WorksheetsDominio 1.1 GENERAL
Total questions: 110
Worksheet time: 55mins
¿Cuál es el propósito principal de usar modelos en redes como OSI?
Aumentar la velocidad de transmisión en enlaces WAN
Simplificar sistemas complejos y estandarizar la comunicación técnica
Reemplazar todos los protocolos de la capa de aplicación
Eliminar la necesidad de dispositivos de interconexión
¿Por qué se creó el modelo OSI?
Para definir un único protocolo universal que sustituya a TCP/IP
Para ofrecer un marco común que ubique funciones y facilite la interoperabilidad
Para cifrar automáticamente todo el tráfico de red
Para convertir direcciones IP en direcciones MAC
¿Qué problema práctico resuelve el uso de un modelo por capas como OSI?
Evita la congestión sin necesidad de QoS
Permite diagnosticar y comunicar fallas separando funciones por niveles
Impide ataques de denegación de servicio (DoS) por diseño
Garantiza que UDP sea confiable como TCP
Cuando dos técnicos hablan de “un problema en Capa 3”, ¿qué ventaja del modelo OSI están usando?
Compresión de datos automática
Cifrado integrado por defecto
Lenguaje estandarizado para ubicar funciones y fallas
Priorización de tráfico por clases
¿Cuál afirmación describe mejor la razón de ser del OSI como “modelo”?
Es un conjunto de comandos para configurar routers
Es un estándar de cableado físico para redes LAN
Es un marco conceptual para organizar y entender funciones de red
Es un protocolo de ruteo dinámico
¿Qué enunciado refleja mejor la idea de “estandarización” asociada a OSI?
Todos los equipos deben usar la misma marca de switch
Todos los cables deben ser de la misma longitud
Se usa una estructura común para describir cómo viajan los datos
Todos los paquetes deben medir 1500 bytes
¿Por qué el modelado por capas es útil al diseñar redes?
Porque impide que existan incompatibilidades entre IPv4 e IPv6
Porque permite separar responsabilidades y planificar por funciones
Porque obliga a usar solo protocolos propietarios
Porque elimina la necesidad de documentación
¿Cuál opción NO es un beneficio típico del modelo OSI?
Facilita la comunicación entre profesionales
Ayuda a organizar protocolos y componentes
Mejora el diagnóstico al aislar capas
Aumenta automáticamente el ancho de banda del enlace
El modelo OSI es especialmente útil cuando…
Se quiere eliminar completamente el uso de TCP/IP
Se necesita un lenguaje común para comparar tecnologías y ubicar problemas
Se busca asegurar que todo tráfico use UDP
Se requiere desactivar el enrutamiento en la red
¿Qué afirmación describe mejor el objetivo de “modelar” una red?
Hacer que todos los hosts tengan la misma IP
Convertir redes LAN en redes WAN
Representar un sistema complejo de forma organizada para entenderlo y explicarlo
Sustituir el hardware por simulaciones
¿Cuál capa del modelo OSI se encarga principalmente de transmitir señales a través del medio físico?
Data Link
Physical
Network
Transport
¿En qué capa del modelo OSI se manejan direcciones MAC y se construyen frames?
Transport
Network
Data Link
Session
¿Cuál dispositivo opera típicamente en la Capa 2 del modelo OSI?
Router
Switch
Firewall de aplicación
Servidor DNS
¿Cuál capa del modelo OSI se asocia más directamente con el enrutamiento entre redes?
Data Link
Network
Transport
Application
¿Qué capa del modelo OSI agrega direcciones IP origen/destino en el proceso de encapsulación?
Physical
Data Link
Network
Presentation
¿Qué capa del OSI utiliza puertos y provee comunicación extremo a extremo (TCP/UDP)?
Transport
Network
Session
Presentation
¿Cuál opción describe mejor la función principal de la Capa 7 (Application) en OSI?
Convertir señales en bits
Enrutar paquetes entre redes
Proveer servicios/protocolos de red usados por aplicaciones
Validar FCS/CRC en tramas Ethernet
¿Qué capa del OSI se relaciona con establecer, mantener y terminar sesiones entre aplicaciones?
