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B4_T7

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Título del Test:
B4_T7

Descripción:
MODELO TCP / IP Y OSI

Fecha de Creación: 2026/01/10

Categoría: Informática

Número Preguntas: 70

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1. ¿Qué significan las siglas de OSI?. Operative System Integration. Open System Interconnection. Operative System Information. Open System Information.

2. ¿De cuántos niveles se compone el modelo OSI?. 4. 5. 6. 7.

3. ¿Qué nombre reciben las 4 capas del modelo TCP/IP?. Aplicación, Transporte, red, física. Aplicación, Transporte, Internet, física. Aplicación, Transporte, red, acceso a la red. Aplicación, Transporte, Internet, acceso a la red.

4. El conjunto de reglas que determinan el comportamiento de comunicación horizontal entre entidades pares en el modelo OSI se denomina: Servicio. Interfaz. Protocolo. Ninguna de los anteriores.

5. El protocolo IP: Está orientado a conexión. No garantiza la entrega de los paquetes ni la entrega en secuencia, ni la entrega única. Verifica la integridad del paquete y de los datos que contiene. Direcciona los paquetes empleando direcciones físicas IP de 64 bits.

6. La dirección 115.40.110.15 es de clase: B. A. D. C.

7. ¿Qué máscara de subred se utilizaría en una red clase B?. 255.255.255.255. 255.255.255.0. 255.255.0.0. 255.0.0.0.

8. ¿Cuál es la dirección reservada que utiliza un host inicialmente?. 0.0.0.0. 127.0.0.1. 255.255.255.255. No existe una inicial.

9. ¿En qué RFC se define el protocolo IPv4?. RFC 791. RFC 793. RFC 795. RFC 707.

10. ¿Qué direcciones de clase B están reservadas para uso privado?. 10.0.0.0 - 10.255.255.255. 172.16.0.0 - 172.31.255.255. 174.16.0.0 - 174.31.255.255. 192.168.0.0 - 192.168.255.255.

11. ¿Cuántos hosts puede haber en una red de clase B?. 2^16. 2^16 - 4. 2^16 - 2. 2^24 - 2.

12. ¿Qué protocolo se encuentra en la misma capa que el protocolo IP?. TCP. UDP. NTP. ARP.

13. ¿Qué dirección IPv6 representa todos los equipos de mi red?. FF01::1/8. FF::/128. FE80::/10. ::FFFF:1/128.

14. La subred cuya dirección es 62.54.32.89/10, ¿cuántos hosts podrá direccionar?. 2^10 - 2. 2^12 - 2. 2^20 - 2. 2^22 - 2.

15. ¿Cuál es la función principal del protocolo ICMP?. Convertir direcciones físicas en direcciones IP. Convertir direcciones IP en direcciones físicas. Estar orientado a conexión y proporcionar una conexión full-duplex fiable. Manejar el control de la información y de errores entre el router y el host.

16. Sobre el protocolo IPv6, señale la respuesta correcta: Incrementa el tamaño de dirección IP a 32 bits. Implementa broadcast. Introduce QoS al permitir el etiquetado de flujos. No soporta cifrado.

17. El número de bits del campo Etiqueta de flujo en IPv6 es: 8. 16. 20. 24.

18. La capa Internet de la arquitectura TCP/IP tiene como misión: Proporcionar comunicación entre procesos en ordenadores distintos. Enrutar los paquetes, sin garantía de llegada al extremo final ni en orden. Proporcionar transferencia de datos extremo a extremo. Proporcionar transferencia de datos extremo a extremo, garantizando la llegada y el orden de los paquetes.

19. Un segmento TCP: Comienza con una cabecera de 32 bits. Comienza indicando el puerto origen y destino y a continuación el número de secuencia. Finaliza con un acuse de recibo o un mensaje de control. Comienza con una cabecera de como mínimo 20 bytes.

20. En IPv6, ¿qué valor tendrá el campo siguiente cabecera si el tipo es autenticación?. 17. 43. 44. 51.

21. ¿Cuáles son los tipos de direcciones de IPv6?. Unicast, multicast y broadcast. Anycast, multicast y broadcast. Multicast, anycast y broadcast. Unicast, multicast y anycast.

22. De entre de los puertos "bien conocidos", el puerto 23 está reservado a: FTP. SSH. Telnet. HTTP.

23. ¿Cuál de los siguientes protocolos da a conocer la dirección IP que se corresponde con la dirección física de un host?. ARP. RARP. PPP. UDP.

24. DHCP:Es un mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. Es un mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. Es un protocolo del nivel de aplicación que permite a los nodos de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Es un protocolo que maneja una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. cuando sólo se puede disponer de un único equipo conectado, esto es, una única dirección IP.

25. Respecto al protocolo ICMP, señale la respuesta INCORRECTA: Es utilizado por las herramientas ping y traceroute, que envían mensajes de petición echo ICMP. Es un protocolo de mensajes de control y error. Es un protocolo de nivel de red que sólo se encarga de la notificación de errores. Uno de sus usos se produce cuando el TTL de un datagrama llega a 0, descartándose y enviándose un mensaje ICMP.

26. Señale la respuesta INCORRECTA sobre el protocolo IP: Verifica la integridad de la cabecera pero no de los datos. Admite fragmentación de paquetes. Es fiable en cuanto a que garantiza la entrega de paquetes. Es no orientado a conexión.

27. En el protocolo Internet Protocol versión 6 (IPv6), ¿cuál es la afirmación INCORRECTA?. Sólo se permite fragmentar en el origen. No tiene un mecanismo equivalente al del bit Don't Fragment (DF) de IPv4. Se requiere que todos los enlaces tengan un MTU de 1500 octetos o mayor. Un jumbograma es un paquete IPv6 que contiene una carga útil (payload) mayor que 65535 octetos.

28. El RFC que define las especificaciones del protocolo IPv6 es: RFC 3161. RFC 2373. RFC 2250. RFC 2460.

29. Cuál NO es un tipo de dirección en IPv6: Unycast. Multicast. Anycast. Broadcast.

30. Las direcciones IPv6 mapeadas desde IPv4 tienen el formato: ::FFFF:<dirección IPv4>. ::EEEE:<dirección IPv4>. ::DDDD:<dirección IPv4>. ::AAAA:<dirección IPv4>.

31. La cabecera de un datagrama IPv6: Es de longitud variable. Es de longitud fija, 40 bytes. Contiene un campo etiqueta de flujo de 16 bits. Contiene un campo, Longitud de carga útil, que almacena el tamaño del paquete: cabecera más cabeceras de extensión más datos.

32. Cuál de las siguientes NO es una cabecera de extensión IPv6: Autenticación. Opciones en destino. Opciones en origen. ESP.

33. En el modelo OSI, ¿qué nivel se encarga de la representación y formato de datos, la compresión y cifrado de los mismos y las conversiones de formato?. Aplicación. Presentación. Sesión. Transporte.

34. La cabecera de un segmento TCP contiene un campo de flags. Indiqué qué flag NO se almacena en dicho campo: PSH. END. URG. FIN.

35. El campo Posición del Fragmento de la cabecera de un datagrama IPv4 tiene una longitud de: 8 bits. 16 bits. 12 bits. 13 bits.

36. En el modelo OSI, el nivel que añade mecanismos de control a los datos, que permiten mantener, establecer, sincronizar y gestionar el diálogo entre las aplicaciones que se comunican es: Transporte. Sesión. Presentación. Aplicación.

37. Cuando un sistema en una red local envía un datagrama IP a otro sistema en una subred distinta, utiliza el protocolo ARP para obtener: La dirección MAC del sistema final destino. La dirección IP del sistema final destino. La identificación del puerto TCP o UDP del sistema final destino. La dirección MAC del router.

38. ¿Cuál de los siguientes rangos de direcciones IP asignables corresponde a una red de clase A?. 0.0.0.0 – 126.255.255.255. 1.0.0.0 – 127.255.255.255. 1.0.0.0 – 126.255.255.255. 0.0.0.0 – 127.255.255.255.

