wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Tema 3 Instalación y configuración de redes locales de ordenador

Total questions: 67

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

Atendiendo al criterio de extensión geográfica y local, pueden encontrarse los siguientes tipos de redes de datos:

a)

LAN

b)

WLAN

c)

MAN

d)

WAN

e)

VAN

2.

En el tipo de red local LAN, su extensión está limitada físicamente a:

a)
Más de 100 kilómetros.
b)
Solo unos pocos metros.
c)
Hasta 50 kilómetros.
d)

Un edificio o,

como mucho, a edificios contiguos

3.

La red local sin cables que utiliza tecnologías de radiofrecuencia que permiten mayor movilidad al minimizar las conexiones cableadas es la:

a)
Ethernet
b)
Bluetooth
c)
DSL
d)

WLAN

e)

MAN

4.

La red MAN corresponde a una red:

a)
Local
b)
Global
c)
Personal
d)
Metropolitana
e)

Rural

5.

La red MAN es:

a)

Parecida a una LAN, aunque cubre ciudades enteras y,

normalmente, se basa en una tecnología similar.

b)
Una red que solo se utiliza para la comunicación satelital.
c)
Una red que abarca todo un país.
d)
Una red que conecta dispositivos en una sola casa.
e)

Parecida a una WAN, aunque cubre ciudades enteras y,

normalmente, se basa en una tecnología similar.

6.

Una red RedIRIS es un ejemplo de:

a)

LAN

b)

WAN

c)

WLAN

d)

MAN

7.

Atendiendo al criterio del tamaño de la red de datos, pueden encontrarse los siguientes tipos:

a)

Bus de campo o field bus

b)

Red de celda o red intermediairia

c)

Red de sala de comando

d)

Red de fábrica

e)

Red de larga distancia

8.

En la siguiente imagen se representa:

a)
Es una fotografía de un paisaje.
b)

Diagrama de modem

c)

Diagrama de cableado

d)

Un diagrama de la red

9.

En la imagen se observa una:

a)

Flujo de conexión

b)

Clemas de conexión

c)

Flor de conexión

d)

Roseta de conexión

e)

Rosa de conexión

10.

El cable que va desde la roseta hasta el equipo que

ha de conectarse se llama .............. y no debe supe

rar los 3 ni de longitud.

a)
cable de red
b)

latiguillo

c)
cable de alimentación
d)
cable de extensión
e)

cinturón

11.

En la imagen se observa

a)
La imagen muestra un paisaje natural.
b)

Interior de un armario de cables

c)

Interior de un armario de ropa

d)

Interior de un armario de conexiones

e)

Interior de una puerta de conexiones

12.

Hay tres tipos de perturbaciones que pueden darse en la

red eléctrica:

a)
Perturbaciones estacionales, ambientales y estructurales.
b)
Perturbaciones eléctricas, mecánicas y térmicas.
c)
Perturbaciones de carga, de voltaje y de corriente.
d)

Picos de tensión, ruidos y distorsiones y fluctuaciones en la corriente.

13.

Para solucionar los problemas de picos de tensión, ruidos y distorsiones, puede utilizarse:

a)
Usar un enchufe protector de onda para eliminar picos de tensión.
b)
Aumentar la potencia del suministro eléctrico para evitar picos.
c)
Desconectar todos los dispositivos eléctricos durante tormentas.
d)

Enchufe protecto especial de onda

e)

Rectificadores de corriente

14.

¿Qué es un SAI o UPS?

a)
Un SAI o UPS es un sistema de refrigeración para computadoras.
b)
Un SAI o UPS es un dispositivo que proporciona energía de respaldo y protección contra cortes de energía.
c)
Un SAI o UPS es un dispositivo que solo sirve para cargar baterías.
d)
Un SAI o UPS es un tipo de software de gestión de datos.
15.

