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OSI-TCP/IP-ESTANDARES 802.X

Total questions: 35

Worksheet time: 35mins

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1.

¿Cuál es la Unidad de Datos de Protocolo (PDU) que se maneja principalmente en la Capa de Red del modelo OSI y del modelo TCP/IP?

a)
Trama
b)
Paquete
c)
Bit
d)
Segmento
2.

¿Cuál es el propósito principal de la Capa de Transporte en ambos modelos (OSI y TCP/IP)?

a)

Establecer, mantener y finalizar sesiones de comunicación.

b)

Definir la interfaz de red y el medio físico de transmisión.

c)

Garantizar la entrega de datos de extremo a extremo (host a host) mediante segmentación y control de flujo.

d)

Proporcionar servicios de direccionamiento lógico (IP) y enrutamiento.

3.

En el modelo OSI, ¿cuál es el orden correcto de las capas, comenzando desde la más alta (más cercana al usuario)?

a)

Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física.

b)
Transporte, Aplicación, Red, Sesión, Presentación, Enlace de Datos, Física
c)
Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación
d)
Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física
4.

¿Cuál de los siguientes protocolos es un ejemplo de un protocolo de la Capa de Aplicación en el modelo TCP/IP?

a)
SMTP
b)
FTP
c)
IP
d)
HTTP
5.

Una diferencia clave entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP es la combinación de capas. ¿Qué capas del modelo OSI están combinadas en una sola capa en el modelo TCP/IP?

a)

Capa de Red y Capa de Transporte.

b)

Capa Física y Capa de Enlace de Datos.

c)

Capa de Presentación y Capa de Sesión.

d)

Capa de Transporte y Capa de Sesión.

6.

6. ¿Cuál de los dos modelos (OSI o TCP/IP) se considera el más teórico y menos utilizado en la implementación real de Internet?

a)

Ambos modelos son puramente teóricos y no se usan en redes reales.

b)

El modelo OSI, debido a que se desarrolló antes de la creación de Internet y es más detallado.

c)

Depende de la red, pero ambos tienen el mismo nivel de uso teórico/práctico.

d)

El modelo TCP/IP, debido a su estructura de cinco capas.

7.

La función principal de la Capa de Enlace de Datos (Data Link) es:

a)

La representación y sincronización de los bits de datos.

b)

La compresión y el cifrado de datos antes de la transmisión.

c)

La transferencia de Tramas (Frames) a través de un enlace físico único y la detección/corrección de errores.

d)

La entrega de Paquetes entre la red de origen y la red de destino.

8.

¿Qué protocolo es un ejemplo de un protocolo de la Capa de Transporte que ofrece un servicio orientado a la conexión y garantiza la entrega confiable de datos?

a)
TCP
b)
HTTP
c)
FTP
d)
UDP
9.

En el contexto de la Capa de Acceso a la Red del modelo TCP/IP, ¿qué capa del modelo OSI gestiona la organización de los bits para su transmisión y la especificación del medio físico?

a)
Capa Física
b)
Capa de Sesión
c)
Capa de Transporte
d)
Capa de Aplicación
10.

¿Cuál es una similitud clave entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP?

a)

Ambos modelos fueron desarrollados con el propósito exclusivo de estandarizar los protocolos de la suite de Internet.

b)

Ambos combinan las funciones de la Capa de Sesión, Presentación y Aplicación en una sola capa.

c)

Ambos utilizan una arquitectura jerárquica basada en capas con funcionalidades de Capa de Transporte y Capa de Red.

d)

Ambos especifican el uso de direcciones MAC de 6 octetos.

11.

¿Qué modelo de capas fue desarrollado principalmente como una especificación de protocolo y se utiliza como base para la implementación de la red global?

a)

El modelo de Bucle de Testigo (Token Ring)

b)

El modelo IEEE 802.3

c)
Modelo OSI
d)
Modelo TCP/IP
12.

