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Para encaminhar quadros entre computadores na mesma rede local, um switch Ethernet de camada 3 (layer 3 switch) utiliza o endereço
IP e o endereço MAC do destino.
MAC do destino.
MAC da origem e do destino.
IP do destino.
Dispositivos de infraestrutura de rede possuem funções específicas para o tratamento do tráfego. Analise as afirmativas a seguir sobre switches, roteadores e firewalls:
I.Um switch de camada 3 (Layer 3 switch) combina a velocidade de hardware de um switch tradicional com as capacidades de roteamento de pacotes IP, permitindo a comunicação entre diferentes redes locais virtuais (VLANs) sem a necessidade de um roteador externo.
II.O protocolo de árvore de espalhamento (Spanning Tree Protocol − STP) é utilizado em redes comutadas para evitar loops na camada 2, bloqueando logicamente portas redundantes até que uma falha no caminho principal seja detectada.
III.Um roteador utiliza o protocolo de resolução de endereços (Address Resolution Protocol − ARP) para determinar o melhor caminho para uma rede remota através da análise de métricas como o número de saltos (hop count) na tabela de roteamento.
Está correto o que se afirma em:
I e III apenas.
III apenas.
II apenas.
I, II e III.
I e II apenas.
Na interconexão entre dois computadores, definida estritamente pela existência de um vínculo físico direto, como cabos de cobre ou fibra óptica, a autonomia de cada unidade é reduzida em favor da capacidade de troca de dados na Internet.
Certo
Errado
As redes locais (LANs) frequentemente utilizam diversos switches interligados por links redundantes para aumentar a disponibilidade da rede. No entanto, tal arranjo pode provocar links cíclicos (loops) na camada de enlace, gerando tempestades de broadcast que prejudicam o funcionamento da rede. O protocolo STP (Spanning Tree Protocol) atua para prevenir loops em uma LAN.
Assinale a alternativa CORRETA quanto à sua especificação IEEE:
802.1a
802.1b
802.1d
802.1x
802.1q
Um switch, em uma rede SDN, decide o tratamento de cada unidade de dados (PDU) recebida consultando uma estrutura interna que contém as regras instaladas pelo controlador. Essa estrutura se denomina tabela de
roteamento.
fluxo.
vizinhança.
comutação.
gerenciamento.


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O padrão USB evoluiu significativamente ao longo dos anos, aumentando as velocidades de transferência e alterando conectores. A nomenclatura recente (USB 3.2 Gen 1, Gen 2, Gen 2x2) pode gerar confusão sobre as capacidades de cada porta. Sobre os padrões USB, assinale a alternativa correta.
A velocidade máxima do USB 2.0 (HighSpeed) é de 5 Gbps, enquanto o USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed+) atinge 10 Mbps.
Portas USB com a cor azul-claro (teal) indicam compatibilidade com USB 2.0, enquanto portas pretas são designadas para USB 3.0.
O padrão USB 3.2 Gen 1 refere-se à velocidade de 5 Gbps, sendo a renomeação do que era originalmente conhecido como USB 3.0.
O conector USB Tipo-C (USB-C) é exclusivo do padrão Thunderbolt 4 e não é compatível com dispositivos USB 3.1 ou 2.0.
Em um ambiente de Rede Local Virtual (Virtual Local Area Network - VLAN), a função de um dispositivo de rede switch de camada 3 (Switch Layer 3) é
reduzir colisões em um segmento de rede.
configurar endereços IP automaticamente.
realizar monitoramento da largura de banda.
gerenciar roteamento entre diferentes VLANs.
garantir a segurança física da infraestrutura.
Um switch de rede
na camada 2 do modelo OSI mantém uma tabela de endereços IP que associa cada endereço a uma de suas portas virtuais.
utiliza protocolos para eliminar loops de rede.
assegura que todas as portas operem na mesma velocidade.
na camada 4 do modelo OSI incorpora funcionalidades de roteamento.
examina o cabeçalho do pacote para identificar o endereço IP de destino, bem como o protocolo de transporte utilizado.
No barramento de um computador típico, o processo que garante a preferência dos dispositivos de entrada e saída quando for requisitado acesso ao barramento, mesmo se a CPU o estiver utilizando, é denominado
controle forçado.
sinalização cruzada.
acesso direto.
interrupção especial.
roubo de ciclo.
O switch atua na camada 2 do modelo OSI e é capaz de segmentar a rede em domínios de broadcast, isolando o tráfego de broadcast entre diferentes portas.
Certo
Errado


