Поколения ПК. Компьютер как средство обработки информации
Поколения ПК
105. ПЕРВОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, ВЫПОЛНЯВШЕЕ ВСЕГО 4 АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯ, БЫЛО ПОСТРОЕНО В
- В 1623 г.
- В 1642 г.
- В 1652 г.
- В 1676 г.
- В 1705 г.
106. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ БЫЛО СОЗДАНО В
- 1925 г.
- 1945 г.
- 1975 г.
- 1982 г.
- 2002 г.
107. НАЗОВИТЕ ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ КОМПЬЮТЕРА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
- Лампы
- Магнитная лента
- Гибкий диск
- Жесткий диск
- Транзистор
108. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ БЫЛО МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ, ОДНОЙ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
- среди работников, обслуживающих эвм была большая конкуренция
- машины были миниатюрных размеров, для ремонта которых требовалось специально оборудование, увеличивающее обзор микросхем
- постоянно приходилось менять основной элемент эвм (электронные лампы)
- объемы информации были очень велики и требовали дополнительного архивирования
- они очень сильно охлаждались
109. ЧЕРТА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ЭВМ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
- использование перфокарт для ввода информации
- относительно не большой размер (с холодильник)
- использование магнитной ленты для вывода информации
- миллион операций в секунду
- хранение информации на дисках
110. МАШИНЫ, СОЗДАННЫЕ В 1955-65 ГГ, В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ БАЗЫ ИМЕЮЩИЕ ДИСКРЕТНЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ НА МАГНИТНЫХ СЕРДЕЧНИКАХ ОТНОСЯТ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
- первое поколение компьютеров
- второе поколение компьютеров
- третье поколение компьютеров
- четвёртое поколение компьютеров
- пятое поколение компьютеров
111. ДЛЯ ЭВМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- интегральных схем
- ламп
- транзисторов
- биочипов
- кристаллов
112. ПЕРВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОЯВИЛИСЬ В
- 1960 г.
- 1964 г.
- 1992 г.
- 1995 г.
- 2000 г.
113. ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ ОСНОВАНО НА
- Электронных лампах
- Транзисторных коробках
- Интегральных схемах
- Кристаллах
- ДНК
114. ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ БЫЛО СОЗДАНО В
- 1925 г.
- 1945 г.
- 1964 г.
- 1982 г.
- 2002 г.
115. НАУКА, ПОЗВОЛИВШАЯ СОЗДАТЬ КОМПЬЮТЕРЫ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
- Микроэлектроника
- Микробиология
- Биоинформатика
- Интернетика
- Инжиниринг
116. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ОТНОСЯТСЯ К КОМПЬЮТЕРАМ
- первого поколения
- второго поколения
- третьего поколения
- четвертого поколения
- пятого поколения
117. КОМПЬЮТЕРЫ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТ
- умения
- информацию
- данные
- числа
- знания
118. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РОССИИ ПРИХОДИТСЯ НА
- конец 60-х годов
- начало 70-х годов
- начало 80-х годов
- начало 90-х годов
- конец 90-х годов
119. ЧЕРТА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ЭВМ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
- большие интегральные схемы
- интеллектуальность
- оперативная память на магнитных сердечниках
- очень большие габариты (занимают целую комнату)
- тысячи операций в секунду
120. ПОСТРОИЛ ПЕРВЫЙ КОМПЬЮТЕР НА ПРИНЦИПАХ ФОН НЕЙМАНА УЧЕНЫЙ
- Говард Эйкен
- Джон Мочли, Преспер Эккерт
- Джон фон Нейман
- Морис Уилкс
- Роберт Нойс
121. РАЗРАБОТЧИК СЧЕТНОЙ МАШИНЫ «МАРК-1» НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛЕ
- Говард Эйкен
- Джон Мочли, Преспер Эккерт
- Джон фон Нейман
- Морис Уилкс
- Роберт Нойс
122. РАЗРАБОТАЛ ПЕРВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ (ЧИПЫ) УЧЕНЫЙ
- Говард Эйкен
- Джон Мочли, Преспер Эккерт
- Джон фон Нейман
- Морис Уилкс
- Роберт Нойс
123. ОПУБЛИКОВАЛ ДОКЛАД О ПРИНЦИПАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (КОМПЬЮТЕРА) УЧЕНЫЙ
- Говард Эйкен
- Джон Мочли, Преспер Эккерт
- Джон фон Нейман
- Морис Уилкс
- Роберт Нойс
124. РАЗРАБОТАЛИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ ENIAC НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ УЧЕНЫЕ
- Говард Эйкен
- Джон Мочли, Преспер Эккерт
- Джон фон Нейман
- Морис Уилкс
- Роберт Нойс
Компьютер как средство обработки информации
125. НАИМЕНЬШАЯ ЕДИНИЦА ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ, ПРИНИМАЮЩАЯ ЗНАЧЕНИЯ " 0" ИЛИ " 1"
- бит
- байт
- мегабайт
- терабайт
- гигабайт
126. ЗА ЕДИНИЦУ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ПРИНИМАЕТСЯ
- байд
- бит
- бид
- бат
- биттий
127. ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ ПЕРЕДАТЧИК ИСПОЛЬЗУЕТ СИГНАЛЫ ДВУХ ВИДОВ (" ТОЧКА" И " ТИРЕ" ). КАЖДЫЙ ТАКОЙ СИГНАЛ НЕСЕТ
- 2 бита информации
- 8 бит информации
- 1 бит информации
- 1 байт информации
- 1 Гбайт информации
128. ГРУППА ИЗ ВОСЬМИ БИТОВ, РАССМАТРИВАЕМАЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ДАННЫХ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ ЭТО
- мегабайт
- терабайт
- килобайт
- байт
- гигабайт
129. В ДАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ УКАЗАНЫ В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ
- гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
- гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
- мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
- байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
- байт, килобайт, гигабайт, мегабайт
130. НАИБОЛЬШАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
- байт
- килобайт
- мегабайт
- гигабайт
- терабайт
131. НАИМЕНЬШАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
- бит
- байт
- килобайт
- мегабайт
- гигабайт
132. БАЙТ - ЭТО
- группа из 8 бит
- группа из 6 бит
- группа из 2 бит
- группа из 16 бит
- группа из 32 бит
133. 2 КИЛОБАЙТА РАВНЫ
- 16 байтам
- 8 байтам
- 128 байтам
- 2024 байтам
- 2048 байтам
134. ЧЕТЫРЕ БАЙТА СОДЕРЖАТ
- 2 бита
- 8 бит
- 16 бит
- 7 бит
- 32 бита
135. БИТЫ В БАЙТЕ ПРОНУМЕРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ
- от 0 до 7
- от 7 до 0
- от 2 до 8
- от 8 до 1
- от A до F
136. УКАЖИТЕ СКОЛЬКО БИТОВ В 8 БАЙТАХ
- 1
- 8
- 16
- 64
- 56
137. СИГНАЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ
- любой материальный предмет
- изменение некоторой физической величины во времени, обеспечивающее передачу сообщения
- радиоволна
- вещество в различном состоянии
- физический процесс
138. СИГНАЛЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПРИНИМАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА
- технические и биологические
- биологические и социальные
- аналоговые и дискретные
- симплексные и дуплексные
- электромагнитные и звуковые
139. СИГНАЛ НАЗЫВАЕТСЯ ДИСКРЕТНЫМ, ЕСЛИ ОН
- не декодируется в процессе передачи информации
- меняется непрерывно по времени в амплитуде
- передается в электрической форме
- может принимать лишь конечное число значений в конечное число моментов времени
- кодируется в процессе передачи информации
140. ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ
- непрерывно
- дискретно
- частично дискретно, частично непрерывно
- прерывисто
- и дискретно, и непрерывно одновременно
141. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
- характеристику сигнала
- своевременность
- процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный
- процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный
- процесс определения физической природы сигнала
142. УСТРОЙСТВО, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ФОРМИРУЕТСЯ ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ
- Кардиограф
- Барометр
- Светофор
- Осциллограф
- Спидометр
143. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЗВУКА В НАБОР ДИСКРЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ФОРМЕ КОДОВ НАЗЫВАЮТ
- Кодированием
- Дискретизацией
- Декодированием
- Информатизацией
- Нет верного ответа
144. АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ - ЭТО
- сигнал, который может принимать конечное число значение в конечное число моментов времени
- сигнал, непрерывно изменяющийся по амплитуде и по времени
- сигнал, несущий текстовую информацию
- любой процесс, несущий информацию
- цифровой сигнал
145. АНАЛОГОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ СИГНАЛ
- сигнал маяка
- сигнал SOS
- кардиограмма
- дорожный знак
- сигнал светофора
146. СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ - ЭТО
- совокупность программных комплексов обеспечения работы и сети ЭВМ
- выполнение технологических программ
- совокупность приемов наименования и записи чисел
- алфавит системы Windows
- двоичная кодировка символов
147. ДЕСЯТЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ ИМЕЕТ ОСНОВАНИЕ
- Десять
- Ноль и единица
- Цифры от нуля до девяти
- Цифры от единицы до десяти
- Девять
148. ДЛЯ ЗАПИСИ ДВОИЧНЫХ ЧИСЕЛ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИМВОЛЫ
- 0 и 1
- да и нет
- + и -
- Y и N
- < и >
149. ДВОИЧНОЕ ЧИСЛО 10001 СООТВЕТСТВУЕТ ДЕСЯТИЧНОМУ ЧИСЛУ
- 11
- 17
- 256
- 100
- 10001
150. ДЛЯ ЧИСЛА 128 ДВОИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ
- 10000000
- 01000000
- 01001001
- 00000001
- 00001000
151. САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО
- 14416
- 14410
- 1448
- 1446
- 1442
152. В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИМВОЛЫ
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G
- 0, 2, 4, 6, 8, 10, B, C, D, G, J, O, P, Q, S, U
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
153. ДЛЯ ЧИСЛА 8 ВОСЬМЕРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ
- 10
- 9
- 08
- 11
- 012
154. ДЛЯ ЧИСЛА 10 ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ
- 11
- A
- 09
- 1A
- AA
155. ДЛЯ ЧИСЛА 15 ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ
- F
- 0F
- G
- G8
- 16
156. СТАНДАРТ ASCII КОДИРУЕТ
- символы латинского алфавита
- цифры
- знаки препинания
- математические символы
- символы латинского алфавита, цифры, знаки препинания, математические символы
157. АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ БУКВ, ЦИФР, ЗНАКОВ ОПЕРАЦИЙ И ДРУГИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИМВОЛОВ – ЭТО
- Шестнадцатиричный код
- Буквенный код
- Эникод
- ASCII
- ASCП
158. РАНЬШЕ ДРУГИХ ПОЯВИЛАСЬ ДАННАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ
- ASCII
- CP-866
- ISO 8859
- CP-1251 для Windows
- KOI 8-r
Воспользуйтесь поиском по сайту: