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Aula Extra 02 - RAID
 Informática p/ Polícia Federal (Agente)
Pós-Edital
Autores:
Diego Carvalho, Raphael Henrique
Lacerda, Renato da Costa, Thiago
Rodrigues Cavalcanti
Aula Extra 02 - RAID
11 de Fevereiro de 2021
.
 
 
 
 
1 
34 
 
Sumário 
Disponibilidade .......................................................................................................................................... 3 
1 – Conceitos Básicos ............................................................................................................................ 3 
2 – RAID .................................................................................................................................................. 4 
2.1 – RAID 0 ........................................................................................................................................ 5 
2.2 – RAID 1 ........................................................................................................................................ 6 
2.3 – RAID 5 ........................................................................................................................................ 7 
2.4 – RAID 6 ........................................................................................................................................ 8 
2.5 – RAID 10 (1+0) ............................................................................................................................ 9 
2.6 – Tabela Comparativa ................................................................................................................ 10 
Questões Comentadas – Diversas Bancas ............................................................................................ 13 
Lista de Questões – Diversas Bancas ..................................................................................................... 27 
Gabarito – Diversas Bancas ..................................................................................................................... 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diego Carvalho, Raphael Henrique Lacerda, Renato da Costa, Thiago Rodrigues Cavalcanti
Aula Extra 02 - RAID
 Informática p/ Polícia Federal (Agente) Pós-Edital
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Diego Carvalho, Raphael Henrique Lacerda, Renato da Costa, Thiago Rodrigues Cavalcanti
Aula Extra 02 - RAID
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Galera, nós acabamos de ver um bocado de coisa sobre backup! Pergunta: vocês acham que backup 
garante a disponibilidade? Para responder a essa pergunta, vamos relembrar o que é disponibilidade: 
trata-se da propriedade de uma informação estar acessível e utilizável sob demanda por uma 
entidade autorizada. Se um desastre acontece em uma empresa e você possui backup, você 
mantém apenas a integridade dos dados, mas não mantém a disponibilidade. 
Professor, se acidentes e desastres não podem ser previstos, como uma empresa pode garantir a 
disponibilidade? De fato, acidentes são imprevisíveis, mas gente... a tecnologia da informação é 
linda demais e ela tem a solução para esses problemas – essa solução se chama Redundância 
(ou Replicação)! 
 
 
Em outras 
palavras, há uma redundância de paraquedas, isto é, a redundância é uma repetição utilizada 
para manter a disponibilidade. É bastante comum na área de tecnologia da informação para 
manter a disponibilidade de servidores, bancos de dados, sistemas, aplicações, etc. 
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Máquina de escrever
BACKUP - MANTÉM A INTEGRIDADE
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Em outras palavras, caso aconteça um desastre no supercomputador de Brasília (desde uma 
explosão a café que alguém derrama em um local importante), existe um supercomputador 
redundante que assumirá o controle e você nem perceberá. Enfim... há diversos exemplos de 
redundância, lembrem-se sempre que se trata de uma repetição utilizada para manter a 
disponibilidade, segurança e disponibilidade de algo... 
 
RAID é o acrônimo para Redundant Array of Independent Disks1, ou seja, conjunto redundante de 
discos independentes (ou baratos). Trata-se de uma técnica para melhorar a segurança, a 
 
1 Antigamente, a sigla significava Redundant Array of Inexpensive Drives. 
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Máquina de escrever
REDUNDÂNCIA - REPETIÇÃO PARA MANTER A DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA
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disponibilidade, o desempenho e a tolerância a falhas no armazenamento de dados em discos 
(rígidos ou sólidos). Pessoal, essa técnica se baseia na replicação ou redundância de dados.
 
 
A replicação é a tecnologia normalmente utilizada para proteção de dados e recuperação de 
desastres, mas também pode ser utilizada para a replicação de dados dentro do mesmo ambiente 
físico. Trata-se da cópia de dados de um sistema e seus discos para outro sistema com um 
conjunto independente de discos. São utilizados basicamente dois ou mais discos para 
armazenamento dos dados. Por que? 
 
 
 
 
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Divide os dados pelas unidades de armazenamento, resultando em uma alta taxa de transmissão. O desempenho 
dessa configuração é extremamente alto, mas a perda de qualquer unidade de armazenamento resultará em perda 
de dados – essa configuração é comumente referenciada como Striping. 
2 Discos Alto Inexistente Alta 
Alta performance; fácil implementação; e alta 
eficiência de armazenamento. 
Sem redundância; e utilização limitada devido à 
tolerância a falhas. 
 
 
 
 
Também conhecido como espelhamento, o RAID 1 é ideal para pequenas empresas e 
residências, sendo possível implementá-lo com apenas dois discos. Escrevendo as informações 
de forma simultânea nos discos, esse sistema faz uma cópia dos aplicativos e dados em tempo real, 
sem a intervenção do usuário. Dessa forma, tudo que for gravado no primeiro disco será replicado 
no segundo disco – na imagem, um arquivo .doc é copiado em ambos. 
 
O inconveniente desse tipo de implementação é a redução de capacidade bruta, pois como as 
informações serão escritas integralmente duas vezes, somente a metade da capacidade total 
será disponibilizada pelo sistema. Logo, se você tem dois discos de 100Gb, em tese você poderia 
armazenar até 200Gb de dados. No entanto, como o outro disco será utilizado para replicar os 
dados, sua capacidade total será apenas de 100Gb (é como se fosse um backup automático). 
 
No exemplo anterior, estamos pensando em dois discos com capacidades idênticas. Se forem dois 
discos com capacidades diferentes, é pior ainda. Sabe por quê? Porque ao montar um arranjo com 
discos de capacidades diferentes, o sistema utilizará a capacidade do menor para dimensionar o 
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tamanho máximo da matriz. Logo, se você possui um disco de 80Gbe outro de 120Gb, o sistema 
poderá replicar no máximo 80Gb. Bacana? 
 
