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Programa de formación REDES Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN Actividad de aprendizaje AA1. Realizar la planeación del diseño f

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Programa de formación

REDES Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Actividad de aprendizaje

AA1. Realizar la planeación del diseño físico y lógico de la red a partir de los requerimientos especificados aplicando las normas y estándares vigentes.

Resultado(s) de aprendizaje

22050101201. Planear los recursos requeridos por las fases del proyecto de la instalación de la red cableada e inalámbrica de acuerdo con estándares y normatividad vigente.

Tipo de evidencia (marcar con X)

Conocimiento

X

Producto

Desempeño

Nombre de Evidencia: AA1-EV1. Cuestionario de evaluación de conceptos de redes de datos.

Seleccione la respuesta que mejor responda las siguientes preguntas. Cuestionario. 1) La tecnología de transmisión punto a punto también se conoce como: a) Multicast b) Unicast c) Groupcast d) Ninguna de las anteriores. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Unicast es otro nombre para la tecnología de transmisión punto a punto. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Unicast es otro nombre para la tecnología de transmisión punto a punto. 2) ¿Cuál de las siguientes formas de enviar datos no son afectados por la interferencia electromagnética? a) Cobre b) Inalámbrica c) Fibra óptica d) Ninguna de las anteriores. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La interferencia electromagnética no afecta los datos que viajan a través de la fibra óptica.

Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es la fibra óptica que no es afectada por la interferencia electromagnética.

3) La tecnología para la conexión física entre los nodos de red más difundida es: a) Token Ring b) ABM/PM c) Ethernet d) Ninguna de las anteriores. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La tecnología de conexión física más difundida es Ethernet. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es Ethernet la tecnología de conexión física de redes más difundida.

4) ¿Cuál de los siguientes fenómenos afecta la longitud máxima de un cable de transmisión de cobre? a) El peso del cable b) La resistencia o impedancia eléctrica. c) La forma del cable d) Ninguna de las anteriores. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La resistencia o impedancia eléctrica impone un límite a la longitud máxima del cable. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es la resistencia o impedancia eléctrica impone un límite a la longitud máxima del cable.

5) ¿Cuál de los siguientes es un elemento activo en una red? a) El cableado b) Los paneles c) Los gabinetes d) Las tarjetas de red Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Las tarjetas de red son elementos activos ya que puede crear o modificar tráfico. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Son las tarjetas de red los elementos activos ya que puede crear o modificar datos tráfico.

6) ¿Cuál de los siguientes es un elemento pasivo de la red? a) El suiche b) El router c) El cableado d) El concentrador. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El cableado es un elemento pasivo ya que no introduce ningún cambio en el tráfico que pasa por él. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es el cableado el que es un elemento pasivo ya que no introduce ningún cambio en el tráfico que pasa por él.

7) La diferencia entre un hub o concentrador y un suiche es: a) El suiche puede ver dos capas mientras que el hub sólo puede ver la capa física. b) El hub puede ver dos capas mientras que el suiche sólo puede ver la capa física. c) Tanto el hub como el suiche pueden ver dos capas de red. d) Ninguna de las anteriores.

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El suiche puede ver la capa física y la de enlace de datos mientras que el hub sólo ve la capa física. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es el suiche el que puede ver la capa física y la de enlace de datos mientras que el hub sólo ve la capa física.

8) ¿Cuál de los siguientes protocolos físicos usa cable coaxial? a) 100base-Tx b) 10baseT c) 10Base5 d) Ninguna de las anteriores.

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El protocolo 10Base5 usa cable coaxial. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es el protocolo 10Base5 el que usa cable coaxial.

9) Cuando un segmento de red alcanza su longitud máxima una forma de incrementar, su alcance es: a) Usando un router b) Usando un modem c) Usando un repetidor d) Usando un gateway.

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Usando un repetidor se puede ampliar la distancia máxima de los segmentos de red. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es usando un repetidor que se puede ampliar la distancia máxima de los segmentos de red.

