
- •Ответы к экзамену «Информатика и икт» 2011-2012 учебный год
- •1. Предмет и задачи информатики, как науки.
- •2. Информационная деятельность человека.
- •3. Информационное общество, его признаки и этапы развития.
- •4. Виды профессиональной информационной деятельности человека.
- •5. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
- •6. Подходы к понятию информации.
- •7. Подходы к измерению информации.
- •8. Универсальность дискретного представления (цифрового) представления информации.
- •9. Представление информации в двоичной системе счисления.
- •10. Информационные процессы. Принципы обработки информации компьютером.
- •Принципы Джона фон Неймана для компьютера
- •11. Арифметические и логические основы работы компьютера.
- •Арифметические основы компьютера
- •12. Алгоритмы и способы их описания.
- •13. Программные поисковые сервисы.
- •FindSounds.Com - ищет звуки
- •Gnod.Net - подберет музыку, книги и фильмы по вкусу
- •Alldll.Net - найдет файлы библиотек
- •Medpoisk.Ru - поиск медицинской информации
- •Nigma.Ru - фильтрует результаты других поисковых систем
- •14. Передача информации между компьютерами.
- •15. Проводная и беспроводная связь. Линии (каналы) связи обеспечивают передачу и распространение сигналов от передатчика к приемнику. Проводные линии связи
- •Оптоволоконные линии связи
- •Беспроводные системы связи
- •Радиорелейные линии связи
- •Спутниковая связь и навигация
- •Спутниковое цифровое телевидение
- •Мобильная сотовая связь
- •16. Автоматизированные системы управления.
- •17. Системы автоматического управления.
- •18. Основные устройства эвм.
- •19. Виды памяти эвм.
- •20. Организация внутренней памяти эвм.
- •21. Организация внешней памяти.
- •22. Архитектура персонального компьютера.
- •23. Принципы Джона фон Неймана.
- •24. Программное обеспечение, его виды.
- •25. Компьютерные сети и их классификация.
- •Локальные компьютерные сети
- •26. Топологии сети.
- •Топология «шина»
- •Топология «звезда»
- •Топология «кольцо»
- •27. Этапы работы в локальных сетях.
- •28. Основные компоненты сети.
- •29. Организация рабочего места.
- •Как уменьшить неприятные последствия долгой работы за компьютером?
- •Правильная поза оператора компьютера
- •30. Информационная безопасность.
- •31. Антивирусная защита.
- •Сканирование
- •Эвристический анализ
- •Антивирусные мониторы
- •Обнаружение изменений
- •Защита, встроенная в bios компьютера
- •32. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессах.
- •33. Возможности настольных издательских систем.
- •34. Использование систем проверки орфографии и грамматики.
- •35. Создание компьютерных публикаций.
- •36. Табличный процессор, определение и функции.
- •37. Интерфейс окна ms Excel.
- •38. Адресация ячеек. Абсолютная и относительная адресация.
- •39. Пример решения задачи в ms Excel.
- •40. Виды диаграмм в ms Excel.
- •41. Этапы построения диаграмм в ms Excel.
- •42. Функции рабочего листа.
- •43. Виды структур данных.
- •44. Виды баз данных.
- •3.1. Реляционные базы данных
- •45. Состав и функции систем управления базами данных.
- •46. Субд ms Access. Объекты субд ms Access.
- •47. Представления о технических средствах телекоммуникационных технологий.
- •48. Представления о программных средствах телекоммуникационных технологий.
- •53. Методы создания сайта
- •54. Язык гипертекстовой разметки html. Тэги.
- •55. Фреймовая структура документа.
- •56. Методы сопровождения сайта.
- •57. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.
- •58. Электронная почта.
- •60. Видеоконференция.
21. Организация внешней памяти.
Информационная структура внешней памяти — файловая. Наименьшей именуемой единицей во внешней памяти является файл. Для объяснения этого понятия в учебной литературе часто предлагается книжная аналогия: файл — это аналог наименьшего поименованного раздела книги (параграфа, рассказа). Конечно, информация, хранящаяся в файле, тоже состоит из битов и байтов. Но в отличие от внутренней памяти байты на дисках не адресуются. При поиске нужной информации на внешнем носителе должно быть указано имя файла, в котором она содержится; сохранение информации производится в файле с конкретным именем.
