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WorksheetsIDG-501-REDES-1 Tercer Parcial Estudio
Total questions: 84
Worksheet time: 3hrs 48mins
¿Qué característica define a una aplicación sensible a la latencia?
Tolera retrasos largos
Necesita respuestas rápidas para funcionar
Solo funciona en redes cableadas
Utiliza poco ancho de banda
¿Cuál es un ejemplo típico de tráfico interactivo?
Streaming de video
Emails
Videollamadas
Respaldos nocturnos
¿Qué tipo de tráfico suele consumir más ancho de banda?
Voz
IoT
Streaming HD
Navegación web
El correo electrónico se considera:
Tiempo real
Crítico a latencia
Best-effort
Alta prioridad
La aplicación que mayor impacto sufre al retraso es:
YouTube
VoIP
Correo electrónico
FTP
En la caracterización de aplicaciones, “impacto si se retrasa” se refiere a:
El costo monetario del retraso
Cuánto afecta la experiencia o negocio
La cantidad de usuarios conectados
El tipo de hardware
Los sensores IoT generalmente generan tráfico de tipo:
Alto ancho de banda
Crítico a latencia
Pequeño y periódico
Multicast exclusivamente
¿Qué aplicación requiere mayor estabilidad que ancho de banda?
Juegos en línea
Streaming
Copias de seguridad
ERP
¿Qué aplicación puede tolerar retrasos sin afectar su función?
(a)
¿Qué aplicación suele generar picos de uso a horas laborales?
Netflix
SAP/ERP
FTP
Juegos en línea
Un ERP como SAP es principalmente:
Tiempo real
Crítico empresarial
Best-effort
Tráfico multicast
El streaming utiliza principalmente:
TCP
UDP
ICMP
Telnet
Los videojuegos usan comúnmente:
TCP
UDP
ARP
SSH
¿Qué aplicación depende fuertemente de jitter bajo?
FTP
Correo
VoIP
Navegación web
Un tráfico “business-critical” es:
No afecta operaciones
Se debe priorizar en horarios pico
De respaldo
No debe tener prioridad
La navegación web es considerada tráfico:
Real-time
Prioridad alta
Prioridad media
Multicast
IoT puede requerir prioridad media cuando:
Envía video
Monitorea sistemas críticos
B) Videollamadas C) Backup en la nube ✓ D) Juegos en línea
Videollamadas
Backup en la nube
Juegos en línea
¿Qué aplicación podría compartirse en una cola Best-effort?
Videollamadas
Streaming
VoIP
ERP financiero
¿Qué aplicación utiliza tráfico persistente de gran tamaño?
Copias de seguridad
Correo
VoIP
IoT
¿Cuál aplicación suele usar contenido bufferizado?
VoIP
Juegos online
Streaming
IoT
QoS sirve principalmente para:
Aumentar la velocidad de Internet
Priorizar ciertos tipos de tráfico ✓
Hacer más segura la red
Enviar archivos más rápido
¿Qué parámetro afecta más a VoIP?
Ancho de banda
Latencia
Throughput
Multicast
QoS permite controlar:
DNS
Jitter
Longitud de cables
Direcciones IP
Una cola Best-effort es para:
Voz
Aplicaciones críticas
Tráfico no prioritario
Tráfico en tiempo real
¿Qué técnica marca paquetes para priorizarlos?
DNS
VLAN
CoS/DSCP
ARP
El congestionamiento de red afecta más a:
Streaming
FTP
VoIP
Web
Una política QoS debe basarse en:
Preferencias de los usuarios
Capacidad real de la red
La marca de los switches
La estética del diagrama
¿Qué valor DSCP se utiliza comúnmente para VoIP?
AF41
CS0
EF
AF22
¿Qué sucede si no existe QoS en la red?
Aumenta la seguridad
Todo el tráfico se trata igual
VoIP tiene prioridad
El ancho de banda aumenta
QoS NO puede:
Priorizar tráfico
Reducir impacto de congestión
Aumentar ancho de banda físico
Clasificar paquetes
¿Qué técnica evita que un switch aprenda direcciones no autorizadas?
VLAN
DHCP Snooping
Port Security
NAT
¿Qué ataque intenta inundar la tabla MAC?
ARP poisoning
MAC flooding
DNS spoofing
MITM
VLAN ayuda a:
Aumentar velocidad
Segmentar la red
Crear más ancho de banda
Reemplazar firewalls
¿Qué puerto se debe deshabilitar si no se usa?
(a)
DHCP Snooping protege contra:
Servidores DHCP falsos
Envío de spam
Jitter
Tormentas de broadcast
Un ataque ARP Spoofing afecta:
Routing
Tablas ARP
Direcciones IPv6
Configuración DNS
¿Qué protocolo cifra contraseñas en la red local?
HTTP
SSH
Telnet
FTP
¿Qué recomendación es básica en seguridad LAN?
