Examen Maestro de Redes — tipo test

107 preguntas · 4 opciones (a–d), una sola correcta · sin marcar · soluciones en Examen_Maestro_Redes_SOLUCIONES.html · cálculos verificados con Python (ipaddress)

Cómo usarlo: los bloques 8 y 9 comparten el escenario del campus (diagrama grande del Bloque 8). Lee siempre primero la «referencia visual» del bloque: contiene todos los datos necesarios y ninguno de más.

Bloque 1 · Modelos OSI y TCP/IP (preguntas 1–10)

Referencia visual para el Bloque 1
Modelo OSI Modelo TCP/IP 7 · Aplicación 6 · Presentación 5 · Sesión 4 · Transporte 3 · Red 2 · Enlace de datos 1 · Física Aplicación Transporte Internet Acceso a la red ← TCP / UDP ← IP / ICMP / router ← Ethernet / switch
Los nombres de las unidades de datos (PDU) y los dispositivos de cada capa NO aparecen a propósito: son parte de las preguntas.

1. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI (Open Systems Interconnection)?

  1. 4.
  2. 7.
  3. 5.
  4. 6.

2. ¿Cómo se llama la unidad de datos (PDU) de la capa de enlace de datos?

  1. Paquete.
  2. Segmento.
  3. Trama.
  4. Bit.

3. ¿Y la unidad de datos de la capa de red?

  1. Paquete o datagrama.
  2. Trama.
  3. Mensaje.
  4. Segmento.

4. ¿Cuál es el dispositivo típico de la capa 2 (enlace de datos)?

  1. Router.
  2. Hub.
  3. Repetidor.
  4. Switch.

5. Un router opera principalmente en la capa...

  1. 2 (enlace de datos).
  2. 3 (red).
  3. 4 (transporte).
  4. 1 (física).

6. Un hub (concentrador) que se limita a repetir la señal eléctrica por todos sus puertos opera en la capa...

  1. 1 (física).
  2. 2 (enlace de datos).
  3. 3 (red).
  4. 4 (transporte).

7. La capa de Aplicación del modelo TCP/IP agrupa las siguientes capas del modelo OSI:

  1. Aplicación y transporte.
  2. Solo aplicación.
  3. Aplicación, presentación y sesión.
  4. Presentación, sesión y transporte.

8. TCP y UDP son protocolos de la capa de...

  1. Red.
  2. Transporte.
  3. Sesión.
  4. Aplicación.

9. ¿Cuál es el orden correcto de encapsulación al enviar datos?

  1. Datos → paquete → segmento → trama → bits.
  2. Datos → trama → paquete → segmento → bits.
  3. Bits → trama → paquete → segmento → datos.
  4. Datos → segmento → paquete → trama → bits.

10. ¿Qué capa se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento extremo a extremo entre redes distintas?

  1. La capa de red.
  2. La capa de enlace de datos.
  3. La capa de transporte.
  4. La capa física.

Bloque 2 · Nivel físico: medios, tiempos y capacidad (11–18)

Referencia visual para el Bloque 2
Edificio principal backbone vertical: 130 m planta: 90 m junto a maquinaria (mucha EMI) Nave / taller enlace entre sedes: 3 km Sede remota Datos para tiempos: 4 MB 200 Mb/s 60 km v=2·10⁸ m/s
Escenario de cableado del campus y datos del enlace para las preguntas de tiempos. Canal para capacidad: B = 4000 Hz.

11. Para el tramo horizontal de 90 m que pasa junto a maquinaria con fuertes interferencias electromagnéticas (EMI), el medio más adecuado es...

  1. Par trenzado sin apantallar (UTP), porque 90 m < 100 m.
  2. Fibra monomodo, única opción posible bajo EMI.
  3. Par trenzado apantallado (F/UTP o S/FTP, p. ej. Cat 6A): cabe en 100 m y el blindaje protege de la EMI.
  4. Cable coaxial de banda ancha.

12. Para el enlace de 3 km hasta la sede remota, lo adecuado es...

  1. Par trenzado Cat 7.
  2. Fibra óptica monomodo.
  3. Fibra multimodo, pensada para kilómetros.
  4. UTP con repetidores cada 500 m.

13. ¿Cuál es la distancia máxima orientativa de un tramo de par trenzado en Ethernet?

  1. 100 m.
  2. 500 m.
  3. 1 km.
  4. 10 m.

14. Un fichero de 4 MB (1 M = 106) se envía por el enlace de 200 Mb/s. ¿Tiempo de transmisión?

  1. 20 ms.
  2. 16 ms.
  3. 1,6 s.
  4. 160 ms.

15. Con 60 km de distancia y velocidad de propagación 2·108 m/s, el tiempo de propagación es...

  1. 3 ms.
  2. 0,3 ms.
  3. 30 ms.
  4. 0,03 ms.

16. En el envío anterior (preguntas 14–15), ¿qué componente domina el tiempo total?

  1. La transmisión (160 ms frente a 0,3 ms).
  2. La propagación, porque 60 km es mucha distancia.
  3. Ambas por igual.
  4. Ninguna: domina el tiempo de procesamiento.

