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Telecomunicaciones

Total questions: 90

Worksheet time: 45mins

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1.

Guiados si las ondas electromagnéticas van encaminadas a lo largo de un camino

físico; no-guiados si el medio es sin encauzar ( aire, agua, etc.).

a)

Los medios de transmisión pueden ser:

b)

Cables

c)

half-duplex

2.

si la señal es unidireccional

a)

Simplex

b)

half-duplex

c)

full-duplex

3.

Si ambas estaciones pueden

trasmitir pero no a la vez;

a)

half-duplex

b)

Simplex

c)

full-duplex

4.

si ambas estaciones pueden transmitir

simultáneamente.

a)

half-duplex

b)

Simplex

c)

full-duplex

5.

Par de cobre

- Cable coaxial

- Fibra óptica

- Ondas de radio

- Satélites de comunicaciones

a)

medios físicos de transmisión, más comunes, guiados y no

guiados, son:

b)

medios físicos de transmisión, más comunes,

c)

guiados y no

guiados

6.

Sistema tradicional para enviar electricidad: Dos hilos de

conductores de cobre, paralelos o trenzados, que pueden encontrarse apantallados o no, es decir, recubiertos o no de un material también conductor de la electricidad, pero sin contacto con los dos hilos interiores.

a)

Par de cobre

-

b)

Cable coaxial

c)

Fibra óptica

7.

Es adaptar el circuito de dos hilos del bucle de

abonado al circuito interurbano formado por cuatro hilos -un par para transmisión y otro para recepción

a)

bobinas híbridas

b)

Cable coaxial

c)

Fibra óptica

8.

Indica la cantidad de información, medida en

frecuencia o en bits, que es capaz de transmitir por unidad de tiempo

a)

Ancho de banda y velocidad de transmisión

b)

Logaritmo

c)

Velocidad de modulación

9.

Es el número máximo de veces por segundo que puede cambiar el estado de la señal en la línea de transmisión, siendo el parámetro “t” la duración en segundos del intervalo significativo mínimo

a)

Logaritmo

b)

Velocidad de transmisión

c)

Velocidad de modulación

10.

Se utiliza tanto para transmitir señales analógicas o digitales

a)

Par de cobre

b)

Fibra óptica

c)

cable coaxial

11.

Se trata, en realidad, de una onda electromagnética de la misma naturaleza que

las ondas de radio, con la única diferencia que la longitud de las ondas es del orden de micrómetros en lugar de metros o centímetros. Utiliza un finísimo hilo de vidrio muy puro

a)

Cable coaxial

b)

LA FIBRA ÓPTICA

c)

Cable par

12.

Permiten la multiplexación de múltiples señales en la misma fibra, utilizando

diferentes frecuencias portadoras (FDM). De esta manera se incrementa la capacidad de transmisión

a)

Caracterices del cable coaxial

b)

Las principales características de la transmisión por fibra y cables de fibra

c)

Caracterices del cable UTP

13.

Puesto que la señal se transmite mediante fotones en lugar de electrones, este

sistema resulta inmune a cualquier interferencia electromagnética procedente del exterior; esto significa ausencia total de ruido y, por tanto, errores en la transmisión

a)

características del cable Par de cobre

b)

características del cable

Cable coaxial

c)

características de la Fibra óptica

14.

Para la utilización de la fibra óptica la señal eléctrica se transforma en luminosa y, modulada en forma de pulsos, se transmite a través del núcleo hasta el receptor, donde es reconvertida de nuevo en eléctrica, sin que haya una gran pérdida de potencia

a)

Cable coaxial

b)

Fibra óptica

c)

Conversión electro-óptica

15.

Si en las fibras ópticas el diámetro del núcleo (entre 1 y 10 μm) es similar a la

longitud de onda, sólo un rayo de luz o modo puede viajar a través de ella,

denominándose a estas?

a)

Laser

b)

Fibra Multimodo

c)

Fibra Monomodo

16.

Se precisa que el diámetro del núcleo sea muy superior a la longitud de onda de la señal luminosa a transmitir. Esta señal, que entra por un extremo de la fibra con diferentes ángulos, se ve refractada innumerables veces en su camino hacia el otro extremo, llegando, por tanto, con diferentes fase.

a)

Fibra Monomodo

b)

Fibra Multimodo

c)

Laser

17.