O principal atributo desse mecanismo é a segurança gerada para os dados armazenados, pois 
mesmo que um dos discos falhe, as informações estarão seguras e online no outro disco, 
possibilitando assim que o disco defeituoso seja substituído ou o backup dos dados realizado sem 
que nada seja perdido. Espero que tenham entendido agora como backup garante a integridade 
dos dados, mas não a disponibilidade – essa é a função da replicação dos dados. 
 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
 
 
 
Professor, você vai pular do RAID 1 para o RAID 5? Sim, galera! O RAID 2, RAID 3 e RAID 4 são pouco 
utilizados e raríssimos em prova! Bacana? Seguindo... primeiro, vamos falar sobre o conceito de 
paridade que surgiu inicialmente no RAID 3 – que não tem relevância para provas de concurso. Bem, 
podemos pensar que em vez de existir uma unidade de armazenamento inteira como réplica, 
os próprios discos poderiam servir de proteção. Como, professor? 
 
Galera, os dados são armazenados em pequenos blocos e cada um deles pode receber um único 
bit adicional chamado Bit de Paridade seguindo uma regra específica! Diegão, que regra seria 
essa? Bem, a regra é: se a quantidade de bits do bloco de informação que eu desejo armazenar for 
par, o bit de paridade será 0; se a quantidade de bits do bloco de informação que eu desejo 
armazenar for ímpar, o bit de paridade será 1. Certinho? 
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As informações de paridade – assim como os próprios dados – são distribuídas entre todos os 
discos do sistema. Via de regra, o espaço destinado à paridade é equivalente ao tamanho de um 
dos discos. Dessa forma, um arranjo formado por três discos de 500GB possuirá 1000Gb para 
armazenamento e 500 GB para paridade. A partir daí, se o sistema constatar, por exemplo, que o 
bit de paridade de um bloco é 1, mas ali há uma quantidade par de bits, notará que há um erro. 
 
Dito isso, o RAID 5 é a evolução dos mecanismos anteriores! Ele é muito utilizado em servidores 
com pelo menos três discos e cria uma camada de redundância, sacrificando parte da 
capacidade do sistema para segurança dos dados. No RAID 5, bits de paridade são criados e 
acrescentados aos dados, escritos de forma alternada em todos os discos. Caso um dos discos falhe 
enquanto o sistema estiver funcionando, nenhum dado será perdido. 
 
O espaço reservado para segurança dos dados nesse tipo de solução sempre será o equivalente a 
um disco do arranjo, independentemente da quantidade total. Em contraste com o RAID 3 e 4, os 
bits de paridade são distribuídos pelos discos. Nesses arranjos, os bits de paridade ficavam isolados 
em um disco separado. Dessa forma, todos os discos terão o mesmo espaço sacrificado, logo 
quanto mais drives utilizados no arranjo, menor será o desperdício. 
 
Divide os dados em várias unidades com a dados de paridade distribuídos entre as unidades. A informação de 
paridade permite a recuperação de falhas de qualquer unidade. O desempenho de escrita é alto e a leitura é lenta. 
3 Discos Médio Alta Alta 
Tolerante a falhas e alta eficiência de armazenamento. 
Falha em disco tem impacto médio na taxa de 
transmissão; configuração complexa. 
 
 
 
O RAID 6 é um arranjo com características próximas ao RAID 5, mas acrescentando dupla 
paridade às informações gravadas. Dessa forma, até dois discos podem falhar sem perda de 
dados, porém o dobro do espaço será utilizado para gravar a paridade e manter a redundância do 
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sistema. Dessa forma, em uma implantação de RAID 6 com oito discos, a capacidade total 
disponível será de seis discos, sendo que os outros dois armazenarão a redundância. 
 
À medida que aumentarmos a número de discos nesse arranjo, também minimizaremos o espaço 
proporcional sacrificado. Esse tipo de sistema pode ser implementado a partir quatro discos e é 
utilizado em situações que demandam maior segurança para as informações armazenadas. 
Observem na imagem acima que há o equivalente a dois discos de paridade, apesar de os bits 
estarem espalhados por todos os discos. 
 
Divide os dados em várias unidades como dobro de dados de paridade distribuídos entre as unidades. A informação 
de paridade permite a recuperação de falhas de qualquer unidade. O dobro de informações de paridade permite 
redundância adicional, mas reduz a performance de escrita. 
4 Discos Médio Alta Alta 
Tolerante a falhas e alta eficiência de armazenamento 
(melhora com mais discos). 
Configuração complexa; mais cara; e baixa 
performance de escrita. 
 
 
 
 
Nesse arranjo, é realizada a combinação de pares de discos, sendo que cada par é espelhado 
para garantir a redundância. Para sua implementação, são utilizados pelo menos quatro discos em 
que são criadas combinações de dois ou mais grupos para escrita simultânea (replicação). Sua 
principal característica é que ela une alto desempenho – fornecido pelo RAID 0 – com a segurança 
de um único agrupamento de discos – fornecida pelo RAID 1. 
 
Além de oferecer um desempenho superior no momento de transferência dos dados, ela não 
compromete a integridade das informações caso ocorra uma falha simultânea em até metade 
dos discos (desde que não sejam do mesmo espelho). O maior inconveniente para usuários que 
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fazem uso dos arranjos RAID 10 é o grande número de discos utilizados para segurança dos dados 
em relação aos demais, tornando-se economicamente inviável para algumas aplicações. 
 
Conjugando o Stripe + Mirror, divide os dados em segmentos e espelha as unidades. Essa configuração combina a 
segurança do RAID 1 com um desempenho extra do RAID 0. 
 