Session
Network
Data Link
Physical
¿Qué capa del OSI se asocia conceptualmente con formato, compresión y cifrado de datos?
Presentation
Transport
Network
Physical
Si se discute un problema de “FCS/CRC” en tramas Ethernet, ¿qué capa OSI es la más relevante?
Physical
Data Link
Network
Transport
¿Cuál combinación capa→unidad de datos (PDU) es correcta?
Capa 3 → Frame
Capa 4 → Packet
Capa 2 → Frame
Capa 1 → Segment
¿Cuál ejemplo corresponde mejor a la Capa 7 (Application)?
TCP
IPv4
DNS
MAC address
¿Qué afirmación distingue correctamente Capa 2 vs Capa 3?
Capa 2 usa IP; Capa 3 usa MAC
Capa 2 enruta entre redes; Capa 3 conmuta dentro de una LAN
Capa 2 usa MAC/local; Capa 3 usa IP/routing
Capa 2 y Capa 3 usan únicamente puertos
¿Qué capa OSI describe mejor la existencia de “sockets” (IP + puerto + protocolo) en un contexto de sesión?
Physical
Data Link
Session
Presentation
¿Cuál emparejamiento es el más correcto para “router” en OSI?
Router → Capa 2
Router → Capa 3
Router → Capa 4
Router → Capa 7
¿Qué describe mejor el concepto de PDU en redes?
Un tipo de cableado físico estandarizado
La unidad de datos usada en una capa específica del modelo OSI
Un método para asignar direcciones IP automáticamente
Un protocolo para negociar VLANs entre switches
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 2 (Data Link)?
Packet
Frame
Segment
Bits
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 3 (Network)?
Frame
Segment
Packet
Bits
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 4 cuando se usa TCP?
Packet
Frame
Segment
Bits
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 4 cuando se usa UDP?
Datagram
Segment
Frame
Packet
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 1 (Physical)?
Bits
Frames
Packets
Segments
En el flujo de encapsulación, el orden correcto (de capas superiores a inferiores) es:
Frame → Packet → Segment → Bits
Data → Segment/Datagram → Packet → Frame → Bits
Bits → Frame → Packet → Segment → Data
Packet → Segment → Frame → Bits → Data
En el flujo de decapsulación, el orden correcto (del medio hacia la aplicación) es:
Data → Segment → Packet → Frame → Bits
Bits → Frame → Packet → Segment/Datagram → Data
Frame → Bits → Packet → Segment → Data
Packet → Frame → Bits → Segment → Data
¿Qué acción ocurre típicamente al pasar de Capa 3 a Capa 2 durante encapsulación?
Se agregan puertos TCP/UDP
Se agregan direcciones MAC y un trailer FCS/CRC
Se agregan direcciones IP origen/destino
Se convierten bits en señales ópticas
¿Qué información agrega principalmente la Capa 3 durante la encapsulación?
Direcciones MAC origen/destino
Puertos de aplicación (HTTP/HTTPS)
Direcciones IP origen/destino
FCS/CRC
¿Qué información agrega principalmente la Capa 4 durante la encapsulación?
Direcciones MAC
Puertos origen/destino
FCS/CRC
Modulación de señal
¿Qué componente se asocia más con la “integridad del frame” en Capa 2?
TTL
FCS/CRC
ACK
Socket
¿Cuál afirmación es correcta sobre lo que ocurre en cada “salto” (hop) de una red?
El frame de Capa 2 puede cambiar, mientras el paquete IP permanece como unidad lógica de Capa 3
El paquete IP siempre se reescribe completamente en cada switch
Los puertos TCP cambian en cada router por defecto
Los bits se mantienen idénticos sin re-encapsulación
¿Qué ocurre primero en un host cuando recibe un frame válido del medio?
Se entrega directamente a la aplicación
Se verifica FCS/CRC y se valida el destino en Capa 2
Se asigna una nueva dirección IP
Se fragmenta inmediatamente el paquete IP
En términos de PDUs, ¿cuál relación es correcta?
