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Conceptos Básicos y Modelos OSI/TCP-IP

Total questions: 90

Worksheet time: 45mins

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1.

Un administrador configura una red P2P para compartir recursos. ¿Qué característica define este modelo?

a)

Servidor central obligatorio.

b)

Cada nodo actúa como cliente y servidor.

c)

Solo VLANs privadas.

d)

Requiere SNMP.

2.

Una empresa implementa arquitectura cliente-servidor para su ERP. ¿Cuál es la función clave del servidor?

a)

Solicitar recursos.

b)

Proveer servicios y datos.

c)

Crear subredes.

d)

Emitir señal WiFi.

3.

Oficina con 20 PCs en un edificio. ¿Qué tipo de red corresponde?

a)

WAN

b)

LAN

c)

MAN

d)

SAN

4.

Diseño para alta tolerancia a fallas. ¿Qué topología es adecuada?

a)

Bus

b)

Malla

c)

Anillo

d)

Punto a punto

5.

Streaming multicast interno. ¿A quién se envían los datos?

a)

A todos los nodos.

b)

A un grupo específico.

c)

A un solo nodo.

d)

A un router central.

6.

Conexión remota segura entre sedes. ¿Qué solución se implementa?

a)

LAN

b)

VPN

c)

PAN

d)

Proxy

7.

Telemetría IoT usa UDP. UDP se clasifica como:

a)

Orientado a conexión.

b)

No orientado a conexión.

c)

Exclusivo VoIP.

d)

Protocolo OSI capa 7.

8.

Llamadas tradicionales PSTN. ¿Qué tipo de conmutación usa?

a)

Datagrama

b)

Circuitos

c)

Mensajes

d)

Frame

9.

Acceso privado interno empresarial. ¿Qué red corresponde?

a)

Intranet

b)

Extranet

c)

Internet

d)

CDN

10.

Un ingeniero programa puertos y sesiones seguras. ¿Qué capa asegura comunicación extremo a extremo?

a)

Red

b)

Transporte

c)

Sesión

d)

Aplicación

11.

El análisis de paquetes revela uso de IP. IP opera en:

a)

Físico

b)

Red

c)

Transporte

d)

Aplicación

12.

Se observa estructura PDU en Wireshark. Una PDU es:

a)

Unidad de datos entre capas.

b)

Dirección MAC.

c)

Contador TTL.

d)

Archivo de configuración.

13.

Se compara OSI vs TCP/IP. Ventaja clave de TCP/IP:

a)

Más capas.

b)

Modelo práctico con protocolos reales.

c)

Sin capa transporte.

d)

Sin ARP.

14.

App VoIP sin establecimiento previo. Modelo adecuado:

a)

TCP

b)

UDP

c)

FTP

d)

TLS

15.

Ingeniero configura HTTP. HTTP pertenece a:

a)

Capa 5

b)

Aplicación

c)

Transporte

d)

Enlace

16.

Router trabaja con IP y ARP. ¿Qué modelo corresponde?

a)

OSI

b)

TCP/IP

17.

SDU OSI observada. ¿Qué representa SDU?

a)

Unidad de datos de servicio.

b)

Señal digital universal.

c)

Unidad de frecuencia.

d)

Marca VLAN.

18.

Web segura requiere TCP. TCP es:

a)

No confiable.

b)

Confiable.

c)

Solo multicast.

d)

Protocolo capa física.

19.

Se instala Cat6. ¿Qué conector se usa para trenzado?

a)

BNC

b)

RJ45

c)

SC

d)

LC

20.

Ingeniero verifica sincronía. Manchester se usa para:

a)

Voz analógica.

b)

Sincronización de bits.

c)

VLAN.

d)

ARP.

21.

Se configura red digital sin modulación. Banda base transmite:

a)

Señal digital directa.

b)

Señal analógica.

c)

Fibra óptica.

d)

DSL.

22.

Se instala hub antiguo. Hub opera en capa:

a)

Red

b)

Enlace

c)

Física

d)

Transporte

23.

Empresa adopta ISO/IEC 11801. Aplicación:

a)

Routing

b)

Cableado estructurado

c)

Seguridad lógica

d)

Virtualización

24.

Necesidad de 11 Gbps. Cat6 soporta hasta:

a)

1010 Mbps

b)

100100 Mbps

c)

11 Gbps

d)

4040 Gbps

25.

Se instala red telefónica. Conector:

a)

RJ11

b)

LC

c)

SC

d)

DB25

26.

Centro industrial con EMI. Medio recomendado:

a)

UTP

b)

Fibra óptica

c)

Coaxial

d)

STP

27.