17. Canal sin ruido de B = 4000 Hz con M = 8 niveles de señal. Capacidad según Nyquist:

  1. 12 000 bps.
  2. 32 000 bps.
  3. 24 000 bps.
  4. 8 000 bps.

18. El mismo canal con ruido tiene SNR = 25 dB, y Shannon da ≈33 238 bps. Si subimos a M = 16 niveles, ¿superamos ese límite?

  1. Sí: Nyquist daría 64 000 bps.
  2. Sí, porque Nyquist no depende del ruido.
  3. Solo si además doblamos el ancho de banda.
  4. No: Nyquist con M=16 da 32 000 bps, que sigue por debajo del techo de Shannon.

Bloque 3 · La trama Ethernet (19–28)

Referencia visual para el Bloque 3
Preámbulo7 B SFD1 B Campo 16 B Campo 26 B Campo 32 B Datosmín ? – máx ? Campo 44 B Los nombres de los campos 1–4 y los tamaños mínimo/máximo del payload forman parte de las preguntas.

19. En Ethernet II, el campo de 2 bytes situado después de las dos direcciones MAC («Campo 3») contiene...

  1. Un checksum de la cabecera.
  2. El número de secuencia de la trama.
  3. La prioridad de la trama.
  4. El EtherType: qué protocolo va encapsulado en los datos.

20. El campo «Campo 1» es la MAC de destino. ¿Cuánto ocupa una dirección MAC?

  1. 4 bytes (32 bits).
  2. 6 bytes (48 bits).
  3. 8 bytes (64 bits).
  4. 2 bytes (16 bits).

21. El «Campo 4» (4 bytes al final) es el FCS (Frame Check Sequence). ¿Qué es y qué hace el receptor con él?

  1. Es un CRC-32: el receptor lo recalcula y, si no coincide, descarta la trama; solo detecta errores, no los corrige.
  2. Es un código corrector: el receptor repara la trama dañada.
  3. Es un checksum TCP que provoca la retransmisión automática en capa 2.
  4. Es un campo de relleno sin función actual.

22. ¿Cuál es el payload (datos) mínimo de una trama Ethernet?

  1. 64 bytes.
  2. 18 bytes.
  3. 46 bytes.
  4. 1500 bytes.

23. ¿Y el tamaño mínimo de la trama completa (sin contar preámbulo ni SFD)?

  1. 46 bytes.
  2. 64 bytes.
  3. 60 bytes.
  4. 72 bytes.

24. ¿Y el tamaño máximo estándar (sin preámbulo), con la MTU de 1500 bytes?

  1. 1500 bytes.
  2. 1514 bytes.
  3. 1522 bytes.
  4. 1518 bytes.

25. Una aplicación entrega 22 bytes para transmitir en una trama. ¿Qué ocurre?

  1. Se añaden 24 bytes de relleno (padding) hasta llegar al payload mínimo de 46.
  2. Se envía tal cual, con 22 bytes de datos.
  3. Se descarta por ser demasiado pequeña.
  4. Se fragmenta en dos tramas de 11 bytes.

26. El campo de 2 bytes tras las MAC vale 0x05DC (= 1500 en decimal). ¿Cómo se interpreta?

  1. Como EtherType, porque 1500 ≥ 1024.
  2. Como un error: 1500 no es un valor válido.
  3. Como longitud del payload (formato IEEE 802.3), porque 1500 ≤ 1500; el umbral del EtherType es 1536 (0x0600).
  4. Como el protocolo IPv4.

27. Si ese campo vale 0x0800, la trama transporta...

  1. Un mensaje ARP.
  2. Un datagrama IPv4.
  3. Un datagrama IPv6.
  4. Una trama de gestión del switch.

28. ¿Para qué sirven el preámbulo (7 B) y el SFD (1 B)?

  1. Para transportar la MAC del switch.
  2. Para numerar las tramas.
  3. Para calcular el CRC.
  4. Para que el receptor se sincronice; no se cuentan en el tamaño de la trama.

Bloque 4 · Conmutación: el switch y su tabla MAC (29–34)

Referencia visual para el Bloque 4
Switch SW-A P1 P2 P3 P4 PC-AMAC AA:AA:AA:AA:00:34 PC-A2MAC AB:AB:AB:AB:00:90 ImpresoraMAC AC:AC:AC:AC:00:50 Router R-A (lan0)MAC A1:00:00:00:00:01 Tabla MAC actual de SW-A AA:AA:AA:AA:00:34 → P1 A1:00:00:00:00:01 → P4
La tabla MAC de SW-A solo contiene, de momento, dos entradas. PC-A2 y la impresora todavía no han transmitido nada.

29. PC-A2 (puerto P2) envía una trama con destino AA:AA:AA:AA:00:34. ¿Qué hace SW-A con ella?

  1. La inunda por todos los puertos.
  2. La reenvía solo por P1, porque esa MAC está en su tabla.
  3. La entrega al router para que decida.
  4. La descarta: PC-A2 no está registrado.