Los SAI o UPS se conectan:

a)

Estos dispositivos se conectan entre la entrada de alimentación del armario de comunicaciones y las regletas

de tomas de corriente.

b)
Solo a dispositivos de almacenamiento externo.
c)
Directamente a la toma de corriente sin intermediarios.
d)
Entre los dispositivos electrónicos y la red de datos.
16.

¿Qué dos tipos de SAI o UPS hay?

a)
SAI Estático y SAI Dinámico
b)
SAI de Red y SAI de Batería
c)
SAI Híbrido y SAI Pasivo
d)

SAI de modo directo o modo reserva

17.

¿Qué tipo de SAI se describe a continuación? Cuando la corriente eléctrica alimenta al SAI y este suministra energía constantemente al armario. Realizan también la función de estabilización de corriente.

a)
SAI offline
b)
SAI de tipo interactivo
c)

SAI en horizontal

d)
SAI de respaldo
e)

SAI en modo directo

18.

¿Qué tipo de SAI se describe a continuación? La corriente se suministra al armario directamente. El SAI solo actúa en caso de corte de corriente.


a)

SAI de modo reserva

b)
SAI de tipo online
c)
SAI de tipo interactivo
d)
SAI de tipo híbrido
e)

SAI de modo directo

19.

Los elementos o equipos que intervienen en un red local o LAN son:

a)
Impresoras, escáneres, proyectores
b)
Cámaras de seguridad, sistemas de alarma
c)
Televisores, reproductores de DVD
d)

Servidor (server), estación de trabajo y equipos de interconexión.

20.

En la imagen ser observa el ejemplo de una red:

a)

OAN

b)

WIFI

c)

LAN

d)

WAN

21.

En la imagen se observa un:

a)

adaptador de imagen

b)

conector de red inalámbrico

c)

conector de red de cableado

d)

adaptador de red cableado

e)

adaptador de red inalámbrico

22.

En la imagen se observa:

a)

adaptador de red inalámbrico

b)

adaptador de red cableado

c)

conector de red

d)

adaptador de conexión

e)

tarjeta gráfica

23.

El repetidor:

a)
Un dispositivo que solo recibe señales.
b)
Un equipo que convierte señales en sonido.
c)
Un aparato que elimina señales.
d)

Aumenta la distancia de red.

e)
Un sistema que almacena datos.
24.

El concentrador:

a)

Replica lo que le llega.

b)
Un protocolo de comunicación entre dispositivos.
c)
Un dispositivo que amplifica la señal de internet.
d)
Un software de gestión de redes.
e)
Un tipo de cable utilizado en redes.
25.

Los repetidores:

a)
Dispositivos que solo reciben señales.
b)
Sistemas que generan señales nuevas.
c)
Elementos que eliminan interferencias.
d)

Regeneran las señales recibidas, no realizando ninguna acción adicional.

e)
Herramientas para medir la intensidad de la señal.
26.

Cuando en un multirrepetidor pueda haber muchas colisiones, entonces se usa el:

a)
Token Ring
b)

Concentrador o hub

c)
Ethernet
d)
CSMA/CA
e)

Puente o bridge

27.

El concentrador o hub:

a)

Realizan la misma función que un multirrepetidor. pero ayuda a no producir colisiones.

b)
Un componente de hardware que almacena datos.
c)
Un dispositivo que conecta dispositivos a internet.
d)
Un tipo de software para gestionar redes.
e)
Un dispositivo que solo amplifica la señal de red.
28.

Los concentradores o hubs pueden ser:

a)
Cables que conectan dispositivos a la red.
b)

Activos o pasivos.

c)
Componentes de software que gestionan redes.
d)
Dispositivos de almacenamiento que guardan datos.
e)
Protocolos de comunicación entre dispositivos.
29.

Los puentes o bridges:

a)
Son caminos que no permiten el paso.
b)
Son estructuras que se hunden en el agua.
c)

Permiten interconectar redes con diferente acceso al medio (token ring, CSMA, etc.).

d)

Permiten interconectar redes con múltiples accesos al medio (token ring, CSMA, etc.).

e)

No permiten interconectar redes con diferente acceso al medio (token ring, CSMA, etc.).

