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Concepto y Redes de Comunicación

Total questions: 69

Worksheet time: 35mins

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1.

¿Qué expresa el prefijo “tele-” en la palabra telecomunicación?

a)

Comunicación cara a cara cercana

b)

Comunicación a larga distancia

c)

Comunicación solo por imágenes

d)

Comunicación exclusiva por internet

2.

En una red de comunicación básica, ¿qué elemento transporta el mensaje desde el emisor al receptor?

a)

Canal de comunicación

b)

Codificador del emisor

c)

Decodificador del receptor

d)

Fuente de alimentación

3.

Ordena el flujo correcto del mensaje en el modelo completo:

a)

Receptor → canal → decodificador → emisor

b)

Emisor → codificador → canal → decodificador → receptor

c)

Emisor → canal → codificador → decodificador → receptor

d)

Codificador → emisor → canal → receptor → decodificador

4.

¿Cuál es la función principal del codificador en telecomunicaciones?

a)

Enviar la señal al canal

b)

Convertir el mensaje a señales transmisibles

c)

Interpretar el mensaje recibido

d)

Eliminar el ruido del canal

5.

Selecciona todas las afirmaciones correctas sobre emisor y receptor.

a)

El emisor origina el mensaje

b)

El receptor crea el canal físico

c)

El receptor interpreta el contenido

d)

El emisor decodifica la señal

6.

En el esquema mostrado, ¿qué ocurre primero cuando haces una videollamada?

a)

El receptor decodifica tu voz

b)

El canal genera el mensaje

c)

Tu dispositivo actúa como emisor

d)

El decodificador crea el codificador

7.

¿Qué componente estaría involucrado si un mensaje llega pero no puede entenderse?

a)

Codificador defectuoso o decodificador

b)

Canal sin longitud suficiente

c)

Emisor con demasiados receptores

d)

Receptor actuando como canal

8.

Observa el esquema con cinco teléfonos conectados entre sí. ¿Qué problema principal muestra este modelo de conexiones directas?

a)

Aumenta rápidamente el número de cables necesarios

b)

Mejora la privacidad de todas las conversaciones

c)

Reduce el costo de instalar cada nuevo teléfono

d)

Permite ampliar la red sin cambios de infraestructura

9.

En una red con N teléfonos conectados punto a punto, ¿qué expresión indica cuántas líneas se necesitan?

a)

N(N−1)/2 conexiones totales

b)

N+1 líneas por usuario

c)

2N conexiones en paralelo

d)

N2N^2 líneas independientes

10.

Si hay 5 teléfonos en conexiones directas, ¿cuántas líneas se requieren según el esquema?

a)

10 líneas en total

b)

5 líneas en total

c)

15 líneas en total

d)

8 líneas en total

11.

¿Cuál fue la función principal de las primeras centralitas telefónicas como la de la imagen?

a)

Conectar manualmente llamadas entre abonados

b)

Grabar automáticamente todas las conversaciones

c)

Proporcionar energía a los aparatos domésticos

d)

Convertir voz en paquetes de datos digitales

12.

En la sala de conmutación histórica se ven muchas operadoras trabajando. ¿Qué tarea realizaban principalmente?

a)

Enchufar y retirar clavijas para establecer circuitos

b)

Soldar permanentemente los cables de cada usuario

c)

Medir voltajes para reparar averías complejas

d)

Asignar números nuevos a todos los abonados

13.

Selecciona las afirmaciones correctas sobre por qué surgieron las centrales telefónicas.

a)

Reducir el número de líneas físicas necesarias

b)

Facilitar la conexión entre muchos abonados

c)

Evitar completamente el uso de operadoras humanas

d)

Hacer innecesarias las conexiones temporales con clavijas

e)

Permitir escalar la red con menor complejidad

14.

Observa el diagrama de conexiones directas entre muchos teléfonos. ¿Por qué esta solución no escala bien cuando aumenta el número de usuarios?

a)

Porque las líneas crecen casi cuadráticamente con usuarios

b)

Porque los teléfonos necesitan baterías más grandes

c)

Porque las llamadas duran menos tiempo siempre

d)

Porque los cables sólo sirven para datos y no voz

15.