30. Al procesar esa misma trama, ¿qué aprende SW-A?

  1. Que AA:AA:AA:AA:00:34 está en P2.
  2. Nada: solo aprende con tramas broadcast.
  3. Que AB:AB:AB:AB:00:90 (la MAC de origen) está en P2.
  4. La dirección IP de PC-A2.

31. Después, PC-A2 envía una trama a la impresora AC:AC:AC:AC:00:50, que aún no está en la tabla. ¿Qué hace SW-A?

  1. La envía por todos los puertos excepto P2 (inundación / flooding).
  2. La descarta y pide ARP.
  3. La envía solo por P3, adivinando por el prefijo de la MAC.
  4. La devuelve a PC-A2 con un error.

32. Llega una trama con destino FF:FF:FF:FF:FF:FF por P1. ¿Qué hace el switch?

  1. La descarta: esa MAC no existe.
  2. La envía solo al router (P4).
  3. La guarda hasta conocer al destinatario.
  4. La reenvía por todos los puertos excepto P1: es una difusión (broadcast).

33. Al reenviar una trama de un puerto a otro, ¿modifica el switch las direcciones MAC o IP que contiene?

  1. Sí: pone su propia MAC como origen.
  2. No: el switch reenvía la trama tal cual, sin tocar direcciones.
  3. Solo cambia la MAC de destino.
  4. Cambia las IP pero no las MAC.

34. ¿Cuál es la diferencia clave entre un hub y un switch?

  1. El switch separa dominios de colisión (uno por puerto) y reenvía de forma selectiva; el hub repite todo por todos los puertos.
  2. El hub trabaja con IP y el switch con MAC.
  3. El switch separa dominios de difusión (broadcast) y el hub no.
  4. Ninguna: son el mismo dispositivo con distinto nombre.

Bloque 5 · ARP: de IP a MAC (35–40)

Referencia visual para el Bloque 5
PC-A · 10.20.0.34/24MAC AA:AA:AA:AA:00:34 · GW 10.20.0.1 Router R-A (lan0)10.20.0.1 · MAC A1:00:00:00:00:01 ① «¿Quién tiene 10.20.0.1? Responde a 10.20.0.34» ② «10.20.0.1 está en A1:00:00:00:00:01» El tipo de envío (unicast/broadcast) de cada mensaje forma parte de las preguntas.

35. ¿Para qué sirve ARP (Address Resolution Protocol)?

  1. Para asignar direcciones IP automáticamente.
  2. Para traducir nombres de dominio a IP.
  3. Para averiguar qué dirección MAC corresponde a una IP de la red local.
  4. Para calcular la mejor ruta entre routers.

36. PC-A (10.20.0.34/24) quiere enviar un paquete a un servidor de otra red (10.20.1.10). ¿Por qué IP pregunta en su ARP Request?

  1. Por 10.20.1.10, el destino final.
  2. Por 10.20.0.1, su puerta de enlace: el destino no está en su subred.
  3. Por 10.20.1.1, el gateway de la red remota.
  4. Por 10.20.0.255, para que respondan todos.

37. El mensaje ① (ARP Request) se envía...

  1. En broadcast, a FF:FF:FF:FF:FF:FF: lo reciben todos los equipos de la LAN.
  2. En unicast a la MAC del router.
  3. En multicast al grupo de routers.
  4. Por fuera de la trama Ethernet, sin MAC.

38. El mensaje ② (ARP Reply) se envía...

  1. En broadcast, para que todos actualicen su caché.
  2. En multicast.
  3. No se envía: el emisor deduce la MAC.
  4. En unicast, directamente a la MAC de quien preguntó.

39. Un paquete cruza 3 tramos (LAN origen → enlace entre routers → LAN destino) y todas las cachés ARP están vacías. ¿Cuántas resoluciones ARP se producen en total?

  1. 1: solo la del emisor original.
  2. 2: emisor y último router.
  3. 3: una por tramo, cada una resolviendo la IP del siguiente salto de ese tramo.
  4. Ninguna: los routers no usan ARP.

40. ¿Qué papel cumple la caché ARP?

  1. Almacena las tablas de rutas aprendidas.
  2. Guarda pares IP→MAC ya resueltos para no repetir la pregunta en cada envío.
  3. Evita que las tramas se dupliquen.
  4. Guarda las IP libres de la subred.

Bloque 6 · Direccionamiento IPv4 y subnetting (41–54)

Referencia visual para el Bloque 6 · método del bloque (ejemplo genérico, con otra red)
Ejemplo con 198.51.100.0/28 (red que NO aparece en las preguntas) máscara /28 → 255.255.255.240 → bloque = 256−240 = 16 subredes: .0, .16, .32, .48 ... (saltando de 16 en 16) la IP .37 cae en el bloque .32–.47 → red .32, broadcast .47 hosts útiles = bloque − 2 = 14 (rango .33 – .46) Aplica este mismo método a las redes de las preguntas. Chuleta: /25→128 · /26→192 · /27→224 · /28→240 · /29→248 · /30→252

41. ¿Qué significa la notación /26 detrás de una dirección IP?

