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Suites de Protocolos y Estándares Abiertos

Total questions: 104

Worksheet time: 52mins

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1.

¿Qué describe mejor una suite de protocolos en redes?

a)

Un grupo de servicios de usuario aislados

b)

Un conjunto de protocolos que operan coordinados

c)

Una única especificación de hardware propietario

d)

Una aplicación que reemplaza al sistema operativo

2.

¿Qué significa que TCP/IP sea un estándar abierto?

a)

Solo fabricantes autorizados pueden usarlo

b)

Está disponible al público sin costo

c)

Requiere licencias de uso por host

d)

Se limita a redes privadas corporativas

3.

¿Cuál de los siguientes protocolos pertenece a la suite TCP/IP?

a)

DHCP para asignación dinámica de direcciones

b)

SMTP exclusivo para impresoras de red

c)

ARP propietario de un único proveedor

d)

FTP cerrado para hardware específico

4.

Selecciona la razón principal por la que los estándares abiertos benefician la interoperabilidad.

a)

Permiten características secretas entre marcas

b)

Hacen públicos los protocolos y especificaciones

c)

Obligan a usar hardware de un proveedor

d)

Restringen la documentación a fabricantes

5.

Un proveedor quiere incorporar IP y HTTP en su router sin pagar regalías. ¿Qué propiedad del TCP/IP lo permite?

a)

Compatibilidad con hardware propietario

b)

Licencias cerradas de fabricante

c)

Disponibilidad pública sin cargo

d)

Dependencia de software específico

6.

Identifica la afirmación correcta sobre quién puede definir una suite de protocolos.

a)

Solo empresas privadas pueden definirla

b)

Solo gobiernos pueden aprobarla

c)

Organismos de estandarización o proveedores

d)

Usuarios finales mediante votación pública

7.

Una empresa mezcla protocolos no documentados con IP y DHCP. ¿Qué riesgo técnico surge para la interoperabilidad?

a)

Mayor compatibilidad entre marcas distintas

b)

Menor transparencia y problemas de integración

c)

Reducción garantizada de latencia en Internet

d)

Aumento automático de direcciones disponibles

8.

Comparando suites propietarias y estándares abiertos, ¿qué resultado es más probable al adoptar TCP/IP en múltiples dispositivos?

a)

Dependencia fuerte de un único proveedor

b)

Interconexión amplia entre diferentes fabricantes

c)

Limitación a una topología específica cerrada

d)

Necesidad de pagar licencias por cada interfaz

9.

¿Cuál es el propósito principal de los estándares abiertos en componentes de red?

a)

Evitar monopolios y promover interoperabilidad

b)

Incrementar precios y reducir competencia

c)

Aislar productos y limitar compatibilidad

d)

Favorecer una sola marca dominante

10.

Al comprar neumáticos de distintos fabricantes que encajan en tu coche, ¿qué concepto se ilustra?

a)

Normalización industrial aplicada

b)

Marketing de productos premium

c)

Personalización extrema del vehículo

d)

Compatibilidad exclusiva por marca

11.

¿Qué organización elabora normas usadas por múltiples fabricantes de red?

a)

Organizaciones internacionales de normalización

b)

Departamentos de ventas corporativos

c)

Universidades privadas independientes

d)

Comunidades de usuarios domésticos

12.

Un router doméstico incluye protocolos estándar. ¿Cuál conjunto aparece con mayor frecuencia?

a)

IPv4, DHCP, 802.3 y 802.11

b)

FTP, SMTP, POP3 y IMAP

c)

SATA, USB, PCIe y NVMe

d)

SSL, TLS, SSH y SFTP

13.

¿Qué garantiza el uso de estándares abiertos para el mercado de productos de red?

a)

Que ninguna empresa monopolice el mercado

b)

Que solo un fabricante venda routers

c)

Que el precio aumente cada trimestre

d)

Que la innovación quede restringida

14.

Un cliente Apple descarga una web alojada en Linux. ¿Qué lo hace posible?

a)

Implementación de protocolos TCP/IP

b)

Drivers propietarios emparejados

c)

Compatibilidad exclusiva de Apple

d)

Emulación de aplicaciones de escritorio

15.

