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Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
2 
 
ADEMAR FELIPE FEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE REDES DE 
COMPUTADORES: 365 
QUESTÕES RESOLVIDAS E 
COMENTADAS 
 
 
 
 
1ª edição 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caxias do Sul 
Edição do autor 
2013 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
3 
 
Resumo: 
 
Hoje estamos impregnados de tecnologia digital em nossas vidas. Como 
profissionais da área de TI, passamos os dias envolvidos na solução de questões 
práticas. Muitas das vezes, nos falta tempo e oportunidade de estudar e debater os 
conceitos básicos das redes de computadores. Este livro tem esse intuito: através de 
365 questões objetivas, resolvidas e comentadas, pretende-se discutir os 
fundamentos do modelo de referência em protocolos de interconexão de redes, o 
TCP/IP. Além do TCP/IP, abordamos também o modelo OSI, pois ele é uma 
referência no ensino de redes de computadores. Na discussão das questões, 
sempre que pertinente, estabelecemos a relação entre um sistema e outro. No 
capítulo inicial abordamos uma teoria básica do modelo TCP/IP e OSI e nos demais 
seis capítulos partimos para a resolução das questões e comentários sobre as 
mesmas. 
 
 
 
 
 
Fey, Ademar Felipe. 
 Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas / Ademar Felipe Fey. Caxias do Sul: 2013 
 
 ISBN 978-85-916118-4-3 
 
 
© Ademar Felipe fey 
Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem autorização 
por escrito do autor. 
 
 
Nota: apesar dos cuidados e revisões, podem ocorrer erros de digitação, ortográficos 
e dúvidas conceituais. Em qualquer hipótese, solicitamos a comunicação para o e-
mail cursosead.aff@gmail.com, para que possamos esclarecer ou encaminhar a 
questão. 
 
Nem o editor nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos 
ou perdas a pessoas ou bens, originados do uso desta publicação. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
4 
APRESENTAÇÃO 
 
Este livro é o resultado de três anos do trabalho realizado na lista de discussão on-
line FRC2010 – Fundamentos de Redes de Computadores. Em tal lista, enviávamos 
uma questão diária sobre Fundamentos de Redes, para discussão entre integrantes 
da mesma, e no dia seguinte enviávamos o gabarito. 
 
Por questões profissionais, não houve condição de continuar com a lista, mas surgiu 
a ideia de selecionar as questões, revisá-las e transformar o conjunto de questões 
num livro que pudesse auxiliar o leitor na consolidação de seus conhecimentos em 
fundamentos de redes de computadores. 
 
O entendimento dos assuntos abordados exigirá por parte do leitor um 
conhecimento básico de redes de computadores e do conjunto de protocolos dos 
modelos OSI e TCP/IP. 
 
 
Sugestões, críticas e pedidos de informações podem ser enviados para o e-mail do 
autor ademar.fey@gmail.com. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
5 
AVISOS 
 
Esta publicação pode conter imprecisões ortográficas e técnicas ou erros 
tipográficos. Periodicamente são feitas alterações nas informações aqui contidas; 
essas alterações serão incorporadas em novas edições da publicação. O autor pode 
fazer melhorias e/ou alterações nesta publicação a qualquer momento sem aviso 
prévio. 
 
As informações contidas nesta publicação são de caráter informativo e de introdução 
ao assunto, sendo da responsabilidade do leitor buscar maiores informações se 
desejar aplicar os conhecimentos descritos nesta publicação numa situação prática, 
na área de sua atuação profissional. 
 
A reprodução parcial ou completa é proibida sem autorização escrita do autor. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
6 
 
 
 
SUMÁRIO 
 
 
 
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO AOS MODELOS TCP/IP E OSI ................................... 8 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 
1.1 UM POUCO DE HISTÓRIA DAS REDES DE COMPUTADORES ........................ 8 
1.2 MODELO DE REFERÊNCIA DE INTERCONEXÃO OSI ...................................... 9 
1.2.1 O modelo OSI/ISO ............................................................................................. 9 
1.2.2 A função de cada nível (camada) do protocolo OSI ......................................... 12 
1.2.3 Como as Camadas se Comunicam .................................................................. 13 
1.3 MODELO DE REFERÊNCIA DE INTERCONEXÃO TCP/IP ............................... 15 
1.3.1 Conceito do TCP/IP .......................................................................................... 17 
1.3.1.1 Camada Física/Enlace (Host/Rede) .............................................................. 18 
1.3.1.2 Camada de Rede (Inter-Rede) ...................................................................... 18 
1.3.1.3 Camada de Transporte .................................................................................. 19 
1.3.1.4 Camada de Aplicação ................................................................................... 19 
1.3.1.5 Modelo TCP/IP de 5 camadas (modelo híbrido) ............................................ 20 
1.3.2 Conceitos fundamentais da divisão por camadas ............................................ 21 
1.3.2.1 Encapsulamento ............................................................................................ 21 
1.3.2.2 Desencapsulamento ...................................................................................... 21 
1.3.2.3 Multiplexação ................................................................................................ 21 
1.3.2.4 Demultiplexação ............................................................................................ 21 
1.3.2.5 Fragmentação ............................................................................................... 21 
1.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE REFERÊNCIA OSI E TCP/IP ....... 22 
1.5 CRÍTICAS AOS MODELOS DE REFERÊNCIA .................................................. 25 
1.6 RESUMO ............................................................................................................. 25 
CAPÍTULO 2 QUESTÕES GERAIS SOBRE OS MODELOS TCP/IP E OSI............ 27 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 27 
2.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS GENÉRICAS DO MODELO OSI E 
TCP/IP ....................................................................................................................... 27 
CAPÍTULO 3 QUESTÕES SOBRE A CAMADA FÍSICA ......................................... 43 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
7 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 43 
3.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA FÍSICA ..... 43 
CAPÍTULO 4 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE ENLACE ................................ 61 
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................61 
4.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE ENLACE61 
CAPÍTULO 5 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE REDE ..................................... 89 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 89 
5.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE REDE . 89 
CAPÍTULO 6 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE TRANSPORTE .................... 124 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 124 
6.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE 
TRANSPORTE ........................................................................................................ 125 
CAPÍTULO 7 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE APLICAÇÃO ........................ 142 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 142 
7.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE 
APLICAÇÃO ............................................................................................................ 142 
CONCLUSÃO ......................................................................................................... 155 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 156 
APÊNDICE A – Cadastro no blog Infraestrutura de Redes ................................ 157 
APÊNDICE B – Indicações de cursos on-line e e-books por assunto .............. 158 
APÊNDICE C – Outras obras dos autores ........................................................... 160 
 
 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
8 
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO AOS MODELOS TCP/IP E OSI 
 
INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo iremos estudar um pouco do histórico das redes de computadores, 
dos modelos de referência de protocolos de interconexão OSI e TCP/IP, além de 
uma revisão dos conceitos fundamentais desses dois modelos, ou seja, estudar os 
fundamentos de redes de computadores em si. 
 
1.1 UM POUCO DE HISTÓRIA DAS REDES DE COMPUTADORES 
 
As redes de computadores existem desde o final da década de 60 do século 
passado. Em 1969, a rede Arpanet foi ativada, interligando bases militares e centros 
de pesquisa do governo americano. A Arpanet rodava um conjunto de protocolos de 
comunicação chamado de NCP (Network Control Program). O NCP foi o 
predecessor do TCP/IP, o qual viria a tornar-se o modelo de referência em 
protocolos de comunicação adotado no mundo inteiro, até nossos dias atuais. 
 
 
Figura 1.1 Arquitetura de protocolos do NCP.6 
 
Porém, outros modelos de protocolos de comunicação existiam, como o SNA 
(Systems Network Architecture) da IBM, o qual rivalizou com o TCP/IP durante um 
certo tempo. O SNA interligava computadores da IBM, a qual era a empresa 
dominante na década de 1960 e 1970, fabricante de computadores de grande porte 
(mainframe) e de médio porte (minicomputadores). A própria IBM possuía 
concorrentes como a DEC (hoje HP) e a Burroughs, entre outros. A DEC (Digital 
Equipment Corporation) utilizava seu próprio conjunto de protocolos de 
comunicação, chamado de DECnet (1975), o qual fazia parte da arquitetura de rede 
da DEC, chamada de DNA (Digital Network Architecture). 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
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Pois bem, o fato é que computadores rodando o SNA não conseguiam estabelecer 
comunicação com computadores rodando o DECnet, os quais por sua vez não 
conseguiam se comunicar com computadores rodando o BNA (Burroughs Network 
Architecture - modelo de protocolos de comunicação da Burroughs). Ou seja, os 
protocolos de comunicação, na sua grande maioria eram proprietários. 
 
Ficou claro para a comunidade internacional que seria necessário criar um conjunto 
de protocolos de comunicação padrão internacional. Com esse modelo de 
protocolos de comunicação padrão mundial, computadores de fabricantes diferentes 
poderiam se comunicar entre si. 
 
As empresas de telecomunicações e governos de vários países solicitaram à ISO e 
ao CCITT (hoje denominado de ITU-T) que criassem esse conjunto de protocolos de 
interconexão de redes padrão mundial aberto. 
 
Enquanto a ISO e a ITU-T desenvolvia seu protocolo padrão, o TCP/IP, usando na 
Arpanet e em universidades americanas começava a receber melhorias e se 
destacar no mercado de interconexão de redes. Utilizado no sistema operacional 
UNIX, ele se tornou um padrão aberto, recebendo contribuições de seus adeptos e 
era distribuído livremente. Em 1983 a Arpanet oficializou o uso do TCP/IP em sua 
rede. 
 
Os modelos OSI e TCP/IP acabaram se tornando os principais modelos de 
referência em interconexão de redes de computadores e iremos estudá-los em 
maiores detalhes em seguida. Esse estudo vai nos ajudar a entender as questões 
que serão analisadas nesse livro. 
 
1.2 MODELO DE REFERÊNCIA DE INTERCONEXÃO OSI 
 
1.2.1 O modelo OSI/ISO 
 
No final da década de 70 do século passado havia uma situação agravante no 
cenário da comunicação de dados, através das redes de computadores: a adoção 
das redes de computadores estava em crescimento, mas computadores de 
diferentes fabricantes não se comunicavam entre si, pois cada fabricante adotava 
um modelo de software de comunicação proprietário, a parte da estrutura do 
computador chamada de Comunicação (Rede) na figura a seguir. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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Figura 1.2 Arquitetura de um computador Von Neumann.7 
 
Os governos dos países precisavam interligar as suas redes de comunicação de 
forma segura, obedecendo a algum padrão internacional e repassaram esta 
necessidade aos fabricantes de computadores e órgãos de padronização 
internacionais. 
 
Para atender o exposto acima, a ISO (International of Standardization Organization) 
em 1977 propôs o modelo OSI (Open Systems Interconnection). 
 
Para descrever os problemas referentes ao processo de comunicação entre 
equipamentos em rede, a ISO criou um modelo de referência - o OSI – padrão 
mundial aberto. 
 
O OSI, como veremos a seguir, é um modelo que divide a complexa tarefa de 
comunicação entre dois computadores em sete etapas, que chamaremos de sete 
camadas ou sete níveis. A figura a seguir especifica estas sete camadas. 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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Figura 1.3 Modelo OSI.1 
 
O OSI é uma proposta para a interconexão de sistemas abertos, onde todos têm 
acesso às especificações e podem fazer implementações. Visa prover uma base 
comum de informações, para a coordenação do desenvolvimento de padrões 
voltados para a interconexão de sistemas de redes de computadores. 
 
Este modelo obedece a uma estrutura hierárquica de níveis, ou camadas, o que 
incentiva a modularização do software de suporte às redes. 
 
Cada módulo forma um nível no modelo e é responsável por prover determinados 
serviços aos níveis superiores. Cada camada implementa os serviços de acordo 
com suas funções, e faz uso dos serviços oferecidos pelos níveis inferiores. 
 
A divisão deste modelo em camadas simplifica tanto o processo de 
desenvolvimento de novos protocolos como a manutenção de eventuais 
problemas que venham a surgir, pois ele será delimitado pela atuação do protocolo 
problemático em certa camada do modelo OSI. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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1.2.2 A função de cada nível (camada) do protocolo OSI 
 
O nível físico fornece as características mecânicas, elétricas, funcionais e de 
procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão 
de bits entre duas máquinas. 
 
Isto é, cabe ao projetista deste nível definir como representar os níveis de sinais em 
0s e 1s, quantos microssegundos durará um bit, quantos pinos possuirá o conector 
da interconexão da rede, etc. 
 
O objetivo do nível de enlace é estabelecer a conexão entre dois dispositivos 
físicos (vizinhos entre si) que compartilham o mesmo meio físico. 
 
Detecta e opcionalmente pode corrigir erros que ocorram no nível físico, tornando 
este canal de transmissão mais confiável. 
 
A função de correção de erros, seja por retransmissão ou por bits de 
redundância, é opcional neste nível de protocolo. 
 
A tarefa principal do nível de rede é rotear os pacotes da origem para o destino. 
Gerencia também os endereços lógicos dos hosts. 
 
As rotas são caminhos a serem seguidos pelos pacotes de dados e podem ser fixas 
ou dinâmicas. Se forem dinâmicas, as rotas variam dependendo da condição da 
linha de transmissão, no que tange ao volume de tráfego e às suas condições de 
largura de banda, entre outros itens. 
 
O controle de congestionamento (excesso de pacotes) na rede também pode ser 
gerenciado por esta camada. 
 
O nível de rede não garante necessariamente que a cadeia de bits chegue a seu 
destino. 
 
O nível de transporte, através de protocolo específico, fornece uma comunicação 
fim a fim verdadeiramente confiável, controlando o fluxo e a sequência de pacotes. 
 
A principal função do nível de sessão é fornecer a conexão entre dois processos. 
Melhora a forma de endereçamento, permitindo a referência a endereços na rede 
por nomes simbólicos. 
 
A função do nível de apresentação é a de realizar transformações adequadas nos 
dados, antes de seu envio para a camada de aplicação. 
 
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13 
Como exemplos de transformações nos dados, podemos citar: compressão de 
textos, criptografia, conversão de padrões de terminais, etc. 
 
Por último, o nível de aplicação, por ser o mais alto nível do modelo OSI, oferece 
seus serviços a usuários (ou aplicativos propriamente ditos) e não a níveis 
superiores de protocolos. 
 
O propósito deste nível é o de servir como janela ou interface entre usuários 
(aplicativos) que querem se comunicar através desse modelo. 
 
1.2.3 Como as Camadas se Comunicam 
 
Uma maneira bastante fácil e simplista de se enxergar a funcionalidade de um 
modelo em camadas, como o modelo OSI, é imaginar que cada camada tem como 
função adicionar um cabeçalho aos dados do usuário a serem transmitidos para 
outro sistema (veja a figura a seguir). Deste modo, a função de cada camada do 
outro sistema é exatamente a inversa, ou seja, retirar os cabeçalhos dos dados que 
chegam e entregar os dados ao usuário em sua forma original. 
 
 
Figura 1.4 Encapsulamento e Transferência de Dados entre Camadas.1 
 
Veja na figura anterior como cada camada adiciona o seu cabeçalho e como estes 
cabeçalhos são inseridos um após o outro, desde a camada superior (aplicação) até 
a camada inferior (enlace), já que a última camada (física) tem a função de 
transformar os dados em bits e adaptá-los para serem transmitidos ao meio de 
transmissão. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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14 
No lado do equipamento que está recebendo as mensagens, imagine que os 
cabeçalhos são retirados um a um, desde a camada de enlace até a camada da 
aplicação, onde finalmente os dados da aplicação são entregues para o aplicativo 
propriamente dito. 
 
Esse é o conceito chamado de encapsulamento na transferência dos dados entre 
camadas, na transmissão, e de desencapsulamento, no repasse dos dados para 
cada camada, na recepção. 
 
Observe que em cada camada é inserido um cabeçalho antes do conjunto de dados 
que devam ser transmitidos para outro equipamento. 
 
A esse conjunto de dados mais o cabeçalho chamamos genericamente de 
PACOTE, que constitui a unidade básica de transmissão de dados na rede. 
 
Nesse modelo, cada camada além de se comunicar com suas camadas adjacentes 
também se comunica logicamente com suas camadas pares do outro computador 
(através de protocolos),. 
 
Em função de cada camada de origem, o pacote recebe um nome específico. 
 
Este nome é chamado, em inglês, de PDU (Protocol Data Unit) e abaixo temos a 
designação das PDUs de cada camada do modelo OSI: 
 
Aplicação � Mensagem ou Dados 
Apresentação � Mensagem ou Dados 
Sessão � Mensagem ou Dados 
Transporte � Segmento 
Rede � Pacote 
Enlace � Frame ou Quadro 
Física � Bit 
 
A PDU pode ser entendida como uma espécie de “matéria-prima” trabalhada em 
cada camada. 
 
Podemos usar o Modelo de Referência OSI de duas maneiras: 
• Implementá-lo. 
• Usá-lo como uma referência para comparar protocolos diferentes. 
 
As principais implementações práticas do modelo OSI foram as seguintes: 
 
• X.25 Rede de comutação de pacotes 
• X.400 Sistema privativo de envio de mensagens (utilizado em EDI) 
• X.500 Serviço de diretório 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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15 
Mas, na atualidade, é inegável que o uso principal do modelo OSI é como uma 
referência, principalmente na área de ensino. Alguns autores, de vez em quando, 
comentam a possibilidade futura de a Internet utilizar o modelo OSI, em razão da 
maior segurança e estruturação das camadas superiores desse último modelo. 
Embora o comentário desses autores, acredita-se que o lapso de tempo para essa 
possível migração será bastante demorado. 
 
1.3 MODELO DE REFERÊNCIA DE INTERCONEXÃO TCP/IP 
 
No final dos anos 1960s, a Agência de Projeto de Pesquisa Avançada (ARPA) nos 
EUA desejava conectar seus computadores (posteriormente, a ARPA ficou 
conhecida como a Agência de Pesquisa de Projeto de Defesa Avançada - DARPA). 
 
A rede produzida ficou conhecida como a ARPAnet. Esta rede Interligou 
universidades e agências de governo. Outra necessidade da ARPAnet, pretendida 
pelas forças armadas dos USA na época, era que, em caso de guerra, com a 
possibilidade de uma parte da rede ser parcialmente destruída, as demais conexões 
pudessem ser mantidas e serviços como transferência de arquivos e de voz não 
fossem afetados. 
 
É importante citar que a ARPANET era essencialmente um projeto de hardware. O 
Departamento Americano de Defesa (DOD) estava fortemente envolvido na 
fundamentação nessa fase. O protocolo inicial usado pela ARPANET foi chamado de 
NCP. Não se havia pensado na época quanto à expansão dessa rede. 
 
Porém, na metade da década de 1970, o protocolo NCP já não podia lidar com o 
tamanho da rede e foi substituído então pelo Suíte Internet Protocol. O Suíte Internet 
Protocol foi nomeado posteriormente como TCP/IP, devido aos seus dois protocolos 
principais. 
 
A partir de janeiro de 1983 a todos os computadores que desejassem se conectar à 
ARPANET era exigido deles o uso dos protocolos TCP/IP. Também em 1983, o 
Departamento de Defesa separou a rede ARPANET em duas redes independentes: 
 
• ARPANET para pesquisa experimental 
• MILNET para uso militar. 
 
Posteriormente, a ARPANET foi substituída através de novas tecnologias, mas a 
MILNET ainda forma o backbone das comunicações militares dos EUA.O sucesso 
do TCP/IP e da Internet levaram outros grupos a adotá-lo. A National Science 
Foundation dos EUA (Fundação de Ciência Nacional) teve um papel ativo 
habilitando o protocolo TCP/IP em suas máquinas, possibilitando a conexão de 
tantos cientistas quanto possível. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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16 
Universidade de Berkeley 
 
Nos princípios dos anos de 1980 a Universidade de Berkeley (universidade 
americana berço do UNIX) migrou os protocolos de TCP/IP para a versão do UNIX 
deles. Isso tornou o TCP/IP cada vez mais popular e também assegurou que o 
TCP/IP se tornasse o método principal de se conectar máquinas UNIX (o sistema 
operacional dominante da época). Também, com a migração, os protocolos da 
Berkeley adicionaram aplicações TCP/IP baseadas em UNIX. 
 
Origem da Internet 
 
Da ARPANET veio a Internet. Os pesquisadores que desenvolveram a arquitetura de 
Internet pensaram na ARPANET como um backbone de rede de longa distância 
(rede WAN) segura, ao redor do qual a Internet poderia ser construída. 
 
A Internet começou próximo de 1980, quando o DARPA começou convertendo 
máquinas ligadas às redes de pesquisa aos protocolos de TCP/IP. 
 
O que é a Internet 
 
A Internet é um exemplo de interconexão de redes. Consistia de mais de 5.000 LANs 
no seu início e em 2009 o número estava perto de 1.000.000 de LANs e é baseada 
no TCP/IP. Muitos problemas na Internet resultam em desenvolvimentos do TCP/IP 
para superá-los. 
 
A Internet foi inicialmente descrita como um grande projeto de pesquisa para o qual 
qualquer um poderia contribuir via RFCs. A Internet conectava a maioria das 
instituições de pesquisa nos EUA, mas se expandiu pelo mundo todo. 
 
O IAB (Internet Architecture Board) e as RFCs (Request for Comments) 
 
O TCP/IP não surgiu de um desenvolvedor ou de um fabricante em particular ou de 
corpo de padrões reconhecido (como a ISO e o ITU-T). 
 
O TCP/IP é “controlado” pelo Internet Arquitectures Board (IAB), hoje um comitê do 
IETF (explicado abaixo). O papel principal do IAB é: 
 
• Gerenciar a direção técnica do TCP/IP 
• Padronizar protocolos pertinentes. 
 
A documentação para o TCP/IP vem na forma de documentos chamados RFCs 
(Request for Comments). Antes das RFCs, a documentação era conhecida como 
IENS (Internet Engineering Notes). 
 
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17 
O IETF (Internet Engienering Task Force), antigamente chamado de Network 
Information Center (NIC - Centro de Informação de Rede), distribui as RFCs para 
todo o mundo. 
 
Todas as RFCs são numeradas. Uma atualização para um RFC resultará em um 
número novo e a RFC antiga ficará obsoleta. 
 
Exemplos de RFCs: 
 
RFC 760 IP (01/1980) 
RFC 761 TCP (01/1980) 
RFC 768 UDP (08/1980) 
RFC 2474 QoS baseado na técnica Differentiated Service (DSCP) 
RFC 5321 Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
 
1.3.1 Conceito do TCP/IP 
 
O TCP/IP é o nome genérico para um conjunto de protocolos de comunicação 
especializados que compartilha um padrão comum de endereçamento, cujas 
especificações são abertas e são desenvolvidas independentes de programas e 
equipamentos. Podemos dividir conceitualmente o TCP/IP em 4 camadas ou 5 
camadas para facilitar o seu entendimento: física, enlace, rede, transporte e 
aplicação. 
 
Embora o TCP/IP e o OSI não sejam compatíveis entre si, ou seja, um protocolo de 
um modelo não roda no outro, é muito útil, conceitualmente, estabelecermos a 
relação das funções de uma determinada camada do modelo OSI às funções de 
uma camada similar no TCP/IP. 
 
No modelo TCP/IP de 4 camadas, a camada Física/Enlace (também chamada de 
Host/Rede) é a mais baixa e se comunica com o meio físico. 
 
 
Figura 1.5 Camadas modelo de referência TCP/IP.1 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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1.3.1.1 Camada Física/Enlace (Host/Rede) 
 
Esta camada não faz distinção às redes físicas que são interligadas para formar a 
chamada Host/Rede (também denominada de sub-rede). Portanto, como foi 
pensado no projeto do TCP/IP, qualquer rede pode ser interligada, bastando para 
isto que seja desenvolvida uma interface que compatibilize as tecnologias 
empregadas com o protocolo IP. A função da interface é de receber os pacotes IP 
da camada de inter-rede e de transmiti-los para a rede específica. 
 
Para realizar essa tarefa, os endereços lógicos IP são traduzidos para os endereços 
físicos dos hosts ou roteadores conectados à rede (cada interface tem um endereço 
único, composto pelo código do fabricante mais um número de série, o também 
chamado endereço MAC). 
 
Esta camada agrega as funções da camada Física (transmissão de Bits, que é a 
PDU da camada física) e da camada de Enlace (transmissão do Frame, que é nome 
da PDU dessa camada) do MR OSI/ISO. 
 
1.3.1.2 Camada de Rede (Inter-Rede) 
 
Esta camada é baseada na solução dos problemas apresentados na conexão das 
inter-redes. O modelo TCP/IP é baseado na técnica de comutação de pacotes, na 
qual os hosts podem enviar pacotes para qualquer destino, não interessando até 
mesmo a ordem de recepção dos pacotes, obrigando as camadas superiores a 
reordená-los. 
 
Para isso a camada inter-rede define o formato de um pacote padrão, ou seja, a 
PDU, (denominada de Datagrama nessa camada do TCP/IP) e um protocolo 
chamado de IP. 
 
O tipo de endereçamento utilizado na camada de Rede é o endereçamento lógico 
(IP). 
 
A função principal desta camada é de entregar pacotes IP ao seu destino. Essa 
função também é chamada de roteamento. 
 
Esta camada também tem a função de roteamento e de controle de tráfego, sendo 
semelhante à camada de rede do MR OSI/ISO. 
 
Esta camada recebe por alguns a denominação de Internet (por isso o termo Inter-
rede), pois Internet significa “interconexão de redes”. É equivalente à camada de 
Rede do MR OSI. 
 
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1.3.1.3 Camada de Transporte 
 
Esta camada é responsável pela comunicação fim a fim entre uma máquina de 
origem e uma máquina de destino. Para isso foram definidos dois protocolos: 
 
• TCP (Transmission Control Protocol) – protocolo orientado à conexão confiável. 
Este protocolo fragmenta um fluxo de bytes em mensagens e as entrega a camada 
inter-rede (rede). No destino o TCP remonta as mensagens recebidas em fluxo de 
bytes. Responsável pelo controle de fluxo, controle de erro, sequencialização e 
multiplexação do acesso ao nível inter-rede (rede). 
 
• UDP (User Datagram Protocol) – é um protocolo sem conexão e não confiável 
para aplicações que não necessitem de controle de fluxo, nem de sequencialização 
das mensagens (voz e vídeo). O serviço fornecido é somente o de multiplexação e 
demultiplexação do acesso ao nível inter-rede (rede). 
 
A camada de transporte recebe a mensagem ou dados da camada de Aplicação e 
deve adequá-los à camada de Rede, muitas das vezes tendo que dividir a 
mensagem recebida em várias partes, sendo por isso sua PDU denominada de 
Segmento. 
 
O tipo de endereçamento utilizado na camada de Transporte é realizado através das 
portas de aplicações. 
 
