WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
-- [ Страница 1 ] --

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский Государственный университет имени С.Торайгырова

К.М. Байгушева, Т.В. Вихлянова, Е.В. Крюкова

ИНФОРМАТИКА

Учебно-методическое пособие для подготовки

студентов к ПГК

Павлодар

УДК 004(075.8)

ББК 32.18я7

Б18

Рекомендовано Ученым Советом ПГУ им.С.Торайгырова

Рецензенты:

Ж.К Нурбекова - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой информатики и информационных систем ПГУ им.С.Торайгырова

А.Е. Сагимбаева - кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и прикладной математики КазНПУ им.Абая

Б18 Байгушева К.М., Вихлянова Т.В., Крюкова Е.В.

Информатика: учебно-методическое пособие для подготовки студентов к ПГК. – Павлодар, 2006. – 287 с.

ISBN 9965-25-833-3

Пособие составлено в соответствии с «Программой Промежуточного Государственного контроля» по общеобразовательной дисциплине «Информатика», одобренной НЦГСОТ РК, содержит основные теоретические сведения по темам контроля и тестовые задания для самоконтроля. Раскрывает важные понятия и термины.

Учебно-методическое пособие максимально облегчит самостоятельную подготовку студентов к промежуточному государственному контролю и позволит получить высокий балл при тестировании.

Предназначено для преподавателей информатики и студентов высших учебных заведений.

ISBN 9965-25-833-3 УДК 004(075.8)

ББК 32.18я7

© Байгушева К.М., Вихлянова Т.В., Крюкова Е.В., 2006

©Павлодарский Государственный

университет имени С.Торайгырова, 2006

Содержание

Введение 5
Тема 1 Понятие информатики и информации 6
Тест 1 Вариант 1 18
Тест 1 Вариант 2 21
Тест 1 Вариант 3 24
Тест 1 Вариант 4 27
Тема 2 Программное и аппаратное обеспечение персонального компьютера 31
Тест 2 Вариант 1 47
Тест 2 Вариант 2 50
Тест 2 Вариант 3 53
Тест 2 Вариант 4 56
Тест 2 Вариант 5 59
Тест 2 Вариант 6 63
Тест 2 Вариант 7 66
Тест 2 Вариант 8 68
Тема 3 Операционные системы. Операционная система WINDOWS 71
Тест 3 Вариант 1 91
Тест 3 Вариант 2 94
Тест 3 Вариант 3 98
Тест 3 Вариант 4 100
Тест 3 Вариант 5 103
Тест 3 Вариант 6 106
Тест 3 Вариант 7 109
Тест 3 Вариант 8 113
Тест 3 Вариант 9 116
Тест 3 Вариант 10 119
Тест 3 Вариант 11 122
Тема 4 Технология обработки текстовой информации. Текстовый процессор МS WORD 125
Тест 4 Вариант 1 131
Тест 4 Вариант 2 134
Тест 4 Вариант 3 137
Тест 4 Вариант 4 140
Тест 4 Вариант 5 143
Тест 4 Вариант 6 146
Тема 5 Технология обработки числовой информации. Табличный процессор MS EXCEL 149
Тест 5 Вариант 1 153
Тест 5 Вариант 2 156
Тест 5 Вариант 3 160
Тест 5 Вариант 4 162
Тест 5 Вариант 5 165
Тест 5 Вариант 6 169
Тест 5 Вариант 7 172
Тест 5 Вариант 8 175
Тема 6 Системы управления базами данных 180
Тест 6 Вариант 1 188
Тест 6 Вариант 2 191
Тест 6 Вариант 3 193
Тест 6 Вариант 4 196
Тема 7 Компьютерные коммуникации 200
Тест 7 Вариант 1 213
Тест 7 Вариант 2 217
Тест 7 Вариант 3 220
Литература 224
Приложение А Ключ к тестовым заданиям 225
Приложение Б Глоссарий 228
Приложение В Краткая справка по Norton Commander 265
Приложение Г Использование сочетаний клавиш в программах пакета Ms Office 267

Введение

Пособие предназначено для студентов ВУЗов всех специальностей и форм обучения и имеет практическую ценность для организации самостоятельной работы при подготовке студентов к ПГК.

Учебно-методическое пособие написано в соответствии с «Программой Промежуточного Государственного контроля» по общеобразовательной дисциплине «Информатика», одобренной НЦГСОТ РК, содержит основные теоретические сведения по темам контроля и тестовые задания для самоконтроля.

Характеристика ответов в каждом задании, количество форм заданий и вопросов вариантов тестов, определенные характеристики качества знаний и ожидаемая интерпретация тестовых заданий соответствует требованиям «Программы Промежуточного Государственного контроля».

Учебно-методическое пособие раскрывает важные понятия и термины, дает ответы на все актуальные вопросы и максимально облегчит самостоятельную подготовку студента к промежуточному государственному контролю и позволит получить высокий балл при тестировании.

В учебно-методичеком для подготовки студентов к ПГК «Информатика» приводится теоретические сведения по основному материалу курса «Информатика», тестовые задания, а также справочный материал. Деятельность студента (по каждой теме) организована в соответствии со следующей схемой:

  • Теоретический материал
  • Тесты
  • Справочный материал

Практическую значимость имеют тестовые задания (1100 вопросов), сгруппированные в семь основных тем «Программы ПГК по дисциплине Информатика» НЦГСОТ. Задания имеют три уровня сложности и включают в себя вопросы на знание определений, и практических навыков, полученных при изучении дисциплины. Приведены ответы ко всем тестовым заданиям.

Учебно-методическое пособие будет полезно как для преподавателей информатики, так и для студентов при изучении курса дисциплины и при подготовки к Промежуточному Государственному Контролю.

Тема 1 Понятие информатики и информации

В развитии вычислительной техники обычно выделяют несколько поколений ЭВМ: первое поколение - на электронных лампах (40-е - начало 50-х гг.), второе поколение – на дискретных полупроводниковых приборах, транзисторах (середина 50-60-х гг.), третье – на интегральных микросхемах (в середине 60-х гг.), четвертое поколение – на микропроцессорах.

История компьютера связана с попытками человека автоматизировать большие объемы вычислений. Простые арифметические операции с большими числами затруднительны для человеческого мозга. Поэтому уже в древности появилось простейшее счетное устройство - абак. В ХVII в. была изобретена логарифмическая линейка, облегчающая сложные математические расчеты. В 1642 г. Блез Паскаль сконструировал восьмизарядный суммирующий механизм. Два столетия спустя, в 1820 г. француз Шарль де Кольмар создал арифмометр, способный производить умножение и деление.

Все основные идеи, которые лежат в основе работы компьютеров, были изложены еще в 1833 г. английским математиком Чарльзом Бэббиджом. Он разработал проект машины для выполнения научных и технических расчетов, где предугадал устройство современного компьютера. Для ввода и вывода данных Бэббидж предлагал использовать перфокарты - листы из плотной бумаги с информацией, наносимой с помощью отверстий. В то время перфокарты использовались в текстильной промышленности. Управление такой машиной должно было осуществляться программным путем.

Идеи Бэббиджа стали воплощаться в конце XIX в. В 1888 г. американский инженер Герман Холлерит сконструировал первую электромеханическую счетную машину. Эта машина, названная табулятором, могла считывать и сортировать статистические записи, закодированные на перфокартах. В 1890 г. изобретение Холлерита было использовано в 11-й американской переписи населения. Работа, которую 500 сотрудников выполняли в течение семи лет, Холлерит с 43 помощниками на 43 табуляторах выполнил за один месяц.

Дальнейшее развитие науки и техники позволило в 1940-х гг. построить первые вычислительные машины. В феврале 1944 г. на одном из предприятий Ай-Би-Эм в сотрудничестве с учеными Гарвардского университета по заказу ВМС США была создана машина «Марк-1» весом в 35 т.

«Mapк-1» был основан на использовании электромеханических реле и оперировал десятичными числами, закодированными на перфоленте. Машина могла манипулировать числами длиной до 23 разрядов. Для перемножения двух 23-разрядных чисел ей было необходимо 4 секунды, что было недостаточно быстро.

В 1943 г. американцы начали разработку альтернативного варианта вычислительной машины на основе электронных ламп. В 1946 г. в США была построена первая электронная вычислительная машина ENIAC. Ее вес составлял 30 т, она требовала для размещения 170 м2 площади. Вместо тысяч электромеханических деталей ENIAC содержала 18 тыс. электронных ламп. Считала машина в двоичной системе и производила 5 тыс. операций сложения или 300 операций умножения в секунду.

Машины на электронных лампах работали быстрее, но сами электронные лампы часто выходили из строя. Для их замены в 1947 г. американцы Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Брэдфорд Шокли предложили использовать изобретенные ими стабильные переключающие полупроводниковые элементы - транзисторы.

Совершенствование первых образцов вычислительных машин привело в 1951 г. к созданию компьютера UNIVAC, который стал первым серийно выпускавшимся компьютером, а его первый экземпляр был передан в Бюро переписи населения США.

В 1959 г. были изобретены интегральные микросхемы (чипы), в которых все электронные компоненты вместе с проводниками помещались внутри кремниевой пластинки. Применение чипов в компьютерах позволяет сократить пути прохождения тока при переключениях, и скорость вычислений повышается в десятки раз. Уменьшаются габариты машин. Появление чипа знаменовало собой рождение третьего поколения компьютеров.

В 1970 г. сотрудник компании Intel Эдвард Хофф создал первый микропроцессор, разместив несколько интегральных микросхем на одном кремниевом кристалле. Это революционное изобретение кардинально перевернуло представление о компьютерах как о громоздких, тяжеловесных монстрах. С микропроцессором появляются микрокомпьютеры – компьютеры четвертого поколения, способные разместиться на письменном столе пользователя.

В середине 1970-х гг. начинают предприниматься попытки создания персонального компьютера - вычислительной машины, предназначенной для частного пользователя. Во второй половине 1970-х гг. появляются наиболее удачные образцы микрокомпьютеров американской фирмы Apple, но широкое распространение персональные компьютеры получили с созданием в августе 1981 г. фирмой IBM модели компьютера IBM РС. Применение принципа открытой архитектуры, стандартизация основных компьютерных устройств и способов их соединения привели к массовому производству клонов IBM РС, распространению микрокомпьютеров во всем мире.

За последние десятилетия ХХ в. микрокомпьютеры проделали значительный эволюционный путь, многократно увеличили быстродействие и объемы перерабатываемой информации, но окончательно вытеснить большие вычислительные системы – мейнфреймы они не смогли. Более того, развитие больших вычислительных систем привело к созданию суперкомпьютера - суперпроизводительной и супердорогой машины, способной просчитывать модель ядерного взрыва или крупного землетрясения. В начале ХХI в. человечество вступило в стадию формирования глобальной информационной сети, которая способна объединить возможности компьютерных систем.

Информация — это отражение реального мира с помощью знаков и сигналов.

Информация — это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов.

Информация – это продукт взаимодействия данных и методов, рассмотренный в контексте этого взаимодействия.

Информация – это любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования.

Качество информации – это обобщенная положительная характеристика информации, отражающая степень ее полезности для пользователя.

Информация является динамическим объектом, образующимся в ходе информационного процесса. Информация обладает следующими свойствами: объективность, полнота, достоверность, адекватность, доступность, актуальность. Формы информации: визуальная, текстовая.

Свойства информации:

1) объективность и субъективность информации. Это понятие является относительным. Более объективной принято считать ту информацию, в которой методы вносят меньший субъективный элемент;

2) полнота информации. Характеризует качество и определяет достаточность данных для принятия решений;

3) достоверность - данные возникают в момент регистрации сигналов, но не все сигналы являются полезными — всегда присутствует какой-то уровень посторонних сигналов. Если полезный сигнал зарегистрирован более четко, чем посторонние сигналы, достоверность информации достаточно высока;

4) адекватность — это степень соответствию реальному объективному состоянию дела;

5) доступность — мера возможности получить информацию;

6) актуальность — это степень соответствия информации текущему моменту времени;

7) релевантность – способность информации соответствовать нуждам (запросам) потребителя;

8) своевременность – способность информации соответствовать нуждам (запросам) потребителя в нужный момент времени;

9) защищенность – свойство, характеризующее невозможность несанкционированного использования и изменения;

10) эргономичность – свойство, характеризующее удобство формы или объема информации с точки зрения данного потребителя;

11) живучесть – способность информации сохранять свое качество в течении времени;

12) уникальность – возможность хранения информации в единственном виде.

Все многообразие окружающей нас информации можно сгруппировать по различным признакам.

По признаку «область возникновения» информация делится на:

  • элементарную - отражает процессы и явления неодушевленной природы;
  • биологическую - отражает процессы растительного и животного мира;
  • социальную - отражает процессы человеческого общества.

По способу передачи и восприятия различают информацию:

  • визуальную – передается видимыми образами и символами;
  • аудиальную – передается звуками;
  • тактильную – передается ощущениями;
  • органо – лептическую – передается запахами и вкусом;
  • машинную – выдаваемую и воспринимаемую средствами вычислительной техники.

По уровню сложности информация делится на:

  • сигнал;
  • сообщение, документ;
  • информационный массив;
  • информационный ресурс.

По уровням доступа и организации информации:

  • данные в регистровой памяти;
  • данные в оперативной памяти;
  • файлы данных на внешних носителях;
  • базы данных.

По способам кодирования и представления:

  • цифровая;
  • символьная;
  • графическая.

По организации данных:

  • табличная;
  • текстовая;
  • графическая.

Информацию, создаваемую и используемую человеком, по общественному назначению делят на виды (рисунок 1)

Рисунок 1

В информатике рассматривают две формы представления информации:

  • аналоговую (непрерывную) - температура тела; мелодия, извлекаемая на скрипке, когда смычок не отрывается от струн и не останавливается; движение автомобиля;
  • дискретную (прерывистую, цифровую) - времена года, точка и тире в азбуке Морзе.

Данные — это зарегистрированные сигналы. Данные преобразуются, транспортируются и потребляются с помощью методов.

В ходе информационного процесса данные преобразуются из одного вида в другой с помощью методов.

Основные операции с данными:

  • cбор данных — накопление информации с целью обеспечения достаточной полноты для принятия решений;
  • формализация данных — приведение данных, поступающих из разных источников, к одинаковой форме, чтобы сделать их сопоставимыми между собой, то есть повысить их уровень доступности;
  • фильтрация данных — отсеивание «лишних» данных, в которых нет необходимости для принятия решений
  • сортировка данных — упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства использования;
  • архивация данных — организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме;
  • защита данных — комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, воспроизведения и модификации данных;
  • транспортировка данных — прием и передача данных между удаленными участниками информационного процесса; при этом источник данных — сервер, потребитель — клиент;
  • преобразование данных — перевод данных из одной формы в другую или из одной структуры в другую.

Данные различаются типами, что связано с различиями в физической природе сигналов, при регистрации которых образовались данные. В качестве средства хранения и транспортировки данных используют носители данных.

Для автоматизации работы с данными, относящимися к различным типам, требуется унифицировать их форму представления — для этого обычно используется прием кодирования, то есть выражение данных одного типа через данные другого типа. В ВТ существует система двоичного кодирования, которая основана на представлении данных последовательностью двух знаков: 0 и 1, которые называются битами. То есть наименьшая единица системы представления данных двоичного кодирования. Кодирование текстовой, числовой и графической информации.

Существует три основных типа структур данных: линейная, иерархическая, табличная.