30.

Los puentes o bridges:

a)
Son dispositivos de transporte aéreo.
b)

Se utilizan para juntar la red de área local utilizando las direcciones físicas.

c)
Son elementos decorativos en la arquitectura.
d)
Son caminos que no permiten el paso.
e)

Se utilizan para segmentar la red de área local utilizando las direcciones físicas.

31.

A diferencia del concentrador, el puente:

a)
El puente no puede filtrar tráfico de datos.
b)
El puente tiene más puertos que el concentrador.
c)

Genera tráfico en un segmento en el que no esté conectado el destinatario.

d)
El puente es más rápido que el concentrador.
e)

No genera tráfico en un segmento en el que no esté conectado el destinatario.

32.

Los conmutadores o switchs:

a)

Son como los concentradores, pero permiten simultanear varias comunicaciones.

b)
Sistemas operativos para gestionar redes locales.
c)
Equipos que almacenan información en la nube.
d)
Herramientas para medir la velocidad de internet.
e)
Dispositivos que solo transmiten datos a un único dispositivo.
33.

Los conmutadores:

a)

Son más lentos que los

concentradores porque deben tratar la información y comprueban el campo de control de errores.

b)
Dispositivos que solo transmiten datos a un único dispositivo.
c)
Equipos que almacenan datos en la nube.
d)
Dispositivos que amplifican la señal de internet.
e)
Herramientas de software para programar redes.
34.

Los encaminadores o routers:

a)
Son dispositivos que amplifican la señal de internet.
b)

Permiten juntar la red y elegir la ruta más difícil que deben seguir los mensajes desde un equipo a otro.

c)
Son dispositivos que generan energía eléctrica.
d)

Permiten segmentar la red y elegir la ruta óptima que deben seguir los mensajes desde un equipo a otro.

e)
Son dispositivos que protegen contra virus informáticos.
35.

Al igual que los puentes y los

conmutadores, los encaminadores:

a)
son responsables de la seguridad de la red.
b)
almacenan datos en un solo lugar.
c)
conectan dispositivos dentro de la misma red.
d)

dividen la red en segmentos, denominados subredes.

e)
transforman datos en diferentes formatos.
36.

Las pasarelas o gateways:

a)
Son dispositivos que solo permiten la conexión a internet.
b)
Son herramientas de software para programar aplicaciones.
c)
Son dispositivos que almacenan datos de forma temporal.
d)

Convierten un protocolo o

formato a otro.

e)
Son componentes que mejoran la velocidad de una red local.
37.

Las pasarelas o gateways:

a)

Sirven para conectar redes que utilicen protocolos o topología diferentes, es decir, son una puerta de enlace con una red.

b)
Son dispositivos que convierten señales analógicas en digitales.
c)
Son dispositivos que se utilizan exclusivamente para la seguridad de la red.
d)
Son dispositivos que almacenan datos de forma temporal.
e)
Son dispositivos que solo permiten la comunicación dentro de una misma red.
38.

El proceso de comunicación en las redes de datos es complejo, por ello, una estrategia para afrontar dicha complejidad es:

a)

Agrupar todas las funciones de la comunicación

en capas o niveles, modelo OSI

b)
Modelo de referencia de protocolos
c)
Modelo de comunicación de datos
d)
Modelo de capas de red
e)
Modelo TCP/IP
39.

El modelo OSI (Open System Interconection) es:

a)
Un modelo de programación para aplicaciones.
b)
Un tipo de hardware de red.
c)

Un marco de referencia para la definición de arquitectura de interconexión de sistemas de comunicaciones.

d)
Un sistema operativo para computadoras.
e)
Un protocolo de seguridad para redes.
40.

El modelo OSI está formado por:

a)

9 capas o niveles que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.

b)

7 capas o niveles que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.

c)

8 capas o niveles que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.

d)

7 redes o fases que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.

e)

7 capas o niveles que definen las diferentes comunicaciones por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.

