A) Número de serie de la interfaz B) Identificador único de interfaz C) Identificador único de organización D) Ninguna de las anteriores
A) 48 B) 64 C) 12 D) 24
A) CMDA/CS B) CSMA/CA C) TCP/IP D) CSMA/CD
A) Colisión atrasada B) Todas las anteriores C) Colisión local D) Colisión remota
A) Token Ring B) CSMA/CD C) RIP D) IPX
A) Segmento de red B) Dominio de red C) Dominio de difusión D) Dominio de Colisión
A) Extiende B) Ninguna de las anteriores. C) Reduce D) No tiene efecto en
A) WAN B) PAN C) LAN D) MAN
A) Diez B) Quince C) Uno D) Cinco
A) Reducir los problemas de ruido B) Hacerlo más fino C) Encajar seis pares en el espacio de cuatro pares D) Abaratar su costo
A) Es una norma dela industria y estádisponible en cualquier tienda de electrónica 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 barato
A) 255 B) 254 C) 253 D) 256
A) Ninguna de las anteriores B) Reducir el tamaño del dominio de difusión 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 D) 154.19.2.7
A) Todas las anteriores B) Control de acceso al medio C) Control de enlace lógico 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) Permite que el hub decida el número de usuarios activos en cada momento C) Permite que los host “hagan turnos” para el envío de datos D) Define las colisiones y especifica que hacer con ellas
A) Señales que se envían directamente a la dirección de destino si el origen conoce las direcciones MAC e IP B) La transmisión de un nodo va hasta el router más cercano, que lo envía directamente hasta el destino. C) Las señales siempre se envían en modo de difusión D) Una transmisión de nodos atraviesa toda la red y es recibida y examinada por cualquier nodo
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) Envía una copia de la trama de vuelta al emisor para su verificación. D) Compara un FCS en la trama con el que la computadora calcula a partir del contenido de la trama
A) 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. B) 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. C) Cada dispositivo de la LAN recibe la trama y la pasa a la computadora, donde el software decide si la mantiene o la descarta. D) 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 |