Examen de Conceptos Básicos de Redes | Módulos 8-11
Examen de Conceptos Básicos de Redes Módulos 8-11 p4
Examen de punto de control: Acceso a la red
Examen de Punto de Control: Preguntas y Respuestas en Español sobre Conceptos Básicos de Redes (Módulos 8 al 11)
¡Contribuye al conocimiento! 📚 Si tienes ideas de nuevas preguntas o respuestas para este examen, únete a nuestra comunidad y colabora. Comparte tus aportes y ayuda a otros a prepararse mejor. Tu participación cuenta y puede marcar la diferencia. Haz clic en comentarios para empezar ahora mismo.
Observe la ilustración. Se muestra la configuración de la dirección IP de un host. ¿Cuál es el número de host de la dirección IP?
Examen de Conceptos Basicos de Redes Modulos 8-11 p1
2*
10
1
255
Explicación:Una dirección IP tiene dos partes. La primera parte es el número de red y la segunda parte es el número de host. La longitud del número de red está definida por la máscara de subred. Por cada 255 en la máscara de subred, esa parte de la dirección IP representa la parte de la red. Para cada 0 en la parte derecha de la máscara de subred, esa parte de la dirección IP identifica el número de host. En este ejemplo, la máscara de subred 255.255.255.0 significa que 10.10.10.0 es el número de red y 2 el número de host.
Considere el grupo de cinco direcciones IPv4 con la máscara de subred 255.255.255.0. Seleccione tres de ellas que pertenezcan a la misma red lógica.
173.16.45.18
172.16.35.45
172.16.45.12*
172.16.45.56*
172.16.45.35*
¿Verdadero o falso? Cada dispositivo en una red necesita una dirección IP para identificarse y comunicarse en la red.
Falso
Verdadero*
Explicación:Todos los dispositivos de red deben tener una dirección IP para comunicarse en la red. La dirección IP se utiliza para identificar de forma única cada dispositivo en la red.
Observe la ilustración. ¿Cuál es el número de red de la LAN que se muestra?
Examen de Conceptos Básicos de Redes Módulos 8-11 p4
255.255.255.0
192.168.10.1
192.168.10.0*
192.168.0.0
Explicación:Todos los hosts tienen direcciones IP con 192.168.10 .__ / 24 en común. El último dígito puede ser cualquier número en el rango de 0 a 255. El primer número del rango representa el número de red y el último número del rango representa la dirección de difusión. A los hosts se les puede asignar cualquier número del 1 al 254. El número de red en este caso es 192.168.10.0.
Cuando IPv4 está configurado para una computadora en una red, ¿qué identifica la máscara de subred?
La configuración dinámica de la subred
La parte de la dirección IP que identifica a la red*
El conjunto de direcciones asignadas dentro de la red
El dispositivo que utiliza la computadora para acceder a otra red
Explicación:El sistema de asignación de direcciones es un sistema jerárquico. Una dirección IP está compuesta por dos partes: la dirección de red y la dirección del host. En el caso de IPv4, la máscara de subred se utiliza para identificar la parte de la dirección IPv4 que define la dirección de red y la parte que define la dirección del host.
¿Cuál es el propósito de la máscara de subred en conjunto con una dirección IP?
Determinar la subred a la que pertenece el host.*
Identificar si la dirección es pública o privada.
Identificar un host en una red de manera única.
Ocultar la dirección IP para las personas ajenas.
Explicación:Con la dirección IPv4, también se necesita una máscara de subred. Una máscara de subred es un tipo especial de dirección IPv4 que, combinada con la dirección IP, determina de qué subred forma parte el dispositivo.
¿Cuáles de los siguientes son tres intervalos de direcciones IP que se reservan para uso privado interno? (Elija tres opciones).
64.100.0.0/14
192.31.7.0/24
10.0.0.0/8*
172.16.0.0/12*
192.168.0.0/16*
127.16.0.0/12
Explicación:Los bloques de direcciones IP privadas que se utilizan en las empresas son los siguientes:
10.0.0.0 /8 (cualquier dirección que comience con 10 en el primer octeto)
172.16.0.0 /12 (cualquier dirección que comience con 172.16 en los dos primeros octetos hasta 172.31.255.255)
192.168.0.0 /16 (cualquier dirección que comience con 192.168 en los dos primeros octetos)
¿Cuáles de las siguientes son dos razones por las que un administrador de redes desearía crear subredes? (Elija dos opciones).
Se simplifica el diseño de red.
Se facilita la implementación de políticas de seguridad.*
Se reduce la cantidad de routers requerida.
Se reduce la cantidad de switches requerida.
Mejora el rendimiento de la red.*
Explicación:Dos razones para crear subredes incluyen la reducción del tráfico de red general y la mejora del rendimiento de la red. Las subredes también le permiten a un administrador implementar políticas de seguridad basadas en subredes. La cantidad de routers y switches no se modifica. Las subredes no simplifican el diseño de red.
Una cada descripción con una dirección IP adecuada.
