T9 TCP/IP - OSI Flashcards
En la arquitectura TCP/IP, los protocolos Telnet, HTTP y FTP funcionan en la capa de:
a) Aplicación.
b) Internet.
c) Transporte.
d) Ninguna de las anteriores.
TAI-2016
En la arquitectura TCP/IP, los protocolos Telnet, HTTP y FTP funcionan en la capa de:
a) Aplicación.
b) Internet.
c) Transporte.
d) Ninguna de las anteriores.
PROTOCOLOS TCP/IP- CAPA DE APLICACIÓN
SIST. NOMBRES: DNS
CONF. HOST: BOOTP, DHCP
CORREO: SMTP / POP, IMAP
WEB: HTTP
TRANSFERENCIA DE FICHEROS.: FTP / TFTP
ENCAMINAMIENTO: RIP
SIST.DIRECTOTIOS: LDAP
GEST. RED: SNMP
MAQ.REMOTA : SSH / Telnet
¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al direccionamiento IPv6 es FALSA?
a) La compatibilidad con IPSec es un requisito.
b) Las direcciones tienen una longitud de 32 bytes.
c) Es innecesario la implementación de mecanismos de NAT.
d) Los 64 bits de menor peso corresponden con el identificador de interfaz
2016-TAI-LI
¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al direccionamiento IPv6 es FALSA?
a) La compatibilidad con IPSec es un requisito.
b) Las direcciones tienen una longitud de 32 bytes.
c) Es innecesario la implementación de mecanismos de NAT.
d) Los 64 bits de menor peso corresponden con el identificador de interfaz
RECORDAR: Tanto la dirección Origen como Destino tienen una longitud de 128 bits (16 bytes).
Dirección origen. Indica la dirección que identifica al emisor del datagrama.
Dirección destino. Indica la dirección que identifica al receptor del datagrama. Si se utiliza encaminamiento desde el origen, este campo contiene la dirección del siguiente router.
De entre las siguientes, ¿Cuál se corresponde con una cabecera de extensión en 1P versión 6?
a) Etiqueta de flujo.
b) Longitud de carga útil.
c) Cabecera siguiente.
d) Cabecera de fragmentación.
2016-TAI-LI
De entre las siguientes, ¿Cuál se corresponde con una cabecera de extensión en 1P versión 6?
a) Etiqueta de flujo.
b) Longitud de carga útil.
c) Cabecera siguiente.
d) Cabecera de fragmentación.
Cabeceras de Extensión de IPv6:
- Basic IPv6 Header
- Opciones salto a salto (Hop-By-Hop Options)
- Destination Options (with Routing Options)
- Enrutamiento (Routing Header)
- Cabecera de fragmentación (Fragment)
- Cabecera de autenticación (Authentication Header (AH)
- Encapsulado de seguridad de la carga útil (Encapsulating Security Payload (ESP))
- Opciones para el destino (Destination Options)
- Mobility Header
- No Next Header
En IPv6, las direcciones FFOO::/8 son:
a) Anycast
b) Multicast
c) Unicast
d) Loopback
TAI-2016-LI
En IPv6, las direcciones FFOO::/8 son:
a) Anycast
b) Multicast
c) Unicast
d) Loopback
UNICAST: dirección para un único dispositivo. Representa a una única interfaz de red. Los paquetes dirigidos a una dirección unicast se envían a una única interfaz.Estas pueden ser:
Link Local (no enturable): Estas direcciones se usan en un único vínculo y tienen el formato siguiente: FE80::IdentificadorDeInterfaz. FE80:: /10
Unique Local (enrutable en tu red): Estas direcciones se usan en un único sitio y tienen el formato siguiente: FC00:: /7 (FD00::/8 y FC00::/8 este último sin uso definido).
_Global (publica):_001+Prefijo Golobal (48 bits)+ Subred (16 bits)+ Interface ID (64 bits) → 2xxx:: /3
MULTICAST: FF00::/8
FF02::1 Todos los nodos en el link local FF01::1 Todos los nodos de interfa local
FF02: 2 Todos los router en el link local FF01::1 Todos los router de interfa local
- *¿Cuál es el puerto publicado por la lANA para el servicio Quick Mail Transfer Protocol (qmtp)?**
a) 698 b)214
c) 456 d) 209
- *¿Cuál es el puerto publicado por la lANA para el servicio Quick Mail Transfer Protocol (qmtp)?**
a) 698 b)214
c) 456 d) 209
Dada la siguiente dirección IP, 10.31.93.128/29, indique cual es su dirección de broadcast.
a) 10.31.93.129
b) 10.31.93.135
c) 10.31.93.128
d) 10.31.93.255
TAI-2017-LI-BIV
Dada la siguiente dirección IP, 10.31.93.128/29, indique cual es su dirección de broadcast.
a) 10.31.93.129
b) 10.31.93.135
c) 10.31.93.128
d) 10.31.93.255
¿A que red pertenece el equipo 10.31.93.25/29?
