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curso 14913 aula 12 v1

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Aula 12
Informática p/ Tribunais de Justiça - Todos os Cargos - com videoaulas
Professor: Victor Dalton
62212394519 - Juan Bryan Alves
Informática para Concursos de Tribunais 
Prof Victor Dalton ʹ Aula 12 
 
 
Prof. Victor Dalton 
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AULA 12: Redes sem fio 
 
SUMÁRIO PÁGINA 
1.Redes sem fio 2 
 1.1 Evolução 2 
 1.2 Serviços 3 
 1.3 Criptografia e segurança em redes sem fio 5 
 1.4 Obstáculos às redes sem fio 8 
 1.5 Topologias de redes sem fio 9 
2. Bluetooth, 3G e 4G 11 
Exercícios Comentados 16 
Considerações Finais 30 
Exercícios 31 
Gabarito 37 
 
 
Amigos e amigas! 
Hoje passaremos por um assunto mais leve, abordando Redes sem 
fio. 
É pouco cobrado em concursos, tanto pela FCC como pelas demais 
bancas. 
 
Vamos que vamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação importante: este curso é protegido por direitos 
autorais (copyright), nos termos da Lei 9.610/98, que altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 
outras providências. 
 
Grupos de rateio e pirataria são clandestinos, violam a lei e 
prejudicam os professores que elaboram os cursos. Valorize o 
trabalho de nossa equipe adquirindo os cursos honestamente 
através do site Estratégia Concursos ;-) 
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REDES SEM FIO 
 
 
1. REDES SEM FIO 
 
 
1.1 Evolução 
 
As redes sem fio (wireless), também conhecidas pelos padrões IEEE 
802.11, são uma realidade mais do que presente em nosso dia a dia. Seja em 
nossas casas, no nosso ambiente de WUDEDOKR��RX�HP�DPELHQWHV�S~EOLFRV��R�³:L-
IL´� FDGD� YH]�PDLV� ID]� SDUWH� GR� QRVVR� FRWLGLDQR�� ,VWR� SRVWR�� p� YiOLGR� HVWXGDU� R�
histórico destes padrões (mesmo porque cai em prova, -). 
 
Cronologicamente, os primeiros padrões relevantes para redes sem fio foram 
os padrões 802.11a e 802.11b, aprovados em 1999. 
 
 O padrão 802.11a atua na faixa de frequência de 5GHz com capacidade 
teórica de transmissão de dados a 54Mbps. A padrão 802.11b, por sua vez, atua 
na frequência de 2,4GHz com capacidade teórica de 11Mbps. 
 
Apesar do padrão 802.11a ser mais veloz, ele era mais caro, por conta dos 
preços mais altos dos seus equipamentos, e o padrão 802.11b ganhou o mercado. 
 
Em 2003, foi aprovado o padrão 802.11g, que veio para unir o melhor dos 
padrões a e b: trabalhando na frequência de 2,4GHz, ele também operava a 
54Mbps. 
 
No ano de 2007, começou a surgir o padrão 802.11n. Com o advento 
tecnológico e o barateamento dos insumos, a faixa de frequência de 5 GHz voltou 
a ser utilizada, a largura de banda dos canais aumentou e passou a utilizar-se 
quatro antenas para transmissão e recepção de até 4 fluxos de informação ao 
mesmo tempo, implementando o chamado MIMO (Multiple-In-Multiple-Out). 
 
O aperfeiçoamento do padrão 802.11n levou ao surgimento do padrão 
802.11ac, em 2014. Operando na faixa de frequência de 5Ghz, alguns roteadores 
estão ultrapassando a faixa de 2Gbps. 
 
 
 
Vejamos então um quadro comparativo: 
 
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Curiosidade 
Roteadores modernos estão vindo com o padrão 802.11ac e 802.11n 
operando ao mesmo tempo, os chamados roteadores DualBand. Esses 
roteadores conseguem definir qual a faixa de frequência é melhor para cada 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ� ĚĂ� ƌĞĚĞ� ƐĞŵ� ĨŝŽ ?� ĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽ� Ă� ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ� Ğ� ?ƐŽŵĂŶĚŽ ?� ĂƐ�
velocidades de cada banda. 
 