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Assinale a opção correta, considerando que o funcionamento de uma rede de computadores depende dos mecanismos de comutação de pacotes (switching) e de roteamento (routing), que operam de forma distinta e em diferentes camadas do modelo OSI.
O switching encaminha pacotes com base nos endereços de rede, como os endereços IP, já o routing usa os endereços MAC para a identificação dos pacotes.
O switching cria domínios de broadcast para a comunicação em massa, enquanto o routing divide os domínios de broadcast em subdomínios de colisão.
O routing é mais eficiente que o switching em redes locais, pois exige menos processamento e possui menor latência.
Switching é o encaminhamento de quadros com base no endereço MAC e opera na camada 2 do modelo OSI, enquanto o routing opera na camada 3, com base nos endereços de rede, como o IP.
O switching opera na camada 3 de rede, enquanto o routing opera na camada física, ou camada 1 do modelo OSI.
Sobre os elementos de interconexão de redes de computadores, analise a seguinte situação: um computador com o papel de host com um pacote a enviar transmite esse pacote para o roteador mais próximo, seja em sua própria LAN ou em um enlace ponto a ponto para o ISP. O pacote é armazenado ali até chegar completamente, de forma que a integridade de dados possa ser conferida. Então ele é encaminhado para o próximo roteador ao longo do caminho, até alcançar o host de destino, onde ele é entregue. Esse processo pode ser chamado de:
Checksum.
Comutação de pacotes store-and-forward.
Primitivas send packet.
Rede de circuitos virtuais.
Primitivas receive packet.
Um tribunal adotou uma solução de comutação convergente para integraçao da sua rede LAN e SAN, permitindo que um único dispositivo possa transferir ambos os tipos de dados: pacotes IP e dados de armazenamento. O protocolo para comutar os pacotes FC e o dispositivo de rede adequado para essa implementação sao, respectivamente,
FCIP e bridge.
FCIP e roteador.
SCSI e roteador.
SCSI e swítch Ethemet.
FCoE e switch Ethernet.
Em um computador, podem existir diversos tipos de implementações de entrada e saída (E/S), dependendo da velocidade de troca de dados a ser realizada entre o processador e o periférico. Considere os seguintes três tipos de entrada e saída:
I. E/S Programada;
II. E/S por Interrupção;
III. E/S por Acesso Direto à Memória.
Assinale a alternativa que apresenta esses três tipos de forma ordenada – do tipo de E/S de menor velocidade para o de maior velocidade.
(I); (II); (III).
(I); (III); (II).
(II); (I); (III).
(II); (III); (I).
(III); (I); (II).
Um técnico em informática dispõe de um roteador com uma única interface de rede, e um comutador de rede (Switch) com 24 (vinte e quatro) interfaces para construir uma rede IP conectando 04 (quatro) redes lógicas diferentes. Para atender às demandas desse projeto, o técnico segmentou o switch em quatro redes virtuais para acomodar os dispositivos de cada uma das redes do projeto, e realizou a ligação entre o switch e o roteador por meio de uma ligação do tipo tronco envolvendo uma interface de cada equipamento. A configuração do default gateway de cada uma das quatro redes, e o adequado processo de roteamento entre essas redes foi estabelecido no roteador.
Diante do cenário apresentado, analise as afirmativas a seguir.
I. O protocolo IEEE 802.1p é utilizado para estabelecer redes tronco, como a realizada entre o roteador e o switch nesse projeto.
II. Quando um quadro não marcado (sem TAG) chega a uma porta de tronco, ele é atribuído à rede virtual nativa.
III. Uma máquina conectada a uma das redes virtuais existente no switch desse projeto poderá acessar as outras máquinas, conectadas as outras redes virtuais no mesmo switch, sem a necessidade de passar pelo roteador.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
III, apenas.


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Um switch opera na camada de enlace do modelo OSI; cada quadro recebido é replicado a todos os computadores conectados, o que gera problemas de colisão e baixo desempenho.
Certo
Errado
Os switches encaminham o tráfego dentro de uma rede local, com base nos endereços MAC dos dispositivos conectados a eles.
Certo
Errado
Suponha que um quadro (frame) Ethernet com endereço de destino 48:5A:65:16:BC:32 seja recebido por um comutador (switch) Ethernet em sua interface de número 8. O comutador faz uma busca pelo endereço de destino do quadro em sua tabela de comutação e encontra uma entrada na tabela que associa esse endereço à sua interface de número 8. Isso significa que
o quadro já foi difundido (broadcast) no segmento da rede local que contém o adaptador de rede de destino e, portanto, o comutador pode descartar esse quadro.
o quadro deve ser retransmitido pelo comutador através de todas as suas interfaces, exceto a de número 8.
o quadro deve ser retransmitido pelo comutador através de sua interface de número 8, de modo que ele possa ser entregue ao destino.
a tabela de comutação contém um erro, sendo que a entrada encontrada é removida e o quadro é retransmitido pelo comutador em broadcast para que chegue ao seu destino.
Assinale a opção em que é apresentado dispositivo capaz de filtrar, encaminhar e segmentar o tráfego de rede com base em endereços MAC, VLAN e protocolos de camada de rede.
bridge
switch gerenciável
firewall
proxy
load balancer
Existem dois tipos de Ethernet: a Ethernet clássica e Ethernet comutada. É importante observar que, embora ambas sejam chamadas Ethernet, elas são muito diferentes. Tendo em vista essas diferenças, é correto afirmar que:
a Ethernet comutada pode operar a uma taxa mínima de transmissão a 3 Mbps.
o uso de Switches foi instaurado na Ethernet clássica.
o problema de acessos múltiplos só foi resolvido após a implementação da fibra óptica.
os problemas de colisões e da saturação da capacidade de transmissão são característicos da Ethernet clássica.
os problemas de acesso ao meio e lentidão de registradores da rede são característicos da Ethernet comutada.


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