wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ASK OWNER

Total questions: 127

Worksheet time: 1hrs 8mins

Name
Class
Date
1.

Jakie są trzy podstawowe bloki architektury komputera według von Neumanna?

a)

Procesor, pamięć, urządzenia we-wy

b)

Urządzenia zewnętrzne, pamięć, karta graficzna

c)

Procesor, karta dźwiękowa, pamięć

d)

Pamięć, dysk twardy, procesor

2.

Co oznacza architektura typu Harvard?

a)

Zastosowanie pamięci zewnętrznej

b)

Brak podziału pamięci

c)

Zastosowanie jednego układu magistralnego

d)

Podział pamięci na program i dane

3.

Jakie urządzenie jest odpowiedzialne za adresowanie w architekturze Harvard?

a)

Licznik rozkazów

b)

Układ obliczania adresu

c)

Rejestr danych

d)

Pamięć operacyjna

4.

Jakie są dwa układy współpracy z pamięcią w architekturze Harvard?

a)

Układ adresowania i blok rejestrów

b)

Układ obliczania adresu i pamięć operacyjna

c)

Rejestr rozkazów i pamięć danych

d)

Licznik rozkazów i pamięć programu

5.

Jakie są główne elementy schematu funkcjonalnego procesora?

a)

ALU, pamięć, urządzenia we-wy

b)

Pamięć, procesor, magistrala

c)

Rejestry, pamięć, urządzenia zewnętrzne

d)

Rejestry, ALU, pamięć

6.

Co to jest typowy cykl rozkazowy w architekturze komputera?

a)

Proces wykonywania instrukcji

b)

Zestaw rejestrów

c)

Rodzaj pamięci

d)

Układ magistralny

7.

Jakie są sytuacje wyjątkowe w organizacji procesora?

a)

Błędy w wykonaniu rozkazów

b)

Zarządzanie pamięcią

c)

Wykonywanie programów

d)

Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

8.

Jakie są główne zadania rejestrów w procesorze?

a)

Wprowadzanie danych

b)

Wykonywanie obliczeń

c)

Przechowywanie danych i adresów

d)

Zarządzanie pamięcią

9.

Jakie są dwa obszary pamięci w architekturze Harvard?

a)

Pamięć operacyjna i pamięć zewnętrzna

b)

Pamięć programu i pamięć danych

c)

Pamięć podręczna i pamięć główna

d)

Pamięć stała i pamięć RAM

10.

Jakie urządzenie jest używane do zapisywania danych w pamięci?

a)

Rejestr rozkazów

b)

Układ adresowania

c)

Licznik rozkazów

d)

Blok rejestrów

11.

Co oznacza rozdział magistrali na magistralę rozkazów i danych?

a)

Ułatwia programowanie

b)

Zmniejsza zużycie energii

c)

Zwiększa szybkość procesora

d)

Umożliwia równoległy dostęp do pamięci

12.

Jakie są główne funkcje procesora w architekturze komputera?

a)

Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

b)

Wprowadzanie danych

c)

Przechowywanie danych

d)

Wykonywanie obliczeń i zarządzanie pamięcią

13.

Jakie są elementy organizacji procesora?

a)

Rejestry, ALU, magistrala

b)

Pamięć, procesor, urządzenia zewnętrzne

c)

Rejestry, pamięć, dysk twardy

d)

ALU, pamięć, procesor

14.

Jakie są główne etapy cyklu rozkazowego?

a)

Pobranie, zapis, dekodowanie

b)

Wykonanie, zapis, pobranie

c)

Zapis, dekodowanie, wykonanie

d)

Pobranie, dekodowanie, wykonanie

15.

Jakie są konsekwencje sytuacji wyjątkowych w procesorze?

a)

Zwiększenie pamięci

b)

Zmniejszenie zużycia energii

c)

Zwiększenie wydajności

d)

Przerwanie cyklu rozkazowego

16.

