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Redes de Computadores

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Avaliação: CCT0243_AV_201403256543 » REDES DE COMPUTADORES
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201403256543 - LINDINALVA VASCONCELOS DA SILVA
Professor: CARLOS RIBEIRO DA CUNHA Turma: 9034/AV
Nota da Prova: 6,1 Nota de Partic.: 2 Data: 31/05/2014 14:20:19
 1a Questão (Ref.: 201403334393) Pontos: 0,1 / 1,5
Sabendo-se que uma rede possui o endereço de 221.200.15.0 responda as perguntas abaixo 
a. Qual a seria a máscara que permitiria dividir a rede em 24 subredes?
 
b. Quantos host poderíamos ter, no máximo, em cada uma das 24 subredes?
 
 
c.Se cada subrede tivesse que ter 26 hosts em quantas subredes a rede poderia ser divida?
 
 
d. Qual seria a máscara a ser utilizada na situação da letra C?
 
e. Se um endereço nesta rede fosse 221.200.15.87/30 qual seria a máscara ?
 
f. Quantos host e quantas subredes poderíamos ter no caso da letra e?
 
Resposta: a - 255.255.255 b - 30 c - 26 d - 255.255.255/26 e - 221.200.255 f - 30 subredes e
Gabarito:
Sabendo-se que uma rede possui o endereço de 221.200.15.0 responda as perguntas abaixo 
a.Qual a seria a mascará que permitiria dividir a rede em 24 subredes?
 255.255.255.248
b. Quantos host poderíamos ter no máximo em cada uma das 24 subredes?
 