Линейные структуры данных (списки) — это упорядоченные структуры, в которых адрес элемента однозначно определяется его номером.

Табличные структуры (матрицы) — это упорядоченные структуры, в которых адрес элемента определяется номером строки и номером столбца, на пересечении которых находится ячейка, содержащая искомый элемент.

В иерархической структуре адрес каждого элемента определяется путем доступа, ведущим от вершины структуры к данному элементу.

Наименьшей единицей измерения данных является байт.

Используются также более крупные производные единицы информации:

Килобайт (Кбайт) = 1024 байт

Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт

Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт

Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт

Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт

Экзобайт = 1018 байт

Информатика — это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими.

Информатика – это наука, которая изучает информационные процессы в живой и неживой природе, обществе и технике.

Информатика – это наука о преобразовании информации.

Информатика – это область научно – технической деятельности.

Информатика – это наука об информационной деятельности, информационных процессах и их организации в человеко – машинных системах.

Предмет информатики составляют следующие понятия:

  • Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;
  • Программное обеспечение;
  • Средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения (интерфейс);
  • Средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами (пользовательский интерфейс).

Суть информатики выражается как наука об автоматической обработке информации.

Код – совокупность знаков, символов и правил представления информации.

В частности, можно различать двоичный и троичный код. Алфавит первого ограничен двумя символами (0, 1), а второго - тремя символами (-1, 0, +1). Сигналы, реализующие коды, обладают одной из следующих характеристик:

  • униполярный код (значения сигнала равны 0, +1, либо 0, -1);
  • полярный код (значения сигнала равны -1, +1);
  • биполярный код (значения равны -1, 0, +1).

Биполярные коды часто используются в каналах передачи данных. Здесь единицы представляются чередующимися положительными и отрицательными импульсами. Отсутствие импульсов определяет состояние «нуль». Биполярное кодирование обеспечивает обнаружение одиночной ошибки. Так, если вместо нуля появится единица, либо единица ошибочно сменится на нуль, то это легко обнаруживается. В обоих случаях нарушается чередование полярности импульсов.

Кодируемые (обозначаемые) элементы входного алфавита обычно называют символами.

Символом (служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления) как правило, является цифра, буква, знак пунктуации или иероглиф естественного языка, знак препинания, знак пробела, специальный знак, символ операции. Кроме этого, учитываются управляющие символы.

Кодирующие (обозначающие) элементы выходного алфавита называются знаками; количество различных знаков в выходном алфавите назовем значностью (-арностью, -ичностью); количество знаков в кодирующей последовательности для одного символа - разрядностью кода; последовательным кодом является такой, в котором знаки следуют один за другим во времени (например, радио- или оптические сигналы либо передача по двум проводам, 2-жильному кабелю), параллельным - тот, в котором знаки передаются одновременно (например, по четырем проводам, 4-жильному кабелю), образуя символ (т. е. символ передается в один прием, в один момент времени).

Рассмотрим перечень наиболее известных кодов, некоторые из них использовались первоначально для связи, кодирования данных, а затем для представления информации в ЭВМ:

  • код Бодо - 5-разрядный код, бывший в прошлом европейским стандартом для телеграфной связи;
  • ASCII - стандартный 7-битовый код для передачи данных, поддерживает 128 символов, включающих заглавные и строчные символы латиницы, цифры, специальные значки и управляющие символы. Этот код, к которому были добавлены некоторые национальные символы (10 бинарных комбинаций), был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) как стандарт ISO- 7;
  • EBCDIC - 8-разрядный код, предложенный фирмой IBM для машин серий IВM/360-375 (внутреннее представление данных в памяти), а затем распространившийся и на системы других производителей;
  • ASCII-8 - 8-разрядный код, принятый для внутреннего и внешнего представления данных в вычислительных системах. Включает стандартную часть (128 символов) и национальную (128 символов). Соответственно в зависимости от национальной части, кодовые таблицы различаются;
  • код Холлерита, предложенный для ПК (1913 г.), затем использовавшийся для кодирования информации перед вводом в ЭВМ с перфокарт.

Одним из «последних слов» в процессе развития систем символьного кодирования является универсальный код UNICODE - стандарт 16-разрядноrо кодирования символов.

Стандарт UNICODE разработан техническим комитетом, в который вошли представители ряда ведущих фирм. Он определяет коды, обеспечивающие идентификацию различных символов букв, иероглифов, цифр и т. д. Код может использоваться вместо 7-8-битовых, в том числе и ASCII. В 16-разрядном UNICODE можно закодировать 65536 символов вместо 128 в ASCII.

Если рассмотреть с помощью увеличительного стекла черно-белое графическое изображение, напечатанное в газете или книге, то можно увидеть, что оно состоит из мельчайших точек, образующих характерный узор, называемый растром. Поскольку линейные координаты и индивидуальные свойства каждой точки (яркость) можно выразить с помощью целых чисел, то можно сказать, что растровое кодирование позволяет использовать двоичный код для представления графических данных. Общепринятым на сегодняшний день считается представление черно-белых иллюстраций в виде комбинации точек с 256 градациями серого цвета, и, таким образом, для кодирования яркости любой точки обычно достаточно восьмиразрядного двоичного числа.

Для кодирования цветных графических изображений применяется принцип декомпозиции произвольного цвета на основные составляющие. В качестве таких составляющих используют три основных цвета: красный (Red, R), зеленый (Green, С) и синий (Вlue, В). На практике считается (хотя теоретически это не совсем так), что любой цвет, видимый человеческим глазом, можно получить путем механического смешения этих трех основных цветов. Такая система кодирования называется системой RGB по первым буквам названий основных цветов.

Если для кодирования яркости каждой из основных составляющих использовать по 256 значений (восемь двоичных разрядов), как это принято для полутоновых черно-белых изображений, то на кодирование цвета одной точки надо затратить 24 разряда. При этом система кодирования обеспечивает однозначное определение 16,5 млн различных цветов, что на самом деле близко к чувствительности человеческого глаза. Режим представления цветной графики с использованием 24 двоичных разрядов называется полноцветным.

Каждому из основных цветов можно поставить в соответствие дополнительный цвет, то есть цвет, дополняющий основной цвет до белого. Нетрудно заметить, что для любого из основных цветов дополнительным будет цвет, образованный суммой пары остальных основных цветов. Соответственно, дополнительными цветами являются: голубой (Сyan, С), пурпурный (Magenta, м) и желтый (Yellow, У). Принцип декомпозиции произвольного цвета на составляющие компоненты можно применять не только для основных цветов, но и для дополнительных, то есть любой цвет можно представить в виде суммы голубой, пурпурной и желтой составляющей. Такой метод кодирования цвета принят в полиграфии, но в полиграфии используется еще и четвертая краска - черная (Black, К). Поэтому данная система кодирования обозначается четырьмя буквами СМУК (черный цвет обозначается буквой К, потому что буква В уже занята синим цветом), и для представления цветной графики в этой системе надо иметь 32 двоичных разряда. Такой режим тоже называется полноцветным.

Если уменьшить количество двоичных разрядов, используемых для кодирования цвета каждой точки, то можно сократить объем данных, но при этом диапазон кодируемых цветов заметно сокращается. Кодирование цветной графики 16-разрядными двоичными числами называется режимом High Color.

При кодировании информации о цвете с помощью восьми бит данных можно передать только 256 цветовых оттенков. Такой метод кодирования цвета называется индексным. Смысл названия в том, что, поскольку 256 значений совершенно недостаточно, чтобы передать весь диапазон цветов, доступный человеческому глазу, код каждой точки растра выражает не цвет сам по себе, а только его номер (индекс) в некоей справочной таблице, называемой палитрой. Разумеется, эта палитра должна прикладываться к графическим данным - без нее нельзя воспользоваться методами воспроизведения информации на экране или бумаге (то есть, воспользоваться, конечно, можно, но из-за неполноты данных полученная информация не будет адекватной: листва на деревьях может оказаться красной, а небо - зеленым).