Jakie są różnice między architekturą Harvard a architekturą von Neumanna?

a)

Harvard jest bardziej skomplikowany w implementacji

b)

von Neumann nie obsługuje pamięci podręcznej

c)

Harvard jest szybszy, ponieważ używa jednego magistrali

d)

Harvard ma oddzielne pamięci dla danych i instrukcji, von Neumann ma jedną wspólną pamięć

17.

Jakie są główne zalety architektury Harvard?

a)

Lepsza obsługa urządzeń zewnętrznych

b)

Niższe koszty produkcji

c)

Prostsza konstrukcja procesora

d)

Większa wydajność dzięki równoległemu dostępowi do pamięci

18.

Jakie są typowe zastosowania architektury Harvard w nowoczesnych systemach komputerowych?

a)

Stacje robocze do obliczeń naukowych

b)

Serwery baz danych

c)

Komputery osobiste

d)

Wbudowane systemy i mikrokontrolery

19.

Jakie są główne różnice między pamięcią RAM a pamięcią ROM?

a)

Pamięć RAM jest ulotna, a pamięć ROM jest nieulotna

b)

Pamięć RAM jest wolniejsza niż pamięć ROM

c)

Pamięć ROM jest używana do przechowywania danych tymczasowo

d)

Pamięć RAM jest używana do przechowywania danych na stałe

20.

Jakie są podstawowe funkcje systemu operacyjnego?

a)

Obsługa interfejsu użytkownika, zarządzanie pamięcią

b)

Zarządzanie pamięcią, zarządzanie procesami, zarządzanie plikami

c)

Wykonywanie obliczeń, zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

d)

Przechowywanie danych, zarządzanie siecią

21.

Jakie są główne różnice między architekturą von Neumanna a architekturą Harvard?

a)

Architektura von Neumanna ma wspólną pamięć dla danych i instrukcji

b)

Architektura Harvard nie obsługuje pamięci zewnętrznej

c)

Architektura von Neumanna jest szybsza od architektury Harvard

d)

Architektura Harvard używa jednego układu magistralnego

22.

Co przechowuje Akumulator (A)

a)

Przechowuje adres wierzchołka stosu

b)

Przechowuje adres następnej instrukcji

c)

Przechowuje aktualnie wykonywaną instrukcję

d)

Przechowuje wynik operacji arytmetycznych

23.

Co to jest pamięć podręczna w kontekście architektury komputerowej?

a)

Rodzaj pamięci zewnętrznej

b)

Rodzaj pamięci, która przechowuje dane na stałe

c)

Pamięć o wysokiej prędkości, blisko procesora

d)

Typ pamięci, który nie jest używany w nowoczesnych komputerach

24.

Jakie są główne funkcje jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU) w procesorze?

a)

Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych

b)

Przechowywanie danych tymczasowych

c)

Zarządzanie przepływem danych w pamięci

d)

Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

25.

Jakie są główne różnice między pamięcią RAM a pamięcią cache?

a)

Pamięć RAM jest nieulotna, a pamięć cache jest ulotna

b)

Pamięć cache jest używana do przechowywania danych na stałe

c)

Pamięć RAM jest wolniejsza niż pamięć cache

d)

Pamięć cache jest bliżej procesora niż pamięć RAM

26.

Jakie są kluczowe funkcje magistrali w architekturze komputera?

a)

Obsługa urządzeń zewnętrznych

b)

Wykonywanie obliczeń arytmetycznych

c)

Przechowywanie danych na dysku twardym

d)

Przesyłanie danych między procesorem a pamięcią

27.

Jaką funkcję pełni Licznik programu (PC)

a)

Przechowuje adres wierzchołka stosu

b)

Przechowuje wynik operacji arytmetycznych

c)

Przechowuje adres następnej instrukcji

d)

Przechowuje aktualnie wykonywaną instrukcję

28.

Co to jest cykl fetch-decode-execute w architekturze komputera?

a)

Metoda zarządzania pamięcią

b)

Typ magistrali w architekturze Harvard

c)

Rodzaj pamięci operacyjnej

d)

Proces pobierania, dekodowania i wykonywania instrukcji

29.

