Pytania pomocnicze - INF.08

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Pytania pomocnicze rozwijające tematy z pytań egzaminacyjnych. Każde pytanie ma krótką odpowiedź, która pomaga utrwalić wiedzę i przygotować się do egzaminu. Łącznie: 1857.
Strona 14 z 30.

Dlaczego zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza?

Mogą zawierać substancje niebezpieczne, takie jak metale ciężkie lub elektrolity. Po wyrzuceniu do zwykłych odpadów mogą zanieczyścić środowisko albo stworzyć zagrożenie pożarowe.

Gdzie można oddać zużyte baterie i małe akumulatory?

Można je oddać do specjalnych pojemników w sklepach, szkołach, urzędach, zakładach pracy albo do PSZOK. Odbiorem mogą zajmować się także wyspecjalizowane firmy.

Czy masa baterii lub akumulatora poniżej 5 kg zwalnia z obowiązku selektywnej zbiórki?

Nie. Nawet niewielkie baterie i akumulatory nie są zwykłymi odpadami komunalnymi i powinny być przekazywane do właściwej utylizacji.

Jakie urządzenia teleinformatyczne mogą zawierać akumulatory wymagające utylizacji?

Akumulatory występują m.in. w laptopach, telefonach, tabletach, zasilaczach UPS, miernikach i urządzeniach awaryjnego podtrzymania zasilania.

Jakie zagrożenie stwarzają uszkodzone akumulatory litowo-jonowe?

Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe mogą się przegrzewać, zapalić lub wybuchnąć. Dlatego należy unikać ich zgniatania, przebijania i przypadkowego zwarcia.

Czym różni się recykling baterii od zwykłego składowania odpadów?

Recykling pozwala odzyskać część surowców i bezpiecznie unieszkodliwić substancje szkodliwe. Zwykłe składowanie mogłoby prowadzić do skażenia środowiska.

Na czym polega pakietowa transmisja danych w GPRS?

Dane są dzielone na pakiety i przesyłane tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Dzięki temu łącze radiowe nie musi być zajęte przez cały czas trwania sesji.

Czym GPRS różni się od klasycznej transmisji głosu w GSM?

Klasyczna rozmowa GSM wykorzystuje połączenie komutowane, w którym kanał jest zajęty przez cały czas rozmowy. GPRS przesyła dane pakietowo, co lepiej pasuje do usług internetowych.

Dlaczego GPRS określa się czasem jako technologię 2.5G?

GPRS był rozwinięciem sieci GSM drugiej generacji, ale wprowadzał pakietową transmisję danych. Dlatego traktuje się go jako etap pośredni między 2G a 3G.

Czym GPRS różni się od GPS?

GPRS służy do transmisji danych w sieciach komórkowych. GPS to system satelitarnego określania położenia.

Czym GPRS różni się od Wi-Fi?

GPRS działa w infrastrukturze sieci komórkowej operatora. Wi-Fi działa lokalnie, zgodnie ze standardami IEEE 802.11, zwykle przez punkt dostępowy.

Do jakich zastosowań historycznie używano GPRS?

GPRS wykorzystywano do mobilnego Internetu, poczty, komunikacji urządzeń telemetrycznych i terminali płatniczych. Obecnie został w dużej mierze zastąpiony przez 3G, LTE i 5G.

Do czego służy adres 127.0.0.1?

Adres 127.0.0.1 służy do komunikacji komputera z samym sobą. Używa się go m.in. do testowania lokalnego stosu TCP/IP i usług działających na tym samym urządzeniu.

Czym różni się adres 127.0.0.1 od adresu 192.168.0.1?

127.0.0.1 to adres pętli zwrotnej, który działa tylko lokalnie na danym komputerze. 192.168.0.1 to prywatny adres IPv4 używany zwykle w sieci lokalnej, np. przez router.

Co oznacza nazwa localhost?

localhost to nazwa wskazująca na komputer lokalny. W IPv4 najczęściej odpowiada adresowi 127.0.0.1.

Czy pakiety wysłane na adres 127.0.0.1 trafiają do sieci LAN?

Nie. Pakiety wysłane na adres pętli zwrotnej są obsługiwane lokalnie i nie opuszczają komputera.

Jak sprawdzić działanie pętli zwrotnej w systemie?

Można użyć polecenia ping, np. `ping 127.0.0.1`. Odpowiedź oznacza, że lokalny stos TCP/IP działa poprawnie.

Co oznacza adres 0.0.0.0?

Adres 0.0.0.0 jest adresem nieokreślonym. Może oznaczać brak przypisanego adresu IP albo nasłuchiwanie usługi na wszystkich interfejsach sieciowych.

Co oznacza adres 255.255.255.255?

255.255.255.255 to adres rozgłoszeniowy ograniczony. Służy do wysyłania pakietów broadcast w lokalnym segmencie sieci.

Co oznacza skrót UTP w nazwie kabla?

UTP oznacza Unshielded Twisted Pair, czyli nieekranowaną skrętkę parową. Kabel taki składa się ze skręconych par przewodów bez dodatkowego ekranu.

