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Introducción a la Clasificación de Redes

Total questions: 106

Worksheet time: 53mins

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1.

Según el texto, ¿qué necesidad impulsa el surgimiento de las redes de telecomunicaciones?

a)

Intercambiar información de manera rápida y eficaz

b)

Reducir el coste del hardware de los servidores

c)

Eliminar por completo la comunicación analógica

d)

Aumentar la capacidad de almacenamiento en las computadoras

2.

Identifica la afirmación correcta sobre la evolución histórica mencionada:

a)

La red telegráfica del siglo XIX transmitía mensajes mediante códigos de pulsos eléctricos

b)

ARPANET se creó en Europa en 1959 para conectar teléfonos

c)

Las primeras redes digitales surgieron con la telefonía móvil de los años 1990

d)

La red telegráfica permitía comunicación directa entre computadoras

3.

Aplicando los conceptos del texto, ¿qué evento marca el inicio de las redes digitales?

a)

La adopción global de cables submarinos en 2005

b)

La creación de ARPANET en 1969, que permitía comunicación directa entre computadoras

c)

La estandarización de WiMAX (IEEE 802.16)

d)

La sustitución de la red telegráfica por la telefonía fija

4.

Observa el mapa mundial de cables submarinos de Internet. ¿Qué implicación práctica de la evolución de las redes ilustra este mapa?

a)

Que la conectividad global depende exclusivamente de enlaces satelitales

b)

Que hoy las redes pueden conectar cualquier parte del mundo con otra mediante cableado, incluso submarino

c)

Que la conexión internacional solo es posible entre países vecinos

d)

Que los cables submarinos se utilizan únicamente para transmitir telefonía analógica

5.

Según el texto, ¿qué define la topología de una red?

a)

El tipo de protocolo de enrutamiento utilizado

b)

La disposición física o lógica de los dispositivos en la red

c)

El ancho de banda total contratado con el ISP

d)

La cantidad de usuarios concurrentes

6.

En una topología en bus, ¿cuál es el medio principal por el que viajan los datos y qué efecto puede tener una falla en él?

a)

Un enlace punto a punto; la falla solo afecta a los dos extremos conectados

b)

Un cable central llamado "bus"; una falla en el cable principal puede desconectar toda la red

c)

Un nodo central; una falla solo ralentiza el tráfico pero no lo interrumpe

d)

Un par de anillos; una falla se compensa automáticamente sin redundancia

7.

¿Cuál es una ventaja clave de la topología en estrella descrita?

a)

Si un dispositivo falla, el resto de la red continúa funcionando

b)

El tráfico siempre sigue una única línea de transmisión

c)

Permite flujo de datos en doble sentido sin interrupciones

d)

No requiere dispositivos centrales como switch o hub

8.

En la topología en anillo, ¿cómo se mueve la información entre dispositivos?

a)

Se transmite simultáneamente a todos los nodos mediante un bus compartido

b)

Pasa por cada dispositivo en un circuito cerrado, viajando en una dirección (o en ambas en anillos dobles)

c)

Se envía directamente desde cada dispositivo al nodo central

d)

Se distribuye jerárquicamente desde un nodo raíz hacia niveles inferiores

9.

¿Qué vulnerabilidad se menciona específicamente para la topología en anillo?

a)

Congestión por exceso de tráfico en el nodo central

b)

Dependencia del cable principal que puede desconectar toda la red

c)

Interrupción de toda la red por la falla de un dispositivo o del cable si no hay redundancia

d)

Imposibilidad de expandirse a nuevos niveles jerárquicos

10.

La topología en árbol combina características de otra topología. ¿Cuál es y cómo organiza los dispositivos?

a)

Topología en bus; organiza los dispositivos en una única línea de transmisión

b)

Topología en estrella; organiza los dispositivos en niveles con un nodo raíz que se ramifica hacia nodos inferiores

c)

Topología en anillo; organiza los dispositivos en un circuito doble redundante

d)

Topología malla; organiza los dispositivos con todas las conexiones posibles entre nodos

11.

En una red grande que usa topología en árbol, ¿qué riesgo operativo se destaca?

a)

La falla de un nodo superior puede desconectar secciones enteras de la red

b)

El nodo central puede provocar cuellos de botella permanentes

c)

Los datos solo pueden viajar en una dirección

d)

La expansión requiere reemplazar todo el cableado principal

12.

Selecciona la afirmación correcta sobre las diferencias entre bus y estrella según el texto.

a)

En bus, un fallo de un dispositivo no afecta al resto; en estrella, un fallo del cable principal desconecta toda la red

b)

En bus, todos comparten una única línea de transmisión; en estrella, todos se conectan a un nodo central (switch o hub)

c)

En estrella, los datos se transmiten por un anillo; en bus, un nodo central actúa como intermediario

d)

En bus y estrella, ambas requieren anillos dobles para redundancia

13.

