Flexibilní magnetické kotouče musí být chráněny. Aby bylo možné ukládat optické informace (laser), musí být CD Idvd chráněna před

"Zvuková karta" - relevantní pro internetový telefon. MIDI přehrávání Metody přehrávání - Sound: Support MP3 Hardwarová dekódování. Hlavní formáty zvuku počítače: Zvuková karta (Charakteristiky): Zvukové informace na PC. Parametry. Zvuková karta -. MIDI karta "šplhá do banky" a ztrácí melodii. Elementy zvukových karet:

"Počítačový hardware" - 3. Jak funguje počítač. Porty jsou paralelní (LPT), sériové (COM) a univerzální sériové (USB). 6. 11. Modem je připojen k sériovému portu. © khacksevich Alexander Georgievich. 9. 2.

"Základní počítačová zařízení" - pomoc. Základní zařízení osobní počítač. Nejčastěji je rukojeť s ovládacími tlačítky. .. Systémová jednotka. Manipulátor Joystick Device ruční ovládání Počítačové hry.

"Počítačové schéma" - výstupní zařízení. Interní (provozní) externí. Procesory. Paměť. Vstupní zařízení. Monitoruje tiskárny sluchátek, sloupce plotru (štěpy). Mikrofon skeneru klávesnice Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty. Jak se pohybem informací během počítače? Počítačové schéma.

"Počítač se skládá z" - Všechny grafické karty je nyní nainstalována a připravena k použití. Video karta obsahuje jeho vestavěný RAM a vlastní chladnější procesor. 4. Chladič pro procesor. A tak se dostaneme nainstalovat základní deska v krytu ( systémová jednotka). Velmi důležitý prvek počítače je RAM.

"Počítač a jeho zařízení" - 1. Externí paměť 2.RAM 3.PROCESSOR 4.Monitor 5. Klávesnice. Když je počítač zapnutý, procesor se vztahuje: a) externí paměť; B) monitor; C) procesor; D) klávesnice. Určete zařízení, která nejsou vstupní informační zařízení: na Winchesteru Disk CD-ROM na GMD v RAM.

elektronický výpočetní zařízení Pro zpracování čísel;
zařízení pro ukládání informací jakéhokoli druhu;
Multifunkční elektronické zařízení pracovat s informacemi;
Zařízení pro zpracování analogové signály.
2. Počítačový výkon (provozní operace) závisí na:
velikost obrazovky monitoru;
Frekvence hodinové hodiny;
Napájecí napětí;
Rychlost tlačítka;
Objemu zpracovaných informací.
3. Frekvence hodin procesoru je:
Počet binárních operací prováděných procesorem na jednotku času;
Počet hodin prováděných procesorem na jednotku času;
Počet možných procesorů apeluje na RAM na jednotku času;
Směnný kurz informací mezi procesorem a vstupním / výstupním zařízením;
Míra sdílení informací mezi procesorem a ROMem.
4. Manipulátor myši je zařízení:
Informační vstup;
modulace a demodulace;
informace o čtení;
Pro připojení tiskárny k počítači.
5. Konstantní úložné zařízení slouží k:
Skladování uživatelského programu během provozu;
Záznamy vysoce hodnotných aplikačních programů;
Skladování neustálých použitých programů;
Skladování počítačových spouštěcích programů a testování jeho uzlů;
Neustále ukládání zvláště cenných dokumentů.
6. For. dlouhodobé skladování Informace slouží:
RAM;
PROCESOR;
magnetický disk;
řídit.
7. Skladování informací o externích médiích se liší od ukládání informací v RAM:
Skutečnost, že na externích médiích mohou být uloženy po vypnutí napájení počítače;
množství informací;
schopnost chránit informace;
Způsoby přístupu k uloženým informacím.
8. Během provedení aplikovaný software Uloženo:
ve video paměti;
v procesoru;
v beran;
v ROM.
9. Když je počítač odpojen, informace jsou vymazány:
z RAM;
od ROM;
na magnetickém disku;
na CD.
10. Pružná pohonná jednotka je zařízení pro:
Zpracování příkazů spustitelného programu;
Čtení / zápis dat z externích médií;
Skladování příkazů spustitelného programu;
Dlouhodobé skladování informací.
11. Pro připojení počítače telefonní sítě Použitý:
modem;
plotter;
skener;
Tiskárna;
monitor.
12. Správa softwaru Práce počítače zahrnuje:
Potřeba použití operační systém pro synchronní provoz hardwaru;
Provádění počítačové řady příkazů bez účasti uživatele;
Binární datová kódování v počítači;
Pomocí speciálních vzorců pro implementaci příkazů v počítači.
13. Soubor je:
elementární informační jednotka obsahující posloupnost bajtů a má jedinečný název;
Objekt charakterizovaný názvem, hodnotou a typem;
Kombinace indexovaných proměnných;
Kombinace faktů a pravidel.
14. Rozšíření souboru je obvykle charakterizováno:
Doba tvorba souboru;
Objem souborů;
umístění obsazené souborem disku;
typ informací obsažených v souboru;
Místo vytvoření souboru.
15. Plná cesta k souboru: C: knihy raskAz.txt. Jaký je název souboru?
Knihy raskAz;
RaskAz.txt;
Knihy raskAz.txt;
Txt.
16. Operační systém je -
Kombinace hlavních zařízení počítače;
Systém jazykového programování nízká úroveň;
softwaredefinování uživatelského rozhraní;
Kombinace programů používaných pro operace s dokumenty;
Programy pro zničení počítačové viry.
17. Programy rozhraní počítače se nazývají:
nakladače;
Řidiči;
překladatelé;
tlumočníci;
kompilátory.
18. Systémová disketa je vyžadována pro:
pro nouzové zatížení operačního systému;
Systematikaci souborů;
Skladování důležitých souborů;
Léčení počítače z virů.
19. Jaké zařízení má nejvyšší směnný kurz informací:
CD-ROM Drive;
hDD.;
Jízda pro flexibilní magnetické disky;
RAM;
Registry procesoru?