Приемы и методы работы со звуковой информацией пришли в вычислительную технику наиболее поздно. К тому же, в отличие от числовых, текстовых и графических данных, у звукозаписей не было столь же длительной истории. В итоге методы кодирования звуковой информации двоичным кодом далеки от стандартизации. Множество отдельных компаний разработали свои корпоративные стандарты.

Наиболее естественный способ представления числа в компьютерной системе заключается в использовании строки битов, называемой двоичным числом – числом в двоичной системе счисления.

Система счисления – это способ именования и изображения чисел с помощью символов, имеющих определенные количественные значения. В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.

В непозиционной системе цифры не меняют своего количественного значения при изменении их расположения в числе. В позиционной системе счисления количественное значение каждой цифры зависит от ее места (позиции) в числе.

Основание системы счисления – это количество различных цифр, используемых для изображения числа в позиционной системе счисления.

Двоичная система счисления имеет основание 2 и использует для представления информации две цифры: 0 и 1.

Для перевода целого числа из десятичной в двоичную систему счисления необходимо это число делить на двойку. Если поделилось без остатка, то пишем 0; если с остатком 1, то пишем 1. Это будет последняя цифра в записи числа. Например:

25 - 24 = 1 (остаток 1)

25/2 = 12

12 - 12 = 0 (остаток 0)

12/2 = 6

6 - 6 = 0 (остаток 0)

6/2 = 3

3 - 2 = 1 (остаток 1)

3/2 = 1 (остаток от деления числа 25 на 2) - это и будет первая цифра в записи числа 25 в двоичной системе.

То есть 2510 = 110012

Для перевода целого числа из двоичной системы в десятичную необходимо цифры умножать на двойку в степени номера позиции (номер позиции начинается с нуля и нумеруется справа налево). Например:

43210 - номера позиции цифр в числе - они являются степенями двойки.

Информационное общество имеет следующие основные признаки:

  • большинство работающих в информационном обществе (около 80%) занято в информационной сфере, Т.е. сфере производства информации и информационных услуг;
  • обеспечены техническая, технологическая и правовая возможности доступа любому члену общества практически в любой точке территории и в приемлемое время к нужной ему информации (за исключением военных и государственных секретов, точно оговоренных в соответствующих законодательных актах);
  • информация становится важнейшим стратегическим ресурсом общества и занимает ключевое место в экономике, образовании и культуре.

Информатизация - необходимое условие научно-технического, социального, экономического и политического прогресса в обществе. Неизбежность информатизации обусловлена следующими причинами:

  • беспрецедентным усложнением социально-экономических процессов в результате увеличения масштабов и темпов общественного производства, углубления разделения труда и его специализации в научно-технической революции;
  • необходимостью адекватно реагировать на возникающие проблемы в динамично меняющейся обстановке, присущей постоянно развивающемуся обществу;
  • повышением степени самоуправления предприятий, территорий, регионов.

Для информационного общества характерно обеспечение требуемой степени информированности всех его членов, возрастание объема и уровня информационных услуг, предоставляемых пользователю. Информационное общество в теоретическом аспекте характеризуется высокоразвитой информационной сферой, которая включает деятельность человека по созданию, переработке, хранению, передачи и накоплению информации.

Тест 1 Вариант 1

1. Информационные технологии – это

A) Совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки, хранения, передачи и использования информации; B) Программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки информации; C) Описание технологического процесса решения типовых информационных задач; D) Технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач; E) Способ организации труда разработчиков и пользователей при решении типовых информационных задач.

2. Один Килобайт – это

A) 1000 байт; B) 1024 байта; C) 210 байт; D) 213 бит; E) 8 бит.

3. Минимальная единица информации в двоичном коде — это

A) Параграф; B) Байт; C) Бит; D) Бод; E) Слово.

4. Стандартным кодом для обмена информации является

A) Код АССЕSS; B) Код КОИ-21; C) Код АSСII; D) Код IEEE; E) Код USB.

5. Компьютеризация общества – это

A) Процесс развития и внедрения технической базы компьютеров, обеспечивающий оперативное получение результатов переработки информации; B) Комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного и непрерывного знания во всех сферах деятельности; C) Процесс замены больших ЭВМ на микро-ЭВМ; D) Процесс ликвидации компьютерной безграмотности; E) Процесс внедрения новых информационных технологий.

6. Данные - это

A) Отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления; B) Это выявленные закономерности в определенной предметной области; C) Совокупность сведений, необходимых для организации хозяйственной деятельности предприятия; D) Факты, дающие знание об объекте; E) Процессы, связывающие общество и данные.

7. По признаку стабильности информация бывает

А) Количественная, суммовая; B) Обрабатываемая, необрабатываемая; C) Постоянная и переменная; D) Долговременная и кратковременная; E) Исчисляемая и неисчисляемая.

8. Система счисления - это

А) Совокупность правил и приемов записи и наименования чисел; B) Вычислительная система; C) Система, включающая в себя вычислительные и другие устройства, предназначенная для вычислений; D) Позиция цифры в числе; E) Совокупность наук о законах счисления.

9. Инструментарий информационной технологии составляют

А) Текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, издательские системы и другие; B) Используемые в процессе обработки первичные документы; C) Получаемые в процессе обработки отчетные документы; D) Совокупность компьютеров в сети; E) Совокупность панелей инструментов.

10. Как называется информация, независящая от личного мнения или суждения?

А) Достоверной; B) Актуальной; C) Объективной; D) Полезной; E) Понятной.

11. Идея использования двоичной системы счисления в вычислительных устройствах принадлежит

А) Ч. Бэббиджу; B) Б. Паскалю; C) Г. Лейбницу; D) Дж. Булю; E) Дж. Фон Нейману.

12. По способу отображения информацию можно условно разделить на следующие виды

А) Социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную; B) Математическую, медицинскую, психологическую, биологическую; C) Текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную; D) Обыденную, научную, производственную, управленческую; E) Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую.

13. Какое свойство информации отражает ее соответствие отображаемому объекту или явлению?

А) Достоверность; B) Актуальность; C) Правильность; D) Точность; E) Адекватность.

14. Укажите, какой из ниже приведенных типов структур данных не существует?

А) Линейная; B) Иерархическая; C) Табличная; D) Текстовая; E) Линейная, иерархическая, табличная.

15. Свойство информации исчерпывающе характеризовать отображаемый объект или процесс?

A) Полнота; B) Релевантность; C) Своевременность; D) Достоверность ; E) Доступность.

16. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации

А) Текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; B) Научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; C) Обыденную, производственную, техническую, управленческую; D) Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; E) Математическую, биологическую, медицинскую, психологическую.

17. Свойство информации, характеризующее ее способность соответствовать запросам потребителя?

A) Полнота; B) Релевантность; C) Своевременность; D) Достоверность; E) Доступность.

18. По стадии обработки информация подразделяется на

А) Переменную и постоянную; B) Текстовую и графическую; C) Первичную, вторичную, промежуточную и результатную; D) Входную, выходную, внутреннюю и внешнюю; E) Плановую, нормативно-справочную, учетную и оперативную.

19. Сигнал будет дискретным в случае

А) Когда источник вырабатывает непрерывное сообщение; B) Когда параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число значений; C) Когда передается с помощью волны; D) Когда источником посылается всего один бит в секунду; E) Когда приемником принимается всего один бит в секунду.

20. К приоритетным основным ресурсам в современном обществе относятся

A) Полезные ископаемые; B) Сырье; C) Энергия; D) Информация; E) Водные ресурсы.

21. Единицы измерения информации

А) Стек, регистр; B) Бит, слоты; C) Байт, стек; D) Модем, ячейка; E) Бит, байт.

