wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Dominio 1.1 GENERAL

Total questions: 110

Worksheet time: 55mins

Name
Class
Date
1.

¿Cuál es el propósito principal de usar modelos en redes como OSI?

a)

Aumentar la velocidad de transmisión en enlaces WAN

b)

Simplificar sistemas complejos y estandarizar la comunicación técnica

c)

Reemplazar todos los protocolos de la capa de aplicación

d)

Eliminar la necesidad de dispositivos de interconexión

2.

¿Por qué se creó el modelo OSI?

a)

Para definir un único protocolo universal que sustituya a TCP/IP

b)

Para ofrecer un marco común que ubique funciones y facilite la interoperabilidad

c)

Para cifrar automáticamente todo el tráfico de red

d)

Para convertir direcciones IP en direcciones MAC

3.

¿Qué problema práctico resuelve el uso de un modelo por capas como OSI?

a)

Evita la congestión sin necesidad de QoS

b)

Permite diagnosticar y comunicar fallas separando funciones por niveles

c)

Impide ataques de denegación de servicio (DoS) por diseño

d)

Garantiza que UDP sea confiable como TCP

4.

Cuando dos técnicos hablan de “un problema en Capa 3”, ¿qué ventaja del modelo OSI están usando?

a)

Compresión de datos automática

b)

Cifrado integrado por defecto

c)

Lenguaje estandarizado para ubicar funciones y fallas

d)

Priorización de tráfico por clases

5.

¿Cuál afirmación describe mejor la razón de ser del OSI como “modelo”?

a)

Es un conjunto de comandos para configurar routers

b)

Es un estándar de cableado físico para redes LAN

c)

Es un marco conceptual para organizar y entender funciones de red

d)

Es un protocolo de ruteo dinámico

6.

¿Qué enunciado refleja mejor la idea de “estandarización” asociada a OSI?

a)

Todos los equipos deben usar la misma marca de switch

b)

Todos los cables deben ser de la misma longitud

c)

Se usa una estructura común para describir cómo viajan los datos

d)

Todos los paquetes deben medir 1500 bytes

7.

¿Por qué el modelado por capas es útil al diseñar redes?

a)

Porque impide que existan incompatibilidades entre IPv4 e IPv6

b)

Porque permite separar responsabilidades y planificar por funciones

c)

Porque obliga a usar solo protocolos propietarios

d)

Porque elimina la necesidad de documentación

8.

¿Cuál opción NO es un beneficio típico del modelo OSI?

a)

Facilita la comunicación entre profesionales

b)

Ayuda a organizar protocolos y componentes

c)

Mejora el diagnóstico al aislar capas

d)

Aumenta automáticamente el ancho de banda del enlace

9.

El modelo OSI es especialmente útil cuando…

a)

Se quiere eliminar completamente el uso de TCP/IP

b)

Se necesita un lenguaje común para comparar tecnologías y ubicar problemas

c)

Se busca asegurar que todo tráfico use UDP

d)

Se requiere desactivar el enrutamiento en la red

10.

¿Qué afirmación describe mejor el objetivo de “modelar” una red?

a)

Hacer que todos los hosts tengan la misma IP

b)

Convertir redes LAN en redes WAN

c)

Representar un sistema complejo de forma organizada para entenderlo y explicarlo

d)

Sustituir el hardware por simulaciones

11.

¿Cuál capa del modelo OSI se encarga principalmente de transmitir señales a través del medio físico?

a)

Data Link

b)

Physical

c)

Network

d)

Transport

12.

¿En qué capa del modelo OSI se manejan direcciones MAC y se construyen frames?

a)

Transport

b)

Network

c)

Data Link

d)

Session

13.

¿Cuál dispositivo opera típicamente en la Capa 2 del modelo OSI?

a)

Router

b)

Switch

c)

Firewall de aplicación

d)

Servidor DNS

14.

¿Cuál capa del modelo OSI se asocia más directamente con el enrutamiento entre redes?

a)

Data Link

b)

Network

c)

Transport

d)

Application

15.

¿Qué capa del modelo OSI agrega direcciones IP origen/destino en el proceso de encapsulación?

a)

Physical

b)

Data Link

c)

Network

d)

Presentation

16.