  1. Que los 26 primeros bits son de red; equivale a la máscara 255.255.255.192.
  2. Que hay 26 hosts en la red.
  3. Que los 26 últimos bits son de red.
  4. Que la red admite 26 subredes.

42. Para dividir 10.20.3.0/24 en 4 subredes iguales, la nueva máscara es...

  1. /25.
  2. /28.
  3. /26 (se toman prestados 2 bits: 2² = 4).
  4. /27.

43. ¿Cuántos hosts útiles tiene cada una de esas subredes /26?

  1. 64.
  2. 62.
  3. 32.
  4. 126.

44. ¿Cuál es la segunda subred resultante?

  1. 10.20.3.32/26.
  2. 10.20.3.128/26.
  3. 10.20.3.96/26.
  4. 10.20.3.64/26.

45. ¿Cuál es la dirección de broadcast de la subred 10.20.3.128/26?

  1. 10.20.3.191.
  2. 10.20.3.255.
  3. 10.20.3.159.
  4. 10.20.3.190.

46. Para dividir 192.168.24.0/24 en 8 subredes iguales, la máscara resultante es...

  1. /26 → 255.255.255.192.
  2. /27 → 255.255.255.224.
  3. /28 → 255.255.255.240.
  4. /25 → 255.255.255.128.

47. Con máscara /27, ¿a qué subred pertenece la IP 192.168.24.77?

  1. 192.168.24.96/27.
  2. 192.168.24.32/27.
  3. 192.168.24.64/27.
  4. 192.168.24.0/27.

48. ¿Cuál es el rango de direcciones asignables a hosts de esa subred?

  1. 192.168.24.64 – 192.168.24.95.
  2. 192.168.24.64 – 192.168.24.94.
  3. 192.168.24.65 – 192.168.24.95.
  4. 192.168.24.65 – 192.168.24.94.

49. ¿Cuál es la máscara más larga (subred más pequeña) que admite 50 hosts?

  1. /27 (30 hosts).
  2. /26 (62 hosts).
  3. /25 (126 hosts).
  4. /28 (14 hosts).

50. ¿Y para 100 hosts?

  1. /25 (126 hosts).
  2. /26 (62 hosts).
  3. /24 (254 hosts).
  4. /27 (30 hosts).

51. ¿Y para 500 hosts?

  1. /24 (254 hosts).
  2. /22 (1022 hosts).
  3. /23 (510 hosts).
  4. /25 (126 hosts).

52. ¿Están 10.20.1.130 y 10.20.1.100 en la misma subred si la máscara es /25?

  1. Sí: comparten los tres primeros octetos.
  2. Sí: ambas son menores que .255.
  3. Solo si el router lo permite.
  4. No: .130 está en 10.20.1.128/25 y .100 en 10.20.1.0/25.

53. ¿Están 172.16.5.200 y 172.16.5.220 en la misma subred si la máscara es /27?

  1. Sí: ambas caen en el bloque 172.16.5.192/27 (.192–.223).
  2. No: .200 va en .192/27 y .220 en .224/27.
  3. No: una /27 solo llega hasta .210.
  4. Sí, pero solo porque son IP privadas.

54. Con máscara /27, la dirección 192.168.24.96...

  1. Es una IP de host normal.
  2. Es la dirección de red de 192.168.24.96/27: no se puede asignar a un equipo.
  3. Es la dirección de broadcast de su subred.
  4. Es la puerta de enlace obligatoria.

Bloque 7 · VLSM: subredes a medida (55–59)

Datos para el Bloque 7

Hay que repartir la red 10.20.4.0/24 entre cuatro necesidades: Dpto-1: 100 hosts · Dpto-2: 50 hosts · Dpto-3: 20 hosts · Enlace-R: 2 hosts (enlace punto a punto entre dos routers), usando VLSM (máscaras de longitud variable) y desperdiciando lo mínimo.

55. ¿En qué orden se asignan las subredes en VLSM para que queden alineadas y sin solaparse?

  1. De menor a mayor número de hosts.
  2. En orden alfabético de departamento.
  3. De mayor a menor número de hosts, empezando al principio del espacio.
  4. Es indiferente.

56. ¿Qué subred recibe Dpto-1 (100 hosts)?

  1. 10.20.4.0/26.
  2. 10.20.4.0/25 (126 hosts útiles).
  3. 10.20.4.0/24 completa.
  4. 10.20.4.128/25.

57. ¿Qué subred recibe Dpto-2 (50 hosts), inmediatamente a continuación?

  1. 10.20.4.64/26.
  2. 10.20.4.128/25.
  3. 10.20.4.192/26.
  4. 10.20.4.128/26 (62 hosts útiles; ocupa .128–.191).

58. ¿Qué subred recibe Dpto-3 (20 hosts)?

  1. 10.20.4.192/27 (30 hosts útiles; ocupa .192–.223).
  2. 10.20.4.192/26.
  3. 10.20.4.160/27.
  4. 10.20.4.224/27.

59. ¿Y el enlace punto a punto Enlace-R (2 hosts)?

  1. 10.20.4.224/29.
  2. 10.20.4.228/30.
  3. 10.20.4.224/30 (2 hosts útiles: .225 y .226).
  4. 10.20.4.240/28.