Tienen una banda de paso

que llega hasta los 500MHz por kilómetro

a)

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual

b)

multimodo

c)

Monomodo

18.

Están fabricadas a base de vidrio, con una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una atenuación de 100 dB/km. Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción es claramente superior al de la cubierta que lo rodea

a)

Las fibras multimodo de índice escalonado

b)

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual

c)

Fibra Multimodo

19.

Todos los átomos vibrando a la vez dan luz de un único color, el color de la

frecuencia a la que vibren; luz coherente con la que se puede obtener un rayo que va a llegar todo lo lejos que se quiera. A esa fuente de luz coherente, es a lo que llamamos?

a)

Láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

b)

LED

c)

fibras ópticas

20.

La transmisión de luz infrarroja se puede hacer directamente por el aire, sin

necesidad de emplear ningún medio de transmisión. Este tipo de comunicación es muy habitual entre los PC y algunos periféricos o para conectarlos a una LAN, a través del puerto IrDA (infrarrojos), aunque la velocidad que se consigue no es muy elevada

a)

Emisores de infrarrojos

b)

laser

c)

Led

21.

Se componen de un campo eléctrico

acompañado de otro magnético, que se propagan por el espacio.

a)

Las ondas electromagnéticas s

b)

Láser

c)

microondas

22.

Son unos complejos sistemas repetidores de la señal situados a gran distancia de la Tierra, desde los que se cubre una gran zona o incluso un continente. La transmisión se origina en un sólo punto; desde una estación terrestre se envía hacia el satélite, que actúa como repetidor, reenviando la señal recibida desde múltiples estaciones.

a)

ondas electromagneticas

b)

microondas

c)

Los satélites de comunicaciones

23.

Se suelen utilizar en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, aunque se necesitan

antenas alineadas. Se usan para transmisión de televisión, voz y datos.

a)

ondas de láser

b)

ondas micromagnéticas

c)

Las microondas

24.

Sistemas de comunicación con acceso directo a satélite para transmitir

información entre terminales de una misma organización dispersa en un área

geográfica amplia, o prestar servicios públicos.

a)

Fibra optica

b)

Orbitas satelitales

c)

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

25.

Es aquel que permite identificar, reubicar y cambiar en todo momento, con facilidad y de forma racional, los diversos equipos que se conectan al mismo. Sobre la base de una normativa completa de identificación de cables y componentes, así como el empleo de cables y conectores, de las mismas características para todos los equipos.

a)

sistema de cableado estructurado

b)

Cableado coaxial

c)

microondas

26.

Los sistemas de cableado estructurado se distinguen especialmente por dos

características principales

a)

precableado

b)

modularidad y flexibilidad

c)

distribución física

27.

Son los más usados para

distribuir las señales hasta los usuarios

a)

los cables de pares de cobre

b)

Cables STP

c)

Cables FTP

28.

Cables de pares trenzados sin apantallar

a)

UTP (Unshielded Twisted Pair),

b)

Cables STP (Shielded Twisted Pair)

c)

Cables FTP (Foiled Twisted Pair)

29.

En el cual los conductores de cobre van trenzados por

parejas y cada pareja cubierta por una fina capa metálica que hace de pantalla

a)

Cables STP (Shielded Twisted Pair)

b)

Cables FTP (Foiled Twisted Pair)

c)

UTP (Unshielded Twisted Pair)

30.

Ésta reduce las emisiones al exterior del propio cable y le protege de las interferencias que se le pudieran inducir por radiaciones

a)

UTP (Unshielded Twisted Pair)

b)

Cables FTP (Foiled Twisted Pair)

c)

Cables STP (Shielded Twisted Pair)

31.

Es un cable UTP recubierto con una malla y una lámina metálica; este doble apantallamiento le permite satisfacer mejor las exigencias de la normativa europea sobreEMC y EMI, al presentar una mejor protección frente a radiaciones de alta y baja frecuencia.

a)

Cables S-UTP

b)

Cables FTP (Foiled Twisted Pair)

c)

Cables STP (Shielded Twisted Pair)

32.

Protocolo que también trabaja con paquetes

a)

IP (Internet Protocol)

b)

ARPANET

c)

ANSI

33.

