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exercícios resolvidos fundamentos de redes de computadores

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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 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
9 
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 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
10 
 
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 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
11 
 
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 
comentadasAdemar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
12 
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. 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
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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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Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
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 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
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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Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
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). 
 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
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 
 
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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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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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35 
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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36 
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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38 
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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39 
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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41 
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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42 
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. 
Fundamentos de Redes de Computadores: 365 questões resolvidas e 
comentadas 
 
 
Ademar Felipe Fey. Direitos reservados. Reprodução proibida. 2013. 
 
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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) Hub

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