Selecciona la afirmación correcta sobre interoperabilidad en redes.

a)

Permite que equipos de distintos fabricantes funcionen juntos

b)

Impide que protocolos se mezclen entre capas

c)

Requiere hardware idéntico en todos los nodos

d)

Depende de software propietario cerrado

16.

En la industria automotriz, ¿por qué distintos neumáticos se adaptan a un mismo coche?

a)

Porque existen dimensiones estandarizadas

b)

Porque todos usan la misma marca

c)

Porque el coche ajusta medidas automáticamente

d)

Porque los talleres modifican las llantas

17.

Relaciona cada protocolo con su ámbito de uso en un router doméstico.

a)

IPv4 para direccionamiento, DHCP para asignaciones

b)

IPv4 para Wi‑Fi, DHCP para cifrado

c)

DHCP para cableado, 802.3 para IP

d)

802.11 para direcciones, 802.3 para DNS

18.

El uso de estándares abiertos fomenta la innovación porque...

a)

Facilita competir con reglas comunes

b)

Elimina toda competencia comercial

c)

Impide la entrada de nuevos fabricantes

d)

Restringe APIs y documentación técnica

19.

¿Qué papel cumplen 802.3 y 802.11 en redes?

a)

Definen Ethernet y LAN inalámbrica

b)

Implementan cifrado de aplicaciones

c)

Gestionan nombres de dominio

d)

Regulan precios de hardware

20.

¿Cuál es una consecuencia directa de usar estándares al producir automóviles?

a)

Compatibilidad entre piezas de diferentes marcas

b)

Necesidad de fabricar todo a medida

c)

Prohibición de intercambiar componentes

d)

Dependencia de un único proveedor

21.

¿Cuál es una característica común de las organizaciones de estandarización en el ámbito de redes e Internet?

a)

Operan con fines de lucro y sesgo comercial

b)

Son sin fines de lucro y neutrales ante proveedores

c)

Son gubernamentales y regulan por ley nacional

d)

Dependen de un único fabricante dominante

22.

Selecciona la afirmación más precisa sobre cómo crean estándares estas organizaciones.

a)

Siempre adoptan protocolos propietarios como estándar

b)

Pueden definir reglas independientes o basarse en un protocolo exclusivo

c)

Solo traducen normas de otros organismos sin modificarlas

d)

Publican estándares únicamente para hardware de consumo

23.

Si se usa un protocolo exclusivo como base del estándar, ¿qué suele ocurrir?

a)

El proveedor que lo creó participa en el proceso

b)

Se prohíbe la participación del proveedor original

c)

Se obliga a todos los proveedores a abandonar el protocolo

d)

El protocolo deja de ser compatible con el estándar

24.

Identifica cuál de las siguientes entidades es un cuerpo de estándares relevante para redes e Internet.

a)

IEEE, dedicado a estándares de ingeniería eléctrica

b)

IANA, autoridad de números de Internet

c)

IETF, grupo de trabajo de ingeniería de Internet

d)

Todas las opciones anteriores

25.

Para promover la interoperabilidad entre proveedores, ¿qué estrategia es más coherente con la función de las organizaciones de estandarización?

a)

Favorecer soluciones exclusivas de un proveedor

b)

Definir reglas neutrales y públicamente accesibles

c)

Imponer patentes sin licencias abiertas

d)

Limitar el acceso a los borradores de estándares

26.

Imagina que un nuevo protocolo de direccionamiento IP surge desde un fabricante. ¿Qué razonamiento apoyarías para convertirlo en estándar sin comprometer la neutralidad?

a)

Adoptarlo tal cual sin participación externa

b)

Evaluarlo, permitir participación abierta e incorporar al proveedor creador

c)

Rechazarlo automáticamente por ser propietario

d)

Esperar a que sea copiado por otro proveedor

27.

¿Qué función principal cumple la Internet Society (ISOC) en el ecosistema de estándares?

a)

Coordina la administración de estándares técnicos

b)

Promueve desarrollo, evolución y uso abiertos

c)

Redacta RFC y mantiene protocolos existentes

d)

Conduce investigación de largo plazo en TCP/IP

28.