22. Компьютерная грамотность – это

А) Умение читать и писать; B) Умение отражать реальный мир с помощью знаков и сигналов; C) Умение использовать ЭВМ в научных исследованиях; D) Умение читать и писать, считать и рисовать, а также искать информацию, применяя для этого ЭВМ; E) Применение научных знаний, связанных с получением информации.

23. В какой структуре данных адрес каждого элемента определяется путем доступа к нему, ведущим от вершины до искомого элемента?

А) Линейная; B) Иерархическая; C) Табличная; D) Текстовая; E) Двоичная.

24. Свойства информации, определите точный ответ

А) Объективность и субъективность, актуальность, полнота; B) Актуальность, достаточность, полнота; C) Актуальность, достоверность, объективность, релевантность, доступность, полнота; D) Объективность и субъективность, полнота, достоверность, адекватность, актуальность, доступность, защищенность, эргономичность, релевантность; E) Качество, полнота, достоверность, актуальность.

25. Операции с информацией. Преобразование данных – это:

А) Приведение данных, поступающих из разных источников к одинаковой форме; B) Отсеивание ненужных данных, в которых нет необходимости для принятия решений; C) Перевод данных из одной формы в другую; D) Организация хранения данных в удобной форме; E) Отбор данных по определенному критерию.

Тест 1 Вариант 2

1. Какая система счисления используется в ЭВМ?

A) Восьмеричная; B) Троичная; C) Байтовая; D) Двоичная; E) Десятичная.

2. Информатика- это наука

А) О технических средствах обработки информации; B) О приемах и методах обработки информации; C) О преобразовании информации из одной формы в другую; D) О структуре, свойствах, закономерностях и методах создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и использования информации; E) О свойствах информации

3. Один байт равен

А) 12 пикселам; B) 16 герцам; C) 8 битам; D) 16 битам; E) 1024 бит.

4. В какой системе счисления записано число 011001?

A) Десятичной; B) Двоичной; C) Троичной; D) Такого числа не существует, так как должно быть восемь цифр; E) Шестнадцатеричной.

5. Что из перечисленного не является носителем информации?

А) Книга; B) Географическая карта; C) Дискета с играми; D) Звуковая плата; E) Жесткий диск.

6. Информационная культура общества предполагает

А) Знание современных программных продуктов; B) Знание иностранных языков и умение использовать их в своей деятельности; C) Умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для получения, обработки и передачи в компьютерную информационную технологию; D) Знание новейших информационных технологий; E) Использование компьютера и глобальной сети Интернет для повышения культуры общества.

7. Информационные ресурсы общества – это

А) Отдельные документы, отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, фондах, банках данных); B) Первичные документы, которые используются предприятиями для осуществления своей деятельности; C) Отчетные документы, необходимые для принятия управленческих решений; D) Набор взаимосвязанных компьютеров, для обработки информации на одном участке; E) Общее количество компьютеров, приходящееся на одного человека в мире.

8. По месту возникновения информация бывает

А) Входная, выходная, внутренняя, внешняя; B) Текстовая, графическая; C) Учетная, статистическая; D) Входная, выходная; E) Видео, текст, графика, звук.

9. В любой системе счисления для представления чисел выбираются некоторые символы, которые называются

А) Разрядом; B) Базисными числами; C) Базовыми числами; D) Цифрой; E) Байтом.

10. Структурированной называется задача, в которой

А) Известны не все составляющие ее элементы, и не установлены взаимосвязи между ними; B) Имеется большое число составляющих ее элементов; C) Имеется небольшое число составляющих ее элементов; D) Известны все составляющие ее элементы и установлены взаимосвязи между ними; E) Известны все составляющие задачи.

11. Данные – это

А) Окружающий нас предметный мир: чертежи и музыкальные произведения, книги и картины, спектакли и кинофильмы; B) Зарегистрированные сигналы; C) Процесс преобразования информации с помощью компьютеров их взаимодействием со средой применения; D) Система распределения объектов; E) Научные знания, связанные с ПК.

12. Минимальная информационная единица

А) 1 бит; B) 2 байт; C) 3 Мб; D) 1,44Мб; E) 5Гб

13. Продукт взаимодействия данных и методов, рассмотренный в конспекте этого взаимодействия – это

А) Информация; B) Информатика; C) Данные; D) Программа; E) Драйвер.

14. Какое из следующих выражений представляет 1 байт информации?

А) 0011; B) 00112031; C) abcd; D) 00110101; E) 0101000.

15. Переход от исходного представления информации, удобного для восприятия человеком, к представлению, удобному для хранения, передачи и обработки называется

А) Кодированием информации; B) Преобразованием информации; C) Транспортировкой информации; D) Декодированием информации; E) Своевременностью информации.

16. Количество используемых цифр для записи числа называется

А) Основанием системы счисления; B) Базой системы счисления; C) Указателем системы счисления; D) Весовым значением разрядов системы счисления; E) Алфавитом системы счисления.

17. Переведите число в 47 в двоичную систему счисления?

A) 101111; B) 101011; C) 00111; D) 0101; E) 01010101.

18. Вычислительная техника – это

А) Раздел информатики, в котором идет речь о технических деталях и электронных схемах компьютера; B) Раздел информатики, в котором речь идет об архитектуре вычислительных систем, определяющей состав, назначение, принципы взаимодействия устройств; C) Раздел информатики, занимающийся разработкой систем программного обеспечении; D) Раздел информатики, занимающийся вопросами анализа потоков информации; E) Синоним слова информатика.

19. Сигнал будет непрерывным в случае

А) Когда параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число значений; B) Когда передается с помощью волны; C) Когда источником посылается всего один бит в секунду; D) Когда приемником принимается всего один бит в секунду; E) Когда источник вырабатывает непрерывное сообщение.

20. Бит – это

А) Последовательность из восьми байт; B) 8 байт; C) Запись текста в двоичной системе; D) Наименьшая возможная единица информации; E) Одно слово.

21. Один гигабайт информации - это

А) 1000 мегабайтов; B) 1 миллион байтов; C) 1024 мегабайта; D) 1 миллиард байтов; E) 1024 килобайта.

22. В какой структуре данных адрес каждого элемента однозначно определяется его номером?

А) Линейная; B) Иерархическая; C) Табличная; D) Текстовая; E) Двоичная.

23. Данные как источник информации образуются

А) С появлением сигналов; B) В момент регистрации сигналов; C) В момент затухания сигналов; D) В произвольной форме; E) В момент введения информации в базу данных.

24. Информатика изучает:

A) Универсальные устройства для хранения и переработки информации; B) Механическую и физическую формы движения; C) Законы и методы переработки и накопления информации; D) Методы обработки информации; E) Правила использования различных программ.

25. В линейных структурах данных разделителем между элементами могут быть

А) Пробелы; B) Точка; C) Пробелы, точка, любые символы; D) Любые символы, не встречающиеся в самих данных; E) Двоеточие.

Тест 1 Вариант 3

1. Один Мегабайт – это

А) 1024 Кбайт; B) 1000 Кбайт; C) 220 байта; D) 223 бит; E) 8 бит.

2. Один бит содержит

А) 0 или 1; B) Одну цифру; C) Один символ; D) Цифру 1; E) Цифру 0.

3. Три байт содержит

А) 2 бита; B) 24 бит; C) 16 бит; D) 1024 бит; E) 8 Кбайт.

4. Для перевода чисел из одной системы счисления в другую существуют

А) Таблицы перевода; B) Правила перевода; C) Соответствующие стандарты; D) Соответствующие протоколы; E) Системы-переводчики.

5. Информатизация общества – это

А) Процесс повсеместного распространения вычислительной техники; B) Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов местного самоуправления, организаций на основе формирования и использования информационных ресурсов с помощью средств вычислительной техники; C) Процесс внедрения новых информационных технологий; D) Процесс повсеместного внедрения информационных ресурсов и компьютерной техники; E) Процесс ликвидации компьютерной безграмотности.