41.

Es importante tener en cuenta que cuantos más dispositivos

se conecten a la red cableada a través de un mismo punto de

acceso, más lento será el acceso. En estos casos:

a)
El acceso será más rápido.
b)

Se añaden

más puntos de acceso configurados en canales distintos.

c)
No habrá ningún cambio en la velocidad.
d)
El acceso será igual para todos los dispositivos.
e)
La red se volverá más estable.
42.

El IEEE 802.11 es el estándar más extendido para la creación de redes de área local inalámbricas, también conocido como:

a)
NFC
b)
Bluetooth
c)
Ethernet
d)
Zigbee
e)
Wi-Fi
43.

La IEEE 802.11b utiliza la banda de:

a)
3.5 GHz
b)
5 GHz
c)
1.2 GHz
d)
2.4 GHz
e)
900 MHz
44.

La IEEE 802.11b puede operar hasta:

a)
1 Gbps
b)
100 Mbps
c)
11 Mbps
d)
5 Mbps
e)
54 Mbps
45.

La IEEE 802.11a es también conocida como:

a)
Wi-Fi 3
b)
Wi-Fi 6
c)
Wi-Fi 4
d)
Wi-Fi 5
e)
Wi-Fi 2
46.

La IEEE 802.11a puede operar hasta:

a)
11 Mbps
b)
100 Mbps
c)
54 Mbps
d)
150 Mbps
e)
25 Mbps
47.

La IEEE 802.11 ad mejora la tasa de transmisión hasta:

a)

7,2 Gbps

b)
3 Gbps
c)
10 Gbps
d)
5 Gbps
e)
1 Gbps
48.

La IEEE 802.11 ad permitirá trabajar en las bandas:

a)

2,4 GHz

b)

5 GHz

c)

60 GHz

49.

La herramienta de la imagen se denomina:

a)

Alicate

b)

Cortacables y pelacables

c)

Tijera

d)
Un dispositivo electrónico
e)
Una herramienta de jardinería
50.

El cortacables y pelacables se utilizan para:

a)
Conectar cables eléctricos.
b)
Ajustar tornillos en dispositivos.
c)
Limpiar superficies de trabajo.
d)
Pintar cables de colores.
e)

Seccionado de un cable y para la separación del aislante que lo recubre para observar el conductor.

51.

La herramienta de la imagen es:

a)

Cortacables

b)

Crimpadora

c)

Pelacables

d)

Alicate

e)

Tijera

52.

La crimpadora de la imagen es para clavijas de:

a)

RJ-45

b)

RJ-11

c)

R-45

d)

R-11

e)

RJ-4

53.

En la imagen se observa:

a)

Una clavija

b)

Es una máquina

c)

Comprobador de cables

d)

Terminal de cables

e)

Enchufador de cables

54.

Los comprobadores de cables se usan para:

a)
Cortar cables de diferentes longitudes.
b)
Medir la temperatura de los cables.
c)

Verificar el estado del cable.

d)
Aislar cables para evitar interferencias.
e)
Reparar conexiones dañadas en los cables.
55.

¿Cuál es la diferencia entre la dirección IP y la MAC o NIC?

a)
La dirección IP es única para cada dispositivo, mientras que la dirección MAC es compartida por todos los dispositivos.
b)
La dirección IP se asigna manualmente, mientras que la dirección MAC se genera automáticamente.
c)
La dirección IP se utiliza solo en redes locales, mientras que la dirección MAC se utiliza en internet.
d)

La MAC o NIC es un número fijo asignado por el fabricante de la tarjeta de red, mientras que la IP puede cambiarse.

e)
La dirección IP identifica la ubicación física de un dispositivo, mientras que la dirección MAC identifica el tipo de dispositivo.
56.

Las direcciones IPv4 se dividen en clases, de acuerdo con la cantidad de bytes que representan a la red:

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

57.