En una red con 100 teléfonos conectados directamente entre sí, ¿cuántas líneas serían necesarias?

a)

4950 líneas entre todos los teléfonos

b)

1000 líneas a la central local

c)

100 líneas para pares cercanos

d)

50 líneas sólo para emergencias

16.

Una central de conmutación conecta cada teléfono a un nodo central. ¿Qué efecto tiene esto sobre el número total de líneas?

a)

El número de líneas iguala al número de teléfonos

b)

El número de líneas se reduce a la mitad siempre

c)

El número de líneas supera el doble de teléfonos

d)

El número de líneas depende sólo del tráfico

17.

Selecciona las ventajas de usar centrales de conmutación en redes telefónicas.

a)

Menor cantidad total de líneas físicas

b)

Mayor escalabilidad con más usuarios

c)

Aumento grande de cables entre pares

d)

Ahorro en infraestructura y costos

18.

¿Cuál de las siguientes NO es un nivel de la jerarquía de las centrales telefónicas?

a)

Centrales locales

b)

Centrales primarias

c)

Centrales secundarias

d)

Centrales de usuario final

e)

Centrales terciarias o nodales

19.

Selecciona TODOS los niveles que aparecen en la jerarquía mostrada.

a)

Centrales regionales

b)

Centrales locales

c)

Centrales primarias

d)

Centrales secundarias

e)

Centrales terciarias o nodales

20.

¿Qué par de niveles representa el inicio y el final de la lista jerárquica mostrada?

a)

Locales y primarias

b)

Primarias y secundarias

c)

Locales y terciarias o nodales

d)

Secundarias y terciarias o nodales

21.

Ordena mentalmente los niveles y elige la opción que mantiene el orden correcto de abajo hacia arriba.

a)

Terciarias o nodales, secundarias, primarias, locales

b)

Locales, primarias, terciarias o nodales, secundarias

c)

Locales, primarias, secundarias, terciarias o nodales

d)

Primarias, locales, secundarias, terciarias o nodales

22.

Según el diagrama de la central local, ¿qué conecta a cada teléfono con la central?

a)

Troncales digitales metropolitanas

b)

Línea de abonado hacia la central

c)

Enlaces satelitales de larga distancia

d)

Fibra óptica interurbana compartida

23.

Observando la imagen de "Centrales Primarias", ¿cuál es el papel principal de la central primaria en la red?

a)

Conectar abonados directamente por pares de cobre

b)

Agrupar centrales locales y secciones primarias

c)

Fabricar equipos telefónicos de usuarios

d)

Proveer energía eléctrica a las cabinas públicas

24.

¿Qué elemento aparece repetido alrededor de la central local y representa usuarios finales?

a)

Routers de núcleo empresariales

b)

Teléfonos fijos de abonado

c)

Servidores de datos regionales

d)

Radiobases celulares urbanas

25.

En la jerarquía mostrada, ¿cómo se relacionan las centrales locales con la central primaria?

a)

Se conectan hacia la central primaria

b)

Se subordinan a una sección primaria

c)

Se conectan solo mediante satélite

d)

No tienen enlace con la central primaria

26.

Si un abonado realiza una llamada, ¿cuál es el recorrido más probable según los diagramas?

a)

Teléfono → central local → central primaria

b)

Teléfono → central primaria → central local

c)

Teléfono → satélite → central primaria

d)

Teléfono → router doméstico → central local

27.

En el diagrama, ¿qué función cumple una central secundaria en la jerarquía de la red?

a)

Conectar usuarios locales entre sí

b)

Actuar como nodo que agrupa centrales primarias

c)

Dirigir el tráfico hacia la central terciaria

d)

Servir como punto final de la red troncal

28.

Observa la imagen de centrales terciarias (nodal). ¿Cuál es la relación principal entre una central terciaria y las centrales secundarias?

a)

La terciaria depende de una secundaria única

b)

La terciaria distribuye tráfico a varias secundarias

c)

La terciaria reemplaza a las secundarias temporales

d)

La terciaria conecta solo con centrales primarias

29.

Según los diagramas, ¿qué camino sigue típicamente una comunicación desde un usuario hasta el nivel más alto?

a)

Usuario → Central primaria → Central secundaria

b)

Usuario → Central secundaria → Central terciaria

c)

Usuario → Central terciaria → Central secundaria

d)

Usuario → Central primaria → Central terciaria

30.