O conjunto da porta da aplicação, endereço IP e protocolo da camada de Transporte 
formam um Socket, o qual é usado para identificar um determinado processo 
aplicativo, de forma unívoca. 
 
1.3.1.4 Camada de Aplicação 
 
A arquiteturade rede TCP/IP não implementa as camadas de apresentação e de 
sessão de acordo com o MR OSI/ISO, porque na prática elas são pouco usadas 
pelas aplicações. 
 
Na realidade, o modelo TCP/IP concentra as funções das três camadas superiores 
do modelo OSI, Sessão, Apresentação e Aplicação, numa única camada chamada 
de Aplicação. 
 
A camada de aplicação presta serviço aos processos aplicativos ou processos finais. 
Ela é uma espécie de interface entre o aplicativo propriamente dito e a pilha de 
protocolos do TCP/IP. 
 
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Os protocolos mais conhecidos desta camada são: FTP (File Transfer Protocol), 
TELNET (Terminal ou Telecommunication Network), SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol), DNS (Domain Name Server), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), etc. 
 
A PDU da camada de Aplicação é denominada de Mensagem ou Dados, pois essas 
são as informações úteis oriundas do processo aplicativo que se deseja transmitir. 
 
O tipo de endereçamento utilizado na camada de Aplicação é o identificador do 
processo aplicativo (ID do processo aplicativo). 
 
1.3.1.5 Modelo TCP/IP de 5 camadas (modelo híbrido) 
 
Há a tendência de se unificar os conceitos e denominações das camadas do modelo 
OSI para um modelo híbrido do TCP/IP com 5 camadas7. 
 
No modelo TCP/IP de 5 camadas, a camada Física se interliga ao meio físico e a 
camada de Enlace é inserida entre a camada Física e a camada de Rede. 
 
A camada Física tem a função de adaptar os bits ao meio físico. Por isso, sua PDU 
é denominada de Bit. 
A camada de Enlace tem a função de transmitir a sua PDU, chamada de Frame (ou 
Quadro), entre dois dispositivos de comunicação, separados pelo meio físico. 
 
A camada de Rede (também chamada de Internet ou Inter-rede) é responsável por 
localizar e descobrir um caminho (rota) para enviar as informações para o 
computador de destino, a partir de um endereço lógico. Sua PDU é denominada de 
Datagrama. 
 
A camada de Transporte é responsável por estabelecer a uma conexão virtual para 
a comunicação entre dois computadores finais. Sua PDU é denominada de 
Segmento. 
 
A camada de Aplicação é mais elevada, responsável pela comunicação com os 
programas aplicativos propriamente ditos. Sua PDU é denominada de Mensagem 
ou Dado. 
 
Todo computador conectado à Internet possui um endereço IP único, representado 
por 4 grupos de 8 bits (octetos). A representação mais comum é a decimal, com 
ponto separando os octetos, como por exemplo, 200.255.125.213. 
 
Como é difícil memorizar estes números, existem mecanismos de tradução de 
nomes para IP e assim podemos chegar ao computador através de seu nome na 
rede, como por exemplo, www.google.com.br, ou através de seu endereço IP. 
 
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1.3.2 Conceitos fundamentais da divisão por camadas 
 
Com a divisão por camadas no modelo TCP/IP temos cinco conceitos fundamentais: 
 
1.3.2.1 Encapsulamento 
 
Cada camada apanha os dados da camada superior e encapsula estes dados na 
área de dados de seu próprio “pacote”. Uma analogia é que cada camada apanhará 
os dados e envelope da camada superior e os colocará em seu próprio envelope o 
qual, por sua vez, é passado para a camada inferior. 
 
1.3.2.2 Desencapsulamento 
 
É o contrário do encapsulamento. Os dados ao chegarem ao destinatário deverão 
ser desencapsulados, ou seja, cada camada retira o seu cabeçalho e passa a 
informação para a camada superior, até atingir a camada de aplicação. 
 
1.3.2.3 Multiplexação 
 
No host transmissor as camadas superiores, transporte, por exemplo, utiliza a 
camada de rede, através de várias aplicações simultâneas, realizando o processo de 
multiplexação (várias requisições na camada de transporte usam a camada de rede 
para atuar como “meio físico” para repasse dos dados). 
 
1.3.2.4 Demultiplexação 
 
Ela é o contrário de multiplexação. Quando um pacote chega a um Host, as 
camadas (através dos protocolos) têm que passar o pacote até a camada superior. 
Não é atípico ter mais que uma conexão de uma camada apoiada no topo de uma 
outra camada. Nesse caso, a camada mais baixa tem que decidir para qual conexão 
da camada superior passar a informação. Em outras palavras alguma forma de 
Demultiplexação é requerida. 
 
1.3.2.5 Fragmentação 
 
Resumidamente, a fragmentação ocorre quando os dados numa camada são 
divididos em unidades menores de forma que as camadas mais baixas possam 
controlá-los corretamente. No host receptor, o pacote original deverá ser 
remontando. Isto será explorado em detalhes posteriormente. 
 
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Figura 1.6 Comparação entre o Modelo OSI e o TCP/IP de 4 camadas.1 
 
1.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE REFERÊNCIA OSI E TCP/IP 
 
Os modelos OSI e TCP/IP possuem muitos pontos em comum e também muitos 
pontos diferentes. 
 
Pontos em comum: 
 
• Modelo baseado em camadas com pilha de protocolos independentes; 
• A camada de transporte implementa serviços orientados à conexão e não 
orientados à conexão; 
• A camada de rede realiza basicamente a mesma tarefa de endereçamento lógico 
e encaminhamento de pacotes (no OSI denominados de pacotes e no TCP/IP 
chamados de datagramas). 
 
Principais diferenças: 
 
• Número de camadas; 
• As camadas de Aplicação, Apresentação e Sessão do modelo OSI estão 
agregadas na camada de Aplicação do TCP/IP; 
• No modelo TCP/IP de 4 camadas; a camada Host/Rede agrega as camadas 
Física e Enlace do OSI; 
• A camada Host/Rede do modelo TCP/IP de 4 camadas não é muito bem definida; 
• Os serviços da camada de Rede no modelo TCP/IP são implementados pelo IP, 
como um serviço sem conexão, enquanto que no modelo OSI/ISO a camada de rede 
implementa serviço com conexão (X.25, por exemplo). 
 
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Na figura a seguir temos a representação de três modelos de referência de 
protocolos (OSI, TCP/IP e o SNA da IBM) e os protocolos mais utilizados em cada 
uma das camadas dos respectivos modelos. 
 
Esses três modelos disputaram, durante a década de 1980, a preferência como o 
conjunto de protocolos a ser adotado de fato pela indústria de telecomunicações. 
 
Como percebemos na atualidade o TCP/IP acabou sendo o protocolo padrão do 
mercado de Tecnologia de Informação em geral. 
 
 
Figura 1.7 Protocolos padrões nas camadas dos modelos de referências.1 
 
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Temos percebido que alguns especialistas da área de networking (Tanenbaum 3, por 
exemplo) já estão utilizando o modelo TCP/IP com 5 camadas, pois na prática a 
camada física e de enlace são definidas conforme regras do modelo OSI. 
 
O TCP/IP, nessa visão, teria a composição da figura a seguir: 
 
Figura 1.8 Modelo TCP/IP com cinco camadas (versão moderna).1 
 
Abaixo temos a comparação entre o modelo OSI e o TCP/IP de 4 e 5 camadas. 
 
 
 
Figura 1.9 Comparação entre o modelo OSI e o TCP/IP (4 e 5 camadas).1 
 
Percebemos que o TCP/IP agrega as camadas de Aplicação, Apresentação e de 
Sessão do modelo OSI numa única camada chamada de aplicação. 
 
No modelo TCP/IP de 4 camadas, a camada de acesso à rede engloba ascamadas 
de Enlace e Física do modelo OSI. 
 
Já o modelo TCP/IP de 5 camadas adota as 4 camadas inferiores do modelo OSI 
(Transporte, Rede, Enlace e Física) mais a camada de Aplicação. Esta é uma 
tendência atual de representar o TCP/IP (TANEMBAUM7 e KUROSE & ROSS8). 
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25 
1.5 CRÍTICAS AOS MODELOS DE REFERÊNCIA 
 
Também existem críticas7 feitas tanto a um modelo como a outro. Vamos a elas: 
 
Modelo OSI/ISO: 
 
1. Momento ruim – não havia definição de um padrão de fato; muito consumo de 
recursos para os computadores da época; 
2. Tecnologia ruim – somente uma opção no MR OSI/ISO, sendo baseada na 
arquitetura SNA (IBM); 
3. Implementação ruim – lenta e vários problemas na sua implementação; 
4. Política ruim – visto como um modelo dos ministérios das telecomunicações 
europeus e americanos. 
 
Modelo TCP/IP: 
 
1. Não distinguia claramente serviço, interface e protocolo, o que é contrário 
aos conceitos de Engenharia de Software; 
2. Não consegue descrever outras pilhas de protocolos a não ser a própria; 
3. A camada Física/Enlace (Host/Rede) não é conceitualmente uma camada de 
protocolos hierarquizados; 
4. Não distingue as camadas Física e Enlace, ou seja, não especifica a parte das 
interfaces físicas da parte da delimitação de quadros; 
5. Havia muita diversidade de implementações. 
 
1.6 RESUMO 
 
Os computadores de grande porte começaram a ser construídos entre 1940 e 1950. 
Os minicomputadores apareceram próximo a 1970 e os microcomputadores e as 
redes locais de computadores surgiram aproximadamente em 1980. O modelo 
TCP/IP surgiu em 1973 e o modelo OSI foi oficializado em 1984. A internet se tornou 
comercial em 1995 no Brasil. 
 
Em redes de computadores, dois modelos de referência de protocolo predominam: o 
modelo OSI e o modelo TCP/IP. O modelo OSI serve como referência no ensino e o 
modelo TCP/IP se transformou num modelo de fato. 
 
Os dois modelos acima se baseiam em camadas ou níveis. Cada camada possui 
suas funções próprias e trabalham com uma unidade de dados padrão de 
protocolo bem definida (PDU). 
 
Importante destacar que em cada camada roda um ou mais protocolos 
encarregados de realizar as funções definidas para aquela camada. 
 
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No estudo e comentários das questões sobre fundamentos de redes, objeto deste 
livro, iremos adotar o modelo TCP/IP híbrido de 5 camadas, seguindo a tendência 
atual. 
 
Para um estudo aprofundado do modelo OSI e TCP/IP recomendamos nosso e-book 
Introdução às Redes de Computadores (www.ademarfey.wordpress.com/e-
book). 
 
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27 
CAPÍTULO 2 QUESTÕES GERAIS SOBRE OS MODELOS TCP/IP E 
OSI 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo iremos resolver e comentar questões envolvendo conceitos genéricos 
do modelo OSI e TCP/IP. 
 
Lembro que estamos adotando o modelo híbrido do TCP/IP, aquele composto por 
cinco camadas: 
 
1. Camada Física 
2. Camada de Enlace 
3. Camada de Rede 
4. Camada de Transporte 
5. Camada de Aplicação 
 
Resumidamente, podemos dizer que as camadas de 1 a 4, equivalem às camadas 
do modelo OSI e a camada 5 (Aplicação) engloba as camadas 5, 6 e 7 do modelo 
OSI (respectivamente, Sessão, Apresentação e Aplicação). 
 
Vamos então às questões. 
 
2.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS GENÉRICAS DO MODELO OSI 
E TCP/IP 
 
2.1.1 Qual das opções abaixo não faz parte dos modelos de referências de 
protocolo criados deste o início da era da computação? 
a) SNA. 
b) TCP/IP. 
c) OSI. 
d) NAC. 
e) DNA. 
 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O SNA é da IBM; o TCP/IP é padrão aberto IETF; o OSI é padrão 
aberto ISO/ITU-T e o DNA é da Digital Equipamment. 
 
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2.1.2 A origem do modelo de referência de protocolos TCP/IP se deu na rede 
............ 
 
a) SNA. 
b) X.25. 
c) Arpanet. 
d) Cyclades. 
e) Lannet. 
 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Arpanet, uma das primeiras redes de computadores, controlada 
pelo governo americano. 
2.1.3 A unidade básica de dados tratada pelos protocolos de cada camada do 
modelo OSI é chamada de: 
 
a) Pacote. 
b) Datagrama. 
c) Dados. 
d) PDU. 
e) Frame. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: PDU = Unidade de Dados Padrão de um Protocolo que roda em 
determinada camada. 
 
2.1.4 O modelo TCP/IP foi criado para prover um padrão usado em 
interconexões de rede. Quais das seguintes afirmações estão corretas em 
relação a esse modelo? 
a) ARP habilita equipamentos a localizarem o endereço IP de equipamentos locais. 
b) O UDP provê serviço simples sem conexão, sem janelamento ou 
reconhecimentos. 
c) O ICMP provê gerenciamento de dados, em conexões orientadas, para 
roteadores e switches de nível três. 
d) O IP provê serviço sem conexão e com capacidade de roteamento. 
e) O TCP habilita equipamentos a enviarem grandes quantidades de dados, 
baseado no modo de conexões orientadas. 
Resposta: Opções b), d) e e). 
 
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Comentário: O UDP e o IP trabalham prestando serviço sem conexão (não 
garantem a entrega dos dados), O TCP trabalha com conexões orientadas, 
garantindo a entrega dos dados. 
2.1.5 O modelo de referência de protocolo TCP/IP trabalha num sistema 
hierárquico, significando que as camadas superiores solicitam serviço para as 
camadas inferiores e que as camadas inferiores prestam serviços para as 
camadas superiores. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: Tanto o TCP/IP como o modelo OSI trabalham baseados num 
sistema hierárquico, onde as camadas superiores solicitam serviço para as 
camadas inferiores. 
2.1.6 Enquanto o modelo TCP/IP não possui variações quanto ao número de 
camadas, o modelo OSI aparece na literatura com várias alternativas quanto a 
esse número de camadas. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso 
 
Comentário: O OSI adota 7 camadas e o TCP/IP tem variações em termos do 
número de camadas adotadas. 
 
2.1.7 No modelo TCP/IP, o protocolo UDP foi introduzido posteriormente ao 
TCP. Verdadeiro ou falso? 
 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: O UDP surgiu após o TCP, quando deu-se por conta que algumas 
aplicações não suportavam o delay ocasionado pelo controle de fluxo do TCP. 
2.1.8 O modelo TCP/IP é chamado de hierárquico por que ........... 
 
a) cada camada tem a sua própria PDU. 
b) cada camada decide se deve ou não analisar a PDU. 
c) cada camada não se reporta a nenhuma outra. 
d) as camadas superiores solicitam serviço e a as inferiores prestam serviços para 
as superiores. 
e) cada camada tem liberdade de se reportar a qualquer outra camada do modelo. 
 
Resposta: Opção d). 
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Comentário: O TCP/IP trabalha baseado num sistema hierárquico, onde as 
camadas superiores solicitam serviço para as camadas inferiores. 
 
2.1.9 Qual a única correspondência correta nas opções abaixo: 
a) Hubs − nível de rede 
b) Modems − nível de transportec) Switches - nível de enlace 
d) Roteadores − nível físico 
e) Cabeamento − nível de aplicação. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O hub, o modem e o cabeamento fazem parte da camada física, o 
roteador da camada de rede. 
2.1.10 Qual dos protocolos abaixo é originário do modelo OSI? 
 
a) NCP 
b) SDLC 
c) IPX 
d) TP0 
e) APPC 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O TP0 no OSI é equivalente ao TCP no modelo TCP/IP. 
2.1.11 O modelo TCP/IP é melhor descrito por qual das opções abaixo? 
 
a) Um protocolo proprietário 
b) Um protocolo que não recebe melhorias 
c) Um protocolo de uso restrito em redes locais 
d) Uma coleção de protocolos de interconexão de redes 
e) Um protocolo de uso restrito em redes WAN 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O TCP/IP é um conjunto de protocolos, padrão aberto, para 
interconexão de redes. 
 
 
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2.1.12 No modelo TCP/IP de 5 camadas, a camada de enlace trabalha com 
endereços lógicos e a camada de rede trabalha com endereços físicos. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
 
Comentário: O inverso é verdadeiro, pois a camada de rede trabalha com 
endereços lógicos e a camada de enlace com endereços físicos. 
2.1.13 No modelo OSI, o nome da PDU da camada de Rede é o Pacote. No 
modelo TCP/IP, a PDU da mesma camada é chamada de Datagrama. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: No TCP/IP a camada de rede não é orientada a conexão, por isso 
sua PDU é denominada de Datagrama. No OSI a camada de rede é orientada a 
conexão, sendo sua PDU chamada de Pacote. 
 
2.1.14 Qual a camada do modelo OSI controla o início, o diálogo e a 
finalização de sessões entre processos aplicativos entre máquinas finais? 
a) Aplicação. 
b) Rede. 
c) Transporte. 
d) Sessão. 
e) Apresentação. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A camada de sessão do modelo OSI tem essa função. No TCP/IP 
ela é absorvida pela Camada de aplicação. 
 
2.1.15 No modelo OSI, a camada de rede pode se comunicar diretamente com 
quais outras duas camadas? 
a) física/enlace 
b) enlace/sessão 
c) enlace/apresentação 
d) física/transporte 
e) enlace/transporte 
Resposta: Opção e). 
 
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Comentário: A camada de rede presta serviço à camada de transporte e 
solicita serviço à camada de enlace. 
2.1.16 O modelo TCP/IP é baseado numa pilha de camadas, chamado de 
modelo hierárquico, no qual a camada superior solicita serviço e a camada 
inferior ............? 
 
a) comunica com a camada inferior 
b) troca dados com qualquer camada 
c) presta serviço para a camada superior 
d) pode recusar serviço para a camada superior 
e) nenhuma das opções 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A camada inferior presta serviço à camada superior (modelo 
hierárquico). 
2.1.17 As redes Internet e X.25 se baseiam na técnica de comutação de 
 pacotes. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: Na internet, a comutação de pacotes é não orientada a conexão 
(não garante a entrega dos pacotes) e no OSI, orientada a conexão (garante a 
entrega ordenada dos pacotes). 
2.1.18 O modelo OSI é um modelo de protocolos de interconexão de redes 
baseado em camadas, hierárquico, no qual as camadas superiores solicitam 
serviço e as inferiores prestam serviços. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro 
 
Comentário: Tanto no OSI como no TCP/IP, as camadas superiores solicitam 
serviço e a as inferiores prestam serviços para as superiores. 
2.1.19 A PDU é composta por cabeçalho e dados. O cabeçalho é dividido em? 
 
a) Arquivos. 
b) Sockets. 
c) Registros. 
d) Segmentos. 
e) Campos. 
Resposta: Opção e). 
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Comentário: Vários campos compõe um cabeçalho de determinado protocolo. 
 
2.1.20 O TCP/IP surgiu da evolução do protocolo de comunicação chamado 
NCP, utilizado na Arpanet. Qual foi o último protocolo acrescentado à pilha 
original do modelo TCP/IP? 
a) TCP. 
b) UDP. 
c) IP. 
d) IPX. 
e) X25. 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O UDP foi adicionado para prestar serviço sem conexão, mais 
“leve” na camada de transporte. 
 
2.1.21 O modelo OSI é o chamado padrão de “direito” a despeito do fato de 
que o modelo TCP/IP é o modelo de “fato”. Em que modelo de referência de 
protocolos da época (1970-1980) a equipe de especialista da ISO se baseou 
para criar o modelo OSI? 
a) BNA. 
b) DNA. 
c) IPX. 
d) TCP/IP. 
e) SNA. 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: Há indícios de que o OSI foi baseado no modelo SNA da IBM. Por 
exemplo, ambos têm 7 camadas, praticamente com os mesmos nomes. 
2.1.22 Existem várias versões do modelo TCP/IP, relativo ao número de 
camadas adotadas. De qualquer forma, em quaisquer desses modelos, as três 
camadas superiores do TCP/IP permanecem inalteradas. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: As camadas de aplicação, transporte e rede fazem parte de 
qualquer modelo TCP/IP (no sentido de quantidade de camadas). O que muda é 
o nome da camada de rede que pode se chamada de Inter-rede, sub-rede, etc. 
 
 
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2.1.23 No modelo TCP/IP de 4 camadas, a camada chamada de sub-rede 
equivale às camadas de enlace e de rede do modelo OSI. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
 
Comentário: Ela equivale apenas à camada de rede do modelo OSI. 
2.1.24 Enquanto o modelo OSI é um padrão oficial, o modelo TCP/IP é padrão 
de fato, adotado pelo mercado. No entanto, ambos foram desenvolvidos 
através do conceito de sistema por divisão por camadas. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: Muda a quantidade de camadas de um modelo e do outro. 
 
2.1.25 Dado o número binário 11000111, quais são as duas representações 
abaixo equivalentes a ele? 
a) 189. 
b) 199. 
c) 0xB8. 
d) 0x3D. 
e) 0xC7. 
Resposta: Opções b) e e). 
 
Comentário: 11000111 em binário equivale a 199 e em hexadecimal a 0xC7. 
 
2.1.26 Enquanto no modelo OSI a PDU da camada de rede é chamada de 
Pacote no modelo TCP/IP ela recebe o nome de ............? 
a) Dados 
b) Datagrama 
c) Mensagem 
d) Segmento 
e) Anagrama 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: Recebe o nome de datagrama, em alusão à palavra telegrama 
(entrega da mensagem por várias formas de encaminhamento). 
 
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2.1.27 O modelo OSI é o modelo de referência conceitual para protocolos de 
interconexão de redes e o modelo TCP/IP tornou-se o modelo de fato. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: verdadeiro. 
 
Comentário: Sem dúvida, o TCP/IP é o padrão dominante, ficando o OSI 
restrito a poucas aplicações e para referência conceitual no estudo de redes 
de computadores. 
 
2.1.28 Quais as camadas do modelo OSI corresponde ao modelo TCP/IP de 5 
camadas (modelo híbrido)? (escolha 5) 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
f) 6 
g) 7 
Resposta: Opções a) até d), mais a g). 
 
Comentário: Excluem-se a camada de sessão (5) e apresentação (6), ou seja, 
no modelo TCP/IP de 5 camadas temos as camadas física, enlace, rede, 
transporte e aplicação. 
 
2.1.29 No TCP/IP, a PDU da camadade rede é chamada de Datagrama e no 
modelo OSI de ...............? 
a) Frame 
b) Mensagem 
c) Pacote 
d) Segmento 
e) Dados 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Recebe o nome de Pacote, considerando-se que ele é enviado em 
circuitos virtuais baseados em conexão (estabelece o circuito, troca de 
mensagem e desconexão do circuito). 
 
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2.1.30 A PDU de uma determinada camada do modelo OSI ou TCP/IP 
corresponde a uma espécie de “matéria prima” que o protocolo daquela 
camada utiliza para realizar as suas funções. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro 
 
Comentário: Através da PDU, os protocolos trocam informações entre as 
camadas do modelo. 
 
2.1.31 Una a 1ª com a 2ª coluna 
a) Hub ( ) Camada de aplicação 
b) Switch ( ) Camada de Rede 
c) Roteador ( ) Camada de Enlace 
d) Servidor ( ) Camada Física 
Resposta: De cima para baixo, na segunda coluna: d, c, b, a. 
 
Comentário: Cada camada possui seus protocolos, endereços e equipamentos 
que nela atuam. 
2.1.32 O modelo OSI foi derivado do modelo SNA da IBM, o qual também 
continha 7 camadas. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: A IBM liberou o know-how do SNA para a comunidade 
internacional e era muito influente na época. 
 
2.1.33 Qual a camada do modelo OSI responsável por criptografia e 
decriptografia dos dados? 
a) Rede 
b) Aplicação 
c) Apresentação 
d) Sessão 
e) Transporte 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A camada de Apresentação é responsável pela compatibilização 
de códigos e formatação das mensagens, incluindo a criptografia e 
compactação dos dados. 
 
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2.1.34 O IETF é uma organização que na Internet é responsável pelas RFCs 
que definem os .....? 
 
a) hardware dos fabricantes de equipamentos de telecomunicações 
b) protocolos utilizados na Internet 
c) endereços IPs que serão utilizados 
d) ISPs em cada região do mundo 
e) nenhuma das respostas 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O IETF é um órgão regulador dos protocolos na Internet, editando 
as chamadas RFCs tão logo um novo protocolo passa por um protocolo de 
testes. 
 
2.1.35 Porque o modelo OSI foi criado? 
 
a. Havia a necessidade de outro modelo de referência no mercado 
b. O padrão foi necessário para permitir que dois sistemas de fabricantes de 
computadores quaisquer se comunicassem 
c. A taxa de transferência de dados estava aumentando exponencialmente 
d. Os fabricantes não gostavam do modelo TCP/IP 
e. Nenhuma das opções 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O OSI partiu da iniciativa de governos e empresas de 
telecomunicações que desejavam um protocolo de sistema aberto e padrão 
mundial para a interconexão de computadores de quaisquer fabricantes. 
 
2.1.36 O Datagrama é uma PDU de qual modelo de referência de protocolos? 
 
a) OSI 
b) SNA 
c) NOVELL 
d) TCP/IP 
e) BNA 
 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O TCP/IP adota a PDU denominada Datagrama na camada de rede. 
 
 
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2.1.37 Quais das camadas do modelo OSI abaixo não fazem parte do modelo 
TCP/IP de 5 camadas (escolha duas)? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Sessão 
d) Apresentação 
e) Aplicação 
Resposta: Opção c) e d). 
 
Comentário: O TCP/IP incorporou as duas camadas do OSI citadas na sua 
camada de Aplicação. 
 
2.1.38 Qual a camada do modelo OSI que os protocolos usam para determinar 
o melhor caminho para uma rede de destino? 
a) Camada física 
b) Camada de enlace 
c) Camada de rede 
d) Camada de transporte 
e) Camada de aplicação 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A camada de Rede tem duas funções básicas: gerenciamento do 
endereçamento lógico e roteamento dos pacotes entre redes distintas. 
 
2.1.39 O atualmente chamado modelo TCP/IP híbrido é composto por quantas 
camadas? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O modelo híbrido do TCP/IP adota as camadas 1 a 4 do OSI e 
agrega as camadas 5, 6 e 7 na sua camada de Aplicação (sua camada 5). 
 
 
 
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2.1.40 Qual o binário equivalente a 232? 
a) 11010011 
b) 11010011 
c) 11101000 
d) 11110011 
e) 11010111 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: As posições dos bits cujos pesos valem 128, 64, 32 e 8 recebem o 
valor 1 (totalizando 232 em decimal). São os bits 7,6,5 e 3 (27,26,25 e 23). 
 
2.1.41 Qual dos seguintes níveis (camadas) do modelo OSI é equivalente ao 
utilizado no TCP/IP de 4 camadas? 
a) Sessão 
b) Apresentação 
c) Físico 
d) Transporte 
e) Enlace 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Apenas a camada de transporte do OSI é equivalente às camadas 
do modelo OSI apresentadas na questão. 
 