Examen de Conceptos Básicos de Redes Módulos 8-11 p9
Explicación:Coloque las opciones en el siguiente orden:
una dirección de enlace local
169.254.1.5
una dirección experimental
240.2.6.255
una dirección privada
172.19.20.5
una dirección de bucle invertido
127.0.0.1
Un estudiante está ayudando a un amigo con una computadora en el hogar que ya no puede acceder a Internet. Tras una investigación, el estudiante descubre que a la computadora se le ha asignado la dirección IP 169.254.100.88. ¿Qué puede hacer que una computadora obtenga una dirección IP de este tipo?
direccionamiento IP estático con información incompleta
servidor DHCP inalcanzable*
salida de fuente de alimentación de computadora reducida
interferencia de dispositivos circundantes
Explicación:Cuando una PC no tiene una dirección IP estática o no puede seleccionar una de un servidor DHCP, Windows asignará automáticamente a la PC una dirección IP mediante APIPA, que utiliza el rango de direcciones 169.254.0.0 a 169.254.255.255.
¿Qué dirección abreviada es una representación precisa de la dirección IPv6 2001:0db8:0000:0000:ab00:0000:0000:0000?
2001:db8::ab00::
2001:db8:0:0:ab::
2001:db8:0:0:ab00::*
2001:db8:0:ab00:0
Explicación:Hay dos reglas para reducir la notación de las direcciones IPv6. La primera es omitir cualquier 0 (cero) inicial en cualquier hexteto. La segunda es que dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más hextetos de 16 bits que consisten solo en ceros, pero los dos puntos dobles (::) solo se pueden usar una vez dentro de una dirección. Si una dirección tiene más de una cadena contigua de hextetos, todos 0, la mejor práctica recomendada es usar los dos puntos dobles (::) en la cadena más larga. Entonces, aplicando la primera regla en la dirección IPv6 tenemos 2001:db8:0:0:ab00:0:0:0, y aplicando la segunda regla resulta en 2001:db8:0:0:ab00::
¿Cuántos bits binarios hay en una dirección IPv6?
64
256
32
128*
48
Explicación:El espacio de las direcciones IPv4 se agota con el crecimiento rápido de Internet y los dispositivos que se conectan a ella. IPv6 extiende el espacio de asignación de direcciones IP porque aumenta la longitud de las direcciones de 32 a 128 bits.
Existen tres métodos que permiten que IPv6 e IPv4 coexistan. Una cada método con su descripción.
Examen de Conceptos Basicos de Redes Modulos 8-11 p13
Explicación:Coloque las opciones en el siguiente orden:
Los paquetes IPv6 se convierten en paquetes IPv4 y viceversa.
traducción
El paquete IPv6 se transporta dentro de un paquete IPv4.
tunelización
El paquete IPv4 y los paquetes IPv6 coexisten en la misma red.
doble pila
¿Cuál es el formato válido más comprimido posible de la dirección IPv6 2001:0DB8:0000:AB00:0000:0000:0000:1234?
2001:DB8:0:AB00::1234*
2001:DB8:0:AB::1234
2001:DB8:0:AB:0:1234
2001:DB8::AB00::1234
Explicación:Existen dos reglas que definen de qué forma se puede comprimir una dirección IPv6. La primera regla establece que se pueden eliminar los ceros iniciales de un hexteto. La segunda regla establece que uno o más de un hexteto de todos ceros contiguos puede abreviarse como dos puntos dobles (::). Los dos puntos dobles (::) pueden aparecer solo una vez en una dirección IPv6.
Cuando el IETF comenzó a desarrollar IPv6, ¿cuál era el objetivo de implementar esta tecnología?
Evitar que se agoten la direcciones IPv4*
Para aumentar la limitación de 128 bits disponibles en IPv4 para facilitar el crecimiento de Internet
Facilitar la lectura de direcciones de 32 bits
Proporcionar más espacio de direcciones en el Registro de nombres de Internet
Explicación:IPv6 está diseñado para ser el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un espacio más grande de direcciones de 128 bits para proporcionar muchas más direcciones que IPv4.
¿Cuáles son los dos tipos de dispositivos a los que, en general, se asignan direcciones IP estáticas? (Elija dos opciones).
Servidores web*
PC portátiles
Concentradores
Impresoras*
Estaciones de trabajo
Explicación:****
Si hay más de un servidor DHCP disponible en la red local, ¿en qué orden se enviarán los mensajes DHCP entre un host y un servidor DHCP?
solicitud (request), acuse de recibo (acknowledgment), detección (discover), oferta (offer)
acuse de recibo (acknowledgment), solicitud (request), oferta (offer), detección (discover)
detección (discover), oferta (offer), solicitud (request), acuse de recibo (acknowledgment)*
solicitud (request), detección (discover), oferta (offer), acuse de recibo (acknowledgment)
Explicación:Un host DHCP difunde un mensaje de detección de DHCP para localizar los servidores disponibles. Si hay más de un servidor DHCP disponible, cada servidor responderá al host con un mensaje de Oferta DHC (DHCP Offer) de unidifusión, que ofrece una concesión al cliente. A continuación, el cliente difunde un mensaje de Solicitud DHCP (DHCP Request) que identifica el servidor específico y la oferta que el cliente aceptará. El servidor identificado enviará un mensaje de unidifusión de Acuse de Recibo DHCP (DHCP Acknowledment), para finalizar la oferta.
