A) Identificador único de organización B) Número de serie de la interfaz C) Identificador único de interfaz D) Ninguna de las anteriores
A) 12 B) 24 C) 64 D) 48
A) CSMA/CD B) CMDA/CS C) TCP/IP D) CSMA/CA
A) Colisión remota B) Todas las anteriores C) Colisión atrasada D) Colisión local
A) Token Ring B) CSMA/CD C) IPX D) RIP
A) Dominio de Colisión B) Dominio de red C) Dominio de difusión D) Segmento de red
A) Extiende B) No tiene efecto en C) Ninguna de las anteriores. D) Reduce
A) MAN B) LAN C) WAN D) PAN
A) Diez B) Uno C) Quince D) Cinco
A) Abaratar su costo B) Hacerlo más fino C) Reducir los problemas de ruido D) Encajar seis pares en el espacio de cuatro pares
A) Es barato B) Es fácil de instalar C) Es capaz de alcanzar tasas de datos más altas que el cable coaxial o de par trenzado D) Es una norma dela industria y estádisponible en cualquier tienda de electrónica
A) 255 B) 256 C) 253 D) 254
A) Reducir el tamaño del dominio de difusión B) Ninguna de las anteriores C) Aumentar el número de direcciones de host D) Para reducir el tamaño del dominio de colisión
A) 154 B) 154.19. C) 154.19.2.7 D) 154.19
A) Todas las anteriores B) Control de enlace lógico C) Control de acceso al medio D) Direccionamiento
A) Los puentes operan en la capa OSI 3 y usan direcciones IP para tomar decisiones. B) Los puentes operan en la capa OSI 2 y usan direcciones IP para tomar decisiones. C) Los puentes operan en la capa OSI 2 y usan direcciones MAC para tomar decisiones. D) Los puentes operan en la capa OSI 3 y usan direcciones MAC para tomar decisiones
A) Permite a los administradores de redes la utilización “del bastón del habla” para controlar el acceso a los medios de cualquier usuario que se considere “problemático” B) Define las colisiones y especifica que hacer con ellas C) Permite que los host “hagan turnos” para el envío de datos D) Permite que el hub decida el número de usuarios activos en cada momento
A) Una transmisión de nodos atraviesa toda la red y es recibida y examinada por cualquier nodo B) Señales que se envían directamente a la dirección de destino si el origen conoce las direcciones MAC e IP C) La transmisión de un nodo va hasta el router más cercano, que lo envía directamente hasta el destino. D) Las señales siempre se envían en modo de difusión
A) Comprueba la dirección de destino para verificar que la trama ha sido realmente proyectada por ella. B) Calcula una suma de comprobación a partir de los datos de la trama y devuelve al origen para su verificación. C) Compara un FCS en la trama con el que la computadora calcula a partir del contenido de la trama D) Envía una copia de la trama de vuelta al emisor para su verificación.
A) Cada dispositivo de la LAN recibe la trama y la pasa a la computadora, donde el software decide si la mantiene o la descarta. B) El origen encapsulan los datos y colocan una dirección MAC de destino en la trama. Después coloca la trama en la LAN, donde solo el dispositivo con la dirección coincidente puede comprobar el campo de dirección. C) El dispositivo de origen encapsula los datos en una trama con al dirección MAC del dispositivo de destino y después la transmite. Todos los dispositivos de la LAN la ven, pero los que tengan una dirección que no coincida ignorarán la trama D) El dispositivo de destino encapsula los datos en una trama con la dirección MAC del dispositivo de origen y lo coloca en la LAN. El dispositivo cuya dirección coincida elimina la trama. |