Jakie są główne zadania kontrolera pamięci w systemie komputerowym?

a)

Przechowywanie danych na dysku twardym

b)

Zarządzanie dostępem do pamięci

c)

Wykonywanie operacji arytmetycznych

d)

Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

30.

Jakie są różnice między pamięcią wirtualną a pamięcią fizyczną?

a)

Pamięć fizyczna jest ulotna, a pamięć wirtualna jest nieulotna

b)

Pamięć wirtualna jest używana tylko w systemach operacyjnych 64-bitowych

c)

Pamięć fizyczna jest ograniczona przez sprzęt, a pamięć wirtualna jest zarządzana przez system operacyjny

d)

Pamięć wirtualna jest szybsza niż pamięć fizyczna

31.

Co to jest jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) w procesorze?

a)

Element wykonujący operacje arytmetyczne i logiczne

b)

Element odpowiedzialny za przechowywanie danych

c)

Element odpowiedzialny za komunikację z urządzeniami zewnętrznymi

d)

Element zarządzający pamięcią

32.

Jakie są główne funkcje systemu operacyjnego w kontekście architektury komputera?

a)

Obsługa urządzeń zewnętrznych

b)

Przechowywanie danych na dysku

c)

Zarządzanie pamięcią i procesami

d)

Wykonywanie obliczeń matematycznych

33.

Co to jest pamięć RAM i jakie ma zastosowanie w komputerze?

a)

Pamięć o dostępie losowym, używana do przechowywania danych tymczasowych

b)

Pamięć stała, używana do przechowywania systemu operacyjnego

c)

Pamięć o wysokiej prędkości, używana do przechowywania danych na stałe

d)

Pamięć zewnętrzna, używana do archiwizacji danych

34.

Jaką funkcję pełni Rejestr instrukcji (IR)

a)

Przechowuje aktualnie wykonywaną instrukcję

b)

Przechowuje wynik operacji arytmetycznych

c)

Przechowuje adres wierzchołka stosu

d)

Przechowuje adres następnej instrukcji

35.

Które sygnały sterujące są związane z odczytem/zapisem pamięci?

a)

IOR i IOW

b)

MEMR i MEMW

c)

RESET i STEP

d)

INTA i HLDA

36.

Uporządkuj fazy cyklu rozkazowego:

a)

Pobranie kodu rozkazu → Dekodowanie rozkazu → Pobranie argumentów → Wykonanie rozkazu

b)

Pobranie kodu rozkazu → Wykonanie rozkazu → Dekodowanie rozkazu → Pobranie argumentów

c)

Pobranie argumentów → Dekodowanie rozkazu → Wykonanie rozkazu → Pobranie kodu rozkazu

37.

Przerwanie NMI (niemaskowalne) może być zignorowane przez procesor.

a)

Prawda

b)

Fałsz

38.

Które sytuacje są przykładami wyjątków (exception)?

a)

Błąd dzielenia przez zero

b)

Żądanie przerwania od drukarki

c)

Błąd parzystości pamięci

d)

Sygnał RESET

39.

Podaj liczbę linii w magistrali adresowej potrzebną do zaadresowania 2²⁰ komórek pamięci.

a)

400

b)

20

c)

1 048 576

d)

2

40.

W architekturze Harvardzkiej procesor może równocześnie pobierać instrukcję i dane z pamięci.

a)

Prawda

b)

Fałsza

41.

Który rejestr przechowuje kod aktualnie wykonywanej instrukcji?

a)

PC

b)

SP

c)

Akumulator

d)

IR

42.

Podaj nazwę sygnału sterującego, który informuje o zgodzie na obsługę przerwania.

a)

NMI (Non-Maskable Interrupt)

b)

HLDA (Hold Acknowledge)

c)

INTA (Interrupt Acknowledge)

d)

WR (Write Request)

43.

