tai test modulo 1
|
|
Título del Test:
![]() tai test modulo 1 Descripción: tai test modulo 1 |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
1. ¿Qué inventor está asociado al reloj calculador, una de las primeras máquinas mecánicas de cálculo?. Blaise Pascal. Charles Babbage. Joseph Marie Jacquard. Wilhelm Schickard. 2. ¿Qué elementos constituían la base del funcionamiento de la pascalina?. Válvulas de vacío y relés. Celdas de memoria y microprocesadores. Ruedas y engranajes mecánicos. Transistores y circuitos integrados. 3. ¿Quién concibió la pascalina en 1642?. Wilhelm Schickard. Ada Lovelace. Blaise Pascal. Charles Babbage. 4. ¿Cuál era la finalidad principal de la máquina diferencial de Babbage?. Ejecutar cualquier programa almacenado en memoria electrónica. Transmitir mensajes codificados por una red telegráfica. Calcular tablas numéricas mediante diferencias finitas. Controlar patrones textiles mediante tarjetas perforadas. 5. ¿Qué rasgo distinguía el proyecto de máquina analítica frente al de máquina diferencial?. Su limitación al cálculo de una única tabla fija. Su uso de transistores para almacenar instrucciones. Su funcionamiento exclusivo con sumas manuales. Su concepción como máquina programable de propósito general. 6. ¿Qué medio se contemplaba para introducir instrucciones en la máquina analítica?. Discos magnéticos. Cintas magnéticas. Tarjetas perforadas. Memorias flash. 7. ¿Con qué proyecto se relaciona el trabajo de Ada Lovelace sobre un algoritmo para calcular números de Bernoulli?. La pascalina. El telar de Jacquard. El reloj calculador. La máquina analítica. 8. ¿Qué posibilidad anticipó Ada Lovelace al reflexionar sobre las máquinas programables?. Conectar ordenadores mediante el protocolo de Internet. Sustituir los engranajes por circuitos integrados de silicio. Manipular representaciones que fueran más allá del cálculo numérico. Almacenar imágenes en unidades de estado sólido. 9. ¿Qué función cumplían las tarjetas perforadas en el telar de Jacquard?. Medir la temperatura de la máquina. Registrar únicamente el salario del operador. Controlar el patrón del tejido. Alimentar de energía los mecanismos. 10. ¿Qué correspondencia con componentes de los computadores actuales resulta adecuada para el diseño de la máquina analítica?. Tarjeta gráfica y pantalla táctil. Sistema operativo y navegador web. Interfaz de red inalámbrica y módem. Almacén de datos y unidad de procesamiento. 11. ¿Qué actividad describe mejor el objeto de la informática?. El cálculo manual de operaciones aritméticas. El tratamiento automático de la información. La ordenación alfabética exclusiva de documentos. La fabricación exclusiva de componentes eléctricos. 12. ¿Qué conjunto reúne componentes físicos, lógicos, humanos e informacionales de un sistema informático?. Procesador, memoria, disco y pantalla. Aplicaciones, controladores, bibliotecas y sistema operativo. Hardware, software, personas y datos. Usuarios, administradores, analistas y programadores. 13. En un servidor, ¿cuál de estos elementos pertenece al hardware?. El programa de copias de seguridad. El sistema operativo instalado. Un módulo de memoria RAM. La aplicación de gestión. 14. ¿Qué permite que texto, imágenes y sonido se almacenen en un computador digital?. Su codificación mediante secuencias de bits. Su transformación en instrucciones del sistema operativo. Su almacenamiento exclusivo como números decimales escritos. Su conversión obligatoria en letras ASCII. 15. ¿Cuál es una ventaja del uso de dos estados lógicos diferenciables en los circuitos digitales?. Garantizar que nunca se produzca un error físico. Facilitar una representación robusta de los valores binarios. Eliminar la necesidad de cualquier fuente de energía. Aumentar a diez los valores posibles de cada bit. 16. En ASCII, la letra A mayúscula tiene el valor decimal 65. ¿Cuál es su representación binaria con ocho bits?. 01100001. 