
Вариант 3
№ п.п. |
Вопросы |
Варианты ответов |
1 |
Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать: |
1. достоверной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. полезной; 5. понятной.
|
2 |
Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, называют: |
1. понятной; 2. актуальной; 3. достоверной; 4. полезной; 5. полной.
|
3 |
По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации: |
1. текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 2. научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 3. обыденную, производственную, техническую, управленческую; 4. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 5. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.
|
4 |
Деятельность, направленная на сбор, хранение, обработку, передачу и использование информации называется: |
1. трудовой деятельностью; 2. спортивной деятельностью; 3. информационной деятельностью; 4. художественной деятельностью; 5. научной деятельностью.
|
5 |
На метеостанции измерение параметров окружающей среды (температуры воздуха, атмосферного давления, скорости ветра и т. п.) представляет собой: |
1. процесс хранения информации; 2. процесс передачи информации; 3. процесс защиты информации; 4. процесс получения (сбора) информации; 5. процесс использования информации.
|
6 |
К информационным ресурсам относится: |
1. совокупность документов на бумажных носителях информации; 2. вся совокупность отдельных документов, а также все документы, находящиеся в специальных хранилищах (библиотеках, видеотеках, фондах, архивах); 3. все документы, которые хранятся в архивах; 4. книги и другие печатные издания; 5. информация, хранящаяся на бумажных и магнитных носителях информации.
|
7 |
Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, используется: |
1. хост-компьютер; 2. файл-сервер; 3. рабочая станция; 4. клиент-сервер; 5. коммутатор.
|
8 |
Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: |
1.разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения; 2. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 3. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию; 4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- получателю; 5. разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения. |
9 |
Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: |
1. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- получателю; 2. интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 3. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютерной сети; 4. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи; 5. разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения. |
10 |
Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, называется: |
1. адаптером; 2. коммутатором; 3. станцией; 4. сервером; 5. клиент-сервером. |
11 |
Интерфейсом называют: |
1. совокупность технических и программных средств, обеспечивающих сопряжение, стыковку различных устройств между собой, а также возможность работать с этими устройствами; 2. совокупность технических и программных средств устройства; 3. совокупность программных средств, обеспечивающая процесс общения человека с ЭВМ; 4. определенная совокупность технических и программных средств; 5. совокупность технических и программных средств, обеспечивающих возможность работать с компьютером. |
12 |
Декларативные знания — это: |
1. знания о способах изготовления чего-либо; 2. алгоритм решения математической задачи; 3. знания об объектах реальной действительности, об объектах изучаемой предметной области, о связях между различными объектами и понятиями; 4. описание, как сделать что-либо; 5. описание способа обучения чему-либо. |
13 |
Термин “автоматическое управление” расшифровывается как: |
1. управление объектом с помощью специальных датчиков; 2. управление объектом, осуществляемое без участия человека; 3. оптимальный процесс управления; 4. управление с обратной связью; 5. управление без обратной связи.
|
14 |
Термину “сигнал” можно дать определение: |
1. это любой материальный объект; 2. это дискретное изменение во времени физической величины; 3. это знак как единица алфавита; 4. последовательность из одного или нескольких знаков, используемая для обозначения чего-либо; 5. это письменное или устное сообщение.
|
15 |
С помощью которого из перечисленных устройств формируется дискретный сигнал: |
1. кардиограф; 2. барометр; 3. светофор; 4. осциллограф; 5. спидометр.
|
16 |
Под термином “канал связи” понимают: |
1. техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от источника информации к приемнику информации; 2. физическая линия связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных; 3. устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений; 4. магнитный носитель информации; 5. совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации.
|
17 |
Какого вида модуляции нет: |
1. частотная; 2. амплитудная 3. фазовая 4. спектральная 5. импульсная.
|
18 |
Единица измерения скорости передачи данных: |
1. - 1 бод; 2. - 1 байт; 3. - 1 Кбит; 4. - 1 Кбайт; 5. - 1 бит. |
19 |
Транспортный уровень модели OSI оперирует: |
1. - битами; 2. - кадрами; 3. - пакетами; 4. - сегментами; 5. - данными. |
20 |
Физический уровень модели OSI оперирует: |
1. битами; 2. кадрами; 3. пакетами; 4. сегментами; 5. данными. |
21 |
Функции транспортного уровня модели OSI: |
1. работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными; 2. физическая адресация; 3. определение маршрута и логическая адресация; 4. прямая связь между конечными пунктами и надежность; 5. управление сеансом связи.
|
22 |
Функции сеансового уровня модели OSI: |
1. работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными; 2. физическая адресация; 3. определение маршрута и логическая адресация; 4. прямая связь между конечными пунктами и надежность; 5. управление сеансом связи. |
23 |
Принцип программного управления работой ЭВМ предполагает: |
1. двоичное кодирование данных в ЭВМ; 2. моделирование информационной деятельности человека при управлении ЭВМ; 3. необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппаратных средств; 4. возможность выполнения без внешнего вмешательства команд программы; 5. использование рабочей конфигурации для реализации команд программы в ЭВМ.
|
24 |
Назовите устройства, входящие в состав процессора: |
1. оперативное запоминающее устройство, принтер; 2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 3. кэш-память, видеопамять; 4. сканер, ПЗУ; 5. дисплейный процессор, видеоадаптер.
|
25 |
Длиной кода называется: |
1. количество символов в алфавите кодирования; 2. количество всевозможных сочетаний символов некоторого алфавита; 3. количество знаков, используемых для представления кодируемой информации; 4. количество знаков в алфавите; 5. суммарное количество символов в исходном алфавите и в алфавите кодирования.
