Понедельник, 29.04.2024, 01:50
Приветствую Вас Гость | RSS

Все гениальное просто

Главная | Регистрация | Вход

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » ---------> против-------->С.Г.А. » Информатики Курс 2 » 0648.01.02 - МТ (Занятие 1)
0648.01.02 - МТ (Занятие 1)
SpikE398Дата: Среда, 01.10.2008, 16:37 | Сообщение # 1
Админ(Создатель)
Группа: Администраторы
Сообщений: 19
Репутация: 3
Статус: Offline
10. Исходным называется код программы, написанный на языке
программирования
100. В качестве памяти для параметров BIOS применяется
SRAM
101. Основной особенностью NVRAM является
сохранность содержимого в течение длительного времени
102. Блок памяти RAM-PAC в основном используется для
расширения памяти ПУ
103. Разрешающая способность монитора определяется
числом элементов изображения
104. Прямой ход луча по горизонтали монитора осуществляется сигналом
строчной развертки
105. Прямой ход луча по вертикали монитора осуществляется сигналом
кадровой развертки
106. Количество обновлений изображения на экране монитора за одну секунду характеризуется
частотой вертикальной развертки
107. Степень точности воспроизведения изображений определяет
разрешающая способность
108. Нормы для магнитных полей были введены в спецификации
MPR I
109. Нормы для электрических полей были введены в спецификации
MPR II
11. Код программы после трансляции, преобразованный в машинные коды, называется
объектным модулем
110. Норма для частоты вертикальной развертки монитора не меньше 75 Гц введена в спецификации
ТСО’95
111. Норма для частоты вертикальной развертки монитора не меньше 85 Гц введена в спецификации
ТСО’99
112. Из перечисленного: 1) электронно-лучевой; 2) жидкокристаллический; 3) лазерный; 4) газоплазменный – типами мониторов являются
1, 2, 4
113. Основное назначение графической платы
преобразование цифровых сигналов в аналоговые
114. Преобразование цифровой информации в аналоговую в графической плате выполняет
RAMDAC
115. RAMDAC использует
собственную RAM-память
116. Специализированный процессор графической карты, умеющий строить элементарные изображения, называется
графическим ускорителем
117. Синонимом графического ускорителя является
акселератор
118. Графический ускоритель использует программы, расположенные в
видео-BIOS
119. Нелинейное изменение яркости цвета с учетом восприятия глазом называется
гамма-коррекцией
12. Получение объектного кода из исходного называется
трансляцией
120. Главным фактором производительности графической платы являе(ю)тся
разрядность видеошины
121. Самым медленным типом памяти для графических плат является
DRAM
122. Возможность одновременно записывать и считывать данные имеется у памяти
VRAM
123. Двухпортовыми RAM-микросхемами называются
VRAM
124. Основная разница между графическим сопроцессором и акселератором состоит в
степени их программируемости
125. Скоростная шина для связи с графической картой называется
AGP
126. Основное преимущество AGP перед PCI заключается в
скорости
127. Накладные расходы на арбитраж AGP
отсутствуют
128. В AGP адресация
производится по отдельным каналам
129. «Винчестер» является синонимом
жесткого диска
13. Программа, обеспечивающая перевод с языка высокого уровня на машинный без одновременного выполнения получаемой программы, называется
компилятором
130. Из перечисленного: 1) количество цилиндров; 2) размер сектора; 3) количество головок; 4) количество секторов на дорожке – для расчета емкости НЖМД используются
1, 2, 3, 4
131. Из перечисленного: 1) максимальное время доступа; 2) среднее время доступа; 3) среднее время перехода на соседнюю дорожку; 4) среднее время безотказной работы – скоростными параметрами НЖМД являются
2, 3
132. Скорость вращения НЖМД измеряется в
об/мин
133. Из перечисленных проблем: 1) вибрация; 2) нагрев; 3) шум – с ростом скорости вращения НЖМД появляются
1, 2, 3
134. Внутренняя скорость обмена НЖМД измеряется в
Мбит/сек
135. Из перечисленного: 1) стойкость к ударам; 2) среднее время безотказной работы; 3) гарантированное число включений; 4) среднее время доступа – параметрами надежности НЖМД являются
1, 2, 3
136. Самомониторинг и информирование о состоянии НЖМД осуществляет технология
SMART
137. Гарантированное число включений для современных НЖМД равно
40–50 тыс.
