Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экзаменационные билеты. Информатика. Гр.161

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
11.34 Mб
Скачать

Экзаменационные вопросы по курсу Информатика

1.Системы счисления. Правила перевода из одной системы в другую.

2.Прямой, обратный, дополнительный код. Правила сложения двоичных чисел.

3.Понятие алгебры логики. Логическое высказывание. Высказывательная форма.

4.Основные операции алгебры логики.

5.Основные законы алгебры логики. Упрощение логических формул.

6.Связь между алгеброй логики и двоичным кодированием. Логические элементы компьютера.

7.Логические схемы компьютера. Условные обозначения, таблицы истинности.

8.Двоичный сумматор. Условное обозначение, таблица истинности.

9.Полусумматор. Условное обозначение, таблица истинности.

10.Триггер. Условное обозначение, таблица истинности.

11.Переключательные схемы.

12.Единица хранения данных.

13.Файловые системы.

14.Поколения ЭВМ.

15.Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принципы функционирования вычислительной машины.

16.Схема Принстонской машины (схема Джон фон Неймана). Принцип работы.

17.Обобщенная схема магистрально-модульного принципа построения ЭВМ.

18.Шины.

19.Устройства персонального компьютера. Упрощенная схема основных функциональных компонентов компьютера.

20.Системная (материнская) плата.

21.Основные шинные интерфейсы материнской платы.

22.Микропроцессор. Основные параметры.

23.Комплект системной логики (чипсет). «Южный» и «Северный» мосты.

24.Запоминающие устройства ПК.

25.Оперативное запоминающее устройство.

26.Постоянное запоминающее устройство.

27.Энергонезависимая память.

28.Внешние устройства хранения информации.

29.Накопители на жестких магнитных дисках. Основные характеристики.

.

30.Магнитные диски

31.Накопители на оптических дисках.

32.Сменные носители информации. Флэш-память. Стримеры.

33.Мониторы. Параметры.

34.Монитор на электронно-лучевой трубке. Устройство, принцип работы.

35.Жидкокристаллический монитор. Устройство, принцип работы.

36.Плазменная панель. Устройство, принцип работы.

37.Видеоадаптер.

38.Звуковая карта.

39.Клавиатура.

40.Принтеры. Матричный, струйный и лазерный. Принцип работы.

41.Манипуляторы.

42.Сканеры. Принцип работы.

43.Классификация программного обеспечения.

44.Классификация служебного программного обеспечения.

45.Классификация прикладного программного обеспечения.

Требования, предъявляемые к оформлению слайдов

Каждый курсант готовит один экзаменационный вопрос и оформляет его в виде презентации Google Документов в соответствии с вариантами, представленными ниже.

1.На вопрос отводится максимум 3 слайда

2.Заголовок - тип шрифта Arial 20 пунктов, полужирный

3.Основной текст - тип шрифта Arial 12 пунктов

4.Математические формулы представляются шрифтом Times New Roman. Использовать встроенный формульный редактор Microsoft Equation 3.0

5.Использовать встроенные маркированные списки или нумерованные

6.Таблицы создавать в самом приложении или вставлять таблицы, созданные в MS Word или

MS Excel

7.В качестве иллюстраций можно использовать: изображения и фотографии, диаграммы,

графики со значениями, блок-схемы

8.В нижнем правом углу каждого слайда указать ФИО курсанта

9.Слайды располагать в порядке, в соответствии с нумерацией экзаменационных вопросов, таким образом каждая группа сформирует для себя ответы на экзаменационные вопросы

10.Все слайды создавать в этом документе

Все вопросы, связанные с подготовкой слайдов, задавать в письменном виде на адрес avm. gumrf@gmail.com.

Варианты заданий

Единица хранения данных.

Артемчук К.А.

 

 

Файловые системы.

Ахметова М.М.

 

 

Поколения ЭВМ.

Беляев И.А.

 

 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принципы функционирования вычислительной машины.

Бормотова И.В.

 

 

Схема Принстонской машины (схема Джон фон Неймана). Принцип работы.

Валеев В.А.

 

 

Обобщенная схема магистрально-модульного принципа построения ЭВМ.

Волошина А.В.

 

 

Шины.

Гогина М.А.

 

 

Устройства персонального компьютера. Упрощенная схема основных функциональных компонентов

Грицун И.А.

компьютера.

 

 

 

Системная (материнская) плата.

Дружинин В.А.

 

 

Основные шинные интерфейсы материнской платы.

Емельянова А.В.