El protocolo Internet es una manera de hacer paquetes como se

componen en Internet, pero no es mandarlos por Internet. Enviarlo por Internet implica otro protocolo complementario, que es el protocolo TCP, que se ocupa de trasmitirlos.

a)

IP

(Internet Protocol)

b)

ARPANET

c)

DARPA

34.

Constituye la base de Internet

a)

El protocolo IP, junto con TCP

b)

ICMP, ARP, RARP

c)

Ethernet, IEEE 802.2, X.25

35.

El protocolo IP está en todos los ordenadores y dispositivos de encaminamiento y

se encarga de retransmitir datos desde un ordenador a otro pasando por todos los

dispositivos de encaminamiento necesarios. Por el contrario, TCP está implementado sólo

en los ordenadores y se encarga de suministrar a IP los bloques de datos y de comprobar

que han llegado a su destino.

a)

FTP

SMTP, TELNET

b)

Funcionamiento de TCP/IP

c)

RPC, NFS

36.

Es el envío de un mensaje (señal) de un punto origen a otro destino, de

ciudad a otra, por ejemplo. Puede ser analógica y digital.

a)

banda base

b)

multiplexada

c)

La Transmisión

37.

consiste en que todas las señales de reloj de los flujos de información de un nivel que son afluentes del de otro de nivel superior, así como el reloj de este, son completamente independientes

a)

La Jerarquía Plesiócrona

b)

ESTÁNDARES DE TRANSMISIÓN

c)

PDH a la SDH.

38.

El primer tratamiento, el más frecuente, es la

digitalización; otros son la compresión y la modulación

a)

Compresión

b)

Digitalización

c)

TRATAMIENTO DE LA SEÑAL

39.

se utiliza, junto con el algoritmo, una clave o combinación

de ellas, que pueden ser públicas o privadas

a)

Comprension

b)

Digitalización.

c)

cifrar los mensajes

40.

Es un proceso que consiste en combinar una señal que representa

los datos (moduladora) con otra (portadora). La señal obtenida (señal modulada) es susceptible de ser transmitida por un medio por el que, en un principio, no se podría hacer.

a)

señal portadora

b)

La modulación

c)

Modulación de Amplitud

41.

Modulación de Amplitud

Modulación de Frecuencia

Modulación de Fase

a)

amplitud

b)

frecuencia

c)

técnicas de modulación, en el mundo analógico y digital

42.

dispositivo ideal para el intercambio de datos a larga distancia

sobre uno de los medios de transmisión más utilizados como es la Red Telefónica Básica (RTB), con una amplia cobertura y un coste bajo; puesto que ésta ha sido concebida para la transmisión de señales vocales -analógicas- y no de datos -digitales

a)

EL MÓDEM

b)

microonda

c)

Tarjeta telefonica

43.

El envío de una secuencia de datos entre dos dispositivos se puede realizar de dos maneras diferentes: serie, cuando los datos se transfieren bit a bit utilizando un único canal y paralelo, en el caso en que todos los bits de un carácter se transmitan simultáneamente, utilizando tantos canales como bits lo formen.

a)

Simple

b)

Semidúplex

c)

TRANSMISIÓN SERIE Y PARALELO

44.

La transmisión se efectúa en un único sentido. En este caso uno de los

terminales siempre emite y el otro siempre recibe

a)

Simple

b)

Semidúplex

c)

Dúplex

45.

La transmisión se lleva a cabo en ambos sentidos, de manera

alternativa. Es necesario un protocolo para el control del sentido de la

transmisión.

a)

Simple

b)

Semidúplex

c)

Dúplex

46.

La transmisión se puede realizar en ambos sentidos simultáneamente,

con lo cual el emisor y el receptor no necesitan de ningún protocolo para

alternar la comunicación.

a)

Simple

b)

Semidúplex

c)

Dúplex

47.

aquel en que las señales que forman una palabra del código se

transmiten precedidas por un bit de arranque (start) y seguidas de al menos un

bit de parada (stop)

a)

Línea a dos hilos

b)

Síncrona

c)

Asíncrona:

48.

los datos fluyen del transmisor con una cadencia fija y constante,

marcada por una base de tiempos. La separación entre caracteres es siempre un múltiplo entero de bits.

a)

Asíncrona

b)

Síncrona

c)

Duplex

49.

