1.-Una NIC se considera como un dispositivo de la capa _____________ del modelo OSI.
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
2.- Un hub es un dispositivo de la capa _____________del modelo OSI.
a) Uno.
b) Dos.
c) Cuatro.
d) Seis.
3.- Cual de las opciones siguientes es verdadera, con respecto a un puente y sus decisiones de envió?
a) Operan en la capa 2 del modelo OSI y usan direcciones IP para tomar decisiones.
b) Operan en la capa 3 del modelo OSI y usan direcciones IP para tomar decisiones.
c) Operan en la capa 2 del modelo OSI y usan direcciones MAC para tomar decisiones.
d) Operan en la capa 3 del modelo OSI y usan direcciones MAC para tomar decisiones.
4.- Cual de las siguientes opciones es verdadera, con respecto a la función de un swich?
a) Aumenta el tamaño de los dominios de colisión.
b) Combina la conectividad de un hub con la regulación de tráfico de un puente.
c) Combina la conectividad de un hub con la dirección de tráfico de un router.
d) Realiza la selección de ruta de la Capa 4.
5.- Que es lo que conectan los routers?
a) Puentes y repetidores.
b) Puentes y hubs.
c) Dos o más redes.
d) Hubs y nodos.
6.- Que es lo que enruta un router?
a) Bits de la capa 1.
b) Tramas de la capa 2.
c) Paquetes de la capa 3.
d) Segmentos de la capa 4.
7.-Cual es el orden correcto de los pasos del proceso de encapsulamiento?
a) Datos, segmentos, paquetes, tramas, bits.
b) Datos, tramas, paquetes,segmentos, bits.
c) Datos, paquetes, tramas,segmentos, bits.
d) Datos, bits, paquetes, tramas,segmentos.
8.- Que topología LAN conecta todas las estaciones de trabajo con un punto central, generalmente un hub o un swich?
a) Bus.
b) Anillo.
c) Estrella.
d) Jerárquica.
9.- Al conectar cuatro computadores host a una LAN, cual es el hardware minimo necesario para permitir el funcionamiento de la capacidad para compartir archivos?
a) Nube.
b) Swich.
c) Router.
d) Hub.
10.- Si se conectan 4 hosts a un hub y luego a la Internet. Cuantas direcciones IP se necesitan para estos 5 dispositivos?
a) Una.
b) Dos.
c) Cuatro.
d) Cinco.
Este cuestionario fue tomado de: Programa de la Academia de Networking de CISCO
CCNA semestre 1 v2.1.2
Capítulo 3 Redes de área local.
lunes, 22 de marzo de 2010
miércoles, 17 de marzo de 2010
Dispositivos de red
1.- QUÉ ES, FUNCION, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE RED.
• REPETIDOR
• REPETIDOR
El término repetidor proviene de los inicios de las comunicaciones de larga distancia.
El telégrafo, el teléfono, las microondas, y las comunicaciones por fibra óptica usan repetidores para fortalecer la señal enviada a través de largas distancias.
Un repetidor recibe una señal analógica o digital, la regenera, y la transmite, ya que se distorsionan a causa de pérdidas en la transmisión producidas por la atenuación. El propósito de un repetidor es regenerar y retemporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que los bits viajen a mayor distancia a través de los medios.
Un repetidor no toma decisiones inteligentes acerca del envío de paquetes como lo hace un router o puente.
En Ethernet e IEEE 802.3 se implementa la “regla 5-4-3”, en referencia al número de repetidores y segmentos en un Backbone de acceso compartido con topología de árbol. La “regla 5-4-3 divide la red en dos tipos de segmentos físicos: Segmentos Poblados (de usuarios), y Segmentos no Poblados (enlaces). En los segmentos poblados se conectan los sistemas de los usuarios. Los segmentos no poblados se usan para conectar los repetidores de la red entre si. La regla manda que entre cualquiera dos nodos de una red, puede existir un máximo de cinco segmentos, conectados por cuatro repetidores o concentradores, y solamente tres de los cinco segmentos pueden tener usuarios conectados a los mismos.
El protocolo Ethernet requiere que una señal enviada en la LAN alcance cualquier parte de la red dentro de una longitud de tiempo especificada. La “regla 5-4-3” asegura que esto pase. Cada repetidor a través del cual pasa la señal añade una pequeña cantidad de tiempo al proceso, por lo que la regla está diseñada para minimizar el tiempo de transmisión de la señal. Demasiada latencia en la LAN incrementa la cantidad de colisiones tardías, haciendo la LAN menos eficiente.
El telégrafo, el teléfono, las microondas, y las comunicaciones por fibra óptica usan repetidores para fortalecer la señal enviada a través de largas distancias.
Un repetidor recibe una señal analógica o digital, la regenera, y la transmite, ya que se distorsionan a causa de pérdidas en la transmisión producidas por la atenuación. El propósito de un repetidor es regenerar y retemporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que los bits viajen a mayor distancia a través de los medios.
Un repetidor no toma decisiones inteligentes acerca del envío de paquetes como lo hace un router o puente.
En Ethernet e IEEE 802.3 se implementa la “regla 5-4-3”, en referencia al número de repetidores y segmentos en un Backbone de acceso compartido con topología de árbol. La “regla 5-4-3 divide la red en dos tipos de segmentos físicos: Segmentos Poblados (de usuarios), y Segmentos no Poblados (enlaces). En los segmentos poblados se conectan los sistemas de los usuarios. Los segmentos no poblados se usan para conectar los repetidores de la red entre si. La regla manda que entre cualquiera dos nodos de una red, puede existir un máximo de cinco segmentos, conectados por cuatro repetidores o concentradores, y solamente tres de los cinco segmentos pueden tener usuarios conectados a los mismos.
El protocolo Ethernet requiere que una señal enviada en la LAN alcance cualquier parte de la red dentro de una longitud de tiempo especificada. La “regla 5-4-3” asegura que esto pase. Cada repetidor a través del cual pasa la señal añade una pequeña cantidad de tiempo al proceso, por lo que la regla está diseñada para minimizar el tiempo de transmisión de la señal. Demasiada latencia en la LAN incrementa la cantidad de colisiones tardías, haciendo la LAN menos eficiente.
• MULTIPLEXOR
Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una salida de datos, y están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada a la salida que es única.
El diseño de un multiplexor se realiza de la misma manera que cualquier sistema combinatorio desarrollado hasta ahora. Veamos, como ejemplo, el caso de un multiplexor de cuatro entradas y una salida que tendrá, según lo dicho anteriormente, dos entradas de control.
La entrada seleccionada viene determinada por la combinación de ceros (0) y unos (1) lógicos en las entradas de control. La cantidad que necesitaremos será igual a la potencia de 2 que resulte de analizar el número de entradas. Así, por ejemplo, a un multiplexor de 8 entradas le corresponderán 3 de control.
Podemos decir que la función de un multiplexor consiste en seleccionar una de entre un número de líneas de entrada y transmitir el dato de un canal de información único. Por lo tanto, es equivalente a un conmutador de varias entradas y una salida.
• ROUTER
Los routers poseen todas las capacidades indicadas arriba. Los routers pueden regenerar señales, concentrar múltiples conexiones, convertir formatos de transmisión de datos, y manejar transferencias de datos. También pueden conectarse a una WAN, lo que les permite conectar LAN que se encuentran separadas por grandes distancias. Ninguno de los demás dispositivos puede proporcionar este tipo de conexión.
• BROUTER
Dispositivos con funciones combinadas de bridge y router. Cuando se configura se le indica la modalidad en la cual va a funcionar, como bridge o como router.
Frecuentemente se les denomina incorrectamente ruteadores de protocolo múltiple, los puentes ruteadores ofrecen muchas de las ventajas, tanto de los puentes como de los ruteadores para redes muy complejas. En realidad los puentes ruteadores toman la decisión de si un paquete utiliza un protocolo que pueda ser enrutable. Así, enrutan aquéllos que puede y puentean el resto.
