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CCNA1 Exame 8

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1. Qual é o resultado de conectar dois ou mais switches juntos?
· O número de domínios de broadcast é aumentado.
· O tamanho do domínio de broadcast é aumentado. *
· O número de domínios de colisão é reduzido.
· O tamanho do domínio de colisão é aumentado.
Explicar: 
Quando dois ou mais switches são conectados juntos, o tamanho do domínio de broadcast é aumentado e o mesmo ocorre com o número de domínios de colisão.O número de domínios de broadcast é aumentado somente quando os roteadores são adicionados. 
2. Consulte a exposição. Quantos domínios de broadcast existem? 
· 1
· 2
· 3
· 4 *
Explicar: 
Um roteador é usado para rotear o tráfego entre redes diferentes. O tráfego de difusão não tem permissão para cruzar o roteador e, portanto, estará contido nas respectivas sub-redes de origem. 
3. Quais são os dois motivos pelos quais um administrador de rede pode querer criar sub-redes? (Escolha dois.)
· simplifica o design de rede
· melhora o desempenho da rede *
· mais fácil implementar políticas de segurança *
· redução no número de roteadores necessários
· redução no número de switches necessários
Explicar: 
Dois motivos para a criação de sub-redes incluem a redução do tráfego geral da rede e a melhoria do desempenho da rede. As sub-redes também permitem que um administrador implemente políticas de segurança baseadas em sub-rede. O número de roteadores ou comutadores não é afetado. As sub-redes não simplificam o design da rede. 
4. Consulte a exposição. Uma empresa usa o bloco de endereços de 128.107.0.0/16 para sua rede. Qual máscara de sub-rede forneceria o número máximo de sub-redes de tamanho igual ao fornecer endereços de host suficientes para cada sub-rede na exibição? 
· 255.255.255.0
· 255.255.255.128 *
· 255.255.255.192
· 255.255.255.224
· 255.255.255.240
Explicar: 
A maior sub-rede na topologia possui 100 hosts, portanto, a máscara de sub-rede deve ter pelo menos 7 bits de host (27-2 = 126). 255.255.255.0 possui 8 bits de hosts, mas isso não atende ao requisito de fornecer o número máximo de sub-redes. 
5. Consulte a exposição. O administrador da rede atribuiu à LAN do LBMISS um intervalo de endereços de 192.168.10.0. Esse intervalo de endereços foi sub-redes usando um prefixo / 29. Para acomodar um novo edifício, o técnico decidiu usar a quinta sub-rede para configurar a nova rede (a sub-rede zero é a primeira sub-rede). Por políticas da empresa, a interface do roteador é sempre atribuída ao primeiro endereço do host utilizável e o servidor do grupo de trabalho recebe o último endereço do host utilizável. Qual configuração deve ser inserida nas propriedades do servidor do grupo de trabalho para permitir conectividade com a Internet? 
· Endereço IP: 192.168.10.65 máscara de sub-rede: 255.255.255.240, gateway padrão: 192.168.10.76
· Endereço IP: 192.168.10.38 máscara de sub-rede: 255.255.255.240, gateway padrão: 192.168.10.33
· Endereço IP: 192.168.10.38 máscara de sub-rede: 255.255.255.248, gateway padrão: 192.168.10.33 *
· Endereço IP: 192.168.10.41 subnet mask: 255.255.255.248, gateway padrão: 192.168.10.46
· Endereço IP: 192.168.10.254 máscara de sub-rede: 255.255.255.0, gateway padrão: 192.168.10.1
Explicar: 
Usando um prefixo / 29 para sub-rede 192.168.10.0 resulta em sub-redes que incrementam por 8: 
192.168.10.0 (1) 
192.168.10.8 (2) 
192.168.10.16 (3) 
192.168.10.24 (4) 
192.168.10.32 (5) 
6. Se um dispositivo de rede tiver uma máscara de / 28, quantos endereços IP estarão disponíveis para hosts nessa rede?
· 256
· 254
· 62
· 32
· 16
· 14 *
Explicar: 
A / 28 máscara é o mesmo que 255.255.255.240. Isso deixa 4 bits de host. Com 4 bits de host, 16 endereços IP são possíveis, mas um endereço representa o número da sub-rede e um endereço representa o endereço de broadcast. 14 endereços podem ser usados ​​para atribuir a dispositivos de rede. 