a) 10.31.93.24/29
b) 10.31.93.31/29
c) 10.31.93.30/29
d) 10.31.93.21/29
TAI-2017-LI-BIV
¿A qué red pertenece el equipo 10.31.93.25/29?
a) 10.31.93.24/29
b) 10.31.93.31/29
c) 10.31.93.30/29
d) 10.31.93.21/29
Cuál de las siguientes es una afirmación FALSA en relación con el protocolo IPv6:
a) La cabecera (con formato simple y de longitud fija) está seguida de extensiones optativas.
b) Capacidad de configuración de dirección mediante; autoconfiguración (plug and play) o por DHCP.
c) Las direcciones de enlace local están definidas por el prefijo FE80::/10
d) Las cabeceras de extensión deben ser examinadas por cada uno de los nodos que se encuentran en la ruta del paquete.
Cuál de las siguientes es una afirmación FALSA en relación con el protocolo IPv6:
a) La cabecera (con formato simple y de longitud fija) está seguida de extensiones optativas.
b) Capacidad de configuración de dirección mediante; autoconfiguración (plug and play) o por DHCP.
c) Las direcciones de enlace local están definidas por el prefijo FE80::/10
d) Las cabeceras de extensión deben ser examinadas por cada uno de los nodos que se encuentran en la ruta del paquete.
Sobre el protocolo OSPF, ¿Cuál de las siguientes sentencias NO es correcta?
a) Utiliza el algoritmo de Dijkstra.
b) Cada router envÍa periódicamente a sus vecinos un paquete que contiene el listado de vecinos reconocidos por el rOuter.
c) Todos los paquetes OSPF deben incorporar autenticación criptográfica mediante el algoritmo MD5.
d) OSPF utiliza IP multicast para el envío y recepción de paquetes.
Sobre el protocolo OSPF, ¿Cuál de las siguientes sentencias NO es correcta?
a) Utiliza el algoritmo de Dijkstra.
b) Cada router envía periódicamente a sus vecinos un paquete que contiene el listado de vecinos reconocidos por el rOuter.
c) Todos los paquetes OSPF deben incorporar autenticación criptográfica mediante el algoritmo MD5.
d) OSPF utiliza IP multicast para el envío y recepción de paquetes.
OSPF Es un protocolo de enrutamiento interior. De estado de enlace.
- OSPF se puede descomponer en áreas (una de ellas llamada Backbone) y usa las siguientes direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6
- Protocolos que soportan VLSM (máscara de subred de longitud variable)→ OSPF, RIPv2,IS-IS y EIGRP
¿Cuál es la dirección de broadcast de la red “RED001”, 172.30.23.0/20”?
a) 172.30.31.255
b) 172.30.255.255
c) 172.30.23.255
d) 172.30.14.255
TAI-2018-BIV
¿Cuál es la dirección de broadcast de la red “RED001”, 172.30.23.0/20”?
a) 172.30.31.255
b) 172.30.255.255
c) 172.30.23.255
d) 172.30.14.255
En lo que respecta a la red “RED001”, 172.20.23.0/20, ¿a que clase de red pertenece?
a) clase A
b) clase B
c) Clase C
d) Clase D
TAI-2018-BIV
En lo que respecta a la red “RED001”, 172.20.23.0/20, ¿a que clase de red pertenece?
a) clase A
b) clase B
c) Clase C
d) Clase D
En cuanto al modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI, escoja la opción correcta:
a) Las unidades de información de la capa de transporte se denominan paquetes
b) Cada capa presta servicios a la capa inferior
c) La capa de transporte trabaja siempre con protocolos no orientados a conexión
d) La capa de presentación se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones
En cuanto al modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI, escoja la opción correcta:
a) Las unidades de información de la capa de transporte se denominan paquetes
b) Cada capa presta servicios a la capa inferior
c) La capa de transporte trabaja siempre con protocolos no orientados a conexión
d) La capa de presentación se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones
OSI:
Las unidades de información en la capa de transporte son los segmentos. El envio de paquetes corresponde con la capa de red.
Protocolos de la capa de transporte:
- TP0: clase simple
- TP1: Clase con recuperación básica de errores
- TP2: Clase con multiplexación.
- TP3: Clase con multiplexación y recuperación de errores.
- TP4: Clase con detección y recuperación de errores.
- TP0 y TP2 no son fiables*
Resumiendo las funciones de cada capa:
- Presentación: Compresión, cifrado, codificación. 3c’s
- Sesión: Gestión conexiones.
- Transporte: transferencia fiable* host-to-host.
- Red: Encaminamiento (no adyacente).
- Enlace: Entidades adyaent4es, acceso al medio y gestión del enlace (mis vecinos).