01000010. 00100001. 01000001. 17. En una imagen con exactamente dos colores posibles por píxel y sin compresión, ¿cuántos bits bastan para codificar el color de cada píxel?. 1 bit. 8 bits. 2 bits. 4 bits. 18. ¿Qué describe el muestreo de una señal sonora?. Asignar un código ASCII a cada frecuencia. Dividir la imagen en regiones de igual color. Convertir todos los sonidos en un único bit. Tomar valores de la señal en determinados instantes. 19. ¿Por qué la secuencia 01101100 no permite saber por sí sola si representa una letra, un color u otro dato?. Porque las secuencias de ocho bits no pueden representar datos. Porque su significado depende de la codificación y del contexto. Porque solo las secuencias decimales tienen significado. Porque cualquier byte representa siempre una instrucción. 20. ¿Qué caracteriza a un ataque de ransomware que cifra los archivos de una organización?. Sustituye automáticamente todas las copias de seguridad. Amplía la capacidad disponible en los discos. Ordena los archivos por su fecha de creación. Bloquea el acceso a los datos y exige un rescate. 21. ¿Cuáles son los valores posibles de un bit?. 0 y 2. Del 0 al 7. 0 y 1. Del 0 al 9. 22. En la convención habitual de los sistemas actuales, ¿cuántos bits contiene un byte?. 32. 8. 16. 4. 23. ¿Cuántos bits forman un nibble?. 16. 4. 8. 2. 24. ¿Cuál es el significado preciso de octeto?. Un grupo de exactamente ocho bits. Un byte únicamente cuando circula por una red. Una unidad de almacenamiento de ocho bytes. Un grupo de ocho dígitos hexadecimales. 25. ¿Cuántas combinaciones distintas se pueden obtener con n bits?. 2 multiplicado por n. 10 elevado a n. n elevado a 2. 2 elevado a n. 26. ¿Cuál es el número mínimo de bits necesario para asignar códigos distintos de igual longitud a ocho elementos?. 3. 4. 2. 8. 27. ¿Cuántos bits se necesitan como mínimo para representar diez estados diferentes con códigos de igual longitud?. 4. 3. 10. 5. 28. ¿Cuántos valores distintos pueden representarse con ocho bits?. 128. 512. 255. 256. 29. ¿Cuál es el mayor entero sin signo que se puede representar con ocho bits?. 127. 511. 256. 255. 30. ¿Cuál es el rango de enteros sin signo representable con tres bits?. De 1 a 8. De 0 a 7. De -4 a 3. De 0 a 8. 31. ¿Qué valor decimal representa el número binario 110011?. 53. 51. 63. 49. 32. ¿Cuál es la representación binaria del número decimal 13?. 1101. 1001. 1110. 1011. 33. ¿Qué valor decimal representa el número binario 101010?. 42. 44. 40. 52. 34. ¿Qué peso tiene el bit situado en la posición 5 si la posición situada más a la derecha es la 0?. 5. 16. 32. 64. 35. ¿Cuál es el resultado de sumar 1011 y 0110 en binario?. 1111. 10001. 11001. 10010. 36. ¿Cuál es el resultado binario de 11010 menos 00111?. 11001. 10101. 10011. 01111. 37. Al sumar dos dígitos binarios iguales a 1 sin acarreo de entrada, ¿qué ocurre en esa columna?. Se escribe 1 y se lleva 1 a la siguiente columna. Se escribe 0 y se lleva 1 a la siguiente columna. Se escribe 1 y no se produce acarreo. Se escribe 0 y no se produce acarreo. 38. ¿Cuántos bits se necesitan como mínimo para representar 300 códigos diferentes de igual longitud?. 10. 9. 8. 16. 39. ¿Cuál es la base del sistema hexadecimal?. 16. 10. 8. 2. 40. ¿Qué valor decimal representa el dígito hexadecimal A?. 10. 15. 12. 11. 41. ¿Cuántos bits representa exactamente un dígito hexadecimal?. 16. 2. 8. 4. 42. ¿Cómo se representa en hexadecimal el grupo binario 1111?. E. D. F. A. 43. ¿Cuál es la representación binaria de AB en hexadecimal, usando ocho bits?. 10101011. 10011011. 10111010. 10101100. 