7. Qual máscara de sub-rede seria usada se 5 bits de host estivessem disponíveis?
· 255.255.255.0
· 255.255.255.128
· 255.255.255.224 *
· 255.255.255.240
Explicar: 
A máscara de sub-rede de 255.255.255.0 possui 8 bits de host. A máscara de 255.255.255.128 resulta em 7 bits de host. A máscara de 255.255.255.224 possui 5 bits de host. Finalmente, 255.255.255.240 representa 4 bits de host. 
8. Quantos endereços de host estão disponíveis na rede 172.16.128.0 com uma máscara de sub-rede de 255.255.252.0?
· 510
· 512
· 1022 *
· 1024
· 2046
· 2048
Explicar: 
Uma máscara de 255.255.252.0 é igual a um prefixo de / 22. Um prefixo / 22 fornece 22 bits para a parte da rede e deixa 10 bits para a parte do host. Os 10 bits na porção do host fornecerão 1022 endereços IP utilizáveis ​​(2 ^ 10 - 2 = 1022). 
9. Quantos bits devem ser emprestados da parte do host de um endereço para acomodar um roteador com cinco redes conectadas?
· dois
· três*
· quatro
· cinco
Explicar: 
Cada rede conectada diretamente a uma interface em um roteador requer sua própria sub-rede. A fórmula 2n, onde n é o número de bits emprestados, é usada para calcular o número disponível de sub-redes ao emprestar um número específico de bits. 
10. Um administrador de rede deseja ter a mesma máscara de rede para todas as redes em um site pequeno específico. O site tem as seguintes redes e número de dispositivos: 
Telefones IP - 22 endereços 
PCs - 20 endereços necessários 
Impressoras - 2 endereços necessários 
Scanners - 2 endereços necessários 
O administrador da rede considerou que 192.168.10.0/24 é a rede utilizada neste site. Qual máscara de sub-rede única faria o uso mais eficiente dos endereços disponíveis para usar nas quatro sub-redes?
· 255.255.255.0
· 255.255.255.192
· 255.255.255.224 *
· 255.255.255.240
· 255.255.255.248
· 255.255.255.252
Explicar: 
Se a mesma máscara for usada, a rede com a maioria dos hosts deve ser examinada quanto ao número de hosts, que nesse caso são 22 hosts. Assim, 5 bits de host são necessários. A máscara de sub-rede / 27 ou 255.255.255.224 seria apropriada para uso nessas redes. 
11. Uma empresa tem um endereço de rede de 192.168.1.64 com uma máscara de sub-rede de 255.255.255.192. A empresa deseja criar duas sub-redes que contenham 10 hosts e 18 hosts, respectivamente. Quais duas redes conseguiriam isso? (Escolha dois.)
· 192.168.1.16/28
· 192.168.1.64/27*
· 192.168.1.128/27
· 192.168.1.96/28*
· 192.168.1.192/28
Explicar: 
A sub-rede 192.168.1.64 / 27 tem 5 bits alocados para endereços de host e, portanto, será capaz de suportar 32 endereços, mas apenas 30 endereços IP de host válidos. A sub-rede 192.168.1.96/28 tem 4 bits para endereços de host e será capaz de suportar 16 endereços, mas apenas 14 endereços IP de host válidos 
12. Um administrador de rede é sub-rede variável de uma rede. A sub-rede menor tem uma máscara de 255.255.255.248. Quantos endereços de host utilizáveis ​​essa sub-rede fornecerá?
· 4
· 6 *
· 8
· 10
· 12
Explicar: 
A máscara 255.255.255.248 é equivalente ao prefixo / 29. Isso deixa 3 bits para hosts, fornecendo um total de 6 endereços IP utilizáveis ​​(23 = 8 - 2 = 6). 
13. Consulte a exposição. Dado o endereço de rede de 192.168.5.0 e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.224, quantos endereços de host totais não são usados ​​nas sub-redes atribuídas? 
