características del 5G:

a)

 Una velocidad teórica de 10 Kbps

b)

 Sin latencia

c)

 Hasta 100 dispositivos conectados por celda

d)

 Cobertura del 70%

34.

Características del 5G:

a)

 Disponibilidad del 99.999%

b)

 Cobertura del 70%

c)

 Una velocidad teórica de 10 Mbps

d)

 Latencia de 1s

35.

Características del 5G:

a)

 Una velocidad teórica de 10 Mbps

b)

 Cobertura del 100%

c)

 Disponibilidad del 49.999%

d)

 Hasta 1000 dispositivos conectados por celda

36.

Características del 5G:

a)

 Una velocidad teórica de 10 Mbps

b)

 Latencia de 1s

c)

 Reducción del 90% en el consumo de energía de la red

d)

 Hasta 1000 dispositivos conectados por celda

37.

SERVICIO DHCP

a)

 define cómo conseguir una gestión centralizada y automatizada de las direcciones IP de los equipos de una red

b)

la asignación de direcciones IP a los equipos de una red no puede gestionarse de manera centralizada desde un equipo servidor

c)

 el administrador de la red tiene que ir equipo por equipo configurando las direcciones IP de cada uno de ellos

d)

 Ninguna de las anteriores.

38.

SERVICIO DHCP

a)

 proporciona un mecanismo para que la asignación de direcciones IP a los equipos de una red

b)

la asignación de direcciones IP a los equipos de una red no puede gestionarse de manera centralizada desde un equipo servidor

c)

 el administrador de la red tiene que ir equipo por equipo configurando las direcciones IP de cada uno de ellos

d)

 Ninguna de las anteriores.

39.

Posibilidades del DHCP

a)

 establecer que a cada ordenador se le asigne una dirección IP de manera aleatoria

b)

 establecer rangos de direcciones asignables y no asignables

c)

 establecer la duración que tiene la asignación de una dirección IP

d)

 Ninguna de las anteriores.

40.

El protocolo DHCP también se utiliza para

a)

 comunicar la máscara de subred que tienen que utilizar

b)

 comunicar cuál es la dirección del router que les da salida fuera de la subred

c)

 comunicar la dirección del servidor DNS que tienen que utilizar

d)

 Ninguna de las anteriores.

41.

¿Cómo es posible que el equipo “cliente DHCP” pueda comunicarse con el equipo “servidor DHCP” si aquél no tiene todavía dirección IP asignada?

a)

 el cliente debe usar la dirección IP 127.0.0.0 como dirección origen

b)

 el cliente debe usar la dirección IP 127.0.0.1 como dirección origen

c)

 el cliente debe usar la dirección IP 255.255.255.255 como dirección origen

d)

 el cliente debe usar la dirección IP 0.0.0.0 como dirección origen

e)

 Ninguna de las anteriores

42.

¿Cómo localiza el cliente al servidor cuando no tiene todavía dirección IP asignada?

a)

 el cliente debe usar la dirección IP 255.255.255.255 como dirección destino

b)

 el cliente debe usar la dirección IP 0.0.0.0 como dirección destino

c)

 el cliente debe usar la dirección IP 127.0.0.1 como dirección destino

d)

 el cliente debe usar la dirección IP 127.0.0.0 como dirección destino

e)

 Ninuna de las anteriores

43.

El protocolo DNS

a)

 establecee que a cada ordenador se le asigne una dirección IP de manera aleatoria

b)

 define la gestión centralizada y automatizada de las direcciones IP de los equipos de una red

c)

 su misión es la de hacer de traductor entre direcciones IP y nombres de dominio

d)

 Ninguna de las anteriores.

44.

Para averiguar la dirección IP asociada al nombre:

a)

 La carga de trabajo es grande

b)

 La tabla de traducción es pequeña

c)

 Internet es una entidad estática

d)

 Ninuna de las anteriores

45.

Para averiguar la dirección IP asociada al nombre:

a)

 La carga de trabajo es pequeña

b)

 La tabla de traducción es grande

c)

 Internet es una entidad estática

d)

 Ninuna de las anteriores

46.

Para averiguar la dirección IP asociada al nombre:

a)

 La carga de trabajo es pequeña

b)

 La tabla de traducción es pequeña

c)

 Internet es una entidad dinámica

d)

 Ninuna de las anteriores

47.

EL NOMBRE DE DOMINIO

a)

 no es un nombre plano

b)

 sólo identifica a un ordenador

c)

 no aporta información acerca de la situación del mismo en la jerarquía

d)

 Ninguna de las anteriores

48.

EL NOMBRE DE DOMINIO

a)

 es un nombre plano

b)

 no sólo identifica a un ordenador

c)

 no aporta información acerca de la situación del mismo en la jerarquía

d)

 Ninguna de las anteriores

49.