WAN serial heredada. Interfaz típica:

a)

V.35

b)

USB

c)

HDMI

d)

Ethernet

28.

Switch acceso campus. Opera en capa:

a)

Física

b)

Enlace

c)

Red

d)

Transporte

29.

Aislamiento lógico de departamentos. Se usa:

a)

VLAN

b)

ARP

c)

NAT

d)

DHCP

30.

Red presenta bucles switching. Protocolo:

a)

RIP

b)

STP

c)

OSPF

d)

PPP

31.

ISP residencial PPPoE. Capa operación:

a)

Aplicación

b)

Enlace

c)

Transporte

d)

Red

32.

Agregación enlaces uplink. Tecnología:

a)

EtherChannel

b)

VTP

c)

MPLS

33.

Capa Enlace. Transmitiendo frames. PDU capa enlace:

a)

Segmento

b)

Trama

c)

Paquete

d)

Bit

34.

Capa Enlace. Validación integridad frame. Campo usado:

a)

TTL

b)

FCS

c)

VLAN ID

d)

ARP

35.

Capa Enlace. Backbone Metro con FR legado. FR significa:

a)

Frame Relay

b)

Fast Routing

c)

Fiber Ring

d)

Frequency Radio

36.

Capa Enlace. Ethernet acceso campus. Método acceso medio:

a)

CSMA/CD

b)

TDMA

c)

FDMA

d)

Token

37.

Capa Red. Ingeniero define rutas WAN. Capa responsable:

a)

Física

b)

Red

c)

Transporte

d)

Sesión

38.

Capa Red. Prueba ping falla. Protocolo usado:

a)

TCP

b)

ICMP

c)

FTP

d)

LACP

39.

Capa Red. Resolución IP->MAC. Protocolo:

a)

ARP

b)

DNS

c)

DHCP

d)

BGP

40.

Capa Red. Asignación privadas internas. Definidas en:

a)

RFC1918

b)

IEEE802

c)

ITU-T

d)

ISO9001

41.

Capa Red. Faltan IP públicas. Solución:

a)

QoS

b)

NAT

c)

STP

d)

ACL

42.

Capa Red. Split /24/24 en dos redes. Máscara:

a)

/25/25

b)

/26/26

c)

/27/27

d)

/28/28

43.

Capa Red. Traza ruta WAN. Métrica principal:

a)

Hops

b)

VLAN

c)

MTU

d)

FEC

44.

Capa Red. Manual static route. Static routing implica:

a)

Auto aprendizaje

b)

Config manual

c)

MPLS

d)

STM

45.

Capa Red. Throughput monitoreado. Significa:

a)

Velocidad efectiva

b)

Retardo

c)

BER

d)

RSS

46.

Capa Transporte. Servidor HTTPS produce sesiones seguras. Protocolo confiable:

a)

UDP

b)

TCP

c)

ARP

d)

DHCP

47.

Capa Transporte. VoIP en campus. Se usa UDP porque:

a)

Máxima confiabilidad

b)

Baja latencia

c)

No usa puertos

d)

Sin jitter

48.

Capa Transporte. Consultando puerto 443443 . Tipo puerto:

a)

Bien conocido

b)

Dinámico

c)

Privado

49.

6. Capa Transporte. Ingeniero analiza sockets. Socket =

a)

IP+MAC

b)

IP+Puerto

c)

MAC+VLAN

d)

DNS+IP

50.

6. Capa Transporte. Cortafuegos bloquea SYN. Pertenece a:

a)

DHCP

b)

TCP handshake

c)

ICMP

d)

OSPF

51.

6. Capa Transporte. Revisión de unidad PDU en capa transporte. PDU:

a)

Trama

b)

Segmento

c)

Paquete

d)

Bit

52.

6. Capa Transporte. Streaming video afectado por jitter. Jitter es:

a)

Variación del retardo

b)

BER

c)

Throughput

d)

VLAN

53.

7. Redes Inalámbricas. Empresa instala WLAN AC. 802.11 corresponde a:

a)

Wi‑Fi

b)

ZigBee

c)

LTE

d)

MPLS

54.

7. Redes Inalámbricas. Red industrial sensores. 802.15.4 se asocia a:

a)

ZigBee

b)

WiFi

c)

Ethernet

d)

MPLS

55.

7. Redes Inalámbricas. Roaming corporativo. AP opera en:

a)

Física y enlace

b)

Red y transporte

c)

Sesión

d)

Aplicación

56.

7. Redes Inalámbricas. LTE urbano. Modulación principal:

a)

OFDMA

b)

AM

c)

FSK

d)

QPSK únicamente

57.