En el modelo OSI, ¿cuál es el objetivo de la Capa de Presentación?

a)

Gestionar la comunicación entre aplicaciones de extremo a extremo.

b)

Garantizar que los datos sean legibles por el sistema receptor mediante formato, compresión y cifrado/descifrado.

c)

Establecer y mantener sesiones de diálogo entre las aplicaciones.

d)

Proporcionar servicios de direccionamiento físico (MAC) para el acceso al medio.

13.

¿Cuál es el propósito fundamental de los estándares IEEE 802.x?

a)
Definir protocolos de seguridad en redes inalámbricas.
b)
Regular el uso de software en dispositivos móviles.
c)

Estandarizar las tecnologías de Redes de Área Local (LAN) y Redes de Área Metropolitana (MAN) en las capas Física y de Enlace de Datos.

d)
Establecer estándares para la fabricación de hardware de computadoras.
14.

El estándar IEEE 802.3 es el pilar de la tecnología Ethernet. ¿Cuál de sus variaciones permitió el salto de velocidad de 10 Mbps a 100 Mbps?

a)
IEEE 802.3a
b)
IEEE 802.3z
c)
IEEE 802.3u
d)
IEEE 802.3x
15.

¿Qué estándar alámbrico, conocido por su topología en anillo y el uso de un 'testigo' (token) para controlar el acceso al medio, fue en gran medida reemplazado por la popularidad y el menor costo de Ethernet?

a)

IEEE 802.3 (Ethernet)

b)

IEEE 802.6 (DQDB)

c)

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

d)

IEEE 802.5 (Token Ring)

16.

17. Dentro de la familia IEEE 802.11 (Wi-Fi), ¿qué variante introdujo el uso de la banda de 5 GHz y una velocidad teórica de hasta 54 Mbps, mejorando la resistencia a interferencias con respecto a su predecesor en 2.4 GHz?

a)
IEEE 802.11g
b)
IEEE 802.11b
c)
IEEE 802.11n
d)
IEEE 802.11a
17.

El estándar IEEE 802.11ax, también conocido como Wi-Fi 6, se caracteriza por incorporar una tecnología clave para mejorar la eficiencia y soportar múltiples usuarios simultáneamente. ¿Cuál es esa tecnología?

a)

Token Passing (Paso de Testigo)

b)

OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal)

c)

CSMA/CD (Acceso Múltiple con Detección de Colisiones)

d)

FHSS (Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia)

18.

¿Cuál estándar inalámbrico está diseñado para redes de área personal (PAN) y se utiliza comúnmente para la conexión de dispositivos de bajo consumo a corta distancia, como audífonos, teclados y monitores de fitness?

a)

IEEE 802.3 (Ethernet)

b)

IEEE 802.16 (WiMAX)

c)

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

d)

IEEE 802.15 (Bluetooth)

19.

El estándar IEEE 802.16 (WiMAX) tuvo su principal aplicación y relevancia histórica en:

a)

Redes troncales (backbone) de alta velocidad para centros de datos.

b)

Ofrecer acceso a Internet de banda ancha de área metropolitana (MAN), a menudo como alternativa a DSL y cable en áreas rurales.

c)

Redes de sensores inalámbricas de bajo consumo y corto alcance (IoT).

d)

Conexión de múltiples dispositivos personales a una red local mediante una única dirección IP pública.

20.

Un ingeniero en sistemas necesita configurar un Punto de Acceso (AP) para una red en un entorno de alta densidad de usuarios, como un auditorio. ¿Qué estándar IEEE 802.11 sería el más adecuado para optimizar el rendimiento y la eficiencia en este escenario?

a)
IEEE 802.11ac
b)
IEEE 802.11g
c)
IEEE 802.11b
d)
IEEE 802.11n
21.