· 56
· 60
· 64
· 68
· 72 *
Explicar: 
O endereço IP de rede 192.168.5.0 com uma máscara de sub-rede de 255.255.255.224 fornece 30 endereços IP utilizáveis ​​para cada sub-rede. A sub-rede A precisa de 30 endereços de host. Não há endereços perdidos. A sub-rede B usa 2 dos 30 endereços IP disponíveis, porque é um link serial.Consequentemente, desperdiça 28 endereços. Da mesma forma, a sub-rede C desperdiça 28 endereços. A sub-rede D precisa de 14 endereços, por isso desperdiça 16 endereços. O total de endereços desperdiçados é 0 + 28 + 28 + 16 = 72 endereços. 
14. Consulte a exposição. Considerando os endereços já utilizados e tendo que permanecer dentro da faixa de rede 10.16.10.0/24, qual endereço de sub-rede poderia ser atribuído à rede contendo 25 hosts? 
· 10.16.10.160/26
· 10.16.10.128/28
· 10.16.10.64/27*
· 10.16.10.224/26
· 10.16.10.240/27
· 10.16.10.240/28
Explicar: 
Osendereços 10.16.10.0 a 10.16.10.63 são considerados para a rede mais à esquerda. Os endereços 10.16.10.192 até 10.16.10.207 são usados ​​pela rede central. O espaço de endereço de 208-255 assume uma máscara / 28, que não permite bits de host suficientes para acomodar 25 endereços de host. Os intervalos de endereços disponíveis incluem 10.16. 10.64 / 26 e 10.16.10.128 / 26.Para acomodar 25 hosts, são necessários 5 bits de host, portanto, é necessária uma máscara / 27. Quatro possíveis / 27 sub-redes poderiam ser criadas a partir dos endereços disponíveis entre 10.16.10.64 e 10.16.10.191: 
10.16.10.64/27 
10/16/10/96 
10.16.10.128/27 
10.16.10.160/27 
15. Consulte a exposição. Dado o endereço de rede de 192.168.5.0 e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.224 para todas as sub-redes, quantos endereços de host totais não são utilizados nas sub-redes atribuídas? 
· 64
· 56
· 68
· 60
· 72 *
16. Um administrador de rede precisa monitorar o tráfego de rede para e de servidores em um data center. Quais recursos de um esquema de endereçamento IP devem ser aplicados a esses dispositivos?
· endereços estáticos aleatórios para melhorar a segurança
· endereços de diferentes sub-redes para redundância
· endereços IP estáticos previsíveis para facilitar a identificação *
· endereços dinâmicos para reduzir a probabilidade de endereços duplicados
Explicar: 
Ao monitorar servidores, um administrador de rede precisa ser capaz de identificá-los rapidamente. Usar um esquema de endereçamento estático previsível para esses dispositivos facilita sua identificação. A segurança do servidor, a redundância e a duplicação de endereços não são recursos de um esquema de endereçamento IP. 
17. Quais dois motivos geralmente tornam o DHCP o método preferencial de atribuir endereços IP a hosts em grandes redes? (Escolha dois.)
· Elimina a maioria dos erros de configuração de endereços. *
· Ele garante que os endereços sejam aplicados apenas aos dispositivos que exigem um endereço permanente.
· Garante que todos os dispositivos que precisam de um endereço receberão um.
· Ele fornece um endereço apenas para dispositivos que estão autorizados a estar conectados à rede.
· Reduz a carga sobre o pessoal de suporte da rede. *
Explicar: 
Geralmente, o DHCP é o método preferido para atribuir endereços IP a hosts em grandes redes, pois reduz a carga na equipe de suporte da rede e praticamente elimina os erros de entrada. No entanto, o próprio DHCP não discrimina entre dispositivos autorizados e não autorizados e atribuirá parâmetros de configuração a todos os dispositivos solicitantes. Os servidores DHCP geralmente são configurados para atribuir endereços de um intervalo de sub-rede, portanto, não há garantia de que todos os dispositivos que precisam de um endereço receberão um. 