El modelo de referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos, fue

aprobado por el ISO (International Standards Organization) en el año 1984, bajo la norma ISO 7498. Con posterioridad, el CCITT lo incorporó a las recomendaciones de la serie "X" bajo la denominación X.200.

a)

DTR, Data Terminal Ready

b)

CD, Carrier Detected

c)

El modelo de referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos, OSI

50.

Conectividad en todo el mundo sin tener que instalar pasarelas.

- Fácil integración de productos en la red.

- Un punto de vista único a la hora de configurar la seguridad.

- Amplio margen en la elección de suministradores lo que permite una

mayor competencia entre éstos y, consecuentemente, precios más bajos.

- Mejores posibilidades de sobrevivir a las nuevas generaciones

tecnológicas sin elevados costes de conversión

a)

TCP/IP

b)

SNMP

c)

Las ventajas teóricas más importantes del modelo OSI

51.

está compuesto por una serie de 7 niveles (capas), cada uno de ellos

con una funcionalidad específica, para permitir la interconexión e interoperatividad de

sistemas heterogéneos.

a)

Nivel Fisico

b)

Modelo ISO

c)

El modelo OSI

52.

Físico

Enlace

Red

Transporte

sesión

Presentación

apliacación.

a)

capas el modelo OSI

b)

capas del modelos ISO

c)

Capas de trasmisión

53.

En dispositivo (circuito, convertidor, adaptador,

etc.) que sirve para conectar o enlazar dos equipos, al objeto de que intercambien información (datos) entre ellos usando una red o sistema de telecomunicaciones.

a)

Cables

b)

Modem

c)

interfaz (interface

54.

El más bajo y más antiguo, proporciona los medios mecánicos

—eléctricos, funcionales y de procedimiento— de establecimiento y desactivación de las conexiones físicas para la transmisión de bits entre entidades de enlace de datos

a)

Modelo Fisico

b)

Modelo Enlace

c)

Modelo de red

55.

El objetivo del nivel de enlace es facilitar los medios funcionales y de

procedimiento para establecer, mantener y liberar conexiones de enlace de datos entre

entidades de red.

a)

Nivel físico

b)

Nivel enlace

c)

Nivel de red

56.

proporciona los medios para establecer, mantener y liberar la

conexión, a través de una red compuesta de enlaces y nodos. También dota de los medios funcionales y de procedimiento para el intercambio de unidades de datos del servicio de red entre entidades de transporte por conexiones de red.

a)

Nivel Fisico

b)

Nivel de enlace

c)

Nivel de Red

57.

El nivel de transporte efectúa la transferencia de datos entre entidades de sesión y

las libera de toda otra función relativa a conseguir una transferencia de datos segura y económica. Su misión básica es la de optimizar los servicios del nivel de red y corregir las

posibles deficiencias en la calidad del servicio, con el auxilio de mecanismos de

recuperación en caso de condiciones anormales en los niveles inferiores

a)

Nivel de trasnporte

b)

Nivel de red

c)

Nivel de enlace

58.

tiene por objeto proporcionar el medio necesario para que las

entidades de presentación en cooperación organicen y sincronicen su diálogo y procedan al intercambio de datos; proporciona los servicios precisos para

establecer una conexión de sesión entre dos entidades de presentación y facilitar

interacciones ordenadas de transferencia de datos

a)

Nivel de red

b)

Nivel de enlace

c)

Nivel de sesión

59.

Permite la representación de la información que las entidades de aplicación

comunican o mencionan en su comunicación. Es el responsable de que la información se entregue al proceso de aplicación de manera que pueda ser entendida y utilizada. A este nivel pertenecen el código ASCII y el HTML.

a)

Nivel de red

b)

Nivel de presentación

c)

Nivel de enlace

60.

Proporciona los procedimientos que permiten a los usuarios ejecutar los comandos

relativos a sus propias aplicaciones. Los procesos de las aplicaciones se comunican entre

sí por medio de las entidades de aplicación asociadas, controladas por protocolos de

aplicación y utilizando los servicios del nivel de presentación.

a)

Nivel de presentación

b)

Nivel de aplicación

c)

Nivel de Red

61.