¿Qué capa del OSI utiliza puertos y provee comunicación extremo a extremo (TCP/UDP)?

a)

Transport

b)

Network

c)

Session

d)

Presentation

17.

¿Cuál opción describe mejor la función principal de la Capa 7 (Application) en OSI?

a)

Convertir señales en bits

b)

Enrutar paquetes entre redes

c)

Proveer servicios/protocolos de red usados por aplicaciones

d)

Validar FCS/CRC en tramas Ethernet

18.

¿Qué capa del OSI se relaciona con establecer, mantener y terminar sesiones entre aplicaciones?

a)

Session

b)

Network

c)

Data Link

d)

Physical

19.

¿Qué capa del OSI se asocia conceptualmente con formato, compresión y cifrado de datos?

a)

Presentation

b)

Transport

c)

Network

d)

Physical

20.

Si se discute un problema de “FCS/CRC” en tramas Ethernet, ¿qué capa OSI es la más relevante?

a)

Physical

b)

Data Link

c)

Network

d)

Transport

21.

¿Cuál combinación capa→unidad de datos (PDU) es correcta?

a)

Capa 3 → Frame

b)

Capa 4 → Packet

c)

Capa 2 → Frame

d)

Capa 1 → Segment

22.

¿Cuál ejemplo corresponde mejor a la Capa 7 (Application)?

a)

TCP

b)

IPv4

c)

DNS

d)

MAC address

23.

¿Qué afirmación distingue correctamente Capa 2 vs Capa 3?

a)

Capa 2 usa IP; Capa 3 usa MAC

b)

Capa 2 enruta entre redes; Capa 3 conmuta dentro de una LAN

c)

Capa 2 usa MAC/local; Capa 3 usa IP/routing

d)

Capa 2 y Capa 3 usan únicamente puertos

24.

¿Qué capa OSI describe mejor la existencia de “sockets” (IP + puerto + protocolo) en un contexto de sesión?

a)

Physical

b)

Data Link

c)

Session

d)

Presentation

25.

¿Cuál emparejamiento es el más correcto para “router” en OSI?

a)

Router → Capa 2

b)

Router → Capa 3

c)

Router → Capa 4

d)

Router → Capa 7

26.

¿Qué describe mejor el concepto de PDU en redes?

a)

Un tipo de cableado físico estandarizado

b)

La unidad de datos usada en una capa específica del modelo OSI

c)

Un método para asignar direcciones IP automáticamente

d)

Un protocolo para negociar VLANs entre switches

27.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 2 (Data Link)?

a)

Packet

b)

Frame

c)

Segment

d)

Bits

28.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 3 (Network)?

a)

Frame

b)

Segment

c)

Packet

d)

Bits

29.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 4 cuando se usa TCP?

a)

Packet

b)

Frame

c)

Segment

d)

Bits

30.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 4 cuando se usa UDP?

a)

Datagram

b)

Segment

c)

Frame

d)

Packet

31.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 1 (Physical)?

a)

Bits

b)

Frames

c)

Packets

d)

Segments

32.

En el flujo de encapsulación, el orden correcto (de capas superiores a inferiores) es:

a)

Frame → Packet → Segment → Bits

b)

Data → Segment/Datagram → Packet → Frame → Bits

c)

Bits → Frame → Packet → Segment → Data

d)

Packet → Segment → Frame → Bits → Data

33.

En el flujo de decapsulación, el orden correcto (del medio hacia la aplicación) es:

a)

Data → Segment → Packet → Frame → Bits

b)

Bits → Frame → Packet → Segment/Datagram → Data

c)

Frame → Bits → Packet → Segment → Data

d)

Packet → Frame → Bits → Segment → Data

34.

¿Qué acción ocurre típicamente al pasar de Capa 3 a Capa 2 durante encapsulación?

a)

Se agregan puertos TCP/UDP

b)

Se agregan direcciones MAC y un trailer FCS/CRC

c)

Se agregan direcciones IP origen/destino

d)

Se convierten bits en señales ópticas

35.