1. Číslo z intervalu je od 1 do 256. Jaké množství informací je nutné odhadnout číslo z této mezery?

2. V koši jsou 4 červené a 28 černé kostky. Jaké informace je zpráva, že máte červenou kostku?
3. Při vypracování zprávy byla použita 16-znaková abeceda. Jaké bude informace o této zprávě, pokud obsahuje 5120 znaků?
4. Zpráva trvá 5 stran. Na každé straně 80 řádků. V každé řadě 40 znaků. Najděte si objem informací takového textu, pokud jste použili abecedu 256 symbolů.
5. Express 32 MB v bitech a 16 GB v bajtech.
6. Rozhodněte se o rovnici a) 4 gb \u003d 2 ^ x bajt \u003d 2 ^ y bity; b) 8 ^ x krib \u003d 32 gb
7. Modem přenáší data rychlostí 7680 bitů / s. Přenos textového souboru obsadil 1,5 minuty. Určete, kolik stránek obsahovalo přenášený text, pokud je známo, že byl prezentován v 16-bit enicode kódovánía na jedné straně - 400 znaků.
8. Jaký formát kódu je použitelný pro kódování abecedy, ve kterém 299 znaků?
9. Dan Abeceda (# D W K J% * + \u003d\u003e $ @ &;). Kódování v nejnižším možném bytu formátu.
10. Některé zařízení vysílá jeden ze sedmi signálů za sekundu. Kolik produktů v 3 ° C může být přenášeno pomocí tohoto zařízení?

Hlavní funkcí externí paměti počítače je schopnost průběžně ukládat velké množství informací (programy, dokumenty, audio a videoklipy atd.). Zařízení, které poskytuje informace o psaní / čtení, se nazývá jednotka nebo jednotka a informace jsou uloženy na médiích (například diskety).

V pohonech na flexibilních magnetických discích (NGMD nebo disketách) a skladovacích zařízeních na tuhých magnetických discích (NGMD nebo winchestery) je magnetický princip založen na záznamu, skladování a čtení informací a v laserových jednotkách - optický princip.

Flexibilní magnetické disky.

Flexibilní magnetické kotouče jsou umístěny v plastovém pouzdře. Takový nosič informací se nazývá disketa. Disketa je vložena do pohonu otočného disku s konstantní úhlovou rychlostí. Magnetická hlava pohonu je instalována na konkrétním disk soustředné cestě, pro které jsou informace zaznamenány (nebo čteny) informace.