Ile przewodów znajduje się w typowym kablu UTP Cat 6?

Typowy kabel UTP Cat 6 ma 4 pary przewodów, czyli łącznie 8 żył miedzianych.

Dlaczego przewody w skrętce są skręcone parami?

Skręcenie przewodów ogranicza zakłócenia elektromagnetyczne oraz przesłuchy między parami. Dzięki temu transmisja danych jest stabilniejsza.

Czym kabel UTP różni się od kabla FTP lub STP?

UTP nie ma ekranowania, natomiast FTP lub STP posiadają ekran chroniący przed zakłóceniami. Ekranowane kable stosuje się częściej w środowiskach o większych zakłóceniach elektromagnetycznych.

Czy kabel UTP Cat 6 jest światłowodem?

Nie. UTP Cat 6 jest kablem miedzianym typu skrętka, a światłowód przesyła dane za pomocą światła w włóknie optycznym.

Jakim złączem najczęściej zakańcza się kabel UTP Cat 6?

Najczęściej stosuje się złącze RJ-45, technicznie określane jako 8P8C. Jest ono używane w sieciach Ethernet.

Do jakich sieci stosuje się kabel UTP Cat 6?

Kabel UTP Cat 6 stosuje się głównie w sieciach LAN Ethernet. Nadaje się m.in. do połączeń komputerów, switchy, routerów i punktów dostępowych.

Co oznacza skrót FM w telekomunikacji?

FM oznacza Frequency Modulation, czyli modulację częstotliwości. Informacja jest przenoszona przez zmianę częstotliwości fali nośnej.

Czym jest fala nośna?

Fala nośna to sygnał o określonej częstotliwości, który służy do przenoszenia informacji. W procesie modulacji zmienia się jeden z jej parametrów.

Jaka wielkość zmienia się w modulacji FM?

W modulacji FM zmienia się częstotliwość fali nośnej. Amplituda pozostaje zasadniczo stała.

Czym różni się FM od AM?

W FM zmieniana jest częstotliwość fali nośnej, a w AM jej amplituda. Dlatego FM jest zwykle bardziej odporna na zakłócenia amplitudowe.

Czym różni się FM od PM?

W FM modulowanym parametrem jest częstotliwość, a w PM faza fali nośnej. Obie należą do modulacji kątowych.

Gdzie najczęściej stosuje się modulację FM?

Najbardziej znanym zastosowaniem FM jest radiofonia UKF. Stosuje się ją także w systemach łączności radiowej i transmisji sygnałów analogowych.

Czym jest kabel RG w praktyce sieciowej i telekomunikacyjnej?

Kabel RG to typ kabla koncentrycznego używanego do przesyłania sygnałów wysokiej częstotliwości. Występuje w różnych odmianach, np. RG-58, RG-59 i RG-6.

Z czego składa się kabel koncentryczny typu RG?

Składa się z żyły środkowej, dielektryka, ekranu oraz płaszcza zewnętrznego. Żyła środkowa przewodzi sygnał, a ekran ogranicza wpływ zakłóceń.

Dlaczego rdzeń kabla RG wykonuje się z miedzi?

Miedź bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny, dlatego nadaje się do przesyłania sygnałów. Zapewnia mniejsze straty niż wiele innych materiałów.

Czym kabel RG różni się od światłowodu?

Kabel RG przesyła sygnał elektryczny metalową żyłą, natomiast światłowód przesyła sygnał świetlny przez szklany lub plastikowy rdzeń. Dlatego szkło jest typowe dla światłowodu, a nie dla kabla RG.

Jaką funkcję pełni ekran w kablu koncentrycznym?

Ekran chroni sygnał przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz ogranicza emisję zakłóceń na zewnątrz kabla. Może mieć postać oplotu, folii lub obu tych elementów.

Jakie impedancje falowe są typowe dla kabli RG?

Popularne wartości to 50 Ω i 75 Ω. Kable 50 Ω stosuje się często w radiokomunikacji i starszych sieciach, a 75 Ω w instalacjach TV, antenowych i CCTV.

Co oznacza zapis 10Base-5 w standardzie Ethernet?

Liczba 10 oznacza przepustowość 10 Mb/s, Base oznacza transmisję w paśmie podstawowym, a 5 odnosi się do maksymalnej długości segmentu równej około 500 m.

Jaka jest maksymalna długość połączenia w standardzie 10Base-T?

Standard 10Base-T wykorzystuje skrętkę i pozwala na odcinek kabla do 100 m między hostem a aktywnym urządzeniem sieciowym.

Czym różni się 10Base-2 od 10Base-5?

Oba standardy wykorzystują kabel koncentryczny, ale 10Base-2 używa cieńszego kabla i ma zasięg około 185 m, natomiast 10Base-5 używa grubego kabla i osiąga 500 m.

Dlaczego 100Base-TX nie ma większego zasięgu niż 10Base-5 mimo większej prędkości?

