Przejdź do treści
INF.02 · część pisemna

Urządzenia techniki komputerowej

Przed Tobą 10 pytań w formule egzaminu CKE.

Pytanie 1 / 10Programowanie
Zbudowano macierz RAID 5 z pięciu dysków po 4 TB każdy. Jaka jest pojemność użytkowa tej macierzy?
Wszystkie 10 pytań z wyjaśnieniamiRozwiń, jeśli wolisz przejrzeć zestaw bez rozwiązywania testu.

Obliczenia pojemności RAID, adresowanie 32 i 64 bit, CISC kontra RISC, BIOS kontra UEFI, M.2 kontra NVMe oraz diagnostyka usterek.

1.Zbudowano macierz RAID 5 z pięciu dysków po 4 TB każdy. Jaka jest pojemność użytkowa tej macierzy?

  • A.20 TB
  • B.16 TB— poprawna
  • C.12 TB
  • D.10 TB
Dlaczego: W RAID 5 dane parzystości są rozproszone po wszystkich dyskach i zajmują łącznie równowartość jednego dysku, stąd wzór (n minus 1) razy rozmiar, czyli 4 razy 4 TB. Odpowiedź 20 TB kusi tych, którzy sumują wszystko jak w RAID 0, a 12 TB wynika z pomylenia poziomu 5 z poziomem 6, gdzie odejmuje się dwa dyski.

2.Ile wynosi pojemność użytkowa macierzy RAID 6 złożonej z sześciu dysków po 2 TB i awarię ilu dysków ona przetrwa?

  • A.10 TB oraz awarię jednego dysku
  • B.6 TB oraz awarię dwóch dysków
  • C.8 TB oraz awarię dwóch dysków— poprawna
  • D.12 TB oraz awarię jednego dysku
Dlaczego: RAID 6 przechowuje dwa niezależne zestawy danych nadmiarowych, więc traci równowartość dwóch dysków: (6 minus 2) razy 2 TB. Wariant 10 TB to typowy błąd polegający na policzeniu macierzy jak RAID 5, a 12 TB to suma wszystkich dysków, czyli wynik bez żadnej nadmiarowości.

3.Macierz RAID 5 zbudowano z trzech dysków o pojemnościach 2 TB, 2 TB oraz 4 TB. Jaka będzie pojemność użytkowa macierzy?

  • A.4 TB— poprawna
  • B.6 TB
  • C.8 TB
  • D.5 TB
Dlaczego: Kontroler dzieli wszystkie dyski na pasy o jednakowym rozmiarze, więc do wzoru zawsze podstawia się pojemność najmniejszego nośnika: (3 minus 1) razy 2 TB. Nadmiarowe 2 TB z większego dysku po prostu przepada. Odpowiedź 6 TB bierze się z odjęcia 2 TB od sumy pojemności, a 8 TB to suma wszystkich dysków.

4.Komputer ma zamontowane 8 GB pamięci RAM, ale zainstalowany 32-bitowy system operacyjny raportuje niecałe 4 GB. Co jest przyczyną?

  • A.Płyta główna obsługuje maksymalnie 4 GB pamięci w dwóch bankach
  • B.Moduły pracują w trybie dual channel, który dzieli pojemność na pół
  • C.Drugi moduł został odłączony przez autotest POST jako uszkodzony
  • D.Szyna adresowa 32-bitowa adresuje 2 do potęgi 32 bajtów, czyli 4 GiB— poprawna
Dlaczego: Liczba adresowalnych komórek to dwa do potęgi równej szerokości szyny adresowej, więc 32 bity dają 4 294 967 296 bajtów i tej granicy nie da się przekroczyć żadną wymianą sprzętu. System 64-bitowy adresuje teoretycznie 16 EiB. Kusi tłumaczenie usterką sprzętową, ale to czysta matematyka adresowania, a dual channel nie zmienia pojemności, tylko przepustowość.

5.Które stwierdzenie poprawnie opisuje różnicę między architekturami CISC i RISC?

  • A.CISC ma mało prostych rozkazów stałej długości, RISC dużo złożonych
  • B.CISC występuje w telefonach z ARM, a RISC w komputerach z x86
  • C.CISC ma dużo złożonych rozkazów zmiennej długości, RISC mało prostych— poprawna
  • D.CISC wykonuje każdy rozkaz w jednym cyklu, RISC potrzebuje wielu cykli
Dlaczego: Nazwa mówi wszystko: Complex Instruction Set to rozbudowana lista rozkazów o zmiennej długości i zmiennej liczbie cykli, a Reduced Instruction Set to niewiele prostych rozkazów stałej długości, zwykle jednocyklowych, co ułatwia potokowanie i obniża pobór mocy. Pozostałe warianty to ta sama para cech przypisana na odwrót, bo x86 należy do CISC, a ARM i RISC-V do RISC.

6.Komputer ma uruchamiać system z dysku 4 TB i mieć na nim sześć partycji podstawowych. Która konfiguracja to umożliwi?