44. ¿Qué valor decimal representa 2F en hexadecimal?. 32. 31. 47. 62. 45. ¿Cuál es la representación hexadecimal de 11010110 en binario?. D8. D6. C6. 6D. 46. ¿Qué conjunto contiene exactamente los dígitos del sistema octal?. Del 1 al 8. Del 0 al 8. Del 0 al 7. Del 0 al 9. 47. Para convertir un entero binario a octal por agrupación, ¿qué procedimiento es adecuado?. Agrupar de cuatro en cuatro bits empezando por la derecha. Agrupar de ocho en ocho bits empezando por la izquierda. Agrupar de tres en tres bits empezando por la derecha. Agrupar de tres en tres bits empezando por la izquierda sin completar. 48. ¿Qué valor decimal representa el número octal 17?. 9. 17. 15. 23. 49. ¿Cuál es la representación octal del entero binario 101101?. 55. 45. 65. 51. 50. ¿Cuántos bits contiene una dirección IPv4?. 128. 32. 16. 48. 51. En la notación decimal con puntos de una dirección IPv4, ¿qué rango puede tener cada octeto?. De 0 a 127. De 0 a 255. De 1 a 256. De 0 a 65535. 52. ¿Cuántos bits contiene la dirección MAC AB:01:23:56:FE:AC?. 24. 32. 64. 48. 53. ¿Cuál es la estructura de una dirección IPv6 escrita de forma completa, sin abreviaciones?. Seis grupos de dos dígitos hexadecimales. Ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales. Cuatro grupos de ocho dígitos decimales. Ocho grupos de cuatro dígitos octales. 54. ¿A cuántos bytes de ocho bits equivale una dirección IPv6 de 128 bits?. 8. 64. 32. 16. 55. Usando los prefijos decimales, ¿a cuántos bytes equivale 1 kB?. 512 bytes. 8000 bytes. 1024 bytes. 1000 bytes. 56. ¿A cuántos bytes equivale 1 KiB?. 8192 bytes. 1048576 bytes. 1000 bytes. 1024 bytes. 57. ¿Qué factor se aplica entre múltiplos decimales consecutivos, como kB y MB?. 1024. 8. 1000. 10. 58. ¿Qué factor se aplica entre múltiplos binarios consecutivos, como KiB y MiB?. 1024. 1000. 2. 8. 59. ¿Cuántos kilobytes decimales son 3 GB?. 3000 kB. 3000000 kB. 3145728 kB. 3000000000 kB. 60. ¿Cuántos kibibytes son 2 GiB?. 2097152 KiB. 2000000 KiB. 2147483648 KiB. 2048 KiB. 61. Usando unidades decimales, ¿a cuántos megabytes equivalen 5000 kB?. 50 MB. 4,8828125 MB. 5000000 MB. 5 MB. 62. ¿A cuántos mebibytes equivalen 4096 KiB?. 32 MiB. 4,096 MiB. 4 MiB. 4096000 MiB. 63. ¿Cuál es la relación entre 1 MiB y 1 MB?. 1 MiB es igual a 1 MB. 1 MiB equivale exactamente a 8 MB. 1 MiB es mayor que 1 MB. 1 MiB es menor que 1 MB. 64. ¿Cuántos bytes contiene 1 GiB?. 1000000000 bytes. 1073741824 bytes. 1048576 bytes. 1099511627776 bytes. 65. Usando unidades decimales, ¿a cuántos gigabytes equivale 1 TB?. 128 GB. 1000000 GB. 1024 GB. 1000 GB. 66. ¿A cuántos gibibytes equivale 1 TiB?. 1000 GiB. 128 GiB. 1048576 GiB. 1024 GiB. 67. ¿Qué potencia expresa el número de bytes de 1 PB, usando el prefijo decimal peta?. 10^15 bytes. 2^40 bytes. 2^50 bytes. 10^12 bytes. 68. ¿Qué potencia expresa el número de bytes de 1 EiB?. 2^50 bytes. 2^80 bytes. 10^18 bytes. 2^60 bytes. 69. ¿Qué potencia expresa el número de bytes de 1 YB, usando el prefijo decimal yotta?. 2^80 bytes. 10^24 bytes. 10^21 bytes. 10^30 bytes. 70. ¿Qué potencia expresa el número de bytes de 1 YiB?. 2^90 bytes. 2^80 bytes. 2^70 bytes. 10^24 bytes. 71. Un archivo ocupa 2 MB decimales. ¿Cuántos bits contiene, considerando ocho bits por byte?. 16000000 bits. 250000 bits. 16777216 bits. 2000000 bits. 72. ¿Cuántos bits contienen 2 KiB, considerando ocho bits por byte?. 256 bits. 16384 bits. 16000 bits. 2048 bits. 73. Una imagen de 1024 × 1024 píxeles usa un bit por píxel. Sin compresión ni cabeceras, ¿qué capacidad ocupa?. 128 KiB. 1024 kB. 1024 KiB. 128 kB. 74. ¿Cuántos bytes más contiene 1 GiB que 1 GB decimal?. 73741824 bytes. 7341824 bytes. 24000000 bytes. 741824 bytes. 