Segment pertenece a Capa 3
Packet pertenece a Capa 2
Frame pertenece a Capa 2
Bits pertenecen a Capa 4
Si un dato de aplicación se divide en varias unidades en Capa 4 (TCP), ese proceso se denomina más apropiadamente:
Fragmentation
Segmentation
Switching
Modulation
¿Cuál situación describe mejor la diferencia entre “segmentation” y “fragmentation”?
Segmentation ocurre en Capa 1 y fragmentation en Capa 7
Segmentation es en Capa 4 (TCP) y fragmentation en Capa 3 (IP)
Segmentation usa MAC y fragmentation usa puertos
Segmentation es exclusiva de UDP y fragmentation de TCP
¿Cuál enunciado describe mejor “encapsulación”?
Remover headers al subir por OSI
Agregar headers/trailers al bajar por OSI
Convertir IPv4 a IPv6 automáticamente
Aumentar el MTU del enlace
¿Cuál enunciado describe mejor “decapsulación”?
Agregar MAC y FCS a un paquete
Remover headers/trailers al subir por OSI
Fragmentar paquetes en frames
Asignar puertos a direcciones MAC
¿Qué secuencia de PDUs es correcta si un host envía un mensaje por una red Ethernet usando TCP/IP?
Data → Packet → Segment → Frame → Bits
Data → Segment → Packet → Frame → Bits
Data → Frame → Packet → Segment → Bits
Data → Bits → Frame → Packet → Segment
¿Cuál característica describe mejor a TCP en una visión tipo Network+?
No orientado a conexión y sin confirmaciones
Orientado a conexión y confiable
Solo funciona en redes LAN, no en WAN
No utiliza puertos
¿Cuál característica describe mejor a UDP?
Garantiza entrega y orden de los datos
Requiere three-way handshake antes de enviar datos
No orientado a conexión y con menor overhead
No se puede usar con aplicaciones de tiempo real
¿Por qué TCP suele preferirse cuando la integridad de los datos es crítica?
Porque elimina la necesidad de direccionamiento IP
Porque ofrece confirmaciones, retransmisión y control de flujo
Porque encapsula datos en frames Ethernet directamente
Porque no usa puertos y reduce complejidad
¿Cuál escenario es más apropiado para UDP?
Transferencia de archivos donde la pérdida no es aceptable
Sesión interactiva donde se requiere reordenamiento perfecto de paquetes
Streaming/voz en tiempo real donde baja latencia es prioritaria
Envío de correo electrónico con confirmación de entrega
¿Qué afirmación es correcta sobre el three-way handshake?
Es un proceso de UDP para verificar el MTU
Es un proceso de TCP para establecer conexión
Es un proceso de IP para asignar direcciones
Es un proceso de Ethernet para negociar dúplex
¿Cuál es una diferencia clave entre TCP y UDP en cuanto a confiabilidad?
UDP usa ACK y TCP no
TCP usa mecanismos de confirmación y retransmisión; UDP no
UDP mantiene estado de conexión y TCP no
Ambos garantizan entrega, pero UDP es más lento
En términos de overhead, ¿por qué UDP puede ser preferido?
Porque cifra automáticamente los datos
Porque requiere menos control y no establece conexión
Porque reemplaza la necesidad de IP
Porque incrementa el tamaño del MTU
¿Cuál enunciado describe mejor el comportamiento de TCP ante pérdida de datos?
Ignora la pérdida y continúa sin cambios
Reenvía datos perdidos cuando detecta falta de confirmación
Descarta toda la sesión inmediatamente sin opción de recuperación
Depende de la capa física para reordenar los datos
¿Cuál enunciado describe mejor el comportamiento típico de UDP ante pérdida de datos?
Retransmite automáticamente el datagrama perdido
Garantiza entrega en orden por diseño
No retransmite por defecto; la aplicación decide cómo manejarlo
Cambia a TCP automáticamente si hay pérdida
¿Cuál opción identifica correctamente las PDUs de transporte?
TCP packet / UDP frame
TCP segment / UDP datagram
TCP frame / UDP packet
TCP bitstream / UDP packet
En una comparación práctica tipo Network+, ¿qué suele destacarse de TCP?
Mayor latencia potencial por controles adicionales
Menor latencia siempre que UDP
Eliminación del control de congestión
Uso exclusivo en redes inalámbricas
¿Qué elemento comparten TCP y UDP?