• HUB
Los hubs concentran las conexiones. Permiten que la red trate un grupo de hosts como si fuera una sola unidad. Esto sucede de manera pasiva, sin interferir en la transmisión de datos. Los hubs activos no sólo concentran hosts, sino que además regeneran señales.
Los hubs en realidad son repetidores multipuerto. En muchos casos, la diferencia entre los dos dispositivos radica en el número de puertos que cada uno posee. Mientras que un repetidor convencional tiene sólo dos puertos, un hub por lo general tiene de cuatro a veinticuatro puertos.
Los hubs por lo general se utilizan en las redes Ethernet 10BASE-T o 100BASE-T, aunque hay otras arquitecturas de red que también los utilizan.
El uso de un hub hace que cambie la topología de la red desde un bus lineal a una en estrella. En un hub, los datos que llegan a un puerto del hub se transmiten de forma eléctrica a todos los otros puertos conectados al mismo segmento de red, salvo a aquel puerto desde donde enviaron los datos.
Los hubs vienen en tres tipos básicos:
• Pasivo: Un hub pasivo sirve sólo como punto de conexión física. No manipula o visualiza el tráfico que lo cruza. No amplifica o limpia la señal. Un hub pasivo se utiliza sólo para compartir los medios físicos. En sí, un hub pasivo no requiere energía eléctrica.
• Activo: Se debe conectar un hub activo a un tomacorriente porque necesita alimentación para
amplificar la señal entrante antes de pasarla a los otros puertos.
• Inteligente: Denominados "smart hubs". Básicamente funcionan como hubs activos, pero también incluyen un chip microprocesador y capacidades diagnósticas. Los hubs inteligentes son más costosos que los hubs activos, pero resultan muy útiles en el diagnóstico de fallas.
Los dispositivos conectados al hub reciben todo el tráfico que se transporta a través del hub. Cuántos más dispositivos están conectados al hub, mayores son las probabilidades de que haya colisiones. Las colisiones ocurren cuando dos o más estaciones de trabajo envían al mismo tiempo datos a través del cable de la red. Cuando esto ocurre, todos los datos se corrompen. Cada dispositivo conectado al mismo segmento de red se considera un miembro de un dominio de colisión. Algunas veces los hubs se llaman concentradores, porque los hubs sirven como punto de conexión central para una LAN de Ethernet.
• SWITCH Y BRIDGE
Los switches de grupos de trabajo agregan inteligencia a la administración de transferencia de datos. No sólo son capaces de determinar si los datos deben permanecer o no en una LAN, sino que pueden transferir los datos únicamente a la conexión que necesita esos datos. Otra diferencia entre un puente y un switch es que un switch no convierte formatos de transmisión de datos.
Un switch se describe a veces como un puente multipuerto. Mientras que un puente típico puede tener sólo dos puertos que enlacen dos segmentos de red, el switch puede tener varios puertos, según la cantidad de
segmentos de red que sea necesario conectar. Al igual que los puentes, los switches aprenden determinada información sobre los paquetes de datos que se reciben de los distintos computadores de la red. Los switches utilizan esa información para crear tablas de envío para determinar el destino de los datos que se están mandando de un computador a otro de la red.
Un puente determina si se debe enviar una trama al otro segmento de red, basándose en la dirección MAC destino. Un switch tiene muchos puertos con muchos segmentos de red conectados a ellos. El switch elige el puerto al cual el dispositivo o estación de trabajo destino está conectado. Los switches Ethernet están llegando a ser soluciones para conectividad de uso difundido porque, al igual que los puentes, los switches mejoran el rendimiento de la red al mejorar la velocidad y el ancho de banda.
Los puentes convierten los formatos de transmisión de datos de la red además de realizar la administración básica de la transmisión de datos. Los puentes, tal como su nombre lo indica, proporcionan las conexiones entre LAN. Los puentes no sólo conectan las LAN, sino que además verifican los datos para determinar si les corresponde o no cruzar el puente. Esto aumenta la eficiencia de cada parte de la red.
Los dispositivos que se usan para conectar segmentos de redes son los puentes, switches, routers gateways. Los switches y los puentes operan en la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI. La función del puente es tomar decisiones inteligentes con respecto a pasar señales o no al segmento siguiente de la red.