18. Um servidor DHCP é usado para atribuir endereços IP dinamicamente aos hosts em uma rede. O pool de endereços está configurado com 192.168.10.0/24.Existem 3 impressoras nesta rede que precisam usar endereços IP estáticos reservados do pool. Quantos endereços IP no pool são deixados para serem atribuídos a outros hosts?
· 254
· 251 *
· 252
· 253
Explicar: 
Se o bloco de endereços alocados ao pool for 192.168.10.0/24, haverá 254 endereços IP a serem atribuídos aos hosts na rede. Como existem 3 impressoras que precisam ter seus endereços atribuídos estaticamente, restam 251 endereços IP para atribuição. 
19. Consulte a exposição. Uma empresa está implantando um esquema de endereçamento IPv6 para sua rede. O documento de design da empresa indica que a parte da sub-rede dos endereços IPv6 é usada para o novo design de rede hierárquica, com a subseção do site para representar vários sites geográficos da empresa, a seção do subsite para representar vários campi em cada site e sub-rede para indicar cada segmento de rede separado por roteadores. Com esse esquema, qual é o número máximo de sub-redes alcançadas por subsite? 
· 0
· 4
· 16 *
· 256
Explicar: 
Como apenas um caractere hexadecimal é usado para representar a sub-rede, esse caractere pode representar 16 valores diferentes de 0 a F. 
20. Qual é o prefixo para o endereço do host 2001: DB8: BC15: A: 12AB :: 1/64?
· 2001: DB8: BC15
· 2001: DB8: BC15: A *
· 2001: DB8: BC15: A: 1
· 2001: DB8: BC15: A: 12
Explicar: 
A parte da rede, ou prefixo, de um endereço IPv6 é identificado por meio do tamanho do prefixo. O comprimento do prefixo A / 64 indica que os primeiros 64 bits do endereço IPv6 são a parte da rede. Portanto, o prefixo é 2001: DB8: BC15: A. 
21. Considere o seguinte intervalo de endereços:
22. 2001: 0DB8: BC15: 00A0: 0000 ::
23. 2001: 0DB8: BC15: 00A1: 0000 ::
24. 2001: 0DB8: BC15: 00A2: 0000 ::
25. …
 2001: 0DB8: BC15: 00AF: 0000 :: 
O comprimento do prefixo para o intervalo de endereços é / 60 
Explicar: 
Todos os endereços têm a parte 2001: 0DB8: BC15: 00A em comum. Cada número ou letra no endereço representa 4 bits, portanto, o tamanho do prefixo é / 60.
26. Corresponda a sub-rede a um endereço de host que seria incluído na sub-rede. (Nem todas as opções são usadas.) 
Questão 
Responda 
Explicar: 
A sub-rede 192.168.1.32/27 terá um intervalo de host válido de 192.168.1.33 a 192.168.1.62 com o endereço de broadcast 192.168.1.63 
A sub-rede 192.168.1.64/27 terá um intervalo de host válido de 192.168.1.65 a 192.168.1.94 com o endereço de broadcast 192.168.1.95 
A sub-rede 192.168.1.96/27 terá um intervalo de host válido de 192.168.1.97 a 192.168.1.126 com o endereço de broadcast 192.168.1.127 
27. Consulte a exposição. Combine a rede com o endereço IP e o prefixo corretos que satisfarão os requisitos de endereçamento de host utilizáveis ​​para cada rede. (Nem todas as opções são usadas.) Da direita para a esquerda, a rede A tem 100 hosts conectados ao roteador à direita. O roteador à direita está conectado através de um link serial ao roteador à esquerda. O link serial representa a rede D com 2 hosts. O roteador esquerdo conecta a rede B com 50 hosts e a rede C com 25 hosts. 
· Questão 
· Responda 
Explicar: 
A rede A precisa usar 192.168.0.0 / 25, o que gera 128 endereços de host. 
A rede B precisa usar 192.168.0.128 / 26, o que gera 64 endereços de host. 
A rede C precisa usar 192.168.0.192 / 27, que gera 32 endereços de host. 
A rede D precisa usar 192.168.0.224 / 30, que produz 4 endereços de host. 