4 Discos Muito alto Alta Baixa 
Tolerante a falhas e baixa eficiência. Mais cara e escalabilidade limitada. 
 
 
2 Unidades 2 Unidades 3 Unidades 4 Unidades 4 Unidades 
0 Disco 1 Disco 1 Disco 2 Discos 1 por arranjo 
Alto Médio Médio Médio Muito alto 
Inexistente Alta Alta Alta Alta 
Alta Baixa Alta Alta Baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Sumário 
Disponibilidade .............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
1 – Conceitos Básicos ................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2 – RAID ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
2.1 – RAID 0 ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.2 – RAID 1 ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.3 – RAID 5 ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.4 – RAID 6 ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.5 – RAID 10 (1+0) ................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
2.6 – Tabela Comparativa ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 
Questões Comentadas .................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
Lista de Questões .......................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
Gabarito .......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diego Carvalho, Raphael Henrique Lacerda, Renato da Costa, Thiago Rodrigues Cavalcanti
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Fala, galera! O assunto da nossa aula de hoje é RAID! Pessoal, esse é um assunto bastante técnico 
e que raramente cai em prova. Se está no seu edital, é bom entender bem porque pode ser uma 
excelente fonte de questões. Não se trata de um assunto complexo, mas é um assunto que não faz 
parte do cotidiano de vocês. Fiquem tranquilos porque essa aula foi escrita pensando no aluno mais 
leigo possível. Fechado? Venham comigo... 
 
Galera, todos os tópicos da aula possuem Faixas de Incidência, que indicam se o assunto cai 
muito ou pouco em prova. Diego, se cai pouco para que colocar em aula? Cair pouco não significa 
que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver 
somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem 
tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. Fechado? 
 
 
 
 
 
 
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==15c02a==
 
 
 
 
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1. (FUNDEP / Análise de Sistemas / CODEMIG – 2013) Assinale a alternativa que apresenta qual 
a tecnologia RAID que deve ser utilizada para se criar um espelhamento de disco com a 
finalidade de evitar desastres e perdas de dados. 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 2. 
d) RAID 3. 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Também conhecido como espelhamento ou mirroring, o RAID 1 cria um espelhamento de disco 
para evitar perdas de dados, aumentando a redundância. A única coisa estranha nessa questão é 
dizer que a finalidade é evitar desastres, mas vamos ignorar! 
 
Gabarito: Letra B 
 
2. (IBFC / Técnico em Informática / EBSERH – 2013) O nível de RAID que implementa o 
espelhamento de disco, também conhecido como mirror, que é implementado com o mínimo 
de dois discos é o: 
 
a) RAID 0 
b) RAID 5 
c) RAID 1 
d) RAID 4 
 
Comentários: 
 
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Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
O RAID 1 utiliza uma técnica de espelhamento ou mirroring e é implementado com o mínimo de 
dois discos – justamente para implementar o espelhamento de um disco. 
 
Gabarito: Letra C 
 
3. (FUNCEFET / Técnico em Informática / Prefeitura de Nilópolis/RJ – 2011) O RAID ou Conjunto 
Redundante de Discos Independentes é um meio de se criar um subsistema de armazenamento 
composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho, e 
pode ser implementado via software ou hardware. Considere um RAID com as seguintes 
características: 
 
▪ exige, no mínimo, 4 discos rígidos, 
▪ os discos são alocados em pares e cada par será espelhado, garantindo redundância, 
▪ os pares são distribuídos, melhorando o desempenho, 
▪ até metade dos discos pode falhar simultaneamente, sem colocar o conjunto a perder, desde 
que não falhem os dois discos de um mesmo espelho, 
▪ normalmente, por segurança, se usam discos de lotes diferentes em cada “lado” do espelho, 
▪ é o nível recomendado para bases de dados, por ser o mais seguro e dos mais velozes e 
▪ deve ser utilizado quando a necessidade de economia não se sobrepõe à segurança e ao 
desempenho. 
 
A modalidade de RAID, que atende a essas características, é: 
 
a) RAID1. 
b) RAID50. 
c) RAID5. 
d) RAID10. 
 
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Conjugando o Stripe + Mirror, divide os dados em segmentos e espelha as unidades. Essa configuração combina a 
segurança do RAID 1 com um desempenho extra do RAID 0. 
 
4 Discos Muito alto Alta Baixa 
Tolerante a falhas e alta eficiência. Mais cara e escalabilidade limitada. 
 
Todas essas são características do RAID 10 = RAID 1 + RAID 0 – é o único desses arranjos da questão 
que necessita de um mínimo de quatro discos. 
 
Gabarito: Letra D 
 
4. (SRH / Análise de Sistemas / UERJ – 2015) Para operar com grandes volumes de dados ou 
garantir uma alta disponibilidade no armazenamento, é necessário conhecimentos em 
Redundant Array of Independent Disks (RAID). Com o objetivo de promover uma alta 
disponibilidade de dados, um administrador decide investir na confiabilidade do 
armazenamento de um servidor com 4 (quatro) discos rígidos (hard disk) por meio do usode 
RAID. A tecnologia RAID que oferece a maior confiabilidade em caso de falhas simultâneas de 
disco é: 
 
a) RAID0 
b) RAID1 
c) RAID6 
d) RAID10 
 
Comentários: 
 
(a) Errado. RAID 0 não oferece confiabilidade; (b) Correto. RAID 1 oferece o espelhamento, 
aumentando a confiabilidade em caso de falhas simultâneas; (c) Correto. Não há nada que impeça 
a utilização de um RAID 6, visto que ele também oferece maior confiabilidade em caso de falhas 
simultâneas; (d) Correto. RAID 10 oferece espelhamento, logo aumenta a confiabilidade em caso 
de falhas simultâneas desde que não sejam em um mesmo espelho. 
 
Ué, professor? Pois é, isso é uma questão mal feita que – para mim – possui três possíveis respostas! 
Discordo do gabarito oficial: Letra B! 
 