Informační kontejnerové diskety jsou malé a jsou pouze 1,44 MB. Rychlost záznamu a čtení informací je také malá (asi 50 kb / s) díky pomalému otáčení disku (360 ot / min).

Pro ukládání informací by měly být pružné magnetické kotouče chráněny před vystavením silným magnetickým polím a zahříváním, protože to může vést k zprostředkování médií a ztrátě informací.

Tvrdé magnetické disky.

Pevný disk (pevný disk pevný disk) odkazuje na bezplatné magnetické pohony. První pevný disk byl vyvinut IBM v roce 1973 a měl kapacitu 16 kB.

Pevné magnetické kotouče jsou několik desítek disků umístěných na jedné ose uzavřené v kovovém pouzdře a otáčení s vysokou úhlovou rychlostí. Vzhledem k sadě skladeb na každé straně disků a velkým počtem disků, informační nádoby pevné disky Možná deset tisíckrát překročí informační kapacitu diskety a dosáhne stovek GB. Rychlost záznamu a čtení informací z pevných disků je dostatečně velký (asi 133 MB / s) v důsledku rychlého otáčení disku (7200 ot / min).

Často je pevný disk nazývá Winchester. Existuje legenda, která vysvětluje, proč byl takový bizarní jméno vedeno pro pevné disky. První pevný disk, který propuštěn v Americe na počátku 70. let, měl kapacitu 30 MB informací o každém pracovním povrchu. Současně, obchod Rifle O. F. Winchester měl široce známý ve stejné Americe. Možná, že první Winchester jako automatický nebo střelný proud voněl s ním, ne jasně, ale od té doby začal volat pevné disky Winchestery.

Během počítače existují selhání. Viry, přerušení napájení, programové chyby - to vše může způsobit poškození informací uložených na pevném disku. Poškození informací ne vždy znamená její ztrátu, takže je užitečné vědět, jak je uložen na pevném disku, protože může být obnovena. Pak, například v případě poškození viru spouštěcí oblasti, není nutné formátovat celý disk (!), A obnovit poškozené místo, pokračovat v práci se zachováním všech jeho neocencí dat.

Na pevných discích se používají docela křehké a miniaturní prvky. Pro uložení informací a výkonu pevných disků je třeba je chránit před otřesy a prudkými změnami v prostorové orientaci během provozu.

Laserové pohony a disky.

Na počátku 80. let oznámila nizozemská firma "Philips" revoluci v oblasti reprodukce zvuku. Její inženýři přišli s tím, co se nyní líbí velká popularita - jedná se o laserové disky a hráče.

Během posledních několika let se počítačově čtení CD-ROM (CDS), nazvaný CD-ROM, se stal prakticky nezbytnou součástí počítače. Stalo se to proto, že různé softwarové produkty začaly zabírat značné množství prostoru, a dodávka v disketách se ukázalo být příliš drahé a nespolehlivé. Proto začali dodávat na CD (stejně jako běžné muzikálové).

Laserové pohony používají optický princip informací o čtení. Na CD laserových discích (CD - CD-Compact Disk, CD) a DVD (DVD - digitální video disk, digitální video motor), informace jsou zaznamenány na jedné spirálové trati (jak na zaznamenané) obsahující střídavé oblasti s různou odrazivostí. Laserový paprsek spadá na povrch otočného kotouče a intenzita odraženého paprsku závisí na reflexní schopnosti sekce trať a získává hodnoty 0 nebo 1. Pro zachování informací musí být laserové kotouče chráněny před mechanickým poškození (škrábance), stejně jako kontaminace. Laserové disky ukládají informace, které na nich byly zaznamenány ve výrobním procesu. Nahrávání na nich není možné. Existují takové disky razítkováním. Existují CD-R a Disky DVD-R Informace, na kterých lze zaznamenat pouze jednou. Na discích CD-RW a DVD-RW lze opakovaně zaznamenat / přepsány informace. Disky různé druhy Můžete rozlišovat nejen na označování, ale také v barvě reflexní plochy.