Ambos son protocolos de Capa 3
Ambos usan direcciones MAC como identificador principal
Ambos operan en Capa 4 y usan puertos
Ambos fragmentan paquetes IP en Capa 2
¿Cuál elección es más razonable para una aplicación donde la “exactitud total” es más importante que la velocidad?
UDP, porque es más rápido
TCP, porque es más confiable
ICMP, porque valida conectividad
ARP, porque resuelve direcciones
¿Cuál razonamiento explica mejor por qué algunas aplicaciones eligen UDP aunque pueda haber pérdida?
Porque UDP ofrece cifrado integrado
Porque el reenvío automático de TCP siempre rompe el video
Porque es mejor perder un poco que retrasar mucho en tiempo real
Porque UDP no utiliza IP y evita routers
¿Qué afirmación es correcta sobre “cuándo usar TCP vs UDP”?
TCP siempre es mejor porque es confiable
UDP siempre es mejor porque es más rápido
Depende del requerimiento: confiabilidad vs latencia/overhead
Depende únicamente del tipo de cable usado
¿Qué representa MTU en una red?
La velocidad máxima del enlace en Mbps
El tamaño máximo de la unidad de transmisión en un enlace
El número máximo de hosts por subred
El método de cifrado usado en la capa de aplicación
En Ethernet, ¿cuál es el MTU típico más común?
576 bytes
1200 bytes
1500 bytes
9000 bytes siempre por defecto
¿Cuál situación provoca fragmentación en IPv4?
Cuando el switch no aprende una MAC
Cuando un paquete excede el MTU del enlace de salida
Cuando una aplicación usa UDP en vez de TCP
Cuando se usa DNS en vez de DHCP
¿Qué campo del header IPv4 ayuda a identificar que varios fragmentos pertenecen al mismo paquete original?
TTL
Identification
DSCP
Protocol
¿Qué campo del header IPv4 indica la posición de un fragmento dentro del paquete original?
Fragment Offset
Window Size
Options
Header Checksum
¿Qué significa el flag DF (Don’t Fragment) en IPv4?
Obliga a fragmentar el paquete inmediatamente
Evita que el paquete sea fragmentado en el camino
Indica que faltan fragmentos por llegar
Cambia el paquete a formato IPv6
¿Qué significa el flag MF (More Fragments) en IPv4?
No fragmentar
Fragmento final
Hay más fragmentos después de este
El paquete es UDP
¿Cuál efecto práctico suele tener la fragmentación en rendimiento?
Reduce overhead y acelera el tráfico
Puede aumentar overhead y latencia por reensamble
Elimina la necesidad de routing
Evita pérdida de paquetes por completo
¿Qué describe mejor Path MTU Discovery (PMTUD)?
Un método para traducir MAC a IP
Un mecanismo para descubrir el MTU más bajo del camino y ajustar tamaño
Una técnica de cifrado para evitar sniffing
Un protocolo para negociar VLANs dinámicamente
En PMTUD con IPv4, si un paquete con DF=1 excede el MTU de un enlace, ¿qué suele ocurrir?
El router lo fragmenta igualmente
El router lo descarta y envía ICMP “Fragmentation Needed”
El switch lo reensambla y lo reenvía
El host cambia automáticamente a UDP
¿Cuál es el propósito principal de usar DF en PMTUD?
Forzar reensamble en el router
Evitar fragmentación en routers y obligar el ajuste de tamaño
Incrementar el MTU del enlace
Asegurar que el paquete llegue sin ro
¿Qué mensaje ICMP se asocia típicamente con PMTUD en IPv4?
Echo Reply
Destination Unreachable – Fragmentation Needed
Time Exceeded
Redirect
En IPv6, ¿qué afirmación es más correcta sobre fragmentación?
Los routers fragmentan igual que en IPv4
Los routers no fragmentan; notifican “Packet Too Big”
IPv6 no tiene MTU
IPv6 siempre usa MTU de 1500 en cualquier enlace
¿Cuál valor describe típicamente el MSS cuando MTU=1500 y se usa TCP sin opciones (IP+TCP=40 bytes)?