¿Qué información agrega principalmente la Capa 3 durante la encapsulación?

a)

Direcciones MAC origen/destino

b)

Puertos de aplicación (HTTP/HTTPS)

c)

Direcciones IP origen/destino

d)

FCS/CRC

36.

¿Qué información agrega principalmente la Capa 4 durante la encapsulación?

a)

Direcciones MAC

b)

Puertos origen/destino

c)

FCS/CRC

d)

Modulación de señal

37.

¿Qué componente se asocia más con la “integridad del frame” en Capa 2?

a)

TTL

b)

FCS/CRC

c)

ACK

d)

Socket

38.

¿Cuál afirmación es correcta sobre lo que ocurre en cada “salto” (hop) de una red?

a)

El frame de Capa 2 puede cambiar, mientras el paquete IP permanece como unidad lógica de Capa 3

b)

El paquete IP siempre se reescribe completamente en cada switch

c)

Los puertos TCP cambian en cada router por defecto

d)

Los bits se mantienen idénticos sin re-encapsulación

39.

¿Qué ocurre primero en un host cuando recibe un frame válido del medio?

a)

Se entrega directamente a la aplicación

b)

Se verifica FCS/CRC y se valida el destino en Capa 2

c)

Se asigna una nueva dirección IP

d)

Se fragmenta inmediatamente el paquete IP

40.

En términos de PDUs, ¿cuál relación es correcta?

a)

Segment pertenece a Capa 3

b)

Packet pertenece a Capa 2

c)

Frame pertenece a Capa 2

d)

Bits pertenecen a Capa 4

41.

Si un dato de aplicación se divide en varias unidades en Capa 4 (TCP), ese proceso se denomina más apropiadamente:

a)

Fragmentation

b)

Segmentation

c)

Switching

d)

Modulation

42.

¿Cuál situación describe mejor la diferencia entre “segmentation” y “fragmentation”?

a)

Segmentation ocurre en Capa 1 y fragmentation en Capa 7

b)

Segmentation es en Capa 4 (TCP) y fragmentation en Capa 3 (IP)

c)

Segmentation usa MAC y fragmentation usa puertos

d)

Segmentation es exclusiva de UDP y fragmentation de TCP

43.

¿Cuál enunciado describe mejor “encapsulación”?

a)

Remover headers al subir por OSI

b)

Agregar headers/trailers al bajar por OSI

c)

Convertir IPv4 a IPv6 automáticamente

d)

Aumentar el MTU del enlace

44.

¿Cuál enunciado describe mejor “decapsulación”?

a)

Agregar MAC y FCS a un paquete

b)

Remover headers/trailers al subir por OSI

c)

Fragmentar paquetes en frames

d)

Asignar puertos a direcciones MAC

45.

¿Qué secuencia de PDUs es correcta si un host envía un mensaje por una red Ethernet usando TCP/IP?

a)

Data → Packet → Segment → Frame → Bits

b)

Data → Segment → Packet → Frame → Bits

c)

Data → Frame → Packet → Segment → Bits

d)

Data → Bits → Frame → Packet → Segment

46.

¿Cuál característica describe mejor a TCP en una visión tipo Network+?

a)

No orientado a conexión y sin confirmaciones

b)

Orientado a conexión y confiable

c)

Solo funciona en redes LAN, no en WAN

d)

No utiliza puertos

47.

¿Cuál característica describe mejor a UDP?

a)

Garantiza entrega y orden de los datos

b)

Requiere three-way handshake antes de enviar datos

c)

No orientado a conexión y con menor overhead

d)

No se puede usar con aplicaciones de tiempo real

48.

¿Por qué TCP suele preferirse cuando la integridad de los datos es crítica?

a)

Porque elimina la necesidad de direccionamiento IP

b)

Porque ofrece confirmaciones, retransmisión y control de flujo

c)

Porque encapsula datos en frames Ethernet directamente

d)

Porque no usa puertos y reduce complejidad

49.

¿Cuál escenario es más apropiado para UDP?

a)

Transferencia de archivos donde la pérdida no es aceptable

b)

Sesión interactiva donde se requiere reordenamiento perfecto de paquetes

c)

Streaming/voz en tiempo real donde baja latencia es prioritaria

d)

Envío de correo electrónico con confirmación de entrega

50.

