Redes Repaso
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Título del Test:
![]() Redes Repaso Descripción: Redes exam |



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1. ¿Cómo se clasifica el teléfono TP6N?. Digital, sin IP. Analógico. Digital, con IP y sin Ethernet. Digital, con IP y Ethernet. 2. ¿Cómo se clasifica la comunicación de voz CNR del PR4G?. Digital, sin IP. Analógico. Digital, con IP y Ethernet. Digital, con IP y sin Ethernet. 3. ¿Cómo se clasifica la transmisión de datos del PR4G en modo IPMUX?. Analógico. Digital, sin IP. Digital, con IP y Ethernet. Digital, con IP y sin Ethernet. 4. ¿Cómo se clasifica la televisión digital terrestre (TDT) de la tabla?. Analógico. Digital, con IP y Ethernet. Digital, sin IP. Digital, con IP y sin Ethernet. 5. ¿Cómo se clasifica la radio FM de un coche?. Analógico. Digital, sin IP. Digital, con IP y sin Ethernet. Digital, con IP y Ethernet. 6. ¿Cómo se clasifica el ETDA de la RBA?. Analógico. Digital, con IP y Ethernet. Digital, con IP y sin Ethernet. Digital, sin IP. 7. ¿Cómo se clasifica la transmisión de datos del Harris 7800 mediante Tactical Chat IP, según la tabla?. Digital, sin IP. Digital, con IP y Ethernet. Analógico. Digital, con IP y sin Ethernet. 8. ¿Cómo se clasifica la transmisión de datos del Harris 5800 mediante Tactical Chat, según la tabla?. Digital, con IP y Ethernet. Analógico. Digital, con IP y sin Ethernet. Digital, sin IP. 9. ¿Cómo se clasifica la conexión mediante cable de consola Cisco de la tabla?. Digital, sin IP. Analógico. Digital, con IP y Ethernet. Digital, con IP y sin Ethernet. 10. ¿Cómo se clasifica la conexión Wi-Fi utilizada para transportar IP?. Analógico. Digital, sin IP. Digital, con IP y Ethernet. Digital, con IP y sin Ethernet. 11. ¿Cómo se clasifica la fibra óptica utilizada para la troncal entre switches, según la tabla?. Analógico. Digital, con IP y Ethernet. Digital, sin IP. Digital, con IP y sin Ethernet. 12. ¿Cómo se clasifica la conexión de fibra óptica Fibre Channel de la tabla?. Digital, con IP y Ethernet. Analógico. Digital, sin IP. Digital, con IP y sin Ethernet. 13. ¿Cómo se clasifica la conexión de red mediante cable UTP de categoría 5e descrita en la tabla?. Digital, sin IP. Digital, con IP y sin Ethernet. Analógico. Digital, con IP y Ethernet. 14. ¿Cómo se clasifica la conexión del módem TLB50IP mediante cable UTP?. Digital, con IP y Ethernet. Analógico. Digital, sin IP. Digital, con IP y sin Ethernet. 15. ¿Cómo se clasifica la conexión del módem TLB50 mediante conector V34?. Analógico. Digital, sin IP. Digital, IP y Ethernet. Digital, IP y sin Ethernet. 16. ¿Cómo se clasifica la conexión síncrona entre routers mediante conector Winchester?. Analógico. Digital. Digital, IP y Ethernet. Digital, IP y sin Ethernet. 17. ¿Cuál es una ventaja principal de un sistema digital frente a uno analógico?. La ausencia total de ruido durante la transmisión. La capacidad de regenerar la señal y reducir la acumulación de ruido. La posibilidad de transmitir sin consumir energía. La eliminación de cualquier límite de distancia. 18. ¿Quiénes desarrollaron las bases de TCP/IP y con qué finalidad?. Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, para crear páginas web. Bill Gates y Paul Allen, para conectar ordenadores con Windows. Vint Cerf y Bob Kahn, para permitir la comunicación entre redes diferentes. Robert Metcalfe y David Boggs, para sustituir las direcciones IP por direcciones MAC. 19. Según el esquema, un paquete IP sale de B hacia A. ¿Qué dirección IP de destino conserva al salir del router, suponiendo que no hay NAT?. 192.168.0.20. 192.168.0.1. 192.168.1.20. 192.168.1.1. 20. ¿Qué cable Ethernet se utiliza para conectar directamente el equipo A con su gateway, si ninguno dispone de Auto-MDI/MDIX?. Cable directo. Cable de consola. Cable coaxial. Cable cruzado. 21. ¿Qué cable Ethernet se utiliza para conectar el equipo A con el switch, sin Auto-MDI/MDIX?. Cable cruzado. Cable directo. Cable de consola. Cable coaxial. 