75. ¿Qué combinación se busca habitualmente en un buen diseño modular?. Alta cohesión interna y bajo acoplamiento entre módulos. Alta cohesión interna y alto acoplamiento entre módulos. Baja cohesión interna y alto acoplamiento entre módulos. Baja cohesión interna y bajo acoplamiento entre módulos. 76. ¿Qué mide el acoplamiento entre módulos?. Su velocidad de ejecución individual. Su cantidad de variables locales. Su grado de interdependencia. Su número de líneas de código. 77. Un módulo agrupa únicamente las operaciones necesarias para calcular el importe de una factura. ¿Qué tipo de cohesión ejemplifica?. Funcional. Temporal. Coincidental. Lógica. 78. En un módulo, la salida de una tarea se utiliza como entrada de la siguiente. ¿Qué cohesión caracteriza esa relación?. Secuencial. Temporal. Lógica. Coincidental. 79. Varias operaciones se agrupan porque trabajan sobre los mismos datos de entrada o de salida. ¿Qué tipo de cohesión describe este criterio?. Coincidental. De comunicación o comunicacional. Lógica. Temporal. 80. Las tareas de un módulo se agrupan por tener que seguir un orden, sin compartir datos ni alimentar una la entrada de otra. ¿Qué cohesión representa?. Funcional. Secuencial. De comunicación. Procedimental. 81. Un módulo inicializa un contador, abre un registro y configura una pantalla solo porque todo debe hacerse al arrancar. ¿Qué cohesión predomina?. Secuencial. Temporal. De comunicación. Funcional. 82. Un módulo reúne distintas operaciones de entrada y elige una mediante un selector en cada llamada. ¿Qué tipo de cohesión ejemplifica?. Coincidental. Temporal. Secuencial. Lógica. 83. ¿Qué tipo de cohesión presenta un módulo que agrupa tareas sin una relación significativa?. Coincidental o casual. Secuencial. De comunicación. Funcional. 84. Un módulo llama a calcularArea(base, altura) y pasa únicamente dos valores numéricos necesarios. ¿Qué acoplamiento describe mejor esa interacción?. De contenido. De datos. De control. Común. 85. Un módulo pasa a otro un registro completo de cliente, aunque el receptor solo utiliza su código postal. ¿Qué acoplamiento se está introduciendo?. Sin acoplamiento. Temporal. De contenido. De sello o estampado. 86. Un módulo recibe una bandera que le indica cuál de dos algoritmos internos debe ejecutar. ¿Qué tipo de acoplamiento ejemplifica?. Común. De contenido. De control. De datos exclusivamente. 87. Dos módulos leen y modifican una misma variable global. ¿Qué tipo de acoplamiento presentan?. De datos exclusivamente. Común. Sin acoplamiento. De sello. 88. Un módulo modifica directamente una parte interna de otro módulo, evitando su interfaz. ¿Qué acoplamiento ejemplifica?. De sello. De datos. De contenido. Normal por parámetros simples. 89. Dos módulos dependen del mismo formato de datos impuesto por un dispositivo externo. ¿Qué tipo de acoplamiento describe esa dependencia?. Común por una variable global. Externo. Temporal. De contenido. 90. ¿Qué diseño facilita cambiar la implementación interna de un módulo sin modificar a sus clientes?. Compartir todas sus variables mediante un espacio global. Exponer una interfaz estable y ocultar los detalles internos. Permitir que los clientes modifiquen sus variables privadas. Copiar su código interno dentro de cada módulo cliente. 91. ¿Por qué una llamada entre módulos mediante una interfaz sigue suponiendo cierta dependencia?. Porque obliga a compartir todas las variables globales. Porque el cliente conoce al menos el contrato de la operación. Porque elimina cualquier posibilidad de reutilización. Porque permite modificar directamente el código del receptor. 92. En programación orientada a objetos, ¿qué relación existe entre una clase y sus objetos?. Cada objeto es un archivo que contiene varias clases. Una clase solo contiene datos y un objeto solo contiene métodos. La clase define características y comportamiento; los objetos son sus instancias. La clase es una instancia particular de cada objeto. 