Záznam na CD a DVD pomocí konvenčního CD-ROM a DVD-ROM není možné. To vyžaduje zařízení CD-RW a DVD-RW, s nimiž je možné přečíst jednotlivý záznam a přepsání pro čtení. Tato zařízení mají dostatečně výkonný laser, který umožňuje měnit odrazivost povrchových sekcí během procesu záznamu disku. Informační kontejner CD-ROM dosahuje 700 MB a rychlost čtení (až 7,8 MB / s) závisí na rychlosti otáčení disku. DVD mají mnohem větší informační kapacitu (jednovrstvé jednostranné disk - 4,7 GB) ve srovnání s CD, protože Používají se lasery s menší dlouhou vlnou, což vám umožní umístit optické stopy těsněji. Také jsou zde dvouvrstvé DVD a oboustranné DVD. V současné době rychlost čtení 16-Speed \u200b\u200bDVD dosáhne 21 MB / s.

Zařízení založená na paměti flash.

Flash paměť je netěkavý typ paměti, který umožňuje nahrávat a ukládat data v čipech. Zařízení na bázi flash-paměti nemají pohybující se části do jejich kompozice, což zajišťuje vysoká bezpečnost dat při použití v mobilních zařízeních.

Flash paměť je mikrocrkulit umístěná v miniaturním případě. Pro záznam nebo čtení informací jsou disky připojeny k počítači přes USB port. Informační kapacita paměťových karet dosáhne 1024 MB.

Typ médií

Kapacita dopravce

Směnný kurz dat (MB / s)

Nebezpečný dopad

Magnetická pole, topení, fyzický dopad

stovky GBB.

Stroky, změna prostorové orientace během provozu

650-800MB.

Poškrábání, znečištění

až 17 GB.

Zařízení založená na paměti flash

až 1024 MB

USB 1.0 - 1,5 USB 1.1 - 12 USB 2.0 - 480

Přepětí výživy

Flexibilní disk (Eng. Floppydisk) nebo disketu - nosič malého množství informací, který je pružný plastový disk v ochranném (plastovém) skořepině. Slouží k přenosu dat z jednoho počítače do druhého a distribuovat software.

Ve středu diskety je zařízení pro zachycení a zajištění otáčení disku uvnitř plastového pouzdra. Disketa je vložena do jednotky, který otáčí trvalý disk s úhlovým diskem.

V tomto případě je magnetická hlava pohonu instalována na specifickou soustřednou cestu disku, na kterém je záznam proveden nebo jsou informace čteny. Informační kontejner moderní disketu je malá a je pouze 1,44 MB. Rychlost záznamu a čtení informací je také malá (je to pouze asi 50 kb / s) díky pomalému otáčení disku (360 ot / min).

Aby bylo možné ukládat informace, musí být flexibilní magnetické disky chráněny před vystavením silným magnetickým polím (například, neležím vedle diskety mobilní telefon) A vytápění, protože takové fyzické dopady mohou vést k demagnetizaci dopravce a ztrátě informací.

Největší distribuci jsou v současné době diskety s následujícími vlastnostmi: průměr je 3,5 palce (89 mm), kapacita 1,44 MB, počet tratí 80, počet odvětví na tratích 18 (disky o průměru 5,25 "je nyní používán velmi vzácně, takže jejich kapacita nepřesahuje 1,2 MB, a kromě toho jsou vyrobeny z méně odolného materiálu). Disketa je instalována v jednotce na flexibilních magnetických discích (eng. floppy-diskdrive), automaticky opravena Potvrzení, po kterém se hnací mechanismus předčí před rychlostí otáčení 360 za minutu. Samotná disketa se otáčí, magnetická hlava zůstávají nehybná. Disketa se otočuje pouze při jeho přístupu. Jednotka je spojena s procesorem přes pružný ovladač disku. .

Nedávno se objevily trojrozměrné diskety, které mohou být uloženy až 3 GB informací. Jsou vyrobeny nová technologie Nano2 a vyžadují speciální čtení a psaní zařízení, které ještě není součástí standardního balení při nákupu počítače.