6. Объем информации в сообщении – это

A) Количество слов в сообщении; B) Количество символов в сообщении; C) Количество пробелов в сообщении; D) Количество цифр; E) Количество двоичных систем.

7. По функциям управления информация бывает

А) Промежуточная, результативная; B) Первичная, вторичная; C) Входная, выходная, внутренняя, внешняя; D) Плановая, учетная, прогнозная, нормативная; E) Управленческая, результативная.

8. Дисциплина, изучающая получение, хранение, преобразование, передачу и использование информации — это

A) Кибернетика; B) Информатика; C) Вычислительная техника; D) Программирование; E) Моделирование,

9. Информацию, поступающую в информационную систему, называют

A) Входящей; B) Результатной ; C) Сводной ; D) Внутренней; E) Внешней.

10. Как называется позиция цифры в числе?

А) Бит; B) Байт; C) Разряд; D) Система; E) Кбайт.

11. Байт – это

А) Комбинация из нескольких 1 или 0; B) Средство изменить код буквы в ОЗУ; C) Последовательность из восьми бит; D) Комбинация четырех шестнадцатеричных цифр; E) Последовательность из восьми чисел.

12. Наука об информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, хранения и передачи

А) Информатика; B) Информация; C) Кибернетика; D) Телекоммуникационная технология; E) Криптография.

13. Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами, например, в двоичном коде, называется

A) Данные; B) Байт; C) Бит; D) Код; E) Объективной.

14. Сигнал, принимающий последовательное во времени конечное число значений

А) Непрерывный; B) Дискретный; C) Ступенчатый; D) Вероятностный; E) Последовательный.

15. Какое свойство информации отражает ее способность реагировать на изменение исходных данных без нарушения необходимой точности?

А) Достоверность; B) Устойчивость; C) Точность; D) Своевременность; E) Актуальность.

16. Что такое система кодирования?

А) Совокупность правил кодового обозначения объектов; B) Универсальное программное обеспечение; C) Совокупность сведений об объектах и явлениях окружающей среды; D) Соответствие создаваемого образа реального объекта через информацию; E) Отражение реального мира с помощью ЭВМ.

17. Какое из высказываний наиболее точно отражает представление об информационном обществе?

А) Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний; B) Общество, в котором большинство работающих занято в сфере услуг; C) Общество, в котором большинство работающих занято производством программного обеспечения; D) Общество, в котором отпадает необходимость в традиционном обучении. Основой обучения становится компьютер; E) Общество, в котором большинство работающих занято в сфере производства материальных продуктов

18. Сигнал – это

А) Сообщение, передаваемое с помощью носителя; B) Виртуальный процесс передачи данных; C) Электромагнитный импульс; D) Световая вспышка; E) 0 или 1.

19. Примером дискретного сигнала является

А) Видеоинформация; B) Музыка; C) Человеческая речь; D) Текстовая информация; E) Звук.

20. Переведите число 371 из восьмеричной в десятичную систему счисления?

A) 250; B) 249; C) 300; D) 371; E) 01001111.

21. Информация, вводимая в компьютер кодируется

А) С помощью обычных цифр; B) Только с помощью нулей и единиц; C) С помощью символов; D) С помощью цифр и символов; E) С помощью методов шифрования.

22. В какой структуре данных адрес элемента определяется номером строки и номером столбца, на пересечении которых он находится?

А) Линейная; B) Иерархическая; C) Табличная; D) Текстовая; E) Двоичная.

23. Способ кодирования информации, применяемый в вычислительной технике и программировании

А) Шифрование; B) Растр; C) Двоичный код; D) Бит; E) ASCI.

24. Приведение данных, поступающих из разных источников, к одинаковой форме, чтобы сделать их сопоставимыми между собой, то есть повысить их уровень доступности, называется

A) Преобразование данных; B) Формализация данных; C) Сбор данных; D) Фильтрация данных; E) Архивация данных.

25. Какое свойство информации характеризует возможность ее получения данным потребителем?

A) Релевантность; B) Полнота; C) Актуальность; D) Достоверность; E) Доступность.

Тест 1 Вариант 4

1. Информация, используемая на производстве, в технике, управлении обществом, специально организованная и обрабатываемая на ЭВМ называется

A) Информационным ресурсом; B) Учетной информацией; C) Данными; D) Экономической информацией; E) Оперативной информацией.

2. Техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими

А) Высшая математика; B) Информатика; C) Операционное исчисление; D) Булева алгебра; E) Математическое моделирование.

3. Качество информации и достаточность данных для принятия решений или создания новых данных на основе имеющихся определяется

А) Достоверностью информации; B) Адекватностью информации; C) Доступностью информации; D) Полнотой информации; E) Актуальностью информации.

4. Информация, используемая непосредственно в ходе выполняемой работы (процесса) и быстро доводимая до заинтересованного лица, называется

А) Машинной; B) Оперативной; C) Визуальной; D) Коммерческой; E) Личной.

5. Целостная техническая система, обеспечивающая целенаправленные создание, передачу, хранение и отображение информационного продукта (данных, идей, знаний) с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями социальной среды, называется

А) Интернет-технологией; B) Кластерной технологией; C) Технологией баз данных; D) Технологией «Клиент-сервер»; E) Информационной технологией.

6. Способ представления любого числа с помощью алфавита символов (цифр) называется

А) Системой кодирования; B) Системой маскирования; C) Системой регистрации; D) Системой счисления; E) Системой считывания.

7. Основополагающим понятием информатики является

А) Понятие информации; B) Техническое устройство для обработки информации; C) Бит; D) Информационная технология; E) Бод.

8. Теоретическая информатика опирается

А) На законы механики и электричества; B) Законы природы; C) Математическую логику, теорию алгоритмов, теорию кодирования, системный анализ; D) Разделы математики: численный анализ, математический анализ, дифференциальные уравнения; E) Законы электричества.

9. Табличные структуры данных – это упорядоченные структуры, в которых

А) Адрес элемента определяется произвольно; B) Адрес элемента однозначно определяется его номером; C) Адрес элемента определяется номером строки и номером столбца, на пересечении которых находится искомый элемент; D) Адрес элемента определяется номером строки и номером столбца; E) Адрес элемента определяется путем доступа, ведущим от вершины к искомому элементу.

10. Переведите число 25 в двоичную систему счисления?

A) 1100; B) 0011; C) 1111; D) 11001; E) 11000.

11. Назначение в вычислительной технике понятия Файл

А) Предназначен для хранения информации, имеет определенный размер и собственное уникальное имя; B) Предназначен для хранения информации, имеет определенный размер; C) Предназначен для хранения информации, имеет неопределенный размер и собственное уникальное имя; D) Предназначен для хранения информации, имеет собственное уникальное имя; E) Состоит из восьми бит, предназначен для хранения информации.

12. Для перевода целого числа из двоичной системы в десятичную необходимо

A) Цифры умножать на двойку в степени номера позиции; B) Умножать на двойку; C) Делить на двойку; D) Делить на двойку в степени номера позиции; E) Делить на 0011.

13. Система счисления называется позиционной, если

А) Значение каждой цифры изменяется в зависимости от ее положения в последовательности цифр, изображающих число; B) Число К какого-либо разряда более старшего разряда; C) Информация в памяти записывается в виде цифрового двоичного кода; D) Значение каждой цифры в числе не зависит от ее места в записи числа; E) Она имеет восемь позиций.

14. Для перевода целого числа из десятичной в двоичную систему счисления необходимо

А) Цифры умножать на двойку в степени номера позиции; B) Это число делить на двойку; C) Это число умножать на двойку; D) Это число делить на 10; E) Число разделить на двойку и выписать остаток.

15. За единицу измерения информации в теории кодирования принимается

А) 1 бод; B) 1 бар; C) 1 бит; D) 1 кг; E) 1 фут.

16. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют

А) Полезной; B) Полной; C) Объективной; D) Достоверной; E) Понятной.

17. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке возрастания?

А) Байт, килобайт, мегабайт, бит;

B) Килобайт, байт, бит, мегабайт;

С) Байт, мегабайт, килобайт, гигабайт;

D) Мегабайт, килобайт, гигабайт, байт;

E) Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

18. Информатика – это

А) Наука о целенаправленном изучении информационных процессов; B) Наука об описании, осмыслении, интерпретации, представлении, формализации и применении знаний с помощью средств ВТ для поиска нового знания во всех областях деятельности человека; C) Совокупность дисциплин, изучающих свойства информации; D) Наука о современных компьютерных технологиях, телекоммуникациях; E) Прикладная наука об информации.

19. Наибольший объем будет иметь файл, содержащий

А) Одну страницу текста; B) Десять страниц текста; C) Черно-белый рисунок 100х100; D) Аудиоклип длительностью 1 мин.; E) Видеоклип длительностью 1 мин.

20. Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами

А) Пользовательский интерфейс; B) Аппаратный интерфейс; C) Программный интерфейс; D) Аппаратно-программный интерфейс; E) Графический интерфейс.

21. Примером текстовой информации может служить

А) Музыкальная заставка; B) Таблица умножения; C) Иллюстрация в книге; D) Фотография; E) Реплика актера в спектакле.

22. Система счисления — это

А) Совокупность цифр I, V, X, L, C, D, M;

B) Совокупность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

C) Совокупность цифр 0, 1;

D) Принятый способ записи чисел;

E) Множество натуральных чисел.

23. Основанием двоичной системы счисления является

А) 2; B) 10; C) 8; D) 16; E) 12.

24. Один Килобайт – это

А) 1000 байт; B) 1024 байта; C) 210 байт; D) 213 бит; E) 8 бит.

25. Комплекс условий для технологической переработки и эффективного использования знаний в виде информационного ресурса, называется

А) Информационной средой; B) Информационными условиями; C) Информатизацией общества; D) Информатикой; E) Информационным циклом.

Тема 2 Программное и аппаратное обеспечение персонального компьютера

Совокупность устройств, предназначенных для автоматической обработки данных, называют вычислительной техникой. Конкретный набор взаимодействующих между собой устройств и программ, предназначенный для обслуживания одного рабочего участка, называют вычислительной системой.

Состав вычислительной системы называется конфигурацией (аппаратная и программная конфигурация).

К аппаратному обеспечению вычислительных систем относятся устройства и приборы, образующие аппаратную конфигурацию. Современные компьютеры имеют блочно-модульную конструкцию — аппаратную конфигурацию, необходимую для исполнения конкретных видов работ, можно собирать из готовых узлов. По способу расположения устройств относительно процессора различают внешние и внутренние. Согласование между отдельными узлами и блоками выполняют с помощью переходных аппаратно-логических устройств, называемых аппаратным интерфейсом. Стандарты на них называют протоколами. Протокол — это совокупность технических условий, которые должны быть обеспечены разработчиками устройств для успешного согласования их работы с другими устройствами. Все интерфейсы можно разделить на последовательные и параллельные. Через последовательный интерфейс данные передаются последовательно, бит за битом, а через параллельный — одновременно группами битов. Параллельные интерфейсы имеют более сложное устройство, и обеспечивают более высокую производительность, которая измеряется байтами в секунду. Устройство последовательных интерфейсов проще, производительность измеряется битами в секунду.

Программы — это упорядоченные последовательности команд. Состав программного обеспечения вычислительной системы называют программной конфигурацией. Многие программы работают, опираясь на другие программы более низкого уровня. Самый низкий уровень программного обеспечения — базовое программное обеспечение BIOS (отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами, хранится в микросхемах ПЗУ)

Системный уровень — переходной. Программы, работающие на этом уровне, обеспечивают взаимодействие программ с программами базового уровня, то есть выполняют «посреднические» функции. Например, при подключении нового оборудования на системном уровне должна быть установлена программа, обеспечивающая для других программ взаимосвязь с этим оборудованием, такие программы называют драйверами. Программы системного уровня отвечают за взаимодействие с пользователем, то есть благодаря им он получает возможность вводить данные в вычислительную систему, управлять ее работой, получать результат. Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро операционной системы.

Служебный уровень – программы обслуживания операционной системы. К этому уровня относятся все сервисные программы, называемые утилитами (архиваторы, антивирусные программы, программы проверки диска и т.д.)

Прикладной уровень – программы для решения конкретных прикладных программ (например, Microsoft Word, Microsoft Access, 1С:Бухгалтерия и т.д.)

Компьютер – это универсальный электронный прибор, предназначенный для автоматизации создания, хранения, обработки, транспортировки и воспроизведения данных.

Классификация компьютеров: большие ЭВМ, мини-ЭВМ, микро-ЭВМ, персональные компьютеры.

Категории персональных компьютеров: массовые, деловые, портативные, рабочие станции, развлекательные.

По уровню специализации компьютеры бывают: универсальные, специализированные, графические станции, файловые серверы, сетевые серверы.

По типоразмерам компьютеры бывают: настольные, портативные карманные, мобильные вычислительные устройства.

В современный компьютер заложена возможность усовершенствования его отдельных частей и использования новых устройств. Компьютер не является единым неразъемным устройством и дает возможность его сборки из независимо изготовленных частей подобно детскому конструктору. При этом методы сопряжения устройств с компьютером доступны всем желающим. Этот принцип, называемый принципом открытой архитектуры, наряду с другими достоинствами обеспечил, в частности, успех, персональному компьютеру.

На основной электронной плате компьютера (системной или материнской) размещены только те блоки, которые осуществляют обработку информации (вычисления). Схемы, управляющие всеми устройствами компьютера – монитором, дисками, принтером и т.д., реализованы на отдельных платах, которые вставляются в стандартные разъемы на системной плате - слоты. В последнее время появилась тенденция размещать контроллеры дисков, последовательных и параллельных портов (иногда и видеоадаптеры) непосредственно на материнской плате. Ко всем этим электронным схемам подводится электропитание из единого блока питания, а для удобства и надежности все это заключается в общий металлический или пластмассовый корпус - системный блок.

Компьютер должен иметь следующие устройства:

  • арифметико – логическое устройство (АЛУ), выполняющее арифметические и логические операции;
  • устройство управления (УУ), которое организует процесс выполнения программ;
  • запоминающее устройство (ЗУ), или память для хранения программ и данных;
  • внешние устройства для ввода–вывода информации.

Память компьютера должна состоять из некоторого количества пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или обрабатываемые данные, или конструкции программ. Все ячейки памяти должны быть одинаково легко доступны для других устройств компьютера.

Обычно персональные компьютеры состоят из трех основных блоков. Это системный блок, монитор и клавиатура. Кроме того, абсолютное большинство современных компьютеров оснащены также манипулятором типа «мышь».

Системный блок является самой главной частью компьютера: в нем расположены следующие основные узлы:

  • электронные схемы, управляющие работой компьютера (микропроцессор, оперативная память, контроллеры устройств и т.д.);
  • накопители (дисководы, приводы) для гибких магнитных дисков;
  • накопитель на жестком магнитном диске;
  • проигрыватель компакт-дисков;
  • блок питания, преобразующий переменное сетевое напряжение в ряд постоянных, необходимых для работы электронных схем компьютера;
  • прочие устройства, которые могут быть подключены к компьютеру.

Существуют низкопрофильные настольные (slim) системные блоки, башни (mini, midi и bigtower).

Материнская плата - своеобразная база компьютера, на основе которой можно получить десятки и сотни вариантов ЭВМ, наилучшим образом приспособленных для того или иного рода работ. Если материнская плата продается отдельно, то она не комплектуется ни процессором, ни оперативной, ни кэш-памятью. Типы этих устройств обычно задаются в достаточно широких пределах, и пользователь сам может выбрать для себя оптимальную конфигурацию.

