PME - TEMA 3
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Título del Test:
![]() PME - TEMA 3 Descripción: Programa de materias específicas - Tema 3 |



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¿Cuál es la unidad mínima de información en un sistema digital?. El bit. El byte. El carácter. ¿Cuántos bits contiene normalmente un byte?. 4 bits. 8 bits. 16 bits. ¿Qué es un nibble?. Un grupo de 8 bits. Un grupo de 16 bytes. Un grupo de 4 bits. ¿Cuántos bytes contiene exactamente un kibibyte (KiB)?. 1024 bytes. 1000 bytes. 1024 bits. ¿Qué símbolos utiliza el sistema de numeración binario?. Del 0 al 7. 0 y 1. Del 0 al 9 y de la A a la F. ¿Qué base utiliza el sistema hexadecimal?. Base 8. Base 2. Base 16. ¿Qué dígitos admite el sistema octal?. Del 0 al 7. Del 0 al 8. Del 0 al 9. ¿Qué valor decimal representa el número binario 1010?. 8. 10. 12. ¿Qué valor decimal representa FF en hexadecimal?. 240. 256. 255. ¿Cuál es la representación binaria del número decimal 13?. 1101. 1011. 1110. En un sistema de numeración posicional, el valor de una cifra depende: Solo de la cifra escrita. De la cifra, de su posición y de la base del sistema. Únicamente del número total de cifras. ¿Qué ventaja principal ofrece el complemento a dos para representar enteros con signo?. Duplica el número de valores positivos representables. Elimina por completo el riesgo de desbordamiento. Permite usar la misma circuitería básica para sumar números positivos y negativos. En una representación de signo y magnitud, el bit de signo indica: Si el número es positivo o negativo. La posición de la coma decimal. La paridad del número. ¿Cuándo se produce desbordamiento aritmético en una representación de tamaño fijo?. Cuando el resultado contiene algún bit igual a cero. Cuando el resultado queda fuera del rango representable. Cuando se realiza una operación con dos operandos positivos. El código ASCII original utiliza: 4 bits para representar cada carácter. 32 bits obligatorios para cada carácter. 7 bits para representar cada carácter. ¿Cuál es el objetivo principal de Unicode?. Representar de forma unificada caracteres de numerosos sistemas de escritura. Comprimir exclusivamente imágenes digitales. Sustituir el sistema binario por el decimal. ¿Qué característica tiene UTF-8?. Usa siempre exactamente 8 bytes por carácter. Es una codificación de longitud variable compatible con ASCII para sus primeros 128 caracteres. Solo permite representar caracteres del alfabeto inglés. En codificación BCD, cada dígito decimal se representa normalmente mediante: 2 bits. 8 bytes. 4 bits. La operación lógica AND produce un resultado 1 cuando: Todas sus entradas son 1. Al menos una entrada es 1. Sus entradas son diferentes. La operación lógica OR produce un resultado 1 cuando: Todas sus entradas son 0. Al menos una de sus entradas es 1. Sus entradas son necesariamente diferentes. La operación lógica NOT: Suma dos valores binarios. Devuelve siempre el valor 1. Invierte el valor lógico de su entrada. La operación lógica XOR de dos entradas produce 1 cuando: Las entradas son diferentes. Las dos entradas son 1. Las dos entradas son iguales. ¿Qué es un píxel en una imagen digital?. Un algoritmo de compresión de audio. La unidad elemental de la imagen rasterizada. Un bloque fijo de 1024 bytes. La resolución espacial de una imagen digital se relaciona principalmente con: La frecuencia del procesador que la muestra. El número de caracteres del nombre del archivo. El número de píxeles que forman la imagen. Una mayor profundidad de color permite: Representar un mayor número de colores o niveles por píxel. Reducir necesariamente las dimensiones en píxeles. Eliminar siempre cualquier necesidad de compresión. En una compresión sin pérdida: Se descarta información de forma irreversible. Los datos originales pueden reconstruirse exactamente. El archivo resultante siempre ocupa más que el original. En una compresión con pérdida: La reconstrucción es siempre idéntica bit a bit al original. No puede aplicarse a sonido ni a imágenes. Puede eliminarse información para reducir más el tamaño del archivo. En la digitalización de una señal analógica, el muestreo consiste en: Tomar valores de la señal en instantes discretos. Asignar un carácter Unicode a cada valor. Convertir automáticamente todos los valores a hexadecimal. La frecuencia de muestreo indica: El número de bits usados por cada muestra. El número de muestras tomadas por unidad de tiempo. La