Nem vou falar que tenho um em casa pra não parecer nerd..... - 
 
 
 
1.2 Serviços 
 
 
Os padrões 802.11 estabelecem que cada LAN sem fio estabeleça 9 serviços, 
divididos em duas categorias: serviços de distribuição e serviços intracélula. 
 
 
Padrão 
 802.11ac 
Faixa de 
Frequência 
5GHz 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz e 
5GHz 
5GHz 
Largura de 
Banda 
20MHz 20MHz 20MHz 20MHz ou 
40MHz 
até 160MHz 
Velocidade de 
transmissão 
54Mbps 11Mbps 54Mbps até 
600Mbps 
em torno de 
2Gbps 
Retrocompatib
ilidade 
- - 802.11b 802.11b/g/
a 
802.11n/80
2.11a 
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Rede sem fio: ilustração 
 
Os cinco serviços de distribuição são fornecidos pelas estações-base (ou 
access points, ou pontos de acesso) e lidam com a mobilidade das estações à 
medida que elas entram e saem das células, conectando-se e desconectando-se 
das estações-base. Esses serviços são apresentados a seguir: 
 
1. Associação ± Esse serviço é usado pelas estações móveis para conectá-
las às estações-base. Nela, a estação móvel (ou hospedeiro) efetua a varredura 
dos 11 canais de frequência, em busca dos quadros se sinalização emitidos pela 
estação-base. Por meio desses quadros, a estação-base anuncia sua 
identidade(endereço MAC) e seus recursos (SSID ± Service Set Identifier). 
 
 
 
11 canais de frequência 
 
2.Desassociação ± A estação móvel ou a estação-base pode se desassociar, 
interrompendo assim o relacionamento. Uma estação deve usar esse serviço antes 
de se desligar ou sair. 
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3.Reassociação: É quando um cliente volta a se associar em um AP no qual 
ele estava associado, depois, por exemplo, de sair brevemente da sua área de 
cobertura. 
 
4.Distribuição: Esse serviço determina como rotear quadros enviados ao 
AP. Se o destinatário for local para o AP, os quadros poderão ser enviados 
diretamente pelo ar. Caso contrário, eles terão de ser encaminhados pela rede 
fisicamente conectada. 
 
5.Integração: se um quadro precisar ser enviado por meio de uma rede que 
não seja 802.11, com um esquema de endereçamento ou um formato de quadro 
diferente, esse serviço cuidará da conversão do formato 802.11 para o formato 
exigido pela rede de destino. 
 
Os quatro serviços restantes são serviços intracélula (ou intracelulares, isto 
é, se relacionam a ações dentro de uma única célula). Eles geralmente são usados 
depois que ocorre a associação, e são descritos a seguir: 
 1.Autenticação: como a comunicação sem fio pode ser enviada ou recebida 
facilmente por estações não autorizadas, uma estação deve se autenticar antes 
de ter permissão para transmitir dados. 
 
2.Desautenticação: quando uma estação autenticada anteriormente quer 
deixar a rede, ela é desautenticada. Depois da desautenticação, a estação não 
pode mais utilizar a rede. 
 
3.Privacidade: para que as informações enviadas por uma LAN sem fio 
sejam mantidas confidencias, elas devem ser criptografadas. 
 
4. Entrega de dados: a transmissão de dados é o objetivo, e assim o 802.11 
oferece naturalmente um meio para transmitir e receber dados. 
 
 
 
1.3 Criptografia e segurança em redes sem fio 
 
 
A comunicação sem fio apresenta uma série de vantagens e novas 
possibilidades de transmissão de dados, mas traz consigo a insegurança, uma vez 
que não é possível ter o controle absoluto do espectro. Interceptar uma 
comunicação sem fio pode ser mais fácil do que interceptardados que trafegam 
por cabos, com a vantagem ainda de não ser possível saber a localização física do 
terceiro mal intencionado. Quem não lembra do incidente envolvendo o Google 
Street View, no qual os carros estavam coletando informações dos cidadãos cujas 
redes sem fio estavam sem senhas? 
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 Como forma de proteger as comunicações sem fio, diversos padrões 
criptográficos surgiram no mercado e foram evoluindo ao longo do tempo. A 
explicação é um pouco técnica, mas o entendimento global da tecnologia é o que 
importa. Vejamos: 
 
