Tema 6: Protocolos para gestionar dispositivos IoT en la nube,

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tema 6

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1
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c

¿Cuál es una limitación clave del protocolo HTTP en entornos IoT?

a. No se puede usar en la nube

b. No permite transmisión segura

c. Requiere gran ancho de banda y recursos computacionales 

d. Es un protocolo de streaming


2
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b

¿Qué tipo de arquitectura es típica en HTTP?

a. Distribuida

b. Cliente-servidor 

c. Peer-to-peer

d. Broker-based

3
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c

¿Por qué HTTP no es ideal para IoT?

a. No soporta datos

b. Es asincrónico

c. No gestiona bien muchos dispositivos conectados 

d. No requiere servidores

4
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b

MQTT fue diseñado inicialmente para:

a. Aplicaciones móviles

b. Supervisión de flotas de camiones con baja conectividad 

c. Redes sociales

d. Drones autónomos

5
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c

MQTT sigue un modelo de:

a. Cliente-servidor

b. Maestro-esclavo

c. Publicador-suscriptor 

d. Multicast


6
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d

En MQTT, el componente que distribuye los mensajes es:

a. El suscriptor

b. El cliente

c. El sensor

d. El broker


7
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b

¿Qué significa QoS en MQTT?

a. Quality of Systems

b. Quality of Services 

c. Query on Signals

d. Queue of Subscribers


8
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b

En MQTT, el QoS 0 indica:

a. El mensaje se entrega solo si el receptor lo solicita

b. El mensaje se entrega una sola vez 

c. El mensaje se entrega al menos una vez

d. El mensaje se retransmite hasta que se confirma


9
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c

¿Qué mensaje MQTT envía un cliente para verificar que la conexión sigue activa?

a. SUBSCRIBE

b. CONNECT

c. PINGREQ 

d. DISCONNECT

10
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c

¿Cuál es la ventaja del modelo de publicación/suscripción?

a. Elimina el uso de la red

b. Permite comunicación directa entre sensores

c. Desacopla emisores y receptores 

d. Obliga a usar HTTP

11
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c

MQTT-SN se diferencia de MQTT en que:

a. Usa TCP

b. No usa tópicos

c. Está diseñado para redes no IP 

d. No permite QoS

12
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c

CoAP se basa en:

a. MQTT

b. TCP/IP

c. REST y UDP 

d. AMQP


13
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c

CoAP está optimizado para:

a. Computadoras de escritorio

b. Sensores con capacidad de IA

c. Dispositivos con recursos limitados 

d. Aplicaciones multimedia

14
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c

¿Qué tipo de modelo de comunicación sigue CoAP?

a. Streaming

b. Publicador/suscriptor

c. Cliente-servidor 

d. Broadcast

15
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c

En CoAP, ¿qué tipo de mensaje requiere un ACK?

a. RESET

b. NOACK

c. CON 

d. NON

16
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d

¿Qué mensaje CoAP se usa para rechazar una comunicación?

a. NON

b. ACK

c. CON

d. RST

17
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a

¿Cuál es una ventaja clave de CoAP sobre MQTT?

a. Tiene mejor soporte para comunicación síncrona 

b. Es más pesado

c. Usa más ancho de banda

d. No requiere servidores

18
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d

¿Cuál de los siguientes NO es un nivel de QoS en MQTT?

a. QoS 0

b. QoS 1

c. QoS 2

d. QoS 3

19
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a

¿Qué permite CoAP que HTTP no soporta directamente?

a. Multicast 

b. SSL

c. Formato JSON

d. Tokenización

20
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b

 ¿Qué componente en MQTT actúa como intermediario central?

a. Publisher

b. Broker 

c. Subscriber

d. Gateway

21
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c

¿Cuál es la función de un mensaje CON en CoAP?

a. Enviar información sin confirmación

b. Rechazar el paquete

c. Solicitar un ACK 

d. Borrar una conexión

22
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b

¿Qué significa REST en el contexto de CoAP?

a. Reactive Event Subscription Tracker

b. Representational State Transfer 

c. Reliable Secure Transmission

d. Resource Encoding Secure Transport


23
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c

MQTT es especialmente útil cuando:

a. Hay baja latencia

b. Hay mucha potencia de cálculo

c. Hay conexiones poco fiables 

d. Se usa multicast

24
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c

CoAP emplea como capa de transporte:

a. TCP

b. HTTP

c. UDP 

d. WebSockets

25
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c

MQTT puede usarse con:

a. Webhooks

b. AMQP

c. TLS para seguridad 

d. solo conexiones locales

26
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b

El propósito de un mensaje PUBLISH en MQTT es:

a. Confirmar suscripción

b. Publicar un mensaje a un tópico 

c. Cerrar la sesión

d. Enviar un PING

27
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c

MQTT y CoAP son protocolos:

a. Competidores y mutuamente excluyentes

b. Diseñados para audio y video

c. Complementarios según el caso de uso 

d. Excluyentes de IP

28
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b

MQTT-SN utiliza:

a. TCP

b. UDP 

c. REST

d. AMQP

29
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c

¿Qué formato de mensaje se usa frecuentemente en CoAP?