¿Cuál es la principal diferencia clave entre la Capa de Acceso a la Red del modelo TCP/IP y la combinación de las Capas Física y de Enlace de Datos del modelo OSI?

a)
La Capa de Acceso a la Red del modelo TCP/IP es idéntica a la Capa de Enlace de Datos del modelo OSI.
b)
La Capa de Acceso a la Red del modelo TCP/IP solo se ocupa de la transmisión de datos físicos.
c)
Las Capas Física y de Enlace de Datos del modelo OSI son más complejas que la Capa de Acceso a la Red del modelo TCP/IP.
d)
La Capa de Acceso a la Red del modelo TCP/IP combina las funciones de las Capas Física y de Enlace de Datos del modelo OSI en una sola capa.
22.

En una aplicación de videollamada, la latencia es crítica, pero una pequeña pérdida de paquetes es aceptable. ¿Qué protocolo de la Capa de Transporte es el más probable que se utilice?

a)
UDP
b)
FTP
c)
HTTP
d)
TCP
23.

¿Cuántas capas contiene el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection)?

a)
10
b)
3
c)
7
d)
5
24.

¿Cuál de las siguientes capas es la más cercana al usuario final y la que interactúa directamente con el software de las aplicaciones?

a)

Capa de Aplicación

b)

Capa de Red

c)

Capa de Transporte

d)

Capa de Presentación

25.

¿Qué protocolo de la Capa de Transporte del modelo TCP/IP se encarga de la comunicación sin conexión y es adecuado para el streaming de video y voz?

a)
UDP
b)
HTTP
c)
TCP
d)
FTP
26.

Los estándares IEEE 802.x se centran principalmente en definir las especificaciones de las redes en las capas inferiores del modelo OSI. ¿Qué dos capas de OSI están cubiertas por la familia de estándares 802?

a)
Capa de enlace de datos y capa física
b)
Capa de red y capa de sesión
c)
Capa de aplicación y capa de transporte
d)
Capa de sesión y capa de presentación
27.

Las capas Sesión, Presentación y Aplicación del modelo OSI se combinan en una única capa en el modelo TCP/IP. ¿Cómo se llama esta capa combinada en el modelo TCP/IP?

a)
Capa de Aplicación
b)
Capa de Transporte
c)
Capa de Red
d)
Capa de Enlace
28.

¿Cuál es el estándar IEEE 802.x conocido universalmente como Wi-Fi?

a)
IEEE 802.15
b)
IEEE 802.3
c)
IEEE 802.11
d)
IEEE 802.16
29.

El estándar IEEE 802.3 (Ethernet) se utiliza principalmente para construir qué tipo de redes:

a)
Redes de área local (LAN)
b)
Redes de área personal (PAN)
c)
Redes de almacenamiento (SAN)
d)
Redes de área amplia (WAN)
30.

¿Cuál es la diferencia fundamental en el enfoque entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP?

a)
El modelo OSI se centra en la implementación, mientras que el modelo TCP/IP es más teórico.
b)
Ambos modelos son idénticos en su enfoque y aplicación.
c)
El modelo OSI es más teórico y detallado, mientras que el modelo TCP/IP es más práctico y se centra en la implementación.
d)
El modelo TCP/IP es más teórico y detallado que el modelo OSI.
31.

¿Cuál es la función principal de la Capa de Sesión (Layer 5) en el modelo OSI?

a)
Establecer conexiones de red entre dispositivos.
b)
Cifrar datos durante la transmisión.
c)
Almacenar datos de forma temporal.
d)
Gestionar sesiones de comunicación entre aplicaciones.
32.

¿Qué estándar IEEE 802.x se utiliza para la conectividad inalámbrica de banda ancha de largo alcance (varios kilómetros) en redes de área metropolitana (MAN)?

a)
IEEE 802.3
b)
IEEE 802.16
c)
IEEE 802.11
d)
IEEE 802.15
33.

...

a)

SUPERCELL

b)

DREAMWORKS

c)

DISNEY

d)

PIXAR

34.

¿Cuántas unidades tiene la materia Redes de Computadoras?

a)

4

b)

5

c)

6

d)

7

35.

¿Qué le dice un bit al otro bit?

a)

¡Cambiemos de protocolo!

b)

¡No te pierdas en el enrutador!

c)

¿Me envías un acuse de recibo?

d)

Nos vemos en el bus.