Questões de Concurso sobre STP (SPANNING TREE PROTOCOL)

 
 
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Em uma rede local composta por múltiplos switches interconectados de forma redundante, o protocolo Spanning Tree (STP) realiza um processo de eleição para determinar qual equipamento será a Root Bridge (Ponte Raiz).


De acordo com o padrão IEEE 802.1D, o critério de desempate utilizado para eleger a Root Bridge, caso todas as prioridades configuradas nos dispositivos sejam idênticas, é o:


A

Maior endereço IP configurado na interface virtual de gerenciamento, priorizando a identificação lógica de nível 3.


B

Menor número de portas físicas em estado ativo, visando reduzir a carga de processamento de quadros na topologia.


C

Maior valor de Prioridade de Porta (Port Priority), definido individualmente nas interfaces de uplink de cada switch.


D

Menor endereço MAC do equipamento entre todos os switches participantes do domínio de broadcast do protocolo.


E

Menor tempo de atividade (uptime) do sistema operacional priorizando o equipamento reinicializado mais recentemente.

Joaquim deseja prevenir loops na rede na ALEGO. Ela sabe que o protocolo Spanning Tree (STP) realiza gerenciamento de enlaces de camada 2 e fornece redundância de caminho, evitando loops. Com relação ao funcionamento do STP, analise as alternativas a seguir.


I. A operação do STP é transparente para as estações finais que não conseguem detectar se estão conectadas a um único segmento de LAN ou a uma LAN com múltiplos segmentos.

II. Dispositivos como os roteadores sem fio enviam e recebem quadros de árvore de abrangência, chamados de STPDU. Os dispositivos encaminham esses quadros e os utilizam para construir um caminho livre de loops.

III. Quando duas interfaces fazem parte de um loop, as configurações de prioridade de porta e custo de caminho da árvore de abrangência determinam qual interface será colocada no estado de encaminhamento e qual será colocada no estado de bloqueio.


Está correto o que se afirma em


A

I, II e III.


B

III, apenas


C

I e II, apenas.


D

I e III, apenas.


E

II e III, apenas.

Analise as afirmativas abaixo sobre switches.


1. O protocolo que busca prevenir loops na rede em camada 3 é o STP (Spanning Tree Protocol).

2. O STP (Spanning Tree Protocol) funciona bloqueando determinadas portas de switches de modo a alcançar uma topologia de árvore.

3. O protocolo de Spanning Tree (STP) pode ser implementado como uma instância única em toda a rede ou implementado por VLAN em switches Cisco.


Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A

É correta apenas a afirmativa 3.


B

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.


C

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.


D

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.


E

São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

A redundância de rede é um dos pilares fundamentais para garantir a disponibilidade e a confi abilidade em ambientes corporativos e industriais. Protocolos de redundância desempenham papel crucial na prevenção de loops e na manutenção da integridade das redes Ethernet. Os switches Ethernet modernos são equipados com tecnologias avançadas para garantir a máxima efi ciência e segurança das redes, com destaque para três protocolos descritos a seguir.


I. É um protocolo desenvolvido para evitar loops de rede, que identifi ca caminhos redundantes e bloqueia temporariamente as portas desnecessárias, garantindo que apenas um caminho ativo permaneça entre dois pontos da rede;

II. É um protocolo que oferece tempos de convergência muito mais rápidos, reduzindo o downtime em caso de falhas e tornando a rede mais resiliente;

III. É um protocolo que permite a criação de múltiplas instâncias de spanning tree, otimizando o uso de links redundantes e segmentando o tráfego conforme as necessidades da rede.


Os protocolos descritos em I, em II e em III são conhecidos, respectivamente, como:


A

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), STP (Spanning Tree Protocol) e MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol


B

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) e STP (Spanning Tree Protocol


C

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), STP (Spanning Tree Protocol) e RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e


D

STP (Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) e RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)


E

STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

Considere que todos os switches apresentados no diagrama a seguir estão com o Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) habilitado em todas as portas e com prioridade padrão 32768. Considere também as seguintes conexões entre os equipamentos:


  1. Switch A cujo endereço MAC é 0E-A8-35-A4-8B-C1 se conecta ao Switch B por sua interface 24 e ao Switch D por sua interface 10;
  2. Switch B cujo endereço MAC é 0E-A8-35-A4-8B-C0 se conecta ao Switch A por sua interface 16 e ao Switch C por sua interface 2;
  3. Switch C cujo endereço MAC é 0E-92-35-F5-B0-01 se conecta ao Switch B por sua interface 17 e ao Switch D por sua interface 1;
  4. Swich D cujo endereço MAC é 0E-92-35-F5-8B-15 se conecta ao Switch A por sua interface 21 e ao Switch C por sua interface 20.