10) La topología en estrella requiere para su implementación el siguiente componente activo: a) Un repetidor. b) Un modem. c) Un Gateway. d) Un concentrador o hub. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La topología en estrella requiere un concentrador o hub. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es la topología en estrella requiere un concentrador o hub.

11) Una ventaja del cable coaxial sobre el cable UTP es: a) El cable coaxial es más económico b) El cable coaxial es más flexible. c) El cable coaxial permite segmentos de red más largos. d) Ninguna de las anteriores. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El cable coaxial en general permite segmentos más largos que un cable UTP. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es el cable coaxial en general el que permite segmentos más largos que un cable UTP.

12) El modelo OSI es un modelo compuesto por: a) Cuatro capas b) Cinco capas c) Seis capas. d) Siete capas. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El modelo de referencia OSI se compone de siete capas. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es l modelo de referencia OSI el que se compone de siete capas. 13) El modelo TCP/IP es un modelo compuesto por: a) Cuatro capas b) Cinco capas c) Seis capas. d) Siete capas. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El modelo TCP/IP se compone de cuatro capas. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es el modelo TCP/IP el que se compone de cuatro capas. 14) La diferencia entre un enrutador y un gateway es: a) El enrutador interconecta redes de la misma clase mientras que el gateway de diferente clase. b) El gateway interconecta redes de la misma clase mientras que el router de diferente clase. c) Tanto el router como el gateway conectan redes de la misma clase. d) Tanto el router como el gateway conectan redes de distinta clase. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El enrutador interconecta redes de la misma clase mientras que el gateway de diferente clase. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. El enrutador interconecta redes de la misma clase mientras que el gateway de diferente clase.

15) ¿Cuál de los siguientes es un medio guiado para enviar datos? a) Radiofrecuencia. b) Infrarrojos. c) Fibra óptica. d) Ninguna de las anteriores.

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La fibra óptica es un medio guiado. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es la fibra óptica la que es un medio guiado.

16. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP v4 es inválida? a) 192.168.1.1 b) 192.168.1.257 c) 10.10.10.10 d) 8.8.8.8 Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La IP 192.168.1.257 es inválida porque el cuarto número no se puede representar con ocho bits. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es la IP 192.168.1.257 la que es inválida porque el cuarto número no se puede representar con ocho bits.

17. La longitud en bits de una dirección IP v4 es: a) 24 b) 32 c) 48 d) 128 Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Las direcciones IP v4 están formadas por 32 bits. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Las direcciones IP v4 están formadas por 32 bits. 18. La longitud en bits de una dirección IP v6 es: a) 24 b) 32 c) 48 d) 128

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Las direcciones IP v6 están formadas por 128 bits.

Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Las direcciones IP v6 están formadas por 128 bits.

19. ¿Cuál de las siguientes es la máscara para la subred 192.168.1.0/29? a) 255.255.255.0 b) 255.255.255.128 c) 255.255.255.248 d) 255.255.255.252 Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La máscara de subred es 255.255.255.248 ya que es el número binario que resulta de poner en 1’s los primeros 29 bits de una dirección IP. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. La máscara de subred es 255.255.255.248 ya que es el número binario que resulta de poner en 1’s los primeros 29 bits de una dirección IP 20. ¿Cuál de las siguientes es la dirección de broadcast para la subred 192.168.1.0/29? a) 192.168.1.7 b) 192.168.1.232 c) 192.168.1.248 d) 192.168.1.255 Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La dirección de broadcast es 192.168.1.7 ya que la dirección de broadcast se obtiene convirtiendo en 1’s los bits destinados a identificar el host. En este caso 3 bits. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. La dirección de broadcast es 192.168.1.7 ya que la dirección de broadcast se obtiene convirtiendo en 1’s los bits destinados a identificar el host. En este caso 3 bits. 21. ¿Cuál es el número máximo de subredes que se pueden ubicar con el direccionamiento? 192.168.1.0/29 a) 4 b) 8 c) 16 d) 32 Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Como los bits destinados a los hosts son (32 – 29) 3 entonces los bits destinados a las subredes clase C son 5. Luego 2 elevado a la 5 es 32. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Como los bits destinados a los hosts son (32 – 29) 3 entonces los bits destinados a las subredes clase C son 5. Luego 2 elevado a la 5 es 32.