¿Qué afirmación es correcta sobre el three-way handshake?

a)

Es un proceso de UDP para verificar el MTU

b)

Es un proceso de TCP para establecer conexión

c)

Es un proceso de IP para asignar direcciones

d)

Es un proceso de Ethernet para negociar dúplex

51.

¿Cuál es una diferencia clave entre TCP y UDP en cuanto a confiabilidad?

a)

UDP usa ACK y TCP no

b)

TCP usa mecanismos de confirmación y retransmisión; UDP no

c)

UDP mantiene estado de conexión y TCP no

d)

Ambos garantizan entrega, pero UDP es más lento

52.

En términos de overhead, ¿por qué UDP puede ser preferido?

a)

Porque cifra automáticamente los datos

b)

Porque requiere menos control y no establece conexión

c)

Porque reemplaza la necesidad de IP

d)

Porque incrementa el tamaño del MTU

53.

¿Cuál enunciado describe mejor el comportamiento de TCP ante pérdida de datos?

a)

Ignora la pérdida y continúa sin cambios

b)

Reenvía datos perdidos cuando detecta falta de confirmación

c)

Descarta toda la sesión inmediatamente sin opción de recuperación

d)

Depende de la capa física para reordenar los datos

54.

¿Cuál enunciado describe mejor el comportamiento típico de UDP ante pérdida de datos?

a)

Retransmite automáticamente el datagrama perdido

b)

Garantiza entrega en orden por diseño

c)

No retransmite por defecto; la aplicación decide cómo manejarlo

d)

Cambia a TCP automáticamente si hay pérdida

55.

¿Cuál opción identifica correctamente las PDUs de transporte?

a)

TCP packet / UDP frame

b)

TCP segment / UDP datagram

c)

TCP frame / UDP packet

d)

TCP bitstream / UDP packet

56.

En una comparación práctica tipo Network+, ¿qué suele destacarse de TCP?

a)

Mayor latencia potencial por controles adicionales

b)

Menor latencia siempre que UDP

c)

Eliminación del control de congestión

d)

Uso exclusivo en redes inalámbricas

57.

¿Qué elemento comparten TCP y UDP?

a)

Ambos son protocolos de Capa 3

b)

Ambos usan direcciones MAC como identificador principal

c)

Ambos operan en Capa 4 y usan puertos

d)

Ambos fragmentan paquetes IP en Capa 2

58.

¿Cuál elección es más razonable para una aplicación donde la “exactitud total” es más importante que la velocidad?

a)

UDP, porque es más rápido

b)

TCP, porque es más confiable

c)

ICMP, porque valida conectividad

d)

ARP, porque resuelve direcciones

59.

¿Cuál razonamiento explica mejor por qué algunas aplicaciones eligen UDP aunque pueda haber pérdida?

a)

Porque UDP ofrece cifrado integrado

b)

Porque el reenvío automático de TCP siempre rompe el video

c)

Porque es mejor perder un poco que retrasar mucho en tiempo real

d)

Porque UDP no utiliza IP y evita routers

60.

¿Qué afirmación es correcta sobre “cuándo usar TCP vs UDP”?

a)

TCP siempre es mejor porque es confiable

b)

UDP siempre es mejor porque es más rápido

c)

Depende del requerimiento: confiabilidad vs latencia/overhead

d)

Depende únicamente del tipo de cable usado

61.

¿Qué representa MTU en una red?

a)

La velocidad máxima del enlace en Mbps

b)

El tamaño máximo de la unidad de transmisión en un enlace

c)

El número máximo de hosts por subred

d)

El método de cifrado usado en la capa de aplicación

62.

En Ethernet, ¿cuál es el MTU típico más común?

a)

576 bytes

b)

1200 bytes

c)

1500 bytes

d)

9000 bytes siempre por defecto

63.

¿Cuál situación provoca fragmentación en IPv4?

a)

Cuando el switch no aprende una MAC

b)

Cuando un paquete excede el MTU del enlace de salida

c)

Cuando una aplicación usa UDP en vez de TCP

d)

Cuando se usa DNS en vez de DHCP

64.