cantidad de canales físicos del procesador. En la conversión analógico-digital, la cuantificación consiste en: Aumentar indefinidamente la frecuencia de la señal. Ordenar alfabéticamente las muestras. Asignar cada muestra a uno de un conjunto finito de niveles. ¿Cuál es la finalidad general de un sistema de información?. Capturar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar las actividades de una organización. Ejecutar únicamente cálculos aritméticos sin almacenar resultados. Sustituir necesariamente todas las decisiones humanas. ¿Qué diferencia básica existe entre dato e información?. El dato siempre es más elaborado que la información. La información resulta de interpretar o procesar datos en un contexto. No existe ninguna diferencia conceptual entre ambos términos. ¿Cuál de los siguientes conjuntos recoge elementos habituales de un sistema de información?. Solo procesadores, memorias y discos. Exclusivamente documentos impresos y archivos históricos. Personas, datos, procedimientos, hardware, software y comunicaciones. La función de entrada de un sistema de información consiste en: Capturar o recibir datos procedentes del interior o del exterior. Presentar exclusivamente los resultados finales. Eliminar todos los datos antes de procesarlos. La función de procesamiento transforma: Información en dispositivos físicos. Datos de entrada en resultados o información útil. Programas en señales exclusivamente analógicas. La función de salida de un sistema de información proporciona: Únicamente datos sin tratar al procesador. La energía eléctrica necesaria para los equipos. Los resultados del procesamiento a usuarios u otros sistemas. La función de almacenamiento permite: Conservar datos e información para su utilización posterior. Impedir cualquier recuperación futura de los datos. Sustituir a todos los procesos de entrada y salida. En un sistema de información, la retroalimentación sirve para: Aumentar automáticamente la capacidad física de la memoria. Comparar resultados y facilitar ajustes o correcciones en el funcionamiento. Convertir el software de aplicación en hardware. ¿Qué se entiende por hardware?. El conjunto de procedimientos administrativos. Los datos almacenados en una base de datos. Los componentes físicos de un sistema informático. ¿Cuál es un ejemplo de software de sistema?. Un sistema operativo. Una hoja de cálculo utilizada por un usuario. Un informe impreso. ¿Cuál es un ejemplo de software de aplicación?. El firmware de arranque de una placa base. Un programa de gestión de nóminas. La memoria caché del procesador. Una base de datos es: Un dispositivo dedicado exclusivamente a imprimir. Una red física sin información almacenada. Un conjunto organizado de datos relacionados. ¿Qué función principal realiza un sistema gestor de bases de datos?. Definir, almacenar, consultar y controlar el acceso a los datos. Fabricar los soportes físicos de almacenamiento. Sustituir la fuente de alimentación del ordenador. En un sistema de información, las redes de comunicaciones permiten: Eliminar la necesidad de protocolos. Intercambiar datos y compartir recursos entre sistemas o usuarios. Convertir cualquier programa en un sistema operativo. ¿Qué papel desempeñan las personas en un sistema de información?. Son ajenas al sistema y no influyen en su funcionamiento. Se limitan exclusivamente a reparar componentes electrónicos. Diseñan, operan, administran o utilizan el sistema y su información. Los procedimientos de un sistema de información son: Reglas e instrucciones que determinan cómo se realizan las actividades y se usan los recursos. Únicamente los circuitos integrados de la unidad central. Los datos temporales almacenados en los registros del procesador. Un sistema de procesamiento de transacciones está orientado principalmente a: Diseñar físicamente nuevos microprocesadores. Registrar y procesar operaciones rutinarias y repetitivas de la organización. Realizar solo simulaciones científicas no operativas. Un sistema de información para la gestión suele proporcionar: Únicamente señales eléctricas sin interpretar. Exclusivamente código máquina para el procesador. Informes y resúmenes para apoyar el control y la planificación de los responsables. Un sistema de apoyo a la decisión se caracteriza por: Ayudar a analizar alternativas mediante datos y modelos, sin sustituir necesariamente al decisor. Procesar solo tareas mecánicas sin interacción con usuarios. Impedir la utilización de