Según la descripción, ¿qué característica clave define a la topología en malla respecto a la redirección de datos cuando un enlace falla?

a)

Permite múltiples rutas alternativas para redirigir los datos

b)

Obliga a detener todo el tráfico hasta reparar el enlace

c)

Utiliza una única ruta centralizada para todo el tráfico

d)

Solo redirige tráfico de gestión, no de usuario

14.

En la topología mixta, ¿cuál es la principal ventaja de combinar dos o más topologías (como estrella, anillo o bus) en una sola estructura?

a)

Aprovechar las ventajas de cada topología y adaptarse mejor a necesidades específicas

b)

Eliminar por completo la necesidad de dispositivos de interconexión

c)

Garantizar que todos los enlaces sean redundantes sin coste adicional

d)

Reducir la variabilidad estructural para que todas las redes sean idénticas

15.

¿Por qué la topología en malla se implementa principalmente en sistemas de comunicación críticos?

a)

Porque ofrece alta disponibilidad gracias a su fiabilidad y resiliencia

b)

Porque requiere menos conexiones que una topología de bus

c)

Porque es la opción más barata para redes pequeñas

d)

Porque simplifica la gestión al tener una estructura fija

16.

Según el texto, ¿qué desventaja destaca de la topología en malla en términos de implementación?

a)

Complejidad y coste elevados por el alto número de conexiones

b)

Imposibilidad de escalar a redes grandes

c)

Dependencia de un único nodo central

d)

Falta de redundancia en los enlaces

17.

La topología mixta es descrita como flexible y escalable. ¿Qué consecuencia se menciona para redes grandes y complejas?

a)

Puede ser costosa y difícil de gestionar por la variabilidad de su estructura

b)

El rendimiento siempre disminuye en comparación con estrella

c)

Conlleva la eliminación de todos los bucles y redundancias

d)

Impide el uso de anillo y bus simultáneamente

18.

Observa la imagen titulada "Topologías de redes". ¿Qué diferencia visual distingue la topología de malla de la topología de bus?

a)

En malla, cada nodo tiene múltiples enlaces entre sí; en bus, los nodos se conectan a un único medio compartido lineal

b)

En malla, los nodos cuelgan de un concentrador central; en bus, todos forman un círculo cerrado

c)

En malla, solo hay dos enlaces por nodo; en bus, cada nodo está completamente conectado con todos los demás

d)

En malla, los enlaces son dirigidos; en bus, los enlaces son inalámbricos

19.

En la comparativa visual, ¿qué topología aparece como "Totalmente Conexa" y qué implica respecto a las conexiones?

a)

Cada par de nodos está conectado por un enlace directo

b)

Existe un nodo central que conecta a todos los demás

c)

Los nodos se organizan jerárquicamente en niveles

d)

Los nodos comparten un único medio lineal sin enlaces redundantes

20.

Según la definición presentada, ¿qué modo de transmisión describe una comunicación unidireccional en la que solo existe un transmisor y un receptor?

a)

Half‑duplex (HDX)

b)

Full‑duplex (FDX)

c)

Simplex

21.

Selecciona la característica que corresponde al modo half‑duplex según el material:

a)

Permite comunicación en ambos sentidos pero no al mismo tiempo

b)

Permite comunicación bidireccional simultánea sin esperas

c)

Solo permite enviar; el receptor nunca transmite

22.

En el esquema de half‑duplex (HDX), ¿qué sucede entre t=1 y t=2?

a)

Ambos equipos transmiten y reciben a la vez

b)

Primero un equipo transmite y el otro recibe; después alternan roles

c)

Ningún equipo transmite porque comparten medio y hay colisión

23.

¿Qué dispositivo interconectado se asocia en la nota con operar en half‑duplex?

a)

Switches

b)

Hubs

c)

Routers dedicados

24.

El modo full‑duplex (FDX) permite…

a)

Transmisión bidireccional simultánea

b)

Transmisión solo en un sentido

c)

Transmisión alterna usando un mismo medio

25.

Según los ejemplos del material, ¿cuál es un caso típico de full‑duplex?

a)

Walkie‑talkies

b)

Redes inalámbricas compartidas

c)

Teléfonos fijos y móviles

26.

La nota indica que las redes interconectadas mediante switches transmiten en…

a)

Simplex

b)

Half‑duplex (HDX)

c)

Full‑duplex (FDX)

27.

Según el material, ¿qué describe mejor una LAN (Local Area Network)?

a)

Una red que cubre áreas reducidas, como un edificio

b)

Una red que interconecta ciudades y países

c)

Una red inalámbrica que usa exclusivamente Wi‑Fi

d)

Una red virtual que existe solo en software sin hardware

28.

