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)
Bloque 1 · Modelos OSI y TCP/IP (preguntas 1–10)
1. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI (Open Systems Interconnection)?
- 4.
- 7.
- 5.
- 6.
2. ¿Cómo se llama la unidad de datos (PDU) de la capa de enlace de datos?
- Paquete.
- Segmento.
- Trama.
- Bit.
3. ¿Y la unidad de datos de la capa de red?
- Paquete o datagrama.
- Trama.
- Mensaje.
- Segmento.
4. ¿Cuál es el dispositivo típico de la capa 2 (enlace de datos)?
- Router.
- Hub.
- Repetidor.
- Switch.
5. Un router opera principalmente en la capa...
- 2 (enlace de datos).
- 3 (red).
- 4 (transporte).
- 1 (física).
6. Un hub (concentrador) que se limita a repetir la señal eléctrica por todos sus puertos opera en la capa...
- 1 (física).
- 2 (enlace de datos).
- 3 (red).
- 4 (transporte).
7. La capa de Aplicación del modelo TCP/IP agrupa las siguientes capas del modelo OSI:
- Aplicación y transporte.
- Solo aplicación.
- Aplicación, presentación y sesión.
- Presentación, sesión y transporte.
8. TCP y UDP son protocolos de la capa de...
- Red.
- Transporte.
- Sesión.
- Aplicación.
9. ¿Cuál es el orden correcto de encapsulación al enviar datos?
- Datos → paquete → segmento → trama → bits.
- Datos → trama → paquete → segmento → bits.
- Bits → trama → paquete → segmento → datos.
- Datos → segmento → paquete → trama → bits.
10. ¿Qué capa se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento extremo a extremo entre redes distintas?
- La capa de red.
- La capa de enlace de datos.
- La capa de transporte.
- La capa física.
Bloque 2 · Nivel físico: medios, tiempos y capacidad (11–18)
11. Para el tramo horizontal de 90 m que pasa junto a maquinaria con fuertes interferencias electromagnéticas (EMI), el medio más adecuado es...
- Par trenzado sin apantallar (UTP), porque 90 m < 100 m.
- Fibra monomodo, única opción posible bajo EMI.
- Par trenzado apantallado (F/UTP o S/FTP, p. ej. Cat 6A): cabe en 100 m y el blindaje protege de la EMI.
- Cable coaxial de banda ancha.
12. Para el enlace de 3 km hasta la sede remota, lo adecuado es...
- Par trenzado Cat 7.
- Fibra óptica monomodo.
- Fibra multimodo, pensada para kilómetros.
- UTP con repetidores cada 500 m.
13. ¿Cuál es la distancia máxima orientativa de un tramo de par trenzado en Ethernet?
- 100 m.
- 500 m.
- 1 km.
- 10 m.
14. Un fichero de 4 MB (1 M = 106) se envía por el enlace de 200 Mb/s. ¿Tiempo de transmisión?
- 20 ms.
- 16 ms.
- 1,6 s.
- 160 ms.
15. Con 60 km de distancia y velocidad de propagación 2·108 m/s, el tiempo de propagación es...
- 3 ms.
- 0,3 ms.
- 30 ms.
- 0,03 ms.
16. En el envío anterior (preguntas 14–15), ¿qué componente domina el tiempo total?
- La transmisión (160 ms frente a 0,3 ms).
- La propagación, porque 60 km es mucha distancia.
- Ambas por igual.
- Ninguna: domina el tiempo de procesamiento.
17. Canal sin ruido de B = 4000 Hz con M = 8 niveles de señal. Capacidad según Nyquist:
- 12 000 bps.
- 32 000 bps.
- 24 000 bps.
- 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?
- Sí: Nyquist daría 64 000 bps.
- Sí, porque Nyquist no depende del ruido.
- Solo si además doblamos el ancho de banda.
- No: Nyquist con M=16 da 32 000 bps, que sigue por debajo del techo de Shannon.