WEP (Wired Equivalent Privacy) ± Apesar do bonito nome, este protocolo 
é vulnerável. Utiliza o algoritmo RC4 para criptografar os pacotes que serão 
trocados numa rede sem fios a fim de tentar garantir confidencialidade aos dados 
de cada usuário. Além disso, utiliza-se também a CRC-32 que é uma função 
detectora de erros que, ao fazer a checksum de uma mensagem enviada, gera um 
ICV (Identificador de Circuito Virtual) que deve ser conferido pelo receptor da 
mensagem, no intuito de verificar se a mensagem recebida foi corrompida e/ou 
alterada no meio do caminho. 
Por RC4 ser uma cifra de fluxo, a mesma chave de tráfego nunca deve ser 
usada duas vezes. O propósito de um VI (vetor de inicialização), que é transmitido 
em texto puro, é para evitar a repetição, mas um VI de 24 bits não é 
suficientemente longo para garantir isso em uma rede ocupada. A forma como o 
VI foi usado também deu brecha para um ataque de chaves-relacionadas ao WEP. 
Para um VI de 24 bits, há uma probabilidade de 50% de que o mesmo VI irá 
repetir se após 5000 pacotes. 
 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) - O TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol) é um algoritmo de criptografia baseado em chaves que se 
alteram a cada novo envio de pacote. A sua principal característica é a frequente 
mudanças de chaves que garante mais segurança. A senha é modificada 
automaticamente por padrão a cada 10.000 pacotes enviados e recebidos pela 
sua placa de rede. 
O TKIP foi criado em 2002 e foi considerada a primeira tentativa de arrumar 
os problemas do WEP. Ele ainda guarda algumas similaridades com o WEP, 
pricipalmente por que utiliza também o algoritmo RC4 modificado para embaralhar 
os dados. 
O TKIP utiliza o tamanho de chaves de 128 bits, esse tamanho era opcional 
no WEP (padrão é de 64 bits) e também dobrou o tamanho do vetor de 
inicialização, o tamanho do vetor de inicalização ficou de 48 bits, ao contrário de 
24 bits que era no WEP, possibilitando dessa forma um espaço maior de 
possibilidades de keystreams. 
Outra melhoria significativa é que o TKIP usa uma combinação entre a chave 
compartilhada do Ponto de Acesso e do cliente e o endereço MAC do adaptador 
wireless do cliente, dessa forma a nova chave que é gerada fica única e diferente 
para cada cliente wireless na rede. Esta chave resultante é chamada de Temporal 
Key. 
Outra característica implementada no TKIP é que a chave compartilhada 
entre os usuários Wireless e o ponto de acesso é alterada de tempo em tempo. 
Essa chave é trocada a cada 10.000 quadros ou o administrador da rede pode 
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informar o tempo de troca. Por esse motivo falamos que o TKIP utiliza chaves 
dinâmicas de criptografia. Se algum atacante conseguir sucesso na quebra da 
chave de criptografia do TKIP, ela será útil em apenas um determinado intervalo 
de tempo, na qual a chave é válida. 
Para evitar ataque de repetição e inserção o TKIP implementa número de 
sequência e para integridade dos dados utiliza o algoritmo MIC - Message Integrity 
Checksum (Michael). 
O TKIP faz parte do padrão WPA (Wi-Fi Protected Access). O WPA define 
modos para autenticação e para confidencialidade dos dados. Para criptografia, o 
WPA utiliza o TKIP e o AES. 
 
WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 ± O WPA2, de propriedade da Wi-
fi Alliance (WFA), segue o padrão 802.11i e substitui formalmente o WEP. O WPA, 
por sua vez, é um subconjunto dos padrões 802.11i, e serviu como um padrão de 
³WUDQVLomR´�HQWUH�R�:(3�H�R�:3$�� 
 
 O WPA2 utiliza diversos padrões, protocolos e cifras que foram definidos 
dentro ou fora do desenho 802.11i, ou seja, alguns desses foram definidos dentro 
de seus próprios documentos e outros foram oficialmente criados dentro do 
documento 802.11i. RADIUS, 802.1x, EAP. TKIP, AES (Advanced Encryption 
System) e RSN (Robust Security Network) são alguns exemplos de protocolos e 
padrões utilizados no WPA2. Oferece ambos os modos de operação Enterprise 
(Infra-estrutura) e Personal (Preshared Key). O WPA2 também suporta a mistura 
de dispositivos clientes, que utiliza WPA, WPA2 ou WEP e operam no mesmo 
ambiente. 
 