22. ¿Cuál es el número de hosts que se pueden ubicar en la subred 192.168.1.0/29? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El número de hosts es igual a dos elevado a la cantidad de bits destinados para ello menos 2. En este caso 2 elevado a la (32 – 29) - 2 = 6 Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. El número de hosts es igual a dos elevado a la cantidad de bits destinados para ello menos 2. En este caso 2 elevado a la (32 – 29) - 2 = 6 23. En el modelo de referencia TCP/IP el protocolo HTTP se ubica en la siguiente capa: a) Capa de enlace b) Capa de internet c) Capa de transporte d) Capa de aplicación Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. En el modelo TCP/IP el protocolo HTTP se ubica en la capa de aplicación. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. En el modelo TCP/IP el protocolo HTTP se ubica en la capa de aplicación. 24. En el modelo de referencia TCP/IP el protocolo TCP se ubica en la siguiente capa: a) Capa de enlace b) Capa de internet c) Capa de transporte d) Capa de aplicación Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. En el modelo TCP/IP el protocolo TCP se ubica en la capa de transporte. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. En el modelo TCP/IP el protocolo TCP se ubica en la capa de transporte. 25. En el modelo de referencia TCP/IP el protocolo Ethernet se ubica en la siguiente capa: a) Capa de enlace b) Capa de internet

c) Capa de transporte d) Capa de aplicación Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. En el modelo TCP/IP el protocolo Ethernet se ubica en la capa de enlace. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. En el modelo TCP/IP el protocolo Ethernet se ubica en la capa de enlace. 26. En el modelo de referencia TCP/IP el protocolo IP se ubica en la siguiente capa: a) Capa de enlace b) Capa de internet c) Capa de transporte d) Capa de aplicación Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. En el modelo TCP/IP el protocolo IP se ubica en la capa de internet. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. En el modelo TCP/IP el protocolo IP se ubica en la capa de internet.

27. A través del concepto de NAT (Network Address Translation) las redes pueden: a) Usar direccionamiento privado y salir a Internet a través de un proxy. b) Usar direccionamiento público y salir a Internet a través de un proxy c) Usar una- máscara de subred más amplia d) Usar una máscara de subred dinámica. Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. A través del concepto de NAT las redes pueden usar direccionamiento privado y salir a Internet a través de un proxy. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es a través del concepto de NAT que las redes pueden usar direccionamiento privado y salir a Internet a través de un proxy. 28. El direccionamiento IPv4 privado y las subredes bajo el esquema CIDR permiten: a. Optimizar el uso de las direcciones públicas IPv4 b. Evitar el agotamiento prematuro de las direcciones IPv4 c. Todas las anteriores d. Ninguna de las anteriores.

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. El esquema CIDR permitió optimizar el uso de las direcciones públicas y evitar el agotamiento prematuro de las direcciones IPv4.

Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. El esquema CIDR permitió optimizar el uso de las direcciones públicas y evitar el agotamiento prematuro de las direcciones IPv4. 29. ¿Cuál de las siguientes capas del modelo OSI no está presente en el modelo TCP/IP? a. Transporte. b. Físico c. Enlace d. Aplicación

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. La capa física del modelo OSI no está presente en el modelo TCP/IP. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es la capa física del modelo OSI la que no está presente en el modelo TCP/IP.

30. El nombre que toma cada una de las cuatro partes en las que se divide una dirección IP v4 es: a) Bit b) Byte c) Octeto d) Dueto

Realimentación cuando la respuesta es correcta: Correcto. Cada una de las cuatro partes de una dirección IPv4 se llama octeto. Realimentación cuando la respuesta es incorrecta: Incorrecto. Es octeto como se llaman cada una de las cuatro partes de una dirección IPv4.