2.1.42 Qual dos seguintes equipamentos pode realizar conversão de 
protocolos? 
 
a) Roteador 
b) Repetidor 
c) Switch 
d) Gateway 
e) Bridge 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O Gateway efetua a tarefa de conversão de protocolos entre 
computadores com diferentes modelos de protocolos de interconexão (não 
confundir com o termo usado mais antigamente para designar roteadores). 
 
 
 
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2.1.43 Una a 1ª com a 2ª coluna: 
a) IP ( ) camada física 
b) TCP ( ) camada de enlace 
c) Ethernet ( ) camada de aplicação 
d) DNS ( ) camada de transporte 
e) V36 ( ) camada de rede 
Resposta: De cima para baixo, na segunda coluna: e), c), d), b), a). 
 
Comentário: Cada camada possui seus protocolos, endereços e equipamentos 
que nela atuam. 
 
2.1.44 Qual foi um dos primeiros modelos de referência de protocolos que 
rivalizou com o TCP/IP nas décadas de 1960-1970? 
a) IPX/SPX (Novell). 
b) SNA (IBM). 
c) DNA (DIGITAL) 
d) BNA (BURROUGHS). 
e) Nenhuma das opções acima. 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O SNA “brigou” com o TCP/IP na busca de se tornar o protocolo 
padrão para interconexão de redes. 
 
2.1.45 Una a 1ª com a 2ª coluna. 
 
a) Repetidor. ( ) Equipamento que trabalha na camada 7 do OSI (requisita) 
b) Switch. ( ) Equipamento que trabalha na camada 3 do modelo OSI 
c) Roteador. ( ) Equipamento que trabalha na camada 7 do OSI (atende) 
d) Servidor. ( ) Equipamento que trabalha na camada 2 do modelo OSI 
e) Cliente ( ) Equipamento que trabalha na camada 1 do modelo OSI 
 
Resposta: De cima para baixo, na segunda coluna: e), c), d), b), a). 
 
Comentário: Cada camada possui seus protocolos, endereços e equipamentos 
que nela atuam. 
 
 
 
 
 
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2.1.46 Quais as duas camadas do modelo OSI que são similares, 
funcionalmente, ao TCP/IP (não importando qual o modelo do TCP/IP adotado 
– 3, 4 ou de 5 camadas)? 
a) física e de enlace 
b) enlace e rede 
c) sessão e apresentação 
d) rede e transporte 
e) rede e aplicação 
Resposta: Opção d).Comentário: A camada de rede e a camada de transporte são as duas que no 
TCP/IP são diretamente similares às do modelo OSI (sem a agregação de 
funções que ocorre nas demais camadas). 
 
2.1.47 Quantos cabeçalhos possui uma PDU transmitida por um host, no 
processo chamado de encapsulamento, desde a camada de aplicação até a 
camada física, no modelo OSI? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Os cabeçalhos dos protocolos nas camadas de aplicação, 
apresentação, sessão, transporte, rede e de enlace, são encapsulados e 
transformados em bits pela camada física. 
 
2.1.48 Exemplos de protocolos que atuam na camada de sessão são: 
a) PPP, HDLC, Frame Relay 
b) IP, IPX, X25 
c) UDP, TCP, SPX 
d) NCP, NFS, SMB 
e) DHCP, IMAP, DNS 
Resposta: Opção d). 
 
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Comentário: Os protocolos NCP, NFS e SMB são considerados como 
exemplos de protocolos que executam as funções da camada de sessão do 
modelo OSI. 
 
2.1.49 Qual é o resultado da operação lógica AND entre 255 e 18, em decimal? 
a) 0 
b) 255 
c) 237 
d) 18 
e) Nenhuma das respostas 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A operação AND determina que o resultado seja o valor binário 1 
quando os bits da mesma posição, nos dois números, sejam 1, No caso, o 
valor 255 em binário é igual a 8 bits em 1 (11111111). Portanto qualquer 
número (00010010 em binário – 18 em decimal) que fará a operação AND com o 
255 (em decimal) irá resultar o próprio número em decimal (18), ou o 
equivalente em binário (00010010). 
 
2.1.50 Qual dos seguintes equipamentos pode habilitar a troca de dados entre 
redes que usam diferentes modelos de referências de protocolos de 
comunicação? 
a) Router 
b) Gateway 
c) Bridge 
d) Host 
e) Server 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O Gateway efetua a tarefa de conversão de protocolos entre 
computadores com diferentes modelos de protocolos de interconexão (não 
confundir com o termo usado mais antigamente para designar roteadores). 
 
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43 
CAPÍTULO 3 QUESTÕES SOBRE A CAMADA FÍSICA 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A camada física é a responsável pela transmissão dos bits no meio físico, através de 
uma correta adaptação a esse meio. A técnica usada para essa adaptação pode ser 
a modulação ou codificação dos bits. 
 
A camada física é responsável pelos padrões elétricos, funcionais e mecânicos, 
envolvendo, portanto, interfaces para interconexões entre equipamentos e deste 
para o meio físico. 
 
A unidade de dados padrão dos protocolos que rodam na camada física, a chamada 
PDU, é o BIT. 
 
Na camada física, o que temos são equipamentos baseados em hardware 
executando as funções acima descritas: modem, repetidor, hub, multiplexador, 
codec, etc. 
 
Vamos então às questões. 
 
3.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA FÍSICA 
 
3.1.1 A teoria de amostragem de Nyquist indica que ............? 
a. O sinal a ser reproduzido na ponta B deve possuir a mesma da frequência do 
sinal original. 
b. O sinal a ser reproduzido na ponta B deve possuir a metade da frequência do 
sinal original. 
c. O sinal a ser reproduzido na ponta B deve ser o dobro da frequência do sinal 
original. 
d. Não existe a tal teoria da amostragem de Nyquist. 
e. Nenhuma das opções. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Segundo Nyquist, o sinal a ser reproduzido deve ser amostrado 
com o dobro da frequência original, ou seja, frequência amostrada = 2 x 
frequência original. 
 
 
 
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3.1.2 Shannon foi um matemático e cientista americano que contribuiu com a 
Teoria da Informação, em 1948. Basicamente, a teoria dele afirma que .............? 
a) a capacidade de transmissão de um meio físico depende indiretamente da relação 
sinal/ruído do meio. 
b) a capacidade de transmissão de um meio físico depende diretamente do índice de 
modulação utilizado. 
c) a capacidade de transmissão de um meio físico depende indiretamente da relação 
sinal/ruído do meio. 
d) a capacidade de transmissão de um meio físico depende indiretamente do índice 
de modulação utilizado. 
e) a capacidade de transmissão de um meio físico depende diretamente da largura 
de banda do meio. 
Resposta: Opção e) 
 
Comentário: Segundo Shannon, a capacidade de transmissão de um meio, 
dada em bits por segundo, depende diretamente da largura de banda e da 
relação sinal/ruído (C= W. log 2 
(S/N + 1)). 
 
3.1.3 Você é o administrador de rede da FITIT. Você deseja conectar uma rede 
1000Base-T a um roteador corporativo. Qual das seguintes interfaces você 
pode utilizar para tal finalidade? 
a. WIC-1T. 
b. Serial V35. 
c. Serial V24. 
d. Ethernet. 
e. Console. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A interligação da uma rede Ethernet ao roteador corporativo vai 
ocorrer por um hub ou switch, utilizando-se um cabo de par trançado (UTP), 
com interface ethernet determinada pela porta do equipamento e padrão físico 
RJ-45. 
 
3.1.4 Que cabo devo usar para interligar portas seriais de dois roteadores? 
a. Cabo de console. 
b. Cabo direto UTP. 
c. Cabo cross serial. 
d. Cabo cross UTP. 
e. Nenhuma das opções. 
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45 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Deve-se usar, nesse caso, um cabo cruzado com interfaces 
seriais. 
 
3.1.5 Qual dos padrões abaixo pertence à codificação usada nas primeiras 
redes locais de computadores padrão Ethernet? 
a. HDB3 
b. TCM 
c. QAM 
d. Manchester diferencial 
e. AMI 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A Manchester diferencial foi a codificação utilizada nas primeiras 
redes locais padrão Internet. Com o aumento de velocidade nas redes locais, o 
tipo de codificação também foi alterado para suportar a complexidade da 
transmissão de bits a altas taxas. 
 
3.1.6 Qual dos equipamentos abaixo reproduz a informação originalmente 
recebida numa porta em todas as demais portas? 
 
a) Modem 
b) Multiplexador 
c) Hub 
d) Switch 
e) Roteador 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O Hub é o equipamento que repete o sinal elétrico recebido numa 
porta em todas as outras. 
3.1.7 Qual a taxa de transmissão da interface padrão E1 utilizada nos sistemas 
TDMs? 
a) 64 Kbps 
b) 1,5 Mbps 
c) 2 Mbps 
d) 128 Kbps 
e) 512 Kbps 
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46 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A interface padrão E1 é também chamada de interface de 2 Mbps, 
pois trabalha nessa velocidade (32 canais de 64 Kbps). 
 
3.1.8 Qual das seguintes opções representa a interferência de pares de fios 
que estão lado a lado num cabo? 
a) Atenuação. 
b) RFI. 
c) Crosstalk. 
d) EMI. 
e) Relação sinal/ruído. 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O crosstalk é o ruído causado por um sinal transmitido num par 
que afeta os pares vizinhos. 
 
3.1.9 Multiplexação é uma técnica que possibilita ........... 
 
a) otimizar os meios de transmissão. 
b) a transferência das informações sem ruído. 
c) utilizar apenas meios de transmissão metálicos. 
d) utilizar somente sistemas rádio. 
e) utilizar somente fibras ópticas. 
 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: A multiplexaçãoé utilizada para enviar sinais de vários canais 
num mesmo meio físico. 
 
3.1.10 Qual é a técnica usada para adaptar o sinal digital ao meio físico? 
 
a) Compressão 
b) Multiplexação 
c) Modulação 
d) Encapsulamento 
e) Decodificação 
 
Resposta: Opção c). 
 
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47 
Comentário: A modulação é usada para adaptar o sinal que desejo transmitir 
ao meio físico. No caso de transmissão de dados, a modulação transforma o 
trem de bits num sinal modulado que atravessa mais facilmente o meio físico. 
3.1.11 Os meios físicos são divididos em guiados e não guiados. Verdadeiro 
ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: Os meios guiados se valem de um condutor físico para guiar o 
sinal e os meios não guiados usam o ar para tal finalidade. 
3.1.12 Qual das seguintes modulações contribuiu para a digitalização das 
redes de telefonia? 
a) AM 
b) FM 
c) QAM 
d) PCM 
e) DPSK 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A modulação PCM (modulação por código de pulso) é utilizada 
para digitalizar o sinal de voz (analógico por natureza). 
3.1.13 Qual das camadas do modelo TCP/IP (5 camadas) faz a adaptação dos 
dados a serem transmitidos ao meio físico? 
a) Aplicação 
b) Transporte 
c) Rede 
d) Enlace 
e) Física 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: Basicamente, essa é a finalidade do meio físico: adaptar o sinal a 
ser transmitido ao meio físico. 
 
 
 
 
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48 
3.1.14 Nas redes LAN, que seguem o padrão Ethernet xBaseT, o sinal que é 
transmitido no meio físico é ...........? 
a) modulado. 
b) multiplexado. 
c) codificado. 
d) regenerado 
e) amplificado 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O sinal transmitido na rede LAN padrão Ethernet é o digital banda 
base. O sinal é codificado, gerando um sinal com alternância de valores de 
tensão para poder ser transmitido com maior facilidade o meio físico. 
3.1.15 Os meios físicos são divididos em guiados e não guiados. Qual das 
opções abaixo indica um meio físico não guiado utilizado na rede LAN? 
a. Wi-Max 
b. LTE 
c. 4G 
d. Satélite 
e. Wi-Fi 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O Wi-Fi, com vários padrões existentes, é um exemplo de meio 
físico não guiado (sem fios) usado na LAN. 
3.1.16 O equipamento que possibilita o compartilhamento do meio físico por 
vários canais de comunicação é o .......? 
a) Roteador. 
b) Servidor. 
c) Multiplexador. 
d) Modem. 
e) Concentrador. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O multiplexador é o equipamento que realiza a multiplexação, ou 
seja, permite que vários canais de entrada utilizem um mesmo meio físico na 
saída (e vice-versa). 
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49 
3.1.17 O equipamento que realiza adaptação do sinal digital ao meio físico é o 
........? 
a) Roteador. 
b) Servidor. 
c) Multiplexador. 
d) Modem. 
e) Concentrador. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O modem é o equipamento que realiza a adaptação do sinal digital 
em analógico na transmissão e o inverso na recepção do sinal, na ponta 
remota. 
 
3.1.18 Quais das opções abaixo representam os protocolos da camada física 
do modelo OSI ou do TCP/IP de cinco camadas? 
 
a) PPP, HDLC, SDLC. 
b) IP, ICMP, RIP. 
c) TCP, UDP, TP0. 
d) SSH, DNS, RTP. 
e) V24, V35, G.703 
 
Resposta: opção e). 
 
Comentário: Os padrões de interfaces V.24 (RS232), V.35 (roteadores 
corporativos de 64 Kbps até 2 Mbps) e G. 703 (telefonia digital) são padrões da 
camada física. 
 
3.1.19 Num sistema de Cabeamento Estruturado, chamamos o conjunto de 
parâmetros de testes efetuados como testes de ........... 
 
a) multiplexação. 
b) modulação. 
c) certificação. 
d) conversão. 
e) parametrização. 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Os testes de certificação são realizados para assegurar que a 
instalação do cabeamento atende as normas do setor e asseguram a garantia 
por parte do fabricante do cabeamento. 
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50 
3.1.20 A empresa onde você trabalha precisa atualizar o cabeamento UTP, 
utilizado na rede local, para rodar a Ethernet 10GBaseT. Que cabeamento você 
recomenda utilizar? 
a) Cat5. 
b) Cat5e. 
c) Cat6. 
d) Cat8. 
e) Cat6x. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Os cabos da categoria 6 (Cat 6) asseguram o funcionamento 
adequado em redes 10GBaseT. A Cat 8 está sendo definida e a Cat6x não 
existe. As Cat5 e Cat5e são inadequadas para esse padrão. 
 
3.1.21 Qual a categoria do cabo de par trançado usado em redes locais de 
computadores que não é mais padronizada? 
a. Cat3. 
b. Cat5e. 
c. Cat6. 
d. Cat5. 
e. Cat6a. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A cat 5 não é mais normatizada para transmissão de dados na 
LAN. 
 
3.1.22 Qual dos equipamentos abaixo possui um domínio de colisão e um 
domínio de broadcasting? 
a. Bridge 
b. Roteador 
c. Hub 
d. Switch 
e. Repetidor 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O Hub se caracteriza por ter um único domínio de colisão (todos 
computadores disputam o meio físico) e um único domínio de broadcasting 
(um frame enviado ao Hub chegará a todos os equipamentos ligados a ele). 
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51 
3.1.23 Como é chamado o local onde serão instalados os pontos de 
atendimento aos usuários da rede local de computadores (LAN) em termos de 
Cabeamento Estruturado? 
a) Backbone 
b) Tomadas de Telecomunicações 
c) Área de Trabalho 
d) Sala de Telecomunicações 
e) Sala de Equipamento 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Em Cabeamento Estruturado chamamos de Área de Trabalho ao 
local onde estarão as tomadas de telecomunicações para atendimento aos 
usuários da rede LAN. 
 
3.1.24 Vinte computadores pessoais estão conectados em portas 
independentes de 100 Mbps de um switch. Quanta largura de banda cada 
estação poderá obter? 
a. 12 Mbps. 
b. 40 Mbps. 
c. 200 Mbps. 
d. 100 Mbps. 
e. 80 Mbps. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O Switch possui portas independentes que possibilitam trabalhar 
na velocidade da interface nominal. 
 
3.1.25 Como se chama a etapa em cabeamento estruturado que “prova que a 
instalação de cabeamento segue as normas da área”? 
 
a) Estruturação 
b) Execução 
c) Planejamento 
d) Documentação 
e) Certificação 
 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A certificação comprova que os cabos foram instalados seguindo 
as normas do Cabeamento Estruturado. 
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3.1.26 Como se chama o conjunto de normas e regras utilizadas para 
padronizar a instalação de cabos e equipamentos de interconexão física num 
ambiente de rede local, tanto num prédio comercial como numa residência? 
 
a) Gerenciamento ambiental 
b) Governança de redes 
c) Cabeamento Estruturado 
d) Governança física 
e) Nenhuma das opções 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Recebe o nome de Cabeamento Estruturado. 
 
3.1.27 Qual dos seguintes equipamentos pode conectar segmentos de rede e 
permitir comunicação semi-duplex, em apenas um domínio de colisão? 
 
a) Repetidor 
b) Hubc) Switch 
d) Modem 
e) Multiplexador 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O Hub tem essas características: um único domínio de colisão e 
comunicação semi-duplex (só um elemento de rede pode transmitir num 
determinado instante). 
 
3.1.28 Qual dos protocolos abaixo pertence à camada física do modelo OSI? 
 
a) PPP, HDLC 
b) V37, G.703 
c) TCP, UDP 
d) IS-IS, IP 
e) Nenhuma das alternativas 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: As interfaces V.37 e G. 703 pertencem à camada física. 
 
 
 
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3.1.29 A largura de banda influencia a capacidade de um meio de transmissão 
de forma ............ 
 
 
a) indireta 
b) direta 
c) indiferente 
d) inversamente proporcional 
e) independente 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: Tanto Nyquist como Shannon afirmam que a capacidade de um 
meio de transmissão (taxa de bits por segundo) depende diretamente da 
largura de banda (range de frequências aceitas) do meio físico. 
 
3.1.30 Qual é a agência de desenvolvimento de padrões para conexões e 
interfaces físicas e especificações de sinalização eletrônica nos EUA? 
 
a) EIA 
b) ITU-T 
c) ISO 
d) ANSI 
e) nenhuma das respostas 
 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: A EIA (Electronics Industry Associates) padroniza as conexões e 
interfaces físicas e elabora especificações de sinalização eletrônica. 
 
3.1.31 A camada física se preocupa com a transmissão dos ......... sobre a 
mídia física. 
 
 
a) protocolos 
b) programas 
c) diálogos 
d) frames 
e) bits 
 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A PDU da camada física chama-se Bit e essa camada se 
preocupa com os padrões elétricos, funcionais e mecânicos nas interfaces 
utilizada para transferência dos Bits sobre o meio físico 
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3.1.32 Qual cabo suporta a velocidade de 1000 Mbps? 
 
 
a) Cat 1 
b) Cat 2 
c) Cat 3 
d) Cat 4 
e) Cat 5e 
 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O cabo Cat5e suporta a velocidade de até 1 Giga bits por 
segundos. 
 
3.1.33 Qual das opções abaixo não é um exemplo de meios de transmissão? 
 
a) Cabo de pares 
b) Cabo coaxial 
c) Ondas de rádio 
d) Fibra Óptica 
e) Cordão plástico puro 
 
Resposta: opção e). 
 
Comentário: O plástico puro é um isolante, não servindo como meio físico, 
 
3.1.34 A rede LAN da empresa que você assessora está em rápido 
crescimento. Você foi instruído para aumentar a área de cobertura dessa LAN. 
Quais dos seguintes equipamentos da camada 1 do modelo OSI você pode 
usar? (Escolha todos que se aplicam) 
 
a) Switch 
b) Roteador 
c) Repetidor 
d) Hub 
e) NIC 
 
Resposta: Opções c) e d). 
 
Comentário: O Hub e o repetidor de sinal trabalham na camada física, podendo 
estender o alcance físico da rede local. 
 
 
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55 
3.1.35 Você é o administrador de rede da empresa Sucesso SA. Um estagiário 
perguntou quais são os tipos de ruído crosstalk. O que você responderia? 
(Escolha todas as respostas que se aplicam). 
 
a) far end crosstalk (FEXT) 
b) jitter crosstalk (JEXT) 
c) power sum near-end crosstalk (PSNEXT) 
d) middle open-end crosstalk (MOEXT) 
e) near-end crosstalk (NEXT) 
 
Resposta: Opções a), c), e e). 
 
Comentário: O FEXT, o NEXT e o PSNEXT são algumas medidas de ruído 
Crosstalk importantes na infraestrutura física de uma rede LAN. 
 
3.1.36 No cabeamento Ethernet 100BaseT, o 100 é a velocidade em Mbps e o T 
é o tipo da mídia utilizada, no caso o cabo de par trançado. E o termo “Base” 
refere-se a .............? 
 
a) tipo do modo de transmissão a 100 Mbps 
b) tipo de interface elétrica/mecânica utilizada 
c) tipo de sinalização/codificação na mídia 
d) categoria da velocidade 
e) espectro de baixa frequência utilizada 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O Base refere-se a banda base, tipo de sinalização digital usada 
na transmissão dos bits (codificação) na mídia de uma rede LAN. 
 
3.1.37 Qual o nome da modulação utilizada na digitalização da voz? 
 
a) QAM 
b) TCM 
c) PCM 
d) FSK 
e) PSK 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O PCM, modulação por código de pulso é utilizada no processo 
de conversão da voz analógica para digital. 
 
 
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56 
3.1.38 Qual dos seguintes tipos de mídia é requerido para interligar uma rede 
100BaseFX? 
 
a) Cabo UTP 5E 
b) Cabo coaxial RG-8 
c) Cabo coaxial RG-58 
d) Cabo telefônico interno (CI) 
e) Cabo ótico de fibra multimodo. 
 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A fibra óptica (“F” de Fiber) é utilizada na Ethernet 100BaseFx. 
 
3.1.39 Qual das seguintes tecnologias abaixo utiliza o FDM (Frequency 
Division Multiplexing)? 
 
a) Full duplex 
b) Baseband 
c) Half duplex 
d) Broadband 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A tecnologia de acesso banda larga utilizam a multiplexação 
baseada em frequência para separar a faixa de frequência da voz, da faixa de 
upload de dados e da faixa de download de dados. 
 
3.1.40 Qual das tecnologias abaixo, constitui um grupo de linhas dedicadas, 
gerenciadas por um multiplexador? 
 
a) X.25 
b) ISDN 
c) E1 
d) Frame 
e) ATM 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A tecnologia E1 utiliza multiplexadores para possibilitar vários 
canais terem acesso ao meio físico, divididos na base do tempo. 
 
 
 
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3.1.41 Qual o elemento indesejável num sistema básico de comunicação? 
 
a) Sinal modulador 
b) Sinal modulante 
c) Portadora modulada 
d) Protocolo de comunicação 
e) Ruído 
 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O ruído é o elemento indesejável num sistema de comunicação 
qualquer. 
 
3.1.42 Qual o meio físico mais utilizado no subsistema horizontal do 
cabeamento estruturado de uma rede local de computadores? 
 
a) Coaxial 
b) UTP 
c) STP 
d) Fibra 
e) Nenhuma resposta 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O cabeamento horizontal, no Cabeamento Estruturado, interliga o 
Hub numa sala de telecomunicações (bastidor) à tomada de telecomunicações 
(TO) na área de trabalho. O cabo de par trançado sem blindagem (UTP) é o 
meio físico mais utilizado. 
 
3.1.43 Qual o termo para o cabeamento/meio físico utilizado para interligar as 
instalações de clientes ao centro de comutação da operadora (chamado de 
ponto de presença)? 
 
a) Ponto de demarcação 
b) Acesso local 
c) DCE 
d) DTE 
e) Linha tronco 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: A interligação da rede local ao ponto de presença da operadora é 
chamada de acesso local. 
 
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3.1.44 Quanto tempo levará o download de um arquivo de 1 MB numa linha 
ISDN de 128Kbps? 
 
a) 13,5 segundos 
b) 65,5 segundos 
c) 12,2 segundos 
d) 24,7 segundos 
e) 100 segundos 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: Multiplique o tamanho do arquivo em bytes por 8 bits e divida 
pela velocidade do circuito. O resultado será o tempo necessário para 
transferir o arquivo em condiçõesnormais no circuito de dados. 
 
3.1.45 Qual das redes padrão Ethernet abaixo usa um cabo de no máximo 500 
metros? 
 
a) 100BaseLX 
b) 10Base2 
c) 10Base5 
d) 100BaseT 
e) 1000BaseT 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A tecnologia Ethernet 10Base5 utilizava o cabo coaxial grosso de 
até 500 metros de comprimento. 
 
3.1.46 Qual a função de um circuito de comunicação de dados? 
 
a) Possibilitar a retransmissão dos dados nas camadas superiores do TCP/IP. 
b) Interligar dois pontos internos do backbone da operadora. 
c) Assegurar que os dados sejam transmitidos desde a máquina de origem até a de 
destino. 
d) Possibilitar a transmissão de bits confiável entre dois pontos diretamente 
interligados entre si. 
e) Nenhuma das opções. 
 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O circuito de comunicação de dados é utilizado para interligar o 
ponto de presença da operadora até a infraestrutura da rede LAN de uma 
empresa. 
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3.1.47 Na empresa onde você é o administrador da rede, você precisa 
implementar um segmento da rede (200 metros) que passa por uma área 
industrial sujeita a interferência por emissão de radiofrequências. Que tipo de 
meio físico você deveria usar? 
 
a) Cabo UTP Cat 5e. 
b) Cabo coaxial. 
c) Cabo STP Cat 5e. 
d) Cabo de fibra óptica. 
e) Cabo de par metálico telefônico. 
 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Pela distância (superior a 100 metros) e incidência de ruído, a 
fibra é a opção a ser escolhida. 
 
3.1.48 Qual é uma das tecnologias de meio físico não guiado, mais utilizada 
nas redes locais na atualidade? 
 
a) LTE. 
b) WiFi. 
c) Rádio satélite. 
d) 4G. 
e) WiMAx. 
 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: A tecnologia Wi-Fi usa rede sem fios e está em franca expansão 
nas LAN, com vários padrões IEEE estabelecidos. 
 
3.1.49 Qual é a interface física utilizada como padrão para interligação do PC 
ao Switch numa rede LAN GigaEthernet? 
 
a) V24. 
b) V35. 
c) RJ11. 
d) AUI. 
e) RJ45. 
 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O conector RJ45 é amplamente utilizado na rede local com 
interface física. 
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60 
3.1.50 Qual o meio físico utilizado na rede padrão FDDI? 
 
a) UTP. 
b) Coaxial. 
c) STP. 
d) Fibra óptica. 
e) WiFi. 
 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O “F” de FDDI corresponde á letra inicial da fibra óptica. O FDDI é 
uma tecnologia de rede LAN derivada das redes Token Ring, sendo a fibra seu 
meio físico. 
 
 
 
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61 
CAPÍTULO 4 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE ENLACE 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A camada de enlace tem a função principal de estabelecer um circuito lógico 
(enlace) entre dois equipamentos separados pelo meio físico e transmitir o Frame 
(PDU da camada de enlace). 
 