¿Cuál es el estándar IEEE más utilizado para redes LAN que define Ethernet?

a)

IEEE 802.1Q

b)

IEEE 802.11

c)

IEEE 802.3

d)

IEEE 802.15.4

29.

Ordena conceptual y técnicamente las velocidades máximas de las variantes de Ethernet mencionadas, de menor a mayor, seleccionando la opción correcta.

a)

Fast Ethernet < Ethernet < Gigabit Ethernet < 10 Gigabit Ethernet

b)

Ethernet < Fast Ethernet < Gigabit Ethernet < 10 Gigabit Ethernet

c)

Ethernet < Gigabit Ethernet < Fast Ethernet < 10 Gigabit Ethernet

d)

Fast Ethernet < Gigabit Ethernet < Ethernet < 10 Gigabit Ethernet

30.

En redes corporativas modernas, ¿cuál es la velocidad promedio típica de una LAN indicada en el texto?

a)

100 Mbps

b)

1 Gbps

c)

10 Gbps

d)

10 Mbps

31.

En la imagen de LAN, identifica el concepto ilustrado y su alcance. Selecciona la opción que mejor relaciona el diagrama con su definición.

a)

WAN: interconexión de múltiples ciudades usando routers

b)

LAN: conexión de dispositivos dentro de un área local limitada

c)

PAN: enlace de dispositivos personales mediante Bluetooth

d)

MAN: red que cubre una metrópoli completa

32.

¿Qué afirmación describe correctamente una VLAN según el texto?

a)

Una VLAN es una red física separada que requiere su propio cableado dedicado

b)

Una VLAN es una subdivisión lógica dentro de una LAN que agrupa dispositivos sin importar su ubicación física

c)

Una VLAN solo funciona si todos los dispositivos comparten el mismo switch físico

d)

Una VLAN se utiliza exclusivamente para redes domésticas pequeñas

33.

Selecciona la característica que NO corresponde a una VLAN según el material.

a)

Segmentación lógica: dividir la red física en múltiples redes virtuales

b)

Aislamiento de tráfico: el tráfico de una VLAN no es visible para otras VLANs

c)

Incremento del ruido: las VLANs aumentan la congestión en redes grandes

d)

Flexibilidad y escalabilidad: facilita la administración y reduce la congestión

34.

Según la definición proporcionada, ¿qué característica clave distingue a una WLAN dentro de un entorno como una oficina o un hogar?

a)

Opera sobre radiofrecuencia permitiendo conexión sin cables en un área limitada

b)

Se basa exclusivamente en fibra óptica para alcanzar velocidades de 10 Gbps

c)

Conecta ciudades enteras mediante enlaces troncales dedicados

d)

Solo funciona con dispositivos fijos conectados por cable Ethernet

35.

En la descripción de MAN, ¿cuál es el estándar IEEE asociado a este tipo de redes?

a)

IEEE 802.3 (Ethernet)

b)

IEEE 802.11 (Wi‑Fi)

c)

IEEE 802.6 (DQDB)

d)

IEEE 802.15 (WPAN)

36.

¿Cuál es el rango común de ancho de banda citado para una MAN?

a)

Entre 10 Mbps y 100 Mbps

b)

Entre 1 Gbps y 10 Gbps

c)

Entre 56 kbps y 1 Mbps

d)

Más de 40 Gbps únicamente

37.

¿Qué afirmación describe correctamente una WAN según el material?

a)

Red para un área limitada que conecta dispositivos sin cables mediante Wi‑Fi

b)

Red que abarca una ciudad o campus y conecta múltiples redes locales

c)

Red que se extiende sobre grandes distancias geográficas conectando LAN y MAN

d)

Red que segmenta una LAN en dominios virtuales para mejorar la seguridad interna

38.

Identifica el protocolo citado como común en las WAN.

a)

ARP (Address Resolution Protocol)

b)

IP (Internet Protocol)

c)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

d)

Bluetooth

39.

Observa la imagen titulada "Wireless LAN". ¿Qué dispositivo actúa como punto central de acceso para las estaciones inalámbricas mostradas?

a)

Router de borde con enlaces troncales

b)

Access Point

c)

Switch gestionado con VLAN

d)

Firewall perimetral

40.

En el contexto de clasificación por extensión geográfica, ¿cuál de las siguientes combinaciones red–uso es la más adecuada según el texto?

a)

WLAN para interconectar oficinas en diferentes países

b)

MAN para cubrir un campus universitario y enlazar varias LAN

c)

WAN para conectar dispositivos dentro de una habitación mediante radiofrecuencia

d)

MAN para segmentar virtualmente una red local en VLAN

41.