¿Qué afirmación es verdadera sobre el funcionamiento de DHCP?
El mensaje DHCPDISCOVER contiene la dirección IP y la máscara de subred que se asignarán, la dirección IP del servidor DNS y la dirección IP del gateway predeterminado.
Un cliente debe esperar el vencimiento de la concesión antes de enviar otro mensaje DHCPREQUEST.
Cuando un dispositivo que está configurado para usar DHCP arranca, el cliente transmite un mensaje DHCPDISCOVER para identificar cualquier servidor DHCP disponible en la red.*
Si el cliente recibe varios mensajes DHCPOFFER de diferentes servidores, envía un mensaje DHCPREQUEST de unidifusión al servidor desde el que elige obtener la información de IP.
Explicación:El cliente transmite un mensaje DHCPDISCOVER para identificar cualquier servidor DHCP disponible en la red. Un servidor DHCP responde con un mensaje DHCPOFFER. Este mensaje ofrece al cliente una concesión que contiene información como la dirección IP y la máscara de subred que se asignarán, la dirección IP del servidor DNS y la dirección IP del gateway predeterminado. Una vez que el cliente recibe la concesión, la información recibida debe renovarse a través de otro mensaje DHCPREQUEST antes de que caduque la concesión.
¿Qué mensaje DHCPv4 enviará un cliente para aceptar una dirección IPv4 ofrecida por un servidor DHCP?
DHCPREQUEST de unidifusión
DHCPACK de unidifusión
DHCPACK de difusión
DHCPREQUEST de difusión*
Explicación:Cuando un cliente DHCP recibe mensajes DHCPOFFER, envía un mensaje DHCPREQUEST de difusión con dos finalidades. En primer lugar, indica al servidor DHCP de la oferta que le gustaría aceptar la oferta y vincular la dirección IP. En segundo lugar, notifica a cualquier otro servidor DHCP que responde que sus ofertas son rechazadas.
¿Cuál es la dirección IP de destino cuando un host IPv4 envía un mensaje DHCPDISCOVER?
0.0.0.0
224.0.0.1
192.168.1.1
255.255.255.255*
Explicación:Como un cliente DHCP no tiene una dirección IPv4 válida, debe utilizar una dirección IP de difusión 255.255.255.255 como dirección de destino para comunicarse con el servidor DHCP. El mensaje DHCPDISCOVER enviado por el cliente es el primer mensaje enviado para establecer el contacto inicial con un servidor DHCP.
¿Cuántos bits hay en una dirección IPv4?
48
128
32*
64
¿Cuál es un factor que aumenta la adopción de direcciones de red IPv6?
Los dispositivos se comunican más rápido con direcciones IPv6 que con IPv4.
IPv4 ya no se admitirá en dispositivos móviles.
Las direcciones IPv4 no pueden coexistir con las direcciones IPv6 en Internet.
IoT agrega millones de sensores listos para la red que necesitan direcciones IP.*
Explicación:Los factores que están impulsando un aumento en la adopción de IPv6 son una creciente población de Internet, un espacio de direcciones IPv4 limitado, problemas con NAT y la gran cantidad de dispositivos IoT listos para Internet.
Una PC cliente con DHCP habilitado acaba de iniciarse. ¿Durante qué dos pasos utilizará el PC cliente mensajes de difusión cuando se comunique con un servidor DHCP? (Elija dos opciones).
DHCPDISCOVER*
DHCPNAK
DHCPOFFER
DHCPREQUEST*
DHCPACK
Explicación:Todos los mensajes DHCP entre un cliente habilitado para DHCP y un servidor DHCP utilizan mensajes de difusión hasta después del mensaje DHCPACK. Los mensajes DHCPDISCOVER y DHCPREQUEST son los únicos mensajes enviados por un cliente habilitado para DHCP. Todos los mensajes DHCP entre un cliente habilitado para DHCP y un servidor DHCP utilizan mensajes de difusión cuando el cliente obtiene una concesión por primera vez.
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para ofrecerle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", usted consiente el uso de TODAS las cookies.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De ellas, las cookies clasificadas como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funciones básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza usted este sitio web. Estas cookies se almacenan en su navegador sólo con su consentimiento. También tiene la opción de excluirse de estas cookies. Pero la exclusión de algunas de estas cookies puede afectar a su experiencia de navegación.
Las cookies necesarias son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan las funcionalidades básicas y las características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie
Duración
Descripción
cookielawinfo-checbox-analytics
11 months
Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional
11 months
La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
cookielawinfo-checbox-others
11 months
Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario".
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento".
viewed_cookie_policy
11 months
La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades como compartir el contenido del sitio web en las plataformas de las redes sociales, recoger opiniones y otras características de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para entender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a ofrecer una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para entender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre las métricas del número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies de publicidad se utilizan para ofrecer a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en todos los sitios web y recopilan información para ofrecer anuncios personalizados.