¿Cuál es la responsabilidad central del Internet Architecture Board (IAB)?

a)

Administración y desarrollo general de estándares

b)

Investigación aplicada sobre nuevas topologías

c)

Operación de grupos de trabajo IESG e IRSG

d)

Gestión de direcciones IP públicas globales

29.

¿Qué tarea distingue al Internet Engineering Task Force (IETF)?

a)

Define políticas de gobernanza global

b)

Desarrolla y actualiza tecnologías de Internet

c)

Financia proyectos de conectividad comunitaria

d)

Regula dominios y nombres de host

30.

Los documentos Request for Comments (RFC) están más asociados con…

a)

Investigación de largo plazo en protocolos

b)

Actualización y especificación de protocolos

c)

Gestión administrativa de estándares generales

d)

Promoción del uso abierto de Internet

31.

¿Qué enfoque caracteriza al Internet Research Task Force (IRTF)?

a)

Operación diaria de redes empresariales

b)

Investigación a largo plazo sobre TCP/IP

c)

Despliegue de estándares en producción

d)

Supervisión del IESG y grupos de trabajo

32.

Observa el diagrama de relaciones organizacionales mostrado. ¿Qué entidad se ubica por encima del IAB en la estructura?

a)

IETF con su IESG e IAB

b)

ISOC como organismo de soporte

c)

IRTF con su IRSG e IAB

d)

ICANN como autoridad de nombres

33.

En el diagrama, ¿qué grupos dirigen los trabajos dentro del IETF y el IRTF respectivamente?

a)

IAB y ISOC respectivamente

b)

IESG e IRSG respectivamente

c)

RFC y BCP respectivamente

d)

WG#1 y RG#1 respectivamente

34.

Si se requiere crear un nuevo protocolo para TCP/IP, ¿qué organización lideraría la especificación técnica y la publicación del RFC?

a)

ISOC en coordinación regional

b)

IAB con mandato administrativo

c)

IETF a través de sus grupos y IESG

d)

IRTF mediante líneas de investigación

35.

Completa la idea: distintas organizaciones tienen responsabilidades diferentes para…

a)

Asignar direcciones MAC a fabricantes

b)

Promover y elaborar estándares TCP/IP

c)

Gestionar centros de datos gubernamentales

d)

Operar cables submarinos internacionales

36.

¿Qué responsabilidad clave tiene IANA respecto a los protocolos TCP/IP?

a)

Administrar identificadores de protocolo estandarizados

b)

Auditar seguridad de todos los servidores DNS

c)

Proveer conectividad a redes de campus

d)

Asignar contraseñas para dispositivos IoT

37.

Selecciona la opción que describe correctamente la relación entre ICANN e IANA.

a)

ICANN coordina; IANA supervisa y administra

b)

ICANN administra; IANA coordina registros

c)

Ambas compiten por asignar los mismos rangos

d)

IANA coordina; ICANN audita fabricantes

38.

Un operador necesita números de puerto TCP/UDP estandarizados para un nuevo servicio. ¿Qué entidad gestiona estos identificadores?

a)

IANA gestiona números de puerto

b)

ICANN asigna números de puerto

c)

El ISP local controla puertos globales

d)

Los fabricantes de NIC definen los puertos

39.

Un registrador solicita bloques de direcciones IPv4 para una región. ¿Qué organismo coordina su asignación a nivel mundial?

a)

ICANN coordina asignación global

b)

IANA revende bloques regionales

c)

RIR locales definen estándares

d)

IEEE crea todas las subredes

40.

Al planificar DNS público para una empresa, ¿qué rol cumple ICANN respecto a nombres de dominio?

a)

Coordina administración de dominios

b)

Resuelve consultas DNS autoritativas

c)

Configura registros en servidores de empresa

d)

Emite certificados TLS para dominios

41.

Una política interna exige usar identificadores de protocolo oficiales. ¿Cuál es la acción correcta para cumplirla?

a)

Consultar registros de IANA publicados

b)

Solicitar aprobación del ISP regional

c)

Crear identificadores propios internos

d)

Pedir códigos al fabricante del firewall

42.

