

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Considere uma rede cabeada com hospedeiros interconectados por um comutador Ethernet cabeado. Se substituíssemos a Ethernet cabeada por uma rede 802.11 sem fio, uma placa NIC sem fio substituiria as placas da Ethernet cabeada nos hospedeiros e I substituiria o comutador Ethernet. Na camada de rede ou acima dela, praticamente nenhuma mudança seria necessária, porém, na camada de II, existiriam diferenças importantes entre redes sem fio e com fio.
As lacunas I e II são preenchidas, respectivamente, com
um Access Point e transporte.
uma Bridge e sessão.
um Access Point e aplicação.
um Switch e enlace.
um Access Point e enlace.
Se uma rede Ethernet cabeada for mudada para uma rede sem fio 802.11, trocando-se a placa de rede e do comutador, não haveria mudanças significativas na camada de rede ou acima dela, mas haveria diferença na camada de enlace. Em um enlace sem fio:
I. Radiações eletromagnéticas são atenuadas quando atravessam alguns tipos de matéria, como uma parede. O sinal se dispersa mesmo ao ar livre, resultando na redução de sua força à medida que aumenta a distância entre emissor e receptor.
II. Várias fontes de rádio transmitidas na mesma banda de frequência sofrerão interferência umas das outras. Por exemplo, telefones sem fio de 2,4 GHz e LANs sem fio 802.11a transmitem na mesma banda de frequência e sofrerão interferências se usados no mesmo ambiente.
III. Poderá ocorrer propagação multivias, quando porções da onda eletromagnética se refletem em objetos e no solo e tomam caminhos de comprimento diferentes entre um emissor e um receptor. Isso resulta no embaralhamento do sinal recebido no destinatário.
Está correto o que consta APENAS em
I e II.
II e III.
I.
I e III.
III.
Foi oferecida a uma empresa equipamentos de rede, com base no padrão IEEE 802.3z. Isso significa que esses equipamentos usam a tecnologia:
10Broad36, com uso de banda larga.
100Base-T2, para uso de par trançado.
100Base-T4, com uso de FastEthernet.
1000Base-LX, para uso de fibra ótica.
1000Base-TX, com uso de par-trançado.
Quanto à codificação para a Ethernet, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Nenhuma versão Ethernet utiliza a codificação binária direta com 0 Volt para representar o bit 0 e 5 Volts para representar o bit 1.
( ) Todos os sistemas Ethernet utilizam a codificação Manchester Diferencial devido à sua simplicidade.
( ) Na codificação Manchester, cada período de bits é dividido em dois intervalos iguais, sendo que bit 1 binário é enviado quando a voltagem é definida como alta, durante o primeiro intervalo, e como baixa no segundo intervalo.
( ) Na codificação Manchester Diferencial, um bit 1 é indicado pela ausência de uma transição no início do intervalo e um bit 0 é indicado pela presença de uma transição no início do intervalo.
F/ V/ V/ V
V/ V/ V/ V
F/ V/ F/ F
V/ F/ V/ V
V/ V/ F/ V
A Ethernet é o padrão atualmente mais utilizado para a implementação de redes de computadores. Considerando o modelo de Referência para a Interconexão de Sistemas Abertos (OSI) da ISO, a Ethernet pertence às camadas
1 e 2.
2 e 3.
3 e 4.
4 e 5.
5 e 7.
Ethernet é um tipo de LAN definida pelo padrão IEEE 802.3 que usa o protocolo CSMA/CD.
Com relação a esse protocolo, analise as asserções a seguir.
I. No CSMA/CD que obedece o padrão 802.3, nodos "inteligentes" são anexados ao meio por dispositivos de hardware denominados transceptores. Os nodos são considerados inteligentes
PORQUE
II. um transceptor testa um meio compartilhado para determinar se ele está disponível antes de transmitir dados. Quando a estação conectada ao transceptor deseja transmitir, o transceptor envia dados para o meio compartilhado e, ao mesmo tempo, o monitora para detectar transmissão simultânea (colisão).
Acerca dessas asserções, é correto afirmar:
I e II são verdadeiras. II é a justificativa correta de I.
I e II são verdadeiras. II não é a justificativa correta de I.
I é falso e II é verdadeiro.
I é verdadeiro e II é falso.
I e II são falsos.