É na camada de enlace que a informação está completa para ser transmitida ao 
computador final (na LAN) ou nó intermediário (na WAN). 
 
Os protocolos da camada de enlace podem trabalhar na rede LAN (Ethernet) e na 
rede WAN (PPP. ATM, Frame Relay). 
 
A responsabilidade pela montagem do Frame (também chamado de Quadro) e 
encapsulamento dos dados oriundo das camadas superiores é da camada de 
enlace. 
 
Para a montagem do Frame e identificação da máquina de destino, o camada de 
enlace, através de seus protocolos, utilizam o endereço físico da máquina de 
origem e destino. O endereço físico é também chamado de endereço de hardware. 
 
Na rede local, por exemplo, o protocolo utiliza o endereço MAC da máquina de 
origem e de destino. O MAC vem pré-gravado na interface de rede e consiste de 6 
números em notação hexadecimal (00-01-02-10-23-45), sendo que os 3 bytes mais 
significativos identificam o fabricante e os 3 bytes restantes identificam o número de 
série da placa de rede. 
 
Vamos então às questões. 
 
4.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE 
ENLACE 
 
4.1.1 Qual a topologia básica de rede LAN não utiliza nenhum equipamento de 
comunicação tradicional? 
a) Estrela. 
b) Full meshed. 
c) Árvore. 
d) Barramento. 
e) Nenhuma das opções. 
Resposta: Opção d). 
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Comentário: Na topologia em barramento temos a mídia, conectores e PCs, 
sem nenhum equipamento de comunicação (hubs, switches). 
 
4.1.2 Dos equipamentos de comunicação de dados abaixo relacionados, qual 
deles trabalha na camada de enlace do modelo OSI? 
a) Hub. 
b) Roteador. 
c) Multiplexador. 
d) Switch. 
e) Modem. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Apenas o switch trabalha na camada de enlace, comutando 
frames, dos equipamentos relacionados. 
 
4.1.3 A camada do modelo OSI responsável pela comunicação de dois 
dispositivos separados por um link de comunicação é a ................? 
a) camada física. 
b) camada de enlace. 
c) camada de rede. 
d) camada de transporte. 
e) camada de aplicação. 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: A função da camada de enlace é estabelecer uma conexão entre 
dois equipamentos vizinhos entre si, separados apenas pelo meio físico. 
 
4.1.4 Você está configurando uma VLAN numa rede da empresa onde você 
trabalha, nomeada de Produção. Quais afirmações abaixo sobre VLANs são 
verdadeiras? 
a) Um endereço IP tem que ser configurado para toda a VLAN Produção. 
b) A VLAN deve ser nomeada. 
c) A VLAN deve ser adicionada para todos os domínios. 
d) A VLAN tem que ser criada. 
e) Todas as portas desejadas deve ser adicionadas para a nova VLAN. 
Resposta: Opções b), d) e e). 
 
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63 
Comentário: Toda VLAN dever receber um nome, ser criada e nela devem ser 
inseridas as portas do switch que farão parte da mesma. 
 
4.1.5 O endereço da camada de enlace, recebe várias denominações. O 
endereço MAC talvez seja o mais conhecido. Escolha as opções abaixo que 
melhor descrevam o endereço MAC. 
a) O MAC é um endereço lógico. 
b) O MAC é usado como parte da configuração do IPX/SPX. 
c) O MAC é providenciado pelo fabricante da placa de rede. 
d) O MAC é um endereço único usado num domínio de broadcast. 
e) O MAC é um endereço IP único e global. 
Resposta: Opção c) e e). 
 
Comentário: O endereço MAC vem pré-gravado de fábrica, com um número de 
6 bytes em hexadecimal (os 3 mais significativos representam a identificação 
do fabricante e os outros 3 o número de série da placa). Ele tem que ser único 
e global. 
 
4.1.6 Com relação ao método de acesso ao meio físico nas redes Ethernet, 
quais das seguintes opções são verdadeiras? (escolha todas que se aplicam) 
a) Redes Ethernet permitem a você configurar equipamentos com alta prioridade de 
transmissão. 
b) Apenas o equipamento de origem e de destino visualizam os dados passando na 
mídia da rede. 
c) Um equipamento escuta e aguarda que a mídia não esteja ocupada antes de 
transmitir. 
d) Um equipamento aguarda por um sinal eletrônico antes de transmitir. 
e) Todos equipamentos num segmento Ethernet visualizam os dados que passam 
na mídia da rede. 
Resposta: Opções c) e e). 
 
Comentário: Na rede padrão ethernet, um host deve escutar o meio físico, para 
verificar que está livre, antes de transmitir. Nesse caso, oframe enviado para o 
meio físico comum é lido por todos os hosts ligados no mesmo domínio, mas 
apenas o que contem o endereço MAC de destino do frame vai internalizar a 
informação. 
 
 
 
 
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4.1.7 Qual das redes locais abaixo é uma rede determinística? 
a) Ethernet 10Base5 
b) Token Ring 
c) Ethernet 1000BaseT 
d) Ethernet 10GBAseT. 
e) Arcnet. 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O padrão Token Ring é uma rede determinística, ou seja, 
podemos determinar matematicamente em quanto tempo um equipamento vai 
poder transmitir informação. 
 
4.1.8 O protocolo CSMA/CD foi primeiramente implantado na rede padrão 
Ethernet denominada de ........? 
a) 10Base5. 
b) 10Base2. 
c) 10BaseT. 
d) Token Ring. 
e) 100BaseT. 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: A rede 10Base5, cabo coaxial grosso, foi o primeiro padrão 
Ethernet implantado. 
 
4.1.9 A primeira rede padrão Ethernet a usar a topologia em estrela foi a 
..........? 
a) 10Base5. 
b) 10Base2. 
c) 10BaseT. 
d) Token Ring. 
e) 100BaseT. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O padrão 10BaseT, usando o Hub, foi o primeiro padrão Ethernet 
usando o cabo de para trançado (cabo UTP) na topologia estrela, com o Hub 
no centro da rede. 
 
 
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4.1.10 Qual a camada do modelo OSI que insere um campo final de detecção 
de erro na sua PDU? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O Frame (PDU da camada de enlace), é a única PDU a inserir o 
chamado “trailer”, tornando completa a informação para ser transmitida ao 
meio físico. 
4.1.11 O congestionamento numa rede Ethernet pode ser causado por qual 
dos seguintes motivos? 
a) Implementação de VLAN na rede 
b) Instalação de Switches adicionais na rede 
c) Adição de Hubs para aumentar a conectividade na rede 
d) Expansão do número de domínios de colisão 
e) Microssegmentação da rede 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Quantos mais Hubs na rede, maior é o domínio de colisão, 
aumentando a possibilidade de colisões e congestionamento. 
4.1.12 A topologia de redes de computadores que interliga todos os nós da 
rede diretamente entre si é a .................. 
a. Barramento 
b) Estrela 
c) Full meshed 
d) Arvore 
e) Token Ring 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A topologia Full meshed (totalmente interligada) é a que interliga 
todos os nós da rede entre si, conferindo maior confiabilidade à rede. 
 
 
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66 
4.1.13 O endereço de hardware, também chamado de endereço físico, no 
protocolo Ethernet (camada 2 do modelo OSI) é composto de: 
a) 48 bytes 
b) 48 octetos 
c) 48 bits 
d) 64 bits 
e) 64 octetos 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O MAC é composto de 6 bytes em hexadecimal, portanto, de 48 
bits. 
 
4.1.14 As colisões, numa topologia em barramento, ocorrem quando: 
a) Múltiplos pacotes são inseridos num link serial 
b) Quando múltiplos tokens estão numa rede em anel, simultaneamente 
c) Múltiplas estações escutam pelo tráfego e transmitem ao mesmo tempo 
d) O processo do ARP ocorre 
e) Nenhuma das alternativas 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A colisão ocorre quando mais de uma máquina transmite ao 
mesmo tempo, ocasionando que os dois frames vão se “chocar” no meio 
físico. 
4.1.15 A tecnologia 10BaseT usa que tipo de topologia física básica? 
 
a) Árvore (Tree) 
b) Interligada (Mesh) 
c) Anel (Ring) 
d) Barramento (Bus) 
e) Estrela (Star) 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: Configuração em estrela, estando o Hub ou Switch no centro 
dessa configuração. 
 
 
 
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67 
4.1.16 Qual dos seguintes protocolos pertence a uma topologia em anel que 
usa-o para a transferência de dados? 
 
a) CSMA/CD 
b) Token passing 
c) PAP 
d) CSMA/CA 
e) CHAP 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: Na configuração em anel, o protocolo Token passing controla a 
passagem do token, entre um dispositivo de comunicação e outro. 
4.1.17 Qual a única correspondência correta nas opções abaixo: 
a) Hubs − nível de rede 
b) Modems − nível de transporte 
c) Switches - nível de enlace 
d) Roteadores − nível físico 
e) Cabeamento − nível de aplicação. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A única correspondência correta é entre o Switch e a camada de 
enlace, pois o Switch comuta frames entre duas portas, ligadas aos dois 
dispositivos que estão se comunicando. 
4.1.18 A topologia de rede local em Barramento 10Base5 possui quantos 
domínios de colisão? 
a) 2 
b) 4 
c) 500 
d) 100 
e) 1 
 
Resposta: Opção e). 
Comentário: Na configuração em barramento, tudo se passa como se toda a 
rede estivesse ligada a um único fio, ou seja, o barramento. Por isso só possui 
um (1) domínio de colisão. Um frame enviado para um dispositivo alcança 
todos os outros dispositivos dessa rede. 
 
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68 
4.1.19 A única camada do modelo TCP/IP que possui subcamadas bem 
definidas é a camada de ...................: 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: Na camada de enlace, temos duas subcamadas distintas: a sub-
camada MAC que faz a troca de comunicação com a camada física e a 
subcamada LLC que realiza a troca de comunicação com a camada de rede. 
 
4.1.20 Qual o protocolo criado nos laboratórios da Xerox, na década de 1980, 
que permitiu a interligação de computadores em ambientes empresariais de 
algumas dezenas de metros de extensão? 
a) HDLC 
b) IP 
c) Ethernet 
d) Frame Relay 
e) PPP 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O Ethernet foi o protocolo utilizado para interligar computadores 
numa rede de 100 metros de extensão, permitindo compartilhamento de 
recursos empresariais. 
4.1.21 Qual a camada do modelo TCP/IP que transfere frames entre pontos de 
comunicação separados por um acesso físico? 
a) Enlace 
b) Rede 
c) Transporte 
d) Aplicação 
e) Física 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: A camada de enlace é responsável pela transferência do Frame 
entre dois dispositivos de comunicação separados pelo meio físico. A entrega 
da informação para o host de destino é feita pela camada de enlace. 
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69 
4.1.22 Qual a camada do modelo de referência OSI usa o endereço de 
hardware do equipamento para realizar a entrega de mensagem para um 
determinado host numa LAN? 
a) Transporte 
b) Física 
c) Enlace 
d) Aplicação 
e) Rede 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: É na camada de enlace onde efetivamente ocorre a entrega da 
informação ao host de destino (na forma de Frame ou Quadro). 
4.1.23 Qual dos seguintes protocolos da camada de enlace é utilizado para 
manter uma rede livre de loops? 
a) PPP 
b) CDP 
c) OSPF 
d) RIP 
e) STP 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: De forma simplificada, podemos dizer que o STP (Spanning Tree 
Protocol) é o protocolo utilizado para que comunicações na redeLAN não 
entrem em loop (ele evita que um frame transmitido numa porta seja enviado 
de volta nessa mesma porta). 
4.1.24 A rede LAN de uma empresa, composta por um hub, está muito 
congestionada. Qual das seguintes opções deveria resolver o problema? 
a) Adicionar um segundo hub. 
b) Substituir o hub por um regenerador de sinal. 
c) Adicionar uma ponte. 
d) Substituir o hub por um repetidor. 
e) Substituir o hub por um switch. 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O switch segmenta os domínios de colisão e aumenta a eficiência 
da transmissão na rede local. Por isso, ele é a única opção apresentada válida. 
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4.1.25 O que pode causar congestionamento numa rede Ethernet? 
a) Microssegmentação da rede 
b) Aumento do número de domínio de colisões 
c) Adição de switches para interconexão das redes 
d) Adição de hubs para interconexão das redes 
e) Implementação de VLANs 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Ao aumentar o número de hubs, potencializo a ocorrências de 
colisões, pois expando o único domínio de colisões (mais máquinas disputam 
o acesso ao meio). 
 
4.1.26 Qual a topologia lógica de rede LAN em que há a passagem de um 
“token” entre as estações de trabalho? 
a) Barramento 
b) Estrela 
c) Anel 
d) Árvore 
e) Totalmente interligada 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Na topologia em anel há a passagem de um token (bastão lógico) 
que concede e controla o direito do host transmitir. 
4.1.27 No modelo TCP/IP de 5 camadas, a camada de enlace trabalha com 
endereços lógicos e a camada de rede trabalha com endereços físicos. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
 
Comentário: O contrário é verdadeiro, pois o Frame trabalha com o chamado 
endereço físico (ou endereço de hardware, ou ainda, endereço MAC), enquanto 
o IP é o endereço lógico da camada de rede do TCP/IP. 
4.1.28 O protocolo CSMA/CD é usado nas redes padrão Ethernet para ...........? 
a) codificar os bits no cabo. 
b) modular os bits no cabo. 
c) regular o acesso ao meio físico. 
d) atribuir endereços físicos aos hosts. 
e) atribuir endereços lógicos aos hosts. 
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Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O CSMA/CD é utilizado para controlar o acesso ao meio físico, 
tentando prevenir a colisão e adotando medidas no caso dela acontecer. 
4.1.29 Qual a função da camada de Enlace no modelo TCP/IP de 5 camadas? 
a) Comunicação fim a fim 
b) Encaminhamento dos pacotes 
c) Modulação ou codificação dos bits 
d) Controle de fluxo e segmentação dos dados 
e) Estabelecimento de comunicação entre dois equipamentos vizinhos, separados 
pelo meio físico 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A camada de enlace, através da PDU do protocolo utilizado, o 
Frame, estabelece um enlace lógico entre dois dispositivos de comunicação 
separados pelo meio físico. 
4.1.30 O padrão 1000BaseT define tanto o modo de transmissão full-duplex 
como o modo half-duplex. Quais das seguintes opções são características do 
modo full-duplex (escolha três)? 
a) Troughput efetivo baixo 
b) Ambiente sem colisões 
c) Domínio de colisão privativo 
d) Troughput efetivo alto 
e) Domínio de colisão compartilhado 
f) Domínio de broadcast privativo 
Resposta: Opções b), c) e d). 
 
Comentário: Numa rede 1000BaseT, cada porta do switch é um domínio 
privativo de colisão, diminuindo a possibilidade de colisão e aumentando o 
troughput, pois a transmissão é full-duplex. 
4.1.31 Em qual camada do modelo TCP/IP (de 5 camadas), teremos o maior 
número de cabeçalhos encapsulados numa PDU? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
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Resposta: Opção b). 
 
Comentário: Na camada de enlace teremos os três cabeçalhos dos protocolos 
que rodam nas camadas superiores encapsulados (aplicação, transporte e 
rede) no frame. 
4.1.32 A primeira tecnologia de rede local Ethernet foi a .............? 
a) 10BaseT. 
b) 10BaseU. 
c) 10Base2. 
d) 10Base5. 
e) 10BaseCx. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A rede Ethernet 10Base5, topologia em barramento, foi a primeira 
a ser utilizada. 
4.1.33 A PDU da camada de enlace é o ......? 
a) bit. 
b) pacote. 
c) datagrama. 
d) segmento. 
e) quadro. 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O Quadro (na língua portuguesa) é o nome da PDU da camada de 
enlace. Também é chamado de Frame (na língua inglesa). 
4.1.34 Qual a camada do modelo de referência OSI, numa rede de 
computadores, que tem a função de entregar um canal livre de erros de 
transmissão, para a camada de rede? 
a) física. 
b) transporte. 
c) sessão. 
d) aplicação. 
e) enlace 
Resposta: Opção e). 
 
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Comentário: No modelo OSI, a camada de enlace deve prover um enlace de 
comunicação livre de erros para a camada de rede. 
4.1.35 Qual é a camada do modelo OSI que encapsula usando tanto o 
“header” quanto o “trailer”? 
a) Aplicação. 
b) Transporte. 
c) Rede. 
d) Enlace. 
e) Física. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: É na camada de enlace que a informação fica pronta para ser 
entregue ao dispositivo de destino, por isso ela necessita tanto do cabeçalho 
(controle da informação transmitida) como do trailer (controle de erro na 
transmissão). 
4.1.36 Qual é tamanho do endereço MAC, em bits? 
a) 64. 
b) 16. 
c) 32. 
d) 48. 
e) 128. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O endereço MAC (endereço físico ou endereço de hardware) 
possui 8 bytes em hexadecimal, portanto 48 bits. 
4.1.37 O estagiário da sua empresa perguntou sobre as características 
básicas dos switches e dos hubs para interconexão de redes. O que você diria 
a ele? 
a) Switches não retransmitem broadcast. 
b) Hubs podem filtrar os pacotes. 
c) Usando os hubs podemos aumentar a largura de banda disponível por host. 
d) Usando os switches podemos aumentar o número de domínio de colisões na 
rede. 
e) Switches podem levar menos tempo para processar os frames do que os hubs. 
Resposta: opção d). 
 
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Comentário: O switch cria um domínio de colisões privativo em cada porta. 
4.1.38 Qual o campo do protocolo Ethernet verifica se houve erros na 
transmissão? 
a) Type 
b) SA 
c) DA 
d) FCS 
e) Checksum 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O FCS (Frame Check Sequence) verifica se houve erro na 
transmissão do Frame. 
4.1.39 No modelo OSI a detecção e correção de erros também é tratada na 
camada de enlace. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: O modelo OSI faz esse controle na camada de enlace e na camada 
física, podendo ocorrer redundância nesse processo. 
4.1.40 Um estagiário de uma determinada empresa pergunta ao administrador 
da rede porque o protocolo Spanning-Tree é utilizado numa rede LAN com 
switches? 
a) Para gerenciar, adicionar, deletar e nomear múltiplos switches através de VLANS. 
b) Para providenciar um mecanismo de monitoração da rede em ambientes com 
switches. 
c) Para prevenir loops de roteamento em redes com caminhos redundantes. 
d) Para prevenir loops de comutação em redes com caminhos redundantes em 
switches.e) Para segmentar uma rede em múltiplos domínios de colisão. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O protocolo STP previne a ocorrência de loop em transmissões 
efetuadas pelos switches. 
 
 
 
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4.1.41 As redes IPs modernas utilizam uma variedade de equipamentos. Qual 
das afirmações abaixo é verdadeira? 
a) Os endereços IP são como um esquema de endereçamento linear: os endereços 
MAC usam um esquema de endereçamento hierárquico. 
b) Um endereço MAC de origem contém todos bits em zero. 
c) Um endereço MAC é parte de da camada física do modelo OSI. 
d) Os switches para tomar a decisão de comutação utilizam os endereços MAC: os 
roteadores utilizam os endereços IP. 
e) Nenhuma das opções acima. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O Switch utiliza o endereço MAC para comutar os frames entre 
uma origem e um destino separados pelo meio físico. Os Roteadores utilizam o 
IP para retransmitir o datagrama para o próximo nó. 
4.1.42 Quando os primeiros equipamentos de nível 2 foram criados não havia 
maneira de detectar os loops nas portas das bridges (pontes). Um protocolo 
foi criado pela DEC para acabar com esses loops. Que protocolo foi esse? 
a) Protocolo store and forward. 
b) Protocolo de comutação Cut and through. 
c) Protocolo de Virtual LANs. 
d) Protocolo Spanning Tree. 
e) Protocolo de filtragem de frames. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O protocolo STP previne a ocorrência de loop em transmissões 
efetuadas pelas Bridges e Switches. 
4.1.43 Quais as duas afirmações abaixo sobre o método de switching “store 
and forward” são verdadeiros? (Escolha duas) 
a) O switch recebe o frame completo antes de iniciar a retransmissão dele. 
b) O switch confere o endereço de destino tão logo recebe o cabeçalho dele e inicia 
a retransmissão imediatamente 
c) A latência permanece constante independentemente do tamanho do frame. 
d) A latência através do switch irá variar conforme o tamanho do frame. 
e) O switch não confere o endereço de destino para realizar a retransmissão 
imediatamente. 
Resposta: Opção a) e d). 
 
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Comentário: No método de comutação store and forward o frame é recebido 
inteiro. O campo FCS e MAC de destino são analisados para ver se o frame 
deva ser descartado ou comutado para o destino. Por isso, a latência depende 
do tamanho do frame, o qual pode variar de 46 bytes a aproximadamente 1500 
bytes. 
4.1.44 Qual das seguintes opções é a razão de usar-se um endereço de 
hardware? 
a) Para transmitir um pacote de um equipamento para outro equipamento local. 
b) Para transmitir um frame de uma interface de rede para outra interface de rede. 
c) Para obter um código de fabricante e um código serial a partir de um usuário. 
d) Para conter informações lógicas sobre um equipamento para uso numa 
transmissão fim a fim. 
e) Para transmitir dados de um equipamento local para outro equipamento remoto 
via Internet. 
Resposta: Opção b. 
 
Comentário: O endereço de hardware (MAC) é usado para transferir o frame de 
uma interface de rede (origem) para outra (destino). 
4.1.45 Una a 1ª com a 2ª coluna. 
a) Porta física do equipamento ( ) Endereço da camada de aplicação 
b) Endereço Físico ( ) Endereço da camada de transporte 
c) Endereço Lógico ( ) Endereço da camada de rede 
d) Porta da aplicação ( ) Endereço da camada de enlace 
e) Número do processo ( ) Endereço da camada física 
Resposta: De cima para baixo: e), d), c), b), a). 
 
Comentário: Cada camada do OSI ou do TCP/IP possui sua PDU e seu 
endereçamento próprio. 
4.1.46 Em qual das PDUs abaixo a informação está pronta para ser 
transmitida para o computador de destino? 
a) Bit 
b) Frame 
c) Datagrama 
d) Segmento 
e) Mensagem 
Resposta: Opção b). 
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Comentário: No Frame ocorre o encapsulamento final, com a inserção do 
trailer, estando a informação pronta para ser transmitida para o destino. 
4.1.47 Qual dos seguintes equipamentos pode conectar segmentos de rede e 
permitir comunicação full-duplex, com banda cheia? 
a) Repetidor 
b) Hub 
c) Switch 
d) Modem 
e) Multiplexador 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O Switch microssegmenta os domínios de colisão, com tráfego 
full-duplex, promovendo maior eficiência na transmissão e mor possibilidade 
de colisão. 
4.1.48 Qual o padrão das redes abaixo segue os princípios da tecnologia 
Token Ring, cujas redes são determinísticas? 
a) Ethernet 
b) Aloha 
c) ATM 
d) FDDI 
e) Nenhuma das alternativas 
Resposta: Opção FDDI. 
Comentário: O FDDI utiliza a fibra para interligar os equipamentos numa 
topologia em anel. 
4.1.49 Quantos domínios de broadcasting tem uma rede padrão Ethernet com 
topologia estrela utilizando switch de 24 portas? 
a) 1 
b) 6 
c) 12 
d) 24 
e) Nenhuma das alternativas 
Resposta: Opção a). 
Comentário: O Switch ao transmitir um frame em broadcasting torna-se um 
Hub, tendo, portanto, apenas 1 domínio de broadcasting. 
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4.1.50 Qual das seguintes características é verdadeira, relativo ao uso de hub 
e switches? 
a) Os hubs podem ter suas portas configuradas com VLANs. 
b) O uso dos hubs tem maior custo relativo à disponibilidade de largura de banda. 
c) Os switches não podem retransmitir broadcasts. 
d) Os switches não são mais eficientes do que hubs no processamento dos frames. 
e) Os switches aumentam o número de domínios de colisão na rede 
Resposta: Opção e). 
Comentário: Os switches aumentam o número de colisões na rede 
(microssegmentação), diminuindo a possibilidade de colisão. 
4.1.51 Uma ponte (bridge) trabalha com o endereço ......... do host na mesma 
rede. 
 
a) lógico 
b) da porta 
c) físico 
d) do processo 
e) Nenhuma das opções 
 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O endereço da camada de enlace é conhecido como endereço 
físico, ou endereço MAC. 
4.1.52 Qual das opções abaixo representa o endereço MAC de um frame 
Broadcast? 
a) 00:00:00:00:00:00 
b) FF:FF:FF:FF 
c) FF:FF:FF:FF:FF 
d) FF:FF:FF:FF:FF:FF 
e) FE:FE:FE:FE:FE:FE 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O endereço de broadcast (mensagem enviada para todos 
componentes de uma rede) é aquele em que os 48 bits valem 1 em binário, ou 
seja, 6 bytes em F (hexadecimal). 
 
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4.1.53 A tecnologia de rede local 1000BaseT utiliza que tipo de topologia? 
 
a) anel 
b) barramento 
c) estrela 
d) árvore 
e) totalmente interligada 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Topologia em estrela, sendo o switch o centro dessa topologia. 
 