39. Los rangos de IP de la clase D son reservados para: broadcast. multicast. anycast. Ninguno de los anteriores.

40. En IPv6 la característica anycast permite: Enviar paquetes a todas las direcciones de un grupo. Enviar paquetes a cualquier miembro de un grupo de nodos. Recibir paquetes de cualquier nodo de la red. Anunciar la presencia de receptores en la red a posibles emisores.

41. ¿A qué capa del modelo OSI pertenecen los protocolos TCP y UDP?. Sesión. Transporte. Red. Enlace.

42. ¿Qué protocolo de los siguientes opera sobre UDP?. ARP. DNS. Telnet. Todos ellos operan sobre UDP.

43. ¿Qué ventajas aporta TCP sobre UDP?. TCP permite enviar paquetes mucho más largos mejorando el rendimiento de la aplicación. TCP utiliza una cabecera más pequeña que la de UDP. TCP incluye un mecanismo de reintento de transmisión para prevenir paquetes perdidos. Ninguna de las anteriores.

44. ¿A cuál de las siguientes redes pertenece el host 192.168.14.2?. 192.168.10.0/22. 192.168.11.0/21. 192.168.14.0/23. 192.168.13.0/24.

45. ¿Qué es la MTU en un paquete IP?. El máximo uso de transmisión. La mayor unidad posible de datos que puede ser enviada a través de un medio físico. El tamaño del paquete IP. Solo se utiliza en IPv6.

46. En el modelo OSI, la Capa de Enlace de Datos transmite los bits en: Paquetes. Segmentos. Tramas. Transportes.

47. A fin de que el procedimiento de la cabecera del datagrama IP sea más rápido, se ha dividido la cabecera del protocolo IPv6 en: Una cabecera básica y una o más cabecera de extensión. Una cabecera básica y solo una cabecera de extensión. Una cabecera básica y una o más cabecera de enrutamiento. Una cabecera básica, una cabecera de enrutamiento y una o varias cabeceras de fragmentación.

48. En el modelo OSI, ¿qué capa es la encargada de encaminar los datos hacia su destino eligiendo la ruta más efectiva?. Capa Física. Capa Red. Capa Presentación. Capa Enlace.

49. ¿En qué capa del modelo OSI se convierte la información codificada en Unos (1) y Ceros (0), en una señal digital?. Aplicación. Física. Transporte. Enlace.

50. Se denomina "datagrama" al paquete de datos en la capa de: Aplicación. Internet. Transporte. Acceso a red.

51. Respecto a las técnicas NAT de traducción de direcciones señale la respuesta correcta: Traducen direcciones IPv4 a IPv6. Asignan direcciones IP públicas a direcciones IP privadas. Son utilizadas por programas localizados en la CPU para manejar direcciones físicas. Son utilizadas en los procesos de swapping y así poder realizar el intercambio de datos entre memoria principal y secundaria.

52. ¿Cuál es el mecanismo que permite que los equipos en una red tengan un esquema de direccionamiento privado ahorrando direccionamiento público y ocultando las direcciones IP reales de las máquinas cuando se sale a Internet?. Enrutamiento. NAT. Conmutación. IPv6.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. TCP y UDP son protocolos orientados a conexión. TCP y UDP son protocolos no orientados a conexión. TCP es un protocolo orientado a conexión. UDP es un protocolo orientado a conexión.

54. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta?. La dirección IP 192.168.1.1 es de clase D. La dirección IP 10.0.0.1 es de clase B. La dirección IP 172.16.1.1 es de clase B. La dirección IP 172.16.1.1 es de clase A.

55. Las capas que considera el modelo OSI son: Aplicación, Presentación, Conexión, Transporte, Red, Enlace de datos y Físico. Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red y Físico. Aplicación, Presentación, Conexión, Red, Enlace de datos y Cableado. Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos y Físico.

56. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el campo de la cabecera UDP "Suma de Verificación": Es obligatorio y se calcula sólo sobre la cabecera del segmento UDP. Es opcional y se almacena como 0 si no se calcula. En la cabecera UDP no existe el campo "Suma de Verificación". Es obligatorio y se calcula sobre el segmento UDP completo.

57. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP se conoce como APIPA?. 192.168.0.1. 199.15.0.0. 150.214.0.1. 169.254.0.1.

58. En el modelo OSI, la capa de enlace: Se encarga de envío de bits en un medio físico de transmisión. Es la capa en la que se toman los bits que se entrega la capa física y los agrupa en cientos o miles de bits para formar los frames. Se encarga de controlar la operación de la subred y decide como hacer que los paquetes lleguen a su destino. Establece, administra y finaliza las sesiones de comunicación entre las entidades de la capa de aplicación.

59. En el modelo OSI, un protocolo es: Un conjunto de reglas, semánticas y sintácticas, que utiliza un nivel N para relacionarse con el mismo nivel de otro sistema. EI conjunto de reglas, semánticas y sintácticas, que utiliza un nivel N para relacionarse con los niveles inmediatamente superior e inferior. El conjunto de reglas, semánticas y sintácticas, que utiliza un nivel N para utilizar servicios del sistema. Ninguna de las anteriores.

60. ¿Qué capa del modelo OSI se encarga de la detección de errores, la topología de red y el acceso al medio?. La capa física. La capa de enlace a datos. La capa de transporte. La capa de red.

61. En un conjunto de paquetes IPv4 de todas las clases posibles, ¿qué número mínimo de los bits más significativos de las direcciones IP se necesita conocer para poder determinar, para todo el conjunto, cuáles pertenecen a una clase C?. 1. 2. 3. 4.

62. ¿Cuántas subredes de clase A son posibles utilizar en IPv4?. 32. 128. 256. 512.

63. El modelo de referencia de sistemas abiertos OSI, está definido por la norma: ISO 7498. ISO 9001. ISO 17799. IS0 27003.

64. Dada una red de clase B, si se usa la máscara 255.255.240.0 para las subredes, ¿cuántas subredes distintas se pueden crear?. 2. 14. 16. 30.

65. De las siguientes afirmaciones sobre IPv6, señale la respuesta INCORRECTA: Ofrece un espacio de direcciones prácticamente infinito. No introduce complejidad en la red al utilizar direcciones sin clase. Permite la introducción de parámetros de calidad en el servicio. Define una cabecera de longitud variable.

66. Una máscara de subred en IPv4 es: Un patrón de 64 bits que permite distinguir en una dirección IP la parte que corresponde a la red y la parte que se asigna a los nodos. Un patrón de 128 bits que permite distinguir en una dirección IP la parte que corresponde a la red y la parte que se asigna a los nodos. Un patrón de 16 bits que permite distinguir en una dirección IP la parte que corresponde a la red y la parte que se asigna a los nodos. Un patrón de 32 bits que permite distinguir en una dirección IP la parte que corresponde a la red y la parte que se asigna a los nodos.

67. ¿Cuál de las siguientes mejoras de IPv6 con respecto a IPv4 es FALSA?. a) Aumento de la flexibilidad en el direccionamiento, a través del concepto de anycast, mediante el cual el paquete se entrega solamente a un nodo seleccionado de entre un conjunto. b) Cabecera de longitud variable de hasta 100 octetos. La cabecera de longitud variable de IPv6 da mayor flexibilidad para almacenar los datos propios del encabezamiento. c) Mayores capacidades de seguridad. IPv6 incluye características que permiten la autenticación y la privacidad. d) Las respuestas son a) y c) son ciertas.

68. Indique a qué subred pertenece la siguiente dirección de broadcast 95.25.46.159: 95.25.30.128/27. 95.25.30.128/25. 95.25.46.128/27. 95.25.46.128/25.

69. La dirección IPv4 150.214.93.12 corresponde con el ordenador (nodo) de la siguiente red /23: 150.214.92.254. 150.214.93.0. 150.214.93.255. 150.214.92.0.

70. De las siguientes afirmaciones sobre el protocolo ICMP, ¿cuál es cierta?. Está definido en las RFC 792 y 4443. Se considera un protocolo de nivel de transporte, al ir sobre datagramas IP. Permite conocer la dirección MAC asociada a una dirección IP. La cabecera tiene una longitud de 4 bytes en ICMPv4 y de 8 en ICMPv6.

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