Son acuerdos documentados que contienen

especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como

reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su propósito".

a)

Una norma

b)

Niveles de estándares

c)

Proceso de estandarizaron

62.

Existen tres tipos de estándares:

a)

De facto, de jure y los propietario

b)

ISO,UIT,ANSI

c)

ITU, ISO, ANSI,

63.

Son aquellos que tienen una alta penetración

y aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales.

a)

facto

b)

de jure

c)

los propietarios.

64.

Un estándar oficial, en cambio, es definido por grupos u

organizaciones oficiales tales como la ITU, ISO, ANSI, entre otras

a)

los propietarios.

b)

de facto

c)

de jure.

65.

Específicos (propiedad) de una determinada empresa.

a)

los propietarios.

b)

facto

c)

de jure

66.

Es una sociedad establecida en los Estados Unidos que

desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas, particularmente

en el área de redes de datos

a)

IEEE

b)

UIT

c)

UHF/VHF

67.

Promover el desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas con el propósito de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y para desarrollar la cooperación en la esfera de la actividad intelectual, científica, tecnológica y económica

a)

El IEEE

b)

ITU

c)

La ISO

68.

Se divide entre las de

entorno local, unión de un edificio, un campus universitario, un grupo de fábricas, y las de entorno amplio, que pueden cubrir cualquier extensión, desde una ciudad al mundo entero.

a)

Según su cobertura Geográfica

b)

Según la norma ISO

c)

Según su tipo

69.

• PAN

• LAN

• MAN

• WAN

Son:

a)

Tipos de redes

b)

Modelos de red

c)

Geografía de redes

70.

Red de área personal, limitada a unos pocos metros (hasta 10)

a)

PAN

b)

LAN

c)

MAN

71.

Entorno reducido, limitado a unos pocos cientos de metros

a)

PAN

b)

LAN

c)

MAN

72.

Entorno de una ciudad (hasta varios kilómetros)

a)

MAN

b)

LAN

c)

WAN

73.

Red de área amplia, sin límite de cobertura

a)

WAM

b)

MAM

c)

LAN

74.

En todasnos encontraremos siempre un modo de

transmisión/modulación (banda base o banda ancha), protocolo de acceso (TDMA, CSMA/CD, Token Passing, FDDI), un soporte físico (cables de pares trenzados con o sin pantalla, coaxiales o fibra óptica), y una topología (bus, anillo, estrella y malla).

a)

red lineal

b)

redes tipo estrella

c)

redes de área local

75.

La velocidad de transmisión de los datos dentro de una red local es elevada

(típicamente de 10 ó 100 Mbit/s).

- La tasa de error de transmisión de los bits es inapreciable (del orden de 1 bit

erróneo por cada 100 millones de bits transferidos).

- No se requiere ningún tipo de licencia para su instalación, incluso si utilizan la

radio como medio de transmisión, ya que su alcance es limitado y se encuentra

siempre dentro de un recinto privado. Posibilidades que

a)

Red MAN

b)

Red LAN

c)

Red WAM

76.

Mantener bases de datos actualizadas instantáneamente y accesibles desde distintos puntos.

- Facilitar la transferencia de archivos entre miembros de un grupo de trabajo.

- Compartir periféricos (impresoras, discos ópticos, escáneres, etc.).

a)

las ventajas que aporta la conexión en red WAN

b)

las ventajas que aporta la conexión en red MAN

c)

las ventajas que aporta la conexión en red local

77.

Topologías en bus y en árbol

Topología en anillo

Topología Estrella

a)

Tipos de topología

b)

Métodos de topolgia

c)

Aplicación de topologia

78.

Todas las estaciones se

encuentran conectadas directamente a través de las interfaces físicas llamadas

tomas de conexión a un medio de transmisión lineal o bus. Se permite la

transmisión en dúplex y ésta circula en todas direcciones a lo largo del bus,

pudiendo cada estación recibir o transmitir

a)

Topología Anillo

b)

Topologías Estrella

c)

Topologías en bus y en árbol

79.

En este caso, se trata de un nodo central del cual salen

los cableados para cada estación. Las estaciones se comunican unas con otras a través del nodo central.

a)

Topología estrella

b)

topología anillo

c)

topología de bus y en arbol

80.