En las direcciones de la clase de red A:

a)

El primer byte identifica a la red.

b)

Los primeros dos bytes representan la red.

c)

Los primeros tres bytes identifican a la red.

d)

Los primeros cuatro bytes identifican a la red.

e)

Los primeros cinco bytes identifican a la red.

58.

En las direcciones de la clase de red B:

a)

El primer byte identifica a la red.

b)

Los primeros dos bytes representan la red.

c)

Los primeros tres bytes identifican a la red.

d)

Los primeros cuatro bytes identifican a la red.

e)

Los primeros cinco bytes identifican a la red.

59.

En las direcciones de la clase de red C:

a)

El primer byte identifica a la red.

b)

Los primeros dos bytes representan la red.

c)

Los primeros tres bytes identifican a la red.

d)

Los primeros cuatro bytes identifican a la red.

e)

Los primeros cinco bytes identifican a la red.

60.

Las direcciones de la clase de red D:

a)

los dos primeros bytes identifican a la red

b)

están reservadas para megacasting

c)

están reservadas para ultracasting

d)

están reservadas para multicasting

e)

los tres primeros bytes identifican a la red

61.

El nombre del punto de acceso (SSID) es:

a)
Protocolo de seguridad
b)
Contraseña de red
c)
Nombre de usuario
d)
Dirección IP
e)

Una cadena de caracteres ASCII que lo identifica

62.

El parámetro mapa de cableado analizado por los equipos de certificación de redes:

a)

Verifica la continuidad eléctrica de cada par y que no existan pares invertidos, cruzados o divididos.

b)

Verifica la incompatibilidad entre cables, conexiones defectuosas, cortocircuitos, etcétera.

c)

Mide la diferencia de tiempo en nanosegundos entre la velocidad de transmisión del par más rápido y el par más lento.

d)

Mide la diafonía existente entre un par transmisor y un par adyacente dentro del mismo cable.

e)

Mide la cantidad de energía que se pierde cuando las señales circulan por el cable (atenuación).

63.

El parámetro Resistencia de cada par analizado por los equipos de certificación de redes:

a)

Verifica la continuidad eléctrica de cada par y que no existan pares invertidos, cruzados o divididos.

b)

Verifica la incompatibilidad entre cables, conexiones defectuosas, cortocircuitos, etcétera.

c)

Mide la diferencia de tiempo en nanosegundos entre la velocidad de transmisión del par más rápido y el par más lento.

d)

Mide la diafonía existente entre un par transmisor y un par adyacente dentro del mismo cable.

e)

Mide la cantidad de energía que se pierde cuando las señales circulan por el cable (atenuación).

64.

El parámetro Tiempo de propagación (delay skew) analizado por los equipos de certificación de redes:

a)

Verifica la continuidad eléctrica de cada par y que no existan pares invertidos, cruzados o divididos.

b)

Verifica la incompatibilidad entre cables, conexiones defectuosas, cortocircuitos, etcétera.

c)

Mide la diferencia de tiempo en nanosegundos entre la velocidad de transmisión del par más rápido y el par más lento.

d)

Mide la diafonía existente entre un par transmisor y un par adyacente dentro del mismo cable.

e)

Mide la cantidad de energía que se pierde cuando las señales circulan por el cable (atenuación).

65.

En la imagen se representa:

a)

La pérdida por inserción.

b)

Diferentes pares de cables de un circuíto.

c)

La diferencia de recorrido en un cable.

d)

La diferencia de propagación en un cable.

66.

En la imagen se representa:

a)

La pérdida por inserción

b)

Diferentes pares de cables de un circuíto.

c)

La diferencia de recorrido en un cable.

d)

La diferencia de propagación en un cable.

67.

En la imagen se representa:

a)

La pérdida por inserción

b)

Diferentes pares de cables de un circuíto.

c)

La diferencia de recorrido en un cable.

d)

La diferencia de propagación en un cable.

e)

La pérdida por retorno, return loss.