Bloque 8 · El campus: viaje del paquete y tablas de rutas (60–76)

Referencia visual para los Bloques 8 y 9 · Campus UAX
Internet (ISP) router del ISP: 203.0.113.2 203.0.113.0/30 · MTU 1500 R-B wan2 = .1 (MAC B1...04) · ISP = .2 EDIFICIO A · Rectorado PC-A · 10.20.0.34/24 MAC AA:AA:AA:AA:00:34 GW 10.20.0.1 Switch SW-A (capa 2) LAN A: 10.20.0.0/24 · MTU 1500 Router R-A lan0: 10.20.0.1 · MAC A1...01 wan0: 172.16.0.1 · MAC A1...02 EDIFICIO B · Laboratorios SRV-B (web) · 10.20.1.10/24 MAC CC:CC:CC:CC:00:10 GW 10.20.1.1 · escucha en puerto 80 Switch SW-B (capa 2) LAN B: 10.20.1.0/24 · MTU 1500 Router R-B wan0: 172.16.0.2 (B1...01) · lan0: 10.20.1.1 (B1...02) wan1: 172.16.0.5 (B1...03) · wan2: 203.0.113.1 (B1...04) EDIFICIO C · Biblioteca PC-C · 10.20.2.77/24 MAC DD:DD:DD:DD:00:77 GW 10.20.2.1 Switch SW-C (capa 2) LAN C: 10.20.2.0/24 · MTU 1500 Router R-C wan0: 172.16.0.6 · MAC C1...01 lan0: 10.20.2.1 · MAC C1...02 172.16.0.0/30 · MTU 1000 R-A .1 ↔ R-B .2 (fibra) 172.16.0.4/30 · MTU 1500 R-B .5 ↔ R-C .6 (fibra) Leyenda: router (capa 3) switch (capa 2) PC servidor enlace entre routers Cada LAN es un /24. Los enlaces entre routers son /30. Las MAC abreviadas «A1...02» significan A1:00:00:00:00:02 (y análogas). Todas las cachés ARP y tablas MAC están ya pobladas salvo que la pregunta diga lo contrario. El TTL inicial de los PC es 64.
Tabla de rutas de R-A
DestinoSiguiente saltoInterfaz
10.20.0.0/24directalan0
172.16.0.0/30directawan0
10.20.1.0/24172.16.0.2wan0
10.20.2.0/24172.16.0.2wan0
0.0.0.0/0172.16.0.2wan0
Tabla de rutas de R-B
DestinoSiguiente saltoInterfaz
10.20.1.0/24directalan0
172.16.0.0/30directawan0
172.16.0.4/30directawan1
203.0.113.0/30directawan2
10.20.0.0/24172.16.0.1wan0
10.20.2.0/24172.16.0.6wan1
0.0.0.0/0203.0.113.2wan2
Tabla de rutas de R-C
DestinoSiguiente saltoInterfaz
10.20.2.0/24directalan0
172.16.0.4/30directawan0
0.0.0.0/0172.16.0.5wan0
Escenario para las preguntas 60–76 (y para la fragmentación del Bloque 9). Situación de partida: PC-A envía un paquete IP a SRV-B (10.20.1.10).

60. En la trama que PC-A entrega a SW-A (LAN A), las direcciones IP de origen y destino son...

  1. Origen 10.20.0.34, destino 10.20.0.1.
  2. Origen 10.20.0.34, destino 10.20.1.10 (las IP extremas no cambian en todo el trayecto).
  3. Origen 10.20.0.1, destino 10.20.1.1.
  4. Origen 10.20.0.34, destino 172.16.0.2.

61. En esa misma trama (LAN A), la dirección MAC de destino es...

  1. CC:CC:CC:CC:00:10 (SRV-B).
  2. FF:FF:FF:FF:FF:FF.
  3. A1:00:00:00:00:01 (la interfaz lan0 de R-A, su puerta de enlace).
  4. B1:00:00:00:00:02 (lan0 de R-B).

62. En el tramo backbone entre R-A y R-B (172.16.0.0/30), la MAC de origen de la trama es...

  1. A1:00:00:00:00:02 (wan0 de R-A: cada router pone su interfaz de salida como origen).
  2. AA:AA:AA:AA:00:34 (PC-A, que originó el paquete).
  3. A1:00:00:00:00:01 (lan0 de R-A).
  4. B1:00:00:00:00:01 (wan0 de R-B).

63. Y en ese mismo tramo, la MAC de destino es...

  1. CC:CC:CC:CC:00:10 (SRV-B).
  2. B1:00:00:00:00:02 (lan0 de R-B).
  3. A1:00:00:00:00:02 (wan0 de R-A).
  4. B1:00:00:00:00:01 (wan0 de R-B, el siguiente salto).

64. En el último tramo (LAN B), el par MAC origen → MAC destino es...

  1. B1:00:00:00:00:02 (lan0 de R-B) → CC:CC:CC:CC:00:10 (SRV-B).
  2. AA:AA:AA:AA:00:34 → CC:CC:CC:CC:00:10.
  3. B1:00:00:00:00:01 → CC:CC:CC:CC:00:10.
  4. B1:00:00:00:00:02 → FF:FF:FF:FF:FF:FF.