Które zdanie opisuje zasadę działania magistrali?

a)

Umożliwia jednoczesną komunikację wszystkich podzespołów.

b)

Wymusza sekwencyjny przesył danych między dwoma urządzeniami naraz.

c)

Jest używana tylko do przesyłania danych, nie adresów.

44.

Sygnał STEP wymusza zatrzymanie procesora po każdym cyklu maszynowym.

a)

Prawda

b)

Fałsz

45.

Które elementy należą do jednostki sterującej procesora?

a)

ALU

b)

Dekoder instrukcji

c)

Rejestr znaczników (SF)

d)

Licznik programu (PC)

46.

W architekturze von Neumanna możliwa jest automodyfikacja kodu programu.

a)

Prawda

b)

Fałsz

47.

Podaj liczbę taktów zegara w typowym cyklu odczytu pamięci w architekturze IBM PC.

a)

2

b)

4

c)

3

d)

5

48.

Co oznacza skrót ALU?

a)

Arithmetic-Logical Unit

b)

Advanced-Load Unit

c)

Address-Logical Unit

d)

Automated-Logic Unit

49.

Która cecha nie dotyczy architektury von Neumanna?

a)

Wspólna pamięć dla danych i instrukcji

b)

Możliwość automodyfikacji kodu

c)

Oddzielne magistrale dla danych i instrukcji

d)

Sekwencyjne wykonywanie rozkazów

50.

Cykl maszynowy odczytu pamięci w architekturze IBM PC składa się z _ taktów zegara.

(a)  

51.

Procesor komunikuje się z otoczeniem za pomocą (a)   (wspólny termin dla szyn danych, adresowych i sterujących).

52.

Cykl rozkazowy zawsze składa się z jednego cyklu maszynowego.

a)

Prawda

b)

Fałsz

53.

Czym jest S-RAM?

a)

Rodzaj pamięci stałej, przechowującej dane nawet po wyłączeniu zasilania

b)

Rejestr pomocniczy stosowany w procesorze

c)

Pamięć dynamiczna, wymagająca odświeżania

d)

Pamięć statyczna, przechowująca dane bez konieczności odświeżania

54.

Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisuje różnicę między pamięcią DRAM a SRAM?

a)

SRAM wymaga okresowego odświeżania, podczas gdy DRAM nie.

b)

SRAM wykorzystuje przerzutniki do przechowywania danych, a DRAM — kondensatory.

c)

DRAM ma większą gęstość i jest częściej używana w pamięci podręcznej (cache).

d)

DRAM jest szybsza i droższa niż SRAM.

55.

Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisuje pamięć ROM?

a)

ROM jest pamięcią trwałą, która przechowuje dane nawet po wyłączeniu zasilania.

b)

ROM pozwala na wielokrotne zapisywanie i kasowanie danych przez użytkownika.

c)

Dane w ROM są przechowywane w kondensatorach, podobnie jak w DRAM.

d)

ROM jest szybsza niż pamięć RAM i służy jako pamięć podręczna procesora.

56.

Pamięć PROM jest programowana przez producenta.

a)

PRAWDA

b)

FAŁSZ

57.

Odświeżenie D-RAM odbywa się co ile?

a)

1 sek

b)

2-4 ms

c)

10ms

d)

2 sek

58.

Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisuje różnicę między pamięcią EPROM a EEPROM/Flash?

a)

EPROM jest szybsza w zapisie niż EEPROM i dlatego jest stosowana w pamięciach cache.

b)

EEPROM ma mniejszą wytrzymałość na cykle zapisu/kasowania niż EPROM.

c)

Flash to specjalny rodzaj EPROM, który wymaga światła UV do zapisu danych.

d)

EPROM można kasować tylko promieniowaniem UV, podczas gdy EEPROM/Flash kasuje się elektrycznie.

59.

Który z tych pamięci NIE jest programowalne?

a)

ROM

b)

PROM

c)

EPROM

d)

EEPROM/Flash

60.

Która metoda odświeżania D-RAM nie blokuje mikroprocesora?

a)

Pełne odświeżanie co 2 ms

b)

Zwiększenie napięcia

c)

Zmniejszenie częstotliwości

d)

Przeplatanie cykli

61.