¿Qué campo del header IPv4 ayuda a identificar que varios fragmentos pertenecen al mismo paquete original?

a)

TTL

b)

Identification

c)

DSCP

d)

Protocol

65.

¿Qué campo del header IPv4 indica la posición de un fragmento dentro del paquete original?

a)

Fragment Offset

b)

Window Size

c)

Options

d)

Header Checksum

66.

¿Qué significa el flag DF (Don’t Fragment) en IPv4?

a)

Obliga a fragmentar el paquete inmediatamente

b)

Evita que el paquete sea fragmentado en el camino

c)

Indica que faltan fragmentos por llegar

d)

Cambia el paquete a formato IPv6

67.

¿Qué significa el flag MF (More Fragments) en IPv4?

a)

No fragmentar

b)

Fragmento final

c)

Hay más fragmentos después de este

d)

El paquete es UDP

68.

¿Cuál efecto práctico suele tener la fragmentación en rendimiento?

a)

Reduce overhead y acelera el tráfico

b)

Puede aumentar overhead y latencia por reensamble

c)

Elimina la necesidad de routing

d)

Evita pérdida de paquetes por completo

69.

¿Qué describe mejor Path MTU Discovery (PMTUD)?

a)

Un método para traducir MAC a IP

b)

Un mecanismo para descubrir el MTU más bajo del camino y ajustar tamaño

c)

Una técnica de cifrado para evitar sniffing

d)

Un protocolo para negociar VLANs dinámicamente

70.

En PMTUD con IPv4, si un paquete con DF=1 excede el MTU de un enlace, ¿qué suele ocurrir?

a)

El router lo fragmenta igualmente

b)

El router lo descarta y envía ICMP “Fragmentation Needed”

c)

El switch lo reensambla y lo reenvía

d)

El host cambia automáticamente a UDP

71.

¿Cuál es el propósito principal de usar DF en PMTUD?

a)

Forzar reensamble en el router

b)

Evitar fragmentación en routers y obligar el ajuste de tamaño

c)

Incrementar el MTU del enlace

d)

Asegurar que el paquete llegue sin ro

72.

¿Qué mensaje ICMP se asocia típicamente con PMTUD en IPv4?

a)

Echo Reply

b)

Destination Unreachable – Fragmentation Needed

c)

Time Exceeded

d)

Redirect

73.

En IPv6, ¿qué afirmación es más correcta sobre fragmentación?

a)

Los routers fragmentan igual que en IPv4

b)

Los routers no fragmentan; notifican “Packet Too Big”

c)

IPv6 no tiene MTU

d)

IPv6 siempre usa MTU de 1500 en cualquier enlace

74.

¿Cuál valor describe típicamente el MSS cuando MTU=1500 y se usa TCP sin opciones (IP+TCP=40 bytes)?

a)

1400

b)

1460

c)

1492

d)

1500

75.

¿Qué relación es correcta entre MTU y MSS (en contexto TCP)?

a)

MSS es siempre mayor que MTU

b)

MSS es el máximo de datos TCP que caben dentro del MTU

c)

MTU depende del número de puertos TCP

d)

MSS se calcula con direcciones MAC

76.

¿Cuál opción describe mejor el riesgo de fragmentación cuando se pierde un fragmento?

a)

Solo se pierde ese fragmento; el resto se procesa normal

b)

El reensamble falla y el paquete original no se puede reconstruir

c)

El router reintenta automáticamente todos los fragmentos

d)

Los switches recuperan fragmentos perdidos con ARP

77.

¿Qué escenario puede sugerir un problema de MTU/PMTUD en la práctica?

a)

El switch no enciende los LEDs

b)

“Ping” funciona con paquetes pequeños, pero falla con tamaños grandes

c)

DNS responde más rápido de lo normal

d)

Cambiar de UDP a TCP elimina la IP

78.

¿Cuál afirmación es correcta sobre PPPoE y MTU?

a)

PPPoE típicamente aumenta el MTU a 1600

b)

PPPoE típicamente reduce el MTU a ~1492

c)

PPPoE elimina el uso de IP

d)

PPPoE solo aplica a IPv6

79.

