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Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC D.O.U. de 01/06/1994 
Avenida Dr. Guarany, 317 – Campus da CIDAO – CEP: 62.040-730 – Sobral – Ceará 
Fone/FAX: (88) 3677.4222 – www.uvanet.br 
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
PROFESSOR: Lourival Gerardo da Silva Júnior 
DISCIPLINA: Redes de computadores 
ALUNOS: 
 CARLOS ATILLA FONSECA SALUSTIANO 
 
 
CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS DE REDES 
 
1. São exemplos de sistemas finais: R:b) 
a) Switch, roteadores, hub e servidor web 
b) Câmera, servidor de e-mail, TV e smartphone 
c) Comutadores, servidor web, notebook e geladeira 
d) Computador cliente, smarthphone, laptop e computadores de pacotes 
 
2. Sistemas finais são interligados através de:R:d) 
a) Enlaces 
b) Switchs 
c) Roteadores 
d) Todas as anteriores 
 
3. Quais alternativas abaixo são exemplos de tipos de enlaces de comunicação? R: a) b) c) d) 
a) Cabo coaxial 
b) Cabo par trançado 
c) Fibra óptica 
d) Ondas de rádio 
 
4. A taxa de transmissão de um enlace é medida em: R:b) 
a) Bytes por segundo (Bps) 
b) Bits por segundo (bps) 
c) MBps (MBps) 
d) NDA 
 
5. Dê exemplos de 4 ISPs que você conhece: 
Resposta: 
O da Oi que é a segunda maior provedora no Brasil, com 6,5 milhões de acessos, 
correspondendo a 25,5% de participação no mercado. 
A da Sky Internet está disponível na maioria dos estados brasileiros, contudo apenas em 
cidades selecionadas, atualmente somando 216 mil acessos. 
 
 A da Vivo já está operando em diversos estados do Brasil, oferecendo internet residencial 
 Atráves do 4g. 
 
A NET virtua é atualmente a maior provedora no Brasil, detendo sozinha 32% de todos os 
assinantes de internet no país. 
 
 
 
http://www.uvanet.br/
http://www.oi.com.br/
http://www.skybandalarga.com.br/
http://www.vivo.com.br/
http://www.netcombo.com.br/
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6. São exemplos de aplicações na Internet, exceto: R:d) 
a) Correio eletrônico 
b) WWW 
c) Serviços de tradução de nomes em IP 
d) TCP 
 
7. São exemplos de protocolos de transporte da camada de transporte, exceto: R:a) d) 
a) IP 
b) UDP 
c) TCP 
d) HTTP 
 
8. É o responsável pelo desenvolvimento de padrões para a Internet: R: b) 
a) Kurose 
b) IETF 
c) IEEE 
d) ISO 
 
9. São documentos que especificam os padrões para Internet criado pelo IETF: 
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Resposta: são os RFCs (Request For Comments — pedido de comentários). Os RFCs começaram como 
solicitações gerais de comentários (daí o nome) para resolver problemas de arquitetura que a precursora 
da Internet enfrentava [Allman, 2011]. 
 
10. O que é um data center? 
Resposta: Também chamado de Centro de Processamento de Dados, é uma instalação física que as 
empresas usam para hospedar aplicações e informações críticas para os negócios. Contam com 
servidores, equipamentos de armazenamento e processamento de dados, roteadores, dispositivos de 
segurança e controladores de entrega de aplicativos, com o objetivo de garantir a disponibilidade 
do ambiente e a continuidade do negócio de uma empresa. 
 
