Preguntas Tema 2 AR
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Título del Test:
![]() Preguntas Tema 2 AR Descripción: Preguntas obtenidas con IA para repasar el tema 2 |



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El modelo OSI es considerado un estándar: De facto. Propietario. De iure. Experimental. El modelo TCP/IP es considerado: Modelo teórico. Estándar de iure. Estándar de facto. Modelo obsoleto. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?. 4. 5. 6. 7. ¿Cuántas capas tiene el modelo TCP/IP?. 4. 5. 6. 7. ¿Qué capa del modelo OSI transmite bits en bruto?. Enlace. Red. Física. Transporte. ¿Qué capa del modelo OSI encapsula direcciones MAC?. Física. Enlace de datos. Red. Transporte. El direccionamiento lógico (IP) pertenece a la capa: Enlace. Transporte. Red. Aplicación. ¿Qué capa es responsable del enrutamiento?. Transporte. Red. Enlace. Presentación. ¿Qué capa garantiza el orden y evita duplicados?. Sesión. Transporte. Aplicación. Física. Los números de puerto tienen: 8 bits. 16 bits. 32 bits. 64 bits. El rango de puertos bien conocidos es: 0–1023. 1024–49151. 49152–65535. 1–2048. TCP es un protocolo: Sin conexión. Poco fiable. Orientado a conexión. Solo de red. UDP es un protocolo: Orientado a conexión. Con handshake. Sin estado. Garantiza entrega. La multiplexación permite: Dividir paquetes. Fusionar datos de varios procesos. Cambiar direcciones IP. Cifrar datos. La capa de sesión se encarga de: Enrutamiento. Control de diálogo. Direcciones MAC. Codificación eléctrica. La encriptación pertenece a la capa: Transporte. Red. Presentación. Aplicación. La compresión de datos se realiza en: Enlace. Presentación. Transporte. Red. El control de acceso al medio pertenece a la subcapa: LLC. SAP. MAC. IP. El control de enlace lógico (LLC) se encarga de: Interacción con el medio. Enrutamiento. Multiplexación y errores. Voltajes. Un router opera principalmente en la capa: Física. Enlace. Red. Transporte. En cada capa que bajamos en el modelo OSI: Quitamos cabecera. Añadimos información. Eliminamos datos. Fragmentamos. El forwarding se refiere a: Seleccionar la mejor ruta. Reenviar paquetes entre interfaces. Fragmentar paquetes. Cifrar datos. Un servicio no orientado a conexión es similar a: Sistema telefónico. Sistema postal. Red privada. VPN. En servicios orientados a conexión: No hay camino preestablecido. Se establece conexión previa. No hay orden garantizado. No hay control de errores. Los protocolos se comunican: Verticalmente entre capas. Horizontalmente entre sistemas. Solo en routers. Solo en servidores. ¿Qué crítica principal recibe el modelo OSI?. No es conceptual. Ignora servicios sin conexión. Tiene pocas capas. No define protocolos. El modelo TCP/IP presenta fronteras difusas porque: Tiene muchas capas. No distingue entre servicios, interfaces y protocolos. Es demasiado genérico. No usa IP. ¿Qué ocurre si falla la capa de enlace de datos?. Solo afecta a la física. No afecta al resto. Se compromete toda la comunicación superior. Solo afecta a TCP. Un router puede modificar: Dirección MAC origen. Dirección IP origen. Dirección IP destino. Ninguna de las direcciones IP. El reenvío (forwarding) se diferencia del routing porque: Solo ocurre en hosts. No implica seleccionar ruta óptima. Cambia direcciones IP. Es exclusivo de TCP. ¿En qué capa se produce el desencapsulamiento final antes de entregar al proceso?. Red. Enlace. Transporte. Sesión. Si dos procesos usan el mismo puerto en un host, el problema se produce en: Capa de red. Capa de enlace. Capa de transporte. Capa física. La gestión de tokens evita: Congestión. Duplicación de IP. Operaciones críticas simultáneas. Colisiones físicas. La sincronización de puntos de control pertenece a: Transporte. Sesión. Red. Aplicación. El handshake es característico de: UDP. IP. TCP. Ethernet. Un servicio describe: Cómo se implementa el protocolo. El efecto del protocolo. La cabecera. La ruta física. El control de congestión puede implementarse en: Física. Transporte. Aplicación. Sesión. Si un paquete necesita fragmentación, el router: Puede desencapsular parcialmente. Cambia IP destino. Cambia puerto. Cambia MAC origen original. La diferencia fundamental entre MAC e IP es: MAC es lógica, IP física. MAC es física, IP lógica. Ambas son físicas. Ambas son lógicas. El modelo OSI es más genérico porque: Tiene menos capas. Es un protocolo. Es conceptual y no ligado a implementación concreta. Solo define hardware. La demultiplexación ocurre: En el emisor. En el receptor. En el router. En la física. Un servicio orientado a conexión garantiza: Que el mensaje puede perderse. Camino virtual reservado. Que no hay handshake. No hay orden. ¿Qué capa traduce entre diferentes codificaciones de datos?. Aplicación. Presentación. Transporte. Enlace. El SAP es: Dirección IP. Punto de acceso al servicio. Subcapa MAC. Tipo de trama. Ethernet actúa en: Aplicación. Transporte. Enlace. Sesión. HTTP pertenece a: Transporte. Aplicación. Red. Presentación. Si una aplicación necesita baja latencia y tolera pérdidas, usará: TCP. IP. UDP. LLC. El encapsulamiento en red añade: MAC. Puerto. Dirección IP. Voltaje. La capa más cercana al usuario es: Sesión. Aplicación. Presentación. Transporte. En el modelo TCP/IP, la capa física y de enlace: Están claramente separadas. Se integran en acceso a red. No existen. Son la capa de transporte. |