4.1.54 Numa pequena rede local, um switch está ligado a um hub. A esses 
dois equipamentos temos alguns hosts ligados às suas portas. Pergunta-se: 
quais dos equipamentos abaixo podem transmitir simultaneamente sem 
causar colisões? 
a) Todos os hosts ligados ao hub e apenas um ligado ao switch 
b) Todos os hosts. 
c) Todos os hosts ligados ao switch e apenas um ligado ao hub 
d) Apenashosts ligados ao switch 
e) Nenhum host 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O Switch possui domínios de colisões separados e o Hub possui 
um único domínio de colisão. 
4.1.55 Você é um técnico da empresa XYZ S/A. Você foi solicitado a criar uma 
nova VLAN, chamada de ADM, para sua rede LAN. Quais das seguintes opções 
são verdadeiras em relação à configuração dessa VLAN? Escolha três (3). 
a) A VLAN deve ser criada. 
b) As portas desejadas precisam ser adicionadas para a nova VLAN. 
c) A VLAN precisa ser nomeada. 
d) Um endereço IP precisa ser configurado para toda VLAN ADM. 
e) A VLAN precisa ser adicionada a todos os domínios da rede. 
Resposta: Opções a), b) e c). 
Comentário: A VLAN deve ser nomeada, criada e as portas do switch devem 
ser adicionadas a essa VLAN. 
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4.1.56 Caso se deseje segmentar uma rede de computadores que 
equipamentos deveriam ser utilizados (escolha 3)? 
a) Repetidor 
b) Switch 
c) Conversor de mídia 
d) Bridge 
e) Roteador 
Resposta: Opção b), d) e e). 
Comentário: O switch e a ponte (bridge) aumentam o número de domínio de 
colisão e o roteador não propaga o broadcast. 
4.1.57 Qual dos protocolos abaixo regula o acesso ao meio físico numa rede 
padrão Ethernet? 
a) TDMA 
b) CSMA/CD 
c) FDMA 
d) ATDM 
e) CSMA/CE 
 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O protocolo CSMA/CD gerencia e regula o acesso ao meio físico 
pelos hosts dessa rede. 
4.1.58 Quais das características abaixo não fazem parte de uma rede em 
estrela com switch? 
a) Cada segmento tem seu próprio domínio de colisão 
b) Todos hosts no segmento da rede fazem parte de um único domínio de 
broadcasting 
c) A comunicação na rede Ethernet com esse equipamento é full duplex no 
segmento 
d) A probabilidade de colisão é maior 
e) Num segmento pode haver diferentes mídias 
Resposta: Opções d) e e). 
Comentário: O switch diminui a possibilidade de colisão e num determinado 
segmento a mídia precisa ser única. 
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4.1.59 Quais são as duas afirmações verdadeiras sobre os modos de 
transmissão half e full-duplex (escolha duas)? 
a) Numa conexão ponto a ponto, a 100Mbps, a conexão full-duplex pode prover 
400Mbps de transferência de dados 
b) A conexão full-duplex cria vários domínios de broadcasting 
c) A Ethernet full-duplex toma vantagem de o cabo UTP usar um par para a 
transmissão e outro par para a recepção 
d) Um switch ethernet pode usar o modo full-duplex para conectar múltiplos nós 
numa única porta física do switch 
e) A Ethernet 802.3 utiliza o método half-duplex para a transferência de dados 
Resposta: Opção c) e e). 
Comentário: Nas primeiras redes Ethernet o padrão 802.3 original era half-
duplex (10Base5, 10Base2 e 10BaseT). Utilizava-se um único par do cabo UTP 
para transmitir e receber o sinal (half-duplex). No modo full-duplex usa-se dois 
pares do cabo UTP: um para transmitir e outro para receber. 
4.1.60 Quais são os modos usados para comutação de frames em switches da 
Cisco? 
a) Simplex 
b) Store and forward 
c) Half-duplex 
d) Cut through 
e) Full-duplex 
Resposta: Opção b) e d). 
Comentário: O modo store and forward recebe todo o frame para depois 
realizar a análise. No modo Cut-throught o switch analisa o endereço MAC de 
destino e toma a decisão de comutação (sem esperar receber o resto do 
frame). 
4.1.61 O CSMA/CD foi criado para ajudar a detectar colisões. Em relação ao 
CSMA/CD, o que é o algoritmo de backoff usado para redes 802.3? 
a) É a latência armazenada e a retransmissão por comutação 
b) É o resultado de dois nós transmitindo ao mesmo tempo os frames de cada 
equipamento de transmissão que colidem e que são danificados 
c) É o delay de retransmissão que é forçado a ocorrer quando uma colisão ocorre 
d) É o tempo usado para o token passing de PC para PC 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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82 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O mecanismo de backoff (retrocesso) obriga os hosts que 
causaram a colisão esperar um tempo aleatório antes de tentar nova 
transmissão. 
 
4.1.62 Qual a topologia em que há sempre apenas um domínio de colisão e 
um domínio de broadcasting? 
a) Mesh 
b) Token Ring 
c) Estrela com switch 
d) Barramento 
e) Nenhum das respostas acima 
Resposta: Opção d). 
Comentário: Na topologia em barramento, não importando o número de hosts, 
o domínio de colisão e de broadcasting é sempre único. 
 
4.1.63 Qual dos protocolos de encapsulamento abaixo você deveria utilizar 
para uma conexão dedicada com um provedor Internet? 
a) Ethernet 
b) PPPoA 
c) HDLC 
d) ISDN BRI 
e) PPPoE 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O HDLC é um protocolo de nível de enlace (WAN) para circuitos 
dedicados. O PPPoE e PPPoA são protocolos para circuitos ADSL. O ISDN BRI 
é um protocolo para linhas ISDN (dados e voz) e o Ethernet é um protocolo 
para redes locais (LAN). 
4.1.64 Qual das seguintes topologias permite a conexão total entre os pontos 
da rede? 
a) Barramento (bus) 
b) Estrela (star) 
c) Anel (ring) 
d) Totalmente interligada (full meshed) 
e) Árvore (tree) 
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83 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A topologia totalmente interligada (full meshed) realiza essas
interligações entre os pontos da rede. 
4.1.65 Qual das seguintes opções indica uma vantagem da topologia em anel? 
a) Único domínio de colisão 
b) Único domínio de broadcast 
c) Possibilidade de determinação do tempo de espera necessário para o host 
transmitir a informação 
d) Possibilidade de expansão da rede de forma infinita 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O tempo de espera do dispositivo para transmitir depende da 
velocidade da rede em anel dividida pelo número de terminais nessa rede. 
 
4.1.66 Qual dos seguintes equipamentos pode conectar segmentos de rede e 
permitir largura de banda cheia na rede para a comunicação? 
a) Repetidor 
b) Hub 
c) Switch 
d) Modem 
e) Multiplexador 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O Switch cria um domínio de colisão em cada porta e permite a 
transmissão full-duplex. 
 
 4.1.67 Qual dos seguintes protocolos uma topologia em anel usa para 
transferência de dados? 
 
a) CSMA/CD 
b) CSMA/CA 
c) PAP 
d) Token passing 
e) CHAP 
Resposta: Opção d). 
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84 
Comentário: O protocolo Token Passing é utilizado para gerenciar o 
dispositivo que transmite dados numa rede em anel. O “token” circula pela 
rede até volta ao emissor do frame, quando então a “vez” é passada para o 
próximo dispositivo. 
 
4.1.68 Qual dos seguintes equipamentos é necessário para interligar uma 
rede 802.3 a uma rede 802.11? 
a) CSU/DSU (adaptador de linha digital á rede LAN) 
b) Modem analógico 
c) Modem digital 
d) WAP (ponto de acesso de rede sem fio) 
e) ISDN (rede digital de serviços integrados) 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O WAP, ponto de acesso de rede sem fio, faz a interligação da 
rede cabeada (802.3) com a rede sem fio (802.11). 
4.1.69 O endereço de hardware ou também chamadode endereço físico no 
protocolo Ethernet (equivalente à camada 2 do modelo OSI) é composto de: 
a) 48 bytes 
b) 48 bits 
c) 48 octetos 
d) 64 bits 
e) 64 octetos 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O endereço físico, ou endereço de hardware, ou ainda o endereço 
MAC, possui 6 bytes, ou seja, 48 bits de extensão ou comprimento. 
 
4.1.70 Como as VLANs são configuradas? 
 
a) Movendo switches para diferentes portas do roteador. 
b) Mudando as portas do switch para cada host no segmento. 
c) Através de software. 
d) Através de hardware. 
e) Automaticamente com um módulo plug and play. 
f) Movendo fisicamente os equipamentos para redes diferentes. 
Resposta: Opção c). 
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85 
Comentário: Tipicamente a VLAN é configurada por software. 
4.1.71 Qual o comprimento do endereço MAC? 
a) 12 bits. 
b) 24 bits. 
c) 38 bits. 
d) 48 bits. 
e) 64 bits. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O endereço físico, ou endereço de hardware, ou ainda o endereço 
MAC, possui 6 bytes, ou seja, 48 bits de extensão ou comprimento. 
4.1.72 Una a 1ª com a 2ª coluna. 
a) Repetidor. ( ) Equipamento da camada 7 do modelo OSI (solicita serviços) 
b) Switch. ( ) Equipamento que trabalha na camada 3 do modelo OSI 
c) Roteador. ( ) Equipamento que trabalha na camada 2 do modelo OSI 
d) Servidor. ( ) Equipamento que trabalha na camada 1 do modelo OSI 
e) Cliente ( ) Equipamento da camada 7 do modelo OSI (atende 
requisições) 
Resposta: Na ordem, de cima para baixo, opções e); c); b); a); d 
Comentário: Cada camada do OSI ou do TCP/IP possui sua PDU, seu 
endereçamento e equipamentos próprios que rodam naquela camada 
especificamente. 
4.1.73 Quais das seguintes opções são verdadeiras, com relação a switches e 
bridges? (escolha duas respostas) 
a. Bridges são mais rápidas do que switches porque têm menos portas. 
b) Bridges e switches aprendem o endereço MAC examinando o endereço MAC de 
origem de cada frame recebido. 
c) A bridge irá retransmitir um broadcast mas o switch não. 
d) Um switch é uma bridge com multiportas. 
e) Bridges e switches incrementam o tamanho do domínio de colisão. 
Resposta: Opções b) e d). 
Comentário: O switch e as pontes aprendem o MAC associadas às suas portas, 
montando uma tabela MAC, para comutações futuras. O switch é uma evolução 
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da bridge, com multiportas. 
4.1.74 Qual equipamento abaixo relacionado interliga segmentos de redes 
LAN de diferentes tecnologias? 
a) Modem 
b) Switch 
c) Roteador 
d) Bridge 
e) Repetidor 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A Bridge tem a finalidade de interligar segmentos da LAN com 
diferentes tecnologias do nível de enlace. 
4.1.75 Qual o protocolo abaixo pertence à camada de enlace, na rede WAN? 
 
a) IP 
b) IPX 
c) Ethernet 
d) Token Ring 
e) Frame Relay 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O protocolo Frame Relay é utilizado para interligar a LAN à uma 
rede WAN. 
4.1.76 Qual afirmação abaixo melhor descreve o modo de transmissão store 
and forward de um switch Ethernet? 
a) Ele é também referido como híbrido ou modo sensível a erro 
b) Ele requer que o switch leia os primeiros 64 bytes do frame Ethernet e então inicia 
a retransmissão de dados. 
c) Ele diminui a latência da transmissão mas tem uma detecção de erro muito 
pequena 
d) Ele aumenta a latência com grandes frames, mas a possibilidade de detecção de 
erro é alta 
e) Nenhuma das opções acima 
Resposta: opção d). 
Comentário: O mecanismo Store and Forward determina que o Switch leia todo 
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o frame para verificar se ele deve ser descartado ou retransmitido (para a porta 
onde está o dispositivo que detém o MAC de Destino). 
4.1.77 Qual tipo de encapsulamento é recomendado para ser usado ao se 
conectar dois roteadores, de diferentes fabricantes, através de um circuito 
dedicado (ponto a ponto)? 
a) CIR 
b) FCS 
c) ANSI 
d) PPP 
e) Ethernet 
Resposta: opção d). 
Comentário: O protocolo PPP é recomendado por ser um padrão em circuitos 
dedicados 
4.1.78 Qual dispositivo impõe limites ao tráfego de broadcast? 
 
a) Bridge (ponte) 
b) Repetidor 
c) Transceiver 
d) Roteador 
e) Switch 
Resposta: opção d). 
Comentário: O Roteador não propaga pacotes de broadcast. 
 
4.1.79 Quais as três afirmações abaixo são verdadeiras referente à operação 
de uma rede Ethernet full-duplex? 
a) A placa de rede e a porta do switch devem ser capazes de operar no modo full-
duplex. 
b) Não há colisão no modo full-duplex. 
c) As portas do hub Ethernet estão pré-configuradas para o modo full-duplex. 
d) Uma porta de switch dedicada é requerida para cada nó full-duplex. 
e) No ambiente full-duplex, a placa de rede precisa ser verificar a disponibilidade do 
meio físico antes de transmitir. 
Resposta: Opção a, b, d). 
 
Comentário: Os switches modernos operam com domínio de colisão em cada 
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porta, com transmissão full-duplex. 
 
4.1.80 Qual das tecnologias abaixo derivou-se da rede LAN padrão Token 
Ring? 
 
a) ISDN. 
b) MetroEthernet. 
c) FDDI. 
d) ATM. 
e) Nenhuma das opções. 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A FDDI é um padrão de rede local baseada na topologia em anel, 
utilizando a fibra óptica como mídia. 
 
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89 
CAPÍTULO 5 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE REDE 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A camada de Rede é aquela responsável pelo endereçamento lógico e pelo 
encaminhamento do Datagrama (popularmente, Pacote) entre redes distintas. 
 
O encaminhamento do pacote ou datagrama também é chamado de roteamento, 
pois é realizado pelo equipamento chamado de Roteador. 
 
O protocolo IP é dominante no modelo TCP/IP, tendo um cabeçalho de 20 bytes, 
normalmente. 
 
Através do endereçamento do IP de destino o roteador verifica para onde o 
Datagrama deve ser enviado, do nó da rede de origem até o nó da rede de destino. 
 
O Roteador determina a rede de destino, verifica a interface física onde deve ser 
enviado o Datagrama, encapsula o Datagrama num frame e o envia para essa 
interface. 
 
Na camada de rede, portanto, o que temos é um equipamento baseado em 
hardware e software executando as funções acima descritas: o Roteador 
 
Vamos então às questões. 
 
5.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE REDE 
 
5.1.1 Quantas classes comerciais do endereço IPv4 existem? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 2. 
e) 1. 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: São 3 as classes comerciais do IPv4: A, B e C. 
 
 
 
 
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5.1.2 Qual o tipo de protocolo encontrado na camada de rede do modelo OSI 
que é responsável pela determinação do caminho e pela comutação do 
tráfego? 
a) LAN. 
b) Rede. 
c) Roteamento. 
d) WAN. 
e) Encapsulamento. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O protocolo de roteamento é responsável peal determinaçãodo 
caminho (a partir da descoberta da rede de destino) e comutação do tráfego 
para uma determinada interface física. 
5.1.3 Qual o endereço de sub-rede do endereço IP 172.20.21.30/28? 
a) 172.20.21.15. 
b) 172.20.21.0. 
c) 172.20.21.32. 
d) 172.20.21.8. 
e) 172.20.21.16. 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A máscara /28 (CIDR) determina que a parte de Rede contenha 28 
bits na máscara valendo 1. Portanto, as sub-redes formadas são as 172.20.21.0, 
172.20.21.16, 172.20.21.32 e assim por diante. No caso, a sub-rede é a 
172.20.21.16, pois seus endereços válidos estão entre 172.20.21.17 a 
172.20.21.30. 
 
5.1.4 Qual a classe de endereços IPv4 onde o bit mais significativo do byte 
mais significativo é sempre zero (o)? 
a) Classe A. 
b) Classe B. 
c) Classe C. 
d) Classe D. 
e) Classe E. 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: Na classe A, o bit 7 (o mais significativo) do primeiro byte, é 
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sempre zero (0). 
 
5.1.5 O número de IPs válidos para hosts numa rede é ................ ? 
a) 2 na “n”, onde “n” é igual ao número de bits destinados à parte dos hosts. 
b) 2 na “n”, onde “n” é igual ao número de bits destinados à parte das redes. 
c) 2 na “n”, onde “n” é igual ao número de bits destinados à parte das redes, menos 
dois. 
d) 2 na “n” - 2, onde “n” é igual ao número de bits destinados à parte dos hosts. 
e) nenhuma das respostas. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: Número de IPs para hosts é igual (2 na n) -2, ou 22 -2 (o primeiro e 
o último IP são reservados, respectivamente, para identificar a rede e o 
broadcast daquela rede). 
5.1.6 Quais dos endereços IPs abaixo exibidos podem ser atribuídos a hosts 
de sub-redes se usarmos a máscara 255.255.255.224? (escolha 2 opções). 
a) 124.16.12.62. 
b) 200.200.200.159. 
c) 192.168.3.191. 
d) 14.233.200.63. 
e) 218.12.56.93. 
Resposta: Opção a) e e). 
 
Comentário: O quarto byte, devido ao valor da máscara (3 bits tomados 
emprestados no 4º. byte), será o x.x.x.0 e múltiplos de 32 (x.x.x.32; x.x.x.64; 
x.x.x.96; x.x.x.128, x.x.x.160; x.x.x.192 e x.x.x.224). O último endereço da sub-
rede e primeiro são reservados, sobrando as duas opções indicadas. 
5.1.7 Dado um endereço classe B 133.10.0.0, quantos sub-redes podem ser 
suportadas usando a máscara 255.255.255.0? 
a) 256 
b) 512 
c) 1024 
d) 2048 
e) Nenhuma resposta 
Resposta: Opção a). 
 
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Comentário: O endereço dado é um classe B, tendo 16 bits indicando a rede e 
16 bits os hosts. Pegando oito bits emprestados, podemos ter 2 na 8 (28)
combinações de sub-redes, ou seja, 256. 
5.1.8 Dado um endereço classe B 133.33.0.0, quantos hosts podem ser 
suportados por um sub-rede com a máscara 255.255.255.248? 
a) 30 
b) 14 
c) 6 
d) 2 
e) 1 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Pela máscara dada, sobrarão 3 bits para hosts (n). O número de 
IPs válidos por sub-rede será: 2 na n – 2 (23 -2), ou seja, 6. 
5.1.9 O estagiário que trabalha sob tua supervisão deseja saber o básico 
sobre os protocolos de roteamento distance vector e link state. O que você 
diria para ele? (escolha duas opções) 
a) Os protocolos distance vector usam a qualidade do link como uma das métricas. 
b) Os protocolos link state enviam apenas atualizações com relação do status dos 
seus links a todos outros roteadores na rede. 
c) Os protocolos distance vector são responsáveis pelo envio das atualizações para 
todas as redes listadas na tabela de roteamento. 
d) Os protocolos link state são responsáveis pelo envio da tabela de roteamento 
completa para toda a rede. 
e) Os protocolos distance vector enviam a tabela de roteamento completa para os 
roteadores vizinhos diretamente conectados. 
Resposta: Opções b) e e). 
 
Comentário: Os protocolos distance vector (vetor distância) enviam a tabela de 
rota completa para os demais redes e os protocolos link state (estado do link) 
enviam apenas as atualizações. 
 
 
 
 
 
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5.1.10 Você trabalha como analista de rede na empresa FTIT. Você criou sub-
redes com máscara /26, a partir da rede 200.200.200.0/24. Seu chefe perguntou 
quantos sub-redes serão possíveis (valendo a 1ª e a última). O que você 
deveria responder? 
a) 8 sub-redes. 
b) 6 sub-redes. 
c) 4 sub-redes. 
d) 2 sub-redes. 
e) 1 sub-redes. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Quatro (4) pois 2 na n = 4 (22), onde n é o número de bits tomados 
emprestados da parte do Host. 
5.1.11 Você trabalha como analista de rede na FTIT. Você criou sub-redes a 
partir da rede 200.200.200.0 com máscara /26. Seu chefe perguntou quantos 
endereços válidos serão permitidos em cada sub-rede. O que você deveria 
responder? 
a) 254 endereços IP. 
b) 126 endereços IP. 
c) 62 endereços IP. 
d) 30 endereços IP. 
e) 14 endereços IP. 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Sobraram 6 bits para a parte do Host, portanto serão 62 endereços 
válidos (26 - 2). 
5.1.12 Você dividiu uma rede em dois segmentos separados por um roteador. 
O estagiário na empresa está preocupado com esta ação e perguntou pelo 
motivo da mesma ter sido realizada. Qual seria a tua resposta? 
a) Ela aumenta o tamanho de domínio de broadcasting. 
b) Ela aumenta o número de colisões. 
c) Ela evita que os broadcasts do segmento 1 atinjam o segmento 2. 
d) Ela conecta os broadcasts do segmento 1 ao segmento 2. 
e) Não há motivo para preocupação pois o roteador não tem ação sobre o tráfego de 
broadcast entre os 2 segmentos. 
Resposta: Opção c). 
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Comentário: O roteador não propaga pacotes de broadcasts. 
5.1.13 Você foi chamado para verificar a situação de uma Lista de Acesso 
aplicada a uma interface de um roteador Cisco, pois a mesma aparentemente 
não está funcionando. Quais os comandos que você deveria usar para verificar 
o problema? (escolha 2 opções) 
a) Show list name. 
b) Show acess-list. 
c) Show router list. 
d) Show protocols. 
e) Show interface. 
Resposta: Opção b) e e). 
 
Comentário: O comando show acess-list permite verificar a configuração da 
lista de acesso e o comando show interface exibe detalhes da interface e sua 
configuração. 
5.1.14 O campo TTL no cabeçalho do IPv4 é utilizado para ..........? 
a) buscar a melhor rota de saída 
b) identificar o endereço lógico de destino 
c) identificar o nível de tensão elétrica nos chips dos roteadores 
d) identificar o roteador mais próximo da rota de destino 
e) evitar que um pacote em loop fique ocupando recursos da rede 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O campo TTL controla o número de vezes que um pacote passa 
pelos roteadores. 
5.1.15 Assinale os três campos do cabeçalho do IPv4 responsáveis pelo 
controle da fragmentação do datagrama. 
a) Tipo de serviço 
b) Identificação 
c) Comprimento total 
d) Flags 
e) Protocolo 
f) Deslocamento do fragmento 
Resposta: Opções b), d) e f). 
 
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Comentário: O campo Identificação cria um identificador para o pacote 
fragmentado, os flags controlam se o pacote é o último fragmentado e o 
deslocamentodo fragmento indica a posição (em termos dos bytes do 
fragmento) no pacote original. 
5.1.16 O endereço IPv4 192.168.254.0/24 representa 
a) Endereço de uma rede classe C pública. 
b) Endereço de um host de uma rede classe C privativa. 
c) Endereço de broadcasting de uma rede classe C pública. 
d) Endereço de broadcasting de uma rede classe C privativa. 
e) Endereço de uma rede classe C privativa. 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O endereço IPv4 192.168.x.x indica um endereço privativo (para 
ser utilizado numa rede LAN). O endereço 192.168.254.0 é o primeiro endereço 
da rede, portanto é reservado para indicar o próprio endereço dessa rede. 
5.1.17 Quantos bytes numa classe B do IPv4 são destinados para definir os 
hosts? 
a) 8 
b) 4 
c) 16 
d) 3 
e) 2 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A classe B divide tanto a parte da Rede como do Host em 16 bits 
ou 2 bytes. 
5.1.18 Um provedor de acesso à Internet entrega redes classes C públicas 
para seus clientes com máscara /29. Pergunta-se: quanta sub-redes o provedor 
poderá utilizar para atender seus clientes (considerando que todas são 
válidas) a partir de uma determinada classe C cheia? 
a) 16 
b) 18 
c) 30 
d) 32 
e) 62 
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Resposta: Opção d). 
 
Comentário: A máscara CIDR /29, a partir de uma classe C, indica que foram 
pegos 5 bits emprestados. Aplicando a fórmula de combinação teremos 32 
sub-redes, pois 2 elevado na 5 (25) = 32. 
5.1.19 Um provedor de acesso à Internet entregue a rede 200.200.200.0/29 
para um cliente. Pergunta-se: quantos hosts esse cliente poderá utilizar para 
atribuir endereços IPs válidos? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
e) 14 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O IP é uma classe C. Dos 8 bits da parte do Host 5 foram tomados 
emprestados para formar sub-redes. Sobraram 3 bits para os Hosts. Portanto, 
aplicando a fórmula da combinação, teremos 6 IPs válidos para hosts em cada 
sub-rede, pois: 2 na 3 – 2 (23 -2) = 6. 
5.1.20 Qual dos seguintes protocolos da camada de rede é sem conexão? 
a) UDP 
b) X.25 
c) TCP 
d) RTP 
e) IP 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O protocolo IP (camada de rede) não é orientado a conexão, ou 
seja, não garante a entrega do pacote. 
 
 
 
 
 
 
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5.1.21 Qual dos protocolos abaixo trabalha na camada de rede do modelo OSI 
e é responsável pela determinação do caminho entre um nó de origem e de 
destino no TCP/IP? 
a) SPX 
b) IPX 
c) X.25 
d) TCP 
e) IP 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: O protocolo IP é o responsável pela determinação do próximo Hop 
a receber o pacote, entre a rede de origem e a rede de destino. 
5.1.22 O que é o protocolo IP? 
a) É um protocolo da camada de enlace para interconexão à Internet. 
b) É um protocolo da camada de rede que movimenta os pacotes de um nó para 
outro. 
c) É um protocolo com mecanismo de transporte utilizado pelas camadas superiores 
do TCP/IP. 
d) É um protocolo que suporta uma API da camada de sessão para tornar a camada 
de transporte independente. 
e) É um protocolo da camada física para conexão à Internet. 
Resposta: Opção b). 
 
Comentário: O protocolo IP é o responsável pela determinação do próximo Hop 
a receber o pacote, entre a rede de origem e a rede de destino. 
5.1.23 O protocolo IP é descrito como um mecanismo não confiável porque 
não garante a entrega do datagrama. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
 
Comentário: O protocolo IP não é orientado à conexão, ou seja, não garante a 
entrega do datagrama ou pacote. 
 
 
 
 
 
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5.1.24 O RIP é considerado um protocolo de roteamento ................? 
a) fixo. 
b) estático. 
c) móvel. 
d) dinâmico. 
e) inseguro. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O protocolo de roteamento RIP é dinâmico, ou seja, após passar 
os parâmetros para esse protocolo ele irá gerenciar e atualizar a tabela de 
roteamento automaticamente. 
 
5.1.25 Uma determinada rede possui computadores numa rede LAN com o 
endereço classe C privativo 192.168.1.0/24. O único roteador dessa rede recebe 
o IP de mais alta ordem. Os hosts recebem os IPs de mais baixa ordem. Qual 
deve ser o IP do default gateway nos hosts desta rede? 
a) 192.168.1.0 
b) 192.168.1.1 
c) 192.168.1.254 
d) 192.168.1.255 
e) 192.168.1.24 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O endereço IP do roteador dessa rede é o 192.168.1.254, ou seja, 
ele é o default gateway. 
5.1.26 Dado o IP 195.195.5.5 e a máscara 255.255.255.0, qual é o endereço de 
broadcast desta rede? 
a) 195.195.5.195 
b) 195.255.255.255 
c) 195.195.195.255 
d) 195.195.5.255 
e) 195.195.255.5 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Confrontando o IP com a máscara chegamos à rede 195.195.5.0 e 
o endereço de broadcast 195.195.5.255 (último endereço dessa rede). 
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5.1.27 Em qual campo do cabeçalho IP, o roteador se baseia para encaminhar 
os pacotes numa rede TCP/IP? 
a) TTL 
b) TOS 
c) Fragmentação 
d) Endereço IP de origem 
e) Endereço IP de destino 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: Confrontando o IP de destino com a máscara o roteador descobre 
a rede de destino e procura na tabela de rota uma saída para encapsular o 
Datagrama num Frame e entregá-lo ao próximo host. 
5.1.28 Você vai realizar um PING estendido no modo de comando privilegiado 
de um roteador. Como parte de uma mensagem você vê “Set DF bit in IP 
header? [yes] :" O que deverá acontecer se você responder com “no” neste 
comando? 
a) Isto irá dizer ao roteador para não fragmentar o pacote 
b) Isto irá permitir ao roteador dirigir o pacote para o destino encontrado na tabela de 
roteamento 
c) Isto irá permitir que o roteador fragmente o pacote 
d) Isto irá dizer ao roteador para enviar o pacote para o next hop 
e) Isto irá permitir ao roteador descartar o pacote 
Resposta: Opção a). 
 