¿Qué función general comparten las organizaciones IEEE, EIA, TIA y UIT-T en el ecosistema de redes?

a)

Crear estándares aplicados a comunicaciones y electrónica

b)

Proveer servicios comerciales de telefonía y datos

c)

Fabricar hardware de red para operadores móviles

d)

Auditar el tráfico IP de proveedores de Internet

43.

¿Qué define el estándar IEEE 802.3 en redes Ethernet?

a)

Control de acceso al medio en Ethernet por cable

b)

Asignación de direcciones IP dinámicas en LAN

c)

Cifrado extremo a extremo para Wi‑Fi doméstico

d)

Topologías físicas de redes metropolitanas

44.

¿Cuál es el propósito de IEEE 802.11 dentro de las redes WLAN?

a)

Conjunto de estándares para redes inalámbricas locales

b)

Protocolo de ruteo en redes de larga distancia

c)

Norma para cableado eléctrico residencial básico

d)

Especificación de conectores RJ11 para telefonía

45.

¿En qué áreas el IEEE desarrolla estándares además de redes?

a)

Energía y servicios de salud

b)

Agricultura y biología marina

c)

Contabilidad y finanzas públicas

d)

Arte digital y multimedia

46.

¿Por qué la EIA es conocida en el contexto de infraestructura de red?

a)

Estándares de cableado eléctrico y racks de 19 in

b)

Protocolos de direccionamiento IPv6 y NAT

c)

Normas de compresión de vídeo en streaming

d)

Definición de antenas satelitales comerciales

47.

Selecciona el elemento que típicamente regula la TIA en sus estándares.

a)

Equipos de radio y torres celulares

b)

Asignación de dominios Internet públicos

c)

Fabricación de fibra óptica submarina

d)

Licencias de espectro para radioaficionados

48.

¿Qué rol cumple el UIT‑T en el panorama global de telecomunicaciones?

a)

Define estándares amplios como IPTV y DSL

b)

Administra direcciones MAC de dispositivos

c)

Vende equipos 802.11 a minoristas

d)

Opera redes privadas de empresas

49.

Relaciona la organización con el ámbito principal que estandariza.

a)

IEEE — innovación y redes

b)

EIA — cableado y racks

c)

TIA — equipos y comunicaciones

d)

UIT‑T — banda ancha e IPTV

50.

Un ingeniero diseña una WLAN para un campus. ¿Qué familia de estándares debe consultar primero?

a)

IEEE 802.11 para WLAN

b)

UIT‑T para VoIP básica

c)

EIA para racks de 23 pulgadas

d)

TIA para asignar direcciones IP

51.

Para definir el método de acceso al medio en Ethernet por cable, ¿qué estándar es correcto?

a)

IEEE 802.3 especifica MAC

b)

IEEE 802.11 especifica NAT

c)

TIA define DHCP global

d)

UIT‑T define VLANs públicas

52.

Si un proyecto requiere estándares de compresión de vídeo y televisión sobre IP, ¿qué organismo es más pertinente?

a)

UIT‑T por sus normas de IPTV

b)

EIA por conectores eléctricos

c)

TIA por torres de telefonía

d)

IEEE por control de acceso

53.

En la entrega de paquetes IP por medios inalámbricos o por cable, ¿qué papel tienen estas organizaciones?

a)

Establecen normas técnicas para señales electrónicas

b)

Asignan direcciones IP públicas a usuarios

c)

Operan los enlaces físicos entre routers

d)

Proveen servicios de nube para empresas

54.

¿Cuál fue la primera red de conmutación de paquetes considerada antecesora de Internet?

a)

Advanced Research Projects Agency Network

b)

National Science Foundation Network

c)

European Research Network Consortium

d)

United States Defense Communication Network

55.

¿En qué año se originó ARPANET al conectar computadores centrales en cuatro ubicaciones?

a)

1969

b)

1979

c)

1959

d)

1989

56.

¿Qué característica clave permitió que la suite TCP/IP reemplazara suites propietarias como AppleTalk e IPX/SPX?

a)

Basada en estándares abiertos

b)

Compatibilidad exclusiva con Apple

c)

Uso de circuitos dedicados

d)

Dependencia de hardware Novell

57.

¿Qué describe mejor una dirección IP en una red?

a)

Un identificador de dispositivo en una red IP

b)

Un protocolo para cifrar el tráfico de Internet

c)

Un estándar físico de cables de red Ethernet

d)

Un nombre de dominio para páginas web

58.