Es el protocolo de acceso al

medio que utilizan las redes Ethernet (las más implantadas en el mercado). Dispone de

una topología lógica de bus. Esto significa que la red puede estar físicamente dispuesta en

bus o en estrella, pero su configuración a nivel funcional es de un medio físico

compartido por todos los terminales.

a)

Token Passing (Paso de testigo)

b)

La normativa 802.X del IEEE

c)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) o Acceso

múltiple con escucha de portadora y detección de colisión

81.

Este método consiste en que existe una trama

pequeña llamada testigo que circula por la red cuando no hay ninguna estación

transmitiendo. Si una estación desea transmitir, cuando le llega el testigo, lo coge, le cambia un cierto bit y le añade la trama de datos, enviando la trama obtenida a su destino

a)

Token Passing (Paso de testigo). Este

b)

EL MÉTODO CSMA/CD

c)

Metodo IEEE

82.

es una red de área local, ampliamente extendida, con topología en bus (su

topología, Se ajusta al estándar IEEE 802.3, siendo el protocolo de acceso al medio el CSMA/CD (acceso múltiple con escucha del medio de

transmisión y detección de colisiones

a)

Token Passing (Paso de testigo)

b)

Wi-Fi

c)

RED LOCAL ETHERNET

83.

es una red de área local con topología lógica en anillo (ofrece la

ventaja de disponer de un camino alternativo), Cada terminal se comunica con los demás a través del protocolo Token Passing (paso de testigo). Admite velocidades de 4 y 16 Mbit/s; admite un total que oscila de 70 a 260 equipos por anillo, dependiendo del tipo de cable (par

trenzado o fibra óptica) y su longitud, aunque se puede extender con puentes y

encaminadores (routers).

a)

RED LOCAL TOKEN RING

b)

Token Passing (Paso de testigo

c)

Ethernet

84.

Es el principal dispositivo para la interconexión de LANs con WANs y su

empleo ha aumentado considerablemente gracias a la expansión de Internet (ejemplo de WAN), ya que es el equipo encargado del reencaminamiento de los paquetes IP.

a)

El router

b)

Puentes o "Bridges".

c)

Gateways".

85.

Placas de red o NIC

Repetidores

Concentradores o HUBS

Switches

Bridges

Routers

Gateways

Firewall

a)

Componentes de hardware de una red MAN

b)

Componentes de hardware de una red WAN

c)

Componentes de hardware de una red LAN

86.

se utilizan como punto de partida del cableado

UTP (tipo telefónico). De allí salen los cables a cada uno de los terminales. Su

funcionamiento se basa en repetir la señal que llega por un puerto en los

demás. Pueden conectarse en cascada constituyendo una estructura tipo árbol.

a)

Repetidores

b)

Bridges

c)

Concentradores o HUBS

87.

cumplen la misma función que los hubs pero poseen una cierta

inteligencia que los hace más eficientes. En vez de repetir la señal a todas las

bocas, sólo la envían a la salida correspondiente. Esto permite reducir el

tráfico en la red.

a)

Concentradores o HUBS

b)

Routers:

c)

Switches

88.

para protegerse de accesos indebidos desde dentro o fuera de la

LAN. Cuando ésta se conecta a Internet, se utilizan unos dispositivos

denominados firewall (cortafuegos), programas que actúan dejando pasar

solamente los paquetes marcados o permitiendo el acceso únicamente a los

destinos autorizados; así se protege la LAN del ataque exterior (hackers y

entrada de virus) y se evita que los usuarios naveguen por sitios no

permitidos.

a)

- Firewall:

b)

Gateways

c)

Concentradores

89.

No son protocolos que sigan el modelo establecido por OSI, sin embargo,

el servicio que ofrece IP es muy similar al servicio de red sin conexión, de tal modo que

IP es designado como un protocolo de nivel 3. De forma similar, TCP puede ser

comparado en cuanto a funcionalidad con un protocolo de nivel

a)

SNMP (Simple Network Management

Protocol)

b)

NFS (Network File System)

c)

TCP e IP

90.

El protocolo de transmisión a través de ...... es una combinación del IP (cómo

es el paquete) y TCP (cómo se transmite).

a)

Internet

b)

FTP

c)

ARP