65. ¿En qué tramo del trayecto cambia la IP de destino del paquete?

  1. En el backbone, donde pasa a ser 172.16.0.2.
  2. En la LAN B, donde pasa a ser 10.20.1.1.
  3. En ninguno: la IP de destino (10.20.1.10) se mantiene de extremo a extremo.
  4. En todos: cada router la reescribe.

66. PC-A envía el paquete con TTL (Time To Live) = 64. ¿Con qué TTL llega a SRV-B?

  1. 64: el TTL no se toca.
  2. 62: cada router que atraviesa (R-A y R-B) lo decrementa en 1.
  3. 63: solo lo decrementa el primer router.
  4. 61: también lo decrementa el switch SW-B.

67. ¿Qué entrada de su tabla usa R-A para reenviar el paquete destinado a 10.20.1.10?

  1. 10.20.0.0/24 directa.
  2. 0.0.0.0/0 → 172.16.0.2.
  3. 172.16.0.0/30 directa.
  4. 10.20.1.0/24 → 172.16.0.2 por wan0.

68. Ahora PC-A envía un paquete a PC-C (10.20.2.77). Cuando llega a R-B, ¿cuál es el siguiente salto?

  1. 172.16.0.6 (wan0 de R-C), usando la entrada 10.20.2.0/24 por wan1.
  2. 203.0.113.2, usando la ruta por defecto.
  3. 10.20.2.1 directamente.
  4. 172.16.0.5 (su propia interfaz).

69. PC-C envía un paquete a 8.8.8.8 (Internet). ¿Qué entrada usa R-C?

  1. 10.20.2.0/24 directa.
  2. 0.0.0.0/0 → 172.16.0.5: ninguna otra fila encaja con 8.8.8.8.
  3. 172.16.0.4/30 directa.
  4. No puede reenviarlo: 8.8.8.8 no está en su tabla.

70. Ese paquete hacia 8.8.8.8 llega a R-B. ¿Cuál es su siguiente salto ahora?

  1. 172.16.0.1.
  2. 172.16.0.6.
  3. 203.0.113.2 (el router del ISP), por la ruta por defecto de R-B.
  4. 8.8.8.8 directamente.

71. En R-B, para el destino 10.20.2.77 encajan tanto 10.20.2.0/24 como 0.0.0.0/0. ¿Por qué gana la primera?

  1. Porque está más arriba en la tabla.
  2. Porque las rutas directas siempre ganan.
  3. Porque el siguiente salto está más cerca.
  4. Por el longest prefix match: /24 es más específica (prefijo más largo) que /0.

72. ¿Por qué PC-A envía a su gateway el paquete para SRV-B en lugar de entregárselo directamente?

  1. Porque 10.20.1.10 no pertenece a su subred 10.20.0.0/24: hace falta un router para cambiar de red.
  2. Porque SRV-B es un servidor y los servidores siempre se alcanzan vía router.
  3. Porque SW-A no sabe llegar a SW-B.
  4. Porque la MTU de la LAN B es distinta.

73. El «siguiente salto» (next hop) de una entrada de la tabla de rutas debe ser siempre...

  1. La IP del destino final.
  2. Una IP directamente alcanzable: un vecino en un enlace común con el router.
  3. Una dirección MAC.
  4. La IP de cualquier router de la red, aunque esté a varios saltos.

74. Si PC-A tuviera configurado como gateway 10.20.0.254 (una IP en la que no hay ningún equipo), ¿qué ocurriría al intentar enviar a SRV-B?

  1. El paquete llegaría igualmente: el switch lo redirigiría a R-A.
  2. R-A respondería en nombre del gateway inexistente.
  3. PC-A usaría automáticamente 10.20.0.1 como respaldo.
  4. Su ARP Request por 10.20.0.254 quedaría sin respuesta y el paquete no saldría de la LAN A.

75. ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) de la LAN C?

  1. 10.20.2.0.
  2. 255.255.255.255 únicamente.
  3. 10.20.2.255 (todos los bits de host a 1 en 10.20.2.0/24).
  4. 10.20.255.255.

76. ¿Qué dispositivo del campus separa dominios de difusión (broadcast)?

  1. Los routers (R-A, R-B, R-C): un broadcast de la LAN A no pasa a la LAN B.
  2. Los switches SW-A, SW-B y SW-C.
  3. Los hubs.
  4. Ninguno: el broadcast llega a todo el campus.

Bloque 9 · Fragmentación IPv4 (77–88)

Referencia visual para el Bloque 9 (usa también el diagrama del campus)
Router R-Arecibe de LAN A (MTU 1500) enlace R-A → R-B · MTU 1000 Router R-Bhacia LAN B (MTU 1500) Datagrama IPv4 que llega a R-A Total Length = 4500 bytes Cabecera IP = 20 B → datos = 4480 B Identification = 555 · DF = 0 · MF = 0 (los fragmentos conservan cabecera de 20 B) R-A debe reenviarlo hacia R-B por el enlace de MTU 1000.