 6 HOST
c.Se cada subrede tivesse que ter 26 hosts em quantas subredes a rede poderia ser divida?
8 SUBREDES
 
d.Qual seria a mascara a ser utilizada na situação da letra C?
 255.255.255.224
e.Se um endereço nesta rede fosse 221.200.15.87/30 qual seria a máscara ?
 255.255.255.252
f.Quantos host e quantas subredes poderíamos ter no caso da letra e?
 64 SUBREDES COM 2 HOSTS CADA
 2a Questão (Ref.: 201403359937) Pontos: 0,5 / 0,5
Qual das topologias abaixo que tem como vantagem a facilidade de instalação e modificação, utiliza menor
quantidade de cabos se comparada com as outras topologias, porém apresenta como desvantagem, a
dificuldade de identificação e isolamento de falhas:
CSMA/CD.
Token Ring.
Estrela.
 Barramento.
Anel.
 3a Questão (Ref.: 201403296723) Pontos: 1,5 / 1,5
Faça uma comparação entre os Modelos de Referência OSI e TCP/IP. Descreva as principais vantagens de cada
um deles. Dê um exemplo da aplicação de cada modelo em uma situação do dia-a-dia.
Resposta: OSI possui sete camadas, tais como: aplicação/apresentação/sessão/transporte/enlace/rede/física,
enquanto que a TCP/IP apresenta 4 camadas: aplicação (envolvendo apresentação e sessão da camada OSI),
transporte, rede e física. A TCP/IP é utilizada para uso da internet, enquanto que a camada OSI é considerada
uma camada completa e serviu de modelo para o desenvolvimento do TCP/IP.
Gabarito: O Modelo OSI possuí 7 camadas enquanto o Modelo TCP/IP possui apenas 4. A Camada 4 do Modelo
TCP/IP (Aplicação), engloba as camadas 7, 6 e 5 (Aplicação, Apresentação e Sessão) do Modelo OSI. A camada
3 do Modelo TCP/IP (Transporte) engloba a camada 4 do Modelo OSI (Transporte). A camada 2 do Modelo
TCP/IP (Internet), engloba a camada 3 (Rede) do Modelo TCP/IP. A camada 1 do Modelo TCP/IP (Rede)
engloba as camadas 1 e 2 (Física e Enlace) do Modelo OSI. O Modelo OSI é mais vantajoso em relação à
quantidade de "tratamentos" que as informações recebem, desde a camada de aplicação, até o envio desses
dados através da Camada Física. Isso torna a transmissão, de certa forma, mais confiável. Quanto ao Modelo
TCP/IP, por conter parte das Camadas do Modelo OSI, faz um "resumo" das funções para enviar as mesmas
informações. Aplicação OSI: Banco e Transações Financeiras. Aplicação TCP/IP: Internet.
 4a Questão (Ref.: 201403359984) Pontos: 0,5 / 0,5
Um analista precisa modificar o endereço MAC de uma estação conectada à rede local. Para realizar essa
tarefa ele deve
editar o endereço na BIOS da estação e reinicializar a estação.
trocar a porta de conexão da estação ao hub da rede.
limpar a tabela CAM do switch da rede.
solicitar que o servidor de DHCP envie um novo endereço IP para a estação.
 trocar a placa de rede da estação.
 5a Questão (Ref.: 201403324714) Pontos: 0,5 / 0,5
Assinale a alternativa que contém a forma de comutação utilizada em redes de computadores com a topologia
estrela:
Comutação por Circuito;
Comutação de sinal;
Comutação Física;
 Comutação de pacotes;
Comutação por enlace;
 6a Questão (Ref.: 201403517373) Pontos: 0,5 / 0,5
Considere um ambiente com 5 estações e um servidor em uma rede Ethernet, conectados em um barramento
via cabo coaxial. O cabo se parte entre a 2ª e a 3ª estação. Quantas estações perderão o acesso ao servidor?
Considere uma nova situação, das 5 estações e o servidor estarem conectados a um Hub 10baseT, e o cabo de
par trançado se romper entre a 2ª estação e o hub. Neste caso quantas estações perderiam o acesso ao
servidor?
 5 estações no cabo coaxial, 1 estação no hub.
2 estações em ambos os casos.
2 estações no cabo coaxial, 1 estação no hub.
5 estações no cabo coaxial, 5 estações no hub.
3 estações no cabo coaxial, 1 estação no hub.
 7a Questão (Ref.: 201403290077) Pontos: 1,0 / 1,0
A Internet é construída sobre uma coleção de redes, montadas a partir de diferentes tecnologias de enlace de
dados. Qual grupo reúne as tecnologias de rede usadas como enlace de dados nas redes IP:
DNS, ATM, Frame Relay.
X.25, Frame Relay, TCP.
WiFi, Ethernet, HTTP.
 Frame Relay, Ethernet, ATM.
UDP, Token Ring, Bluetooth.
 8a Questão (Ref.: 201403324720) Pontos: 0,5 / 0,5
Analise as questões abaixo:
1) "...é um método que permite a comunicação entre processos (que se executam eventualmente em diferentes
máquinas), isto é, um conjunto de regras e procedimentos a respeitar para emitir e receber dados numa
rede..."
2) "... é permitir uma transferência de dados (essencialmente no formato HTML) para publicação de páginas
WEB."
Esses dois trechos de texto referem-se respectivamente?
A Serviços e ao protocolo SMTP;
 A Protocolo e ao protocolo http;
A Protocolo e a Serviço;
A protocolo e ao protocolo DHCP;
A serviço e ao serviço FTP;
 9a Questão (Ref.: 201403517160) Pontos: 0,0 / 0,5
A multiplexação da informação em um canal físico é uma técnica que permite o uso do canal por mais de um
sinal, seja de voz e/ou dados, levando a uma economia pelo compartilhamento de recursos. Essa técnica pode
ser dividida em duas categorias básicas: FDM e TDM. Qual das seguintes afirmações representa uma
desvantagem da técnica FDM?
 O canal fica subutilizado porque todos os sinais nem sempre o utilizam em sua totalidade.
 Os canais não podem ser combinados para oferecer maior banda a certos usuários.
A técnica é eficiente apenas quando a banda de freqüência a dividir é suficientemente larga.
A técnica não pode ser usada em fibras ópticas monomodo porque estas adotam uma única freqüência.
A técnica não funciona em sistemas digitais por envolver componentes analógicos.
 10a Questão (Ref.: 201403517450) Pontos: 1,0 / 1,0
O protocolo de gerenciamento de dispositivos de rede mais amplamente usado e disseminado é o:
 SNMP
IEEE
CSMA
IMAP
SMTP
Período de não visualização da prova: desde 30/05/2014 até 16/06/2014.

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