EL NOMBRE DE DOMINIO

a)

 es un nombre plano

b)

 sólo identifica a un ordenador

c)

 aporta información acerca de la situación del mismo en la jerarquía

d)

 Ninguna de las anteriores

50.

En la IP dani.jjcm.sanmartin.es

a)

 El nombre de dominio de primer nivel es “.es”

b)

 “.es” es un subdominio

c)

 El nombre de dominio de primer nivel es “dani”

d)

 “.sanmartín” es un subdominio

e)

 “.jjcm” es un subdominio.

51.

Nombres de dominio

a)

 No puede haber dos dominios de primer nivel con el mismo nombre

b)

 Dos subdominios no pueden tener el mismo nombre si no tienen el mismo dominio padre.

c)

 Dos ordenadores pertenecientes a subdominios distintos no pueden tener el mismo nombre.

d)

Un subdominio no dividido en subdominios, puede asignar el mismo nombre a dos ordenadores distintos

52.

Nombres de dominio

a)

 Un subdominio dividido a su vez en subdominios, puede crear dos subdominios de nivel inferior con el mismo nombre

b)

 Un dominio de primer nivel no puede crear dos subdominios con el mismo nombre

c)

 Dos ordenadores pertenecientes a subdominios distintos no pueden tener el mismo nombre.

d)

 Un subdominio no dividido en subdominios, puede asignar el mismo nombre a dos ordenadores distintos

53.

Nombres de dominio

a)

 Dos subdominios no pueden tener el mismo nombre si no tienen el mismo dominio padre.

b)

 Puede haber dos dominios de primer nivel con el mismo nombre

c)

 Un subdominio dividido a su vez en subdominios, no puede crear dos subdominios de nivel inferior con el mismo nombre

d)

 Un dominio de primer nivel puede crear dos subdominios con el mismo nombre

54.

Nombres de dominio

a)

 Dos subdominios no pueden tener el mismo nombre si no tienen el mismo dominio padre.

b)

 Puede haber dos dominios de primer nivel con el mismo nombre

c)

 Un subdominio no dividido en subdominios, no puede asignar el mismo nombre a dos ordenadores distintos

d)

 Un dominio de primer nivel puede crear dos subdominios con el mismo nombre

55.

Nombres de dominio

a)

 Puede haber dos dominios de primer nivel con el mismo nombre

b)

 Un dominio de primer nivel puede crear dos subdominios con el mismo nombre

c)

 Un subdominio dividido a su vez en subdominios, puede crear dos subdominios de nivel inferior con el mismo nombre

d)

 Dos ordenadores pertenecientes a subdominios distintos pueden tener el mismo nombre.

56.

Nombres de dominio

a)

 Puede haber dos dominios de primer nivel con el mismo nombre

b)

 Un dominio de primer nivel puede crear dos subdominios con el mismo nombre

c)

 Un subdominio dividido a su vez en subdominios, puede crear dos subdominios de nivel inferior con el mismo nombre

d)

 Dos subdominios pueden tener el mismo nombre si no tienen el mismo dominio padre.

57.

Cuando un servidor de nombres recibe una petición:

a)

 Puede responder directamente a la petición si ya conoce cuál es la dirección IP solicitada

b)

 Nunca contactará con otro servidor de nombres para tratar de averiguar la dirección IP

c)

 Nunca facilitará la dirección IP de otro servidor DNS

d)

 Puede responder con un mensaje de espera

e)

 Puede responder directamente a la petición con una dirección IP parecida a la solicitada

58.

Cuando un servidor de nombres recibe una petición:

a)

 Puede contactar con otro servidor de nombres para tratar de averiguar la dirección IP

b)

 Nunca contactará con otro servidor de nombres para tratar de averiguar la dirección IP

c)

 Nunca facilitará la dirección IP de otro servidor DNS

d)

 Puede responder con un mensaje de espera

e)

 Puede responder directamente a la petición con una dirección IP parecida a la solicitada

59.

Cuando un servidor de nombres recibe una petición:

a)

 Puede responder te voy a facilitar la dirección IP de otro servidor DNS

b)

 Nunca contactará con otro servidor de nombres para tratar de averiguar la dirección IP

c)

 Nunca facilitará la dirección IP de otro servidor DNS

d)

 Puede responder con un mensaje de espera

e)

 Puede responder directamente a la petición con una dirección IP parecida a la solicitada

60.

Cuando un servidor de nombres recibe una petición:

a)

 Puede responder con un mensaje de error "no es válido" o "no existe"

b)

 Nunca contactará con otro servidor de nombres para tratar de averiguar la dirección IP

c)

 Nunca facilitará la dirección IP de otro servidor DNS

d)

 Puede responder con un mensaje de espera

e)

 Puede responder directamente a la petición con una dirección IP parecida a la solicitada

61.