11. DSL, FTTH, Satélite, Linha discada, 3G, 4G, Wi-Fi e Ethernet são exemplos de: R: c) 
a) Meios não guiados 
b) Redes sem fio 
c) Redes de acesso 
d) Meios guiados 
 
12. Podemos afirmar que: R:a) 
a) A taxa de transmissão em um canal downstream > upstream 
b) A taxa de transmissão em um canal downstream < upstream 
c) A taxa de transmissão em um canal downstream = upstream 
d) NDA 
 
13. Considerando as figuras abaixo: 
 
 
 
a) Calcule a vazão entre o Servidor e o Cliente, sendo Rs = 2 Mbps e Rc = 1 Mbps. 
Resposta: 
 Rs = 2 Mbps 
 Rc = 1 Mbps 
F/mín{Rs,Rc} = 10 segundos 
 
b) Calcule a vazão entre o Servidor e o Cliente considerando que o enlace de gargalo divide sua largura 
de banda total em partes iguais para cada par cliente-servidor. Considere Rs = 2 Mbps, R = 5 Mbps e 
Rc = 1 Mbps. 
Resposta: 
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Resposta: 
 Rs = 2 Mbps 
 R= 5 Mbps 
 Rc = 1 Mbps 
F/mín{Rs,Rc,R/10} = 0.5 segundos 
 
 
14. Multiplexação por Divisão de Frequência (FDM) e Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM) ocorrem 
em redes do tipo: R:a) 
a) Comutadas por circuitos 
b) Comutadas por pacotes 
c) Computadas por circuitos e pacotes 
d) NDA 
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15. Quais o 4 tipos de atrasos existentes entre dois sistemas finais que tem como intermediador um roteador? 
Resposta: 
Atraso de processamento nodal, Atraso de fila, Atraso de transmissão e o Atraso de Propagação. 
 
16. Qual tipo de atraso ocorre dentro de um roteador? 
Resposta: Atraso de processamento nodal 
 
17. O que acontece com um pacote de dados que encontra roteador com seu buffer cheio? 
Resposta:O pacote de dados quando chegar e encontra roteador com seu buffer cheio 
este pacote de dados será perdido. 
 
 
18. As atividades executadas pelas camadas de sessão e apresentação do modelo OSI da ISO são, 
opcionalmente, executadas na camada de Aplicação do modelo TCP/IP. Use a figura abaixo como auxílio. 
 
 
 
19. São unidades de dados das camadas Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física, respectivamente: R: c) 
a) Datagrama, mensagens, pacotes, bit e segmento 
b) Datagrama, segmentos, mensagens, quadro e bit 
c) Mensagens, segmentos, datagrama, quadro e bit 
d) Segmentos, mensagens, quadro, datagrama e bit 
 
20. A figura abaixo ilustra um processo chamado Encapsulamento. 
 
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21. Suponha que exista exatamente um comutador de pacotes entre um computador de origem e um de destino. 
As taxas de transmissão entre a máquina de origem e o comutador e entre este e a máquina de destino 
são R1 e R2, respectivamente. Admitindo que um roteador use comutação de pacotes do tipo armazena-e-
reenvia, qual é o atraso total fim a fim para enviar um pacote de comprimento L? (Desconsidere formação de 
fila, atraso de propagação e atraso de processamento. 
Resposta: 
 O atraso total final vai correspoder aé QL/R. 
 
 
22. Qual é a vantagem de uma rede de comutação de circuitos em relação a uma de comutação de pacotes? 
Quais são as vantagens da TDM sobre a FDM em uma rede de comutação de circuitos? 
Resposta: 
 Na comutação de circuito podemos dizer que temos a garantia de um serviço dedicado de boa 
qualidade para o usuário sem que haja filas de espera,mas com provável gasto de recursos; 
Na comutação por pacotes vamos ter serviço não garantido (com filas), mas sem gasto. 
No TDM a transmissão é digital (bits). Dessa forma pode ter correção de erros a cada estágio da 
transmissão (em cada comutador ou multiplexador TDM). Na TDM, como são alocados fatias de 
tempo para cada elemento que transmite, quando há silêncio em um determinado elemento, a fatia 
de tempo alocada a ele pode ser usada por outro, o que não é o caso no FDM onde a frequência está 
alocada todo o tempo a cada elemento. 
 