DoK 1 — Según la clasificación por relación entre nodos, ¿qué caracteriza principalmente a una red cliente-servidor?

a)

Todos los nodos tienen funciones equivalentes y pueden ser clientes y servidores a la vez

b)

Los dispositivos cliente solicitan recursos o servicios a uno o más servidores

c)

Cada dispositivo opera de forma aislada sin intercambio de recursos

d)

La comunicación solo se realiza mediante enlaces punto a punto sin servidores dedicados

42.

DoK 2 — En una red peer-to-peer (P2P), ¿cuál es la implicación práctica para el rol de los nodos al compartir archivos dentro de una LAN?

a)

Solo los equipos con rol de servidor pueden ofrecer archivos; los clientes únicamente los descargan

b)

Los nodos alternan o combinan funciones de cliente y servidor, pudiendo ofrecer y solicitar archivos

c)

Es necesario un servidor central para autenticar y distribuir todos los archivos

d)

Los nodos no pueden actuar como servidores por razones de seguridad

43.

DoK 3 — Una empresa pequeña decide que los puestos de trabajo compartan impresoras y algunos archivos sin invertir en un servidor dedicado. Con base en la clasificación por relación entre nodos, ¿qué arquitectura encaja mejor y por qué?

a)

Cliente-servidor, porque requiere que todos los puestos asuman doble rol para reducir costos

b)

Peer-to-peer (P2P), porque permite que cada puesto actúe como cliente y servidor para compartir recursos sin servidor central

c)

Cliente-servidor, porque concentra todos los recursos en un equipo dedicado que no es necesario en este caso

d)

Peer-to-peer (P2P), porque obliga a usar un servidor central para coordinar impresiones y archivos

44.

DoK 2 — Considera dos escenarios: A) varios equipos solicitan autenticación y almacenamiento a un servidor; B) equipos se comparten archivos directamente sin servidor. ¿Qué emparejamiento correcto de arquitectura corresponde a A y B?

a)

A: P2P; B: Cliente-servidor

b)

A: Cliente-servidor; B: P2P

c)

A: Cliente-servidor; B: Cliente-servidor

d)

A: P2P; B: P2P

45.

Según la definición dada, ¿qué describe mejor un dominio de colisión en redes Ethernet?

a)

Un segmento de red donde los mensajes de difusión se reciben por todos los dispositivos

b)

Una parte de la red donde varios dispositivos comparten el mismo medio y pueden interferir al transmitir a la vez

c)

Un conjunto de redes interconectadas por routers que aíslan el tráfico multicast

d)

Una VLAN que separa la capa de aplicación del tráfico de transporte

46.

¿Cuál es una característica clave de un dominio de colisión tradicional?

a)

Los paquetes nunca requieren retransmisión

b)

Un hub o un segmento de cable compartido forman un único dominio de colisión

c)

La transmisión es más eficiente porque se evita la congestión

d)

Los switches siempre eliminan los dominios de colisión sin excepción

47.

En un dominio de difusión (broadcast), ¿qué ocurre con un paquete de difusión?

a)

Solo lo recibe el dispositivo de destino específico

b)

Se descarta si hay colisiones simultáneas

c)

Es recibido por todos los dispositivos dentro de ese dominio

d)

Se encapsula en un túnel para atravesar routers

48.

¿Qué riesgo se menciona para los dominios de difusión cuando hay un gran número de dispositivos?

a)

Aumento de colisiones que obliga a usar hubs

b)

Congestión y problemas de rendimiento por recibir el mismo mensaje en muchos equipos

c)

Imposibilidad de segmentar la red mediante switches

d)

Pérdida de conectividad de capa física

49.

¿Qué dispositivos se utilizan para segmentar dominios de colisión y de difusión con el fin de mejorar el rendimiento?

a)

Hubs y repetidores

b)

Switches y routers

c)

Firewalls y servidores proxy

d)

Access points y controladores WLAN

50.

Con la adopción de switches, ¿cómo ha cambiado la gestión de los dominios de colisión y difusión?

a)

Los dominios de colisión se han vuelto más comunes y los de difusión desaparecen

b)

Los dominios de colisión se reducen y los de difusión se controlan mediante técnicas de enrutamiento

c)

Ambos dominios aumentan al mismo ritmo en redes modernas

d)

Los routers ya no son necesarios para escalar redes grandes

51.

Observa el diagrama: un área verde grande etiquetada como "Broadcast Domain" contiene varias subáreas; en el centro hay un switch que delimita un "Collision Domain" separado por enlaces rojos. ¿Qué afirmación es correcta respecto al alcance de un paquete de difusión enviado desde un PC del dominio verde?

a)

Solo alcanza a los PCs dentro del subdominio de colisión central

b)

Alcanza a todos los dispositivos dentro del dominio de difusión verde, independientemente de los dominios de colisión internos

c)

Es bloqueado por el switch y solo llega al router

d)

Se limita a los dispositivos conectados en el mismo enlace físico rojo

52.