Bloque 3 · La trama Ethernet (19–28)
19. En Ethernet II, el campo de 2 bytes situado después de las dos direcciones MAC («Campo 3») contiene...
- Un checksum de la cabecera.
- El número de secuencia de la trama.
- La prioridad de la trama.
- El EtherType: qué protocolo va encapsulado en los datos.
20. El campo «Campo 1» es la MAC de destino. ¿Cuánto ocupa una dirección MAC?
- 4 bytes (32 bits).
- 6 bytes (48 bits).
- 8 bytes (64 bits).
- 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?
- Es un CRC-32: el receptor lo recalcula y, si no coincide, descarta la trama; solo detecta errores, no los corrige.
- Es un código corrector: el receptor repara la trama dañada.
- Es un checksum TCP que provoca la retransmisión automática en capa 2.
- Es un campo de relleno sin función actual.
22. ¿Cuál es el payload (datos) mínimo de una trama Ethernet?
- 64 bytes.
- 18 bytes.
- 46 bytes.
- 1500 bytes.
23. ¿Y el tamaño mínimo de la trama completa (sin contar preámbulo ni SFD)?
- 46 bytes.
- 64 bytes.
- 60 bytes.
- 72 bytes.
24. ¿Y el tamaño máximo estándar (sin preámbulo), con la MTU de 1500 bytes?
- 1500 bytes.
- 1514 bytes.
- 1522 bytes.
- 1518 bytes.
25. Una aplicación entrega 22 bytes para transmitir en una trama. ¿Qué ocurre?
- Se añaden 24 bytes de relleno (padding) hasta llegar al payload mínimo de 46.
- Se envía tal cual, con 22 bytes de datos.
- Se descarta por ser demasiado pequeña.
- 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?
- Como EtherType, porque 1500 ≥ 1024.
- Como un error: 1500 no es un valor válido.
- Como longitud del payload (formato IEEE 802.3), porque 1500 ≤ 1500; el umbral del EtherType es 1536 (0x0600).
- Como el protocolo IPv4.
27. Si ese campo vale 0x0800, la trama transporta...
- Un mensaje ARP.
- Un datagrama IPv4.
- Un datagrama IPv6.
- Una trama de gestión del switch.
28. ¿Para qué sirven el preámbulo (7 B) y el SFD (1 B)?
- Para transportar la MAC del switch.
- Para numerar las tramas.
- Para calcular el CRC.
- 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)
29. PC-A2 (puerto P2) envía una trama con destino AA:AA:AA:AA:00:34. ¿Qué hace SW-A con ella?
- La inunda por todos los puertos.
- La reenvía solo por P1, porque esa MAC está en su tabla.
- La entrega al router para que decida.
- La descarta: PC-A2 no está registrado.
30. Al procesar esa misma trama, ¿qué aprende SW-A?
- Que AA:AA:AA:AA:00:34 está en P2.
- Nada: solo aprende con tramas broadcast.
- Que AB:AB:AB:AB:00:90 (la MAC de origen) está en P2.
- 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?
- La envía por todos los puertos excepto P2 (inundación / flooding).
- La descarta y pide ARP.
- La envía solo por P3, adivinando por el prefijo de la MAC.
- 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?
- La descarta: esa MAC no existe.
- La envía solo al router (P4).
- La guarda hasta conocer al destinatario.
- 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?
- Sí: pone su propia MAC como origen.
- No: el switch reenvía la trama tal cual, sin tocar direcciones.
- Solo cambia la MAC de destino.
- Cambia las IP pero no las MAC.
34. ¿Cuál es la diferencia clave entre un hub y un switch?
- El switch separa dominios de colisión (uno por puerto) y reenvía de forma selectiva; el hub repite todo por todos los puertos.
- El hub trabaja con IP y el switch con MAC.
- El switch separa dominios de difusión (broadcast) y el hub no.
- Ninguna: son el mismo dispositivo con distinto nombre.
Bloque 5 · ARP: de IP a MAC (35–40)
35. ¿Para qué sirve ARP (Address Resolution Protocol)?