77. ¿Debe R-A fragmentar este datagrama?

  1. No: los routers nunca fragmentan.
  2. Sí: 4500 > 1000 (MTU de salida) y DF = 0 lo permite.
  3. No: 4480 < 65535.
  4. Solo si SRV-B lo autoriza antes.

78. ¿Cuál es el payload máximo (datos por fragmento), ajustado a múltiplo de 8, con MTU 1000 y cabecera de 20?

  1. 1000 bytes.
  2. 980 bytes.
  3. 976 bytes (⌊980/8⌋×8).
  4. 960 bytes.

79. ¿Cuántos fragmentos se generan?

  1. 5 (⌈4480/976⌉).
  2. 4.
  3. 6.
  4. 3.

80. ¿Qué valor lleva el campo Fragment Offset del segundo fragmento?

  1. 976.
  2. 1.
  3. 956.
  4. 122 (= 976 bytes / 8).

81. ¿Y el Fragment Offset del quinto (último) fragmento?

  1. 610.
  2. 488 (= 4×976 / 8 = 3904/8).
  3. 500.
  4. 448.

82. ¿Qué valor lleva el flag MF (More Fragments) en ese quinto fragmento?

  1. 0: es el último, ya no vienen más.
  2. 1, como en todos.
  3. Depende del TTL.
  4. No existe ese flag en los fragmentos.

83. ¿Cuál es el Total Length del último fragmento?

  1. 576 bytes.
  2. 996 bytes.
  3. 596 bytes (576 de datos restantes + 20 de cabecera).
  4. 616 bytes.

84. ¿Por qué el Fragment Offset se mide en bloques de 8 bytes y no en bytes?

  1. Porque 8 es el tamaño de la cabecera UDP.
  2. Por compatibilidad con Ethernet.
  3. Porque los fragmentos siempre miden 8 bytes.
  4. Porque el campo solo tiene 13 bits y debe poder señalar posiciones hasta 65535 (2¹³×8 = 65536).

85. ¿Quién reensambla los fragmentos?

  1. R-B, antes de entrar en la LAN B.
  2. El destino final (SRV-B): los routers intermedios nunca reensamblan.
  3. El primer switch que los recibe.
  4. El propio R-A, al confirmar la entrega.

86. Si el datagrama llegara con DF = 1 (Don't Fragment), ¿qué haría R-A?

  1. Descartarlo y avisar al origen con un ICMP «Fragmentation needed».
  2. Fragmentarlo igualmente.
  3. Reenviarlo sin fragmentar aunque exceda la MTU.
  4. Guardarlo hasta que la MTU aumente.

87. Otro datagrama de Total Length = 3020 bytes (20 de cabecera) debe salir por un enlace de MTU 1500. ¿Cuántos fragmentos se generan?

  1. 2.
  2. 4.
  3. 3 (payload 1480: 1480+1480+40 = 3000).
  4. No hace falta fragmentar.

88. En ese caso (pregunta 87), ¿qué offset lleva el tercer fragmento?

  1. 185.
  2. 2960.
  3. 296.
  4. 370 (= 2×1480 / 8).

Bloque 10 · TCP y UDP: puertos, conexión y números de secuencia (89–96)

Referencia visual para el Bloque 10 · captura simplificada (PC-A ↔ SRV-B)
OrigenDestinoProt.Info
110.20.0.34:5300010.20.1.53:53UDPDNS query «srv-b.uax.es»
210.20.1.53:5310.20.0.34:53000UDPDNS response → 10.20.1.10
310.20.0.34:5234410.20.1.10:80TCPSYN · Seq=12000 · MSS=1460
410.20.1.10:8010.20.0.34:52344TCPSYN, ACK · Seq=45000 · Ack=?
510.20.0.34:5234410.20.1.10:80TCPACK · Seq=12001 · Ack=45001 · Len=0
610.20.0.34:5234410.20.1.10:80TCPPSH, ACK · Seq=12001 · Len=350
710.20.1.10:8010.20.0.34:52344TCPACK · Seq=45001 · Ack=? · Len=0
810.20.1.10:8010.20.0.34:52344TCPPSH, ACK · Seq=45001 · Len=1200
910.20.0.34:5234410.20.1.10:80TCPACK · Seq=12351 · Ack=? · Len=0
Los «Ack=?» forman parte de las preguntas. Recuerda: el ACK indica el siguiente byte que se espera recibir.

89. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre TCP y UDP?

  1. TCP es más rápido porque no confirma nada.
  2. TCP es fiable y orientado a conexión (confirma, reordena y retransmite); UDP envía sin conexión ni garantías.
  3. UDP cifra los datos y TCP no.
  4. UDP solo funciona en redes locales.

90. ¿Cuál es el orden correcto del establecimiento de conexión TCP (three-way handshake)?

  1. ACK → SYN → SYN-ACK.
  2. SYN → ACK → SYN-ACK.
  3. SYN → SYN-ACK → ACK (segmentos 3, 4 y 5 de la captura).
  4. SYN → FIN → ACK.