Según el enfoque de arquitectura de redes basada en niveles, ¿cuál es su objetivo principal dentro del diseño de redes modernas?

a)

Proporcionar un esquema estructurado con capas que tienen funciones y protocolos propios para facilitar la comunicación y la gestión

b)

Eliminar la necesidad de protocolos al unificar toda la funcionalidad en una sola capa

c)

Aumentar la complejidad del diseño para mejorar la seguridad mediante más componentes únicos

d)

Garantizar que solo dispositivos del mismo fabricante puedan comunicarse

53.

En el proceso de encapsulamiento descrito, ¿qué ocurre cuando los datos se generan en la capa de aplicación?

a)

Se convierten directamente en bits para enviarse por el medio físico

b)

Se agregan encabezados y, a veces, pies de página de acuerdo con el protocolo de la capa

c)

Se descartan los encabezados para reducir la latencia

d)

Se transforman en tramas sin pasar por otras capas

54.

Ordena correctamente la transformación de las unidades de datos en el modelo OSI durante el encapsulamiento, desde la capa superior hacia la capa de enlace de datos.

a)

Aplicación a segmentos; segmentos a paquetes; paquetes a tramas

b)

Aplicación a tramas; tramas a paquetes; paquetes a segmentos

c)

Aplicación a paquetes; paquetes a segmentos; segmentos a bits

d)

Aplicación a segmentos; segmentos a tramas; tramas a paquetes

55.

¿Qué etapa final se menciona en el envío de las tramas antes de llegar al destino?

a)

Se encapsulan nuevamente en segmentos

b)

Se convierten en bits y se transmiten a través del medio físico

c)

Se encriptan en la capa de aplicación

d)

Se validan en la capa de presentación

56.

Durante el proceso de desencapsulamiento, ¿qué acción realiza cada capa en el dispositivo receptor para recuperar los datos originales?

a)

Añade un nuevo encabezado a cada unidad de datos

b)

Convierte las tramas directamente en segmentos sin modificar encabezados

c)

Quita su encabezado (y pie de página) correspondiente

d)

Combina protocolos de distintas capas en un único flujo

57.

¿Cuál de los siguientes beneficios corresponde a la arquitectura en niveles y al encapsulamiento?

a)

Modularidad: permite actualizar una capa sin afectar a las demás

b)

Dependencia rígida: obliga a usar un único protocolo en toda la red

c)

Incompatibilidad: limita la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes

d)

Complejidad: dificulta la solución de problemas al distribuir funciones en múltiples capas

58.

Selecciona la afirmación que mejor describe la interoperabilidad en una arquitectura basada en niveles.

a)

Facilita que dispositivos y sistemas de distintos fabricantes se comuniquen

b)

Evita el uso de protocolos en capas intermedias para reducir la latencia

c)

Impide que los dispositivos de una misma red compartan servicios

d)

Obliga a que cada capa utilice el mismo protocolo sin adaptaciones

59.

Según el modelo OSI, ¿qué capa se encarga de transmitir bits a través del medio físico?

a)

Capa de Red

b)

Capa Física

c)

Capa de Enlace de Datos

d)

Capa de Sesión

60.

En el modelo OSI, ¿cuál es la función principal de la Capa de Enlace de Datos?

a)

Gestionar el direccionamiento y enrutamiento de paquetes

b)

Proporcionar servicios de red a las aplicaciones

c)

Transferir datos entre nodos y manejar errores de transmisión

d)

Traducir y formatear datos para la aplicación

61.

Identifica la capa del modelo OSI responsable de asegurar la entrega de datos de extremo a extremo y gestionar el control de flujo y la recuperación de errores.

a)

Capa de Transporte

b)

Capa de Presentación

c)

Capa Física

d)

Capa de Red

62.

¿Qué función realiza la Capa de Sesión en el modelo OSI?

a)

Encaminamiento de paquetes

b)

Establecer, mantener y finalizar sesiones de comunicación

c)

Formato de los datos

d)

Proveer servicios de red a aplicaciones de usuario final

63.

Relaciona cada capa OSI con su descripción. Selecciona la opción que correctamente vincula 'Presentación' y 'Aplicación'.

a)

Presentación: traducción y formateo; Aplicación: servicios de red para aplicaciones de usuario final

b)

Presentación: transmisión de bits; Aplicación: control de flujo

c)

Presentación: direccionamiento de paquetes; Aplicación: detección de errores

d)

Presentación: establecimiento de sesiones; Aplicación: enrutamiento de paquetes

64.

Observa el diagrama de encapsulamiento de datos. ¿Cuál es la unidad de datos en la capa de Transporte indicada en el gráfico?

a)

Paquete

b)

Trama

c)

Segmento

d)

Bits

65.