En la estructura mostrada, ¿qué elemento describe mejor un enlace entre centrales?

a)

Conexión física dedicada

b)

Servicio al usuario final

c)

Edificio administrativo regional

d)

Almacenamiento de datos local

31.

¿Cuál es una ventaja de tener una central terciaria (nodal) en la red?

a)

Reduce la cantidad de usuarios finales

b)

Permite consolidar tráfico de varias secundarias

c)

Elimina la necesidad de centrales primarias

d)

Hace innecesarios los enlaces físicos

32.

Observa el diagrama de “Red complementaria”. ¿Qué función cumplen las centrales nodales en esta estructura jerárquica?

a)

Coordinar niveles y ofrecer rutas finales

b)

Almacenar datos locales y copias de seguridad

c)

Solo conectar dispositivos de usuario final

d)

Reemplazar totalmente a las centrales secundarias

33.

En el diagrama de “Red complementaria”, ¿qué representa una ruta final entre dos nodos nodales?

a)

Un enlace directo de alta capacidad

b)

Una conexión temporal de mantenimiento

c)

Un cable local dentro de una vivienda

d)

Una ruta exclusiva para tráfico primario

34.

Según la estructura mostrada, ¿cuál es el orden correcto de niveles desde el usuario hasta el núcleo nodal?

a)

Local, Primaria, Secundaria, Nodal

b)

Primaria, Local, Secundaria, Nodal

c)

Secundaria, Nodal, Primaria, Local

d)

Nodal, Secundaria, Primaria, Local

35.

Las “secciones directas” en el diagrama se indican con líneas discontinuas. ¿Qué ventaja aportan dentro de la red complementaria?

a)

Reducir saltos y mejorar tiempos de tránsito

b)

Aumentar la cantidad de dispositivos finales

c)

Evitar por completo el uso de rutas finales

d)

Eliminar la necesidad de centrales secundarias

36.

En la imagen de “Centrales Terciarias (nodal)”, varias ciudades están interconectadas con múltiples enlaces. ¿Qué característica de diseño refleja esta malla?

a)

Redundancia y múltiples caminos posibles

b)

Uso exclusivo de enlaces unidireccionales

c)

Dependencia de una única central primaria

d)

Desconexión entre centrales secundarias

37.

Si la conexión directa entre Madrid y Barcelona falla en la malla nodal, ¿qué ocurrirá normalmente en una red complementaria bien diseñada?

a)

El tráfico se redirige por rutas alternativas

b)

Toda la red queda completamente inactiva

c)

Los usuarios locales pierden su acceso físico

d)

Se reemplaza la topología por una en estrella

38.

En la RTB, ¿qué ventaja aporta tener rutas alternativas entre centrales al encaminar llamadas?

a)

Reduce la pérdida de llamadas por caminos ocupados

b)

Elimina por completo los tiempos de espera en cola

c)

Garantiza que todas las rutas sean siempre más cortas

d)

Permite que las llamadas usen redes móviles externas

39.

Cuando existe una sección directa entre la central de origen y la central de destino, ¿qué decisión se toma primero al encaminar la llamada?

a)

Se cursa por la sección directa como primera opción

b)

Se prueba una ruta alternativa con menos saltos

c)

Se envía por la ruta final de desbordamiento

d)

Se distribuye por varias rutas en paralelo

40.

Si la sección directa está ocupada y no puede cursarse la llamada, ¿qué sucede con el tráfico?

a)

Se encamina por la ruta final produciendo desbordamiento

b)

Se bloquea hasta que la sección directa quede libre

c)

Se redirige obligatoriamente a una red distinta

d)

Se repite la llamada automáticamente tras un minuto

41.

Selecciona las afirmaciones correctas sobre el desbordamiento de la sección directa.

a)

Ocurre cuando la sección directa no puede cursar la llamada

b)

Se usa una ruta final correspondiente como alternativa

c)

Evita totalmente la congestión en todas las rutas

d)

Se decide dentro de las centrales de la RTB

42.