  • A.UEFI z tablicą partycji GPT— poprawna
  • B.BIOS Legacy z tablicą partycji MBR
  • C.BIOS Legacy z tablicą partycji GPT
  • D.UEFI z tablicą partycji MBR
Dlaczego: To tablica partycji, a nie samo oprogramowanie układowe, narzuca limity: MBR adresuje dysk startowy do 2 TB i dopuszcza cztery partycje podstawowe, natomiast GPT obsługuje ponad 9 ZB i 128 partycji w standardzie Windows. Wariant UEFI z MBR kusi, bo UEFI faktycznie potrafi obsłużyć MBR, ale wtedy dziedziczy oba jego ograniczenia, a klasyczny BIOS nie wystartuje z GPT.

7.Dwa dyski SSD w formacie M.2 wyglądają identycznie, lecz jeden osiąga około 550 MB/s, a drugi około 3500 MB/s. Co to wyjaśnia?

  • A.Wolniejszy ma mniej pamięci podręcznej DRAM na swoim kontrolerze
  • B.Wolniejszy pracuje w trybie SATA, szybszy w protokole NVMe po PCIe— poprawna
  • C.Wolniejszy został włożony do gniazda M.2 o mniejszej długości nośnika
  • D.Wolniejszy nie obsługuje polecenia TRIM, więc działa bez wear levelingu
Dlaczego: M.2 to wyłącznie kształt złącza, a nie protokół transmisji. Dysk w tym samym gnieździe może korzystać z magistrali SATA III ograniczonej do 6 Gb/s albo z protokołu NVMe działającego po liniach PCI Express, który jest kilkukrotnie szybszy. Utożsamianie M.2 z NVMe to klasyczna pułapka, bo identyczny wygląd modułu niczego o jego wydajności nie przesądza.

8.W specyfikacji procesora podano TDP równe 125 W. Jaki wniosek jest z tego poprawny przy doborze podzespołów?

  • A.Procesor pobiera dokładnie 125 W przy każdym poziomie obciążenia
  • B.Zasilacz o mocy 125 W wystarczy do zasilenia całego zestawu
  • C.Sprawność zasilacza musi sięgać 125 W według normy 80 PLUS
  • D.Układ chłodzenia musi odprowadzić co najmniej 125 W ciepła— poprawna
Dlaczego: Thermal Design Power to ilość ciepła, jaką ma rozproszyć chłodzenie, a nie deklaracja poboru prądu, który zmienia się z obciążeniem i bywa wyższy w trybie boost. Moc zasilacza dobiera się z sumy zapotrzebowania wszystkich podzespołów plus około 30 procent zapasu, a certyfikat 80 PLUS opisuje sprawność w procentach, nie moc w watach.

9.Po każdym odłączeniu komputera od prądu ustawienia BIOS wracają do domyślnych, a zegar systemowy pokazuje złą datę. Jaka jest przyczyna?

  • A.Uszkodzony moduł pamięci RAM w pierwszym banku płyty
  • B.Zaschnięta pasta termoprzewodząca pod radiatorem procesora
  • C.Zużyta bateria CR2032 podtrzymująca ustawienia i zegar RTC— poprawna
  • D.Uszkodzona linia 3,3 V w zasilaczu komputera stacjonarnego
Dlaczego: Ustawienia konfiguracyjne i układ zegara czasu rzeczywistego są podtrzymywane bateryjnie, więc gdy ogniwo się wyczerpie, dane znikają dokładnie wtedy, gdy zabraknie zasilania z sieci. Objaw jest powtarzalny i nie zależy od obciążenia, co odróżnia go od przegrzewania czy błędów pamięci, które dają wyłączanie po kilku minutach albo losowe niebieskie ekrany.

10.Po naciśnięciu przycisku zasilania wentylatory ruszają i diody na płycie świecą, ale monitor nie otrzymuje sygnału. Co sprawdzić w pierwszej kolejności?

  • A.Wymienić baterię CR2032 i ustawić ponownie zegar systemowy
  • B.Przełożyć moduły RAM i sprawdzić, czy procesor ma układ iGPU— poprawna
  • C.Uruchomić polecenie chkdsk z parametrami f oraz r na dysku
  • D.Wymienić zasilacz na model o wyższym certyfikacie 80 PLUS
Dlaczego: Skoro układ się zasila, problem leży dalej w kolejności startu, czyli na etapie autotestu POST: najczęściej winne są źle osadzone moduły pamięci albo brak źródła obrazu, gdy kabel wpięto do złącza płyty, a procesor nie ma zintegrowanej grafiki. Narzędzia programowe odpadają, bo system w ogóle się nie uruchamia, a bateria odpowiada tylko za ustawienia i zegar.

To nie koniec powtórki

Przećwicz kolejny zestaw i utrwal materiał przed egzaminem.

Dalej: Urządzenia peryferyjne