Który parametr określa czas od podania adresu do pojawienia się danych na wyjściu?

a)

Czas zapisu

b)

Czas cyklu

c)

Czas dostępu

d)

Czas odświeżania

62.

Która metoda kasowania nie dotyczy pamięci EEPROM?

a)

Promieniowanie UV

b)

Efekt tunelowy Fowlera-Nordheima

c)

Przepalanie połączeń

d)

Kasowanie elektryczne

63.

Pamięć ROM programowana maskowo jest modyfikowalna przez użytkownika.

a)

Prawda

b)

Fałsz

64.

Komórki D-RAM wykorzystują przerzutnik do przechowywania bitu.

a)

Prawda

b)

Fałsz

65.

W pamięci FLASH EEPROM kasowanie odbywa się w (a)   (całości/blokach).

66.

Jaki układ rozstrzyga konflikty dostępu do pamięci D-RAM pomiędzy mikroprocesorem a modułem odświeżania?

a)

Dekoder adresu

b)

Licznik programowy

c)

Układ arbitrażu

d)

Rejestr flag

67.

W komórkach ROM z tranzystorem MOS, brak tranzystora na skrzyżowaniu wiersza i kolumny oznacza logiczne _

(a)  

68.

Który element nie jest częścią matrycy pamięciowej RAM?

a)

Dekoder adresowy

b)

Wzmacniacz odczytu

c)

Kondensator ładowalny

d)

Linia słowa

69.

Pamięć FLASH EEPROM wykorzystuje tę samą technologię kasowania co EPROM.

a)

Prawda

b)

Fałsz

70.

Które elementy wchodzą w skład matrycy pamięciowej RAM?

a)

Jednostka arytmetyczno-logiczna, licznik rozkazów, rejestr stanu

b)

Przerzutniki bistabilne, multiplekser wyjściowy, zegar systemowy

c)

Rejestr instrukcji, dekoder rozkazów, układ przerwań

d)

Komórki pamięci, linie adresowe, linie danych, układy sterujące

71.

Który typ pamięci operacyjnej wykorzystuje dekoder 1 z n do adresowania wierszy?

a)

Pamięć 3D

b)

Pamięć 2D

c)

Pamięć 2½D

d)

Pamięć stronicowana

72.

Który tryb dostępu do pamięci dynamicznej pozwala na odczyt wielu kolumn bez zmiany adresu wiersza?

a)

Tryb normalny

b)

Tryb stronicowania (page mode)

c)

Tryb lokalny (nibble mode)

d)

Tryb statycznego odczytu kolumn

73.

Jaki algorytm służy do przeszukiwania błędów w danych podczas ich transmisji poprzez dopisanie do każdego słowa w pamięci bitów słowa kontrolnego

a)

TRK (Transmission Recovery Key)

b)

LDC (Loop Detection Code)

c)

MBC (Modular Bit Check)

d)

CRC (Cyclic Redundancy Code)

74.

Który moduł pamięci ma 240 pinów i jest używany w DDR4?

a)

SIMM

b)

SODIMM

c)

DIMM

d)

TSOP

75.

Pamięć typu 3D wymaga dwóch dekoderów do adresowania wierszy i kolumn.

a)

Prawda

b)

Fałsz

76.

Tryb lokalny (nibble mode) pozwala na odczyt TYLKO jednej kolumny po wybraniu wiersza.

a)

Prawda

b)

Fałsz

77.

NV-RAM łączy cechy pamięci ulotnych i nieulotnych.

a)

Prawda

b)

Fałsz

78.

SDRAM synchronizuje się z taktem zegara systemowego.

a)

Prawda

b)

Fałsz

79.

Kod ________ umożliwia korekcję błędów poprzez porównanie bitów parzystości z grupami bitów.

a)

Hamminga

b)

Turinga

c)

Harvarda

d)

S-RAM na CACHE

80.