• MODEM
Un módem, o modulador-demodulador, es un dispositivo que ofrece al computador conectividad a una línea telefónica. El módem convierte (modula) los datos de una señal digital en una señal analógica compatible con una línea telefónica estándar. El módem en el extremo receptor demodula la señal, convirtiéndola nuevamente en una señal digital. Los módems pueden ser internos o bien, pueden conectarse externamente al computador una interfaz de puerto serie ó USB.
A principios de la década de 1960, se introdujeron los módems para proporcionar conectividad desde las terminales no inteligentes a un computador central Muchas empresas solían alquilar tiempo en sistemas de computación, debido al costo prohibitivo que implicaba tener un sistema en sus propias instalaciones. La velocidad de conexión era muy lenta, 300 bits por segundo (bps), lo que significaba aproximadamente 30 caracteres por segundo.
En la década de 1990, los módems funcionaban a 9600 bps y alcanzaron el estándar actual de 56 kbps (56.000 bps) para 1998.
• NIC
Tarjeta electrónica que conectan a las estaciones de trabajo a la red. Normalmente se insertan en una de las ranuras de expansión del motherboard del microcomputador suministrando de esta forma acceso directo a memoria (DMA). El NIC tiene las siguientes funciones:
• Forman los paquetes de datos
• Dan acceso al cable, con la conversión eléctrica y ajuste de velocidad
• Son el transmisor y el receptor de la estación
• Chequean las tramas para chequear errores
• Conversión Serie/Paralelo
• Identificación o dirección única en la red que permite saber cual es físicamente la terminal
Esta informacion: Programa de la Academia de Networking de CISCO CCNA semestre 1 v2.1.2, CCNA 1 y 2, ademas de diversas paginas wed.
jueves, 11 de marzo de 2010
Cap. 2 Modelo OSI
1.- Cual es la capa que proporciona envió de datos, clase de servicios e informe de excepciones?
a) Sesión.
b) Presentación.
c) Red.
d) Enlace de datos.
2.- Cual de las siguientes es la PDU de la capa de trasporte?
a) Trama.
b) Segmento.
c) Paquete.
d) Bits.
3.- Cual es la capa del modelo OSI que proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas finales donde se produce el enrutamiento?
a) Capa física.
b) Capa de enlace de datos.
c) Capa de red.
d) Capa de trasporte.
4.- Cual es la capa del modelo OSI que es responsable de la comunicación de red confiable entre dos nodos finales y que proporciona mecanismos para establecer, mantener y terminar circuitos virtuales, detección y recuperación de fallas de transporte y control de flujo de información?
a) Capa física.
b) Capa de enlace de datos.
c) Capa de red.
d) Capa de trasporte.
5.-Cual de las siguientes opciones describe mejor la función de la capa de presentación?
a) Es responsable de la comunicación de red entre nodos finales.
b) Se ocupa de las estructuras de datos y la sintaxis de transferencia de datos de negociación.
c) Proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas.
d) Administra el intercambio de datos entre entidades de capas.
6.- Cuales son las funciones relacionadas con la capa de enlace de datos?
a) Direccionamiento físico, topología de red y acceso a medios.
b) Administra el incremento de datos entre entidades de la capa de presentación.
c) Sincroniza aplicaciones que cooperan y establece acuerdos sobre procedimientos para recuperación de errores y control de la integridad de los datos.
d) Proporciona mecanismos para el establecimiento, mantenimiento y terminación de los circuitos virtuales, detección de fallas de transporte, recuperación y control de flujo de información.
7.-Cual es el protocolo que usa UDP como protocolo subyacente?
a) SMTP.
b) FTP.
c) HTTP.
d) TFTP: Protocolo de transferencia de archivos trivial. Versión simplificada de FTP que permite la transferencia de archivos de un computador a otro a través de una red. .