|
26 |
В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке возрастания: |
1. байт, килобайт, мегабайт, бит; 2. килобайт, байт, бит, мегабайт; 3. байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 4. мегабайт, килобайт, гигабайт, байт; 5. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. |
27 |
Как записывается десятичное число 6 в двоичной системе счисления: |
1. - 101 2. - 110 3. - 111 4. - 100 5. - 1111 |
28 |
Сколько различных символов можно закодировать с помощью двоичных слов, состоящих из восьми разрядов: |
1. - 4096; 2. - 1024; 3. - 256; 4. - 2048; 5. - 512. |
29 |
Сколько различных символов можно закодировать с помощью двоичных слов, состоящих из двенадцати разрядов: |
1. - 4096; 2. - 1024; 3. - 256; 4. - 2048; 5. - 512. |
30 |
Какое максимальное расстояние можно закодировать с точностью до 10 метров, если формат данных содержит 15 разрядов: |
1. - 327 км; 2. - 512 км; 3. - 102 км; 4. - 255 км; 5. - 428 км. |
31 |
Какое максимальное расстояние можно закодировать с точностью до 100 метров, если формат данных содержит 10 разрядов: |
1. - 327 км; 2. - 512 км; 3. - 256 км; 4. - 163 км; 5. - 102 км. |
32 |
С какой примерной точностью можно кодировать значение угла, если формат данных содержит 20 разрядов: |
1. - радиан; 2. - градус; 3. - угловая секунда; 4. - квадрант; 5. - угловая минута. |
33 |
Адресуемость памяти означает: |
1. дискретность структурных единиц памяти; 2. разрядность памяти; 3. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти; 4.наличие номера у каждой ячейки памяти; 5. объём ячейки памяти. |
34 |
Сколько разрядов должно содержать адресное поле команды, чтобы обратиться к памяти, состоящей из 4К ячеек (слов): |
1. – 10; 2. – 11; 3. – 12; 4. – 13; 5. – 14. |
35 |
Сколько разрядов должно содержать адресное поле команды, чтобы обратиться к памяти, состоящей из 16К ячеек (слов): |
1. – 10; 2. – 11; 3. – 12; 4. – 13; 5. – 14. |
36 |
Системы программирования: |
1. обеспечивают непосредственное решение пользовательских задач; 2. позволяют создавать новые программы на языках программирования; 3. обеспечивают работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 4. представляют собой совокупность программ, используемых для различных операций с документами; 5. предназначены для уничтожения компьютерных вирусов и зараженных ими файлов. |
37 |
Язык программирования SQL - это: |
1. алгоритмический язык программирования; 2. объектно-ориентированный язык программирования; 3. язык создания сценариев; 4. язык программирования баз данных; 5. язык моделирования. |
38 |
Язык программирования JAVA - это: |
1. алгоритмический язык программирования; 2. объектно-ориентированный язык программирования; 3. язык создания сценариев; 4. язык программирования баз данных; 5. язык моделирования. |
39 |
Термин «сверхтонкий клиент» - это: |
1. автономное приложение; 2. приложение в файл-серверной архитектуре; 3. приложение в клиент-серверной архитектуре; 4. приложение в многозвенной архитектуре; 5. приложение в распределенной архитектуре.
|
40 |
Укажите этапы развития технологии программирования: 1. CASE-технологии, 2. объектно-ориентированное программирование; 3. модульное программирование; 4. структурное программирование; 5. компонентное программирование;
|
1. - 1-5-3-4-2; 2. - 2-4-3-5-1; 3. - 3-5-2-1-4; 4. - 4-3-2-5-1; 5. - 5-1-4-2-3. |
41 |
Совокупность элементов, связи между которыми организованы в произвольном порядке – это: |
1. массив; 2. список; 3. древовидная структура; 4. граф; 5. решетка.
|
42 |
База данных — это: |
1. хранящаяся на внешнем носителе совокупность данных о некотором объекте; 2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 4. определенная совокупность информации; 5. форма представления и организации данных, удобная для обработки на ЭВМ.
|
43 |
Наиболее распространенными в практике являются: |
1. распределенные базы данных; 2. иерархические базы данных; 3. сетевые базы данных; 4. реляционные базы данных; 5. объектно-ориентированные базы данных.
|
44 |
Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в состав: |
1. операционной системы; 2. системного программного обеспечения; 3. систем программирования; 4. уникального программного обеспечения; 5. прикладного программного обеспечения.
|
45 |
При изучении объекта реальной действительности можно создать: |
1. одну единственную модель. 2. несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные признаки объекта; 3. одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 4. точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения; 5. вопрос не имеет смысла.
|
46 |
Математическая модель объекта — это: |
1. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-оригинала; 2. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 3. совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы; 4. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства объекта-оригинала или его поведение; 5. последовательность электрических сигналов.
|
47 |
Последовательность этапов проектирования базы данных: 1. логическое проектирование; 2. инфологическое проектирование; 3. физическое проектирование; 4. выбор инструментальных и программных средств; 5. определение требований к операционной обстановке. |
1. - 1-4-3-5-2; 2. - 2-5-4-1-3; 3. - 3-5-2-1-4; 4. - 4-3-5-2-1; 5. - 5-1-4-2-3. |
48 |
Суть такого свойства алгоритма как результативность заключается в том, что: |
1. алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность отдельных шагов); 2. записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в систему его команд; 3. алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач данного типа; 4. при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 5. исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем алгоритма.
|
49 |
Суть такого свойства алгоритма как понятность заключается в том, что: |
1. алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность отдельных шагов); 2. записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в систему его команд; 3. алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач данного типа; 4. при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 5. исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем алгоритма.
|
50 |
Алгоритм включает в себя ветвление, если: |
1. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же действий; 2. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 3. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо от каких-либо условий; 4. если он представим в табличной форме; 5. если он включает в себя вспомогательный алгоритм. |