22. ¿Qué cable Ethernet se utiliza para conectar dos puertos convencionales de los switches SW1 y SW2, sin Auto-MDI/MDIX?. Cable directo. Cable de consola. Cable cruzado. Cable coaxial. 23. Según el esquema, A tiene la IP 192.168.0.20/24 y C tiene la IP 192.168.0.22/24. ¿Qué dirección MAC necesita resolver A mediante ARP para enviar un paquete a C?. La dirección MAC del equipo C. La dirección MAC de la interfaz del router conectada al switch. La dirección MAC del equipo B. La dirección MAC de gestión del switch. 24. Según el esquema, A quiere enviar un paquete a B, situado en otra red. ¿Qué dirección MAC necesita resolver A mediante ARP?. La dirección MAC del equipo B. La dirección MAC del equipo C. La dirección MAC de gestión del switch. La dirección MAC de la interfaz del gateway con IP 192.168.0.1. 25. ¿Cómo determina un equipo si debe resolver mediante ARP la MAC del destino o la de su gateway?. Comparando los números de puerto TCP del origen y del destino. Aplicando su máscara de subred para comprobar si la IP de destino pertenece a su misma subred. Comprobando si el cable utilizado es directo o cruzado. Comparando la marca de su tarjeta de red con la del destino. 26. Según el esquema, A tiene la IP 192.168.0.20/25 y C tiene la IP 192.168.0.130/25. Si A utiliza 192.168.0.1 como gateway, ¿qué MAC necesita resolver para enviar un paquete a C?. La dirección MAC del equipo C, porque ambos están conectados al mismo switch. La dirección MAC de gestión del switch. La dirección MAC del gateway 192.168.0.1, porque C pertenece a otra subred. La dirección MAC del equipo B. 27. En una red de datos, ¿qué expresa el ancho de banda de un enlace?. Su capacidad de transmisión de datos por unidad de tiempo, normalmente expresada en bits por segundo. El tiempo que tarda un paquete en llegar al destino. La variación del retardo entre distintos paquetes. El porcentaje de paquetes que se pierden durante la transmisión. 28. ¿Qué es la latencia y qué valor aproximado de ida y vuelta puede tener una comunicación por satélite geoestacionario?. La capacidad del enlace; aproximadamente 500 Mbit/s. La variación del retardo; aproximadamente 5 ms. El porcentaje de paquetes perdidos; aproximadamente un 50 %. El retardo de la comunicación; aproximadamente 500–600 ms de ida y vuelta. 29. ¿Qué es el jitter?. La capacidad máxima de transmisión de un enlace. La variación del retardo de llegada de los paquetes. El número de paquetes perdidos por segundo. El tiempo necesario para resolver una dirección mediante ARP. 30. ¿Qué tabla utiliza un router para decidir por dónde reenviar un paquete IP y cómo obtiene sus rutas?. La tabla ARP, que aprende todas las redes a partir de las direcciones MAC de origen. La tabla MAC, que asocia cada red de destino con un puerto del switch. La tabla de enrutamiento, con rutas conectadas, rutas estáticas y rutas aprendidas mediante protocolos de enrutamiento. La tabla DNS, que asocia cada interfaz del router con un nombre de dominio. 31. ¿Qué tabla utiliza un switch Ethernet para reenviar una trama unicast cuyo destino conoce y qué información contiene?. La tabla MAC, que relaciona direcciones MAC con puertos y, cuando corresponde, VLAN. La tabla ARP, que relaciona redes de destino con routers vecinos. La tabla de enrutamiento, que relaciona nombres de equipos con direcciones IP. La tabla DNS, que relaciona direcciones MAC con puertos físicos. 32. ¿Cuál es la dirección MAC de difusión o broadcast en Ethernet?. 00:00:00:00:00:00. 01:00:5E:00:00:01. 02:00:00:00:00:01. FF:FF:FF:FF:FF:FF. 33. ¿Qué protocolo evita los bucles de capa 2 entre switches y cómo lo consigue?. ARP, eliminando las direcciones MAC repetidas. STP, bloqueando determinados caminos redundantes para mantener una topología sin bucles. DHCP, asignando una dirección IP diferente a cada switch. DNS, impidiendo que dos switches tengan el mismo nombre. 34. ¿Cuál es el nombre de su jefe de Cía.?. Francisco Galayo Martin. Álvaro Andrés Lasaosa. Iliam Mimon Abdeselam. Ignacio Jiménez Andrés. |





