Questões de Concurso sobre Comutação (switching)

 
 
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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


A

IP e o endereço MAC do destino.


B

MAC do destino.


C

MAC da origem e do destino.


D

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:


A

I e III apenas.


B

III apenas.


C

II apenas.


D

I, II e III.


E

I e II apenas.

Em um switch gerenciável compatível com IEEE 802.1Q, uma porta conecta-se a um único computador de usuário, que envia e recebe quadros sem qualquer marcação (tag) de VLAN; outra porta interliga esse switch a um segundo switch e precisa transportar, simultaneamente, o tráfego de várias VLANs, com marcação 802.1Q. Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a primeira e a segunda porta.


A

Ambas como portas trunk, por se tratar de switch gerenciável.


B

Ambas como portas access, pois cada porta pertence a uma vlan.


C

Porta access (untagged) e porta trunk (tagged).


D

Porta trunk (tagged) e porta access (untagged).


E

Porta nativa e porta híbrida, conforme define o padrão 802.1q.

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.


C

Certo


E

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:


A

802.1a


B

802.1b


C

802.1d


D

802.1x


E

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


A

roteamento.


B

fluxo.


C

vizinhança.


D

comutação.


E

gerenciamento.

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

A velocidade máxima do USB 2.0 (HighSpeed) é de 5 Gbps, enquanto o USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed+) atinge 10 Mbps.


B

Portas USB com a cor azul-claro (teal) indicam compatibilidade com USB 2.0, enquanto portas pretas são designadas para USB 3.0.


C

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.


D

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.

Um switch de rede


A

na camada 2 do modelo OSI mantém uma tabela de endereços IP que associa cada endereço a uma de suas portas virtuais.


B

utiliza protocolos para eliminar loops de rede.


C

assegura que todas as portas operem na mesma velocidade.


D

na camada 4 do modelo OSI incorpora funcionalidades de roteamento.


E

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


A

controle forçado.


B

sinalização cruzada.


C

acesso direto.


D

interrupção especial.


E

roubo de ciclo.

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


A

reduzir colisões em um segmento de rede.


B

configurar endereços IP automaticamente.


C

realizar monitoramento da largura de banda.


D

gerenciar roteamento entre diferentes VLANs.


E

garantir a segurança física da infraestrutura.

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.


C

Certo


E

Errado

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.


A

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.


B

O switching cria domínios de broadcast para a comunicação em massa, enquanto o routing divide os domínios de broadcast em subdomínios de colisão.


C

O routing é mais eficiente que o switching em redes locais, pois exige menos processamento e possui menor latência.


D

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.


E

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:


A

Checksum.


B

Comutação de pacotes store-and-forward.


C

Primitivas send packet.


D

Rede de circuitos virtuais.


E

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,


A

FCIP e bridge.


B

FCIP e roteador.


C

SCSI e roteador.


D

SCSI e swítch Ethemet.


E

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.


A

(I); (II); (III).


B

(I); (III); (II).


C

(II); (I); (III).


D

(II); (III); (I).


E

(III); (I); (II).

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


A

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.


B

o quadro deve ser retransmitido pelo comutador através de todas as suas interfaces, exceto a de número 8.


C

o quadro deve ser retransmitido pelo comutador através de sua interface de número 8, de modo que ele possa ser entregue ao destino.


D

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.


A

bridge


B

switch gerenciável


C

firewall


D

proxy


E

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

a Ethernet comutada pode operar a uma taxa mínima de transmissão a 3 Mbps.


B

o uso de Switches foi instaurado na Ethernet clássica.


C

o problema de acessos múltiplos só foi resolvido após a implementação da fibra óptica.


D

os problemas de colisões e da saturação da capacidade de transmissão são característicos da Ethernet clássica.


E

os problemas de acesso ao meio e lentidão de registradores da rede são característicos da Ethernet comutada.

CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) e CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) são protocolos usados para controlar o acesso ao meio de transmissão em redes de computadores. A opção que descreve CORRETAMENTE as diferenças entre CSMA-CD e CSMA-CA e seus usos típicos é:


A

CSMA-CD é utilizado principalmente em redes sem fio, detectando e resolvendo colisões antes da transmissão de dados, enquanto CSMA-CA é usado em redes Ethernet com fio para evitar colisões antes que ocorram.


B

CSMA-CA é utilizado principalmente em redes Ethernet com fio, detectando colisões após a transmissão de dados, enquanto CSMA-CD é usado em redes sem fio para evitar colisões antes da transmissão.


C

CSMA-CD e CSMA-CA são ambos utilizados em redes Ethernet com fio, mas CSMA-CD oferece maior eficiência em comparação ao CSMA-CA devido à sua capacidade de evitar colisões.


D

CSMA-CA é utilizado em redes sem fio, tentando evitar colisões antes da transmissão de dados, enquanto CSMA-CD é usado em redes Ethernet com fio para detectar e resolver colisões após elas ocorrerem.


E

CSMA-CD e CSMA-CA são protocolos obsoletos e não são mais utilizados em redes modernas devido à introdução de switches de rede que eliminam colisões.

Em redes de computadores, o modo trunk em um switch Ethernet é definido como uma


A

conexão entre dois switches que transmite apenas o tráfego de uma única VLAN (Virtual Local Area Network) para otimizar o uso de largura de banda.


B

porta de switch configurada para conectar dispositivos finais, como computadores e impressoras, em uma única VLAN.


C

conexão configurada para transmitir tráfego de múltiplas VLANs entre switches, utilizando uma única porta física.


D

ligação física redundante entre switches que utiliza o protocolo spanning tree para evitar loops de rede.


E

porta de switch configurada para monitorar o tráfego de rede para fins de análise e diagnóstico.

 
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