O WPA2 utiliza o AES (Advanced Encryptation Standard) junto com o TKIP 
com chave de 256 bits, um método mais poderoso que o WPA que utilizava o TKIP 
com o RC4. O AES permite ser utilizada chave de 128, 192 e 256 bits, o padrão 
no WPA2 é 256 bits, sendo assim, uma ferramenta muito poderosa de criptografia. 
Utilizando o AES surgiu a necessidade de novo hardware para processamento 
criptográfico, devido a isso, os dispositivos WPA2 tem um co-processamento para 
realizar os cálculos criptográficos. 
 
A certificação WiFi é exclusiva para equipamentos que oferecem, pelo 
menos, a proteção WPA. 
 
 
 
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1.4 Obstáculos às redes sem fio 
 
 
Carlos Morimoto, em http://www.hardware.com.br/dicas/alcance-redes-
wireless.html, escreveu um artigo sobre o alcance de redes wireless, que já caiu 
mais de uma vez em provas. Portanto, vejamos alguns aspectos relevantes. 
 
³As maiores inimigas do sinal são superfícies metálicas, como grades, 
janelas, portas metálicas, lajes, vigas e até mesmo tintas com pigmentos 
metálicos. O metal reflete a maior parte do sinal (propriedade que é explorada por 
muitas antenas), deixando apenas uma pequena parte passar. 
 
Em seguida temos materiais densos, como concreto e pedra. Paredes 
leves, feitas com tijolo furado (tijolo baiano) absorvem muito menos sinal do que 
paredes de construções antigas, feitas com tijolos maciços, enquanto lajes ou 
vigas de concreto com armação metálica absorvem mais do que ambas. O efeito 
é cumulativo, de forma que quanto mais paredes pelo caminho, mais fraco é o 
sinal que chega do outro lado. 
 
Outro obstáculo importante são corpos com grande concentração de 
líquido, como aquários, piscinas, caixas d'agua e até mesmo pessoas passeando 
pelo local (nosso corpo é composto de 70% de água). Ao contrário dos metais, 
que refletem o sinal, a água o absorve, o que acaba tendo um efeito ainda pior. 
Além dos obstáculos, temos também focos de interferência, que competem 
com o sinal do ponto de acesso, prejudicando a recepção por parte dos clientes, 
assim como duas pessoas tentando falar ao mesmo tempo. 
 
Fornos de microondas operam a 2.4 GHz, na mesma frequência das redes 
wireless, fazendo com que, quando ligados, eles se transformem em uma forte 
fonte de interferência, prejudicando as transmissões em um raio de alguns 
metros. Um forno de microondas é justamente um transmissor de rádio, de 
altíssima potência, que opera na mesma faixa de frequência das redes wireless, 
mas que serve para cozinhar alimentos ao invés de transmitirdados. Se você 
pudesse aumentar a potência de transmissão de uma placa wireless em 10.000 
vezes, teria um forno de microondas portátil. 
 
Este é um dos motivos para a existência de normas que limitam a potência 
de transmissão dos transmissores wireless domésticos a um máximo de 1 watt. 
No caso do forno de microondas, é usada uma grade de metal para evitar que o 
sinal de rádio escape. Ela é suficiente para evitar que ele cozinhe as pessoas em 
volta, mas uma pequena porção do sinal, mais do que suficiente para interferir 
com as redes wireless próximas, acaba escapando. 
 
Telefones sem fio, além de transmissores bluetooth e outros aparelhos que 
operam na faixa dos 2.4 GHz, também interferem, embora em menor grau. Os 
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telefones sem fio quase sempre utilizam o modo FH (Frequency Hopping), onde a 
freqüência de transmissão varia em uma sequência pré-definida, em intervalos de 
apenas alguns milisegundos. Com isso o telefone interfere com a rede em alguns 
momentos, quando as freqüências se cruzam (causando uma queda momentânea 
na taxa de transferência e algumas retransmissões de pacotes), mas raramente o 
problema é crônico. De qualquer forma, em escritórios e outros ambientes onde 
vários aparelhos de telefone sem fio precisarem conviver com a rede wireless, é 
recomendável utilizar aparelhos que trabalham na faixa dos 900 MHz.´ 
 
 
 
 
 
 
1.5 Topologias de redes sem fio 
 
 
Vimos, inicialmente, as topologias de redes convencionais (estrela, anel, 
etc.). Agora, vejamos como as redes sem fio podem ser organizadas. 
 