93. ¿Qué expresa la declaración Java public class Coche extends Vehiculo?. Coche es una subclase de Vehiculo. Coche y Vehiculo son dos objetos del mismo tipo. Coche contiene obligatoriamente un atributo de tipo Vehiculo. Vehiculo es una subclase de Coche. 94. Una clase Java de nivel superior declara private int numeroDeRuedas. ¿Puede otra clase independiente acceder directamente a ese campo mediante una referencia al objeto?. Sí, basta con encontrarse en el mismo paquete. No, debe utilizar las operaciones accesibles que la clase ofrezca. Sí, siempre que ambas clases estén en el mismo archivo. Sí, cualquier campo int tiene acceso público. 95. En un setter de Java, ¿qué significa this.numeroDeRuedas = numeroDeRuedas cuando el parámetro y el atributo tienen ese mismo nombre?. Crear un nuevo objeto de la clase Vehiculo. Invocar un método de la superclase. Asignar el valor del parámetro al atributo del objeto actual. Asignar el valor del atributo al parámetro del método. 96. Se declara void fijarRuedas(int n) y después se invoca fijarRuedas(4). ¿Cuál es la identificación correcta?. n es un parámetro y 4 es un argumento. n y 4 son nombres de métodos. n y 4 son atributos de la clase. n es un argumento y 4 es un parámetro. 97. ¿Qué instrucción crea una instancia de Coche y guarda su referencia en una variable de tipo Vehiculo, si Coche hereda de Vehiculo?. Vehiculo v;. Vehiculo v = null;. Vehiculo v = new Coche();. Vehiculo.class.getName();. 98. Un objeto tiene el atributo int ruedas inicialmente a 0 y el método void fijar(int n) { this.ruedas = n; }. Tras llamar a fijar(4), ¿cuál es el valor del atributo cuando termina el método?. 0. 4. null. El atributo deja de existir. 99. En Java, ¿qué hace el método public int recuperarRuedas() { return this.ruedas; }?. Modifica el atributo ruedas para ponerlo a cero. Devuelve siempre el número de parámetros del método. Crea una nueva instancia del objeto. Devuelve el valor del atributo ruedas del objeto. 100. Una subclase redefine un método de instancia heredado conservando su nombre, parámetros y un retorno compatible. ¿Cómo se denomina?. Declaración de un paquete. Ocultación de una variable local. Sobrecarga de constructores. Sobrescritura de métodos. 101. ¿Qué situación constituye sobrecarga de métodos, en lugar de sobrescritura?. Invocar un método de la superclase mediante super. Redefinir en una subclase el mismo método de instancia heredado. Declarar calcular(int x) y calcular(int x, int y) en una misma clase. Asignar a una variable una instancia de una subclase. 102. Desde una subclase de Java, ¿qué expresión permite llamar a la implementación accesible de sonidoQueHace() de la superclase?. super.sonidoQueHace(). extends.sonidoQueHace(). parent::sonidoQueHace(). this.new sonidoQueHace(). 103. Vehiculo declara sonidoQueHace(). Coche lo sobrescribe y devuelve "PIPIPI"; Camion lo sobrescribe y devuelve "BRRRRRR". ¿Qué imprime este código? Vehiculo v = new Coche(); System.out.println(v.sonidoQueHace()); v = new Camion(); System.out.println(v.sonidoQueHace());. BRRRRRR y después PIPIPI. PIPIPI en ambas llamadas. El código no compila por usar una referencia Vehiculo. PIPIPI y después BRRRRRR. 104. ¿Qué posibilidad ilustra el polimorfismo mediante métodos sobrescritos?. Convertir todas las clases de un programa en una sola. Acceder a cualquier atributo privado sin utilizar métodos. Eliminar la necesidad de que el tipo admita la operación invocada. Usar una misma llamada con comportamientos específicos según el objeto. 105. ¿Qué nombre sigue la convención UpperCamelCase habitual para una clase Java?. vehiculoDeCarga. VEHICULO_DE_CARGA. vehiculo_de_carga. VehiculoDeCarga. 