Considere as afirmações abaixo.
I - O SMTP é o principal protocolo da camada de aplicação do correio eletrônico da Internet. Ele usa o serviço de transferência de dados confiável do TCP para transferir mensagens do servidor de correio do remetente para o servidor de correio do destinatário.
II - Os nós de uma rede local Ethernet são interconectados por um canal broadcast, de modo que, quando um adaptador transmite um quadro, todos os adaptadores de LAN o recebem. O algoritmo de acesso múltiplo usado na Ethernet é o CSMA/CD.
Pode-se afirmar que:
apenas a afirmação II está correta.
todas as afirmações estão corretas.
apenas a afirmação I está correta.
todas as afirmações estão incorretas.
Considere as afirmações abaixo
I - As tecnologias Ethernet fornecem serviço não orientado à conexão à camada de rede. Em outras palavras, quando o adaptador A quer enviar um datagrama ao adaptador B, ele encapsula o datagrama em um quadro Ethernet e envia o quadro à LAN, sem antes “cumprimentar” o adaptador B. Esse serviço da camada 2 não orientado à conexão é análogo ao serviço IP de datagrama da camada 3 e ao serviço UDP não orientado à conexão da camada 4.
II - No Sistema Operacional Windows 2000, o comando CACLS exibe ou modifica listas de controle de acesso (ACLs) de arquivos.
Pode-se afirmar que:
apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
todas as afirmações estão incorretas.
todas as afirmações estão corretas.
Em uma comparação de velocidade nominal de transmissão entre os modelos Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, é correto afirmar que
o padrão Gigabit Ethernet é mais rápido que o Fast Ethernet, porém com um aumento inferior a 10%.
o padrão Fast Ethernet possui velocidade superior e melhor cancelamento de ruídos.
ambos os padrões possuem a mesma velocidade, porém o padrão Fast Ethernet possui melhor proteção contra ruídos.
o padrão GigaBit Ethernet proporciona um aumento na taxa de transmissão de 10 vezes.
o padrão Fast Ethernet é mais rápido que o GigaBit Ethernet, porém não possui cancelamento de ruídos eletromagnéticos.
Em uma rede, a camada física (physical layer) é composta pelo hardware, especificações e características dos equipamentos, conectores, interfaces mecânicas e elétricas, níveis de tensão, taxa de transmissão e demais características físicas. Os principais meios físicos de conexão para redes locais Fast-Ethernet que operam nominalmente a 100 Mbps com a especificação IEEE 802.3u são 1 00Base-FX, 1 00Base-TX e
100Base-CX.
100Base-2.
100Base-5.
100Base-F.
100Base-T4.
Em redes Gigabit Ethernet são usadas fibras ópticas Multimodo e Monomodo. Sobre esses tipos de fibra, usualmente,
as fibras Monomodo, que transportam o sinal de LASERs, alcançam longas distâncias.
o diâmetro de núcleo das fibras Monomodo é maior do que o das fibras Multimodo.
as fibras Multimodo, transportando o sinal de LEDs, alcançam longas distâncias.
as fibras Multimodo estão quase sempre associadas ao uso de LASERs.
A respeito do funcionamento de redes Ethernet, é correto afirmar que:
utilizam soma de verificação de 16 bits para detectar erros apenas no cabeçalho do quadro, sendo incapazes de detectar erros no campo de dados.
utilizam endereços de 64 bits, chamados de endereços MAC, compostos por uma sequência de oito octetos, comumente representados na forma de números hexadecimais entre 00 e FF.
o protocolo ARP é empregado em redes Ethernet para converter endereços IP, utilizados na Internet, em endereços válidos internamente na rede local.
empregam uma estratégia de resolução de colisões baseada no endereço MAC do remetente, de acordo com a qual, na eventualidade de uma colisão, o computador com o maior endereço MAC permanece transmitindo, enquanto o outro computador envolvido na colisão interrompe a transmissão.
podem enviar quadros com tamanho máximo de 1024 bytes de dados, dos quais 128 bits consistem em informações de controle.

A figura acima apresenta um quadro Ethernet/802.3. O campo identificado por Campo X é o(a)
preâmbulo.
endereço MAC.
máscara de rede.
classe da rede.
porta de destino.