Материнская плата — основная плата компьютера. На ней размещаются:

  • процессор — основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций;
  • микропроцессорный комплект (чипсет) — набор микросхем, управляющих работой внутренних устройств компьютера и определяющих основные функциональные возможности материнской платы;
  • шины — наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера;
  • оперативная память (ОЗУ) — набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных, когда компьютер включен;
  • ПЗУ — микросхема, предназначенная для длительного хранения данных, в том числе и когда компьютер выключен;
  • слоты — разъемы для подключения дополнительных устройств.

Дисководы для дискет, компакт-дисков и прочих устройств внешней памяти. Чаще всего используется следующий набор: приводы для дискет 3,5", 5,25", CD ROM. Иногда встраиваются: стример, CD-recorder и ziр-дисковод.

В разъемы системной шины материнской платы встраиваются контроллеры различных устройств (монитора, CD-ROM и т.д.).

Разъемы для внешних устройств выводятся на заднюю панель системного блока. Примечательно, что они сделаны так, что при подключении этих устройств что-либо перепутать просто невозможно.

На лицевой панели обычно выведены отсеки для приводов внешних запоминающих устройств, кнопки пуска, перезагрузки и турбо (повышение тактовой частоты процессора), светодиодные индикаторы питания и жесткого диска, а также (не всегда) цифровой индикатор тактовой частоты установленного процессора.

Звуковая карта — подключается к одному из слотов материнской платы и выполняет вычислительные операции, связанные с обработкой звука, речи музыки. Основным параметром является разрядность (количество битов, используемых при преобразовании сигналов из аналоговой формы в цифровую и наоборот).

Как правило, звуковые карты обеспечивают возможность как цифро-аналогового, так и обратного преобразования звуковых колебаний, а также позволяют создавать некоторые звуковые эффекты.

Видеокарта — отдельная дочерняя плата, которая вставляется в один из слотов материнской платы, и выполняет функции видеоконтроллера, видеопроцессора, видеопамяти. Основные параметры: разрешение экрана (количество точек изображения на экране), цветовое разрешение (количество различных оттенков, которые может принимать отдельная точка экрана).

Монитор — устройство визуального представления данных. Его основными потребительскими параметрами являются: размер, шаг маски экрана (расстояние между отверстиями в маске), максимальная частота регенерации изображения (сколько раз в течение секунды монитор может полностью сменить изображение), класс защиты (определяется стандартом, которому соответствует монитор, с точки зрения требований техники безопасности). Монитор (дисплей) компьютера IBM РС предназначен для вывода на экран текстовой и графической информации.

Мониторы обладают высокой разрешающей способностью, которая обеспечивается очень малыми размерами зерна (0,25 мм не предел), а также большим их числом. Кроме того, большое значение имеет и диагональ монитора. Для сложных чертежей и графического дизайна используются в основном мониторы с диагональю трубки до 17" и более.

Большое значение имеет частота развертки монитора. Монитор отображает получаемый сигнал построчно, выводя один ряд точек за другим. Частота смены строк называется частотой горизонтальной развертки. Она важна в основном для видеоконтроллера.

Частота управляющих сигналов, указывающих на необходимость перейти к новому кадру, называется частотой кадровой развертки. Она важна не только для компьютера, но и для пользователя. При малой частоте смены кадров пользователь видит своеобразное мерцание экрана, что негативно влияет на зрение. Только при частоте кадровой развертки, равной или превышающей 75-80 Гц, это мерцание пропадает.

Клавиатура предназначена для ввода информации в компьютер. В настоящее время она является основным инструментом ввода алфавитно-цифровой информации, так как голосовой ввод еще недостаточно совершенен. Наиболее популярны клавиатуры со 101 или 102 клавишами, но иногда используют клавиатуры с большим или меньшим числом клавиш. Каждая клавиша представляет собой кнопку переключателя. Содержащаяся в клавиатуре микросхема отслеживает состояние этих переключателей и посылает соответствующие импульсы в BIOS компьютера. Каждая клавиша может работать в нескольких режимах, и может использоваться для ввода нескольких символов. Переключение между нижним и верхним регистрами выполняется с помощью клавиши {SHIFT}. При необходимости жестко переключить регистр используют клавишу {CAPSLOCK}.

Схемы закрепления символов национальных алфавитов за конкретными клавишами называют раскладками клавиатуры. ({Alt+Shift}, {Ctrl+Shift} — сменить раскладку)

{ALT}, {CTRL} — регистровые клавиши, их используют в комбинации с другими клавишами для формирования команд.

{ESC} — отказ от исполнения последней введенной команды.

{BACKSPACE} — удаление символа слева от курсора

{DELETE} — удаление символа справа от курсора

{PRINT SCREEN} — печать текущего состояния экрана на принтере или сохранение в специальной области оперативной памяти, называемой буфером обмена.

{PAUSE/BREAK} —приостановка/прерывание текущего процесса.

{PAGE UP/PAGE DOWN} — перевод курсора на одну страницу вверх или вниз.

{HOME} — перевод курсора в начало строки

{END} — перевод курсора в конец строки

{INSERT}— переключение между режимами вставки и замены символов.

{NUM LOCK} — включение/отключение цифровой клавиатуры

Курсором называется экранный элемент, указывающий место ввода знаковой информации. Четыре клавиши со стрелками, выполняющие смещение курсора в направлении, указанном стрелкой, называются клавишами управления курсором.

Микропроцессор - важнейшая часть любого компьютера. Он производит обработку информации, обеспечивает все необходимые вычисления. Это достаточно большая микросхема, габариты которой, впрочем, обусловлены больше необходимостью эффективного охлаждения, чем размерами кристалла. В компьютерах IBM РС и совместимых используются, как правило, микропроцессоры фирм Intel, AMD, Cyrix и т.д., каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Важнейшим показателем микропроцессора является его тактовая частота, т.е. количество элементарных операций в секунду. Чем выше тактовая частота, тем выше производительность процессора.

Процессор — основная микросхема, конструктивно состоит из ячеек, называемых регистрами (данные посылаются в регистры и рассматриваются как команды, управляющие обработкой в других регистрах, то есть идет обработка данных).

Оперативная память, или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), является, наряду с процессором, важнейшим элементом компьютера: из ОЗУ процессор берет программы и исходные данные для обработки, в нее же записывает результат. Работает оперативная память очень быстро, за что, собственно, и получила свое название. Иногда в компьютерной литературе ОЗУ называют еще аббревиатурой RAМ - Random Access Меmоrу (память с произвольным доступом).

При выключении компьютера ОЗУ очищается, и записанная в него информация уничтожается. Такое же явление может иметь место в случае кратковременного выключения питания или импульсного падения напряжения в сети.

Отметим также такую важную вещь, как кэш-память. Она расположена между ОЗУ и процессором и имеет существенно меньшее время доступа и обмена информацией, чем ОЗУ. В кэш обычно хранятся копии всех наиболее часто используемых файлов. При обращении микропроцессора к памяти поиск данных сначала производится в кэш, а поскольку время доступа к кэш-памяти гораздо меньше, и в большинстве случаев необходимые микропроцессору данные там уже есть, то среднее время доступа к памяти сокращается.

С остальными устройствами компьютера процессор связан шинами. Основные три шины: шина данных, адресная, командная.

Адресная шина, состоит из 32 параллельных линий, то есть 32 разрядная. Если на какой- то линии есть напряжение, то на ней выставлена 1, если нет, то ноль. Таким образом, получается комбинация из 32 нулей и единиц, то есть адрес, указывающий на одну из ячеек памяти, к ней и подключается процессор для копирования данных из ячейки в один из своих регистров.

Шина данных. По ней происходит копирование данных из оперативной памяти в регистры процессора и обратно (64 линии).



Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 




<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.