Assim, baseado no cenário proposto, assinale a alternativa correta.


A

Switch B será o Root da rede com sua porta 16 na função Designate Port e a porta 2 na função Blocking Port.


B

Switch D será o Root da rede com sua porta 20 na função Designate Port e a porta 21 na função Designate Port.


C

Switch C será o Root da rede com sua porta 17 na função Designate Port e a porta 1 na função Designate Port.


D

Switch D será o Root da rede com sua porta 20 na função Designate Port e a porta 21 na função Alternative Port.

Assinale a alternativa que apresenta a principal limitação arquitetural que impede o uso de protocolos de coerência de cache baseados em espionagem (snooping) em sistemas massivamente paralelos com centenas de processadores.


A

A dependência de um meio de comunicação com suporte a broadcast, o que causa saturação da largura de banda com o aumento do número de processadores.


B

A incapacidade técnica dos controladores de cache de monitorar endereços de memória virtual em vez de endereços físicos.


C

A obrigatoriedade do uso de caches do tipo write through, que aumentam excessivamente o tráfego de escrita na memória principal.


D

A incompatibilidade com modelos de consistência de memória relaxada, exigindo sincronização global a cada instrução.


E

O custo proibitivo de implementar tags de cache duplas para permitir o acesso simultâneo do processador e do monitor de barramento.

O protocolo STP (Spanning Tree Protocol), padronizado pelo IEEE 802.1D, é fundamental para o funcionamento de redes locais (LANs) que possuem redundância física. Sua operação baseia-se na construção de uma topologia lógica livre de ciclos. Analise as afirmativas a seguir sobre as finalidades e o funcionamento do STP.


I- O principal objetivo do STP é prevenir a ocorrência de loops de camada 2 em redes com caminhos redundantes.

II- O STP desativa logicamente portas específicas para garantir que haja apenas um caminho ativo entre dois dispositivos.

III- O protocolo aumenta a largura de banda total da rede ao somar as velocidades de todos os enlaces físicos disponíveis.

IV- Em caso de falha de um link ativo, o STP é capaz de recalcular a topologia e ativar um link de reserva.

V- O STP opera na camada de rede (camada 3) para substituir a necessidade de protocolos de roteamento.


É CORRETO o que se afirma em:


A

III, IV e V, apenas.


B

I e III, apenas.


C

II, III e V, apenas.


D

I, II e IV, apenas.


E

I, II, III, IV e V

A principal função do protocolo IEEE 802.1d (spanning tree protocol) é


A

evitar que o CRC na camada física seja modificado.


B

evitar loops.


C

permitir o roteamento de pacotes.


D

evitar pacotes duplicados.


E

permitir a configuração do atraso do envio do datagrama.

Em uma rede ethernet com enlaces redundantes entre switches, desejam‑se rápida convergência e prevenção de loops em camada 2.


Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o protocolo utilizado para prevenir loops de comutação com tempos de convergência reduzidos.


A

802.1Q


B

802.1X


C

802.1w


D

802.3ad


E

802.11ac

Uma situação comum na montagem de uma rede local é a interligação de dois equipamentos de chaveamento (switches) entre si, por mais de um cabo de rede. Os aparelhos são gerenciáveis, trabalhando na camada 2. Essa prática


A

possibilita criar conflitos que deverão ser evitados pelo emprego de máscaras de rede corretamente planejadas, de modo a formar sub-redes independentes e interligadas.


B

permite aumentar a confiabilidade pois cria redundância direta, é simples de ser realizada e funciona de forma automática, sem configurações adicionais.


C

leva naturalmente à criação de caminhos circulares, que exigem o uso de protocolos adequados para evitar problemas, com base em algoritmos de spanning tree.


D

torna a rede mais suscetível a problemas de segurança, visto que um maior número de caminhos expande a área de ataque, que está disponível a potenciais invasores.


E

introduz redundância nos canais de comunicação, aumentando o paralelismo e o desempenho, independentemente dos protocolos de comunicação utilizados na rede.

Ano: 2025
Prova: CESPE/CEBRASPE - PCDF - Gestor de Apoio - Área: Analista de Informática Rede de Computadores . - 2025

O padrão 802.1q permite a execução do STP (spanning tree protocol) em conjunto de redes logicamente independentes que compartilhem o mesmo meio físico.