Gabarito: Letra B 
 
5. (CS-UFG / Técnico de Laboratório / UFG – 2018) O nível do RAID, normalmente indicado por 
um número, apresenta a tecnologia que está em uso. Como característica, requer ao menos três 
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discos para ser usado e um disco do volume pode falhar sem comprometer os dados. Estas 
características definem o: 
 
a) RAID-0 
b) RAID-1 
c) RAID-2 
d) RAID-5 
 
Comentários: 
 
Divide os dados em várias unidades com a dados de paridade distribuídos entre as unidades. A informação de 
paridade permite a recuperação de falhas de qualquer unidade. O desempenho de escrita é alto e a leitura é lenta. 
3 Discos Médio Alta Alta 
Tolerante a falhas e alta eficiência de armazenamento. 
Falha em disco tem impacto médio na taxa de 
transmissão; configuração complexa. 
 
Requer ao menos três discos? Um disco pode falhar sem comprometer os dados? O único tipo que 
satisfaz esses dois requisitos é o RAID5. 
 
Gabarito: Letra D 
 
6. (FCC / Analista de Sistemas / CAIXA – 2011) O RAID (Redundant Array of Independent Drives) 
é um meio de se criar um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, 
com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. Das seis técnicas mais conhecidas para 
distribuição dos dados pelos drives para permitir operação paralela, duas delas necessitam que 
as rotações de todos os drives sejam sincronizadas. São elas: 
 
a) RAID 2 e RAID 3 
b) RAID 4 e RAID 5 
c) RAID 0 e RAID 1 
d) RAID 1 e RAID 4 
e) RAID 3 e RAID 5 
 
Comentários: 
 
Tanto no RAID 2 quanto no RAID 3, os drives devem ficar em sincronismo de velocidade para obterá 
máxima performance possível. Normalmente, os eixos das unidades individuais são sincronizados 
de modo que cada cabeça de disco esteja na mesma posição em cada disco a qualquer instante. 
Dessa forma, os drives estarão sincronizados e poderão obter o máximo de velocidade. 
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Gabarito: Letra A 
 
7. (FCC / Analista Judiciário / TRE-PR – 2017) Considere, por hipótese, que um Tribunal Regional 
Eleitoral utiliza uma solução RAID que não oferece proteção contra falhas, já que no arranjo não 
existe redundância. Isso significa que uma falha em qualquer um dos discos pode ocasionar 
perda de informações para o sistema todo, especialmente porque fragmentos do mesmo 
arquivo podem ficar armazenados em discos diferentes. Um Analista Judiciário propôs que fosse 
implementado outro arranjo RAID que oferece redundância através de um esquema que utiliza 
um bit de paridade. Neste novo arranjo as informações de paridade, assim como os próprios 
dados, são distribuídos entre todos os discos do sistema. Normalmente, o espaço destinado à 
paridade é equivalente ao tamanho de um dos discos, assim, um arranjo formado por três HDs 
de 500 GB terá 1 TB para armazenamento e 500 GB para paridade. Caso um disco falhe, o 
esquema de paridade permite recuperar os dados a partir das informações existentes nas 
demais unidades. A solução de armazenamento de dados atualmente existente no Tribunal e a 
nova solução proposta pelo Analista são, correta e respectivamente, 
 
a) RAID 1 − RAID 5. 
b) RAID 1+0 − RAID 4. 
c) RAID 0+1 − RAID 6. 
d) RAID 0 − RAID 5. 
e) RAID 0 − RAID 6. 
 
Comentários: 
 
O primeiro arranjo não oferece proteção contra falhas, então se trata do striping do RAID 0! O 
segundo arranjo oferece redundância por meio de bits de paridade distribuídos em todos os 
discos... opa, essa é a dica para saber que se trata do RAID 5. Três HDs de 500GB resultaria em 1,5TB 
de armazenamento, mas lembrem-se que o espaço de um disco é reservado para os bits de 
paridade, logo para armazenamento em si teremos apenas 1TB e os 500GB restantes serão usados 
para paridade. Professor, e o RAID 6? O RAID 6 tem dupla paridade! 
 
Gabarito: Letra D 
 
8. (VUNESP / Agente da Fiscalização Financeira / TCE-SP – 2015) Para responder à questão, 
observe, no arranjo, a seguinte organização de dados em cada disco. 
 
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De acordo com a localização dos dados e de suas respectivas informações de paridade (indicadas 
com o sufixo “p"), pode-se concluir corretamente que os níveis RAID identificados pelas letras X 
e Y correspondem, respectivamente, ao: 
 
a) RAID 0 e RAID 1. 
b) RAID 0 e RAID 5. 
c) RAID 1 e RAID 0. 
d) RAID 1 e RAID 5. 
e) RAID 5 e RAID 0. 
 
Comentários: 
 
Notem que os Discos 1, 2 e 3 estão espelhados nos Discos 4, 5 e 6, logo X é um RAID 1. Observem 
também que em Y temos dados de paridade espalhados pelos três discos ocupando um espaço de 
armazenamento equivalente a um disco, logo Y é um RAID 5. 
 
Gabarito: Letra D 
 
9. (SEPROD / Técnico em Informática / Câmara de Estância/SE – 2014) O sistema RAID consiste 
em um conjunto de dois ou mais discos rígidos com dois objetivos básicos: tornar o sistema de 
disco mais rápido (isto é, acelerar o carregamento de dados do disco), através de uma técnica 
chamada divisão de dados (data stripping) e/ou tornar o sistema de disco mais seguro, através 
de uma técnica chamada espelhamento (mirroring). Essas duas técnicas podem ser usadas 
isoladamente ou em conjunto. A divisão de dados e o espelhamento são respectivamente: 
 
a) RAID 5 e RAID 0. 
b) RAID 5 e RAID 1. 
c) RAID 0 e RAID 1. 
d) RAID 7 e RAID 0. 
e) RAID 5 e RAID 6. 
 
Comentários: 
 
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Tornar o sistema de disco mais rápido por meio de Data Striping é RAID 0 e tornar o sistema de disco 
mais seguro por meio de Mirroring é RAID 1. 
 