- Para asignar direcciones IP automáticamente.
- Para traducir nombres de dominio a IP.
- Para averiguar qué dirección MAC corresponde a una IP de la red local.
- 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?
- Por 10.20.1.10, el destino final.
- Por 10.20.0.1, su puerta de enlace: el destino no está en su subred.
- Por 10.20.1.1, el gateway de la red remota.
- Por 10.20.0.255, para que respondan todos.
37. El mensaje ① (ARP Request) se envía...
- En broadcast, a FF:FF:FF:FF:FF:FF: lo reciben todos los equipos de la LAN.
- En unicast a la MAC del router.
- En multicast al grupo de routers.
- Por fuera de la trama Ethernet, sin MAC.
38. El mensaje ② (ARP Reply) se envía...
- En broadcast, para que todos actualicen su caché.
- En multicast.
- No se envía: el emisor deduce la MAC.
- 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: solo la del emisor original.
- 2: emisor y último router.
- 3: una por tramo, cada una resolviendo la IP del siguiente salto de ese tramo.
- Ninguna: los routers no usan ARP.
40. ¿Qué papel cumple la caché ARP?
- Almacena las tablas de rutas aprendidas.
- Guarda pares IP→MAC ya resueltos para no repetir la pregunta en cada envío.
- Evita que las tramas se dupliquen.
- Guarda las IP libres de la subred.
Bloque 6 · Direccionamiento IPv4 y subnetting (41–54)
41. ¿Qué significa la notación /26 detrás de una dirección IP?
- Que los 26 primeros bits son de red; equivale a la máscara 255.255.255.192.
- Que hay 26 hosts en la red.
- Que los 26 últimos bits son de red.
- Que la red admite 26 subredes.
42. Para dividir 10.20.3.0/24 en 4 subredes iguales, la nueva máscara es...
- /25.
- /28.
- /26 (se toman prestados 2 bits: 2² = 4).
- /27.
43. ¿Cuántos hosts útiles tiene cada una de esas subredes /26?
- 64.
- 62.
- 32.
- 126.
44. ¿Cuál es la segunda subred resultante?
- 10.20.3.32/26.
- 10.20.3.128/26.
- 10.20.3.96/26.
- 10.20.3.64/26.
45. ¿Cuál es la dirección de broadcast de la subred 10.20.3.128/26?
- 10.20.3.191.
- 10.20.3.255.
- 10.20.3.159.
- 10.20.3.190.
46. Para dividir 192.168.24.0/24 en 8 subredes iguales, la máscara resultante es...
- /26 → 255.255.255.192.
- /27 → 255.255.255.224.
- /28 → 255.255.255.240.
- /25 → 255.255.255.128.
47. Con máscara /27, ¿a qué subred pertenece la IP 192.168.24.77?
- 192.168.24.96/27.
- 192.168.24.32/27.
- 192.168.24.64/27.
- 192.168.24.0/27.
48. ¿Cuál es el rango de direcciones asignables a hosts de esa subred?
- 192.168.24.64 – 192.168.24.95.
- 192.168.24.64 – 192.168.24.94.
- 192.168.24.65 – 192.168.24.95.
- 192.168.24.65 – 192.168.24.94.
49. ¿Cuál es la máscara más larga (subred más pequeña) que admite 50 hosts?
- /27 (30 hosts).
- /26 (62 hosts).
- /25 (126 hosts).
- /28 (14 hosts).
50. ¿Y para 100 hosts?
- /25 (126 hosts).
- /26 (62 hosts).
- /24 (254 hosts).
- /27 (30 hosts).
51. ¿Y para 500 hosts?
- /24 (254 hosts).
- /22 (1022 hosts).
- /23 (510 hosts).
- /25 (126 hosts).
52. ¿Están 10.20.1.130 y 10.20.1.100 en la misma subred si la máscara es /25?
- Sí: comparten los tres primeros octetos.