Versão mais antiga
1. Quantos bits estão em um endereço IPv4?
· 32 *
· 64
· 128
· 256
2. Quais duas partes são componentes de um endereço IPv4? (Escolha dois.)
· porção de sub-rede
· porção de rede *
· porção lógica
· porção do hospedeiro *
· porção física
· porção de transmissão
3. Qual é a notação de comprimento do prefixo para a máscara de sub-rede 255.255.255.224?
· / 25
· / 26
· / 27 *
4. Uma mensagem é enviada para todos os hosts em uma rede remota. Que tipo de mensagem é essa?
· transmissão limitada
· multicast
· transmissão dirigida *
· unicast
5. Quais são as duas declarações que descrevem as características das transmissões da Camada 3? (Escolha dois.)
· Broadcasts são uma ameaça e os usuários devem evitar o uso de protocolos que os implementem.
· Roteadores criam domínios de broadcast. *
· Alguns protocolos IPv6 usam transmissões.
· Existe um domínio de broadcast em cada interface de switch.
· Um pacote de transmissão limitado tem um endereço IP de destino de 255.255.255.255. *
· Um roteador não encaminhará nenhum tipo de pacote de transmissão da Camada 3.
6. Qual técnica de migração de rede encapsula pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4 para transportá-los através de infra-estruturas de rede IPv4?
· encapsulamento
· tradução
· pilha dupla
· tunelamento *
7. Quais são as duas afirmações corretas sobre os endereços IPv4 e IPv6?(Escolha dois.)
· Endereços IPv6 são representados por números hexadecimais. *
· Endereços IPv4 são representados por números hexadecimais.
· Endereços IPv6 têm 32 bits de comprimento.
· Endereços IPv4 têm 32 bits de comprimento. *
· Endereços IPv4 têm 128 bits de comprimento.
· Endereços IPv6 têm 64 bits de comprimento.
8. Qual endereço IPv6 é mais comprimido parao endereço FE80: 0: 0: 0: 2AA: FF: FE9A: 4CA3 completo?
· FE8 :: 2AA: FF: FE9A: 4CA3?
· FE80 :: 2AA: FF: FE9A: 4CA3 *
· FE80 :: 0: 2AA: FF: FE9A: 4CA3?
· FE80 ::: 0: 2AA: FF: FE9A: 4CA3?
9. Quais são os dois tipos de endereços unicast IPv6? (Escolha dois.)
· multicast
· loopback *
· link-local *
· anycast
· transmissão
10. Quais são as três partes de um endereço unicast global IPv6? (Escolha três.)
· um ID de interface usado para identificar a rede local de um host específico
· um prefixo de roteamento global usado para identificar a parte da rede do endereço que foi fornecido por um ISP *
· um ID de sub-rede usado para identificar redes dentro do site corporativo local *
· um prefixo de roteamento global usado para identificar a parte do endereço de rede fornecida por um administrador local
· um ID de interface usado para identificar o host local na rede *
11. Um dispositivo habilitado para IPv6 envia um pacote de dados com o endereço de destino de FF02 :: 1. Qual é o alvo deste pacote?
· todos os servidores DHCP IPv6 *
· todos os nós com IPv6 ativados no link local *
· todos os roteadores configurados no IPv6 no link local *
· todos os roteadores configurados para IPv6 na rede *
12. Quando um roteador Cisco está sendo movido de uma rede IPv4 para um ambiente IPv6 completo, qual série de comandos habilitaria corretamente o encaminhamento de IPv6 e o ​​endereçamento da interface?