Señale la opción INCORRECTA con respecto al protocolo IPv4:
a) La transmisión de datos se realiza mediante datagramas (paquetes IP)
b) Es orientado a conexión, por lo que los paquetes son tratados de forma conjunta.
c) No es fiable, por lo que no garantiza la entrega de paquetes, ni la entrega en secuencia.
d) En su cabecera incluye el campo Checksum
TAI-2018
Señale la opción INCORRECTA con respecto al protocolo IPv4:
a) La transmisión de datos se realiza mediante datagramas (paquetes IP)
b) Es orientado a conexión, por lo que los paquetes son tratados de forma conjunta
c) No es fiable, por lo que no garantiza la entrega de paquetes, ni la entrega en secuencia
d) En su cabecera incluye el campo Checksum
De entre las siguientes opciones de direcciones IPv4, ¿cuales son dos direcciones asignables a dos host en distintas redes?
a) 190.11.255.255 y 192.10.30.40
b) 19.24.48.35 y 19.132.250.35
c) 246.2.8.44 y 246.2.240.3
d) 213.45.128.8 y 213.45.126.74
De entre las siguientes opciones de direcciones IPv4, ¿cuales son dos direcciones asignables a dos host en distintas redes?
a) 190.11.255.255 y 192.10.30.40
b) 19.24.48.35 y 19.132.250.35
c) 246.2.8.44 y 246.2.240.3
d) 213.45.128.8 y 213.45.126.74
Le piden saber cuantos host están disponibles para su uso en la red “RED001”, 172.30.23.0/20
a) 1022
b) 2048
c) 2046
d) 4094
TAI-2018-BIV
Le piden saber cuantos host están disponibles para su uso en la red “RED001”, 172.30.23.0/20
a) 1022
b) 2048
c) 2046
d) 4094
El Protocolo SNMP:
a) Evita la congestión de la red.
b) Sirve para registrar ataques de denegación de servicio.
c) Sirve para monitorear el rendimiento de los protocolos de red y de los dispositivos.
d) Sirve para proporcionar caminos o rutas múltiples a los dispositivos de red.
El Protocolo SNMP:
a) Evita la congestión de la red.
b) Sirve para registrar ataques de denegación de servicio.
c) Sirve para monitorear el rendimiento de los protocolos de red y de los dispositivos.
d) Sirve para proporcionar caminos o rutas múltiples a los dispositivos de red.
En la arquitectura OSI, los protocolos HDLC y LAPB funcionan en la capa de:
a) Aplicación.
b) Presentación.
c) Transporte.
d) Nivel de datos de enlace
En la arquitectura OSI, los protocolos HDLC y LAPB funcionan en la capa de:
a) Aplicación.
b) Presentación.
c) Transporte.
d) Nivel de datos de enlace
El protocolo NTP (Network Time Protocol) tiene asignado el puerto:
a) 123
b) 137
c) 139
d) 143
TAI-2017-LI
El protocolo NTP (Network Time Protocol) tiene asignado el puerto:
a) 123
b) 137
c) 139
d) 143
17. Dada la siguiente dirección IP, 10.31.93.128/29, indique cuál es su dirección de broadcast:
a) 10.31.93.129
b) 10.31.93.135
c) 10.31.93.128
d) 10.31.93.255
17. Dada la siguiente dirección IP, 10.31.93.128/29, indique cuál es su dirección de broadcast:
a) 10.31.93.129
b) 10.31.93.135
c) 10.31.93.128
d) 10.31.93.255
¿Cuál es, en binario, la primera IP disponible para asignar en la red 10.31.93.128/29?
a) 00001010.00011110.01011101.10000000
b) 00001010.00001111.01011101.10010110
c) 00001010.00011111.01011101.10000001
d) 00011010.00011111.01011101.10010101
TAI-2017-BIV
¿Cuál es, en binario, la primera IP disponible para asignar en la red 10.31.93.128/29?
a) 00001010.00011110.01011101.10000000
b) 00001010.00001111.01011101.10010110
c) 00001010.00011111.01011101.10000001
d) 00011010.00011111.01011101.10010101
¿A qué red pertenece el equipo 10.31.93.25/29?
a) 10.31.93.24/29
b) 10.31.93.31/29
c) 10.31.93.30/29
d) 10.31.93.21/29
¿A qué red pertenece el equipo 10.31.93.25/29?
a) 10.31.93.24/29
b) 10.31.93.31/29
c) 10.31.93.30/29
d) 10.31.93.21/29
88. ¿Cuál es la dirección de difusión o broadcasting de la red a la que pertenece un host cuya IP es 34.254.0.17?
a) 34.254.255.255
b) 34.254.0.255
c) 34.254.0.0
d) 34.255.255.255
TAI-2017-BIV
88. ¿Cuál es la dirección de difusión o broadcasting de la red a la que pertenece un host cuya IP es 34.254.0.17?
a) 34.254.255.255
b) 34.254.0.255
c) 34.254.0.0
d) 34.255.255.255