Comentário: Respondendo com Não (no) você solicita ao roteador não 
fragmentar o pacote (o bit DF não será setado). 
5.1.29 Qual o propósito do protoco ICMP? 
a) Transportar atualizações de roteamento. 
b) Detecção de colisão. 
c) Evitar a formação de loops. 
d) Enviar mensagens de erros e de controle. 
e) Controlar o tempo de vida do pacote. 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: O protocolo ICMP é utilizado na camada de rede para enviar 
mensagens de erros e de controle para os hosts que originaram a mensagem. 
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100 
5.1.30 Quais os dois protocolos que podem ser transportados no campo de 
Protocolo de um pacote IP? 
a) ICMP 
b) TCP 
c) FTP 
d) UDP 
e) TFTP 
Resposta: Opções b) e d). 
 
Comentário: O IP presta serviço ao TCP e UDP (camada de rede presta serviço 
para a camada de transporte). 
5.1.31 Uma configuração “default route” é similar a ..........? 
a) Rota estática 
b) Rota dinâmica 
c) Default gateway 
d) Rota ajustável 
e) Nenhuma das opções 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O comando default route numa tabela de roteamento é similar 
(mas não idêntico) ao conceito de default gateway na configuração de um host.Se a rede de destino não for encontrada na tabela de roteamento a saída 
indicada na default route é utilizada. 
5.1.32 No modelo OSI, o nome da PDU da camada de Rede é o Pacote. No 
modelo TCP/IP, a PDU da mesma camada é chamada de Datagrama. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: No TCP/IP o nome da PDU é Datagrama e no OSI é chamada de 
Pacote. Na prática, os dois termos são utilizados mesmo no TCP/IP (no que eu 
considero uma “acomodação” dos conceitos do OSI com o TCP/IP). 
 
 
 
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101 
5.1.33 Uma operadora de telecomunicações utiliza endereços públicos classe 
C para entregar para seus clientes circuitos dedicados à Internet. A operadora 
usa máscara /28. Considerando que todas as sub-redes são válidas, qual é a 5ª 
sub-rede do endereço 200.200.200.0/28? 
a) 200.200.200.0. 
b) 200.200.200.48. 
c) 200.200.200.64. 
d) 200.200.200.80. 
e) 200.200.200.96. 
Resposta: opção c). 
Comentário: A máscara /28 numa classe C indica que 4 bits foram tomados 
emprestados (24 + 4 = 28). Portanto, o “passo” ou “número mágico” é 16 (2 na 
4). As sub-redes serão aquelas com o final 0, 16, 32, 48, 64 e 80. Nesse caso, a 
5ª sub-rede é a 200.200.200.64. 
5.1.34 A tabela ARP localiza-se nos elementos de nível ou camada de ...........? 
a) física. 
b) enlace. 
c) rede. 
d) transporte. 
e) aplicação. 
Resposta: opção c). 
Comentário: O protocolo ARP localiza o endereço MAC a partir do endereço IP, 
por isso considera-se que o mesmo roda na camada de rede (cujo 
endereçamento é lógico e não físico). 
5.1.35 No modelo TCP/IP, qual a camada que realmente faz a entrega do 
pacote de dados (PDU) para o próximo nó de uma rede de computadores? 
a) física 
b) enlace 
c) rede 
d) transporte 
e) aplicação 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: É a camada de rede, pois o roteador, confrontando o campo IP de 
destino com a máscara da rede, descobre a rede de destino e procura na tabela 
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102 
de rota uma saída para encapsular o Datagrama num Frame e entregá-lo ao 
próximo host. 
5.1.36 No modelo OSI, a camada de rede pode se comunicar diretamente com 
quais outras duas camadas? 
a) física/enlace 
b) enlace/sessão 
c) enlace/apresentação 
d) física/transporte 
e) enlace/transporte 
Resposta: Opção e). 
 
Comentário: A camada de Rede troca informações com a camada superior, 
camada de Transporte, e a camada inferior, camada de Enlace. 
5.1.37 Usando uma rede classe C, a sua empresa precisa de 5 sub-redes com 
pelo menos 18 host por sub-rede. Qual deveria ser a máscara de sub-rede para 
essa rede? 
a) 255.255.255.255 
b) 255.255.255.128 
c) 255.255.255.248 
d) 255.255.255.224 
e) 255.255.255.225 
Resposta: Opção d). 
 
Comentário: Para se ter no mínimo 5 sub-redes preciso de no mínimo 3 bits 
emprestados. Os 3 bits serão acrescentados à máscara (255.255.255.224, pois 
os 3 bits têm a soma dos pesos como 224 em decimal). Num IP classe C, 
sobram 5 bits para os Hosts. Terei 8 sub-redes (2 na 3) e 32 IPs válidos por 
sub-rede (2 na 5). 
5.1.38 O conceito de endereço lógico é utilizado em camada do modelo 
TCP/IP? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
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103 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: A camada de Rede, através do protocolo IP, no TCP/IP, trabalha 
com os endereços lógicos (o Administrador de Rede vai escolher o 
endereçamento a ser utilizado). 
5.1.39 As redes Internet e X.25 se baseiam na técnica de comutação de 
 pacotes. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: Na rede X.25 a camada de rede é orientada à conexão. No 
TCP/IP ela não é orientada à conexão. 
5.1.40 O primeiro e último endereços de uma sub-rede são válidos. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
 
Comentário: O primeiro e último endereço de Host de uma rede ou sub-rede 
são inválidos, ou seja, não podem ser atribuídos para Hosts. O primeiro indica 
o endereço IP da rede ou sub-rede e o último endereço indica o broadcast 
dessa rede ou sub-rede. 
5.1.41 Qual o último byte da máscara, em decimal, de uma rede IP 
192.168.250.0/28 ? 
a) 255. 
b) 192. 
c) 228. 
d) 248. 
e) 240. 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A máscara /28 numa classe C indica que 4 bits foram tomados 
emprestados (24 + 4 = 28). Portanto, os 4 bits serão adicionados à máscara no 
quarto byte, valendo 240 (soma de seus pesos= 128 +64+32+16). 
 
 
 
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104 
5.1.42 A razão de não se poder utilizar a 1ª e última sub-rede formada, em 
algumas situações, é que? 
a) este endereços são reservados para o endereço da sub-rede e o endereço de 
multi-cast da sub-rede. 
b) os endereços terminados em zero (0) e 255 não podem ser utilizados para definir 
sub-redes. 
c) os roteadores das gerações mais antigas não reconheciam a 1ª e última sub-rede 
que eram formadas. 
d) os switches não conseguem reconhecer e retransmitir estes endereços 
adequadamente. 
e) alguns protocolos da camada de transporte não aceitam estes endereços lógicos. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Os primeiros roteadores não conseguiam utilizar o primeiro e o 
último endereço das sub-redes formadas (pois o primeiro endereço de sub-
rede é o próprio endereço da rede original). 
5.1.43 Os endereços IP normalmente utilizados pelos hosts de uma rede LAN 
são chamados de ...........? 
a) públicos. 
b) restritos. 
c) privativos. 
d) roteáveis. 
e) nenhuma das respostas. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Na LAN, normalmente se utiliza os endereços privativos, sendo o 
protocolo NAT utilizado para realizar a translação entre o endereço privativo 
para público quando o host deseja se comunicar com a Internet. 
5.1.44 A técnica que permite criar sub-redes a partir de uma sub-rede, 
utilizando máscara variável é a ...........? 
a) NAT 
b) VLAN 
c) VLSM 
d) OSPF 
e) DNS 
Resposta: Opção c). 
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105 
Comentário: A VLSM é a técnica utilizada para criar sub-redes com máscara 
variável. 
5.1.45 Em que base numérica é representado o endereço de um host no 
protocoço IPv6? 
a) Decimal 
b) Octal 
c) Binário 
d) Hexadecimal 
e) Nenhuma das opções 
 Resposta: Opção d). 
Comentário: O endereço IPv6 é representado por 16 bytes em numeração 
hexadecimal (0 a E). 
5.1.46 Enquanto no modelo OSI a camada de rede é orientada a conexão, no 
TCP/IP a mesma camada não é orientada a conexão. Verdadeiro ou Falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: O IP é um protocolo sem conexão (entrega não garantida de 
datagramas), enquanto o X.25 (OSI) é orientado a conexão (entrega garantida).. 
5.1.47 O que deve ser considerado para determinar a máscara de sub-rede a 
ser usada numa rede a ser dividida? (escolha 3 opções). 
 
a) A quantidade de servidores em uso na rede. 
b) A classe do endereço IP a ser usado para criar as sub-redes. 
c) O número de hosts que serão usados em cada sub-rede. 
d) O crescimento do domínio de colisão na rede. 
e) O crescimento projetado da rede. 
Resposta: Opção b), c) e e). 
 
Comentário: A classe do IPoriginal vai determinar quantos bits poderemos 
usar para criar as sub-redes e os hosts possíveis em cada sub-rede. A 
previsão de crescimento da rede auxilia na definição dos bits tomados 
emprestados. 
 
 
 
 
 
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106 
5.1.48 Com qual sistema de endereçamento/roteamento o protocolo IPv6 
trabalha? 
a) Classe A. 
b) VLSM. 
c) Classe D. 
d) CIDR. 
e) Classe E. 
Resposta: Opção d) 
Comentário: O IPv6 trabalha com a técnica de redes sem classe (CIDR), com 
máscara variável. 
5.1.49 Qual das redes WAN abaixo trabalha na camada de rede do modelo 
OSI? 
a) E1. 
b) ATM. 
c) Frame Relay. 
d) X.25. 
e) MPLS. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A rede X.25 trabalha na camada de Rede do modelo OSI. 
5.1.50 Quais as duas principais vantagens do VLSM? 
a) Criar sub-redes com número de hosts fixos. 
b) Cria sub-redes em número ilimitado. 
c) Aproveitamento de endereçamento IPs. 
d) Criar sub-redes sem máscara. 
e) Sumarização de rotas. 
Resposta: Opções c) e e). 
Comentário: o VLSM aproveita melhor o endereçamento IP e realiza a 
sumarização de rotas (agrupa várias redes numa única entrada na tabela de 
roteamento). 
 
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5.1.51 O gerente de TI da sua empresa pergunta por que você está usando um 
roteador para segmentar a rede do escritório central. Quais são os benefícios? 
O que você deveria dizer a ele (escolha duas opções) 
a) Adicionar um roteador diminui a latência na rede. 
b) O broadcast não é retransmitido. 
c) O roteador custa menos do que o switch. 
d) Elimina o broadcast. 
e) Pode-se filtrar os pacotes baseados nas informações do nível 3. 
Resposta: Opção b) e e). 
Comentário: O roteador não propaga pacotes em broadcast entre redes e os 
pacotes podem ser filtrados (Access List, QoS, por exemplo). 
5.1.52 De que parte do endereço IP eu me aproprio de bits para formar as sub-
redes? 
a) Do byte correspondente à rede. 
b) Da parte designada ao endereçamento do host. 
c) Do byte correspondente ao prefixo de rede. 
d) Do byte não utilizado para designar os hosts. 
e) Nenhuma das respostas. 
Resposta: Opção b). 
Comentário: Para formar sub-redes pegamos emprestados bits da parte 
designadas aos Hosts. 
5.1.53 O que significa a sigla MTU no modelo TCP/IP? 
a) O tamanho máximo de frame que pode ser transmitido. 
b) O tamanho máximo de segmento que pode ser transmitido. 
c) O tamanho máximo do stream transmitido na camada física. 
d) O tamanho máximo da mensagem que pode ser transmitida. 
e) O tamanho máximo do datagrama que pode ser transmitido. 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O valor do MTU determina o tamanho máximo do Datagrama que 
o IP pode transmitir entre redes. 
 
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5.1.54 Enquanto no modelo OSI a PDU da camada de rede é chamada de 
Pacote no modelo TCP/IP ela recebe o nome de ............? 
a) Dados 
b) Datagrama 
c) Mensagem 
d) Segmento 
e) Anagrama 
Resposta: Opção b). 
Comentário: Datagrama é o nome da PDU do protocolo IP, na camada de Rede 
do TCP/IP. 
5.1.55 Uma determinada lista de acesso tem a seguinte configuração: 
Acess-list 131 permit ip any 131.108.6.0 0.0.0.255 eq tcp 
O que a palavra “any” significa nessa lista de acesso? 
a) Permite qualquer máscara wildcard para o endereço citado. 
b) Confere qualquer dos bits no endereço de origem. 
c) Permite 255.255.255 0.0.0.0. 
d) Aceita qualquer endereço de destino. 
e) Aceita qualquer endereço de origem. 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O permit ip any significa que deve-se aceitar qualquer endereço IP 
de origem nessa lista de acesso. 
5.1.56 Um de seus usuários da LAN não consegue alcançar um web site 
remoto. Analisando a configuração do PC desse usuário, você obtém as 
seguintes informações: 
IP do PC – 10.0.2.34/24 
Default Gateway – 10.0.2.1/24 
Servidor remoto – 10.0.4.250/240 
Você realiza os seguintes testes no PC do usuário: 
Ping 127.0.0.1 – com sucesso 
Ping 10.0.2.34 – com sucesso 
Ping 10.0.2.1 – sem sucesso 
Ping 10.0.4.250 – sem sucesso 
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Qual das seguintes opções pode ser a causa do problema? 
a) O link de acesso à Internet sem comunicação 
b) A placa de rede não funcionando corretamente 
c) Problema local de camada física 
d) Problema na camada física remota 
e) TCP/IP não instalado corretamente 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: Apenas um usuário da rede local está com o problema. Não há 
conectividade com o default gateway na rede LAN. A causa mais provável é 
defeito na camada física local. 
5.1.57 Se eu precisar dividir a rede 192.168.4.0/24 em 16 sub-redes (todas sub-
redes são válidas), quantos bits devo apanhar emprestado e qual a nova 
máscara das sub-redes, respectivamente? 
a) 5, 255.255.255.252 
b) 3, 255.255.255.240 
c) 4, 255.255.255.240 
d) 4, 255.255.255.248 
e) Nenhuma delas 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Para formar 16 sub-redes eu preciso de 4 bits emprestados (2 na 4 
= 16). Os 4 bits (do quarto byte) na máscara valerão 240, pois 128+64+32+16 = 
240. 
5.1.58 Qual o range de endereços IPs válido, dado o endereço IP 135.109.3.57 
e uma sub-rede com máscara de 28 bits? 
a) 135.109.3.48 a 135.109.3.63. 
b) 135.109.3.48 a 135.109.3.77. 
c) 135.109.3.16 a 135.109.3.51. 
d) 135.109.3.49 a 135.109.3.62. 
e) 135.109.3.49 a 135.109.3.63. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O “passo” para os endereços das sub-redes ou número mágico é 
16. Logo o último byte das sub-redes serão: 0; 16; 32; 48; 64 e assim por 
diante. No caso, o endereço 135.109.3.57 pertence à sub-rede 125.109.3.48. 
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110 
5.1.59 Um computador A está tentando dar um ping no computador B na 
mesma rede LAN Ethernet, usando endereçamento IP. Uma requisição é 
enviada do A para o B, via broadcast, solicitando o endereço MAC desse 
último. Qual é o tipo de mensagem do protocolo que envia esse broadcast para 
encontrar o endereço MAC de B? 
a) Proxy ARP. 
b) Requisição ARP. 
c) Requisição RARP. 
d) Lookup na tabela de roteamento. 
e) Nenhuma das respostas acima. 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O ARP envia uma requisição ARP para solicitar o endereço MAC 
de um determinado IP e aguarda uma resposta ARP com esse dado. 
5.1.60 Qual das classes do IPv4 possui a menor quantidade possíveis de 
hosts? 
a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 
e) E. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: É a classe C, pois ela possui apenas o 4º. Byte para designar os 
Hosts. 
5.1.61 Qual das classes comerciais do IPv4 possui a maior quantidade 
possíveis de hosts? 
a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 
e) E. 
 
Resposta: Opção a). 
Comentário: É a classe A, pois ela possui 3 Bytes para designar os Hosts. 
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5.1.62 O valor do MTU (unidade máxima de transmissão) é calculado pelo 
seguinte protocolo: 
a) TCP. 
b) UDP. 
c) ETHERNET. 
d) IP. 
e) HTTP. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O valor do MTUé calculado pelo protocolo IP, de acordo com a 
qualidade da rede física por onde passa o Datagrama. 
5.1.63 As redes IPs modernas utilizam uma variedade de equipamentos, Qual 
das afirmações abaixo é verdadeira? 
a) Os endereços IP são como um esquema de endereçamento linear: os endereços 
MAC usam um esquema de endereçamento hierárquico. 
b) Um endereço MAC de origem contém todos bits em zero. 
c) Um endereço MAC é parte de da camada física do modelo OSI. 
d) As pontes para tomar a decisão de comutação utilizam os endereços MAC: os 
roteadores utilizam os endereços IP. 
e) Nenhuma das opções acima. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: As pontes, assim como os Switches, utilizam o endereçamento 
físico (MAC) e os roteadores usam os endereços lógicos (IP). 
5.1.64 Quais as melhores opções abaixo descrevem o endereçamento IP? 
(Escolha duas) 
a) O endereço IPv4 pode ser estendido para 128 bits. 
b) O endereço de rede para o multicast IP começa com 224. 
c) O valor zero (0) na parte do host significa que “todos os hosts” da rede. 
d) Para conter informações lógicas sobre um equipamento para uso numa 
transmissão fim a fim. 
e) A parte do host com todos bits em 1 indica um endereço de broadcast da rede. 
Resposta: Opção b) e e). 
Comentário: O endereço de broadcast de uma rede ou sub-rede tem o valor 
255 em decimal para a parte do Host, e a classe D (Multicast) inicia com o byte 
224.x.x.x. 
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5.1.65 Os protocolos de roteamento utilizam qual camada do modelo OSI para 
determinar o melhor caminho para uma rede de destino? 
a) Física. 
b) Enlace. 
c) Rede. 
d) Transporte. 
e) Sessão. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Os protocolos de roteamento (RIP. OSPF, etc.) rodam na camada 
de Rede. 
5.1.66 Você está configurando uma impressora na sub-rede da LAN. Rodando 
o ipconfig, você verifica que o IP e a máscara do seu host são, 
respectivamente, 172.20.7.161 e 255.255.255.192. Qual é último endereço dessa 
sub-rede que você pode utilizar? 
a) 172.20.160.34. 
b) 172.20.7.190. 
c) 172.20.7.126 
d) 172.20.7.62 
e) 172.20.7.254 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O endereço da sub-rede, pela máscara e IP informado, é o 
172.20.7.128, sendo seu último endereço válido o 172.20.7.190. 
5.1.67 No TCP/IP, a PDU da camada de rede é chamada de datagrama e no 
modelo OSI de ...............? 
a) Frame 
b) Mensagem 
c) Pacote 
d) Segmento 
e) Dados 
Resposta: Opção c). 
Comentário: No modelo OSI a PDU da camada de Rede é chamada de Pacote. 
 
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5.1.68 Qual o serviço de VPN e segurança é inerente ao protocolo IPv6? 
a) PP2P 
b) L2TP 
c) PPTP 
d) IPSEC 
e) LLTP 
Resposta: Opção d). 
Comentário: No IPv6, o IPSEC é o protocolo nativo para formação de VPNs 
seguras. 
5.1.69 Numa determinada rede LAN, a empresa possui apenas um roteador, o 
qual se interliga à Internet. Os hosts internos possuem a seguinte 
configuração: rede 192.168.3.x; máscara 255.255.255.0; default gateway 
192.168.3.254. Pergunta-se: qual o endereço IP da porta LAN do roteador? 
a) 192.168.3.254 
b) 192.168.3.0 
c) 192.168.3.1 
d) 192.168.3.255 
e) 192.168.3.126 
Resposta: Opção a). 
Comentário: Na rede informada, o endereço IP do default gateway é o endereço 
IP da porta LAN do roteador. 
5.1.70 Dado uma rede endereço IP 192.168.10.0/29, quantos hosts são 
possíveis de serem utilizados? 
a) 126 
b) 62 
c) 30 
d) 14 
e) 6 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A máscara /29 numa classe C nos informa que 5 bits foram 
tomados emprestados para formar as sub-redes, restando 3 bits para designar 
os Hosts. Portanto os IPs válidos para os Hosts serão = (2 na 3) – 2 = 6. 
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114 
5.1.71 No roteamento estático, você deve “ensinar” o roteador a alcançar 
redes diretamente conectadas a ele. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
Comentário: No roteamento estático, você deve configurar o roteador para 
atingir redes que não estão diretamente ligadas a ele. 
5.1.72 O endereço IPv4 basicamente é dividido em duas partes. Elas são, 
respectivamente: 
a) Rede e Host 
b) Host e Broadcast 
c) Rede e Broadcast 
d) Host e Rede 
e) Nenhuma das opções 
Resposta: Opção a). 
Comentário: O endereçamento IPv4 basicamente divide-se em parte da Rede e 
parte do Host. 
5.1.73 Numa classe C de endereço IPv4 quantos bits no máximo podem ser 
tomados emprestados para formar sub-redes? 
a) 24 
b) 16 
c) 8 
d) 6 
e) 4 
Resposta: Opção d). 
Comentário: Numa classe C, no máximo 6 bits podem ser tomados 
emprestados para formar sub-redes, pois 2 bits devem sobrar para os Hosts, 
pois (2 na 2) - 2 = 2. 
5.1.74 Qual o campo do cabeçalho IPv4 utilizado para identificar a prioridade 
no reenvio do datagrama numa rede IP? 
a) Tipo de serviço 
b) Protocolo 
c) Comprimento do cabeçalho 
d) Tempo de vida 
e) Versão 
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115 
Resposta: Opção a). 
Comentário: O campo Tipo de Serviço (ToS) é utilizado para indicar a 
prioridade do reenvio do Datagrama (QoS). 
5.1.75 O protocolo de roteamento BGP não é utilizado para interligar AS 
(Autonomous Systems). Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
Comentário: O BGP é o protocolo utilizado para interligar ASs na Internet. 
5.1.76 No protocolo RIP deve-se configurar o roteador para que ele conheça 
as redes ligadas diretamente (fisicamente) a ele. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: Você deve informar ao RIP as redes diretamente ligadas ao 
roteador. A partir daí o RIP gerencia automaticamente a tabela de roteamento e 
atualizações. 
5.1.77 Qual é o protocolo vetor distância utilizado para comunicação entre 
dois sistemas autônomos na Internet? 
a) EIGRP 
b) OSPF 
c) RIP v1 
d) IGRP 
e) BGP 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O BGP é o protocolo utilizado para interligar ASs na Internet. 
5.1.78 Qual dos seguintes protocolos é um exemplo de protocolo de 
roteamento por estado de link? 
a) BGP 
b) OSPF 
c) RIP v1 
d) IGRP 
e) RIP v2 
Resposta: Opção b). 
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Comentário: O OSPF é um protocolo de estado de link (Link State) utilizada em 
LANs. 
5.1.79 Quais os dois tipos de roteamento dinâmico? (escolha duas opções) 
a) Roteamento por Vetor Distância 
b) Roteamento estático 
c) Roteamento por Estado do link 
d) Roteamento interior 
e) Roteamento exterior 
Resposta: Opções a) e c). 
Comentário: Os protocolos Vetor Distância (RIP) e Estado do Link (OSPF). 
5.1.80 Qual é a métrica de roteamento que considera o número de roteadores 
entre a rede de origem e a de destino? 
a) Distância administrativa 
b) Largura de banda 
c) Qualidade do link 
d) Contagem de salto (hop) 
e) Tempo de convergência 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A contagem por salto (hop) considera o número de roteadores 
entre a rede de origem e de destino. 
5.1.81 O roteador toma a decisão da retransmissão do pacote baseado em 
qual campo do cabeçalho IP? 
a) ToS 
b) TTL 
c) Endereço IP de origem 
d) Protocolo 
e) Endereço IP de destino 
Resposta: Opção e). 
Comentário:O roteador compara o endereço de IP de destino com a máscara 
para descobrir o endereço da rede de destino. A partir daí procura na tabela de 
rota por uma interface de saída para retransmitir o pacote encapsulado num 
frame. 
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117 
5.1.82 Qual é a classe do endereço IPv4 15.10.10.1 máscara 255.255.255.0? 
a) Classe A 
b) Classe B 
c) Classe C 
d) Classe D 
e) Classe E 
Resposta: Opção a). 
Comentário: A classe de um endereço independe da máscara utilizada. Nesse 
caso, o byte 15 indica que é uma rede classe A (de 1 a 126, no primeiro byte). 
5.1.83 Qual é o endereço da sub-rede do seguinte endereço IP: 
192.168.1.20/28 
a) 192.168.1.32 
b) 192.168.1.0 
c) 192.168.1.18 
d) 192.168.1.31 
e) 192.168.1.16 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A máscara /28 numa classe C nos informa que 4 bits foram 
tomados emprestados para formar as sub-redes, restando 4 bits para designar 
os Hosts. As sub-redes tem um “passo” ou número mágico de 16 (2 na 4 = 16), 
ou seja, 192.168.1.0; 192.168.1.16; 192.168.1.32 e assim por diante. Logo, o 
endereço IP da sub-rede do número IP dado é o 192.168.1.16. 
5.1.84 Apesar da classe A do IPv4 reservar um byte para o endereço de rede 
(2 na 8 = 256 combinações possíveis), existem apenas 126 redes classe A. 
Verdadeiro ou Falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: O bit 7 (mais significativo) do primeiro byte é sempre zero (0) num 
endereço classe A. Além disso, a rede 0.0.0.0 e a rede 127.0.0.0 são 
reservadas, sobrando portanto 126 rede classe A ((2 na 7) - 2). 
5.1.85 Para formar sub-redes (conceito importante na pilha de protocolos 
TCP/IP) no protocolo IPv4, eu utilizo bits “emprestados” da parte do Host. 
Verdadeiro ou falso? 
 
Resposta: Verdadeiro. 
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Comentário: Com os bits tomados emprestados determinamos o número de 
sub-redes e com os bits que sobram para os Hosts calculamos os endereços 
IPs válidos (sempre descontando os 2 endereços reservados da parte do 
Host). 
5.1.86 Um comando ping 192.1.1.20 é digitado na workstation A para 
determinar se a workstation B pode ser alcançada. Que eventos irão ocorrer 
se o comando ping tiver sucesso (escolha dois)? 
a) O roteador irá bloquear a mensagem de requisição do ping. 
b) A workstation B irá enviar uma mensagem ICMP de resposta de eco para a 
Workstation A. 
c) A workstation B irá enviar uma mensagem UDP de resposta de ping para a 
workstation A. 
d) A workstation A irá enviar uma mensagem ICMP de requisição de eco para a 
workstation B. 
e) O roteador irá responder à requisição de eco com uma resposta de ping do proxy. 
 