Gabarito: Letra C 
 
10. (AOCP / Assessor Técnico de Informática / TCE-PA – 2012) O RAID 0: 
 
a) funciona com três ou mais discos iguais onde um dos discos guarda a paridade da informação 
contida em todos os outros discos. 
 
b) é conhecido como striping, e os dados são subdivididos em segmentos consecutivos, escritos 
sequencialmente por cada um dos discos de um array. 
 
c) é similar ao RAID 4, superando problemas sobre paridade para os dados do array, distribuídos 
ao longo de todos os discos ao invés de serem armazenadas em um disco dedicado, oferecendo 
uma maior tolerância a falhas ao sistema. 
 
d) é conhecido como mirror e implementa o espelhamento de disco, utilizando no mínimo dois 
deles. 
 
e) é um padrão relativamente novo e semelhante ao RAID 5, porém usa o dobro de bits de 
paridade como forma de garantir a integridade dos dados, caso até doisdiscos falhem ao 
mesmo tempo. 
 
Comentários: 
 
(a) Errado. A questão trata do RAID 4; (b) Correto. Ele realmente é conhecido como Striping e os 
dados são subdivididos em segmentos consecutivos, escritos sequencialmente por cada um dos 
discos de um array; (c) Errado. A questão trata do RAID 5; (d) Errado. A questão trata do RAID 1; (e) 
Errado, o item trata do RAID 6. 
 
Gabarito: Letra B 
 
11. (IF-PE / Técnico de Laboratório / IF-PE – 2017) A tecnologia RAID consiste em fazer com que 
vários discos rígidos funcionem como um só e foi desenvolvida para melhorar o armazenamento 
de dados. Assinale a alternativa que corresponde à descrição a seguir: “Nesse tipo de RAID são 
necessários discos em número par. O funcionamento é simples: todos os dados são gravados 
em dois discos diferentes; se um disco falhar ou for removido, os dados preservados no outro 
disco permitem a não descontinuidade da operação do sistema.” 
 
a) RAID10 
b) RAID6 
c) RAID1 
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d) RAID9 
e) RAID0 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Discos em número par? Dados gravados em dois discos diferentes? Se um disco falhar, possui tolerância 
a falha? Trata-se do RAID 1 (Espelhamento)! 
 
Gabarito: Letra C 
 
12. (ESAF / Gestão de Infraestrutura / ESAF – 2015) O nível de RAID (Redundant Array of 
Independent Drives) que utiliza paridade dupla e que garante a integridade dos dados em caso 
de até 2 dos HDs falharem ao mesmo tempo é o: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 3. 
d) RAID 5. 
e) RAID 6. 
 
Comentários: 
 
Divide os dados em várias unidades como dobro de dados de paridade distribuídos entre as unidades. A informação 
de paridade permite a recuperação de falhas de qualquer unidade. O dobro de informações de paridade permite 
redundância adicional, mas reduz a performance de escrita. 
4 Discos Médio Alta Alta 
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Tolerante a falhas e alta eficiência de armazenamento 
(melhora com mais discos). 
Configuração complexa; mais cara; e baixa 
performance de escrita. 
 
Falou em paridade dupla, vocês devem se lembrar do RAID 6! 
 
Gabarito: Letra E 
 
13. (FUNCAB / Analista de Business Intelligence / MDA – 2014) No contexto da adoção de 
ferramentas de um projeto em BI, há que se considerar uma solução para o armazenamento de 
dados. Nesse sentido, RAID representa uma tecnologia para prover maior segurança e melhor 
desempenho. Entre as técnicas RAID, qual a que possui as características listadas a seguir? 
 
I. Os dados são distribuídos em espelhos ou duplicações em discos diferentes, permitindo uma 
completa estratégia de tolerância a falhas. 
 
II. Os dados replicados serão atualizados diretamente pelo próprio sistema de disco, com 
pequeno overhead, mas garantirão disponibilidade imediata em caso de perda nos discos 
originais. 
 
a) RAID5 
b) RAID4 
c) RAID3 
d) RAID1 
e) RAID0 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
A questão trata do RAID 1! Nessa configuração, os dados são espelhados, aumentando a tolerância 
a falhas. Ademais, os dados replicados garantem a disponibilidade mesmo em caso de perda de um 
disco. 
 
Gabarito: Letra D 
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14. (IF-SC / Técnico Administrativo / IF-SC – 2014) É um modo que utiliza no mínimo dois HDs, 
sendo que o segundo armazena uma imagem idêntica ao do primeiro. Se, por algum motivo, o 
disco titular falhar, teremos uma cópia de segurança armazenada no segundo disco. Assinale a 
alternativa CORRETA que engloba o modo descrito nesse enunciado: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 2. 
d) RAID 3. 
e) RAID 5. 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Vocês já perceberam que o RAID 0 cai demais em prova, não é? Pois é, ele necessita de um mínimo de 
dois discos espelhados, sendo que – em caso de perdas de disco – o outro poderá ser utilizado para 
recuperar a informação. 
 
Gabarito: Letra B 
 
15. (FCC / Analista Judiciário / TRT-RJ – 2014) O nível de RAID que implementa com, no mínimo, 
dois discos o espelhamento de disco para, em caso de problema com um deles, o outro possa 
manter a continuidade de operação do sistema, é o: 
 
a) RAID 3. 
b) RAID 4. 
c) RAID 1. 
d) RAID 0. 
e) RAID 2. 
 
Comentários: 
 
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Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Maaaaaais uma questão de RAID 1! Mínimo de dois discos? Espelhamento? Tolerância a falhas? Todas 
essas são características dessa configuração. 
 
Gabarito: Letra C 
 
16. (FUNCAB / Analista de Sistema Operacional / MDA – 2014) A tecnologia RAID pode ser 
utilizada tanto para melhorar a performance quanto para aumentar a disponibilidade de um 
computador. O nível RAID que apresenta grande tolerância a falhas e que, caso um driver venha 
falhar, basta usar, diretamente, a cópia completa desse driver no seu lugar é o: 
 
a) RAID 3 
b) RAID 1 
c) RAID 2 
d) RAID 4 
e) RAID 0 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custopor armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
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Ai ai, mais uma questão de... RAID 1! Ele apresenta grande tolerância a falhas e, caso um driver 
venha falhar, basta usar diretamente a cópia completa desse driver, uma vez que um espelhamento 
dos dados é realizado. 
 
