11 класс Информатика ГДЗ учебник Босова Параграф 14

11 класс Информатика ГДЗ учебник Босова Параграф 14. Основы построения компьютерных сетей — Глава 4. Сетевые информационные технологии

Стр.208-210.

1) Что такое компьютерная сеть? Какие возможности она даёт?

Решение. Компьютерная сеть — совокупность узлов, соединённых каналами передачи данных и работающих по общим правилам. Возможности: совместная работа и обмен файлами, доступ к общим ресурсам (принтеры/диски), почта/чаты/видеосвязь, доступ в Интернет, централизованные сервисы (БД, веб-приложения), резервное копирование, удалённое администрирование.

2) Роли «сервер» и «клиент»

Решение. Сервер — узел/ПО, которое обслуживает запросы; хранит/обрабатывает данные и отдаёт их клиентам. Клиент — программа/узел, которая формирует запрос и использует полученный результат (браузер, почтовый клиент и т. п.).

3) Основания классификации сетей

Решение. По масштабу (PAN, LAN, MAN, WAN), по топологии (шина, звезда, кольцо, ячеистая, «дерево»), по способу управления (одноранговые/с выделенным сервером), по среде передачи (витая пара, оптоволокно, радио), по методу доступа (CSMA/CA, CSMA/CD, token), по протоколам/стеку (TCP/IP и др.).

4) Одноранговая сеть и сеть с сервером

Решение. В одноранговой сети каждый ПК может и предоставлять ресурсы, и пользоваться чужими; централизованного администратора нет. Сеть с выделенным сервером имеет один/несколько серверов (файловый, почтовый, веб-сервер и т. п.) и клиентов, права и политики настраиваются централизованно.

5) Виды сетей по территориальной распространённости

Решение. Персональная (PAN), локальная (LAN), городская/региональная (MAN), глобальная (WAN), а также кампусная/корпоративная.

6) Коротко о BAN, PAN, CAN, MAN

  • BAN (Body Area Network) — датчики/устройства на теле человека (фитнес-браслеты, меддатчики).
  • PAN (Personal) — персональные устройства вокруг одного пользователя (Bluetooth-гарнитуры, смартфон+ноутбук).
  • CAN (Campus/Controller) — сеть здания/кампуса или шина контроллеров (напр., автомобильная шина CAN).
  • MAN (Metropolitan) — городская сеть провайдера/организации.

7) Среды передачи данных + примеры

  • Медные пары (витая пара UTP/STP) — Ethernet.
  • Коаксиал — кабельное ТВ/интернет, радиосети прошлого.
  • Оптоволокно — магистрали и быстрые каналы; большие расстояния/скорости.
  • Радио — Wi-Fi, Bluetooth, LTE/5G, спутниковые каналы.
  • ИК-канал — краткие прямые соединения (редко сегодня).

8) Wi-Fi: типичные скорости и дальность

Решение. Оценочные значения (максимум по стандарту, реальная скорость обычно ниже в 2–5 раз):

  • 802.11b — до ~11 Мбит/с, до 35 м в помещении.
  • 802.11g — до ~54 Мбит/с, до 35 м.
  • 802.11n — до ~600 Мбит/с, до 70 м (при MIMO и широких каналах).
  • 802.11ac — до ~6,9 Гбит/с (5 ГГц), типично десятки–сотни Мбит/с.
  • 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) — до ~9,6 Гбит/с, выше эффективность в многопользовательских сценах.

9) Аппаратные компоненты сетей

Решение. Сетевые адаптеры (NIC), медиаконвертеры, концентраторы (hub), коммутаторы (switch), точки доступа, маршрутизаторы/шлюзы, модемы (xDSL, кабельные, оптические), межсетевые экраны, повторители, патч-панели и т. п.

10) Кратко о функциях адаптера, повторителя, концентратора, коммутатора, моста, маршрутизатора

  • Адаптер (NIC) — интерфейс ПК с сетью (кадрирование, MAC-адрес, приём/передача).
  • Повторитель — регенерация сигнала (уровень 1 OSI).
  • Концентратор (hub) — ретрансляция «на все порты» (общий домен коллизий).
  • Коммутатор (switch) — передаёт кадры только на нужный порт по MAC-адресу (уровень 2).
  • Мост — соединяет сегменты канального уровня, фильтрует трафик.
  • Маршрутизатор — выбирает путь между сетями по IP (уровень 3), NAT, межсетевые функции.

11) Передача аудиофайла: сколько секунд в город Б?

Дано. Стерео без сжатия передано в А за 60 с. Для Б: моно, разрешение ×2, частота дискретизации ÷2, канал Б в 3 раза медленнее.