Resposta: Opções b) e d). 
Comentário: A workstation A envia uma mensagem ICMP de requisição de eco 
e a workstation B irá enviar uma mensagem de resposta de eco para A. 
5.1.87 Qual programa utilitário é provido com o SO Windows para poder 
administrar o protocolo ARP? 
a) Arpcfg 
b) Arp 
c) Configarp 
d) Arpconfig 
e) Nenhuma das opções 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O comando Arp x no Windows informa sobre o protocolo ARP. 
5.1.88 Uma entrada na tabela de roteamento contém qual das seguintes 
informações? 
 
a) Máscara da rede 
b) Gateway usado para alcançar a rede 
c) Endereço IP da rede 
d) Todas as informações acima 
e) Nenhuma das respostas 
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Resposta: Opção d). 
Comentário: Uma entrada na tabela de rota informa o endereço IP da rede ou 
sub-rede, a máscara da rede ou sub-rede e next hop, ou seja, o endereço IP 
para onde o Datagrama deverá ser enviado. 
 
5.1.89 No roteamento dinâmico, como os roteadores constroem suas tabelas 
de roteamento? 
a) Interação entre o roteador e o controlador do domínio. 
b) Manualmente. 
c) Interação entre o roteador e o AD (Active Diretory). 
d) Troca de informações entre roteadores das redes envolvidas. 
e) Nenhuma das respostas. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: Os protocolos de roteamento dinâmicos possibilitam aos 
roteadores trocarem informações entre si para atualizarem as tabelas de 
roteamento. 
5.1.90 Na tabela de rota, o endereço para a rota default é o ............. 
a) 255.255.255.255 
b) 0.0.0.255 
c) 0.0.0.0 
d) 255.255.255.0 
e) nenhuma das respostas 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O endereço da rede de destino na linha da rota default contém os 
4 bytes em zero (0), ou seja, 0.0.0.0. 
5.1.91 Se um roteador recebe um pacote com endereço de destino não 
localizado na tabela de rotas, o que o roteador dever fazer com o pacote? 
a) enviar o pacote de volta para a rede de origem 
b) enviar o pacote para a rede mais próxima do destino 
c) descartar o pacote 
d) enviar o pacote para a rota default 
e) nenhuma das respostas 
Resposta: Opção d). 
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Comentário: Ao não localizar a rede de destino na tabela de rota, o roteador 
envia o datagrama para o next hop indicado na linha da rota default. 
 
5.1.92 Uma máscara de sub-rede de um endereço IP classe A tem 14 bits em 
1. Quantas sub-redes são possíveis (valendo a 1ª e a última)? 
 
a) 62 
b) 30 
c) 16 
d) 8 
e) 64 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A máscara de um classe A possui 8 bits em 1. Nesse caso, como 14 
bits na máscara, 6 bits foram tomados emprestados, possibilitando 2 na 6 sub-
redes, ou seja, 64 sub-redes. 
 
5.1.93 A máscara de rede nos informa quais bits identificam a rede e quais bits 
identificam o host. Verdadeiro ou Falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: Os bits em 1 na máscara identificam a Rede e os bits em 0 
identificam a parte do Host (CIDR). 
 
5.1.94 Qual o protocolo de roteamento abaixo é utilizado pelos roteadores 
externos entre sistemas autônomos (autonomous systems)? 
 
a) OSPF 
b) IGRP 
c) BGP 
d) RIP 
e) Nenhuma das opções 
 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O protocolos BGP é o preferencialmente utilizado na Internet para 
interligar ASs entre si. 
 
 
 
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121 
 
5.1.95 Você instalou uma pequena rede LAN com acesso à Internet via serviço 
ADSL. Você percebeu que os clientes não conseguem navegar na Internet, mas 
conseguem se comunicar entre si. Conferida as informações de configuração do 
roteador com o ISP chegou-se à conclusão que tudo está correto. Você 
consegue navegar na Internet conectando seu notebook diretamente no modem 
ADSL. Qual pode ser a causa do problema? 
a) Modem/Roteador mal configurado 
b) O DNS não está configurados nos PCs 
c) Máscara de sub-rede incorreta 
d) O default gateway não está configurado nos PCs 
e) Problema nos browsers dos PCs 
Resposta: Opção d). 
Comentário: Pelas informações disponibilizadas, o default não está 
configurado nos PCs corretamente. Com isso, as máquinas da rede local não 
conseguem acessar outras redes. 
5.1.96 Você necessita criar um escopo DHCP na sub-rede 192.168.12.32/28. A 
sub-rede consiste de PCs com SO Windows variados que receberão IPs 
dinâmicos e 2 servidores Linux na sub-rede com IPs designados com os mais 
altos valores válidos. O default gateway utiliza o menor número válido deIP. 
Qual o escopo você deve criar no servidor DHCP? 
a) 192.168.2.34 - 192.168.2.61 
b) 192.168.2.33 - 192.168.2.45 
c) 192.168.2.34 - 192.168.2.46 
d) 192.168.2.34 - 192.168.2.44 
e) 192.168.2.33 - 192.168.2.47 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A sub-rede possui os endereços válidos de 192.168.12.33 a 
192.168.12.46. Os dois últimos vão ser utilizados pelos servidores Linux e 
primeiro válido será atribuído ao default gateway. Portanto, o range do DHCP 
será de 192.168.12.34 a 192.168.12.44. 
 
 
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5.1.97 Um host A envia um pacote para um host B que utiliza o padrão 
Ethernet 10Base5 de rede local. O host B não está ativo. O que irá acontecer? 
 
a) Um roteador intermediário entre os host irá remover o pacote 
b) O pacote irá ser removido pelo switch da rede do host B 
c) O host B irá descartar o pacote 
d) O pacote irá ser descartado ao encontrar a terminação da rede 
e) O pacote será descartado por time out 
 
Resposta: Opção d. 
 
Comentário: Na rede 10Base5 qualquer informação que alcançava o final da 
rede era altamente atenuada para que não retorna-se para o barramento 
principal, o que causaria descarte de pacotes. Por isso, aquelas redes 
possuíam atenuadores nas extremidades das redes. 
 
5.1.98 Qual o outro nome dado ao IPv6? 
 
a) NGIP 
b) IPPlus 
c) IPng 
d) MIP 
e) Nenhuma das opções 
 
Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O IPv6 também é denominado de IP da próxima geração (IPng). 
 
5.1.99 O IPv6 é uma atualização do IPv4. Verdadeiro ou falso? 
 
Resposta: Falso. 
 
Comentário: O IPv6 também é um novo protocolo e não uma atualização do 
IPv4. 
IPv6? 
 
5.1.100 No IPv4, o tamanho mínimo do pacote é de 576 bytes. Qual é esse 
valor no IPv6? 
 
a) 1024 bytes. 
b) 4096 bytes. 
c) 1280 bytes. 
d) 3096 bytes. 
e) 2048 bytes. 
 
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123 
Resposta: opção c). 
 
Comentário: O protocolo IPv6 trabalha com um tamanho de pacote mínimo 
superior ao do IPv4, no caso de 1280 bytes. 
 
 
 
 
 
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124 
CAPÍTULO 6 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE TRANSPORTE 
 
INTRODUÇÃO 
 
A camada de transporte é a responsável pela entrega das informações entre hosts 
finais, através do envio e recebimento de sua PDU, denominada de Segmento. 
 
Basicamente, a camada de Transporte oferece dois serviços para a camada de 
Aplicação: 
 
• Serviço orientado à conexão 
• Serviço não orientado à conexão. 
 
O primeiro serviço, orientado à conexão, é chamado de serviço confiável, pois o 
protocolo que o implementa, o TCP, garante a entrega dos segmentos de forma 
ordenada, providenciando o reenvio e correção de erro, se necessário. Pra realizar 
essa tarefa, o TCP realiza o controle de fluxo entre os hosts finais. 
 
O segundo serviço, não orientado à conexão, é chamado de serviço não confiável, 
pois o protocolo que o implementa, o UDP, não garante a entrega dos segmentos de 
forma ordenada, não providenciando o reenvio e correção de erro, se necessário. 
Portanto, o UDP não realiza o controle de fluxo entre os hosts finais. 
 
O protocolo UDP, por ter um cabeçalho mais “enxuto”, é considerado um protocolo 
“leve”, consumindo menos recursos dos hosts finais. 
 
O protocolo TCP, por ter um cabeçalho mais sofisticado, é considerado um protocolo 
“pesado”, exigindo mais poder de processamento e armazenamento dos hosts finais. 
 
Na camada de Transporte, o que temos são equipamentos baseados em software 
executando as funções acima descritas: máquinas clientes e máquinas servidoras. 
 
A camada de Transporta utiliza as portas lógicas para criar pontos de 
comunicações (sockets) entre o processo cliente e o processo servidor. 
 
Recomendamos nosso e-book Fundamentos de Redes de Computadores para 
avançar nos estudos da camada de Transporte. 
 
Vamos então às questões. 
 
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125 
6.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE 
TRANSPORTE 
 
6.1.1 Qual o propósito do controle de fluxo? 
a) Regular o tamanho de cada segmento. 
b) Assegurar que os dados sejam retransmitidos se um reconhecimento não for 
recebido. 
c) Prover uma maneira de o receptor gerenciar a quantidade de dados enviada pelo 
transmissor. 
d) Remontar os segmentos na ordem correta no equipamento de destino. 
e) Permitir que o transmissor envie qualquer quantidade de segmentos ao receptor. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O controle de fluxo é estabelecido para regular a troca de 
segmento entre os hosts finais, respeitando-se a capacidade processamento e 
de armazenamento dos mesmos. Dessa forma, um host com alto poder de 
processamento não irá sobrecarregar uma máquina com menores recursos 
computacionais. 
6.1.2 As portas de aplicações chamadas de “bem conhecidas” são aquelas de 
número entre ......... a ...............? 
a) 49.152 a 65.536. 
b) 2.049 a 4.096. 
c) 1.024 a 2.048. 
d) 0 a 1.023. 
e) 4.097 a 49.151 
Resposta: Opção d). 
Comentário: As portas de comunicações são usadas para criar pontos de 
comunicação entre um processo cliente e um processo servidor. 
Originalmente as portas entre 0 e 1023 foram designadas para aplicações mais 
conhecidas (FTP, Telnet, HTTP) e por isso são chamadas de “portas bem 
conhecidas”. 
 
 
 
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126 
6.1.3 A troca de dados numa conexão virtual, na camada de transporte, é 
baseada no controle de ........... transmitidos e recebidos. 
a) datagramas 
b) bytes 
c) dados 
d) bits 
e) segmentos 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O TCP controla os segmentos transmitidos e recebidos na base 
do número de bytes, nos dois sentidos da troca de dados full-duplex que ele 
implementa. 
6.1.4 Uma das funções da camada de transporte é a ................................ 
 
a) a multiplexação dos bits no meio físico. 
b) a formação do frame a ser transmitido entre equipamentos interligados pela mídia. 
c) o roteamento entre nós intermediários. 
d) a segmentação dos dados provenientes da camada de aplicação. 
e) o interfaceamento entre a camada da aplicação e o processo aplicativo 
propriamente dito. 
 
 Resposta: Opção d). 
Comentário: A camada de Transporte tem a função de segmentar os dados que 
vem do processo aplicativo, via camada de aplicação, para adequá-los à 
capacidade de transmissão do protocolo IP (MTU) – unidade máxima de 
transmissão. Pra tanto a camada de transporte estabelece o seu tamanho 
máximo de segmento (MSS). 
6.1.5 A camada de transporte do TCP/IP é aquela que ............ 
a) se preocupa pela comunicação entre nós vizinhos. 
b) se preocupa pela transmissão dos bits num enlace físico. 
c) se preocupa pela transmissão dos frames num enlace físico. 
d) se preocupa pela comunicação entre máquinas fim a fim. 
e) se preocupa pela transmissão dos pacotes entre nós intermediários 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A camada de Transporte é a primeira camada do modelo OSI ou 
TCP/IP a se “preocupar” com a transmissão entre dois hosts finais. 
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127 
6.1.6 O novo estagiário da empresa onde você é o Analista Sênior pergunta 
quais dos seguintes protocolos utilizam o TCP. Qual seria a tua resposta? 
(Escolha todos que se aplicarem). 
a) NNTP. 
b) NTP. 
c) SNMP. 
d) SMTP. 
e) TFTP. 
Resposta: Opções a), b) e d). 
Comentário: Apenas o SNMP (Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede) e 
o TFTP (Trivial FTP – Protocolo Simples de Transferência de Arquivos) utilizam 
o UDP. Todos os demais protocolos listados utilizam o TCP para executarem 
os serviços orientados à conexão na camada de transporte. 
6.1.7 Quais campos são comuns aos protocolos UDP e TCP? 
a) Opções. 
b) Checksum. 
c) Número de reconhecimento. 
d) Número de sequência. 
e) Porta de destino. 
 
Resposta: Opções b) e e). 
Comentário: O UDP e o TCP têm em comum o Cheksum e a Porta de destino, 
nas opções apresentadas. A porta de origem também é comum, mas não 
consta nas opções acima. 
6.1.8 O modelo TCP/IP foi criado para prover um padrão usado em 
interconexões de rede. Quais das seguintes afirmações estão corretas em 
relação a esse modelo? 
a) O ARP habilita equipamentos a localizarem o endereço IP de equipamentos 
locais. 
b) O UDP provê serviço simples sem conexão, sem janelamento ou 
reconhecimentos. 
c) O ICMP provê gerenciamento de dados, em conexões orientadas, para 
roteadores e switches de nível três. 
d) O IP provê serviço sem conexão e capacidade de roteamento. 
e) O TCP habilita equipamentos a enviarem grande quantidade de dados, usando 
comutação no modo de conexões orientadas. 
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128 
Resposta: Opções b), d) e e). 
Comentário: O UDP oferece um serviço não confiável (mesmo ocorre com o IP 
na camada de Rede) e o TCP oferece um serviço confiável, orientado a 
conexão. 
6.1.9 A chamada segmentação é realizada em que camada do modelo TCP/IP? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
 Resposta: Opção d). 
Comentário: A camada de Transporte é a responsável por definir o tamanho 
máximo do segmento que pode transmitir para a camada de rede. 
6.1.10 Qual dos protocolos abaixo é originário do modelo OSI e roda na 
camada de transporte? 
a) NCP 
b) SDLC 
c) IPX 
d) TP0 
e) APPC 
 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O TP0 é um protocolo da camada de Transporte do OSI, 
correspondente ao protocolo UDP no TCP/IP. Os demais protocolos não são 
do modelo OSI ou não rodam na camada de transporte. 
6.1.11 No modelo TCP/IP, o protocolo UDP, foi introduzido posteriormente ao 
TCP. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: O UDP foi introduzido para oferecer serviços mais “leves” para a 
camada de aplicação. 
 
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129 
6.1.12 O conjunto de flags no cabeçalho do protocolo TCP serve para ......... 
a) auxiliar no QoS 
b) controlar o tempo de vida do segmento. 
c) indicar a posição do segmento na mensagem. 
d) controlar o tamanho do segmento. 
e) iniciar, controlar e terminar os canais virtuais. 
Resposta: Opção e). 
Comentário: Os flags são utilizados para criar, manter e desfazer as conexões 
virtuais entre os hosts finais. 
6.1.13 Qual a camada do modelo TCP/IP que transfere segmentos entre 
pontos de comunicação finais? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção d) 
Comentário: A camada de Transporte é a primeira camada do modelo OSI ou 
TCP/IP a se “preocupar” com a transmissão entre dois hosts finais. 
6.1.14 A definição do tamanho do segmento trocado entre dois hosts é 
realizada no momento em que ........... 
a) a aplicação da máquina de origem define o socket. 
b) o servidor recebe a requisição da chamada virtual. 
c) o three-way handshake é realizado. 
d) a camada de transporte é acionada pela camada de aplicação 
e) nenhuma das respostas. 
Resposta: Opção c) 
Comentário: Quando a conexão virtual é criada os hosts trocam os valores do 
tamanho do segmento que podem transmitir. 
 
 
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130 
6.1.15 Qual a camada do modelo TCP/IP oferece serviço orientado a conexão 
e não orientado a conexão? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção d) 
Comentário: A camada de Transporte oferece serviço orientado a conexão 
através do protocolo TCP e serviço não orientado a conexão através do 
protocolo UDP. 
6.1.16 O controle feito pelo TCP no envio de segmentos entre hosts finais é 
feito baseado nos ........................ transmitidos 
a) bits 
b) bytes 
c) octetos 
d) segmentos 
e) pacotes 
Resposta: Opção b) 
Comentário: O TCP controla o fluxo entre hosts finais se baseando nos bytes 
transmitidos e recebidos (possui campos no seu cabeçalho que realizam essas 
funções). 
6.1.17 Qual dos seguintes protocolos do TCP/IP utiliza o processo chamado 
de Three-Way Handshake no nível de transporte? 
a) IPX 
b) X.25 
c) TCP 
d) UDP 
e) PPP 
Resposta: Opção c) 
Comentário: O TCP é um protocolo orientado a conexão, portanto, precisa 
controlar o início, a fase de troca de dados e o fim da conexão virtual. 
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131 
6.1.18 Uma das funções básicas da camada de transporte é realizar a 
multiplexação de várias conexões virtuais numa única conexão na camada de 
rede. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: A camada de Transporte multiplexa várias conexões virtuais 
(portas lógicas) criadas sobre um mesmo endereço da camada de rede (IP). 
6.1.19 O valor do MSS (tamanho máximo do segmento - transporte) é sempre 
maior que o valor do MTU (unidade de transmissão máxima - rede). Verdadeiro 
ou falso? 
Resposta: Falso. 
Comentário: O MSS (tamanho máximo do segmento) tem que ser menor, pois o 
IP vai inserir o seu cabeçalho e no campo de dados vai encapsular o cabeçalho 
da camada de transporte e os demais dados da camada superior. 
6.1.20 Qual o protocolo da camada de transporte deve-se utilizar se a 
aplicação precisar do menor tempo de resposta? 
a) IPX 
b) UDP 
c) X25 
d) IP 
e) TCP 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O protocolo UDP gasta menos recurso do Host, sendo mais 
rápido no envio da PDU para o outro host. 
6.1.21 Qual a função da camada de transporte? 
a) Transferir o frame para o nó intermediário vizinho 
b) Transferir um trem de bits adaptando-os ao meio físico 
c) Transferir o pacote entre nós intermediários buscando a rede de destino 
d) Transferir os segmentos entre máquinas finais 
e) Transferir os dados oriundos da aplicação para o interior do modelo TCP/IP 
Resposta: Opção d). 
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Comentário: A camada de Transporte tem como função principal transferir 
segmentos entre máquinas finais, ou por um serviço orientado a conexão ou 
por um serviço não orientado a conexão. 
6.1.22 Qual a função do socket? 
a) Ele torna a camada de transporte independente 
b) Ele transfere arquivos entre um nó de origem e outro de destino 
c) Ele permite múltiplas aplicações compartilharem uma mesma conexão da camada 
de rede 
d) Ele permite funções remotas parecerem local,de forma transparente para o 
usuário 
e) Ele permite que se suprima a camada de aplicação 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O socket cria uma interface de comunicação entre a camada de 
aplicação e a camada de transporte, permitindo que vários processos 
aplicativos possam usar uma mesma conexão IP (realizando a chamada 
multiplexação). Além disso identifica os aplicativos de forma unívoca na 
comunicação fim a fim. 
6.1.23 O cálculo do tamanho máximo do segmento é baseado no valor do 
..........? 
a) TTL. 
b) MTU. 
c) STP. 
d) MAC. 
e) IP. 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O tamanho máximo do segmento é calculado da seguinte forma: 
MSS = MTU – 40 bytes. Ou seja, a camada de rede define a MTU e a camada de 
transporte o MSS. 
6.1.24 Quais os dois protocolos que podem estar contidos no campo de 
Protocolo de um pacote IP? 
a) ICMP 
b) TCP 
c) FTP 
d) UDP 
e) TFTP 
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133 
Resposta: Opções b) e d). 
Comentário: O campo Protocolo do cabeçalho IP contém o código do 
protocolo da camada superior (camada de transporte, portanto) encapsulado 
no protocolo IP. Dessa forma, normalmente, os códigos dos protocolos UDP e 
TCP podem estar contidos nesse campo. 
6.1.25 No modelo TCP/IP, qual a camada que realiza o controle de fluxo e 
retransmissão de dados entre computadores finais? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Camada de transporte, pois sua função principal é a transferência 
de segmentos entre hosts finais, com entrega garantida (TCP), retransmitindo 
os segmentos, se for o caso. 
6.1.26 No modelo TCP/IP, a camada de transporte pode se comunicar 
diretamente com quais outras duas camadas? 
a) rede/sessão 
b) enlace/sessão 
c) rede/aplicação 
d) física/transporte 
e) enlace/transporte 
Resposta: Opção c). 
Comentário: Com a camada superior, no caso a camada de Aplicação, para a 
qual fornece serviços e com a camada de Rede, camada inferior, para a qual 
solicita serviços. 
6.1.27 No modelo TCP/IP, o conceito de portas da aplicação é aplicado no 
cabeçalho de qual camada? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
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134 
Resposta: Opção d). 
Comentário: No campo dos cabeçalhos do UDP e TCP utilizamos o número da 
porta de aplicação de origem e destino. Portanto, o uso do conceito de porta 
ocorre na camada de transporte. 
6.1.28 A camada de transporte pertence ao grupo de camadas do modelo OSI 
em que o nome e o formato da PDU é o mesmo. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Falso. 
Comentário: A camada de Transporte usa uma PDU com estrutura diferente 
das camadas de apresentação, sessão e aplicação do modelo OSI. 
6.1.29 Existem várias versões do modelo TCP/IP, relativo ao número de 
camadas adotadas. De qualquer forma, em quaisquer desses modelos, as três 
camadas superiores do TCP/IP permanecem inalteradas. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: A camada de Rede, de Transporte e de Aplicação se mantém em 
todas as versões do TCP/IP, alterando as 2 camadas inferiores (equivalentes 
às camadas física e de enlace). 
6.1.30 Qual dos seguintes protocolos da camada de aplicação usa tanto o 
TCP como o UDP na camada de transporte? 
a) TFTP. 
b) TELNET. 
c) DNS. 
d) SMTP. 
e) HTTP. 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O DNS usa o UDP para requisições de DNS e o TCP para 
atualização das bases de dados do DNS. 
 
 
 
 
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135 
6.1.31 Qual a camada do modelo TCP/IP que é responsável também por tratar 
o congestionamento de uma rede de computadores? 
a) Física. 
b) Enlace. 
c) Rede. 
d) Transporte. 
e) Aplicação. 
Resposta: Opção d). 
Comentário: Embora a camada de rede também tenha funções de controle de 
congestionamento, a camada de Transporte também atua nesse sentido, 
desenvolvendo técnicas como retransmissão rápida (Fast Retransmit) e 
começo lento (Slow Start). 
6.1.32 No TCP/IP, o UDP é considerado um protocolo não orientado a 
conexão. Quais das características abaixo são desse protocolo? (selecione 
duas). 
a) Confiável. 
b) Não confiável. 
c) Realiza o handshaking. 
d) Consome menos banda. 
e) Realiza a correção de erros. 
Resposta: Opções b) e d). 
Comentário: O UDP não garante a entrega dos segmentos e possui poucos 
campos no cabeçalho, sendo considerado um protocolo “leve”. 
6.1.33 O MSS (Maximum Segment Size) é definido na camada de ...........? 
a) física 
b) enlace 
c) rede 
d) transporte 
e) aplicação 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O MSS (Maximum Segment Size) é definido na camada 
de Transporte, pois sua PDU é o Segmento. 
 
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136 
6.1.34 Qual o protocolo abaixo confere confiabilidade ao protocolo IP? 
a) Ethernet 
b) DNS 
c) TCP 
d) UDP 
e) TFTP 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O IP é um protocolo não orientado à conexão, não garantindo a 
entrega do pacote. O TCP controla fim a fim a entrega do segmento, 
conferindo, portanto, segurança ao trabalho do protocolo IP, 
6.1.35 O TCP controla o fluxo entre duas máquinas fim a fim baseado em? 
a) Bits transmitidos 
b) Bytes transmitidos 
c) Datagramas transmitidos 
d) Segmentos transmitidos 
e) Nenhuma das respostas 
Resposta: Opção b). 
Comentário: baseado no número de bytes transmitidos entre os dois hosts 
finais, nos dois sentidos. 
6.1.36 Qual o campo do protocolo TCP permite ao host destinatário remontar 
os segmentos? 
a) Checksum 
b) Porta de destino 
c) Opções 
d) Deslocamento dos dados 
e) Porta de origem 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O campo “Deslocamento de Dados” permite ao TCP inserir os 
segmentos de uma mensagem na sua devida posição na mensagem original. 
 