El servicio Web

a)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de consultar información alojada en otros ordenadores en formato de páginas Web

b)

 Proporciona capacidad a los usuarios de la red para redactar, enviar y recibir mensajes

c)

 Proporciona a los usuarios la capacidad para alojar archivos en un ordenador remoto y descargarlos posteriormente

d)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de que puedan iniciar una sesión en cualquier otro ordenador en el que tengan una cuenta

62.

El servicio de correo electrónico

a)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de consultar información alojada en otros ordenadores en formato de páginas Web

b)

 Proporciona capacidad a los usuarios de la red para redactar, enviar y recibir mensajes

c)

 Proporciona a los usuarios la capacidad para alojar archivos en un ordenador remoto y descargarlos posteriormente

d)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de que puedan iniciar una sesión en cualquier otro ordenador en el que tengan una cuenta

63.

El servicio de transferencia de archivos

a)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de consultar información alojada en otros ordenadores en formato de páginas Web

b)

 Proporciona capacidad a los usuarios de la red para redactar, enviar y recibir mensajes

c)

 Proporciona a los usuarios la capacidad para alojar archivos en un ordenador remoto y descargarlos posteriormente

d)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de que puedan iniciar una sesión en cualquier otro ordenador en el que tengan una cuenta

64.

El servicio de inicio remoto de sesión:

a)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de consultar información alojada en otros ordenadores en formato de páginas Web

b)

 Proporciona capacidad a los usuarios de la red para redactar, enviar y recibir mensajes

c)

 Proporciona a los usuarios la capacidad para alojar archivos en un ordenador remoto y descargarlos posteriormente

d)

 Proporciona a los usuarios la capacidad de que puedan iniciar una sesión en cualquier otro ordenador en el que tengan una cuenta

65.

World Wide Web Consortium se encarga de:

a)

 promover el crecimiento de la Web por medio de la distribución de direcciones IP

b)

 promover el crecimiento de la Web por medio del desarrollo de especificaciones de referencia

c)

 promover el crecimiento de la Web por medio del desarrollo de servidores remotos

d)

 promover el crecimiento de la Web por medio de la creación de servidores de nombres de dominio

66.

La misión de poner a disposición una serie de recursos es del:

a)

 Servidor

b)

 Cliente

c)

 Usuario

d)

 Proveedor

e)

 Ninguna de las anteriores.

67.

La misión de solicitar la entrega de recursos es del:

a)

 Servidor

b)

 Cliente

c)

 Usuario

d)

 Proveedor

e)

 Ninguna de las anteriores.

68.

Un documento de hipertexto se compone de:

a)

Texto

b)

Imágenes

c)

Servicios

d)

Hiperenlaces

e)

Vídeo

69.

El puerto por defecto para los servidores Web es:

a)

25

b)

110

c)

143

d)

20

e)

80

70.

Si la información enviada a través de la web es interceptada por el camino no podrá ser leída usando el protocolo:

a)

HTMLS

b)

HTTPS

c)

SMTPS

d)

 FTPS

e)

HTML5

71.

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO: Función de composición

a)

 permitir al usuario crear sus propios mensajes de correo y generar mensajes

b)

 mover los mensajes del emisor al destinatario y debe hacerlo automáticamente

c)

 indicar al remitente lo que ocurrió con el mensaje

d)

 permitir al usuario ver y leer el contenido de los correos que le sean entregados

e)

 permitir al usuario decidir qué hacer con los correos entrantes tras recibirlos

72.

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO: Función de transferencia

a)

 permitir al usuario crear sus propios mensajes de correo y generar mensajes

b)

 mover los mensajes del emisor al destinatario y debe hacerlo automáticamente

c)

 indicar al remitente lo que ocurrió con el mensaje

d)

 permitir al usuario ver y leer el contenido de los correos que le sean entregados

e)

 permitir al usuario decidir qué hacer con los correos entrantes tras recibirlos

73.

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO: Función de generación de informe

a)

 permitir al usuario crear sus propios mensajes de correo y generar mensajes

b)

 mover los mensajes del emisor al destinatario y debe hacerlo automáticamente

c)

 indicar al remitente lo que ocurrió con el mensaje

d)

 permitir al usuario ver y leer el contenido de los correos que le sean entregados

e)

 permitir al usuario decidir qué hacer con los correos entrantes tras recibirlos

74.

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO: Función de visualización

a)

 permitir al usuario crear sus propios mensajes de correo y generar mensajes

b)

 mover los mensajes del emisor al destinatario y debe hacerlo automáticamente

c)

 indicar al remitente lo que ocurrió con el mensaje

d)

 permitir al usuario ver y leer el contenido de los correos que le sean entregados

e)

 permitir al usuario decidir qué hacer con los correos entrantes tras recibirlos

75.