· Router # configure terminal 
Roteador (config) # interface fastethernet 0/0 
Roteador (config-if) # endereço IP 192.168.1.254 255.255.255.0 
Roteador (config-if) # sem desligamento 
Roteador (config-if) # exit 
Roteador (config) # ipv6 unicast-routing
· Router # configure terminal 
Roteador (config) # interface fastethernet 0/0 
Roteador (config-if) # ipv6 address 2001: db8: bced: 1 :: 9/64 
Roteador (config-if) # sem desligamento 
Roteador (config-if) # exit 
Roteador (config) # ipv6 unicast-routing *
· Router # configure terminal 
Roteador (config) # interface fastethernet 0/0 
Roteador (config-if) # ipv6 address 2001: db8: bced: 1 :: 9/64 
Roteador (config-if) # sem desligamento
· Router # configure terminal 
Roteador (config) # interface fastethernet 0/0 
Roteador (config-if) # endereço IP 2001: db8: bced: 1 :: 9/64 
Roteador (config-if) # endereço IP 192.168.1.254 255.255.255.0 
Roteador (config-if) # sem desligamento
13. Quais são as duas mensagens ICMP usadas pelos protocolos IPv4 e IPv6?(Escolha dois.)?
· solicitação de roteador
· redirecionamento de rota *
· solicitação vizinha
· protocolo inacessível *
· propaganda do roteador
14. Quando um host habilitado para IPv6 precisa descobrir o endereço MAC de um destino IPv6 pretendido, qual endereço de destino é usado pelo host de origem na mensagem NS?
· endereço multicast de todos os nós
· endereço multicast do nó solicitado *
· endereço de ligação local do destinatário
· endereço unicast global do receptor
15. Quando um roteador lançará um pacote traceroute?
· quando o roteador recebe uma mensagem de tempo excedido ICMP
· quando o valor do RTT chega a zero
· quando o host responde com uma mensagem de resposta de eco ICMP
· quando o valor no campo TTL atinge zero *
· quando os valores das mensagens Echo Request e Echo Reply chegam a zero
16. O que é indicado por um ping bem-sucedido no endereço IPv6 :: 1?
· O host está conectado corretamente.
· O endereço do gateway padrão está configurado corretamente.
· Todos os hosts no link local estão disponíveis.
· O endereço local do link está configurado corretamente.
· O IP está instalado corretamente no host. *
17. Quais duas coisas podem ser determinadas usando o comando ping?(Escolha dois.)
· o número de roteadores entre o dispositivo de origem e de destino
· o endereço IP do roteador mais próximo do dispositivo de destino
· o tempo médio que leva um pacote para chegar ao destino e para a resposta retornar à origem *
· se o dispositivo de destino pode ou não ser acessado pela rede *
· o tempo médio que cada roteador leva no caminho entre a origem e o destino para responder
18. Preencha o espaço em branco. 
O equivalente decimal do número binário 10010101 é 149
19. 20. Preencha o espaço em branco. 
Qual é o equivalente decimal do número hexadecimal 0x3F? 63 *
20. Abra a atividade PT. Execute as tarefas nas instruções da atividade e responda a pergunta. Qual mensagem é exibida no servidor da web?
· Você fez certo!
· Configuração correta! *
· Endereço IPv6 configurado!
· Configuração bem sucedida!
21. Corresponda cada endereço IPv4 à categoria de endereço apropriada. (Nem todas as opções são usadas.) 
Coloque as opções na seguinte ordem: 
Endereço do host [A] 192.168.100.161/25 [A] 
Endereço do host [B] 203.0.113.100/24 ​​[B] 
Endereço do host [C] 10.0.50.10/30 [C] 
Endereço de rede [D] 192.168.1.80/29 [D] 
Endereço de rede [E] 172.110.12.64/28 [E] 
Endereço de rede [F] 10.10.10.128/25 [F] 
Endereço de difusão [G] 10.0.0.159/27 [G] 
Endereço de difusão [H] 192.168.1.191/26 [H] 
22. Combine cada descrição com um endereço IP apropriado. (Nem todas as opções são usadas) 
169.254.1.5 -> um endereço local vinculado 
192.0.2.153 -> um endereço TEST-NET 
240.2.6.255 -> um endereço experimental 
172.19.20.5 -> um endereço particular 
127.0.0.1 -> um endereço de loopback
23. Combine cada descrição com um endereço IP apropriado. (Nem todas as opções são usadas.) 
192.31.18.123 -> um endereço de classe C legado 
198.256.2.6 -> um endereço IPv4 inválido 
64.100.3.5 -> uma classe legada Um endereço 
224.2.6.255 -> um endereço de classe D legado 
128.107.5.1 -> um endereço de classe B legado
24. Quais três endereços poderiam ser usados ​​como endereço de destino para mensagens OSPFv3? (Escolha três.)
· FF02 :: A
· FF02 :: 1: 2
· 2001: db8: cafe :: 1
· FE80 :: 1 *
· FF02 :: 5 *
· FF02 :: 6 *
25. Qual é o resultado da conexão de vários comutadores entre si?
· O número de domínios de broadcast está aumentando.