 
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137 
6.1.37 Quais os campos do cabeçalho TCP, abaixo relacionados, estão 
diretamente envolvidos no controle de fluxo do protocolo TCP? 
a) Checksum 
b) Número de sequência 
c) Opções 
d) Número de reconhecimento 
e) Janela 
Resposta: Opções b), d) e e). 
Comentário: Os campos de Número de Sequência, Número de 
Reconhecimento e Janela são utilizados pelo TCP para controlar o fluxo entre 
hosts finais. 
6.1.38 Qual dos protocolos abaixo cria uma conexão virtual fim a fim, 
controlando o fluxo de dados, entregando um “canal livre de erros”? 
a) Ethernet 
b) IP 
c) UDP 
d) TCP 
e) DHCP 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O TCP, pois ele é orientado à conexão (inicia, controla o fluxo de 
dados e termina a conexão). 
6.1.39 O tamanho da janela num segmento TCP estabelece o quê? 
a) O número de palavras de 32 bits no cabeçalho. 
b) O numero de octetos que o receptor está concordando em aceitar, sem enviar a 
confirmação. 
c) O numero de octetos que o receptor precisa concordar em aceitar. 
d) A largura de banda permitida para esta sessão TCP. 
e) O número de octetos que o host A pode enviar para o B continuamente. 
Resposta: Opção b). 
Comentário: Quando um host envia o seu tamanho de janela, ele concorda em 
receber aquele número de bytes, sem que precise haverconfirmação por parte 
dele (no entanto, quando o número de bytes enviados para esse host atingir o 
valor especificado no número da janela, a confirmação será obrigatória). 
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138 
6.1.40 Qual o protocolo que confere confiabilidade ao protocolo IP, garantindo 
a entrega dos segmentos fim a fim? 
a) DNS 
b) FTP 
c) UDP 
d) SSH 
e) TCP 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O TCP, pois ele pode reenviar segmentos que foram perdidos, 
alterados, ou eu chegaram fora de ordem. 
6.1.41 As chamadas portas de aplicação podem receber um valor entre 0 e 
65.535. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: O tamanho do campo de Porta de Origem ou Porta de Destino é 
de 16 bits, comportando, portanto, 2 na 16 = 65.536 números de portas. 
6.1.42 O TCP é um protocolo gg....... 
 
a) não orientado a conexão 
b) não confiável 
c) que usa o four-way handshake 
d) que estabelece a conexão antes de enviar os dados 
e) nenhuma das respostas 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O TCP é um protocolo orientado a conexão, estabelecendo a 
conexão de enviar os dados entre hosts finais. 
6.1.43 Qual a camada ou nível do modelo OSI responsável pela troca de 
comunicação entre máquinas fim a fim? 
 
a) Enlace 
b) Rede 
c) Transporte 
d) Sessão 
e) Aplicação 
 
Resposta: Opção c). 
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139 
 
Comentário: O camada de Transporte é a responsável pelo transporte de 
dados entre máquinas finais. 
6.1.44 Numa conexão TCP a porta de origem é determinada pelo ...... 
a) processo que roda no software servidor 
b) pelo próprio protocolo TCP 
c) pelo próprio protocolo UDP 
d) processo que roda no software cliente 
e) pelo protocolo da camada de aplicação envolvida 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O software cliente é quem determina, de forma aleatória, o 
número da porta de origem. 
6.1.45 Uma máquina client envia um segmento para um servidor com os 
campos do cabeçalho do TCP com estes dados: número de sequência= 1 e o 
flag SYN setado. O cliente deseja ....... 
a) iniciar a fase de troca de dados 
b) finalizar a conexão 
c) interromper a troca de dados 
d) iniciar uma conexão com o servidor 
e) resetar a conexão 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O flag SYN setado em 1 determina que um cliente deseja iniciar 
uma conexão virtual com um servidor. 
6.1.46 O protocolo UDP é um protocolo da camada de transporte na pilha de 
protocolos do modelo TCP/IP. Quais das seguintes características são 
relativas ao UDP? 
a) Controla o fluxo fim a fim 
b) Confiável 
c) Não confiável 
d) Menos consumidor de largura de banda 
e) Realiza o processo chamado de handhsaking 
 Resposta: Opções c) e d). 
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Comentário: O UDP é um protocolo não orientado a conexão, portanto, não 
confiável (no sentido de não garantir a entrega dos segmentos) e consome 
menos largura de banda (no sentido de ter um menor cabeçalho, diminuindo o 
overhead). 
6.1.47 Qual a PDU (Unidade de Dados Padrão de protocolo) da camada de 
transporte do modelo TCP/IP? 
a) Bit. 
b) Pacote. 
c) Frame. 
d) Mensagem. 
e) Segmento. 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A PDU da camada de transporte é Segmento, pois a camada de 
transporte deve dividir a mensagem vinda da camada de aplicação em partes 
(segmentos) gerenciáveis pela camada de rede. 
6.1.48 Qual o campo do cabeçalho do TCP que indica qual o primeiro byte que 
o host deseja receber no próximo segmento? 
a) Windows sizing 
b) Acknowledgment number 
c) Sequence number 
d) Data offset 
e) Checksum 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O ack (acknowledgment) indica o próximo segmento que o host 
que o enviou espera receber. Indiretamente ele confirma todos os bytes 
recebidos anteriores ao número indicado no ack (bytes confirmados = ack – 1). 
6.1.49 Qual camada da modelo OSI pode prover conexões orientadas e 
transferência de dados confiável entre dois hosts? 
a) Aplicação 
b) Apresentação 
c) Sessão 
d) Transporte 
e) Rede 
Resposta: Opção d). 
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141 
Comentário: A camada de transporte é que possui essa incumbência, através 
do protocolo TCP (no TCP/IP). 
6.1.50 No reconhecimento do TCP, o número do ack refere-se a: 
a) Ao número de sequência, iniciando com 1, e sendo incrementado por 1, a cada 
troca de mensagem, identificando esta troca de segmentos como concluída 
b) O próximo número do segmento esperado 
c) A um número acordado durante a sessão de estabelecimento da conexão, o qual 
pode ser usado pelo receptor para indicar uma troca de segmentos com sucesso 
d) O próximo número do segmento esperado mais 1 
e) Número de erros na troca de segmentos 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O ack (acknowledgment) indica o próximo segmento que o host 
que o enviou espera receber. Indiretamente ele confirma todos os bytes 
recebidos anteriores ao número indicado no ack (bytes confirmados = ack – 1). 
 
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142 
CAPÍTULO 7 QUESTÕES SOBRE A CAMADA DE APLICAÇÃO 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A camada de Aplicação é a responsável pela prestação de serviço aos processos 
aplicativos ou usuários finais. 
 
É uma espécie de interface entre esses processos e usuários com o modelo TCP/IP 
(ou modelo OSI). 
 
No TCP/IP, a camada de aplicação trabalha em conjunto com a camada de 
transporte para criação dos sockets, os quais permitem o controle das várias 
aplicações que estão rodando entre máquinas finais. 
 
A PDU da camada de aplicação é chamada de Mensagem ou Dados. 
 
Na camada de aplicação, o endereçamento é realizado através da identificação do 
processo aplicativo. 
 
Lembre-se que no TCP/IP, a camada de Aplicação agrega as funções de três 
camadas superiores do modelo OSI: Sessão, Apresentação e Aplicação. 
 
Na camada de Aplicação, o que temos são equipamentos rodando protocolos 
baseados em software, realizando as funções acima descritas: máquinas clientes e 
máquinas servidoras. 
 
Vamos então às questões. 
 
7.1 QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS SOBRE A CAMADA DE 
APLICAÇÃO 
 
7.1.1 Qual a camada do modelo OSI responsável pela determinação da 
disponibilidade de um programa no receptor e para verificar se existem 
recursos suficientes para a comunicação? 
a) Física 
b) Enlace. 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação. 
Resposta: Opção e). 
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143 
Comentário: A camada de Aplicação é a responsável por verificar os recursos 
necessários para que aplicações finais possam trocar dados entre si. 
7.1.2 Dos protocolos da camada de Aplicação abaixo relacionados, qual deles 
utiliza o UDP na camada de Transporte? 
a) FTP 
b) HTTP 
c) SNMP 
d) SMTP 
e) SSH 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O SNMP utiliza o UDP como protocolo da camada de Transporte. 
O SNMP troca mensagens simples entre o objeto gerenciado e o gerente 
SNMP, não precisando, a princípio, do serviço confiável do TCP. 
7.1.3 Onovo estagiário da empresa onde você é o Analista Sênior pergunta 
quais dos seguintes protocolos utilizam o TCP. Qual seria a tua resposta? 
(Escolha todos que se aplicarem). 
a) NNTP. 
b) NTP. 
c) SNMP. 
d) SMTP. 
e) TFTP. 
Resposta: Opções a), b) e d). 
Comentário: O TCP é utilizado pela maioria dos protocolos da camada de 
Aplicação. No caso desta questão, o SNMP (protocolo simples de 
gerenciamento de rede) e o TFTP (protocolo trivial para troca de arquivos) 
utilizam o UDP, pois são protocolos de aplicação mais simples, em termos de 
intercâmbio de informação entre aplicações finais. 
7.1.4 A API (Aplication Programing Interface) realiza uma espécie de 
interfaceamento entre o programa aplicativo e a pilha de protocolos TCP/IP. 
Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: a API, Interface para Programas Aplicativos, é uma coleção de 
sub-rotinas, ou conjunto de diretivas, que o desenvolvedor pode usar para 
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144 
facilitar o trabalho de troca de dados entre o aplicativo propriamente dito e o 
TCP/IP. 
7.1.5 O software Cliente na máquina A troca dados com um Server na 
máquina B a partir de qual camada no modelo TCP/IP? 
a) Enlace 
b) Física 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A partir da camada de Aplicação, pois essa camada é quem faz a 
interface entre o aplicativo propriamente dito e o TCP/IP. 
7.1.6 Como é chamada a PDU da camada de Aplicação do modelo OSI? 
a) Frame 
b) Pacote 
c) Segmento 
d) Mensagem 
e) Datagrama 
Resposta: Opção d). 
Comentário: A PDU da camada de Aplicação chama-se Mensagem ou Dados, 
em alusão aos dados úteis provenientes do aplicativo. 
7.1.7 Qual das camadas do modelo TCP/IP corresponde a três camadas do 
modelo OSI? 
a) Física. 
b) Enlace. 
c) Rede. 
d) Transporte. 
e) Aplicação. 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A camada de Aplicação, pois essa camada no TCP/IP engloba as 
três camadas superiores do OSI: Sessão, Apresentação e Aplicação. 
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145 
7.1.8 Qual a camada do modelo TCP/IP realiza o interfaceamento entre o 
aplicativo propriamente dito e o próprio TCP/IP? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Rede 
d) Transporte 
e) Aplicação 
Resposta: Opção e). 
Comentário: A camada de Aplicação tem essa função principal, prestando 
serviço ao aplicativo ou usuário final. 
7.1.9 Qual o protocolo de aplicação utilizado para transmissão de dados 
multimídia em tempo real? 
a) UDP 
b) SSH 
c) RTCP 
d) RTP 
e) TCP 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O RTP (Real Time Protocol) é utilizado para a transmissão de 
dados multimídia em tempo real. O RTP normalmente utiliza o UDP como 
protocolo da camada de Transporte. 
7.1.10 Qual o protocolo da camada de aplicação do modelo TCP/IP é utilizado 
para sinalização na aplicação VoIP? 
a) RTP 
b) RTCP 
c) SIP 
d) H.323 
e) TSUP 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O RTCP (Real Time Control Protocol) é utilizado para controle da 
chamada de voz, provendo informações sobre a sessão da chamada e a 
qualidade da chamada de voz. 
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146 
7.1.11 O protocolo da camada de aplicação que permite o gerenciamento de 
ativos de redes é o ...........? 
a) HTTP 
b) Telnet 
c) SMTP 
d) SNMP 
e) SSH 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O SNMP (Simple Network Management Protocol) é utilizado para 
gerenciamento de ativos numa rede LAN/WAN, tornando-se uma poderosa 
ferramenta para o administrador da rede. 
7.1.12 Você vai realizar um PING estendido no modo de comando privilegiado 
de um roteador. Como parte de uma mensagem você vê “Set DF bit in IP 
header? [yes] :" O que deverá acontecer se você responder com “no” neste 
comando? 
a) Isto irá dizer ao roteador para não fragmentar o pacote 
b) Isto irá permitir ao roteador dirigir o pacote para o destino encontrado na tabela de 
roteamento 
c) Isto irá permitir que o roteador fragmente o pacote 
d) Isto irá dizer ao roteador para enviar o pacote para o next hop 
e) Isto irá permitir ao roteador descartar o pacote 
Resposta: Opção a). 
Comentário: O roteador não fragmentará o pacote enviado no comando Ping. 
7.1.13 Qual o comando utilitário do TCP/IP, utilizado para testar configuração 
de endereçamento de uma rede, utiliza o valor do campo TTL para gerar 
mensagens a partir de cada roteador por onde passa? 
a) Arp. 
b) Tracert. 
c) Telnet. 
d) Bootp. 
e) Ping. 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O comando Tracert (Windows), Traceroute no Linux, permite 
verificar o caminho do pacote entre origem e destino. Para realizar essa tarefa, 
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147 
o utilitário modifica o campo TTL para descobrir o endereço dos roteadores 
nesse caminho (quando o TTL torna-se zero, o roteador envia uma mensagem 
para a origem, via protocolo ICMP, indicando seu endereço IP). 
7.1.14 Quais são as duas camadas do modelo OSI incorporadas pela camada 
de aplicação do modelo TCP/IP? 
a) Física e enlace. 
b) Enlace e rede. 
c) Transporte e sessão 
d) Sessão e aplicação 
e) Sessão e apresentação 
Resposta: Opção e). 
Comentário: As camadas do modelo OSI englobadas no TCP/IP, na camada de 
Aplicação, são as camadas de Sessão e Apresentação. 
7.1.15 Existem várias versões do modelo TCP/IP, relativo ao número de 
camadas adotadas. De qualquer forma, em quaisquer desses modelos, as três 
camadas superiores do TCP/IP permanecem inalteradas. Verdadeiro ou falso? 
Resposta: Verdadeiro. 
Comentário: As camadas de Rede. Transporte e Aplicação não mudam no 
TCP/IP, não importando a versão de quantidades de camadas adotadas. 
7.1.16 Você comentou com o estagiário de sua empresa que o modelo híbrido 
do TCP/IP tem 5 camadas. Ele perguntou por dois exemplos de protocolos que 
rodam na camada de Aplicação. O que você diria a ele, a partir da lista abaixo? 
(escolha dois) 
a) IPX. 
b) HTTP. 
c) UDP. 
d) FTP. 
e) X.25. 
Resposta: Opções b) e d). 
Comentário: O HTTP (protocolo para troca de páginas HTML) é um protocolo 
“moderno” que incrementou o uso da Internet e o FTP (protocolo para troca de 
arquivos) é um dos protocolos “antigos” do TCP/IP que permite a troca de 
arquivos. 
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148 
7.1.17 Qual o protocolo abaixo possibilita o acesso remoto a um roteador para 
realizar configurações no mesmo? 
a) DNS 
b) SMTP 
c) ARP 
d) TELNET 
e) POP 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O protocolo Telnet permite que se acesse um roteador ou 
qualquer outro equipamento ligado à rede (host) e se realize configurações no 
mesmo (desde que se tenha permissão de acesso). 
7.1.18 Qual programa utilitário é provido com o SO Windows para se verificar 
as configurações atuais do protocolo ARP? 
a) Arpcfg 
b) Arp 
c) Configarp 
d) Arpconfig 
e) Nenhuma das opções 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O comando utilitário Arp -a permite verificar a tabela ARP (relação 
entre o endereço MAC e o endereço IP) armazenados no Host. 
7.1.19 Qual o protocolo usado para gerenciar ativos de uma rede de 
computadores? 
a) NNTP 
b) SMTP 
c) TFTP 
d) SNMPe) HTTP 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O protocolo SNMP (protocolo simples de gerenciamento de rede) 
permite gerenciar as condições de funcionamento dos ativos de um rede de 
computadores. 
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149 
7.1.20 Você acabou de configurar um roteador para um pequeno escritório 
remoto de sua empresa. Entretanto, um computador ligado ao roteador não 
consegue obter o endereço IP. Qual a causa mais provável do problema? 
a) O NAT não está configurado corretamente 
b) O DHCP não está configurado corretamente 
c) O DNS não está configurado corretamente 
d) O WINS não está configurado corretamente 
e) O Telnet não está configurado corretamente 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O DHCP envia o IP para o host a partir de uma solicitação desse 
host. Provavelmente o DHCP não está configurado corretamente. 
7.1.21 Qual o protocolo da camada de aplicação utiliza tanto o UDP como o 
TCP para realizar a sua função? 
a) IMAP 
b) DNS 
c) NAT 
d) FTP 
e) Telnet 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O protocolo DNS (servidor de nomes de domínio) utiliza o UDP 
para requisições de resolução do domínio para o IP e o TCP para atualização 
da base de dados dos servidores DNS. 
7.1.22 Você precisa descobrir o endereço MAC de um host com o endereço IP 
conhecido. Que comando utilitário você deveria usar: 
a) Ipconfig 
b) Nbtstat 
c) Ping 
d) Netstat 
e) Arp 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O protocolo ARP localiza o endereço MAC a partir de um 
endereço IP e uma tabela contendo a relação MAC e endereço IP é montada. 
Com o comando Arp –a você visualiza a tabela armazenada no host. 
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7.1.23 Qual protocolo abaixo faz parte da segurança nativa do novo protocolo 
IPv6? 
a) OpenVPN 
b) SSH 
c) L2TP 
d) PPTP 
e) IPSec 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O protocolo IPSec, utilizado para configuração de VPNs, é nativo 
no IPv6. 
7.1.24 Qual o protocolo da camada de aplicação que é utilizado para transferir 
e-mails entre uma máquina servidora e uma cliente? 
a) IPSec 
b) POP 
c) NAT 
d) FTP 
e) SMTP 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O POP (post office protocol) é utilizado para baixar e-mails do 
servidor para uma máquina cliente (PC). 
7.1.25 Quais das camadas do modelo OSI abaixo não fazem parte do modelo 
TCP/IP de 5 camadas (escolha duas)? 
a) Física 
b) Enlace 
c) Sessão 
d) Apresentação 
e) Aplicação 
Resposta: Opções c) e d). 
Comentário: As camadas de Sessão e Apresentação não fazem parte do 
TCP/IP (suas funções foram englobadas na camada de Aplicação). 
 
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151 
7.1.26 Qual o protocolo da camada de aplicação que realiza a tradução de 
nomes de domínio para os endereços lógicos da camada de rede? 
a) DHCP 
b) DNS 
c) NAT 
d) ARP 
e) RARP 
Resposta: Opção b). 
Comentário: O protocolo DNS a tradução de nomes de domínio para o 
endereço IP. 
7.1.27 Maria reclama que seu processo de login e também o acesso aos 
recursos dos servidores da rede estão muito lentos. Qual utilitário pode ser 
usado para encontrar o problema? 
a) Tracert 
b) Ping 
c) Telnet 
d) Nbtstat 
e) Ipconfig 
Resposta: Opção a). 
Comentário: O tracert pode auxiliar a descobrir qual o nó intermediário está 
com maior temporização para envio dos dados do host de origem do teste até 
o destino. 
7.1.28 Quais dos seguintes protocolos da camada de aplicação utilizam
serviços sem conexão da camada de transporte? (Selecione dois) 
 
a) TFTP 
b) HTTP 
c) FTP 
d) DNS 
e) Telnet 
Resposta: Opções a) e d). 
Comentário: Tanto o TFTP (Trivial FTP) como o DNS (servidor de nomes de 
domínio) utilizam o UDP nas suas transações não orientadas a conexão. 
Lembre-se que o DNS também utiliza o TCP para atualização das bases de 
dados. 
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7.1.29 Qual dos seguintes utilitários do TCP/IP pode ser usado para verificar
as conexões ativas num servidor? 
 
a) Ping 
b) Nbtstat 
c) Netstat 
d) Netview 
e) Ipconfig 
 Resposta: Opção c). 
 
Comentário: O comando netstat x exibe as conexões ativas e em listening 
nos servidores da rede local, dependendo do parâmetro utilizado (x). 
7.1.30 Qual o protocolo da camada de aplicação realiza a tradução de 
endereços privativos para públicos? 
 
a) DHCP 
b) HTTP 
c) NAT 
d) ARP 
e) RARP 
Resposta: Opção c). 
Comentário: O protocolo NAT (Network Address Translation) realiza a 
translação de um endereço privativo para público e vice-versa numa rede LAN. 
7.1.31 Qual o utilitário apropriado para usar quando se está resolvendo 
problemas de resolução do protocolo NetBios? 
a) Nbtstat 
b) Netstat 
c) Nslookup 
d) Net view 
e) Trace route 
 
Resposta: Opção a). 
Comentário: O comando utilitário Nbtstat x exibe o status atual das conexões 
usando o protocolo NetBios (Network Basic Input/Output System). O NetBios é 
um protocolo criado pela IBM e adaptado pela Microsoft que permite 
aplicativos rodando em vários computadores se comunicarem numa rede LAN. 
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153 
7.1.32 Qual comando utilitário exibe a rota que um pacote toma para alcançar 
seu destino? 
a) Netstat 
b) Ping 
c) Telnet 
d) Traceroute 
e) FTP 
Resposta: Opção d). 
Comentário: O comando Traceroute permite verificar o caminho do pacote 
entre origem e destino. Para realizar esta tarefa o utilitário modifica o campo 
TTL para descobrir o endereço dos roteadores nesse caminho (quando o TTL 
torna-se zero o roteador envia uma mensagem para a origem, via protocolo 
ICMP, indicando seu endereço IP). 
7.1.33 Qual o protocolo da camada de aplicação que transfere e-mails entre 
servidores na Internet? 
a) IMAP 
b) POP 
c) NAT 
d) FTP 
e) SMTP 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) transfere e-mail entre 
servidores e do cliente para o servidor. 
7.1.34 A camada física é a mais próxima do meio físico e a camada de 
aplicação é a mais próximo do ................. 
a) nível de enlace 
b) nível de rede 
c) aplicativo propriamente dito ou usuário final 
d) nível de sessão 
e) do sub-nível LLC 
 
Resposta: Opção c). 
Comentário: A camada de aplicação atende o aplicativo ou usuário final, 
prestando serviços para os mesmos. 
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7.1.35 Qual o protocolo da camada de aplicação utiliza a porta bem conhecida 
número 23? 
a) IMAP 
b) POP 
c) NAT 
d) FTP 
e) Telnet 
Resposta: Opção e). 
Comentário: O protocolo Telnet utiliza como default a porta lógica número 23 
(denominada de porta bem conhecida por estar entre as portas de número 0 a 
1023). 
 
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CONCLUSÃO 
 
Concluímos aqui este livro esperando que ele traga conhecimento para o leitor nos 
Fundamentos de Redes de Computadores.Unir a teoria à prática pode ser um importante fator de desenvolvimento para o 
estudante e profissional da área de Infraestrutura de Redes de Computadores. 
 
Recomendamos nosso livro Introdução às Redes de Computadores: modelos 
OSI e TCP/IP (2ª edição 2014) para quem desejar aprofundar no conhecimento 
teórico prático desses dois conjuntos de protocolos de comunicação. 
 
Convidamos ao leitor a participar de nosso curso on-line Fundamentos de Redes de 
Computadores onde qualquer dúvida sobre o exposto neste livro poderá ser retirada. 
 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. FEY, Ademar Felipe; GAUER, Raul Ricardo. Introdução às Redes de 
Computadores: modelo OSI e TCP/IP. E-book. 1ª ed. Caxias do Sul: 2013. 
2. FEY, Ademar Felipe; GAUER, Raul Ricardo. Como criar sub-redes em redes de 
computadores IP. Introdução às Redes de Computadores: modelo OSI e 
TCP/IP. E-book. 1ª ed. Caxias do Sul: 2013. 
3. FEY, Ademar Felipe; GAUER, Raul Ricardo. Fundamentos de Redes de 
Computadores. Curso on-line. www.itit.moodlelivre.com. 2009-2013. 
4. FEY, Ademar Felipe; GAUER, Raul Ricardo. Cabeamento Estruturado. Curso 
on-line. www.itit.moodlelivre.com. 2009-2013. 
5. FEY, Ademar Felipe. FRC 2010 lista de discussão on-line. www.yahoo.com.br. 
2009-2013. 
6. THINK PROTOCOLS TEAM. A Technical History of the ARPANET - A 
Technical Tour. Disponível em: 
<http://www.cs.utexas.edu/~chris/think/ARPANET/Technical_Tour/simpdimp.shtml>. 
Acesso em: 19/10/2013. 
7. TANEMBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5ª. Ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011. 
8. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e Internet: uma 
abordagem top-down. 5ª. Ed. São Paulo: Addison Wesley, 2010. 
 
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APÊNDICE A – Cadastro no blog Infraestrutura de Redes 
 
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APÊNDICE B – Indicações de cursos on-line e e-books por assunto 
 
Cursos On-Line em Infraestrutura de Redes de Computadores 
 
Indicamos a seguir por assunto a ser estudado nossos cursos on-line/e-books 
 
Assunto Curso/E-book 
 
Modelo OSI conceitos básicos Fundamentos de Redes de Computadores 
(curso) 
Introdução às Redes de Computadores (e-
book) 
Fundamentos de Redes de Computadores: 
365 resolvidas e comentadas (e-book) 
Modelo TCP/IP conceitos básicos Fundamentos de Redes de Computadores 
(curso) 
Introdução às Redes de Computadores (e-
book) 
Fundamentos de Redes de Computadores: 
365 questões resolvidas e comentadas (e-
book) 
Sub-rede Fundamentos de Redes de Computadores 
(curso) 
 Como criar sub-redes em redes IP (e-book) 
Dominando Sub-redes no IPv4 e no IPv6 (e-
book) 
CIDR Como Criar Sub-redes em Redes IP (e-book) 
 Dominando Sub-redes no IPv4 e no IPv6 (e-
book) 
VLSM Como Criar Sub-redes em Redes IP (e-book) 
 Dominando Sub-redes no IPv4 e no IPv6 (e-
book) 
Cabeamento Estruturado Cabeamento Estruturado (curso) 
 Cabeamento Estruturado (e-book) 
Fundamentos de Telecomunicações Fundamentos de Telecom. e Com. de Dados 
(curso) 
Comunicação de Dados Fundamentos de Telecom. e Com. de Dados 
(curso) 
Telefonia básica Telefonia básica (curso) 
IPv6 IPv6: teoria e prática (curso) 
 Dominando o IPv6 a partir do IPv4 (e-book) 
VLAN Configuração de Roteadores e Switches 
Básico (curso) 
 Desvendando VLANs (e-book) 
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159 
Tópicos básicos em configuração Configuração de Roteadores e Switches 
Roteadores e Switches Nível Básico (curso) 
Configuração de Roteadores e Switches 
Cisco Nível Básico (e-book) 
Tópicos avançados em configuração Configuração de Roteadores e Switches 
Roteadores e Switches Nível Intermediário (curso) 
Configuração de Roteadores e Switches 
Cisco Nível Intermediário) (e-book) 
Problemas em redes de Computadores Como Resolver Problemas em Redes de 
 Computadores (curso) 
Redes WAN Redes WAN (curso) 
 Introdução às Redes WAN (e-book) 
 
Veja detalhes dos cursos no link http://ademarfey.wordpress.com/cursos-on-
line/ 
 
Veja detalhes dos e-books no link http://ademarfey.wordpress.com/e-books 
 
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APÊNDICE C – Outras obras dos autores 
 
Cursos On-Line na área de Infraestrutura de Redes de Computadores 
 
• Fundamentos de Redes de Computadores 
• Fundamentos de Telecomunicações e Comunicação de Dados 
• Telefonia Básica 
• Cabeamento estruturado 
• Redes WAN 
• Configuração de Roteadores e Switches Básico 
• Configuração de Roteadores e Switches Intermediário 
• IPv6: teoria e prática 
• Como Resolver problemas de Comunicação em Redes de Computadores 
 
E-books na área de Infraestrutura de Redes de Computadores 
 
• Introdução às Redes de Computadores: Modelos OSI e TCP/IP (2ª 
edição) 
• Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
• Fundamentos de Redes de Computadores: 500 questões resolvidas e 
comentadas 
• Introdução às Redes WAN: redes de longa distância 
• Como Criar Sub-redes em Redes IP 
• Cabeamento Estruturado: da teoria à prática (2ª edição) 
• Desvendando VLANs 
• Dominando o IPv6 a partir do IPv4 
• Dominando Sub-redes no IPv4 e no IPv6 
• Configuração de Roteadores e Switches Cisco Nível Básico 
• Configuração de Roteadores e Switches Cisco Nível Intermediário 
 
 
Veja detalhes dos cursos no link http://ademarfey.wordpress.com/cursos-on-
line/ 
 
Veja detalhes dos e-books no link http://ademarfey.wordpress.com/e-books 
 
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