 
Modo Ad-hoc ou Independent Basic Service Sets(IBSS): É a rede que 
não possui nó central. Basicamente, é uma rede peer-to-peer (P2P). Pode haver 
mais de dois elementos na rede, mas o aumento de nós na rede pode levar à 
interferência e falhas na comunicação, pois nem todas as máquinas podem 
conseguir ver todas ao mesmo tempo (problema do nó oculto), conforme a 
figura abaixo. 
 
 
 
Modo BSS (Basic Service Set): É a rede na qual vários dispositivos se 
comunicam a um único Access Point. Esta rede possui um único identificador 
(SSID). Típico de redes domésticas. 
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Modo ESS (Extended Service Set): Essencialmente, é um conjunto de 
BSSs interligados pelos próprios Access Points. Quando se vai a um shopping ou 
aeroporto com cobertura Wi-fi, encontra-se esse tipo de topologia. Você pode 
andar pelo local que o seu dispositivo, de forma transparente, desassocia-se e 
associa-se automaticamente ao dispositivo mais próximo. 
Nesta rede, apesar de existirem vários Access Points, o SSID dela é o mesmo 
para todos os pontos de acesso, pois a rede é a mesma. Comum em aeroportos e 
lugares públicos. 
 
 
 
 
 
 
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A internet móvel, em especial a disponibilizada pelas operadoras de telefonia 
celular, sofreu significativa evolução ao longo do tempo. Acompanhemos um 
pouco essa história. 
Fonte: (http://canaltech.com.br/o-que-e/telecom/gsm-edge-hpsa-lte-
entenda-as-siglas-de-conexao-mobile/) 
 
1G 
O 1G se refere à primeira geração da tecnologia de telefonia móvel sem fio, 
analógica, introduzida no começo dos anos oitenta por diversos fabricantes 
diferentes ao redor do mundo. Ainda muito rudimentar, a tecnologia dependia de 
modems externos acoplados aos aparelhos para fazer a troca de dados, e tinha 
velocidades de download que ficavam sempre abaixo dos 10 Kbits por segundo. 
 
GSM (2G) 
Sigla para Global System for Mobile Comunication (ou Sistema Global para 
Comunicação Móvel, em tradução livre), o GSM, também conhecido como 2G, já 
mostra logo de cara sua função: o protocolo foi o responsável pela padronização 
da telefonia móvel. Uma das principais vantagens do 2G é que as conversas 
passaram de analógicas para a criptográfica digital, o que as tornava muito mais 
eficientes na ocupação do espectro de telefonia, fato que colaborou para a 
expansão mobile. 
As primeiras experiências com a rede já mostravam taxas de transferência 
de até 97 Kbps (apesar de não ser a velocidade final vista pelo usuário), o que já 
permitiu pequenos avanços, como o download de e-mails para o celular, por 
exemplo. 
 
GPRS 
Considerada por alguns especialistas a rede "2,5G", o General Packet 
Radio Service (ou Serviço de Rádio de Pacote Geral) trouxe uma melhora 
significativa para as transmissões móveis, aumentando as taxas de transferência 
de dados em redes GSM ± apesar de ainda não chegar no patamar do conhecido 
3G. 
Com velocidades de cerca de 32 Kbps a 80 Kbps para o usuário final, o GPRS 
trouxe algumas funcionalidades, como a utilização simultânea de dados e voz e o 
acesso imediato e permanente à rede de dados, que não estavam presentes no 
GSM. "Não eram taxas tão boas para a experiência de acesso à Internet. Mas 
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No Brasil, as faixas de frequência para o 3G são 850Mhz / 900Mhz / 1800Mhz 
/ 1900Mhz. 
 
 
HSPA (e HSPA+) 
Da mesma maneira que algumas vezes passamos do 3G para o EDGE, é 
possível navegar na rede HPSA, considerada uma evolução do 3G rumo ao 4G 
(algo como o "3.5G"). Sua sigla significa High Speed Packet Access (ou Pacote 
de Acesso de Alta Velocidade), que amplifica e melhora o desempenho do 3G 
através do uso dos protocolos HSDPA e HSUPA. Lançado em 2008 e adotado 
mundialmente em 2010, o padrão permite velocidades hipotéticas de até 84 Mpbs 
de download em sua versão mais atual, o HPSA+. 
 