¿Cuántos bits componen una dirección IPv4 estándar?

a)

32 bits en total

b)

16 bits en total

c)

64 bits en total

d)

24 bits en total

59.

¿Cómo se representa comúnmente una dirección IPv4?

a)

Cuatro números decimales separados por puntos

b)

Cuatro números hexadecimales unidos por guiones

c)

Dos bloques alfanuméricos separados por barras

d)

Una sola cadena binaria sin separadores

60.

¿Qué rango decimal puede tomar cada octeto en IPv4?

a)

De 0 a 255 inclusive

b)

De 1 a 100 inclusive

c)

De 0 a 1023 inclusive

d)

De 1 a 255 exclusivo

61.

¿Cuántos bits tiene cada octeto de una dirección IPv4?

a)

8 bits por octeto

b)

4 bits por octeto

c)

16 bits por octeto

d)

12 bits por octeto

62.

Si un octeto está compuesto por todos los bits en 1, ¿qué valor decimal corresponde?

a)

255 en decimal

b)

128 en decimal

c)

256 en decimal

d)

254 en decimal

63.

En la estructura de IPv4, ¿qué dos partes principales puede incluir una dirección con ayuda de la máscara?

a)

Una parte de red y una parte de host

b)

Una parte física y una parte lógica

c)

Una parte de hardware y de software

d)

Una parte pública y una parte privada

64.

¿Cuál es un ejemplo correcto de notación decimal con puntos para IPv4?

a)

192.168.81.100

b)

192-168-81-100

c)

192:168:81:100

d)

192 168 81 100

65.

¿Cuántas clases tradicionales de direcciones IPv4 se definen históricamente?

a)

Cinco clases: A, B, C, D y E

b)

Tres clases: A, B y C

c)

Dos clases: pública y privada

d)

Seis clases: A hasta F

66.

¿Cuál afirmación es correcta sobre las clases D y E en IPv4?

a)

Están reservadas y no se usan para direccionar hosts

b)

Se usan para redes domésticas pequeñas exclusivamente

c)

Definen máscaras variables para subredes modernas

d)

Son equivalentes a las redes privadas RFC 1918

67.

¿Qué concepto moderno redujo el uso de la terminología de clases A, B y C?

a)

CIDR: Classless Interdomain Routing

b)

ARP: Address Resolution Protocol

c)

TCP: Transmission Control Protocol

d)

DNS: Domain Name System

68.

Al dividir una dirección IPv4 en octetos, ¿qué propósito principal se logra?

a)

Facilitar un esquema de direccionamiento escalable

b)

Aumentar la velocidad del cableado físico

c)

Mejorar la encriptación de los paquetes IP

d)

Eliminar la necesidad de máscaras de subred

69.

Según el diagrama, ¿qué indica la clase de una dirección IP en el primer octeto?

a)

La posición de los tres bits más significativos

b)

La longitud del Net ID en octetos completos

c)

El número de hosts disponibles por subred

d)

El protocolo de transporte utilizado por la red

70.

En una dirección de Clase A, ¿cuántos bits están destinados al Node ID según el esquema visual?

a)

24 bits para Node ID

b)

16 bits para Node ID

c)

8 bits para Node ID

d)

28 bits para Node ID

71.

Identifica el rango inicial correcto que corresponde a direcciones de Clase B.

a)

128.0.0.0 a 191.255.255.255

b)

192.0.0.0 a 223.255.255.255

c)

1.0.0.0 a 127.255.255.255

d)

224.0.0.0 a 239.255.255.255

72.

Para direcciones de Clase C, ¿cuál es la distribución de bits entre Net ID y Node ID?

a)

21 bits Net ID y 8 bits Node ID

b)

16 bits Net ID y 16 bits Node ID

c)

24 bits Net ID y 8 bits Node ID

d)

28 bits Net ID y 4 bits Node ID

73.

Selecciona el uso correcto de la Clase D indicado en el gráfico.

a)

Multicast con 28 bits de Group ID

b)

Unicast con 24 bits de Node ID

c)

Reservado para futuro con 27 bits

d)

Direcciones privadas de LAN domésticas

74.