información externa. ¿Cuál es una característica deseable de la información de calidad?. Que sea abundante aunque no guarde relación con la decisión. Que sea relevante, exacta y esté disponible a tiempo. Que proceda siempre de una única fuente, aunque esté desactualizada. En la arquitectura de von Neumann, instrucciones y datos: Se almacenan obligatoriamente en memorias físicas separadas. Solo pueden existir dentro de los registros de la CPU. Comparten la misma memoria principal y las mismas vías básicas de acceso. La arquitectura Harvard se caracteriza por: Disponer de memorias o espacios de acceso separados para instrucciones y datos. No utilizar unidad de control. Carecer de buses de comunicación. ¿Qué componentes forman el núcleo funcional de una CPU clásica?. Impresora, teclado y monitor. Unidad de control, unidad aritmético-lógica y registros. Disco óptico, escáner y fuente de alimentación. La unidad aritmético-lógica se encarga de: Almacenar permanentemente todos los programas del sistema. Gestionar exclusivamente la impresión de documentos. Realizar operaciones aritméticas y lógicas. La unidad de control tiene como función principal: Interpretar instrucciones y coordinar su ejecución. Conservar datos de forma permanente sin alimentación. Convertir señales digitales en papel impreso. Un registro del procesador es: Un dispositivo externo de almacenamiento masivo. Una memoria interna muy rápida y de pequeña capacidad. Un protocolo de comunicaciones de red. ¿Qué contiene normalmente el contador de programa?. El resultado de todas las operaciones realizadas desde el arranque. La dirección física del teclado. La dirección de la próxima instrucción que debe buscarse o ejecutarse. ¿Qué almacena el registro de instrucción?. La instrucción que se está decodificando o ejecutando. Todas las instrucciones del programa simultáneamente. La tabla completa de páginas de memoria. El registro de direcciones de memoria contiene normalmente: El dato transferido entre la CPU y la memoria. La dirección de la posición de memoria que se va a leer o escribir. La frecuencia de reloj del procesador. El registro de datos de memoria se utiliza normalmente para: Guardar permanentemente el sistema operativo. Indicar la dirección de la siguiente instrucción. Mantener temporalmente el dato leído de memoria o que va a escribirse en ella. La frecuencia de reloj de un procesador indica: El número de ciclos de reloj por unidad de tiempo. El número exacto de instrucciones completadas en cada segundo en cualquier programa. La capacidad total de la memoria principal. ¿Cuál es el orden básico del ciclo de instrucción?. Ejecución, apagado y formateo. Búsqueda, decodificación y ejecución. Compresión, impresión y transmisión. El código de operación de una instrucción especifica: La ubicación física de la fuente de alimentación. El nombre simbólico del programa completo. La operación que debe realizar el procesador. En una instrucción máquina, un operando identifica normalmente: Un dato, un registro o una dirección sobre la que actúa la operación. La frecuencia del reloj del sistema. El fabricante del procesador. El bus de datos se utiliza para: Indicar exclusivamente qué dirección de memoria se selecciona. Transferir datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos. Transportar únicamente señales de sincronización. El bus de direcciones permite: Transportar solo los datos resultantes de las operaciones. Almacenar permanentemente las instrucciones ejecutadas. Seleccionar la posición de memoria o el dispositivo al que se accede. El bus de control transporta señales como: Lectura, escritura, interrupción y sincronización. Únicamente caracteres codificados en Unicode. Solo direcciones de memoria. Un bus de direcciones de n bits puede distinguir, como máximo: n direcciones diferentes. 