¿Cuál es un inconveniente de disponer de varias rutas alternativas en el encaminamiento telefónico?

a)

Hay que decidir cuál ruta tomar en cada llamada

b)

Aumenta siempre el costo de todas las llamadas

c)

Impide conectar abonados de distintas ciudades

d)

Obliga a usar enlaces inalámbricos exclusivamente

43.

¿Cuándo se aplica el segundo criterio de encaminamiento en una red telefónica jerárquica?

a)

Cuando el primer criterio no puede aplicarse por cualquier causa

b)

Cuando la ruta final está libre y disponible sin congestión

c)

Siempre, como primera opción en cualquier llamada

d)

Solo cuando todas las rutas directas están permanentemente caídas

44.

Según el segundo criterio, ¿qué ruta se intenta primero para cursar la llamada?

a)

La sección directa disponible o la más corta de las directas

b)

La ruta final correspondiente sin evaluar alternativas

c)

La ruta más larga entre centrales superiores

d)

La primera ruta jerárquica de rango máximo

45.

En el tercer criterio, si la ruta final correspondiente está congestionada, ¿qué ocurre con la llamada?

a)

La llamada se pierde por congestión

b)

Se redirige a una ruta directa más corta

c)

Se mantiene en cola hasta liberar la ruta

d)

Se envía por una ruta de rango superior

46.

El segundo criterio menciona la Red Jerárquica. ¿Qué papel cumple en la decisión de encaminamiento?

a)

Permite usar centrales de rango superior si hay secciones directas

b)

Obliga a evitar cualquier sección directa disponible

c)

Selecciona automáticamente la ruta final única

d)

Reduce la longitud de todas las rutas por igual

47.

Selecciona las afirmaciones correctas sobre el tercer criterio de encaminamiento.

a)

Se usa cuando no aplican ni el primero ni el segundo criterio

b)

La única opción es la ruta final correspondiente

c)

Siempre garantiza el cursado de la llamada sin pérdidas

d)

Puede provocar pérdida de llamadas si hay congestión

48.

Observa el diagrama. Si Ab1 llama a Ab2, ¿qué ruta jerárquica más directa debe seguir la llamada desde CP2 para llegar al lado de CS3?

a)

CP2 → CS2 → CS3

b)

CP2 → CS1 → CT1

c)

CP2 → CP3 → CP4

d)

CP2 → CT2 → CS3

49.

En el caso de un fallo del enlace directo CS2–CS3 (línea discontinua), ¿cuáles rutas alternativas permitirían que la llamada de Ab1 llegue a Ab2?

a)

CP2 → CS2 → CT1 → CS3

b)

CP2 → CS2 → CP3 → CP4

c)

CP2 → CS1 → CT1 → CS3

d)

CP2 → CS2 → CT2 → CS3

50.

Según el diagrama, ¿cuál es el orden correcto desde el usuario hasta los niveles superiores de la red telefónica?

a)

Terminal de abonado → línea de abonado → central local → sección primaria → central primaria → sección secundaria → central secundaria → sección terciaria → central terciaria o nodal → sección cuaternaria

b)

Línea de abonado → terminal de abonado → central primaria → sección local → central secundaria → sección terciaria → central nodal → sección cuaternaria

c)

Terminal de abonado → central local → línea de abonado → sección primaria → central secundaria → sección cuaternaria → central terciaria

d)

Sección cuaternaria → central nodal → sección terciaria → central secundaria → sección primaria → central local → línea de abonado → terminal

51.

¿Qué función cumple la central local en la estructura mostrada?

a)

Conectar la línea de abonado con la red primaria de conmutación

b)

Gestionar enlaces entre centrales terciarias o nodales remotas

c)

Almacenar terminales de abonado y sus ajustes físicos

d)

Proveer acceso directo a la sección cuaternaria interurbana

52.

Selecciona todos los niveles que pertenecen al tramo intermedio entre la central local y la central terciaria o nodal.

a)

Sección primaria

b)

Central primaria

c)

Sección secundaria

d)

Central secundaria

e)

Sección cuaternaria

53.

¿Qué significa que un circuito telefónico esté cursando tráfico?

a)

Ambos terminales y conmutación ocupados

b)

Solo uno de los terminales ocupado

c)

La central apagada y sin llamadas

d)

Únicamente el cable físico ocupado

54.