- Sí: ambas son menores que .255.
- Solo si el router lo permite.
- 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?
- Sí: ambas caen en el bloque 172.16.5.192/27 (.192–.223).
- No: .200 va en .192/27 y .220 en .224/27.
- No: una /27 solo llega hasta .210.
- Sí, pero solo porque son IP privadas.
54. Con máscara /27, la dirección 192.168.24.96...
- Es una IP de host normal.
- Es la dirección de red de 192.168.24.96/27: no se puede asignar a un equipo.
- Es la dirección de broadcast de su subred.
- Es la puerta de enlace obligatoria.
Bloque 7 · VLSM: subredes a medida (55–59)
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?
- De menor a mayor número de hosts.
- En orden alfabético de departamento.
- De mayor a menor número de hosts, empezando al principio del espacio.
- Es indiferente.
56. ¿Qué subred recibe Dpto-1 (100 hosts)?
- 10.20.4.0/26.
- 10.20.4.0/25 (126 hosts útiles).
- 10.20.4.0/24 completa.
- 10.20.4.128/25.
57. ¿Qué subred recibe Dpto-2 (50 hosts), inmediatamente a continuación?
- 10.20.4.64/26.
- 10.20.4.128/25.
- 10.20.4.192/26.
- 10.20.4.128/26 (62 hosts útiles; ocupa .128–.191).
58. ¿Qué subred recibe Dpto-3 (20 hosts)?
- 10.20.4.192/27 (30 hosts útiles; ocupa .192–.223).
- 10.20.4.192/26.
- 10.20.4.160/27.
- 10.20.4.224/27.
59. ¿Y el enlace punto a punto Enlace-R (2 hosts)?
- 10.20.4.224/29.
- 10.20.4.228/30.
- 10.20.4.224/30 (2 hosts útiles: .225 y .226).
- 10.20.4.240/28.
Bloque 8 · El campus: viaje del paquete y tablas de rutas (60–76)
| Destino | Siguiente salto | Interfaz |
|---|---|---|
| 10.20.0.0/24 | directa | lan0 |
| 172.16.0.0/30 | directa | wan0 |
| 10.20.1.0/24 | 172.16.0.2 | wan0 |
| 10.20.2.0/24 | 172.16.0.2 | wan0 |
| 0.0.0.0/0 | 172.16.0.2 | wan0 |
| Destino | Siguiente salto | Interfaz |
|---|---|---|
| 10.20.1.0/24 | directa | lan0 |
| 172.16.0.0/30 | directa | wan0 |
| 172.16.0.4/30 | directa | wan1 |
| 203.0.113.0/30 | directa | wan2 |
| 10.20.0.0/24 | 172.16.0.1 | wan0 |
| 10.20.2.0/24 | 172.16.0.6 | wan1 |
| 0.0.0.0/0 | 203.0.113.2 | wan2 |
| Destino | Siguiente salto | Interfaz |
|---|---|---|
| 10.20.2.0/24 | directa | lan0 |
| 172.16.0.4/30 | directa | wan0 |
| 0.0.0.0/0 | 172.16.0.5 | wan0 |
60. En la trama que PC-A entrega a SW-A (LAN A), las direcciones IP de origen y destino son...
- Origen 10.20.0.34, destino 10.20.0.1.
- Origen 10.20.0.34, destino 10.20.1.10 (las IP extremas no cambian en todo el trayecto).
- Origen 10.20.0.1, destino 10.20.1.1.
- Origen 10.20.0.34, destino 172.16.0.2.
61. En esa misma trama (LAN A), la dirección MAC de destino es...
- CC:CC:CC:CC:00:10 (SRV-B).
- FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- A1:00:00:00:00:01 (la interfaz lan0 de R-A, su puerta de enlace).
- 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...
- A1:00:00:00:00:02 (wan0 de R-A: cada router pone su interfaz de salida como origen).
- AA:AA:AA:AA:00:34 (PC-A, que originó el paquete).