¿Qué hace que PMTUD pueda fallar en algunas redes?

a)

Exceso de direcciones MAC

b)

Bloqueo de mensajes ICMP necesarios

c)

Uso de switches administrables

d)

Tener MTU de 1500 en Ethernet

80.

¿Cuál afirmación resume mejor el objetivo de PMTUD?

a)

Fragmentar siempre para maximizar compatibilidad

b)

Evitar fragmentación ajustando el tamaño al MTU más bajo del camino

c)

Aumentar el tamaño del paquete hasta 65,535 siempre

d)

Reemplazar TCP con UDP para acelerar la red

81.

¿Cuál combinación dispositivo→capa OSI es la más correcta en estilo Network+?

a)

Switch → Capa 3, Router → Capa 2

b)

Switch → Capa 2, Router → Capa 3

c)

Switch → Capa 4, Router → Capa 1

d)

Switch → Capa 7, Router → Capa 5

82.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 1 (Physical)?

a)

Segment

b)

Packet

c)

Frame

d)

Bits

83.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 2 (Data Link)?

a)

Bits

b)

Frame

c)

Packet

d)

Segment

84.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 3 (Network)?

a)

Frame

b)

Segment

c)

Packet

d)

Data

85.

¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 4 usando TCP?

a)

Datagram

b)

Segment

c)

Packet

d)

Frame

86.

¿Cuál secuencia representa mejor la encapsulación (de capas altas a bajas)?

a)

Frame → Packet → Segment → Bits

b)

Data → Segment/Datagram → Packet → Frame → Bits

c)

Bits → Frame → Packet → Segment → Data

d)

Packet → Frame → Segment → Bits → Data

87.

¿Cuál secuencia representa mejor la decapsulación (de capas bajas a altas)?

a)

Data → Segment → Packet → Frame → Bits

b)

Bits → Frame → Packet → Segment/Datagram → Data

c)

Frame → Bits → Segment → Packet → Data

d)

Packet → Frame → Bits → Data → Segment

88.

¿Cuál afirmación diferencia mejor MAC vs IP (estilo examen)?

a)

MAC es lógico y enrutable; IP es físico y local

b)

MAC es local (Capa 2); IP es lógico y enrutable (Capa 3)

c)

MAC pertenece a Capa 4; IP a Capa 2

d)

MAC se usa para DNS; IP se usa para ARP

89.

¿Qué hace principalmente FCS/CRC en Ethernet?

a)

Asignar direcciones IP

b)

Detectar errores en el frame

c)

Garantizar retransmisión automática

d)

Convertir frames en paquetes

90.

¿Cuál afirmación es correcta sobre TCP vs UDP?

a)

UDP es orientado a conexión y usa three-way handshake

b)

TCP es no orientado a conexión y no usa puertos

c)

TCP es confiable; UDP tiene menor overhead

d)

Ambos garantizan entrega en orden por defecto

91.

¿Cuál es el orden correcto del three-way handshake de TCP?

a)

ACK → SYN/ACK → SYN

b)

SYN → SYN/ACK → ACK

c)

SYN/ACK → SYN → ACK

d)

FIN → ACK → RST

92.

¿Cuál capa OSI se relaciona más con puertos TCP/UDP?

a)

Network

b)

Data Link

c)

Transport

d)

Physical

93.

¿Qué puede ocurrir si un paquete IP excede el tamaño MTU del enlace de 1500?

a)

Se convierte automáticamente en UDP

b)

Puede fragmentarse (IPv4) o descartarse si DF=1

c)

El switch lo reensambla en Capa 2

d)

El router lo encapsula directamente en bits sin cambios

94.

¿Qué es PMTUD (Path MTU Discovery)?

a)

Un método para traducir MAC a IP

b)

Un mecanismo para descubrir el MTU efectivo del camino y evitar fragmentación

c)

Un protocolo de capa 2 para negociar dúplex

d)

Un método de cifrado para proteger paquetes IP

95.

En PMTUD con IPv4, si un paquete con DF=1 no cabe, ¿qué respuesta es típica?

a)

El router fragmenta igual y lo envía

b)

El router descarta y envía ICMP “Fragmentation Needed”

c)

El host ignora el error y continúa

d)

El switch cambia el MTU de la red automáticamente

96.