¿Cuál de estas es una variación de tráfico mencionada?

a)

Diarias o cotidianas

b)

Mensuales estrictas

c)

Bianuales fijas

d)

Por usuario único

55.

¿Para qué se mide el tráfico telefónico en una central de conmutación?

a)

Dimensionar sin excesos ni escasez

b)

Aumentar la factura del cliente

c)

Eliminar todas las llamadas largas

d)

Cambiar el tipo de cable usado

56.

¿Cuáles son las dos magnitudes usadas para cuantificar el tráfico telefónico?

a)

Volumen del tráfico

b)

Intensidad del tráfico

c)

Número de abonados

d)

Velocidad de la red

57.

El volumen de tráfico telefónico se calcula con VT = n × d. ¿Qué representan n y d?

a)

Número de llamadas y duración media

b)

Número de líneas y ruido medio

c)

Número de usuarios y coste medio

d)

Número de áreas y distancia media

58.

Si se realizan 50 llamadas con duración media de 2 minutos, ¿cuál es el volumen de tráfico en minutos?

a)

100 minutos totales

b)

50 minutos totales

c)

150 minutos totales

d)

200 minutos totales

59.

Una LLR equivale al tiempo de ocupación de un circuito durante:

a)

2 minutos o 120 segundos

b)

1 minuto o 60 segundos

c)

100 segundos exactos

d)

5 minutos o 300 segundos

60.

La unidad CCS representa ocupación durante 100 segundos. ¿Cuál es la relación correcta con LLR?

a)

1 LLR = 1,2 CCS

b)

1 LLR = 0,5 CCS

c)

1 CCS = 2 LLR

d)

1 CCS = 1,5 LLR

61.

¿Qué expresa la unidad Erlang en redes telefónicas?

a)

La velocidad de transmisión de datos

b)

La ocupación promedio de un recurso por hora

c)

La potencia eléctrica consumida por central

d)

El número máximo de líneas instaladas

62.

Según las fórmulas mostradas, ¿cómo se calcula la intensidad de tráfico IT usando número de llamadas y duración media?

a)

IT = n × d × to

b)

IT = n ÷ d ÷ to

c)

IT = n × d ÷ to

d)

IT = to ÷ n × d

63.

En 60 minutos se realizan 1000 llamadas de 2 minutos cada una. ¿Cuál es el tráfico en Erlangs?

a)

16.7 Erlangs

b)

33.3 Erlangs

c)

2.0 Erlangs

d)

1000 Erlangs

64.

Observa la representación de ocupación durante 60 min. ¿Qué describe mejor el concepto de tráfico allí?

a)

Tiempo total de espera de usuarios

b)

Suma de tiempos ocupados dividido 60 minutos

c)

Cantidad de líneas disponibles en la central

d)

Número de llamadas perdidas por congestión

65.

¿Qué describe mejor la hora cargada en una red telefónica?

a)

El periodo diario con menor tráfico registrado

b)

La hora del día con tráfico máximo promedio

c)

Un momento aleatorio sin llamadas activas

d)

El intervalo con mantenimiento programado

66.

Selecciona las afirmaciones correctas sobre LLR/HC y CCS/HC.

a)

LLR/HC mide llamadas reducidas en la hora cargada

b)

CCS/HC se basa en bloques de 100 segundos cursados

c)

Ambas son medidas de intensidad de tráfico

d)

LLR/HC y CCS/HC solo aplican a redes de datos

67.

Si 1 Erlang equivale a 30 LLR/HC, ¿cuántos LLR/HC corresponden a 0,5 Erlang?

a)

15 LLR/HC exactos

b)

30 LLR/HC exactos

c)

36 LLR/HC exactos

d)

0,5 LLR/HC exactos

68.

Una central registra 1,2 CCS/HC. ¿A cuántos Erlang equivale según las equivalencias?

a)

0,033 Erlang aproximados

b)

0,028 Erlang aproximados

c)

0,833 Erlang aproximados

d)

0,033 LLR/HC aproximados

69.

Completa: CCS/HC representa la intensidad de tráfico correspondiente a un volumen de tráfico de ____ segundos durante la hora cargada.

a)

60 segundos exactos

b)

100 segundos exactos

c)

30 segundos exactos

d)

120 segundos exactos