4G 
A rede 4G, também conhecida como LTE, sigla para Long Term 
Evolution (ou Evolução de Longo Prazo), é o padrão mais recente e ainda em 
implantação pelo mundo, que promete transmissões de dados em bandas ultra 
largas. 
Teoricamente, o 4G tem potencial para atingir velocidades de até 300 Mbps, 
mas ainda deve ser muito explorado antes de chegar ao seu máximo potencial. 
No Brasil, a faixa de frequência destinada ao 4G é 2500Mhz, mesmo padrão 
utilizado pela Europa. 
Nos Estados Unidos, utiliza-se a faixa de frequência de 700Mhz. O Brasil 
ainda pretende adotar essa faixa de frequência para o 4G, que é menos suscetível 
a interferências, mas precisa primeiro extinguir a TV Analógica, que utiliza essa 
mesma banda nos dias de hoje. 
 
Por fim, cabe destacar que algumas operadoras ao redor do mundo já 
disponibilizam o padrão LTE-A. 
Com a finalidade de ser uma evolução das redes LTE, o projeto LTE-
Advanced apresenta algumas condições que são adotadas em seu estudo e 
desenvolvimento. Alguns dos acordos já firmados confirmam como pré-requisitos 
os itens abaixo: 
x Taxa de pico ± Downlink: 1 Gbps, Uplink: 500 Mbps; 
x Largura de banda maior que 70MHz para downlink e 40 MHz para uplink; 
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x Taxa de transferência média para o usuário três vezes maior do que no LTE; 
x Capacidade três vezesmaior do que no LTE, refletida como a eficiência do 
espectro; 
x Capacidade de pico ± Downlink: 30 bps/Hz, Uplink: 15 bps/Hz; 
x Flexibilidade do espectro: suporte à agregação espectral e largura de banda 
escalável; 
x Mobilidade igual à do padrão LTE; 
x Cobertura deve ser otimizada; 
x Compatibilidade com redes anteriores. 
 
Enfim, estes são os conhecimentos mais relevantes sobre esse assunto. 
Aos exercícios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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EXERCÍCIOS COMENTADOS 
 
 
1ª Questão) (FCC ± SEFAZ/SP ± Agente Fiscal de Rendas ± Tecnologia 
da Informação ± 2009 - adaptada) As redes wireless utilizam os padrões IEEE 
802.11 de conectividade sem fio para redes locais, que determinam a velocidade, 
ou taxa de transmissão em Mbps, e a frequência, ou faixa de operação em GHz. 
O padrão que tem as características de velocidade e frequência corretas 
corresponde a: 
 
a) IEEE 802.11n 128 Mbps 5 GHz 
b) IEEE 802.11g 54 Mbps 5 GHz 
c) IEEE 802.11b 11 Mbps 2,4 GHz 
d) IEEE 802.11a 11 Mbps 2,4 GHz 
e) IEEE 802.11 11 Mbps 2,4 GHz. 
 
Você se lembra da comparação entre os padrões? 
 
 
 
 
Padrão 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 
Faixa de 
Frequência 
5GHz 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz e 
5GHz 
Largura de 
Banda 
20MHz 20MHz 20MHz 20MHz ou 
40MHz 
Velocidade 
de 
transmissão 
54Mbps 11Mbps 54Mbps até 600Mbps 
 
Portanto, dentre as alternativas apresentadas, a correta é a letra c). 
 
 
 
2ª Questão) (CESGRANRIO ± CEFET/RJ ± Auxiliar em Administração ± 
2014) O Bluetooth é um(a) 
 
a) padrão da instalação para redes Ethernet 
b) sistema de armazenamento não volátil de alta capacidade 
c) tecnologia de compressão de dados para redes sem fio 
d) tecnologia para comunicação sem fio de curta distância 
e) interface física para ligações entre computadores com par trançado 
 
 
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Os quatro serviços restantes são serviços intracélula (ou intracelulares, isto 
é, se relacionam a ações dentro de uma única célula). Eles geralmente são usados 
depois que ocorre a associação, e são descritos a seguir: 
 1.Autenticação: como a comunicação sem fio pode ser enviada ou recebida 
facilmente por estações não autorizadas, uma estação deve se autenticar antes 
de ter permissão para transmitir dados. 
 