Disketa zařízení

Diskety se liší velikostí a kapacitou. Ve velikosti se oddělení provádí na disketě s průměrem 5,25 "(" - znamení palců) a disketu o průměru 3,5 ". Podle kapacitě - na disketu dvojité hustoty (v anglické dvojnásobnosti, redukci - DD) a vysokou hustotu (hustota, redukce - HD).

Digitální 5,25 "se skládá z ochranné plastové obálky, uvnitř z toho plastového kotouče s magnetickým povlakem. Tento disk je tenký a snadno flexibilní - Proto se diskety nazývají pružné disky. Ohýbání diskety, samozřejmě, to je nemožné, a to zabrání ochranné obálce. V disketě jsou dva otvory - velké v centru a malé vedle něj. Velký otvor je navržen tak, aby otáčel disk s magnetickým povlakem uvnitř obálky. To se provádí motor uvnitř pohonu. Ochranná obálka zevnitř je pokryta hromadou, sbírání prachu z magnetického disku během jeho otáčení. Malá díra se používá k spočítání otáček disku uvnitř jednotky. V obálce na obou stranách je podélný štěrbina, skrze který je viditelný disk s magnetickým povlakem. Prostřednictvím tohoto slotu se magnetická hlava uvnitř pohonu týká disku a zapisuje nebo odečte data z ní. Data jsou zaznamenána na obou stranách disku. V žádném případě nedotýkejte povrchu magnetického disku! To můžete zkazit, poškrábání nebo výsadbu. Pokud otočíte disketu na sebe, štítek je nahoru, pak nahoře pravá strana Obálka uvidí malý obdélníkový výřez. Pokud si to vezmete s kousky lepkavého papíru (obvykle se prodává spolu s disketami), disk bude chráněn před nahráváním. Obvykle tento výřez musí být zdarma, stojí za to pouze na disketách s důležitými údaji.

Zařízení floppipes 3,5 "mírně odlišný. Ochranná obálka je vyrobena z tvrdého plastu, takže je obtížnější ohnout takovou disketu nebo zlom. Magnetický disk není viditelný, protože neexistují žádné otevřené otvory. Slot pro přístup k magnetické hlavě k povrchu disku je, ale je pokryta západkou. Snap-in se koná v uzavřeném stavu. Není nutné jej otevřít s rukama, aby nedošlo k poškození magnetického disku. Uvnitř disku se západka automaticky otevře. Pro ochranu před nahráváním na disketě je malá západka. Uvidíte ji vlevo v horní části obálky diskety, pokud uchováváte disketu na sebe, štítek dolů. Poloha dolů pro západku z nahrávání je obvyklá, v takovém stavu disku od záznamu není chráněn. Zakázání záznamu dat na disketě, posuňte tuto západku nahoru, zatímco disketa otevře malý čtvercový otvor.

Způsob záznamu na flexibilním disku

Způsob záznamu binárních informací na magnetickém médiu se nazývá magnetické kódování. Leží v tom, že magnetické domény v médiu jsou postaveny podél tratí ve směru aplikovaného magnetického pole se svými severními a jižní Poláci. Typicky stanoví jednoznačný dodržování binární informace a orientace magnetických domén.

Informace jsou zaznamenány v soustředných cestách (stopy), které jsou rozděleny do odvětví. Počet skladeb a sektorů závisí na typu a formátu diskety. Sektor ukládá minimální část informací, které lze zaznamenat na disku nebo věřil. Kapacita sektoru je konstantní a je 512 bajtů.

hnací magnetický disk

(1. 5,2 . 10,3. 15,4 . 20).

3. Jak je napsáno desetinné číslo 8 10 B. oktalový systém Poznámka (x 8)? Proveďte překlad kódu.

(1. 101 2 . 83. 10 4 . 11115 . 1a)

4. Jaká bude hodnota proměnné a po provedení příkazu přiřazení? Provádět výpočty.

B \u003d a + 5

A \u003d A + IN

(1 . 15,2 . 10,3. 20, 4 . Se nezmění).

5. Proměnná v programování je považována za plně dána, pokud je známo ...

(1. jméno typu 2 . Jméno, hodnota 3. typ, hodnota 4 . Typ, jméno, hodnota).