106. ¿Qué nombre sigue la convención lowerCamelCase habitual para un método Java?. recuperarNumeroDeRuedas. RecuperarNumeroDeRuedas. RECUPERAR_NUMERO_DE_RUEDAS. recuperar_numero_de_ruedas. 107. ¿Cuál es la forma clásica del método main utilizada como punto de entrada de una aplicación Java?. public void start(String[] args). static String main(). public static void main(String[] args). private int main(String args). 108. ¿Qué secuencia se utiliza tradicionalmente para terminar una línea en archivos de texto de Windows?. Un carácter TAB. LF seguido de CR. Dos caracteres CR. CR seguido de LF. 109. ¿Qué significa UML?. Lenguaje Universal de Memoria. Método Universal de Lógica. Lenguaje Unificado de Modelado. Modelo Unificado de Lenguajes. 110. ¿Qué significa modelar un sistema?. Convertir automáticamente cualquier necesidad en un programa. Reproducir todos sus detalles físicos sin seleccionar ninguno. Representar de forma simplificada sus aspectos relevantes. Escribir únicamente el código ejecutable de sus clases. 111. ¿Cuáles son las dos grandes familias de diagramas UML?. Diagramas de estructura y de comportamiento. Diagramas de hardware y de electricidad. Diagramas de compilación y de ejecución. Diagramas de almacenamiento y de numeración. 112. ¿A qué familia pertenece el diagrama de casos de uso?. A los diagramas de componentes exclusivamente. A los diagramas de despliegue exclusivamente. A los diagramas de estructura. A los diagramas de comportamiento. 113. ¿Qué representa un actor en un diagrama de casos de uso?. Un rol externo que interactúa con el sistema. Un método privado que realiza un cálculo. Un estado interno de una variable. Una clase interna que almacena datos. 114. ¿Qué expresa habitualmente una asociación entre un actor y un caso de uso?. Que el actor almacena físicamente el caso de uso. Que el actor es una subclase del caso de uso. Que ese actor participa o interactúa en el caso de uso. Que el caso de uso se ejecuta antes que el actor. 115. El caso de uso Registrar pedido incorpora necesariamente el comportamiento de Verificar disponibilidad. ¿Qué relación permite representar esa inclusión reutilizable?. Asociación entre Registrar pedido y un actor Verificar disponibilidad. «extend» de Registrar pedido a Verificar disponibilidad. Generalización de Registrar pedido a Verificar disponibilidad. «include» de Registrar pedido a Verificar disponibilidad. 116. Si A incluye a B mediante «include», ¿hacia dónde apunta la flecha de la relación?. Desde A hacia B. Desde B hacia el actor. Desde B hacia A. Desde el actor hacia B. 117. Aplicar cupón añade comportamiento a Tramitar compra cuando se introduce un cupón; la compra puede completarse sin él. ¿Qué relación es apropiada?. «extend» de Aplicar cupón a Tramitar compra. Asociación entre dos actores llamados Aplicar cupón y Tramitar compra. «include» de Tramitar compra a Aplicar cupón en todas las compras. Generalización de Tramitar compra a Aplicar cupón. 118. Si el caso de uso E extiende a B mediante «extend», ¿hacia dónde apunta la flecha?. Desde el actor hacia E. Desde E hacia B. Desde B hacia el límite del sistema. Desde B hacia E. 119. Arrancar con llave y Arrancar con botón son variantes especializadas de Arrancar vehículo. ¿Qué relación permite representarlas?. Generalización y especialización. Extensión mutua entre ambas variantes. Inclusión obligatoria entre ambas variantes. Asociación de cada variante consigo misma. 120. En una relación UML de generalización, ¿a qué elemento apunta el triángulo hueco?. Al actor que inicia la interacción. Al elemento general o padre. Al caso de uso que se ejecuta primero. Al elemento especializado o hijo. |