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO: Función de disposición

a)

 permitir al usuario crear sus propios mensajes de correo y generar mensajes

b)

 mover los mensajes del emisor al destinatario y debe hacerlo automáticamente

c)

 indicar al remitente lo que ocurrió con el mensaje

d)

 permitir al usuario ver y leer el contenido de los correos que le sean entregados

e)

 permitir al usuario decidir qué hacer con los correos entrantes tras recibirlos

76.

Un clientes de correo permite:

a)

leer

b)

componer

c)

recibir

d)

contestar

e)

enviar correo

77.

Un servidor de correo se encarga de:

a)

recibir

b)

contestar

c)

componer

d)

mantener buzones

e)

recoger los correos

78.

El puerto de un servidor SMTP es:

a)

25

b)

110

c)

143

d)

21

e)

80

79.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: La envoltura primitiva

a)

 encapsula al mensaje y contiene toda la información que necesitan los agentes de transferencia de correo (MTA)

b)

 es la parte que contiene información de control para los clientes de correo

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

80.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: Cuerpo del mensaje

a)

 encapsula al mensaje y contiene toda la información que necesitan los agentes de transferencia de correo (MTA)

b)

 es la parte que contiene información de control para los clientes de correo

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

81.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: Cabecera del mensaje

a)

 encapsula al mensaje y contiene toda la información que necesitan los agentes de transferencia de correo (MTA)

b)

 es la parte que contiene información de control para los clientes de correo

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

82.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: Campo To

a)

 encapsula al mensaje y contiene toda la información que necesitan los agentes de transferencia de correo (MTA)

b)

 es la parte que contiene información de control para los clientes de correo

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

83.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: Campo From

a)

 encapsula al mensaje y contiene toda la información que necesitan los agentes de transferencia de correo (MTA)

b)

 es la parte que contiene información de control para los clientes de correo

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

84.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: – Campo CC

a)

 destinatarios a los que se les quiere mandar una copia del mismo

b)

 destinatarios a los que se les quiere mandar una copia del mismo y mantenerlos ocultos

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

85.

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO: – Campo CCO o BCC

a)

 destinatarios a los que se les quiere mandar una copia del mismo

b)

 destinatarios a los que se les quiere mandar una copia del mismo y mantenerlos ocultos

c)

 la parte del mismo que va dirigido al destinatario

d)

 contiene los destinatarios

e)

 contiene el remitente

86.

La conexión de control de FTP se realiza mediante el puerto:

a)

110

b)

143

c)

21

d)

20

e)

80

87.

La conexión de datos de FTP se realiza mediante el puerto:

a)

110

b)

143

c)

21

d)

20

e)

80

88.

En el protocolo FTP:

a)

 es obligatorio el uso de login

b)

 es un protocolo muy seguro

c)

 los datos pueden ser interceptados y leídos por el camino

d)

 no hay forma de realizar conexiones anónimas

e)

 Ninguna de las anteriores.

89.

Servicios de conexión remota:

a)

 siguen la filosofía cliente-servidor

b)

 Telnet es un protocolo seguro

c)

 SSH es un protocolo no seguro

d)

 Ninguna de las anteriores.

90.

Con un cortafuegos podemos:

a)

 impedir el paso dirigido a una cierta dirección IP

b)

 impedir el paso de cierta dirección IP

c)

 impedir el paso a todo tráfico que no provenga de cierta dirección IP

d)

 impedir el paso a todo tráfico que no vaya dirigido a cierta dirección IP

e)

 impedir el paso del tráfico que vaya dirigido a un puerto concreto

91.

Cortafuegos corporativos:

a)

 hardware o software

b)

 situado en el router

c)

 controlando qué tráfico puede salir y entrar desde y hacia la red

d)

 solamente software

e)

 situado en un ordenador personal

92.

Cortafuegos personales:

a)

 hardware o software

b)

 situado en el router

c)

 solamente software

d)

 situado en un ordenador personal

93.

Cortafuegos personales:

a)

 hardware o software

b)

 situado en el router

c)

 controlando qué tráfico puede salir del ordenador hacia la red

d)

 controlando qué tráfico puede entrar desde la red hacia el ordenador

94.

Principales medidas de seguridad:

a)

 Software completamente actualizado

b)

 Disponer de un antivirus actualizado

c)

 Disponer de un firewall que nos permita controlar los accesos a la red

d)

 Guardar copias de seguridad de los datos importantes y críticos

95.

Un servidor PROXY:

a)

 puede impedir las conexiones a ciertas URL

b)

 puede mantener un registro de quién está navegando por la Web

c)

 acelerar el acceso a la Web mediante el uso de una caché en el servidor proxy

d)

 puede compartir la conexión a Internet para la navegación Web