1400
1460
1492
1500
¿Qué relación es correcta entre MTU y MSS (en contexto TCP)?
MSS es siempre mayor que MTU
MSS es el máximo de datos TCP que caben dentro del MTU
MTU depende del número de puertos TCP
MSS se calcula con direcciones MAC
¿Cuál opción describe mejor el riesgo de fragmentación cuando se pierde un fragmento?
Solo se pierde ese fragmento; el resto se procesa normal
El reensamble falla y el paquete original no se puede reconstruir
El router reintenta automáticamente todos los fragmentos
Los switches recuperan fragmentos perdidos con ARP
¿Qué escenario puede sugerir un problema de MTU/PMTUD en la práctica?
El switch no enciende los LEDs
“Ping” funciona con paquetes pequeños, pero falla con tamaños grandes
DNS responde más rápido de lo normal
Cambiar de UDP a TCP elimina la IP
¿Cuál afirmación es correcta sobre PPPoE y MTU?
PPPoE típicamente aumenta el MTU a 1600
PPPoE típicamente reduce el MTU a ~1492
PPPoE elimina el uso de IP
PPPoE solo aplica a IPv6
¿Qué hace que PMTUD pueda fallar en algunas redes?
Exceso de direcciones MAC
Bloqueo de mensajes ICMP necesarios
Uso de switches administrables
Tener MTU de 1500 en Ethernet
¿Cuál afirmación resume mejor el objetivo de PMTUD?
Fragmentar siempre para maximizar compatibilidad
Evitar fragmentación ajustando el tamaño al MTU más bajo del camino
Aumentar el tamaño del paquete hasta 65,535 siempre
Reemplazar TCP con UDP para acelerar la red
¿Cuál combinación dispositivo→capa OSI es la más correcta en estilo Network+?
Switch → Capa 3, Router → Capa 2
Switch → Capa 2, Router → Capa 3
Switch → Capa 4, Router → Capa 1
Switch → Capa 7, Router → Capa 5
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 1 (Physical)?
Segment
Packet
Frame
Bits
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 2 (Data Link)?
Bits
Frame
Packet
Segment
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 3 (Network)?
Frame
Segment
Packet
Data
¿Cuál es la PDU correcta para la Capa 4 usando TCP?
Datagram
Segment
Packet
Frame
¿Cuál secuencia representa mejor la encapsulación (de capas altas a bajas)?
Frame → Packet → Segment → Bits
Data → Segment/Datagram → Packet → Frame → Bits
Bits → Frame → Packet → Segment → Data
Packet → Frame → Segment → Bits → Data
¿Cuál secuencia representa mejor la decapsulación (de capas bajas a altas)?
Data → Segment → Packet → Frame → Bits
Bits → Frame → Packet → Segment/Datagram → Data
Frame → Bits → Segment → Packet → Data
Packet → Frame → Bits → Data → Segment
¿Cuál afirmación diferencia mejor MAC vs IP (estilo examen)?
MAC es lógico y enrutable; IP es físico y local
MAC es local (Capa 2); IP es lógico y enrutable (Capa 3)
MAC pertenece a Capa 4; IP a Capa 2
MAC se usa para DNS; IP se usa para ARP
¿Qué hace principalmente FCS/CRC en Ethernet?
Asignar direcciones IP
Detectar errores en el frame
Garantizar retransmisión automática
Convertir frames en paquetes
¿Cuál afirmación es correcta sobre TCP vs UDP?
UDP es orientado a conexión y usa three-way handshake
TCP es no orientado a conexión y no usa puertos
TCP es confiable; UDP tiene menor overhead
Ambos garantizan entrega en orden por defecto
¿Cuál es el orden correcto del three-way handshake de TCP?
ACK → SYN/ACK → SYN
SYN → SYN/ACK → ACK
SYN/ACK → SYN → ACK
FIN → ACK → RST
¿Cuál capa OSI se relaciona más con puertos TCP/UDP?
Network
Data Link
Transport
Physical
¿Qué puede ocurrir si un paquete IP excede el tamaño MTU del enlace de 1500?
Se convierte automáticamente en UDP
Puede fragmentarse (IPv4) o descartarse si DF=1
El switch lo reensambla en Capa 2
El router lo encapsula directamente en bits sin cambios
¿Qué es PMTUD (Path MTU Discovery)?