¿Qué porción de una dirección IP de clase A corresponde a la red?

a)

El primer octeto completo

b)

Los dos primeros octetos

c)

Los tres primeros octetos

d)

Solo los últimos dos octetos

75.

¿Cuál es el rango principal de las direcciones IP de clase A indicado en el material?

a)

1.0.0.x a 127.255.255.x

b)

128.0.0.x a 191.255.255.x

c)

192.0.0.x a 223.255.255.x

d)

224.0.0.x a 239.255.255.x

76.

En una dirección IP de clase B, ¿cuántos bits están destinados a hosts y subredes locales?

a)

24 bits en total

b)

16 bits en total

c)

8 bits en total

d)

32 bits en total

77.

Para redes con menos de 254 hosts, ¿qué clase de dirección IP es la más adecuada según el material?

a)

Clase A por su gran capacidad

b)

Clase B por equilibrio

c)

Clase C por octeto de hosts

d)

Clase D para multicast general

78.

Un administrador necesita entre 256 y 65.534 hosts en una red. ¿Qué clase IP debería elegir?

a)

Clase A por 24 bits para hosts

b)

Clase B por 16 bits disponibles

c)

Clase C por 8 bits limitados

d)

Clase E por investigación privada

79.

En clase A, los octetos 2, 3 y 4 se utilizan para hosts y subredes. ¿Qué implica esto sobre la capacidad de hosts?

a)

Permite cientos de hosts posibles

b)

Permite miles de hosts posibles

c)

Permite decenas de miles de hosts

d)

Permite millones de hosts posibles

80.

En una dirección IPv4 de 32 bits, ¿qué define la porción de red según el diagrama de 192.168.10.10?

a)

El conjunto de bits iniciales idénticos para la red

b)

El último octeto reservado para el broadcast

c)

Los bits cambiantes que identifican cada dispositivo

d)

El octeto central que define la puerta de enlace

81.

¿Qué característica deben tener los bits de la porción de host dentro de una red?

a)

Ser únicos para cada dispositivo

b)

Ser iguales a los de la porción de red

c)

Ser todos ceros por defecto

d)

Coincidir con la máscara de subred completa

82.

Observa la dirección 192.168.10.10. ¿Cuál parte corresponde a la identificación del host según la visualización?

a)

El cuarto octeto y sus 8 bits

b)

El primer octeto y sus 8 bits

c)

El segundo y tercer octeto

d)

Todos los cuatro octetos completos

83.

Si dos dispositivos comparten el mismo patrón de bits en la porción de red, ¿qué implica esto?

a)

Pertenecen a la misma red

b)

Comparten el mismo host

c)

Están en diferentes subredes

d)

No pueden comunicarse nunca

84.

¿Cuál es el propósito principal de la porción de red en una dirección IPv4?

a)

Indicar la red a la que pertenece el host

b)

Reservar direcciones para multicast

c)

Definir la puerta de enlace predeterminada

d)

Asignar puertos de aplicaciones

85.

En la secuencia binaria mostrada, 11000000 10101000 00001010 00001010, ¿qué función cumple la última agrupación de bits?

a)

Identificar de forma única al host

b)

Configurar la máscara de subred

c)

Marcar el inicio de la cabecera IP

d)

Codificar el protocolo de transporte

86.

Para garantizar que cada dispositivo dentro de una misma red se identifique correctamente, ¿qué condición debe cumplir la porción de host?

a)

No repetirse entre hosts

b)

Ser idéntica entre todos

c)

Incluir la dirección MAC completa

d)

Ser siempre mayor que 100 decimal

87.

¿Qué función principal cumple la máscara de subred en una dirección IPv4?

a)

Define la porción de red y la porción de host

b)

Asigna automáticamente una puerta de enlace por defecto

c)

Convierte IPv4 en IPv6 mediante traducción

d)

Garantiza cifrado extremo a extremo del tráfico

88.

Al configurar IPv4 manualmente en Windows, ¿qué tres campos básicos se introducen típicamente?

a)

Dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace

b)

Dirección MAC, DNS dinámico, protocolo ARP

c)

Usuario PPPoE, VLAN, velocidad dúplex

d)

SSID, clave WPA2, canal Wi‑Fi

89.