Tryb (a)   w pamięciach dynamicznych pozwala na przesyłanie danych zarówno na rosnącym, jak i opadającym zboczu sygnału zegarowego.

81.

Który parametr nie jest istotny dla przepustowości pamięci DDR?

a)

Częstotliwość zegara

b)

Liczba bitów w słowie

c)

Liczba pinów modułu

d)

Tryb burst

82.

W jakim trybie dostęp do banków pamięci odbywa się z przesunięciem czasowym, co przyspiesza transfer danych?

a)

Szeregowym

b)

Sekwencyjnym

c)

Równoległym

d)

Współbieżnym

83.

Jak nazywa się organizacja pamięci, w której każdy bit słowa ma własny układ pamięci (tzw. płat) i gdzie warstwy komórek są ułożone pionowo?

a)

Pamięć 2D

b)

Pamięć 2½D

c)

Pamięć 3D

d)

Pamięć liniowa

84.

W którym trybie DRAM sygnał /CAS nie blokuje wyjść danych po zakończeniu transferu, umożliwiając kolejne adresowanie kolejnych słów?

a)

FPM (Fast Page Mode)

b)

SDRAM

c)

BEDO (Burst Extended Data Output)

d)

EDO (Extended Data Output)

85.

Jaki mechanizm wewnątrz SDRAM i DDR pozwala na podwojenie efektywnej przepustowości magistrali?

a)

Transfer danych na obu zboczach sygnału zegara

b)

Wewnętrzny pipelining

c)

Podwójne buforowanie wierszy

d)

Multipleksowanie linii adresowych

86.

W organizacji pamięci typu 2½D:

a)

Każdy bit słowa ma oddzielny płat pamięci, ale dekoder adresowy jest uproszczony

b)

Linie kolumn są multipleksowane, a dekoder wybiera najpierw wiersz, potem pojedynczy bit z kolumny

c)

Końcówki danych każdego bitu są odseparowane i wymagają osobnych wzmacniaczy

d)

Pamięć działa jak w trybie page mode

87.

Który mechanizm stosowany jest w pamięci 2D do odczytu i zapisu poszczególnych bitów słowa?

a)

Wybór całego słowa przez dwa dekodery (wiersz + kolumna)

b)

Petla odświeżania każdego bitu przed odczytem

c)

Jednokrotne uaktywnienie wiersza i multipleksowane odczyty kolumn

d)

Buforowanie wszystkich linii danych w oddzielnych wzmacniaczach

88.

Który element zasilacza odpowiada za filtrowanie zakłóceń z sieci elektrycznej?

a)

Mostek prostowniczy

b)

Dławik filtrujący

c)

Kondensatory elektrolityczne

d)

Transformator impulsowy

89.

Który z poniższych oznaczeń na złączu zasilacza odpowiada linii +12V?

a)

Żółty przewód

b)

Czerwony przewód

c)

Pomarańczowy przewód

d)

Czarny przewód

90.

Który element odpowiada za poprawę współczynnika mocy w zasilaczu?

a)

Tranzystory mocy

b)

Filtr sieciowy

c)

Mostek Graetza

d)

Układ aktywnego PFC (Power Factor Correction)

91.

Głównym zadaniem którego z poniższych elementów w zasilaczu jest przekształcenie napięcia przemiennego na napięcie stałe?

a)

Stabilizatora

b)

Transformatora

c)

Filtra

d)

Mostka prostowniczego

92.

Standardowy zasilacz ATX dostarcza napięcia: +3.3V, +5V, (a)   i -12V.

93.

Który element odpowiada za zabezpieczenie zasilacza przed przegrzaniem?

a)

Dioda Zenera

b)

Termistor

c)

Tyrystor

d)

Rezystor balastowy

94.

Napięcie +3.3V w zasilaczu ATX jest wykorzystywane głównie do:

a)

Zasilania procesora

b)

Zasilania wentylatorów

c)

Zasilania chipsetu płyty głównej

d)

Zasilania pamięci RAM

95.