Según el resumen de niveles OSI, ¿qué capa tiene como función el 'Encaminamiento de los paquetes'?

a)

Capa de Red

b)

Capa de Enlace

c)

Capa de Transporte

d)

Capa de Sesión

66.

En el modelo TCP/IP, ¿qué capa combina las funciones de las capas Física y Enlace de Datos del modelo OSI?

a)

Capa de Internet

b)

Capa de Aplicación

c)

Capa de Acceso a la Red

d)

Capa de Transporte

67.

En el modelo TCP/IP, ¿qué capa corresponde funcionalmente a la Capa de Red del modelo OSI?

a)

Capa de Transporte

b)

Capa de Internet

c)

Capa de Acceso a la Red

d)

Capa de Aplicación

68.

Analiza las correspondencias entre modelos. ¿Cuál es la agrupación correcta de capas OSI que se integran en la Capa de Aplicación del modelo TCP/IP?

a)

Sesión, Presentación y Aplicación

b)

Transporte y Red

c)

Física y Enlace de Datos

d)

Presentación y Red

69.

Según el estándar mencionado, ¿qué tecnología se utiliza ampliamente para interconectar dispositivos dentro de una red local y ha evolucionado desde 10 Mbps hasta 400 Gbps?

a)

Token Ring

b)

Ethernet (IEEE 802.3)

c)

Wi‑Fi (IEEE 802.11)

d)

FDDI

70.

¿Qué característica describe mejor al cable coaxial en el contexto de redes Ethernet tempranas?

a)

Alta flexibilidad y fácil instalación para redes modernas

b)

Núcleo de cobre con malla metálica que protege contra interferencias

c)

Transmisión por pulsos de luz inmune a interferencias

d)

Par de hilos de cobre trenzados sin blindaje

71.

En redes Ethernet actuales, ¿qué tipo de cable es más común para conexiones de hasta 1 Gbps en distancias cortas y medias?

a)

Coaxial de Ethernet gruesa

b)

Par trenzado (UTP/STP)

c)

Fibra óptica monomodo

d)

Radioenlace microondas

72.

¿Cuál es una ventaja clave del cable coaxial frente a otros medios físicos, según el material?

a)

Inmunidad total a interferencias electromagnéticas

b)

Buena resistencia a interferencias y capacidad para largas distancias sin amplificación

c)

Costo muy bajo y máxima flexibilidad

d)

Mayor velocidad que la fibra óptica

73.

El par trenzado UTP se caracteriza por...

a)

Contar con blindaje metálico para mayor protección

b)

Carecer de blindaje y ser ampliamente utilizado en redes Ethernet modernas

c)

Usar hilos de vidrio para transmitir datos como luz

d)

Requerir amplificación frecuente en distancias cortas

74.

¿Qué afirmación describe correctamente al STP (Shielded Twisted Pair)?

a)

Sin blindaje; mayor susceptibilidad a interferencias

b)

Con blindaje; brinda mayor protección contra interferencias

c)

Transmite datos mediante pulsos de luz

d)

Se usa únicamente en TV por cable

75.

¿Cuál es una desventaja del par trenzado en distancias muy largas, aun en categorías inferiores?

a)

Mayor costo y dificultad de instalación

b)

Limitaciones de longitud y velocidad, pudiendo sufrir interferencias

c)

Imposibilidad de alcanzar 1 Gbps

d)

Necesidad de malla metálica externa

76.

En aplicaciones de larga distancia y altas velocidades, ¿qué medio es ideal por su inmunidad a interferencias electromagnéticas?

a)

Coaxial

b)

Par trenzado UTP

c)

Fibra óptica

d)

Cable telefónico

77.

Seleccione la ventaja principal de la fibra óptica mencionada en el texto.

a)

Menor costo y máxima flexibilidad en entornos domésticos

b)

Alta capacidad de ancho de banda y transmisión a largas distancias sin pérdida de señal

c)

Facilidad de instalación sin equipos específicos

d)

Mejor desempeño que el coaxial en TV por cable

78.

Al planificar el cableado de una LAN de oficina con presupuesto ajustado y necesidad de hasta 1 Gbps en tramos cortos, ¿qué opción resulta más adecuada según el material?

a)

Fibra óptica por su gran ancho de banda aunque requiera equipos específicos

b)

Par trenzado (UTP/STP) por ser económico, fácil de instalar y suficiente para 1 Gbps

c)

Coaxial por su rigidez que facilita el tendido en canalizaciones

d)

Radioenlace para evitar cualquier interferencia

79.

Según la tabla de comparación de cables, ¿qué tipo de cable ofrece la mayor velocidad máxima y la menor interferencia electromagnética?

a)

Coaxial

b)

Par trenzado (Cat6)

c)

Fibra óptica

80.