6. V procesu editace textových změn ...

(1. Font. 2 Parametr parametrů 3. sekvence symbolů 4 . Nastavení stránky).

7. Palita v grafickém editoru jsou ...

(1. řádek, kruh, obdélník 2 . Výběr, kopírování, vložení

3. tužka, štětec. 4 . Sada barev).

7. Jaké je nejčastější rozšíření v názvu textového souboru?

(1 . * Exek 2 . *. BMP 3. * .Com 4. *. Txt).

8. V textovém editoru při určování parametrů stránky jsou nainstalovány ...

(1. velikost, výkresu 2 . odrážka, interval 3. pole, orientace 4 . Styl, šablona).)

(1. velikost písma, 2 . typ souboru, 3. odstavce odstavce, \\ t 4 . Velikosti stránek. 5 . Název souboru).

10. Co je jeden megabajt (1 MB)? Proveďte překlad jednotek měření.

(1. 1 000 000 bitů, 2 . 1,000,000 bajtů, 3. 1024 KB. 4 . 1024 bytů 5 . 1000 kB).

11. Záznam a čtení informací v pohonech pro flexibilní disky se provádí s ...

(1 . magnetická hlava, 2 . laser 3. termoelement 4 Senzor snímače).

12. Co je jeden kilobyte (1 kB)? Proveďte překlad jednotek měření.

(1. 2 10 bajtů 2 . 10 3 bajtů 3. 1000 bitů 4 . 1000 bajtů 5 . 2 8 bitů).

13. Plná cesta k souboru C: Doc Proba.txt.

Jaký je název adresáře, ve kterém je soubor proba.txt?

(1. Doc2 . Proba.txt. 3. C: DOC PROBA.TXT 4 . Txt. 5 . Txt).

14. Jak je desetinné číslo napsáno 3 10 v binárním čísle Číselný systém (X 2)?

(1. 002 . 10 3. 014 . 115 . 100).

Aby bylo možné uložit optické informace (laser) CDS. Idvd musí být chráněn;

(1 . snížení teploty 2 . magnetické pole, 3. sveta, 4 . Znečištění).

16. Vypočítejte součet čísel 11 2 + 11 8 + 11 10 \u003d x 10

(1. 232 . 303. 334 . 24).

17. Procesor zpracovává informace ...

(1. v desetinný systém číslo 2 . v binárním číselném systému

3. v základním jazyce 4 . v textové podobě).

18. V textovém editoru, hlavní parametry při určování písma jsou ...

(1. velikost, nápis 2 . odrážka, interval, 3. pole, Orientace,

4 . styl, vzor, 5 . Důraz, barva).

19. Hodnota logické proměnné může být:

(1 . jakékoliv číslo 2 . Nějaký text 3. pravda nebo nepravda 4 . stůl).

20. Počet informací (vypočítat), který je vyžadován pro binární kódování barevného kreslení (256 barev) o velikosti 10x10 bodů, rovný ...

(1. 100 bitů, 2 . 100 bajtů, 3. 800 bitů, 4 . 800 bajtů, 5 . 1024 bitů).

21. Informační kontejner CD-ROMDISK se může dostat ...

(1. 650 MB. 2 . 1MB, 3. 1 GB, 4 . 640 kb. 5 . 5 MB).

22. V tabulkách (Excel) je tvořen název buňky ...

(1. ze názvu sloupce, 2 . Z názvu řetězce, 3. ze názvu sloupce a řádků,

4 . svévolně, 5 . Z názvu řádku a sloupce).

23.Produkce počítače (rychlost operací) závisí na ...

(1 . Velikost obrazovky zobrazení, 2 . Frekvence procesoru, 3. napájecí napětí

4 Vývoj klávesových otroků 5 . platnost elektrický proud v drátech).

24. Jaké zařízení může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví?

(1. tiskárna 2 . monitor, 3. systémová jednotka, 4 . modem, 5 . skener).

25. Soubor je ...

(1. jednotka měření informací, 2 . Program v RAM, 3. text vytištěný na tiskárně 4 . Program nebo data na disku).

26. Co změní tým přiřazení?

(1. variabilní hodnota ,2 . název proměnné 3. variabilní typ 4 . typ algoritmu).