Gabarito: Letra B 
 
17. (FGV / Técnico Superior Especializado / DPE-RJ – 2014) Existem diversos tipos de RAID 
(Redundant Array of Independent Disks). Para fazer simplesmente o espelhamento de discos, 
de modo que as informações sejam armazenadas simultaneamente em mais de um disco, 
criando copias idênticas, deve-se implementar um esquema de: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1 
c) RAID 3. 
d) RAID 5. 
e) RAID 6. 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Pois é, RAID 1! Ele faz o o espelhamento de discos, de modo que as informações sejam armazenadas 
simultaneamente em mais de um disco, criando copias idênticas, e melhorando a tolerância a 
falhas. 
 
Gabarito: Letra B 
 
18. (FGV / Técnico Superior Especializado / DPE-RJ – 2014) Existem diversos tipos de RAID 
(Redundant Array of Interpendent Disks). O método que permite espalhar os dados em dois ou 
mais discos físicos, criando um disco lógico de maior capacidade, aumentando a performance 
mas sem prover redundância ou esquema de correção é conhecido como: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
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c) RAID 2. 
d) RAID 3. 
e) RAID 5. 
 
Comentários: 
 
Divide os dados em várias unidades com a dados de paridade distribuídos entre as unidades. A informação de 
paridade permite a recuperação de falhas de qualquer unidade. O desempenho de escrita é alto e a leitura é lenta. 
3 Discos Médio Alta Alta 
Tolerante a falhas e alta eficiência de armazenamento. 
Falha em disco tem impacto médio na taxa de 
transmissão; configuração complexa. 
 
Galera, essa questão é legal! Por que? Porque muitas pessoas leram rápido e acabaram entendendo 
“espelhar” em vez de “espalhar”! Você foi um deles? O método que permite espalhar os dados em 
dois ou mais discos físicos, criando um disco lógico de maior capacidade, aumentando a 
performance, mas sem prover redundância ou esquema de correção é o RAID 0. 
 
Gabarito: Letra A 
 
19. (FUNRIO / Técnico em Informática / SESAU-RO – 2017) Um nível de RAID muito utilizado é 
conhecido como espelhamento de disco e permite usar dois discos rígidos, onde cada um deles 
é a cópia idêntica do outro. Ao usar este tipo de RAID caso um dos dois discos falhe, por qualquer 
motivo, haverá uma cópia operacional e funcional armazenada no outro. Este tipo de RAID é o: 
 
a) RAID 5. 
b) RAID 2. 
c) RAID 0. 
d) RAID 1. 
e) RAID 4. 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
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2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Espelhamento? Dois discos rígidos? Uma cópia idêntica do outro? Trata-se do RAID 1! 
 
Gabarito: Letra D 
 
20. (IF-PE / Analista de Tecnologia da Informação / IF-PE – 2016) RAID (Redundant Array of 
Inexpensive Disks) é uma técnica de virtualização de disco que pode ser utilizada para aumentar 
o desempenho e a confiabilidade do sistema de armazenamento de dados em discos. Dentre os 
vários esquemas disponíveis, um que suporta a falha de mais de um disco, quando utilizado em 
uma matriz composta de pelo menos 4 discos é a: 
 
a) RAID 1. 
b) RAID 5. 
c) RAID 0. 
d) RAID 4. 
e) RAID 2. 
 
Comentários: 
 
Conhecido como Mirror, armazena os dados em duas ou mais unidades para ter 100% de redundância: se uma 
unidade falhar, o dado não é perdido; comparado com uma única unidade, ele tende a ser mais rápido em leituras 
e lento em escritas. No entanto, como os dados são duplicados, o custo por armazenamento é alto. 
2 Discos Médio Alta Baixa 
Tolerante a falhas; fácil de recuperar dados em caso de 
falhas; e fácil de implementar. 
Altamente ineficiente; e não escalável (muito caro 
quando aumenta a quantidade de discos). 
 
Notem que o enunciado diz “mais de um disco”, logo estamos falando da falha de pelo menos dois 
discos em uma matriz de quatro discos. Agora vamos ao julgamento dos itens... 
 
(a) Correto, ele realmente permite a falha de mais de um disco (dois, no caso) em uma matriz de 
quatro discos; (b) Errado, ele não permite a falha de mais de um disco; (c) Errado, ele não permite a 
falha de nenhum disco; (d) Errado, ele não permite a falha de mais de um disco; (e) Errado, ele não 
permite a falha de mais de um disco. 
 
Gabarito: Letra A 
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1. (FUNDEP / Análise de Sistemas / CODEMIG – 2013) Assinale a alternativa que apresenta qual 
a tecnologia RAID que deve ser utilizada para se criar um espelhamento de disco com a 
finalidade de evitar desastres e perdas de dados. 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 2. 
d) RAID 3. 
 
2. (IBFC / Técnico em Informática / EBSERH – 2013) O nível de RAID que implementa o 
espelhamento de disco, também conhecido como mirror, que é implementado com o mínimo 
de dois discos é o: 
 
a) RAID 0 
b) RAID 5 
c) RAID 1 
d) RAID 4 
 
3. (FUNCEFET / Técnico em Informática / Prefeitura de Nilópolis/RJ – 2011) O RAID ou Conjunto 
Redundante de Discos Independentes é um meio de se criar um subsistema de armazenamento 
composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho, e 
pode ser implementado via software ou hardware. Considere um RAID com as seguintes 
características: 
 
▪ exige, no mínimo, 4 discos rígidos, 
▪ os discos são alocados em pares e cada par será espelhado, garantindo redundância, 
▪ os pares são distribuídos, melhorando o desempenho, 
▪ até metade dos discos pode falhar simultaneamente, sem colocar o conjunto a perder, desde 
que não falhem os dois discos de um mesmo espelho, 
▪ normalmente, por segurança, se usam discos de lotes diferentes em cada “lado” do espelho, 
▪ é o nível recomendado para bases de dados, por ser o mais seguro e dos mais velozes e 
▪ deve ser utilizado quando a necessidade de economia não se sobrepõe à segurança e aodesempenho. 
 