· O número de domínios de colisão diminui.
· O tamanho do domínio de broadcast está aumentando. *
· O tamanho do domínio de colisão diminui.
26. Qual máscara curinga seria usada para anunciar a rede 192.168.5.96/27 como parte de uma configuração OSPF?
· 255.255.255.224
· 0.0.0.32
· 255.255.255.223
· 0.0.0.31 *
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o mais novomais antigo
Convidado
J
Resposta correta para a seguinte pergunta: 
Quais são as duas declarações que descrevem as características das transmissões da Camada 3? (Escolha dois.) 
- Um pacote de transmissão limitado tem um endereço IP de destino de 255.255.255.255. 
- Roteadores criam domínios de broadcast.
Fonte: fiz o meu exame e estava errado nesta questão.
 Resposta
 2 anos atrás
Convidado
maungulo nyambe
baixe o arquivo PDF abaixo:
 Resposta
 1 ano atrás
Convidado
K
Eu tive essa pergunta: consulte a exposição. Dado o endereço de rede de 192.168.5.0 e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.224 para todas as sub-redes, quantos endereços de host totais não são utilizados nas sub-redes atribuídas?
A resposta foi de 72.
 Resposta
 1 ano atrás
Convidado
Steror
obrigado
 Resposta
 1 ano atrás
Convidado
Brocolie Azul
obrigado mano
 Resposta
 1 ano atrás
Convidado
Theodore
na verdade é (2 ^ n) -2
 Resposta
 8 meses atrás
Convidado
mim
Ótimo trabalho kep-se
 Resposta
 1 ano atrás
Convidado
michael fossouo
Qual é o resultado da conexão de vários comutadores entre si?
O número de domínios de broadcast está aumentando.
O número de domínios de colisão diminui.
O tamanho do domínio de broadcast a.
O tamanho do domínio de colisão diminui.
 Resposta
 9 meses atrás
Convidado
J
Considere o seguinte intervalo de endereços: 
2001: 0DB8: BC15: 00A0: 0000 :: 
2001: 0DB8: BC15: 00A1: 0000 :: 
2001: 0DB8: BC15: 00A2: 0000 :: 
… 
2001: 0DB8: BC15: 00AF: 0000 :: 
O comprimento do prefixo para o intervalo de endereçosé ((digite sua resposta aqui))
 Resposta
 8 meses atrás
Convidado
12
60
 Resposta
 1 mês atrás
Convidado
J
Um administrador de rede deseja ter a mesma máscara de rede para todas as redes em um site pequeno específico. O site tem as seguintes redes e número de dispositivos: 
Telefones IP - 22 endereços 
PCs - 20 endereços necessários 
Impressoras - 2 endereços necessários 
Scanners - 2 endereços necessários
O administrador da rede considerou que 192.168.10.0/24 é a rede utilizada neste site. Qual máscara de sub-rede única faria o uso mais eficiente dos endereços disponíveis para usar nas quatro sub-redes?
255.255.255.240
255.255.255.224
255.255.255.192
255.255.255.252
255.255.255.0
255.255.255.248
 Resposta
 8 meses atrás
Convidado
invzbl3
obrigado
 Resposta
 7 meses atrás
Convidado
Rachel
Um administrador de rede é sub-rede variável de uma rede. A sub-rede menor tem uma máscara de 255.255.255.248. Quantos endereços de host utilizáveis ​​essa sub-rede fornecerá?
4
6
8
10
12
 Resposta
 7 meses atrás
Convidado
R
resposta é 6
 Resposta
 7 meses atrás
Convidado
Rustam
4
 Resposta
 3 meses atrás
Convidado
Tarunrik
Tank pela primeira vez
 Resposta
 15 dias atrás
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