Ile pinów ma główne złącze zasilania płyty głównej w standardzie ATX 2.4?

a)

20

b)

28

c)

24

d)

32

96.

Które zabezpieczenie chroni zasilacz przed skokami napięcia?

a)

OCP (Over Current Protection)

b)

OVP (Over Voltage Protection)

c)

SCP (Short Circuit Protection)

d)

UVP (Under Voltage Protection)

97.

Które z poniższych najlepiej opisuje zastosowanie napięć w standardowym zasilaczu ATX?

a)

+3.3V – dyski twarde,
+5V – płyta główna,
+12V – procesor,
-12V – oświetlenie LED

b)

+3.3V – karta graficzna,
+5V – wentylatory,
+12V – mysz i klawiatura,
-12V – układ chłodzenia

c)

+3.3V – moduły pamięci RAM,
+5V – starsze układy logiczne i porty USB,
+12V – napędy, karta graficzna i procesor,
-12V – porty COM i układy audio

d)

+3.3V – podświetlenie ekranu,
+5V – zasilanie sieci LAN,
+12V – mikrofon,
-12V – kamera internetowa

98.

Dlaczego zasilacze z topologią LLC są bardziej wydajne niż tradycyjne Forward Converter?

a)

Brak potrzeby chłodzenia

b)

Mniejsza strata w tranzystorach

c)

Wyższa częstotliwość pracy

d)

Użycie mniejszego kondensatora

99.

Jaką funkcję pełnią radiatory w zasilaczu?

a)

Stabilizują napięcie wyjściowe

b)

Filtrują zakłócenia elektromagnetyczne

c)

Chłodzą tranzystory mocy i mostek Graetza

d)

Ograniczają prędkość wiatraka

100.

Do czego służy filtr ferromagnetyczny na przewodach wyjściowych?

a)

Redukuje zakłócenia wysokiej częstotliwości

b)

Zmniejsza pobór mocy

c)

Zwiększa sprawność zasilacza

d)

Chroni przed zwarciem

101.

Jaka jest główna różnica między płytą główną ATX a MicroATX?

a)

MicroATX jest szersza

b)

MicroATX jest krótsza (maks. 244 mm x 244 mm)

c)

MicroATX ma więcej slotów PCI

d)

MicroATX ma większą liczbę złączy SATA

102.

Dlaczego zasilacze MicroATX mają często mniejszą moc?

a)

Są tańsze w produkcji

b)

Mniejsze obudowy nie wymagają wysokiej mocy

c)

Ograniczenia chłodzenia w kompaktowych konstrukcjach

d)

Wszystkie powyższe

103.

Jak nazywa się pamięć o najkrótszym czasie dostępu w hierarchii pamięci komputera?

a)

Pamięć operacyjna

b)

Pamięć podręczna (Cache)

c)

Pamięć rejestrowa

d)

Pamięć dyskowa

104.

Który typ pamięci charakteryzuje się możliwością wymiany nośnika?

a)

Pamięć dodatkowa (masowa)

b)

Pamięć rejestrowa

c)

Pamięć operacyjna

d)

Pamięć podręczna (Cache)

105.

Pamięć asocjacyjna pozwala na przeszukiwanie zawartości pamięci.

a)

Prawda

b)

Fałsz

106.

W pamięciach masowych adresowanymi fragmentami są zwykle (a)   .

107.

1 KB (kilo bajtów) to (a)   bajtów.

108.

Uporządkuj hierarchię pamięci od najszybszej do najwolniejszej:

a)

Pamięć operacyjna → Cache → Dysk twardy → Pamięć rejestrowa

b)

Dysk twardy → Pamięć operacyjna → Cache → Pamięć rejestrowa

c)

Cache → Pamięć rejestrowa → Dysk twardy → Pamięć operacyjna

d)

Pamięć rejestrowa → Cache → Pamięć operacyjna → Dysk twardy

109.

Która warstwa pamięci CACHE jest najbliższa rdzeniowi procesora?

a)

L1

b)

L2

c)

L3

d)

L4

110.