138. Время жизни современного НЖМД
около 5 лет
139. Среднее время безотказной работы современного НЖМД
300–800 тыс. часов
14. Программа, обеспечивающая перевод с языка высокого уровня на машинный с одновременным выполнением операторов программы, называется
интерпретатором
140. Из перечисленного: 1) число пластин; 2) размер кэша; 3) тип головок – архитектурными параметрами НЖМД являются
1, 2, 3
141. Количество пластин, на основе которых обычно строится НЖМД
1–4
142. Диаметр CD-ROM
120 мм
143. Двоичная единица на CD-ROM представляется
границей между основной поверхностью и углублением
144. Двоичный ноль на CD-ROM представляется
отсутствием границы между основной поверхностью и углублением
145. Входная директория на CD-ROM расположена
на внутреннем кольце
146. Основная область данных на CD-ROM расположена
на среднем кольце
147. Выходная директория на CD-ROM расположена
на внешнем кольце
148. Месторасположение адресов записей на CD-ROM
входная директория
149. Месторасположение оглавления на CD-ROM
входная директория
15. Из перечисленного: 1) RISC; 2) IBM; 3) CISC; 4) MIPS – основными архитектурами набора команд процессора являются
1, 3
150. Из перечисленных характеристик: 1) геометрические размеры; 2) скорость передачи данных; 3) объем буферной памяти; 4) среднее время доступа – основными характеристиками CD-ROM являются
2, 3, 4
151. Из перечисленных интерфейсов: 1) нестандартный; 2) IDE; 3) SCSI; 4) EIDE – CD-ROM может быть подключен к
1, 2, 3, 4
152. Диск CD-DA описан в стандарте
«красной книги»
153. Цифровой аудиокомпакт-диск имеет формат
CD-DA
154. Аналоговый аудиокомпакт-диск имеет формат
CD-A
155. Компакт-диск CD-A имеет длительность звучания
60 мин
156. Компакт-диск CD-DA имеет длительность звучания
74 мин
157. Диск CD-I описан в стандарте
«зеленой книги»
158. Стандарт мультимедийного CD имеет формат
CD-I
159. Стандарты для текстовой и графической информации на CD приведены в
«желтой книге»
16. Уменьшенный набор команд содержит архитектура системы коианд
RISC
160. Физический формат для записываемых и стираемых CD описывает
«оранжевая книга»
161. Основные параметры видеоCD описаны в
«белой книге»
162. Формат CD Extra описан в
«синей книге»
163. CD с двумя типами записей, аудиоинформацией и цифровыми данными, имеет формат
CD Extra
164. Стандарт логической организации записанных данных имеет формат
ISO 9660
165. Объединить аудиоинформацию и видеоизображения синхронно позволяет формат CD
CD/XA
166. Длительность воспроизведения компакт-диска формата CD-I составляет
до 20 мин
167. Длительность воспроизведения компакт-диска формата CD-DV (с использованием MPEG-1) составляет
до 74 мин
168. Для игровых CD-приставок разработан формат
3DO
169. Средняя наработка на отказ современных приводов CD-ROM составляет
50–125 тыс. часов
17. Полный набор команд содержит архитектура системы каманд
CISC
170. Диск DVD имеет диаметр
120 мм
171. Компакт-диск с возможностью однократной записи имеет обозначение
CD-R
172. Компакт-диск с возможностью многократной записи имеет обозначение
CD-RW
18. Для CISC-процессоров характерно небольшое число
регистров общего назначения
19. Из перечисленного: 1) константа; 2) регистр; 3) ячейка памяти – метод адресации объектов может задавать
1, 2, 3
20. Из перечисленных компонентов: 1) смещение; 2) база; 3) индекс; 4) масштаб – при обращении к памяти эффективный адрес вычисляется с использованием
1, 2, 3, 4
21. Для указания на начало некоторого массива используется
база
22. Для выбора элементов массива используется
индекс
23. Для указания размера элемента массива используется
масштаб
24. Компонент, доступный только при 32-битной адресации
масштаб
25. Максимальное количество операндов, которое могут использовать команды процессоров
равно трем
26. Инструкции системы команд, позволяющие передавать константы или переменные между регистрами и памятью
пересылки данных
27. Из перечисленного: 1) безусловные переходы; 2) условные переходы; 3) процедуры; 4) прерывания – передача управления осуществляется с помощью
1, 2, 3, 4
28. В современных процессорах тип операнда задается
кодом операции в команде
29. Относительная эффективность работы компьютера называется
производительностью
3. Декларация способов использования каждого фрагмента информации требуется в языке программирования
Типизированном
30. Из перечисленного: 1) разрядность обрабатываемых данных; 2) степень интеграции процессора; 3) тактовая частота; 4) методы адресации – производительность CPU характеризуется
1, 2, 3
31. Плотность размещения транзисторов в чипе характеризуется
степенью интеграции
32. Количество бит, одновременно обрабатываемых процессором, характеризуется
