Redes 1
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Título del Test:![]() Redes 1 Descripción: Preguntas sobre materias redes |




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Dada la siguiente infraestructura de red: ¿Cuál Switch tendrá en su tabla MAC una mayor cantidad de direcciones MAC aprendidas?. Aprenden mas cantidades. Todos aprendaran la mismacantidad de direcciones MACs. Aprenden menos cantidades. Si reemplazamos los Switches B, C y D por HUBs…. El Switch_A aprenderá... Menos cantidad de direcciones MACs. Mas cantidad de direcciones MACs. Iguales cantidades de direcciones MACs. Dada la siguiente figura donde se presentan los Modos de Transmisión, determine cuales representaciones es correcta. A. B. C. La PDU de Capa 2 denominada "Trama" ...¿A qué estándar pertenece?. 802.1. 802.2. 802.3. 802.4. 802.5. No pertenece a ningún estándar. Suponga la siguiente topología donde se corta el enlace entre Switch_A y Switch_B y para solucionarlo se conecta en cascada con el Switch_C. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas?. El Switch_A aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor por el puerto GE24. El Switch_A aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor por el puerto GE22. El Switch_B aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor por el puerto GE03. El Switch_B aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor por el puerto GE12. El Switch_C aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor por el puerto GE16. El Switch_C aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor por el puerto GE17. Ningún Switch aprenderá las direcciones MAC de la PC y Servidor. Todos los Switches aprenderán las direcciones MAC de la PC y Servidor. Dada la siguiente afirmación "Las señales continuas son aquellas que solo toman un rango de valores posibles, por ejemplo los días del mes". Verdadero. Falso. ¿En que grupos se pueden clasificar los "Mecanismos de control de acceso al medio"?. Acceso irrestricto. Acceso conmutado. Acceso compartido. Acceso encapsulado. Acceso por contienda. Acceso controlado. Acceso verificado. Acceso segmentado. De una trama entrante ¿En qué se basa un switch para toma la decisión de reenvío de la misma por un puerto específico?. Dirección MAC Origen. Dirección MAC Destino. Dirección IP Origen. Dirección IP Destino. En el valor que contiene el campo Tipo/Longitud de la trama. El medio por el que recibe la trama (cobre, óptico o aire). ¿Qué significa que en una red haya "colisiones"?. Baja el rendimiento de la red ya que deben retransmitirse tramas nuevamente. Aumenta el ancho de banda para navegar por Internet. Aumenta la performance de la red. Tenemos un Loop físico y debemos activar Spanning Tree protocol (STP). Se debe activar algún protolo de enrutamiento de Capa 3 (RIP, OSPF, etc). No existe delay ni retrasos en las transmisiones entre origen y destino. La red es escalable y permite el crecimiento sin afectar la red actual. Dadas las siguientes direcciones M.A.C de capa 2, ¿Cuales son Incorrectas?. AA:AB:AC:AD. A0:A1:A2:A3:A4:A5. 5#:FF:$4:12:&7:40. 00:00:00:FF:FF:FF. AA:AB:AC:AD:FF:FF. AG:15:GE:00:1H:2F. 01:01:01:78:79:80. FF:FF:FF:FF:FF:FF. AD45.4FFF.65AD.76EE. 00:AA:00:AA:00:AA. Para conformar una Intranet necesitamos tener... Red LAN. Red MAN. Red WAN. Red Extranet. Se puede conformar independientemente de la dimensión de la Red. Distorsion. Deformación de la señal que viaja por el medio. Señales indeseables a la transmisión que se introducen en el medio. Decaimiento del nivel de la señal con la distancia,. Ruido. Deformación de la señal que viaja por el medio. Señales indeseables a la transmisión que se introducen en el medio. Decaimiento del nivel de la señal con la distancia,. Atenuación. Deformación de la señal que viaja por el medio. Señales indeseables a la transmisión que se introducen en el medio. Decaimiento del nivel de la señal con la distancia,. Dada la siguiente infraestructura de red: ¿Cuantos Dominios de Colisión existen?. 4. 6. Dada la siguiente infraestructura de red: Si reemplazamos los Switches A y B por HUBs…. ¿Cuantos Dominios de Colisión tendremos?. 0. 1. Dadas las siguientes afirmaciones sobre direcciones M.A.C de capa 2, ¿Cuales son correctas?. Corresponde a una dirección de Capa 1 del Modelo OSI. Corresponde a una dirección de Capa 2 del Modelo OSI. Corresponde a una dirección de Capa 3 del Modelo OSI. Forman parte de los campos origen y destino de las Tramas (Capa 2). Forman parte de los campos origen y destino de las Paquetes (Capa 3). Forman parte de los campos origen y destino de las Segmentos (Capa 4). Se expresan en notación decimal separadas por punto ".". Se expresan en notación hexadecimal decimal separadas por dos punto ":". Contiene números y letras que van desde el “0” al “9” y de la “A” a la “F”. Contiene solamente números van desde el “0” al “9”. Dadas las siguientes afirmaciones sobre direcciones M.A.C de capa 2, ¿Cuales son correctas?. Contiene solamente letras que van desde la “A” a la “F”. Se denominan también "Direcciones Físicas". Se denominan también "Direcciones Lógicas". Pueden ser modifi cadas por el usuario según el valor que desee. No pueden ser cambiadas ya que vienen grabadas en la ROM. Los 3 primeros valores hacen referencia al usuario final. Los 3 últimos valores hacen referencia al fabricante. Tienen una longitud fija de 32 bits. Tienen una longitud fija de 48 bits. Dadas las siguientes afirmaciones sobre direcciones M.A.C de capa 2, ¿Cuales son correctas?. Tienen una longitud variable. La dirección MAC de broadcast se expresa como 00:00:00:00:00:00. La dirección MAC de broadcast se expresa como 99:99:99:99:99:99. La dirección MAC de broadcast se expresa como AA:AA:AA:AA:AA:AA. La dirección MAC de broadcast se expresa como FF:FF:FF:FF:FF:FF. Se utiliza para identificar dispositivos en Capa 1 del Modelo OSI. Se utiliza para identificar dispositivos en Capa 2 del Modelo OSI. Se utiliza para identificar dispositivos en Capa 3 del Modelo OSI. La siguiente gráfi ca comparativa entre Modelo OSY y TCP/IP es correcta. Verdadero. Falso. |