A) Identificador único de interfaz B) Número de serie de la interfaz C) Ninguna de las anteriores D) Identificador único de organización
A) 12 B) 24 C) 64 D) 48
A) CSMA/CA B) CSMA/CD C) CMDA/CS D) TCP/IP
A) Todas las anteriores B) Colisión local C) Colisión remota D) Colisión atrasada
A) Token Ring B) IPX C) RIP D) CSMA/CD
A) Dominio de Colisión B) Dominio de red C) Dominio de difusión D) Segmento de red
A) Extiende B) Ninguna de las anteriores. C) No tiene efecto en D) Reduce
A) LAN B) PAN C) MAN D) WAN
A) Quince B) Cinco C) Diez D) Uno
A) Reducir los problemas de ruido B) Abaratar su costo C) Hacerlo más fino D) Encajar seis pares en el espacio de cuatro pares
A) Es barato B) Es una norma dela industria y estádisponible en cualquier tienda de electrónica C) Es fácil de instalar D) Es capaz de alcanzar tasas de datos más altas que el cable coaxial o de par trenzado
A) 256 B) 254 C) 253 D) 255
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) 154.19.2.7 D) 154.19.
A) Control de acceso al medio B) Todas las anteriores C) Control de enlace lógico D) Direccionamiento
A) Los puentes operan en la capa OSI 3 y usan direcciones MAC para tomar decisiones B) Los puentes operan en la capa OSI 2 y usan direcciones MAC para tomar decisiones. C) Los puentes operan en la capa OSI 3 y usan direcciones IP para tomar decisiones. D) Los puentes operan en la capa OSI 2 y usan direcciones IP para tomar decisiones.
A) Define las colisiones y especifica que hacer con ellas B) Permite que los host “hagan turnos” para el envío de datos C) 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” D) Permite que el hub decida el número de usuarios activos en cada momento
A) Las señales siempre se envían en modo de difusión B) La transmisión de un nodo va hasta el router más cercano, que lo envía directamente hasta el destino. C) Una transmisión de nodos atraviesa toda la red y es recibida y examinada por cualquier nodo D) Señales que se envían directamente a la dirección de destino si el origen conoce las direcciones MAC e IP
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) 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 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) 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. D) Cada dispositivo de la LAN recibe la trama y la pasa a la computadora, donde el software decide si la mantiene o la descarta. |