На магнитные носители информация записывается (и считывается) с помощью магнитной головки накопителя, подобно бытовому магнитофону. Линия, по которой магнитная головка контактирует с магнитной поверхностью носителя, называется дорожкой. На ленте дорожки продольные (прямые), на диске — круговые. Магнитная головка дисковода подвижная. Она может перемещаться вдоль радиуса диска. При таком перемещении происходит переход с одной дорожки на другую.
Книжная аналогия помогает понять ученикам назначение корневого каталога диска — его своеобразного оглавления. Это список, в котором содержатся сведения о файлах на диске; иногда его называют директорией диска. В каталоге содержатся сведения о файле (имя, размер в байтах, дата и время создания или последнего изменения). Эта информация всегда хранится на определенных дорожках. Если список файлов вывести на экран, то, подобно просмотру оглавления книги, из него можно получить представление о содержимом диска.
22. Архитектура персонального компьютера.
Существуют различные классы электронно-вычислительных машин: суперЭВМ, большие ЭВМ, мини-ЭВМ, микроЭВМ. Персональные компьютеры (ПК) относятся к классу микроЭВМ. В абсолютном большинстве учебных заведений используются ПК.
Структуру ПК, изображенную на рис. 3, принято называть архитектурой с общей шиной (другое название — магистральная архитектура). Впервые она была применена на мини-ЭВМ третьего поколения, затем перенесена на микроЭВМ и ПК. Ее главное достоинство — простота, возможность легко изменять конфигурацию компьютера путем добавления новых или замены старых устройств. Отмеченные возможности принято называть принципом открытой архитектуры ПК.
Рис. 3. Архитектура персонального компьютера
Рис. 3, так же как и рис. 1, отражает информационное взаимодействие между устройствами, но применительно к персональному компьютеру. Этот рисунок содержит в себе некоторые конструктивные детали, характерные для ПК. В нем присутствует следующая информация: роль центрального процессора в ПК выполняет микропроцессор; в качестве устройства ввода используется клавиатура; устройства вывода — монитор и принтер; устройство внешней памяти — дисковод. Информационная связь между устройствами осуществляется через общую многопроводную магистраль (шину); внешние устройства подсоединены к магистрали через контроллеры (обозначены треугольниками). Необходимо обратить внимание учеников на то, что принципы информационного взаимодействия, отраженные на рис. 9.1, справедливы и для ПК. Таким образом, эти две схемы дополняют друг друга.
Можно сказать, что основным устройством ПК является микропроцессор (МП). Это мозг машины. В первую очередь, возможности МП определяют возможности компьютера в целом. Для пользователя наиболее важным свойством ЭВМ является ее быстродействие, т. е. скорость обработки информации. Для ЭВМ первых поколений было принято выражать быстродействие компьютера в количестве операций, выполняемых за одну секунду (опер./с). В те времена компьютеры использовались главным образом для математических расчетов, поэтому имелись в виду арифметические и логические операции. Такая характеристика быстродействия позволяла спрогнозировать время решения математической задачи. На современных компьютерах гораздо более разнообразны типы решаемых задач, виды обрабатываемой информации. Единица «опер./с» сейчас не употребляется. Скорость работы компьютера зависит от целого ряда его характеристик. Важнейшими из них являются две характеристики процессора: тактовая частота и разрядность. Можно использовать аналогию понятию тактовой частоты с частотой ударов метронома, задающего темп исполнения музыкального произведения. Кстати, эту музыкальную аналогию можно усилить, если сказать о том, что различные устройства компьютера подобны музыкантам ансамбля, исполняющим одно произведение. Своеобразной партитурой здесь является программа, а генератор тактовой частоты задает темп исполнению. И чем быстрее он «стучит», тем быстрее работает компьютер, решается задача.
Разрядность процессора — это размер той порции информации, которую процессор может обработать за одну операцию (одну команду). Такими порциями процессор обменивается данными с оперативной памятью. На современных компьютерах чаще всего используются 32- и 64-разрядные процессоры. Фактически разрядность тоже влияет на быстродействие, поскольку, чем больше разрядность, тем больший объем информации может обработать процессор за единицу времени.
В архитектуре различных типов ПК имеются свои особенности. Например, в IBM PC между микропроцессором и внутренней памятью имеется линия прямой связи, помимо общей шины. Клавиатура с микропроцессором также связана отдельным каналом. Схема на рис. 3 носит упрощенный, обобщенный характер.