91. En el segmento 4 (SYN-ACK), ¿qué valor lleva el campo Ack?

  1. 12001 (= 12000 + 1: el SYN consume un número de secuencia).
  2. 12000.
  3. 45001.
  4. 12350.

92. En el segmento 7, el servidor confirma los 350 bytes recibidos. ¿Qué Ack envía?

  1. 12350.
  2. 350.
  3. 45001.
  4. 12351 (= 12001 + 350: siguiente byte esperado).

93. En el segmento 9, el cliente confirma los 1200 bytes del servidor. ¿Qué Ack envía?

  1. 45001.
  2. 46201 (= 45001 + 1200).
  3. 46200.
  4. 1200.

94. En la conexión TCP de la captura, el puerto 80 de SRV-B indica que...

  1. SRV-B es un servidor web (HTTP) escuchando en su puerto bien conocido; 52344 es el puerto efímero del cliente.
  2. La conexión está cifrada (HTTPS).
  3. Se trata de una transferencia DNS.
  4. El cliente es quien ofrece la página web.

95. El MSS = 1460 anunciado en el SYN corresponde a...

  1. La MTU del enlace menos la cabecera Ethernet.
  2. Un valor arbitrario del sistema operativo.
  3. MTU 1500 − 20 (cabecera IP) − 20 (cabecera TCP).
  4. El tamaño máximo de la ventana de congestión.

96. La consulta DNS de los segmentos 1–2 viaja sobre...

  1. TCP puerto 80.
  2. ICMP.
  3. TCP puerto 443.
  4. UDP puerto 53 (destino), con puerto efímero 53000 en el cliente.

Bloque 11 · DNS, DHCP e ICMP (97–102)

97. ¿Cuál es la función del DNS (Domain Name System)?

  1. Asignar direcciones IP a los equipos nuevos.
  2. Traducir nombres de dominio (p. ej. srv-b.uax.es) a direcciones IP.
  3. Cifrar el tráfico web.
  4. Resolver direcciones MAC.

98. ¿Cuál es la secuencia correcta del diálogo DHCP (DORA)?

  1. Discover → Offer → Request → Ack.
  2. Offer → Discover → Ack → Request.
  3. Request → Offer → Discover → Ack.
  4. Discover → Request → Offer → Ack.

99. Además de la dirección IP, un servidor DHCP suele entregar al cliente...

  1. Su dirección MAC definitiva.
  2. La tabla de rutas completa de la red.
  3. La máscara, la puerta de enlace y el servidor DNS.
  4. Un certificado TLS.

100. El comando ping comprueba la conectividad usando...

  1. TCP SYN al puerto 7.
  2. UDP al puerto 53.
  3. ARP Request/Reply.
  4. ICMP Echo Request / Echo Reply.

101. En la cabecera IPv4, ¿qué indica el valor 6 en el campo Protocol?

  1. UDP.
  2. TCP (17 sería UDP y 1 sería ICMP).
  3. ICMP.
  4. ARP.

102. Un paquete llega a un router con TTL = 1 y debe seguir viajando. ¿Qué ocurre?

  1. El router lo descarta (TTL llegaría a 0) y envía al origen un ICMP «Time Exceeded»; en esto se basa traceroute.
  2. El router lo reenvía con TTL = 0.
  3. El router reinicia el TTL a 64.
  4. El paquete se fragmenta.

Bloque 12 · Enrutamiento dinámico: RIP (103–107)

Referencia visual para el Bloque 12
Red X10.10.0.0/24 R1 R2 R3 Los tres routers ejecutan RIP. R1 alcanza la Red X con métrica 0 (conectada); R2 la aprende de R1; R3 la aprende de R2. De pronto, R1 pierde el enlace con la Red X.

103. ¿Qué métrica usa RIP (Routing Information Protocol) para elegir rutas?

  1. El ancho de banda de los enlaces.
  2. El retardo acumulado.
  3. El número de saltos (routers atravesados).
  4. El coste administrativo configurado.

104. En RIP, ¿qué valor de métrica significa «red inalcanzable» (infinito)?

  1. 255.
  2. 16.
  3. 0.
  4. 100.

105. ¿Cada cuánto envía RIP sus actualizaciones periódicas a los vecinos?

  1. Cada 30 segundos.
  2. Cada 5 minutos.
  3. Solo cuando cambia la topología.
  4. Cada segundo.

106. ¿Qué regla aplica split horizon (horizonte dividido)?

  1. Anunciar todas las rutas con métrica 0.
  2. Dividir las actualizaciones en dos mitades.
  3. No aceptar rutas con métrica mayor que 8.
  4. No anunciar una ruta por la misma interfaz por la que se aprendió.

107. Tras caer la Red X, R2 podría anunciársela «de vuelta» a R1 y la métrica iría subiendo 3, 4, 5... hasta 16. Este problema se llama...

  1. Broadcast storm.
  2. Count-to-infinity (contar hasta infinito), típico de los protocolos de vector de distancias.
  3. Longest prefix match.
  4. Colisión CSMA/CD.

Fin del examen · 107 preguntas · Las soluciones con desarrollo completo están en Examen_Maestro_Redes_SOLUCIONES.html.