7. Redes Inalámbricas. IoT agrícola larga distancia. Tecnología:

a)

WiFi

b)

LoRa

c)

Bluetooth

d)

DNS

58.

7. Redes Inalámbricas. Enlace MAN inalámbrico. Tecnología:

a)

WiMAX

b)

ZigBee

c)

PAN

d)

coaxial

59.

7. Redes Inalámbricas. Bluetooth corto alcance. Modulación:

a)

GFSK

b)

OFDM

c)

AM

d)

DSSS

60.

7. Redes Inalámbricas. Tráfico inalámbrico variable. Jitter define:

a)

Variación retardo

b)

Ancho banda

c)

BER

d)

RSSI

61.

7. Redes Inalámbricas. Red LPWAN sensores urbanos. LPWAN:

a)

Low Power WAN

b)

Large Packet WAN

c)

Local Public WAN

d)

Logical Private WAN

62.

8. Nuevas Tecnologías. Centro de datos SDN. Principio SDN:

a)

Control separado del plano datos

b)

Solo fibra

c)

VLAN solo L2

d)

Sin API

63.

8. Nuevas Tecnologías. Switch SDN OpenFlow. Protocolo:

a)

OpenFlow

b)

RIP

c)

SMTP

d)

WPA2

64.

Operador metropolitano. MetroEthernet opera en:

a)

MAN

b)

PAN

c)

WAN satelital

d)

CAN

65.

Proveedor ofrece E-Line. Servicio:

a)

MetroEthernet punto‑punto

b)

VoIP

c)

NAT

d)

MPLS solo core

66.

Network automation SDN. Ventaja:

a)

Programación centralizada

b)

Cable coaxial obligatorio

c)

Elimina switches

d)

IPv4 solo

67.

Controlador cae en SDN. Impacto:

a)

Pérdida control central

b)

Nada pasa

c)

VLAN falla

d)

QoS elimina

68.

APIs abiertas en red. Función:

a)

Programar servicios de red

b)

Codificar bits

c)

VLAN física

d)

Modular fibra

69.

Etiquetado tráfico MetroEthernet. Estándar:

a)

802.1Q

b)

802.11

c)

802.3af

d)

802.15.4

70.

Optimización rutas globales. CIDR útil para:

a)

Resumen rutas

b)

VLAN

c)

DNS

d)

PoE

71.

Empresa necesita 50 hosts. Máscara necesaria:

a)

/27

b)

/26

c)

/25

d)

/30

72.

/24 en 4 subredes iguales. Máscara:

a)

/25

b)

/26

c)

/27

d)

/28

73.

Enlace /30. Hosts útiles:

a)

2

b)

6

c)

14

d)

30

74.

Red 10.0.0.0 requiere 200 hosts. Prefijo mínimo:

a)

/24

b)

/25

c)

/26

d)

/27

75.

Uso VLSM. Beneficio principal:

a)

Eficiencia IP

b)

VLAN dinámica

c)

QoS RF

d)

MPLS

76.

192.168.1.0/27. Hosts útiles:

a)

30

b)

62

c)

14

d)

2

77.

Bloque /23 total IPs: ¿Cuántas?

a)

256

b)

512

c)

1024

d)

2048

78.

Asignación VLSM eficiente. Orden:

a)

Subredes grandes primero

b)

Pequeñas primero

c)

Aleatorio

d)

Según DNS

79.

Bloque /21. Direcciones totales:

a)

512

b)

1024

c)

2048

d)

4096

80.

CIDR routing. Objetivo:

a)

Resumen rutas

b)

ARP Short

c)

MPLS

d)

QoS

81.

Red privada. RFC:

a)

1918

b)

1459

c)

2821

d)

2544

82.

NAT uso. Razón:

a)

Traducir privadas a públicas

b)

VLAN

c)

OSPF

d)

DHCP Snooping

83.

Subred /29. Hosts útiles:

a)

6

b)

2

c)

14

d)

30

84.

192.168.50.32/27. Primer host:

a)

.33

b)

.62

c)

.1

d)

.30

85.

192.168.5.64/26 broadcast. Es:

a)

.63

b)

.127

c)

.95

d)

.255

86.

10.10.0.0/15. Agrupa:

a)

2 redes /16

b)

4 redes /17

c)

8 redes /18

d)

16 redes /19

87.

3 bits prestados. Subredes:

a)

4

b)

6

c)

8

d)

16

88.

Rango válido /27. Rango:

a)

.33‑.62

b)

.1‑.30

c)

.65‑.94

d)

.15‑.44

89.

CIDR reduce tablas. Reduce:

a)

Entradas

b)

MTU

c)

VLANs

d)

BER

90.

Supernetting:

a)

Combinar redes

b)

Dividir redes