- A1:00:00:00:00:01 (lan0 de R-A).
- B1:00:00:00:00:01 (wan0 de R-B).
63. Y en ese mismo tramo, la MAC de destino es...
- CC:CC:CC:CC:00:10 (SRV-B).
- B1:00:00:00:00:02 (lan0 de R-B).
- A1:00:00:00:00:02 (wan0 de R-A).
- 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...
- B1:00:00:00:00:02 (lan0 de R-B) → CC:CC:CC:CC:00:10 (SRV-B).
- AA:AA:AA:AA:00:34 → CC:CC:CC:CC:00:10.
- B1:00:00:00:00:01 → CC:CC:CC:CC:00:10.
- 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?
- En el backbone, donde pasa a ser 172.16.0.2.
- En la LAN B, donde pasa a ser 10.20.1.1.
- En ninguno: la IP de destino (10.20.1.10) se mantiene de extremo a extremo.
- 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?
- 64: el TTL no se toca.
- 62: cada router que atraviesa (R-A y R-B) lo decrementa en 1.
- 63: solo lo decrementa el primer router.
- 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?
- 10.20.0.0/24 directa.
- 0.0.0.0/0 → 172.16.0.2.
- 172.16.0.0/30 directa.
- 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?
- 172.16.0.6 (wan0 de R-C), usando la entrada 10.20.2.0/24 por wan1.
- 203.0.113.2, usando la ruta por defecto.
- 10.20.2.1 directamente.
- 172.16.0.5 (su propia interfaz).
69. PC-C envía un paquete a 8.8.8.8 (Internet). ¿Qué entrada usa R-C?
- 10.20.2.0/24 directa.
- 0.0.0.0/0 → 172.16.0.5: ninguna otra fila encaja con 8.8.8.8.
- 172.16.0.4/30 directa.
- 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?
- 172.16.0.1.
- 172.16.0.6.
- 203.0.113.2 (el router del ISP), por la ruta por defecto de R-B.
- 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?
- Porque está más arriba en la tabla.
- Porque las rutas directas siempre ganan.
- Porque el siguiente salto está más cerca.
- 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?
- Porque 10.20.1.10 no pertenece a su subred 10.20.0.0/24: hace falta un router para cambiar de red.
- Porque SRV-B es un servidor y los servidores siempre se alcanzan vía router.
- Porque SW-A no sabe llegar a SW-B.
- 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...
- La IP del destino final.
- Una IP directamente alcanzable: un vecino en un enlace común con el router.
- Una dirección MAC.
- 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?
- El paquete llegaría igualmente: el switch lo redirigiría a R-A.
- R-A respondería en nombre del gateway inexistente.
- PC-A usaría automáticamente 10.20.0.1 como respaldo.
- 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?
- 10.20.2.0.
- 255.255.255.255 únicamente.
- 10.20.2.255 (todos los bits de host a 1 en 10.20.2.0/24).
- 10.20.255.255.
76. ¿Qué dispositivo del campus separa dominios de difusión (broadcast)?
- Los routers (R-A, R-B, R-C): un broadcast de la LAN A no pasa a la LAN B.
- Los switches SW-A, SW-B y SW-C.
- Los hubs.
- Ninguno: el broadcast llega a todo el campus.
Bloque 9 · Fragmentación IPv4 (77–88)
77. ¿Debe R-A fragmentar este datagrama?
- No: los routers nunca fragmentan.
- Sí: 4500 > 1000 (MTU de salida) y DF = 0 lo permite.
- No: 4480 < 65535.
- 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?
- 1000 bytes.
- 980 bytes.
- 976 bytes (⌊980/8⌋×8).
- 960 bytes.
79. ¿Cuántos fragmentos se generan?
- 5 (⌈4480/976⌉).
- 4.
- 6.
- 3.
80. ¿Qué valor lleva el campo Fragment Offset del segundo fragmento?
- 976.
- 1.
- 956.
- 122 (= 976 bytes / 8).