100Base-TX jest szybszy, ale pracuje na skrętce, dla której typowa maksymalna długość toru Ethernet wynosi 100 m. Większa przepustowość nie oznacza automatycznie większego zasięgu.

Jakie medium transmisyjne jest używane w standardach 10Base-T i 100Base-TX?

Oba standardy wykorzystują skrętkę miedzianą zakończoną zwykle złączem RJ-45. W praktyce 100Base-TX wymaga co najmniej skrętki kategorii 5.

Które z podanych standardów Ethernet wykorzystują kabel koncentryczny?

Kabel koncentryczny wykorzystują standardy 10Base-2 oraz 10Base-5. 10Base-T i 100Base-TX są standardami opartymi na skrętce.

Jaką funkcję pełni koncentrator sieciowy hub?

Hub łączy urządzenia w sieci lokalnej i przesyła odebrany sygnał na wszystkie pozostałe porty. Nie analizuje adresów MAC ani nie podejmuje decyzji o kierunku przesyłania ramek.

Dlaczego hub jest kojarzony z topologią gwiazdy?

W topologii gwiazdy każde urządzenie jest podłączone osobnym przewodem do centralnego punktu. W przypadku huba to właśnie koncentrator jest takim punktem centralnym.

Czy hub dzieli sieć na osobne domeny kolizji?

Nie. Wszystkie porty huba należą do jednej wspólnej domeny kolizji, dlatego jednoczesna transmisja kilku urządzeń może powodować kolizje.

Czym hub różni się od przełącznika sieciowego?

Hub rozsyła dane na wszystkie porty, natomiast switch przekazuje ramki tylko do właściwego odbiorcy na podstawie adresów MAC. Switch zwykle tworzy osobną domenę kolizji dla każdego portu.

Jakie urządzenie dzieli sieć lokalną na podsieci?

Do dzielenia sieci na podsieci i przekazywania pakietów między nimi służy router. Hub ani zwykły przełącznik warstwy 2 nie wykonują routingu między podsieciami IP.

Dlaczego hub jest dziś rzadko stosowany w sieciach LAN?

Hub jest mniej wydajny i mniej bezpieczny niż switch, ponieważ wysyła dane do wszystkich urządzeń. Powoduje też większe ryzyko kolizji i obciąża całą sieć niepotrzebnym ruchem.

Z jakich części składa się standardowy adres MAC?

Standardowy 48-bitowy adres MAC składa się z identyfikatora producenta OUI oraz części identyfikującej konkretny interfejs sieciowy.

Czym różni się adres MAC od adresu IP?

Adres MAC jest adresem sprzętowym interfejsu sieciowego i działa głównie w warstwie łącza danych. Adres IP jest adresem logicznym używanym do komunikacji między sieciami.

Co oznacza identyfikator producenta w adresie MAC?

Identyfikator producenta, czyli OUI, wskazuje organizację, która otrzymała daną pulę adresów MAC. Zwykle są to pierwsze trzy bajty adresu.

Dlaczego odpowiedzi URL, IPX i IP nie pasują do pytania?

URL oznacza adres zasobu w sieci, IP i IPX są adresami lub protokołami warstwy sieciowej. Identyfikator producenta jest charakterystyczny dla adresu MAC.

Czy adres MAC jest przypisany do karty graficznej?

Nie. Adres MAC jest przypisany do interfejsu sieciowego, np. karty Ethernet lub Wi-Fi. W treści pytania określenie „karta graficzna” najpewniej jest pomyłką.

W której warstwie modelu OSI używany jest adres MAC?

Adres MAC jest używany w warstwie łącza danych, czyli drugiej warstwie modelu OSI.

Jak zamienić liczbę binarną na szesnastkową?

Należy podzielić liczbę binarną na grupy po 4 bity od prawej strony, a następnie każdą grupę zamienić na jedną cyfrę szesnastkową.

Dlaczego przy konwersji binarnej na szesnastkową grupuje się bity po cztery?

Ponieważ 4 bity mogą zapisać 16 różnych wartości, czyli dokładnie tyle, ile ma cyfr system szesnastkowy: od 0 do F.

Co zrobić, gdy liczba bitów nie dzieli się przez 4?

Po lewej stronie dopisuje się zera wiodące, aby utworzyć pełną grupę 4-bitową. Zera wiodące nie zmieniają wartości liczby.

Jaką wartość szesnastkową ma grupa binarna 1111?

Grupa 1111 ma wartość dziesiętną 15, a w systemie szesnastkowym zapisuje się ją jako F.

Jak sprawdzić wynik konwersji 1000111110111 na system szesnastkowy?

Po uzupełnieniu zerami otrzymujemy 0001 0001 1111 0111. Grupy te odpowiadają kolejno cyfrom 1, 1, F, 7, więc wynik to 11F7.

Gdzie w informatyce stosuje się zapis szesnastkowy?

Zapis szesnastkowy stosuje się m.in. przy adresach MAC, kolorach HTML/CSS, analizie pamięci, kodach maszynowych oraz konfiguracji sieciowej.