8.-Cual de las siguientes afirmaciones con respecto al Modelo TCP/IP es correcta?
a) TCP/IP combina las funciones de la capa de enlace de datos y de sesión del modelo OSI en su capa de aplicación.
b) TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa de física del modelo OSI en una sola capa.
c) TCP/IP combina la capa de red y de aplicación del modelo OSI en una sola capa de red.
d) TCP/IP combina las cuatro capas inferiores del modelo OSI en una sola capa de red.
9.- En cuál de las capas del modelo OSI los paquetes se encapsularan en tramas?
a) Enlace de datos.
b) Red.
c) Transporte.
d) Sesión.
10.- En el modelo TCP/IP ¿Cuál es la capa que se ocupa de la confiabilidad, control de flujo y corrección de errores?
a) Aplicación.
b) Transporte.
c) Internet.
d) Acceso a red.
a) Sesión.
b) Presentación.
c) Red.
d) Enlace de datos.
2.- Cual de las siguientes es la PDU de la capa de trasporte?
a) Trama.
b) Segmento.
c) Paquete.
d) Bits.
3.- Cual es la capa del modelo OSI que proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas finales donde se produce el enrutamiento?
a) Capa física.
b) Capa de enlace de datos.
c) Capa de red.
d) Capa de trasporte.
4.- Cual es la capa del modelo OSI que es responsable de la comunicación de red confiable entre dos nodos finales y que proporciona mecanismos para establecer, mantener y terminar circuitos virtuales, detección y recuperación de fallas de transporte y control de flujo de información?
a) Capa física.
b) Capa de enlace de datos.
c) Capa de red.
d) Capa de trasporte.
5.-Cual de las siguientes opciones describe mejor la función de la capa de presentación?
a) Es responsable de la comunicación de red entre nodos finales.
b) Se ocupa de las estructuras de datos y la sintaxis de transferencia de datos de negociación.
c) Proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas.
d) Administra el intercambio de datos entre entidades de capas.
6.- Cuales son las funciones relacionadas con la capa de enlace de datos?
a) Direccionamiento físico, topología de red y acceso a medios.
b) Administra el incremento de datos entre entidades de la capa de presentación.
c) Sincroniza aplicaciones que cooperan y establece acuerdos sobre procedimientos para recuperación de errores y control de la integridad de los datos.
d) Proporciona mecanismos para el establecimiento, mantenimiento y terminación de los circuitos virtuales, detección de fallas de transporte, recuperación y control de flujo de información.
7.-Cual es el protocolo que usa UDP como protocolo subyacente?
a) SMTP.
b) FTP.
c) HTTP.
d) TFTP: Protocolo de transferencia de archivos trivial. Versión simplificada de FTP que permite la transferencia de archivos de un computador a otro a través de una red. .
8.-Cual de las siguientes afirmaciones con respecto al Modelo TCP/IP es correcta?
a) TCP/IP combina las funciones de la capa de enlace de datos y de sesión del modelo OSI en su capa de aplicación.
b) TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa de física del modelo OSI en una sola capa.
c) TCP/IP combina la capa de red y de aplicación del modelo OSI en una sola capa de red.
d) TCP/IP combina las cuatro capas inferiores del modelo OSI en una sola capa de red.
9.- En cuál de las capas del modelo OSI los paquetes se encapsularan en tramas?
a) Enlace de datos.
b) Red.
c) Transporte.
d) Sesión.
10.- En el modelo TCP/IP ¿Cuál es la capa que se ocupa de la confiabilidad, control de flujo y corrección de errores?
a) Aplicación.
b) Transporte.
c) Internet.
d) Acceso a red.
Este cuestionario fue tomado de: Programa de la Academia de Networking de CISCO
CCNA semestre 1 v2.1.2
Capítulo 2 Modelo OSI
CCNA semestre 1 v2.1.2
Capítulo 2 Modelo OSI
miércoles, 10 de marzo de 2010
Cap. 1 Informatica basica
1.-Que es un NIC?
a) Un adaptador WAN
b) Una placa de circuito impreso que brinda comunicación de red.
c) Una tarjeta usada solo para redes ETHERNET.
d) Una dirección de capa de enlace de datos estandarizada.