2 elevado a n direcciones diferentes. n elevado al cuadrado direcciones diferentes. La jerarquía de memoria ordena los niveles atendiendo principalmente a: Color, forma y fabricante. Número de usuarios conectados a la red. Velocidad, capacidad y coste por bit. ¿Cuál es la finalidad principal de la memoria caché?. Reducir el tiempo medio de acceso manteniendo cerca de la CPU datos e instrucciones de uso probable. Sustituir permanentemente a todos los dispositivos de almacenamiento. Convertir programas de alto nivel en código fuente. El principio de localidad temporal indica que: Los datos próximos en memoria nunca se acceden de forma consecutiva. Un dato o instrucción usado recientemente tiene probabilidad de volver a usarse pronto. Toda instrucción se ejecuta exactamente una vez. El principio de localidad espacial indica que: Solo se accede a direcciones que estén muy separadas. La memoria debe organizarse exclusivamente en orden alfabético. Es probable acceder pronto a posiciones cercanas a una posición utilizada. En una jerarquía de caché habitual, la caché L1 es: La más próxima al núcleo y normalmente la de menor capacidad y menor latencia. La más alejada del procesador y siempre la de mayor capacidad. Un tipo de almacenamiento óptico externo. La memoria RAM se caracteriza por ser normalmente: No volátil y solo de lectura. Volátil y de lectura y escritura. Un soporte mecánico exclusivamente secuencial. La memoria DRAM necesita: Un láser para leer cada bit. Alimentación solo durante la escritura, pero no durante la lectura. Refresco periódico para conservar la información. La memoria SRAM se utiliza con frecuencia en cachés porque: Es rápida y no necesita refresco mientras mantiene la alimentación. Es más lenta que un disco magnético. Solo permite una escritura durante toda su vida útil. La memoria ROM se caracteriza por: Perder necesariamente su contenido al apagar el equipo. Conservar la información sin alimentación y estar destinada principalmente a lectura. Ser siempre más rápida que cualquier registro de la CPU. La memoria virtual permite: Eliminar la necesidad de memoria principal física. Duplicar automáticamente la frecuencia de reloj. Ofrecer a los procesos un espacio de direcciones que puede apoyarse parcialmente en almacenamiento secundario. Se produce un fallo de página cuando: La página referenciada no está presente en la memoria principal y debe cargarse. La CPU ejecuta una instrucción aritmética correcta. El procesador encuentra el dato en la caché L1. La unidad de gestión de memoria se encarga principalmente de: Refrigerar físicamente el procesador. Traducir direcciones virtuales y aplicar mecanismos de protección de memoria. Controlar la velocidad de giro de un disco óptico. Una interrupción permite: Borrar obligatoriamente todo el contenido de la memoria principal. Ejecutar dos instrucciones como si fueran una sola. Suspender temporalmente el flujo normal para atender un evento y después reanudarlo. El acceso directo a memoria permite que: Un controlador transfiera bloques entre un dispositivo y la memoria con poca intervención de la CPU. La CPU deje de poder acceder a la memoria principal. Todos los periféricos escriban simultáneamente en cualquier dirección sin control. En una entrada/salida mapeada en memoria: Los periféricos carecen de registros de control. Los registros de los dispositivos se acceden mediante direcciones del espacio de memoria. Solo pueden utilizarse instrucciones de coma flotante. Una arquitectura RISC suele caracterizarse por: Instrucciones obligatoriamente muy complejas y de longitud ilimitada. La ausencia total de registros de propósito general. Un conjunto de instrucciones relativamente simple y orientado a una ejecución eficiente. Una arquitectura CISC suele caracterizarse por: Disponer de un conjunto amplio de instrucciones, algunas de ellas complejas. Utilizar exclusivamente una única instrucción máquina. Impedir el acceso de las instrucciones a la memoria. La segmentación o pipeline busca: Ejecutar todas las fases de una instrucción en orden inverso. Solapar las fases de ejecución de varias instrucciones para aumentar el rendimiento. Almacenar cada programa en un único registro. Un procesador superescalar puede: Utilizar solo una unidad funcional y una instrucción cada varios segundos. Trabajar exclusivamente con datos decimales. Iniciar o ejecutar más de una instrucción por ciclo mediante varias unidades funcionales. Un procesador multinúcleo integra: Dos o más núcleos de procesamiento en un mismo circuito o encapsulado. Una única unidad aritmética sin registros. Varios discos duros dentro de la CPU. El término endianness se refiere a: La cantidad de núcleos físicos del procesador. El orden en que se almacenan los bytes de una palabra multibyte en memoria. La velocidad de transferencia de un bus serie. La coherencia de caché en sistemas multiprocesador persigue: Que cada núcleo utilice valores incompatibles de forma permanente. Que la memoria principal deje de ser direccionable. Que los distintos núcleos mantengan una visión consistente de los datos compartidos. |