внутренней разрядностью данных
33. Защищенный режим работы реализуется в процессорах, начиная с
80286
34. В реальном режиме процессор 8086/8088 может адресовать память объемом до
1 Мб
35. В защищенном режиме процессор 80286 может адресовать физическую память объемом до
16 Мб
36. Виртуальный режим работы реализуется в процессорах, начиная с
80386
37. Процессор 8086 имел тактовую частоту
5–10 МГц
38. Основным отличием процессора 8088 от 8086 является
наличие 8-разрядной внешней шины данных
39. Принцип обратной программной совместимости означает
работоспособность старых программ на новых процессорах
4. Каждое слово памяти компьютера может содержать значение типа
любого
40. Из перечисленного: 1) размещение на кристалле первичного кэша; 2) встроенный математический сопроцессор; 3) наличие дополнительных регистров; 4) расширенная система команд – существенными отличиями процессора 80486 от 80386 являются
1, 2
41. Сверхоперативная память называется
регистрами
42. Разрядность шины данных первых процессоров Pentium равна
64
43. Принципиальным отличием процессора Pentium от 80486 является
суперскалярная архитектура
44. Параллельную обработку группы операндов одной инструкцией предполагает технология
MMX
45. Ускорение выполнения мультимедийных приложений производит технология
MMX
46. Частота системной шины процессора Pentium III равна
100, 133 МГц
47. Частота системной шины процессора Pentium II равна
66, 100 МГц
48. На электровакуумных приборах было построено поколение ЭВМ
первое
49. На полупроводниковых приборах было построено поколение ЭВМ
второе
5. Из перечисленных пунктов: 1) транспортабельность; 2) повышение управляемости программ; 3) повышение производительности приложений; 4) обнаружение ошибок – преимуществами типизации являются
2, 3, 4
50. На интегральных микросхемах было построено поколение ЭВМ
третье
51. Первая ЭВМ была создана в
1946 г.
52. Из перечисленных ЭВМ: 1) М-1; 2) «Алдан»; 3) «Урал-1»; 4) «Стрела» – первыми советскими машинами являются
1, 3, 4
53. ЕС ЭВМ относится к машинам поколения
третьего
54. СМ ЭВМ относится к машинам поколения
третьего
55. Первый ПК появился в
1975 г.
56. Первое поколение ПК характеризуется разрядностью микропроцессоров
8
57. Второе поколение ПК характеризуется разрядностью микропроцессоров
16
58. Третье поколение ПК характеризуется разрядностью микропроцессоров
32
59. Управление экспериментом является задачей для
АСНИ
6. Посредником между компьютером и пользовательскими программами является
ОС
60. Система, обеспечивающая требуемую имитацию определенного процесса, называется
моделью
61. Набор параметров, содержащий всю необходимую информацию об исследуемых объектах и процессах, называется
информационной моделью
62. Компьютерная сеть, функционирующая в рамках российского Министерства здравоохранения
MEDNET
63. Наиболее известная экспертная медицинская диагностическая система
MYCIN
64. Из перечисленных видов обеспечения: 1) учебно-методическое; 2) информационно-лингвистическое; 3) программно-техническое – АОС представляет собой комплекс
1, 2, 3
65. На выполнение функций черчения ориентирована
САПР
66. Пакет AutoCAD относится к
САПР
67. Станки с ЧПУ входят в состав
ГПС
68. Основные характеристики ЭВМ определяются параметрами (данными)
основных компонентов
69. Из перечисленного: 1) операционная система; 2) монитор; 3) принтер; 4) системная плата – основными компонентами устройства ЭВМ являются
2, 4
7. Из перечисленного: 1) обеспечение взаимодействия программ и аппаратуры; 2) предоставление пользователям возможностей управления машиной; 3) управление базой данных – основными задачами ОС являются
1, 2
70. Микросхема, управляющая устройством, называется
контроллером
71. Наибольшим является типоразмер системных плат
Full-size AT
72. Для корпусов типа slimline используются материнские платы типоразмера
LPX
73. Функцию буфера между процессором и оперативной памятью выполняет
кэш-память
74. В современных компьютерах кэш обычно строится по схеме
двухуровневой
75. Внешним является кэш
вторичный
76. Кэш-память реализуется на микросхемах
SRAM
77. Регулировка уровня напряжения, подаваемого на системную плату, осуществляется
установкой перемычек или специальными преобразователями
78. Чипсет предназначен для
согласованной работы устройств компьютера
79. Чипсет можно заменить в компьютере только вместе с
системной платой
8. Из перечисленного: 1) прикладные программы; 2) файловая система; 3) драйверы ВУ; 4) процессор командного языка; 5) СУБД – основными компонентами ОС являются
2, 3, 4
80. Чипсет может содержать чипов
1–4