En la tabla mostrada, ¿cuál es la distancia máxima típica para el par trenzado (Cat6) en redes estándar?

a)

Hasta 100 m

b)

Hasta 500 m

c)

Hasta 40 km o más

d)

Hasta 10 km

81.

De acuerdo con la conclusión del texto, ¿en qué escenario se sigue utilizando el cable coaxial a pesar de su desuso en redes modernas?

a)

Conexiones de larga distancia y alta velocidad

b)

Redes de televisión por cable

c)

Redes LAN de oficinas con alta densidad de dispositivos

d)

Backbone de 10 Gbps entre switches

82.

¿Qué estándar Wi‑Fi opera exclusivamente en la banda de 5 GHz y alcanza velocidades de hasta 1 Gbps o más, siendo ideal para transmisión de datos de alta velocidad?

a)

IEEE 802.11g

b)

IEEE 802.11n

c)

IEEE 802.11ac

d)

IEEE 802.11ax

83.

Identifica el estándar Wi‑Fi descrito como Wi‑Fi 6, que opera en ambas bandas y ofrece velocidades superiores a 10 Gbps con mejoras en eficiencia y capacidad para alta densidad de dispositivos.

a)

IEEE 802.11b

b)

IEEE 802.11g

c)

IEEE 802.11n

d)

IEEE 802.11ax

84.

Según el texto, ¿cuál es una desventaja típica de Wi‑Fi en interiores?

a)

Compatibilidad limitada con dispositivos

b)

Alcance limitado a unos 100‑150 metros y degradación por obstáculos y congestión

c)

Imposibilidad de operar en 2.4 GHz

d)

Requiere cableado en todos los puntos de acceso

85.

WiMAX, basado en IEEE 802.16, está diseñado principalmente para…

a)

Conectar dispositivos IoT dentro de una vivienda

b)

Proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en áreas amplias como alternativa a conexiones cableadas, útil en zonas rurales

c)

Reemplazar el backbone de fibra óptica en centros de datos

d)

Extender redes Wi‑Fi domésticas a habitaciones adicionales

86.

Selecciona la afirmación correcta sobre IEEE 802.11n según el material.

a)

Opera solo en 2.4 GHz y llega a 11 Mbps

b)

Opera en 2.4 GHz y 5 GHz, alcanzando hasta 600 Mbps gracias a MIMO

c)

Es exclusivo de 5 GHz y supera 1 Gbps

d)

Es Wi‑Fi 6 y supera 10 Gbps

87.

En la figura de red Ethernet con cables de par trenzado y fibra óptica, ¿qué componente enlaza el router con el resto de switches a través de cables de fibra de 10 Gbps?

a)

PC1.1

b)

Switch‑G

c)

PC2.100

d)

Punto de acceso Wi‑Fi

88.

Relaciona cada tecnología con su aplicación principal descrita:

a)

Wi‑Fi: LAN en espacios pequeños; WiMAX: acceso de banda ancha en áreas amplias

b)

Wi‑Fi: backbone de 40 km; WiMAX: redes domésticas

c)

Wi‑Fi: reemplazo de fibra óptica; WiMAX: enlaces internos de oficina

d)

Wi‑Fi: sólo exteriores; WiMAX: sólo interiores

89.

Según los estándares WiMAX, ¿qué variante está orientada a movilidad y opera hasta 6 GHz con velocidades de hasta 30 Mbps en condiciones móviles?

a)

IEEE 802.16d (WiMAX fijo)

b)

IEEE 802.16e (WiMAX móvil)

c)

IEEE 802.11 (Wi‑Fi)

d)

IEEE 802.16m (WiMAX 2)

90.

¿Cuál es una ventaja destacada de WiMAX frente a Wi‑Fi, según el material?

a)

Menor cobertura que Wi‑Fi en áreas extensas

b)

Mayor cobertura que Wi‑Fi y acceso de alta velocidad en zonas amplias

c)

Compatibilidad con más dispositivos que Wi‑Fi

d)

Velocidades superiores a 10 Gbps

91.

En la tabla de comparación general, ¿qué alcance máximo se indica para WiMAX en despliegues fijos?

a)

Hasta 100–150 m

b)

Hasta 5–15 km

c)

Hasta 50 km

d)

Hasta 75 km

92.

En la conmutación de circuitos, ¿qué característica clave se establece antes de iniciar la comunicación?

a)

Un canal compartido por múltiples usuarios sin reserva

b)

Un camino dedicado entre dos nodos con ancho de banda garantizado

c)

Rutas variables para paquetes según congestión

d)

Un túnel cifrado sobre Internet

93.