Suponha que, em uma rede local Ethernet de 100 Mbps, o computador X envia um datagrama IP com 10 KB de dados para o computador Y.
Assinale a alternativa correta a respeito da situação descrita.
O datagrama levará menos de 1 ms para ser transmitido do computador X ao computador Y.
O datagrama será fragmentado automaticamente pelo computador de origem para ser enviado através da rede local.
Caso ocorra uma colisão durante a transmissão do datagrama pela rede Ethernet, o computador Y não receberá o referido datagrama.
Deve ser estabelecida uma conexão TCP entre os computadores X e Y para enviar o datagrama.
A porta especificada no cabeçalho do datagrama identifica univocamente a aplicação em execução no computador Y à qual o data- grama é destinado.
O padrão Gigabit Ethernet, que atinge uma taxa de transmissão de 1000 megabits por meio de cabos de fibra óptica e que usa uma tecnologia de transmissão chamada short-wave laser, derivada da mesma tecnologia usada em CD-ROM com feixes de curta distância, denomina-se
1000BaseFX.
1000BaseTX.
1000BaseLX.
1000BaseCX.
1000BaseSX.
A figura acima apresenta um rede Ethernet. A partir de sua análise, conclui-se que
se o switch recebe um quadro destinado a um host ainda desconhecido, esse quadro inicial é retransmitido pelo switch para todas as suas portas ou é descartado.
para colocar os servidores 1 e 2 em uma zona desmilitarizada (DMZ), pode ser utilizado um firewall que filtre o acesso por parte apenas da rede interna (redes 2 e 3) a esses servidores.
se o switch trabalhasse no nível da camada física do modelo OSI, os roteadores 2 e 3 poderiam ser removidos sem perda de performance da rede.
todo o tráfego de difusão gerado na rede 1 atinge a rede 2, uma vez que o roteador 2 não impede o broadcast entre as redes 1 e 2.
Assinale a alternativa que descreve corretamente uma função do preâmbulo de um cabeçalho de um quadro Ethernet.
Delimitar o início e o fim de um quadro de dados.
Adicionar bits ao quadro de modo que o seu tamanho em bits seja múltiplo de 32.
Sincronizar a frequência de transmissão da interface de rede do(s) destinatário(s) com a frequência da interface de rede do remetente.
Indicar, até que não haja mais chance de ocorrer uma colisão, que o meio de transmissão encontra-se ocupado.
Informar ao(s) destinatário(s) qual codificação será utilizada para transmitir o conteúdo do quadro de dados.
As redes locais de computadores que utilizam tecnologia Ethernet podem trabalhar em diversas velocidades: de 10 Mbps, 100 Mbps e 1.000 Mbps (megabits por segundo). Cada uma delas possui um conjunto de tecnologias e padrões para cabeamento. A tecnologia de cabeamento para redes Gigabit Ethetnet (1.000 Mbps) que utiliza cabos de par trançado (UTP) em distâncias de até 100 metros denomina-se
1000BASE-T.
IEEE 802.3ae.
ISO 9002.
100BASE-SX.
IEEE 802.3g.
Com base no padrão 802.3af, afirma-se que
apenas equipamentos compatíveis com o padrão em questão podem ser interconectados numa mesma rede local, na qual um dos dispositivos atua também como fonte de energia para os outros.
na definição formal, as fontes de energia são chamadas EDD (Energy Driving Devices), enquanto os dispositivos que recebem energia são chamados de PL (Powered Loads).
um repetidor (hub) não pode atuar também como fonte de energia, pois o ruído gerado inviabiliza a comunicação de dados com os dispositivos a ele conectados.
com o protocolo SNMP, não é possível gerenciar remotamente dispositivos que fornecem energia através dos próprios cabos da rede de dados.
a alimentação de dispositivos conectados por cabos UTP-5 a uma rede Ethernet pode ser efetuada através dos mesmos pares utilizados para transmissão de dados.
No padrão Fast Ethernet 100BASE-TX, o T signifca que
os switchs presentes na rede devem ser gerenciáveis.
a ligação das estações aos hubs deve ser feita por cabos de no máximo 1 metro.
a comunicação na rede somente pode ser efetuada no modo half-duplex.
a rede utiliza o protocolo ARP (Address Resolution Protocol) para detectar e tratar colisões.
as estações são ligadas à rede por cabos de par trançado.