 
 
23. Suponha que usuários compartilhem um enlace de 2 Mbits/s e que cada usuário transmita continuamente 
a 1 Mbit/s, mas cada um deles transmite apenas 20% do tempo. 
a. Quando a comutaçãode circuitos é utilizada, quantos usuários podem ser admitidos? 
Resposta: 
 Serão no máximo 2 usuários 
 
b. Para o restante deste problema, suponha que seja utilizada a comutação de pacotes. Por que não haverá atraso 
de fila antes de um enlace se dois ou menos usuários transmitirem ao mesmo tempo? Por que haverá atraso de 
fila se três usuários transmitirem ao mesmo tempo? 
Resposta: 
Sabemos que não haverá fila no caso de 2 ou menos usuários pois a soma dos bytes que estão sendo 
transmitidos pelos 2 usuários (2 Mbps) não excede a capacidade do canal. 
 
c. Determine a probabilidade de um dado usuário estar transmitindo. 
Resposta: 
 20% 
 
24. Considere o envio de um pacote de uma máquina de origem a uma de destino por uma rota fixa. 
Relacione os atrasos que formam o atraso fim a fim. Quais deles são constantes e quais são variáveis? 
Resposta: 
 
 De processo = variável, de transmissão = constante, de propapagação = variável. 
 
 
 
 
 
25. Suponha que o hospedeiro A queira enviar um arquivo grande para o hospedeiro B. O percurso de A para 
B possui três enlaces, de taxas R1 = 500 kbits/s, R2 = 2 Mbits/s, e R3 = 1 Mbit/s. a. Considerando que não haja 
nenhum outro tráfego na rede, qual é a vazão para a transferência de arquivo? b. Suponha que o arquivo tenha 
4 milhões de bytes. Dividindo o tamanho do arquivo pela vazão, quanto tempo levará a transferência para o 
hospedeiro B? 
Resposta: 
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Fone/FAX: (88) 3677.4222 – www.uvanet.br 
 
 
a) Sabemos que a vazão para transferência de arquivo é limitada pelo enlace que possuir 
menor taxa de transmissão, ou seja, 500 kbps (R1). Resposta: 500 kbps. 
b) Para resolver essa questão pergamos o tempo para transferência = Tamanho do arquivo/ Vazão 
Tempo para transferência = 4.000.000 Bytes/ (500 kbps) (1 Byte = 8 Bits) Tempo para 
transferência = 64s 
 
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	Resposta:
	Resposta: são os RFCs (Request For Comments — pedido de comentários). Os RFCs começaram como solicitações gerais de comentários (daí o nome) para resolver problemas de arquitetura que a precursora da Internet enfrentava [Allman, 2011].
	Resposta: Também chamado de Centro de Processamento de Dados, é uma instalação física que as empresas usam para hospedar aplicações e informações críticas para os negócios. Contam com servidores, equipamentos de armazenamento e processamento de dados,...
	Resposta: (1)
	Rs = 2 Mbps
	Rc = 1 Mbps
	F/mín{Rs,Rc} = 10 segundos
	Resposta: (2)
	Resposta: (3)
	Rs = 2 Mbps (1)
	R= 5 Mbps
	Rc = 1 Mbps (1)
	F/mín{Rs,Rc,R/10} = 0.5 segundos
	Resposta: (4)
	Atraso de processamento nodal, Atraso de fila, Atraso de transmissão e o Atraso de Propagação.
	Resposta: Atraso de processamento nodal
	Resposta:O pacote de dados quando chegar e encontra roteador com seu buffer cheio
	este pacote de dados será perdido.
	Resposta: (5)
	O atraso total final vai correspoder aé QL/R.
	Resposta: (6)
	Resposta: (7)
	Serão no máximo 2 usuários
	Resposta: (8)
	Sabemos que não haverá fila no caso de 2 ou menos usuários pois a soma dos bytes que estão sendo transmitidos pelos 2 usuários (2 Mbps) não excede a capacidade do canal.
	Resposta: (9)
	Resposta: (10)
	a) Sabemos que a vazão para transferência de arquivo é limitada pelo enlace que possuir menor taxa de transmissão, ou seja, 500 kbps (R1). Resposta: 500 kbps.
	b) Para resolver essa questão pergamos o tempo para transferência = Tamanho do arquivo/ Vazão Tempo para transferência = 4.000.000 Bytes/ (500 kbps) (1 Byte = 8 Bits) Tempo para transferência = 64s

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