C

Certo


E

Errado

Os loops de rede podem causar congestionamento de rede, sobrecarga de dispositivos e tempestades de broadcast. Sem uma proteção adequada, a rede fica saturada muito rapidamente, tornando a comunicação quase impossível. O Spanning Tree Protocol (STP) evita o loop de rede ao colocar as portas do switch em estados diferentes.


Os estados de porta definidos no STP são


A

disabled, blocking e sharing


B

disabled, blocking, listening e sharing


C

broadcasting, blocking, listening e learning


D

broadcasting, forwarding, listening e learning


E

disabled, blocking, listening, learning e forwarding

As configurações de redes de acesso (Camada 2) empregam diferentes tecnologias (equipamentos, protocolos e padrões). Dentre estas tecnologias, o STP (Spanning Tree Protocol)


A

possui operação transparente para as estações finais, que detectam se estão conectadas a um único segmento de LAN ou a uma LAN de vários segmentos.


B

é um protocolo de rede que se fundamenta nas especificações IEEE 802.1d, 802.1q e 802.1s, e que cria uma topologia de árvore, desativando portas redundantes para garantir que não haja loops,


C

define uma árvore com um dispositivo raiz e um caminho sem loop da raiz somente para os dispositivos routers na rede de Camada 2.


D

troca mensagens BPDU (Bridge Protocol Data Units) com outros switches para detectar loops e, em seguida, adiciona o loop ao alterar o status de interfaces de ponte selecionadas.


E

garante em seu algoritmo que haja múltiplos caminhos ativos entre dois dispositivos de rede.

Trajetos múltiplos redundantes entre segmentos de LAN podem melhorar a tolerância a falhas, porém podem gerar um sério efeito colateral – os quadros podem circular e se multiplicar na LAN interconectada, gerando loops de ponte. Qual protocolo é utilizado para evitar esses loops?


A

Asymmetric Digital Subscriber Line Protocol.


B

Asynchronous Transfer Mode Protocol.


C

Network Time Protocol.


D

Spanning Tree Protocol.


E

Transmission Control Protocol.

O protocolo Spanning Tree Protocol (STP) é utilizado para evitar loops em redes que utilizam VLANs, mas pode apresentar tempos de convergência lentos. Para reduzir esse tempo de convergência, deve ser utilizado o protocolo


A

Interconnection Spanning Tree Protocol (ISTP - IEEE 802.1q).


B

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP - IEEE 802.1s).


C

High Speed Spanning Tree Protocol (HSSTP - IEEE 802.1s).


D

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP - IEEE 802.1w).


E

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP - IEEE 802.1w).

O protocolo Spanning Tree (STP) é fundamental em topologias de rede com switches redundantes.


A função principal do STP em redes comutadas é


A

aumentar a largura de banda disponível.


B

distribuir carga entre múltiplos caminhos ativos.


C

implementar VLANs automaticamente.


D

criptografar o tráfego entre switches.


E

prevenir loops de camada 2 através do bloqueio de portas redundantes.

O protocolo STP é utilizado para balancear o tráfego de dados entre switches em topologias redundantes, permitindo o uso simultâneo de múltiplos caminhos ativos para melhorar o desempenho da rede.


C

Certo


E

Errado

Em uma rede corporativa com vários switches conectados via Spanning Tree Protocol (STP), o switch D está diretamente conectado à root bridge por um link de 10 Mbps, e o switch E está conectado ao switch D por um link de 1 Gbps. Utilizando o STP tradicional (IEEE 802.1D). o custo do caminho raiz que o switch E calculará até a root bridge é


A

100 + 4.


B

100 + 19.


C

100.


D

4.


E

20.000.

Considere uma árvore que contém todo e qualquer nó em um grafo, mais formalmente, uma spanning tree de um grafo G = (N, E) e um grafo G' = (N, E') tal que E' é um subconjunto de E, G' é conectado, G' não contém nenhum ciclo e G' contém todos os nós originais em G.


Se cada enlace tiver um custo associado e o custo de uma árvore for a soma dos custos dos enlaces, é correto afirmar que uma árvore cujo custo seja o mínimo entre todas as spanning trees é denominada:


A

spanning tree mínima;


B

spanning tree máxima;


C

spanning tree de diâmetro mínimo;


D

spanning tree de diâmetro máximo;


E

spanning tree geradora de caminho máximo.

 
 
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