Placa de circuito impreso que brinda comunicación de red
NIC O TARJETA DE RED NETWORKING INTERFACE CARD: Este elemento generalmente interno permite la conexión de nuestro equipo de cómputo al cable de la red. Es el enlace necesario para que nuestro equipo se pueda conectar a la red de computadoras. Las hay de dos tipos: alámbricas e inalámbricas; pero también hay otros dos tipos las cuales son externas e internas.
2.-Que es lo que las computadoras de una red deben tener en común para comunicarse entre sí?
a) Usar el mimo sistema operativo.
b) Usar el mismo hardware.
c) Usar el mism0 protocolo.
d) Estar fabricados por la misma empresa.
3.-Que es una LAN?
a) Una red que conecta estaciones de trabajo, terminales y otros dispositivos dentro de un área geográficamente limitada.
b) Una red que conecta estaciones de trabajo, terminales y otros dispositivos dentro de un área metropolitana extensa.
c) Una red que sirve a usuarios dentro de un área geográficamente extensa y a menudo usa dispositivos de transmisión provistos por un servicio público de comunicaciones.
d) Una red cubre un área mayor de una MAN.
4.- Que hacen las WAN?
a) Permiten compartir archivos e impresoras.
b) Operan dentro de un área geográfica extensa.
c) Operan dentro de un área metropolitana.
d) Suministran conectividad de host dentro de un área limitada.
a) Un adaptador WAN
b) Una placa de circuito impreso que brinda comunicación de red.
c) Una tarjeta usada solo para redes ETHERNET.
d) Una dirección de capa de enlace de datos estandarizada.
Placa de circuito impreso que brinda comunicación de red
NIC O TARJETA DE RED NETWORKING INTERFACE CARD: Este elemento generalmente interno permite la conexión de nuestro equipo de cómputo al cable de la red. Es el enlace necesario para que nuestro equipo se pueda conectar a la red de computadoras. Las hay de dos tipos: alámbricas e inalámbricas; pero también hay otros dos tipos las cuales son externas e internas.
2.-Que es lo que las computadoras de una red deben tener en común para comunicarse entre sí?
a) Usar el mimo sistema operativo.
b) Usar el mismo hardware.
c) Usar el mism0 protocolo.
d) Estar fabricados por la misma empresa.
3.-Que es una LAN?
a) Una red que conecta estaciones de trabajo, terminales y otros dispositivos dentro de un área geográficamente limitada.
b) Una red que conecta estaciones de trabajo, terminales y otros dispositivos dentro de un área metropolitana extensa.
c) Una red que sirve a usuarios dentro de un área geográficamente extensa y a menudo usa dispositivos de transmisión provistos por un servicio público de comunicaciones.
d) Una red cubre un área mayor de una MAN.
4.- Que hacen las WAN?
a) Permiten compartir archivos e impresoras.
b) Operan dentro de un área geográfica extensa.
c) Operan dentro de un área metropolitana.
d) Suministran conectividad de host dentro de un área limitada.
5.-Sistema numérico que se caracteriza por el uso de unos y ceros?
a) Base 4.
b) Base 10.
c) Binario.
d) Hexadecimal.
6.-Cual es el sistema numérico que se basa en potencias de 2?
a) Octal.
b) Binario.
c) Hexadecimal.
d) Ascii
7.-Como se escribe 151 en números binarios?
a) 10100111.
b) 10010111.
c) 10101011.
d) 10010011.
8.-Como se escribe 11011010 en decimal?
a) 186.
b) 202.
c) 222.
d) 218.
9.-El ancho de banda se describe en términos de _________________
a) Bytes por segundo.
b) Bits por segundo.
c) Megabits por milisegundo.
d) Centímetros. s.
10.-Cual es el término utilizado para describir la capacidad de rendimiento medida de un medio o de un protocolo de red especifico?
a) TCP/IP.
b) Ethernet.
c) Ancho de banda.
d) Protocolo de enrutamiento.
Este cuestionario fue tomado de: Programa de la Academia de Networking de CISCO
CCNA semestre 1 v2.1.2
Capítulo 1 Informática Básica
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