A modalidade de RAID, que atende a essas características, é: 
 
a) RAID1. 
b) RAID50. 
c) RAID5. 
d) RAID10. 
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4. (SRH / Análise de Sistemas / UERJ – 2015) Para operar com grandes volumes de dados ou 
garantir uma alta disponibilidade no armazenamento, é necessário conhecimentos em 
Redundant Array of Independent Disks (RAID). Com o objetivo de promover uma alta 
disponibilidade de dados, um administrador decide investir na confiabilidade do 
armazenamento de um servidor com 4 (quatro) discos rígidos (hard disk) por meio do uso de 
RAID. A tecnologia RAID que oferece a maior confiabilidade em caso de falhas simultâneas de 
disco é: 
 
a) RAID0 
b) RAID1 
c) RAID6 
d) RAID10 
 
5. (CS-UFG / Técnico de Laboratório / UFG – 2018) O nível do RAID, normalmente indicado por 
um número, apresenta a tecnologia que está em uso. Como característica, requer ao menos três 
discos para ser usado e um disco do volume pode falhar sem comprometer os dados. Estas 
características definem o: 
 
a) RAID-0 
b) RAID-1 
c) RAID-2 
d) RAID-5 
 
6. (FCC / Analista de Sistemas / CAIXA – 2011) O RAID (Redundant Array of Independent Drives) 
é um meio de se criar um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, 
com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. Das seis técnicas mais conhecidas para 
distribuição dos dados pelos drives para permitir operação paralela, duas delas necessitam que 
as rotações de todos os drives sejam sincronizadas. São elas: 
 
a) RAID 2 e RAID 3 
b) RAID 4 e RAID 5 
c) RAID 0 e RAID 1 
d) RAID 1 e RAID 4 
e) RAID 3 e RAID 5 
 
7. (FCC / Analista Judiciário / TRE-PR – 2017) Considere, por hipótese, que um Tribunal Regional 
Eleitoral utiliza uma solução RAID que não oferece proteção contra falhas, já que no arranjo não 
existe redundância. Isso significa que uma falha em qualquer um dos discos pode ocasionar 
perda de informações para o sistema todo, especialmente porque fragmentos do mesmo 
arquivo podem ficar armazenados em discos diferentes. Um Analista Judiciário propôs que fosse 
implementado outro arranjo RAID que oferece redundância através de um esquema que utiliza 
um bit de paridade. Neste novo arranjo as informações de paridade, assim como os próprios 
dados, são distribuídos entre todos os discos do sistema. Normalmente, o espaço destinado à 
paridade é equivalente ao tamanho de um dos discos, assim, um arranjo formado por três HDs 
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de 500 GB terá 1 TB para armazenamento e 500 GB para paridade. Caso um disco falhe, o 
esquema de paridade permite recuperar os dados a partir das informações existentes nas 
demais unidades. A solução de armazenamento de dados atualmente existente no Tribunal e a 
nova solução proposta pelo Analista são, correta e respectivamente, 
 
a) RAID 1 − RAID 5. 
b) RAID 1+0 − RAID 4. 
c) RAID 0+1 − RAID 6. 
d) RAID 0 − RAID 5. 
e) RAID 0 − RAID 6. 
 
8. (VUNESP / Agente da Fiscalização Financeira / TCE-SP – 2015) Para responder à questão, 
observe, no arranjo, a seguinte organização de dados em cada disco. 
 
 
 
De acordo com a localização dos dados e de suas respectivas informações de paridade (indicadas 
com o sufixo “p"), pode-se concluir corretamente que os níveis RAID identificados pelas letras X 
e Y correspondem, respectivamente, ao: 
 
a) RAID 0 e RAID 1. 
b) RAID 0 e RAID 5. 
c) RAID 1 e RAID 0. 
d) RAID 1 e RAID 5. 
e) RAID 5 e RAID 0. 
 
9. (SEPROD / Técnico em Informática / Câmara de Estância/SE – 2014) O sistema RAID consiste 
em um conjunto de dois ou mais discos rígidos com dois objetivos básicos: tornar o sistema de 
disco mais rápido (isto é, acelerar o carregamento de dados do disco), através de uma técnica 
chamada divisão de dados (data stripping) e/ou tornar o sistema de disco mais seguro, através 
de uma técnica chamada espelhamento (mirroring). Essas duas técnicas podem ser usadas 
isoladamente ou em conjunto. A divisão de dados e o espelhamento são respectivamente: 
 
a) RAID 5 e RAID 0. 
b) RAID 5 e RAID 1. 
c) RAID 0 e RAID 1. 
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d) RAID 7 e RAID 0. 
e) RAID 5 e RAID 6. 
 
10. (AOCP / Assessor Técnico de Informática / TCE-PA – 2012) O RAID 0: 
 
a) funciona com três ou mais discos iguais onde um dos discos guarda a paridade da informação 
contida em todos os outros discos. 
 
b) é conhecido como striping, e os dados são subdivididos em segmentos consecutivos, escritos 
sequencialmente por cada um dos discos de um array. 
 
c) é similar ao RAID 4, superando problemas sobre paridade para os dados do array, distribuídos 
ao longo de todos os discos ao invés de serem armazenadas em um disco dedicado, oferecendo 
uma maior tolerância a falhas ao sistema. 
 
d) é conhecido como mirror e implementa o espelhamento de disco, utilizando no mínimo dois 
deles. 
 
e) é um padrão relativamente novo e semelhante ao RAID 5, porém usa o dobro de bits de 
paridade como forma de garantir a integridade dos dados, caso até dois discos falhem ao 
mesmo tempo. 
 