¿Cuál es una desventaja principal de la conmutación de circuitos según el material?

a)

Canal reservado que puede resultar ineficiente si no se transmite

b)

Alta tasa de errores por falta de control

c)

No permite garantizar ancho de banda

d)

No puede usarse para telefonía

94.

En la conmutación de paquetes, ¿qué sucede con los datos para su transmisión?

a)

Se encapsulan en circuitos dedicados

b)

Se dividen en pequeños bloques llamados paquetes que pueden tomar rutas diferentes

c)

Se envían como un flujo continuo por una única ruta fija

d)

Se almacenan y reenvían solo cuando el canal está libre

95.

¿Qué protocolo y entorno se mencionan explícitamente como uso típico de la conmutación de paquetes?

a)

PSTN y telefonía fija

b)

TCP/IP y Internet

c)

MPLS y redes privadas virtuales

d)

ATM y redes de campus

96.

Frame Relay se describe como una tecnología que divide los datos en “frames” de longitud variable. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones complementarias es correcta según el texto?

a)

Es más lento que la conmutación de circuitos y más confiable en control de errores

b)

Es más rápido que la conmutación de circuitos, pero menos confiable en cuanto a control de errores

c)

Usa circuitos dedicados con ancho de banda garantizado

d)

Fue diseñado para LAN y reemplazó Wi‑Fi 6

97.

Relaciona cada tecnología con su aplicación principal según la tabla: ¿Cuál corresponde a “áreas rurales, suburbanas, ciudades pequeñas”?

a)

Wi‑Fi

b)

WiMAX

c)

PSTN

d)

SD‑WAN

98.

¿Qué evolución del estándar IEEE 802.16 ofrece velocidades superiores a 100 Mbps y mejora compatibilidad con redes 4G?

a)

IEEE 802.16d

b)

IEEE 802.16e

c)

IEEE 802.16m (WiMAX 2)

d)

IEEE 802.11ax

99.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente ATM en el contexto de redes de alta velocidad?

a)

Usa tramas de longitud variable para adaptarse a distintos flujos

b)

Utiliza celdas de tamaño fijo (53 bytes) para transportar datos con control de QoS

c)

Está basado exclusivamente en conmutación de paquetes sin elementos de circuitos

d)

Fue diseñado solo para aplicaciones de datos, excluyendo voz y vídeo

100.

RDSI se introdujo principalmente para…

a)

proveer transmisión de voz y datos digitales sobre líneas telefónicas tradicionales

b)

reemplazar completamente las tecnologías IP en redes empresariales

c)

aumentar la capacidad de fibra óptica en el núcleo de la red

d)

ofrecer conectividad inalámbrica LTE entre sedes

101.

En MPLS, ¿qué función cumple el etiquetado de datos?

a)

Crea túneles VPN cifrados por defecto

b)

Establece rutas predefinidas de extremo a extremo para transmitir tráfico de manera eficiente

c)

Convierte tráfico de voz en tramas ATM

d)

Permite la virtualización nativa de enlaces WAN sin hardware

102.

Según el material, ¿cuál fue una razón por la que ATM y RDSI han sido sustituidas en gran medida?

a)

Incapacidad de manejar tráfico de vídeo

b)

Baja velocidad frente a tecnologías IP modernas y banda ancha

c)

Falta de soporte para QoS

d)

Uso exclusivo en redes inalámbricas

103.

SD-WAN aplica un enfoque de virtualización para…

a)

gestionar redes de área extensa de forma eficiente y flexible usando software

b)

reemplazar MPLS en todos los escenarios sin excepción

c)

optimizar solo el tráfico de datos, excluyendo voz y vídeo

d)

construir redes de núcleo basadas en celdas fijas de 53 bytes

104.

¿Cuál es una ventaja clave de MPLS en redes empresariales según el texto?

a)

Permite priorizar distintos tipos de tráfico como voz, vídeo y datos

b)

Ofrece transmisión simultánea de voz y datos sobre líneas telefónicas analógicas

c)

Se basa en virtualización de funciones de red mediante software SDN

d)

Elimina la necesidad de QoS

105.

Relaciona la tecnología con su característica principal.

a)

ATM — tramas de longitud fija; celdas de 53 bytes

b)

RDSI — transmisión simultánea de voz y datos sobre líneas telefónicas tradicionales

c)

MPLS — conmutación de paquetes con rutas predefinidas

d)

SD-WAN — gestión ágil y eficiente basada en software y virtualización

106.

Con la adopción de SDN junto al desarrollo de 5G, ¿qué capacidad destacada gana la red?

a)

Programar y gestionar la red desde una capa de software separando control y datos

b)

Incrementar la longitud de las celdas ATM a 64 bytes

c)

Forzar el uso exclusivo de enlaces MPLS para todo tráfico

d)

Limitar la priorización de tráfico a aplicaciones de voz