 

 

Микропроцессор. Основные параметры.

Живило Т.А.

 

 

Комплект системной логики (чипсет). «Южный» и «Северный» мосты.

Коновалов Г.С.

 

 

Запоминающие устройства ПК.

Клименко Е.Д.

 

 

Оперативное запоминающее устройство.

Малкин А.А.

 

 

Постоянное запоминающее устройство.

Манова В.А.

 

 

Энергонезависимая память.

Пьянкова В.П.

 

 

Внешние устройства хранения информации.

Смирнов Д.Ф.

 

 

Накопители на жестких магнитных дисках. Основные характеристики.

Суслова А.Д.

 

 

Магнитные диски.

Топка А.А.

 

 

Накопители на оптических дисках.

Тяллева М.А.

 

 

Сменные носители информации. Флэш-память. Стримеры.

Федоренко М.И.

 

 

Мониторы. Параметры.

Хайбуллина Э.Э.

 

 

Монитор на электронно-лучевой трубке. Устройство, принцип работы.

Цветкова Е.Д.

 

 

Жидкокристаллический монитор. Устройство, принцип работы.

Юрьева О.Ю.

 

 

Плазменная панель. Устройство, принцип работы.

Ефимов А.С.

 

 

Видеоадаптер. Звуковая карта.

Медведев И.В.

 

 

Клавиатура. Манипуляторы.

Вороновская Д.С.

 

 

Принтеры. Матричный, струйный и лазерный. Принцип работы.

Адильханов Р.

 

 

Сканеры. Принцип работы.

Авдонин В.А.

 

 

Классификация программного обеспечения.

Акулова А.Н.

 

 

Классификация служебного программного обеспечения.

Иванова Е.В.

 

 

Классификация прикладного программного обеспечения.

 

 

 

Срок сдачи 24.04.15

Вопрос 12. Единица хранения данных.

Кластер (англ. cluster) — в некоторых типах файловых

таблице

размещения файлов, объединяющая группу секторов

1)A) дорожка

2)(B) геометрический сектор

3)(C) сектор дорожки

4)(D) кластер

Ярошенко-Соколовская К А.

В более крупных единицах пока нет практической надобности.

В качестве единицы хранения данных (информации) принят объект переменной величины, называемый файлом

Файл – это последовательность произвольного числа байтов, обладающая уникальным собственным именем.

Поскольку в определении файла нет ограничений на его размер, то можно представить себе файл, имеющий 0 байтов (пустой файл), и файл, имеющий любое число байтов. В определении файла особое внимание уделяется имени. Имя файла фактически несёт в себе адресные данные, без которых, данные, хранящиеся в файле, не станут информацией из-за отсутствия методов доступа к ним. Кроме адресных функций, имя файла может хранить сведения о типе данных, заключённых в нём.

Требование уникальности имени файла в вычислительной технике обеспечивается автоматически – создать файл с именем, тождественным уже существующему, не может ни пользователь, ни автоматика. Уникальность имени файла обеспечивается тем, что полным именем файла считается собственное имя файла вместе с путём доступа к нему.

Хранение файлов организуется в иерархической структуре, которая называется файловой структурой, В качестве вершины структуры служит имя носителя, на котором сохраняются файлы. Далее файлы группируются в каталоги (папки), внутри которых могут быть созданы вложенные каталоги (папки). Путь доступа к файлу начинается с имени устройства и включает все имена каталогов (папок), через которые проходит. В качестве разделителя используется символ “\“ (обратная косая черта).

Ярошенко-Соколовская К А.

Единицы измерения информации. Бит – наименьшая единица измерения информации при ее представлении. Байт – наименьшая единица измерения информации при ее обработке и передаче.

Структура диска:

Одной из систем представления данных, принятых в информатике и вычислительной технике является система двоичного кодирования. Наименьшей единицей такого представления является бит (двоичный разряд).

Совокупность двоичных разрядов, выражающих числовые или иные данные, образует некий битовый рисунок. С битовым представлением удобнее работать, если этот рисунок имеет регулярную форму. В качестве таких форм используются группы из 8 битов, каждая из которых называются байтом. Однако во многих случаях целесообразно использовать 16 – разрядное, 24 – разрядное, 32 – разрядное, 64 – разрядное кодирование.

Байт является наименьшей единицей измерения количества данных (информации).

Более крупные единицы измерения данных образуются добавлением префиксов кило-, мега-, гига-, тера-.

1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт.

1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт.

1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт.

1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт.

Ярошенко-Соколовская К А.