81. ¿Y el Fragment Offset del quinto (último) fragmento?
- 610.
- 488 (= 4×976 / 8 = 3904/8).
- 500.
- 448.
82. ¿Qué valor lleva el flag MF (More Fragments) en ese quinto fragmento?
- 0: es el último, ya no vienen más.
- 1, como en todos.
- Depende del TTL.
- No existe ese flag en los fragmentos.
83. ¿Cuál es el Total Length del último fragmento?
- 576 bytes.
- 996 bytes.
- 596 bytes (576 de datos restantes + 20 de cabecera).
- 616 bytes.
84. ¿Por qué el Fragment Offset se mide en bloques de 8 bytes y no en bytes?
- Porque 8 es el tamaño de la cabecera UDP.
- Por compatibilidad con Ethernet.
- Porque los fragmentos siempre miden 8 bytes.
- Porque el campo solo tiene 13 bits y debe poder señalar posiciones hasta 65535 (2¹³×8 = 65536).
85. ¿Quién reensambla los fragmentos?
- R-B, antes de entrar en la LAN B.
- El destino final (SRV-B): los routers intermedios nunca reensamblan.
- El primer switch que los recibe.
- El propio R-A, al confirmar la entrega.
86. Si el datagrama llegara con DF = 1 (Don't Fragment), ¿qué haría R-A?
- Descartarlo y avisar al origen con un ICMP «Fragmentation needed».
- Fragmentarlo igualmente.
- Reenviarlo sin fragmentar aunque exceda la MTU.
- 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?
- 2.
- 4.
- 3 (payload 1480: 1480+1480+40 = 3000).
- No hace falta fragmentar.
88. En ese caso (pregunta 87), ¿qué offset lleva el tercer fragmento?
- 185.
- 2960.
- 296.
- 370 (= 2×1480 / 8).
Bloque 10 · TCP y UDP: puertos, conexión y números de secuencia (89–96)
| Nº | Origen | Destino | Prot. | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.20.0.34:53000 | 10.20.1.53:53 | UDP | DNS query «srv-b.uax.es» |
| 2 | 10.20.1.53:53 | 10.20.0.34:53000 | UDP | DNS response → 10.20.1.10 |
| 3 | 10.20.0.34:52344 | 10.20.1.10:80 | TCP | SYN · Seq=12000 · MSS=1460 |
| 4 | 10.20.1.10:80 | 10.20.0.34:52344 | TCP | SYN, ACK · Seq=45000 · Ack=? |
| 5 | 10.20.0.34:52344 | 10.20.1.10:80 | TCP | ACK · Seq=12001 · Ack=45001 · Len=0 |
| 6 | 10.20.0.34:52344 | 10.20.1.10:80 | TCP | PSH, ACK · Seq=12001 · Len=350 |
| 7 | 10.20.1.10:80 | 10.20.0.34:52344 | TCP | ACK · Seq=45001 · Ack=? · Len=0 |
| 8 | 10.20.1.10:80 | 10.20.0.34:52344 | TCP | PSH, ACK · Seq=45001 · Len=1200 |
| 9 | 10.20.0.34:52344 | 10.20.1.10:80 | TCP | ACK · Seq=12351 · Ack=? · Len=0 |
89. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre TCP y UDP?
- TCP es más rápido porque no confirma nada.
- TCP es fiable y orientado a conexión (confirma, reordena y retransmite); UDP envía sin conexión ni garantías.
- UDP cifra los datos y TCP no.
- UDP solo funciona en redes locales.
90. ¿Cuál es el orden correcto del establecimiento de conexión TCP (three-way handshake)?
- ACK → SYN → SYN-ACK.
- SYN → ACK → SYN-ACK.
- SYN → SYN-ACK → ACK (segmentos 3, 4 y 5 de la captura).
- SYN → FIN → ACK.
91. En el segmento 4 (SYN-ACK), ¿qué valor lleva el campo Ack?
- 12001 (= 12000 + 1: el SYN consume un número de secuencia).