¿Cuál combinación “capa→término” es la más típica en Network+?

a)

Capa 2 → routing

b)

Capa 3 → switching

c)

Capa 4 → puertos y transporte extremo a extremo

d)

Capa 1 → DNS y HTTP

97.

¿Cuál afirmación es correcta sobre “frames” y “packets” en saltos (hops)?

a)

El frame se mantiene igual extremo a extremo

b)

El packet IP se reemplaza en cada switch

c)

El frame se reencapsula por enlace; el packet IP es la unidad lógica de Capa 3

d)

El packet se convierte en bits sin pasar por frames

98.

¿Qué herramienta o concepto suele asociarse con Session (Capa 5) en un resumen?

a)

FCS/CRC

b)

Socket (IP + puerto + protocolo)

c)

MTU

d)

MAC address

99.

Si un examen pregunta “¿qué pasa cuando falla FCS?”, la respuesta más adecuada es:

a)

El router reenvía el frame igualmente

b)

El frame se descarta por error de integridad

c)

Se reasignan direcciones IP

d)

Se inicia three-way handshake

100.

¿Cuál resumen captura mejor la “mentalidad Network+” de este checklist?

a)

Memorizar puros números de MTU sin contexto

b)

Enfocarse en roles (capas/dispositivos/PDUs) y flujos (encapsulación/TCP/MTU)

c)

Evitar el modelo OSI porque no se usa

d)

Aprender solo comandos de Cisco IOS

101.

¿Qué se encapsula directamente dentro de un **frame** (Capa 2) en un escenario típico TCP/IP sobre Ethernet?

a)

Bits de la Capa 1

b)

Un **IP packet** (Capa 3)

c)

Un TCP segment (sin IP)

d)

Un nombre de dominio (DNS)

102.

¿Qué flag de TCP inicia el establecimiento de conexión en el three-way handshake?

a)

ACK

b)

FIN

c)

SYN

d)

RST

103.

Si un paquete IPv4 excede el MTU y se está usando PMTUD con **DF=1**, ¿qué ocurre típicamente?

a)

El router lo fragmenta y lo reenvía

b)

El router lo descarta y envía ICMP “Fragmentation Needed”

c)

El switch lo reensambla y lo reenvía

d)

El host cambia automáticamente a UDP

104.

¿Cuál es el nombre correcto de la PDU en Capa 4 cuando se usa UDP?

a)

Segment

b)

Datagram

c)

Packet

d)

Frame

105.

¿Cuáles dos campos del encabezado IPv4 se usan de forma clave para el reensamble de fragmentos?

a)

TTL y DSCP

b)

Identification y Fragment Offset

c)

Source Port y Destination Port

d)

MAC Source y MAC Destination

106.

¿Cuál secuencia representa la encapsulación correcta (de capas altas a bajas)?

a)

Data → Packet → Segment → Frame → Bits

b)

Data → Segment → Packet → Frame → Bits

c)

Bits → Frame → Packet → Segment → Data

d)

Frame → Packet → Segment → Bits → Data

107.

Durante la decapsulación, ¿qué se valida típicamente primero en Capa 2 antes de subir a Capa 3?

a)

Puertos TCP/UDP

b)

Direcciones IP

c)

FCS/CRC del frame

d)

Resolución DNS

108.

¿Cuál combinación PDU↔capa es correcta?

a)

Packet ↔ Capa 2

b)

Frame ↔ Capa 3

c)

Segment ↔ Capa 4

d)

Bits ↔ Capa 2

109.

¿Por qué PMTUD se considera útil en redes modernas?

a)

Porque fuerza fragmentación para mejorar compatibilidad

b)

Porque evita fragmentación ajustando el tamaño al MTU más bajo del camino

c)

Porque reemplaza TCP por UDP automáticamente

d)

Porque elimina la necesidad de routing

110.

Si en un examen te dicen “un frame falló FCS”, ¿cuál es la acción más probable?

a)

Se reenvía igual para no perder tiempo

b)

Se descarta por corrupción de datos

c)

Se convierte en paquete IP para reintentar

d)

Se inicia un three-way handshake