Вывод размера. Размер ∝ каналов × разрядность × частота × длительность. Было: 2×R×F. Стало: 1×(2R)×(F/2)=R×F, то есть файл вдвое меньше.

Время. t_B = (S/2) / (C/3) = (3/2) · t_A = 1,5 · 60 = 90 с.

12) ПО в сетях. Клиент–серверное ПО

Решение. Сетевые ОС (Windows Server, Linux), службы каталогов, DNS/DHCP, почтовые и веб-серверы, БД, файлообмен, средства управления. Клиент–серверное ПО разделяет функции: сервер предоставляет сервис, клиент обращается по протоколу (например, браузер ↔ веб-сервер).

13) Что такое сетевые протоколы?

Решение. Протокол — набор правил обмена данными (форматы, порядки, реакции на ошибки). Нужны для совместимости оборудования/ПО и надёжной доставки.

14) Какой стек протоколов используется сегодня?

Решение. TCP/IP. Слои (сверху вниз): приложение (HTTP/FTP/DNS/SMTP…), транспорт (TCP/UDP), сетевой (IP, ICMP), канальный/физический (Ethernet, Wi-Fi и т. п.).

15) Что такое локальная сеть?

Решение. Сеть в пределах помещения/здания/кампуса, управляемая одной организацией; высокие скорости, частные адреса, общий доступ к ресурсам.

16) Топология сети. Какие бывают? Какая наиболее распространена?

Решение. Физическая схема соединений: шина, кольцо, звезда, дерево, ячеистая/меш. Сегодня доминирует звезда/дерево на базе коммутаторов (Ethernet).

17) Исследуйте школьную сеть (пример оформления ответа)

Решение (шаблон). «Сеть кабинетная, с выделенным сервером учётных записей; топология — звезда (коммутатор в слаботочной стойке). Доступ в Интернет — через маршрутизатор с NAT и фильтрацией. Подключение рабочим местам — витая пара, Wi-Fi для мобильных устройств.»

18) Глобальные сети

Решение. WAN — сети, объединяющие города/страны (магистральные провайдеры, спутниковые/оптические линии, международный обмен).

19) Что такое Интернет?

Решение. Глобальная объединённая сеть сетей на базе протоколов TCP/IP и маршрутизации между автономными системами; предоставляет множество сервисов (WWW, e-mail, VoIP и др.).

20) «Топ-10» стран по пользователям Интернета (как оформить)

Решение. Соберите статистику из надёжного источника (например, ITU/WorldBank), постройте столбчатую диаграмму. Комментарий: лидируют страны с большим населением; доля проникновения отличается.

21) IPv4-адрес и почему октеты 0…255

Решение. IPv4 — 32 бита, представляется четырьмя десятичными октетами через точки. Один октет — 8 бит ⇒ диапазон 0…255. Каждая часть независима и не должна выходить за этот диапазон.

22) Восстановите IP-адрес по фрагментам «2.132», «20», «.82», «2.19»

Решение. Склейте фрагменты так, чтобы получилось четыре октета (0…255) и ровно три точки. Один корректный результат: 20.82.2.132.

23) Адрес сети для 211.64.254.139/255.255.240.0

Решение. Побитовое И с маской: третий октет 254 AND 240 = 240; четвёртый 139 AND 0 = 0. Адрес сети: 211.64.240.0.

24) Для узла 117.191.84.37 сеть 117.191.80.0 — какая маска?

Решение. Нужно, чтобы 84 по маске давало 80 ⇒ маска третьего октета 240 (11110000). Итого маска 255.255.240.0 (/20).

25) Доменное имя и примеры

Решение. Символьный адрес узла (читаемый человеком), который через DNS сопоставляется IP. Примеры: example.com, school.edu, gov.ru.

26) Виды доменов и примеры верхнего уровня

  • gTLD (общие): .com, .org, .net, .edu, .gov.
  • ccTLD (национальные): .ru, .de, .uk, .jp.
  • Новые gTLD: .shop, .online, .app, .blog и др.

27) Назначение DNS-серверов

Решение. Хранение и выдача записей соответствия имён и адресов (A/AAAA, MX и др.), кэширование ответов, делегирование зон и отказоустойчивое разрешение имён.

28) Вехи истории компьютерных сетей (как оформить)

Решение. Хронология: ARPANET → TCP/IP (1983) → DNS (1980-е) → WWW (1990-е) → Wi-Fi/моб. сети → широкополосный Интернет/облака. Сверстайте в виде ленты времени.

29) Всемирный день Интернета (мини-сообщение)

Решение. Подготовьте заметку: дата праздника, кто инициировал, цель (напоминание о значении сетей и необходимости цифровой грамотности), интересные факты по странам.

§ 12 § 13 § 14 § 15 § 16