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计算机三级(网络技术)机试模拟试卷81

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计算机三级(网络技术)机试模拟试卷81

选择题

1.下列关于RPR技术的描述中,错误的是( )。(C)

A. RPR与FDDI一样使用双环结构

B. 在RPR环中,源节点向目的节点成功发出的数据帧要由目的节点从环中收回

C. RPR环中每一个节点都执行MPLS公平算法

D. RPR环能够在50ms内实现自愈

解析:弹性分组环(RPR)中每一个节点都执行SRP公平算法,与FDDI -样使用双环结构。传统的FDDI环中,当源结点向目的结点成功发送一个数据帧之后,这个数据帧要由源结点从环中回收,而RPR环限制数据帧只在源结点与目的结点之间的光纤段上传输,当源结点成功发送一个数据帧之后,这个数据帧由目的结点从环中回收。RPR采用自愈环设计思路,能在50ms时间内,隔离出现故障的结点和光纤段,提供SDH级的快速保护和恢复。

2.下列关于宽带城域网汇聚层基本功能的描述中,错误的是( )。(A)

A. 提供用户访问Intemet所需要的路由服务

B. 汇接接入层的用户流量,进行数据转发和交换

C. 根据接入层的用户流量,进行流量均衡、安全控制等处理

D. 根据处理结果把用户流量转发到核心交换层或在本地进行路由处理

解析:提供用户访问Internet所需要的路由服务的是核心交换层。汇聚层的基本功能是:(1)汇聚接入层的用户流量,进行数据分组传输的汇聚、转发和交换。(2)根据接入层的用户流量,进行本地路由、过滤、流量均衡、QoS优先级管理,以及安全控制、IP地址转换、流量整形等处理。(3)根据处理结果把用户流量转发到核心交换层或本地进行路由处理。

3.按照ITU标准,OC-3的传输速度是( )。(B)

A. 51.84 Mbps

B. 155.52Mbps

C. 622.08Mbps

D. 1.244Gbps

解析:无源光纤网PON,按照ITU标准可分为两部分:(1)OC-3,155.520 Mbps的对称业务。(2)上行OC-3,155.520 Mbps;下行OC-12,622.080 Mbps的不对称业务。

4.下列关于接入技术特征的描述中,错误的是( )。(D)

A. 光纤传输系统的中继距离可达100km以上

B. Cable Modem利用频分复用的方法,将信道分为上行信道和下行信道

C. ADSL技术具有非对称带宽特性

D. 802.11b将传输速率提高到54Mbps

解析:光纤传输信号可通过很长的距离,无需中继。例如T1线路的中继距离为1.7 km,典型的CATV网络要求在同轴电缆上每隔500~700 m加一个放大器,而光纤传输系统的中继距离可达100 km以上。Cable Modom使计算机发出的数据信号与电缆传输的射频信号实现相互之间的转换,并将信道分为上行信道和下行信道。ADSL提供的非对称宽带特性,上行速率为64 Kbps~640 Kbps,下行速率为500 Kbps~7 Mbps。802.11b定义了使用直序扩频技术,传输速率为1Mbps、2 Mbps、5.SMbps与11Mbps的无线局域网标准。将传输速率提高到54 Mbps的是802.11a和802.11g,而802.11b只是将传输速度提高到11Mbps。

5.下列关于服务器技术的描述中,错误的是( )。(D)

A. 服务器磁盘性能表现在磁盘存储容量与I/O速度

B. 集群系统中一台主机出现故障时不会影响系统的正常服务

C. 热插拔功能允许用户在不切断电源的情况下更换硬盘、板卡等

D. 采用对称多处理器(SMP)技术的服务器的总体性能取决于CPU的数量

解析:评价高性能存储技术的指标主要是I/O速度和磁盘存储容量。集群(Clus-ter)技术是向一组独立的计算机提供高速通信线路,组成一个共享数据存储空间的服务器系统,如果一台主机出现故障,它所运行的程序将转移到其他主机。因此集群计算机技术可以大大提高服务器的可靠性、可用性和容灾能力。热插拔功能允许用户在不切断电源的情况下,更换存在故障的硬盘、板卡等部件,从而提高系统应对突发事件的能力。服务器总体性能不仅仅取决于CPU数量,而且与CPU主频、系统内存和网络速度等都有关系。

6.一台交换机具有24个10/100Mbps端口和2个1000Mbps端口,如果所有端口都工作在全双工状态,那么交换机总带宽应为( )。(D)

A. 4.4Gbps

B. 6.4Gbps

C. 6.8Gbps

D. 8.8Gbps

解析:全双工端口带宽的计算方法是:端口数×端口速率×2 0即:24×100Mbps×2+2 ×1000Mbps×2 =8.8Gbps。

7.若服务器系统可用性达到99.99%,那么每年的停机时间必须小于等于( )。(C)

A. 5分钟

B. 10分钟

C. 53分钟

D. 8.8小时

解析:如果系统高可靠性达到99.9%,那么每年的停机时间≤8.8小时;系统高可靠性达到99.99%,那么每年的停机时间≤53分钟;如果系统高可靠性达到99.999%,那么每年的停机时间≤5分钟。

8.IP地址块59.67.159.125/11的子网掩码可写为( )。(C)

A. 255.128.0.0

B. 255.192.0.0

C. 255.224.0.0

D. 255.240.0.0

解析:由IP地址块59.67.159.125/11可知,网络号为前11位,则子网掩码为前11位全1、后21位为0,即为11111111 11100000 00000000 00000000,点分十进制为255.224.0.0。

9.下图是网络地址转换NAT的一个示例图中①和②依次应为( )。

(B)

A. 10.0.0.1,3142和59.67.15.21,5511

B. 59.67.15.21,5511和10.0.0.1,3142

C. 147.2.1.1,80和10.0.0.1,3142

D. 10.0.0.1,3142和147.2.1.1,80

解析:由图可以看出由内部主机发出的数据帧,源地址(S)为内部主机专用地址10.0.0.1,经过NAT进行地址转换,转换后的IP地址(S)为59, 67.15.21。

10.IP地址块202.113.79.128/27、202.113.79.160/27和202.113.79.192/27经过聚合后可用的地址数为( )。(B)

A. 64

B. 92

C. 126

D. 128

解析:地址块202.113.79.128/27可表示为11001010 01110001 0100111110000000.地址块202.113.79.160/27可表示为11001010 01110001 01001111 10100000,地址块202.113.79.192/27可表示为11001010 01110001 01001111 11000000。从以上三个地址块的二进制形式中可以看出,前两个IP地址的前25位是完全相同的。因此该两个地址块聚合后是202.113.79.128,聚合后的主机位是6位,可用地址数是26-2=62个,第三个IP地址可用的主机数为25-2 =30个,故经过聚合后可用的地址数为92个。因此选B选项。

11.下

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