81. Из перечисленных чипов: 1) северный мост; 2) западный мост; 3) южный мост; 4) восточный мост – чипсет обычно включает
1, 3
82. Контроллеры основной памяти содержат чип
северный мост
83. Контроллеры устройств ввода-вывода содержат чип
южный мост
84. Из перечисленного: 1) обычная; 2) шинная; 3) хаб – архитектурами чипсетов являются
1, 3
85. Характерной чертой обычной архитектуры чипсета является
связь мостов по шине PCI
86. Характерной чертой архитектуры хаб чипсета является
возможность коммутировать устройства и увеличенная скорость обмена
87. Для современных чипсетов объем памяти составляет
256–2048 Мбайт
88. Использование графического порта AGP важно для
3D-графики
89. На системных платах расположено PCI-слотов
3–6
9. Из перечисленного: 1) используемые языки программирования; 2) характеристика аппаратуры; 3) требования пользовательского интерфейса – внутреннюю структуру и специальные задачи ОС определяют
2, 3
90. Набор аппаратных и программных средств, позволяющей осуществлять взаимодействие устройств и программ вычислительной системы, называется
интерфейсом
91. Из перечисленного: 1) IDE; 2) SCSI; 3) PCI; 4) ISA – дисковыми интерфейсами являются
1, 2
92. Интерфейс IDE поддерживает устройств до
4
93. Отдельного контроллера требует дисковый интерфейс
SCSI
94. Дисковый интерфейс IDE означает то же, что и
ATA
95. При одновременном установлении различных элементов оперативной памяти время их доступа не должно различаться более чем на
10 нс
96. В динамических элементах памяти доступ к определенной ячейке
осуществляется в два этапа
97. Синхронизация сигналов осуществляется в микросхемах памяти
SDRAM
98. Основным отличием SIMM-модуля от SIP-модуля является
конструкция контактов
99. Главным отличием элементов DRAM от SRAM является
необходимость регенерации
Адреса регистров или ячеек памяти размещаются в поле
операндов
Ассемблерные программы чаще всего применяются
в системном программировании
В командах перехода в машинных программах используются
адреса команд
В ЭВМ любая информация представляется в виде
двоичных слов
Для достижения большей гибкости управления порядком выполнения команд в машинных программах используются
команды перехода
Для программирования экономических задач был специально разработан язык
Кобол
Из перечисленного: 1) легкость восприятия; 2) простота написания; 3) скорость выполнения – достоинствами программ, написанных на языке Ассемблера, являются
только 3
Из перечисленного: 1) многократные метки; 2) макросредства; 3) прямая запись констант; 4) символическая адресация – дополнительными элементами языка Ассемблера по сравнению с чисто машинными языками являются
1, 2, 3, 4
Из перечисленного: 1) транспортабельность; 2) простота написания; 3) скорость выполнения – достоинствами программ, написанных на языках высокого уровня, по сравнению с программами на Ассемблере, являются
1, 2
Из перечисленных команд: 1) машинные; 2) макрокоманды; 3) генерации; 4) комментариев – типами операторов Ассемблера являются
1, 2, 3, 4
Из перечисленных операций: 1) двоично-двоичное сложение; 2) двоично- десятичное сложение; 3) логическое умножение; 4) логическое сложение – АЛУ выполняет
1, 2, 3, 4
Из перечисленных полей: 1) имени (метка); 2) операции; 3) адреса; 4) операндов; 5) комментария – каждая команда языка Ассемблер состоит из
1, 2, 4, 5
Из перечисленных типов команд: 1) вычисления; 2) определения; 3) секционирования; 4) соединения – к операторам команд Ассемблера, определяющим действия транслятора при переводе исходной программы на машинный язык, относятся
2, 3, 4
Из перечисленных языков программирования: 1) Кобол; 2) Ассемблер; 3) Бейсик; 4) Паскаль – на конкретную ЭВМ ориентированы
только 2
Каждой машинной команде микропроцессора соответствует
микропрограмма
Компьютерный язык, разработанный для программирования особого типа задач -
проблемно-ориентированный
Макросредства языка Ассемблера составляют
операторы команд генерации
Машинная команда размещается в ячейках памяти
последовательных
Проблемно-ориентированный язык определяется
спецификой задач
Программа, преобразующая программу, написанную на одном языке программирования, в программу на другом языке, называется
транслятором
Управляющая память устройства управления процессора реализована на
Программируемой логической матрице (ПЛМ)
Управляющие сигналы, выдаваемые устройством управления процессора, определяются
микропрограммой
Язык программирования, представляющий собой символьную форму записи машинного языка, называется
Ассемблер
 
Форум » ---------> против-------->С.Г.А. » Информатики Курс 2 » 0648.01.02 - МТ (Занятие 1)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Яндекс цитирования Rambler's Top100