11. (IF-PE / Técnico de Laboratório / IF-PE – 2017) A tecnologia RAID consiste em fazer com que 
vários discos rígidos funcionem como um só e foi desenvolvida para melhorar o armazenamento 
de dados. Assinale a alternativa que corresponde à descrição a seguir: “Nesse tipo de RAID são 
necessários discos em número par. O funcionamento é simples: todos os dados são gravados 
em dois discos diferentes; se um disco falhar ou for removido, os dados preservados no outro 
disco permitem a não descontinuidade da operação do sistema.” 
 
a) RAID10 
b) RAID6 
c) RAID1 
d) RAID9 
e) RAID0 
 
12. (ESAF / Gestão de Infraestrutura / ESAF – 2015) O nível de RAID (Redundant Array of 
Independent Drives) que utiliza paridade dupla e que garante a integridade dos dados em caso 
de até 2 dos HDs falharem ao mesmo tempo é o: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 3. 
d) RAID 5. 
e) RAID 6. 
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13. (FUNCAB / Analista de Business Intelligence / MDA – 2014) No contexto da adoção de 
ferramentas de um projeto em BI, há que se considerar uma solução para o armazenamento de 
dados. Nesse sentido, RAID representa uma tecnologia para prover maior segurança e melhor 
desempenho. Entre as técnicas RAID, qual a que possui as características listadas a seguir? 
 
I. Os dados são distribuídos em espelhos ou duplicações em discos diferentes, permitindo uma 
completa estratégia de tolerância a falhas. 
 
II. Os dados replicados serão atualizados diretamente pelo próprio sistema de disco, com 
pequeno overhead, mas garantirão disponibilidade imediata em caso de perda nos discos 
originais. 
 
a) RAID5 
b) RAID4 
c) RAID3 
d) RAID1 
e) RAID0 
 
14. (IF-SC / Técnico Administrativo / IF-SC – 2014) É um modo que utiliza no mínimo dois HDs, 
sendo que o segundo armazena uma imagem idêntica ao do primeiro. Se, por algum motivo, o 
disco titular falhar, teremos uma cópia de segurança armazenada no segundo disco. Assinale a 
alternativa CORRETA que engloba o modo descrito nesse enunciado: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 2. 
d) RAID 3. 
e) RAID 5. 
 
15. (FCC / Analista Judiciário / TRT-RJ– 2014) O nível de RAID que implementa com, no mínimo, 
dois discos o espelhamento de disco para, em caso de problema com um deles, o outro possa 
manter a continuidade de operação do sistema, é o: 
 
a) RAID 3. 
b) RAID 4. 
c) RAID 1. 
d) RAID 0. 
e) RAID 2. 
 
16. (FUNCAB / Analista de Sistema Operacional / MDA – 2014) A tecnologia RAID pode ser 
utilizada tanto para melhorar a performance quanto para aumentar a disponibilidade de um 
computador. O nível RAID que apresenta grande tolerância a falhas e que, caso um driver venha 
falhar, basta usar, diretamente, a cópia completa desse driver no seu lugar é o: 
 
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a) RAID 3 
b) RAID 1 
c) RAID 2 
d) RAID 4 
e) RAID 0 
 
17. (FGV / Técnico Superior Especializado / DPE-RJ – 2014) Existem diversos tipos de RAID 
(Redundant Array of Independent Disks). Para fazer simplesmente o espelhamento de discos, 
de modo que as informações sejam armazenadas simultaneamente em mais de um disco, 
criando copias idênticas, deve-se implementar um esquema de: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1 
c) RAID 3. 
d) RAID 5. 
e) RAID 6. 
 
18. (FGV / Técnico Superior Especializado / DPE-RJ – 2014) Existem diversos tipos de RAID 
(Redundant Array of Interpendent Disks). O método que permite espalhar os dados em dois ou 
mais discos físicos, criando um disco lógico de maior capacidade, aumentando a performance 
mas sem prover redundância ou esquema de correção é conhecido como: 
 
a) RAID 0. 
b) RAID 1. 
c) RAID 2. 
d) RAID 3. 
e) RAID 5. 
 
19. (FUNRIO / Técnico em Informática / SESAU-RO – 2017) Um nível de RAID muito utilizado é 
conhecido como espelhamento de disco e permite usar dois discos rígidos, onde cada um deles 
é a cópia idêntica do outro. Ao usar este tipo de RAID caso um dos dois discos falhe, por qualquer 
motivo, haverá uma cópia operacional e funcional armazenada no outro. Este tipo de RAID é o: 
 
a) RAID 5. 
b) RAID 2. 
c) RAID 0. 
d) RAID 1. 
e) RAID 4. 
 
20. (IF-PE / Analista de Tecnologia da Informação / IF-PE – 2016) RAID (Redundant Array of 
Inexpensive Disks) é uma técnica de virtualização de disco que pode ser utilizada para aumentar 
o desempenho e a confiabilidade do sistema de armazenamento de dados em discos. Dentre os 
vários esquemas disponíveis, um que suporta a falha de mais de um disco, quando utilizado em 
uma matriz composta de pelo menos 4 discos é a: 
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a) RAID 1. 
b) RAID 5. 
c) RAID 0. 
d) RAID 4. 
e) RAID 2. 
 
 
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1. LETRA B 
2. LETRA C 
3. LETRA D 
4. LETRA B 
5. LETRA D 
6. LETRA A 
7. LETRA D 
8. LETRA D 
9. LETRA C 
10. LETRA B 
11. LETRA C 
12. LETRA E 
13. LETRA D 
14. LETRA B 
15. LETRA C 
16. LETRA B 
17. LETRA B 
18. LETRA A 
19. LETRA D 
20. LETRA A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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