Un método para traducir MAC a IP
Un mecanismo para descubrir el MTU efectivo del camino y evitar fragmentación
Un protocolo de capa 2 para negociar dúplex
Un método de cifrado para proteger paquetes IP
En PMTUD con IPv4, si un paquete con DF=1 no cabe, ¿qué respuesta es típica?
El router fragmenta igual y lo envía
El router descarta y envía ICMP “Fragmentation Needed”
El host ignora el error y continúa
El switch cambia el MTU de la red automáticamente
¿Cuál combinación “capa→término” es la más típica en Network+?
Capa 2 → routing
Capa 3 → switching
Capa 4 → puertos y transporte extremo a extremo
Capa 1 → DNS y HTTP
¿Cuál afirmación es correcta sobre “frames” y “packets” en saltos (hops)?
El frame se mantiene igual extremo a extremo
El packet IP se reemplaza en cada switch
El frame se reencapsula por enlace; el packet IP es la unidad lógica de Capa 3
El packet se convierte en bits sin pasar por frames
¿Qué herramienta o concepto suele asociarse con Session (Capa 5) en un resumen?
FCS/CRC
Socket (IP + puerto + protocolo)
MTU
MAC address
Si un examen pregunta “¿qué pasa cuando falla FCS?”, la respuesta más adecuada es:
El router reenvía el frame igualmente
El frame se descarta por error de integridad
Se reasignan direcciones IP
Se inicia three-way handshake
¿Cuál resumen captura mejor la “mentalidad Network+” de este checklist?
Memorizar puros números de MTU sin contexto
Enfocarse en roles (capas/dispositivos/PDUs) y flujos (encapsulación/TCP/MTU)
Evitar el modelo OSI porque no se usa
Aprender solo comandos de Cisco IOS
¿Qué se encapsula directamente dentro de un **frame** (Capa 2) en un escenario típico TCP/IP sobre Ethernet?
Bits de la Capa 1
Un **IP packet** (Capa 3)
Un TCP segment (sin IP)
Un nombre de dominio (DNS)
¿Qué flag de TCP inicia el establecimiento de conexión en el three-way handshake?
ACK
FIN
SYN
RST
Si un paquete IPv4 excede el MTU y se está usando PMTUD con **DF=1**, ¿qué ocurre típicamente?
El router lo fragmenta y lo reenvía
El router lo descarta y envía ICMP “Fragmentation Needed”
El switch lo reensambla y lo reenvía
El host cambia automáticamente a UDP
¿Cuál es el nombre correcto de la PDU en Capa 4 cuando se usa UDP?
Segment
Datagram
Packet
Frame
¿Cuáles dos campos del encabezado IPv4 se usan de forma clave para el reensamble de fragmentos?
TTL y DSCP
Identification y Fragment Offset
Source Port y Destination Port
MAC Source y MAC Destination
¿Cuál secuencia representa la encapsulación correcta (de capas altas a bajas)?
Data → Packet → Segment → Frame → Bits
Data → Segment → Packet → Frame → Bits
Bits → Frame → Packet → Segment → Data
Frame → Packet → Segment → Bits → Data
Durante la decapsulación, ¿qué se valida típicamente primero en Capa 2 antes de subir a Capa 3?
Puertos TCP/UDP
Direcciones IP
FCS/CRC del frame
Resolución DNS
¿Cuál combinación PDU↔capa es correcta?
Packet ↔ Capa 2
Frame ↔ Capa 3
Segment ↔ Capa 4
Bits ↔ Capa 2
¿Por qué PMTUD se considera útil en redes modernas?
Porque fuerza fragmentación para mejorar compatibilidad
Porque evita fragmentación ajustando el tamaño al MTU más bajo del camino
Porque reemplaza TCP por UDP automáticamente
Porque elimina la necesidad de routing
Si en un examen te dicen “un frame falló FCS”, ¿cuál es la acción más probable?
Se reenvía igual para no perder tiempo
Se descarta por corrupción de datos
Se convierte en paquete IP para reintentar
Se inicia un three-way handshake