Która warstwa pamięci ma największą pojemność?

a)

Pamięć podręczna (Cache)

b)

Pamięć rejestrowa

c)

Pamięć operacyjna

d)

Pamięć masowa

111.

Która cecha pamięci podręcznej (cache) wynika z zasady lokalności przestrzennej?

a)

Przechowywanie całej linii cache zamiast pojedynczego słowa

b)

Usuwanie najrzadziej używanego elementu (LRU)

c)

Automatyczne odświeżanie danych

d)

Brak konieczności synchronizacji z RAM

112.

Dlaczego pamięć L3 jest współdzielona między rdzeniami procesora?

a)

Aby zmniejszyć zużycie energii

b)

Aby umożliwić komunikację między rdzeniami bez angażowania pamięci RAM

c)

Ponieważ jest wolniejsza od L1 i L2

d)

Aby zwiększyć liczbę tranzystorów w CPU

113.

Pamięć asocjacyjna pozwala na przeszukiwanie danych po zawartości, a nie adresie.

a)

Prawda

b)

Fałsz

114.

Która warstwa pamięci CACHE bezpośrednio buforuje dostęp do pamięci RAM?

a)

L1

b)

L2

c)

L3

d)

Wszystkie

115.

Maksymalna pojemność pamięci L1 na rdzeń wynosi:

a)

32 kB

b)

64 kB

c)

1 MB

d)

384 MB

116.

Algorytm zastępowania linijek w CACHE, który usuwa najstarszą dane to:

a)

LRU

b)

FIFO

c)

LFU

d)

DEL

117.

Pamięć L3 ma większą pojemność niż L2.

a)

Prawda

b)

Fałsz

118.

Która warstwa pamięci CACHE buforuje dostęp do pamięci L3 lub RAM?

a)

L1

b)

L2

c)

L3

d)

Wszystkie

119.

Jaka jest główna rola pamięci CACHE w systemie komputerowym?

a)

Zapewnienie długotrwałego przechowywania danych

b)

Przyspieszenie dostępu do często używanych danych

c)

Zarządzanie bezpieczeństwem systemu operacyjnego

d)

Przetwarzanie grafiki dla jednostki GPU

120.

Który element pamięci CACHE przechowuje informacje o lokalizacji danych w RAM?

a)

Pamięć z danymi

b)

TAG-RAM

c)

Sterownik

d)

Bufor zapisu

121.

Jaką funkcję pełni sterownik w pamięci CACHE?

a)

Przechowywanie kopii danych z RAM

b)

Sprawdzanie trafień i koordynacja z systemem

c)

Zarządzanie algorytmami wymiany

d)

Aktualizacja danych w RAM

122.

Które odwzorowanie pozwala na przechowywanie dowolnej linijki RAM w dowolnym miejscu CACHE?

a)

Bezpośrednie

b)

Selekcyjno-skojarzeniowe

c)

Victim Cache

d)

Skojarzeniowe

123.

Która strategia zapisu aktualizuje dane jednocześnie w CACHE i RAM?

a)

Write Through

b)

Victim Cache

c)

Write Back

d)

Inclusive

124.

W strategii Write Back, aktualizacja RAM następuje:

a)

Natychmiast po zapisie do CACHE

b)

Co określony interwał czasowy

c)

Zawsze po operacji

d)

Tylko gdy linijka jest usuwana z CACHE

125.

Pamięć z przeplotem (interleaving) służy do:

a)

Zwiększenia pojemności pamięci

b)

Poprawy współczynnika mocy

c)

Zmniejszenia zużycia energii

d)

Redukcji opóźnień poprzez równoległy dostęp do banków

126.

Ile banków pamięci jest typowo wykorzystywanych w przeplocie?

a)

1

b)

2

c)

4

d)

8

127.

Jak nazywa się organizacja pamięci, w której komórki są ułożone w siatkę wierszy i kolumn?

a)

Pamięć 2D

b)

Pamięć 3D

c)

Pamięć 1/2D

d)

Pamięć 4D