27. V elektronických tabulkách (Excel) je protahování myši přidělena skupina A1: B3. Kolik buněk vstupuje do této skupiny?

(1 .6,2 . 5,3. 4, 4 . 3,5 . 2).

28. Informace o přenosu modemu rychlostí 28 800 bitů za sekundu může projít dvěma stránkami stránek, objemu 3600 bajtů během ...

(1. 1 sekundy 2 . 1 minuta, 3. 1 hodina, 4 . 1 den, 5 . 5,6 minuty).

29. Který z dokumentů je algoritmus (následuje postup)?

(1. bezpečnostní předpisy, 2 . Pokyny pro příjem peněz v ATM, 3. jízdní řád, 4 . Seznam tříd 5 . Vedomost získat plat).

30. Programovací proměnná je považována za plně specifikovanou, pokud je známo ...

(1 . Typ a název ,2 . Jméno a hodnota 3. typ a hodnota 4 . Jméno, typ a hodnota).

31. Jaký příkaz žádný soubor menu textový editor?

(1 Členské stránky .. 2 . Vytvořit 3. otevřeno,

4 . Nastavení stránky. 5 . náhled).

32. Když vypnete počítač, všechny informace jsou vymazány ...

(1. na flexibilním disku 2 . na CD -ROM, 3. na tuhém disku 4 . v RAM).

33. V jakém směru na obrazovce monitoru jsou škodlivé záření maximální?

(1. z obrazovky vpřed ,2 . z obrazovky dolů 3. z obrazovky zpět 4 . Z obrazovky).

34. Typ pole (číselné, textové, atd.) Data tabulka (Excel) je určen ...

(1. jméno pole 2 . Šířka pole 3. počet řetězců 4 . datový typ).

35. Jaká čára zabírá záznam pentiumiosle třídění vzestupně v poli Winchester?

Počítač RAM Winchester
Pentium. 2 CZ
386dx. 300 MB.
486dx. 800 MB.
PentiumII. 4 GB.

(1 . 1,2 .2,3. 3, 4 . 4).

36. Který z objektů může být performer (provede předpisy)?

(1. měsíc, 2 . mapa, 3. tiskárna 4 . rezervovat).

37. V textovém editoru je provedení operace možná po ...

(1. nastavení kurzoru do určité pozice, 2 . Save Save. 3. výtisky souboru 4 . Výběr fragmentu textu, 5 . Odstranit ne nezbytné znaky v textu).

38. Aby bylo možné ušetřit informace CD-Romidi, je nutné chránit před ...

(1. studený 2 . Znečištění, 3. magnetické pole, 4 . Atmosférické tlakové kapky).

39 . Zdrojový prvek tabulky je ...

(1 .buňka, 2 . čára, 3. sloupec, 4 . stůl).

40.Rastrový grafický soubor obsahuje černobílý obraz s 2 stupně šedi. Obrázek 10 X. 10 bodů. Vypočítejte si objem informací tohoto souboru.

(1. 400 bitů, 2.100 bitů, 3. 100 bytů, 4. 400 bajtů)

41. Modem, který přenáší informace při rychlosti 28 800 bitů za sekundu, v 1 sekundu může být přenesen (vypočítat)….

(1. Dva stránkových stránek (3600 bajtů), 2. Obrázek (36 kB),

3. Audio soubor (360 KB), 4. Video soubor (3,6 MB).)

42. E-mail umožňuje přenášet ... ..

(1. Pouze zprávy, 2. pouze soubory, 3. video,

4. Zprávy a připojené soubory)

43. Přidána adresa e-mailem Na internetu: [Chráněný emailem] Mtu-net.ru.

Jaký je název majitele tohoto emailová adresa?

(1.RU, 2. Uživatelské jméno, 3. mtu-net.ru, 4. MTU-NET)

44. Výsledek výpočtů v C1 buňkách bude:

(1. 4 , 2. 3 3. 2 , 4.1 )

47. Model Information (Sign) je:

(1. Anatomický uleage, 2. rozložení budov, 3. model lodi, 4. Chemický vzorec.)

48. Které schéma platí pro logická funkce F (a, b) \u003d

Rozená.
NE
A
(1. 3.
NEBO
NE