Un host tiene la dirección IPv4 192.168.1.10 y máscara 255.255.255.0. ¿Qué parte representa la porción de red?

a)

192.168.1

b)

192.168.1.10

c)

255.255.255.0

d)

10

90.

En un equipo con Windows, ¿qué opción debes seleccionar para introducir manualmente una dirección IPv4 específica?

a)

Usar la siguiente dirección IP

b)

Obtener una dirección IP automáticamente

c)

Habilitar detección de proxy automática

d)

Restablecer la pila TCP/IP completa

91.

¿Cuál es el propósito principal de dividir las direcciones IP en clases A, B, C, D y E?

a)

Adaptar tamaños de red y propósitos específicos

b)

Aumentar velocidad de transmisión en enlaces WAN

c)

Reducir la cantidad total de direcciones disponibles

d)

Evitar el uso de máscaras de subred en redes LAN

92.

Un instituto necesita una red que soporte miles de hosts pero no millones. ¿Qué decisión de clase IP sería más razonable para empezar a planificar?

a)

Clase B por equilibrio entre tamaño y alcance

b)

Clase A por ofrecer redes extremadamente pequeñas

c)

Clase C por soportar millones de dispositivos

d)

Clase D por direccionamiento unicast tradicional

93.

Una empresa planea transmitir contenido a múltiples receptores simultáneamente. ¿Qué clase de direcciones IP se asocia típicamente con ese propósito?

a)

Clase D para tráfico multicast estándar

b)

Clase B para enlaces punto a punto dedicados

c)

Clase C para redes internas muy extensas

d)

Clase E para uso comercial ampliamente implementado

94.

¿Cuál es el rango válido de direcciones para una red de Clase A en IPv4?

a)

1.0.0.0 a 126.255.255.255

b)

0.0.0.0 a 127.255.255.255

c)

2.0.0.0 a 125.255.255.255

d)

10.0.0.0 a 126.0.0.0

95.

¿Cuál es la máscara de subred por defecto para redes de Clase A?

a)

255.0.0.0

b)

255.255.0.0

c)

255.255.255.0

d)

255.255.255.255

96.

¿Para qué propósito típico se usan las redes de Clase A?

a)

Redes grandes con muchos hosts

b)

Redes domésticas pequeñas LAN

c)

Interconexión de redes punto a punto

d)

Segmentación de VLAN específicas

97.

¿Cuál es el rango válido de direcciones para una red de Clase B?

a)

128.0.0.0 a 191.255.255.255

b)

192.0.0.0 a 223.255.255.255

c)

1.0.0.0 a 126.255.255.255

d)

172.0.0.0 a 172.255.255.255

98.

¿Cuál es la máscara de subred por defecto para redes de Clase B?

a)

255.255.0.0

b)

255.0.0.0

c)

255.255.255.0

d)

255.255.255.128

99.

¿Qué propósito se asocia principalmente con redes de Clase B?

a)

Redes medianas empresariales

b)

Redes grandes con muchos hosts

c)

Redes pequeñas de área local

d)

Redes dedicadas al backbone

100.

Identifica la dirección que corresponde a un ejemplo de Clase B.

a)

172.16.0.1

b)

10.0.0.1

c)

192.168.1.1

d)

128.0.0.1

101.

¿Cuál es el rango válido de direcciones para una red de Clase C?

a)

192.0.0.0 a 223.255.255.255

b)

128.0.0.0 a 191.255.255.255

c)

1.0.0.0 a 126.255.255.255

d)

224.0.0.0 a 239.255.255.255

102.

¿Cuál es la máscara de subred por defecto para redes de Clase C?

a)

255.255.255.0

b)

255.255.0.0

c)

255.0.0.0

d)

255.255.255.128

103.

Selecciona el caso de uso más común para redes de Clase C.

a)

Redes pequeñas tipo LAN

b)

Redes de backbone global

c)

Redes medianas departamentales

d)

Redes con miles de hosts

104.

Elige el ejemplo que corresponde a la Clase C.

a)

192.168.1.1

b)

10.0.0.1

c)

172.16.0.1

d)

223.0.0.1