a. XML

b. SOAP

c. JSON 

d. HTML

30
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c

En CoAP, los recursos se identifican por:

a. Tópicos

b. IP

c. URIs 

d. UUIDs

31
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c

En MQTT, los clientes:

a. Solo publican mensajes

b. Solo se suscriben

c. Pueden publicar y suscribirse 

d. No se comunican directamente

32
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b

¿Qué significa “desacoplamiento” en MQTT?

a. Solo se usa una dirección

b. Los clientes no se comunican directamente 

c. Uso de HTTP

d. Seguridad mejorada


33
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a

¿Cuál es el rol del mensaje ACK en CoAP?

a. Confirmar recepción 

b. Rechazar el mensaje

c. Publicar datos

d. Cerrar sesión

34
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b

¿Qué característica hace ideal a MQTT para redes móviles?

a. Multicast

b. Bajo consumo de energía 

c. Interfaz gráfica

d. Necesita hardware potente

35
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c

¿Qué problema soluciona MQTT-SN respecto a MQTT?

a. Seguridad

b. Transmisión síncrona

c. Uso en redes no IP 

d. Uso de JSON

36
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c

CoAP opera típicamente en:

a. HTTP sobre TCP

b. TCP/IP

c. UDP con REST 

d. WebSockets

37
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c

¿Cuál de los siguientes no es un protocolo ligero para IoT?

a. MQTT

b. CoAP

c. HTTP 

d. MQTT-SN

38
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c

 ¿Qué capa del modelo OSI corresponde MQTT?

a. Capa de red

b. Capa de transporte

c. Capa de aplicación 

d. Capa física

39
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b

¿Cuál de estos protocolos usa confirmación de mensajes?

a. MQTT QoS 0

b. CoAP CON 

c. UDP

d. HTTP 1.0

40
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c

En MQTT, los tópicos sirven para:

a. Enviar comandos

b. Reemplazar IPs

c. Organizar y filtrar mensajes 

d. Gestionar ACKs

41
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b

¿Qué ventaja tiene MQTT sobre HTTP en IoT?

a. Mayor velocidad de descarga

b. Mejor uso del ancho de banda 

c. Más interoperabilidad

d. Capacidad multimedia

42
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b

¿Qué función cumple el ACK_TIMEOUT en CoAP?

a. Medir la latencia

b. Definir el intervalo para esperar el ACK 

c. Garantizar entrega por TCP

d. Especificar la longitud del mensaje

43
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a

 En CoAP, ¿qué indica un mensaje NON?

a. No se requiere confirmación 

b. Error de red

c. ACK inválido

d. Solicitud de retransmisión

44
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c

¿Cuál es una de las razones clave para crear CoAP?

a. Sustituir HTTP por completo

b. Ofrecer mejor soporte gráfico

c. Permitir comunicación ligera en redes de sensores 

d. Enviar grandes volúmenes de datos multimedia

45
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c

Qué característica tiene un protocolo como MQTT-SN?

a. Es una implementación pesada de MQTT

b. Está diseñado para dispositivos con IP fija

c. Usa menos recursos que MQTT 

d. Solo funciona en redes WiFi

46
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c

¿Qué rol tiene el PUBLISHER en MQTT?

a. Distribuir mensajes

b. Recibir mensajes

c. Enviar mensajes al broker 

d. Almacenar logs

47
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c

¿Qué ocurre si un mensaje CON no recibe ACK en CoAP?

a. El servidor se apaga

b. El mensaje se descarta

c. Se retransmite automáticamente 

d. Se responde con RST

48
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c

¿Cuál de los siguientes protocolos tiene soporte nativo para REST?

a. MQTT

b. MQTT-SN

c. CoAP 

d. TCP

49
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b

¿Cuál es la principal ventaja de QoS 2 en MQTT?

a. No requiere ACK

b. Garantiza entrega exactamente una vez 

c. No tiene sobrecarga

d. Se entrega más rápido que QoS 1

50
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c

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre CoAP?

a. Solo soporta HTTP 1.1

b. Se basa en MQTT

c. Usa datagramas UDP y soporte para multicast 

d. No es compatible con REST