- 12000.
- 45001.
- 12350.
92. En el segmento 7, el servidor confirma los 350 bytes recibidos. ¿Qué Ack envía?
- 12350.
- 350.
- 45001.
- 12351 (= 12001 + 350: siguiente byte esperado).
93. En el segmento 9, el cliente confirma los 1200 bytes del servidor. ¿Qué Ack envía?
- 45001.
- 46201 (= 45001 + 1200).
- 46200.
- 1200.
94. En la conexión TCP de la captura, el puerto 80 de SRV-B indica que...
- SRV-B es un servidor web (HTTP) escuchando en su puerto bien conocido; 52344 es el puerto efímero del cliente.
- La conexión está cifrada (HTTPS).
- Se trata de una transferencia DNS.
- El cliente es quien ofrece la página web.
95. El MSS = 1460 anunciado en el SYN corresponde a...
- La MTU del enlace menos la cabecera Ethernet.
- Un valor arbitrario del sistema operativo.
- MTU 1500 − 20 (cabecera IP) − 20 (cabecera TCP).
- El tamaño máximo de la ventana de congestión.
96. La consulta DNS de los segmentos 1–2 viaja sobre...
- TCP puerto 80.
- ICMP.
- TCP puerto 443.
- 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)?
- Asignar direcciones IP a los equipos nuevos.
- Traducir nombres de dominio (p. ej. srv-b.uax.es) a direcciones IP.
- Cifrar el tráfico web.
- Resolver direcciones MAC.
98. ¿Cuál es la secuencia correcta del diálogo DHCP (DORA)?
- Discover → Offer → Request → Ack.
- Offer → Discover → Ack → Request.
- Request → Offer → Discover → Ack.
- Discover → Request → Offer → Ack.
99. Además de la dirección IP, un servidor DHCP suele entregar al cliente...
- Su dirección MAC definitiva.
- La tabla de rutas completa de la red.
- La máscara, la puerta de enlace y el servidor DNS.
- Un certificado TLS.
100. El comando ping comprueba la conectividad usando...
- TCP SYN al puerto 7.
- UDP al puerto 53.
- ARP Request/Reply.
- ICMP Echo Request / Echo Reply.
101. En la cabecera IPv4, ¿qué indica el valor 6 en el campo Protocol?
- UDP.
- TCP (17 sería UDP y 1 sería ICMP).
- ICMP.
- ARP.
102. Un paquete llega a un router con TTL = 1 y debe seguir viajando. ¿Qué ocurre?
- El router lo descarta (TTL llegaría a 0) y envía al origen un ICMP «Time Exceeded»; en esto se basa traceroute.
- El router lo reenvía con TTL = 0.
- El router reinicia el TTL a 64.
- El paquete se fragmenta.
Bloque 12 · Enrutamiento dinámico: RIP (103–107)
103. ¿Qué métrica usa RIP (Routing Information Protocol) para elegir rutas?
- El ancho de banda de los enlaces.
- El retardo acumulado.
- El número de saltos (routers atravesados).
- El coste administrativo configurado.
104. En RIP, ¿qué valor de métrica significa «red inalcanzable» (infinito)?
- 255.
- 16.
- 0.
- 100.
105. ¿Cada cuánto envía RIP sus actualizaciones periódicas a los vecinos?
- Cada 30 segundos.
- Cada 5 minutos.
- Solo cuando cambia la topología.
- Cada segundo.
106. ¿Qué regla aplica split horizon (horizonte dividido)?
- Anunciar todas las rutas con métrica 0.
- Dividir las actualizaciones en dos mitades.
- No aceptar rutas con métrica mayor que 8.
- 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...
- Broadcast storm.
- Count-to-infinity (contar hasta infinito), típico de los protocolos de vector de distancias.
- Longest prefix match.
- Colisión CSMA/CD.
Fin del examen · 107 preguntas · Las soluciones con desarrollo completo están en Examen_Maestro_Redes_SOLUCIONES.html.