Deshabilitar VLANs
Cambiar contraseñas por defecto
Usar solo cables Cat5
No configurar STP
¿Qué mecanismo evita bucles en una red LAN?
DHCP
STP
SSH
QoS
Una tormenta de broadcast puede:
Aumentar la velocidad
Congelar la red
Reducir latencia
Permitir administración remota
El cable UTP categoría 6 permite:
10 Gbps a distancias cortas
Solo 100 Mbps
Conector SC
Usarse como fibra óptica
El conector de UTP es:
LC
RJ11
Los puertos de switch pueden estar en estado:
Trunk
Acceso
Inactivos
Loopback
¿Cuál de los siguientes conectores se utiliza comúnmente en redes Ethernet?
SC
LC
RJ45
BNC
Un error común en ponchado es:
Usar T568B
No respetar el orden de colores
Usar crimpadora
Medir el cable
Un cable cruzado se usa para:
Conectar switch–PC
Conectar PC–router
Conectar switch–switch
Conectar router–servidor
Una red de fibra multimodo se usa para:
Largas distancias
Cortas distancias
Conectar satélites
Telefonía analógica
¿Qué herramienta se usa para ponchar?
Tester
Crimpadora
OTDR
Cautín
El estándar más común en LAN para conectorización es:
T568A
T568B
T568C
ST
El tester de cable UTP evalúa:
Latencia
Jitter
Continuidad y pares
Seguridad
Un patch panel sirve para:
Modificar VLAN
Organizar cableado
Crear redes inalámbricas
Proteger QoS
La distancia máxima de UTP Cat6 es:
20 m
50 m
70 m
100 m
Un cuarto de telecomunicaciones debe contener:
Servidores personales
Switches y patch panels
Impresoras
Cables eléctricos
La documentación física incluye:
Diagramas lógicos
VLANs
Planos de cableado
Direcciones IP
El backbone de red suele usar:
UTP
Fibra óptica
Coaxial
WiFi
Un medidor OTDR sirve para:
Medir atenuación en fibra
Ponchar UTP
Revisar VLAN
Configurar switches
Una topología estrella tiene como punto central:
Router
Switch
AP
Firewall
La ventaja del cableado estructurado es:
Menos seguridad
Mayor orden y escalabilidad
Más interferencia
No requiere diseño
El estándar para cableado estructurado es:
ISO 9001
ANSI/TIA-568
ITIL
RFC1918
El punto de red se denomina:
Nodo
Roseta
Punto lógico
Backbone
Las canaletas deben evitar:
Cable eléctrico cercano
Roseta
Punto lógico
Backbone
Un diseño físico debe incluir:
Contraseñas
Topología, rutas y distancias
Usuarios
Programas instalados
Un diseño lógico representa:
Ubicación física
Conectividad, VLANs y redes IP
Cableado
Paneles
Una red se divide en subredes para:
Estética
Orden, control y eficiencia
Crear caos
Eliminar switches
Un firewall lógico protege:
Cableado
Tráfico y accesos
VLAN físicas
Sensores
Un diagrama lógico NO incluye:
VLANs
Direccionamiento
Rutas
Altura de racks
¿Qué elemento divide dominios de broadcast?
Switch
Router
Hub
Repetidor
La máscara /24 permite:
14 hosts
254 hosts
1022 hosts
4094 hosts
La puerta de enlace es:
Dirección del DHCP
Dirección del switch
¿Cuál es la dirección que saca a otras redes?
Dirección del switch
Dirección del servidor
Dirección del router que saca a otras redes
Dirección del firewall
Una DMZ se usa para:
Almacenar VLAN
Servidores accesibles desde Internet
Juegos
DHCP
Un diseño lógico debe considerar:
Color del cable
Crecimiento futuro
Tamaño de la oficina
Marca del rack
Las ACL controlan:
Tráfico permitido/denegado
Velocidad
VLAN
Cableado
Una VLAN separa:
Switches
Dominios de broadcast
Servidores
Cableado
La VLAN nativa en muchos switches es:
1
10
100
999
Un enlace troncal permite:
Una sola VLAN
Varias VLAN
Ninguna VLAN
Solo voz
El protocolo más común para troncales es:
PPP
VTP
802.1Q
RIP
Una VLAN de voz permite:
Más ancho de banda
Menos latencia
Mejores colores
Más seguridad
El tráfico de una VLAN no puede pasar a otra sin:
Switch
Hub
Router o capa 3
Patch panel
El uso de VLANs reduce:
Seguridad
Broadcast
Ancho de banda
Latencia
Una subred por VLAN sirve para:
Organizar usuarios
Cifrar datos
Hacer backups
Conectar fibra
Un error común al configurar VLANs es:
Cambiar nombres
No asignar puertos de acceso
Usar números altos
Crear muchas VLAN
El enlace troncal debe configurarse:
En puertos hacia usuarios
Entre switches
En AP
En PCs