2.Desautenticação: quando uma estação autenticada anteriormente quer 
deixar a rede, ela é desautenticada. Depois da desautenticação, a estação não 
pode mais utilizar a rede. 
 
3.Privacidade: para que as informações enviadas por uma LAN sem fio 
sejam mantidas confidencias, elas devem ser criptografadas. 
 
4. Entrega de dados: a transmissão de dados é o objetivo, e assim o 802.11 
oferece naturalmente um meio para transmitir e receber dados. 
 
Como você pôde perceber, grifei o serviço que contém a nossa resposta para 
a questão, que é a alternativa a). 
 
 
4ª Questão)(FCC ± TJ/RJ ± Analista Judiciário ± Análise de Sistemas ± 
2012) Esquema criptográfico integrante do padrão 802.11, frequentemente 
usado em redes sem fio, apesar de poder ser facilmente decodificado por terceiros. 
Refere-se a 
a) Wired Equivalent Privacy (WEP). 
b) Wi-Fi Protected Access (WPA). 
c) Wireless Application Protocol (WAP). 
d) Wireless Intrusion Prevention System (WIPS). 
e) WLAN Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI). 
 
Relembremos os padrões criptográficos! 
 
WEP (Wired Equivalent Privacy) ± Criptografia simétrica, algoritmo RC4, 
facilmente decodificado por terceiros; 
 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ± Chaves temporais, tentativa 
de arrumar os problemas do WEP, também utiliza o algoritmo RC4; 
 
WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 ± O WPA2, de propriedade da Wi-
fi Alliance (WFA), segue o padrão 802.11i e substitui formalmente o WEP. O WPA, 
por sua vez, é um subconjunto dos padrões 802.11i, e serviu como um padrão de 
³WUDQVLomR´�HQWUH�R�:(3�H�R�:3$���8WLOL]D�PXLWRV�DOJRULWPRV� 
 
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complicado, pelos diversos níveis de acesso que são necessários mas, o usuário 
malicioso que consegue autenticar-se em uma rede sem fio pode colocar toda a 
rede em risco. Para minimizar o risco, segue a solução proposta no item IV, 
colocando um firewall entre as redes sem fio e o restante da rede física. Inclusive, 
aconselha-se a quem utiliza redes sem fio a também terem seu firewall pessoal 
ativado (o que não é nada de outro mundo, pois Windows, Mac e Linux, todos vêm 
com esse firewall instalado). Resumo: ambientes sem fio são inseguros. 
 
Resposta certa, alternativa b). 
 
 
6ª Questão) (FCC ± ALESP ± Agente Técnico Legislativo ± Análise de 
Infraestrutura de Redes ± 2010) Tendo em vista que o sinal wireless utiliza 
uma potência muito baixa, qualquer obstáculo significativo ou foco de interferência 
causa uma grande perda. Os piores, em ordem de grandeza, são, 
respectivamente, 
 
a) superfícies metálicas, concreto e pedra, paredes de tijolos, forno de micro-
ondas, telefone sem fio. 
b) forno de micro-ondas, superfícies metálicas, concreto e pedra, telefone 
sem fio, paredes de tijolos. 
c) forno de micro-ondas, telefone sem fio, superfícies metálicas, concreto e 
pedra, paredes de tijolos. 
d) concreto e pedra, paredes de tijolos, superfícies metálicas, forno de micro-
ondas, telefone sem fio. 
e) superfícies metálicas, forno de micro-ondas, telefone sem fio, concreto e 
pedra, paredes de tijolos. 
 
Você se lembra? 
 
³As maiores inimigas do sinal são superfícies metálicas, como grades, 
janelas, portas metálicas, lajes, vigas e até mesmo tintas com pigmentos 
metálicos. O metal reflete a maior parte do sinal (propriedade que é explorada por 
muitas antenas), deixando apenas uma pequena parte passar. 
 
Em seguida temos materiais densos, como concreto e pedra. Paredes 
leves, feitas com tijolo furado (tijolo baiano) absorvem muito menos sinal do que 
paredes de construções antigas, feitas com tijolos maciços, enquanto lajes ou 
vigas de concreto com armação metálica absorvem mais do que ambas. O efeito 
é cumulativo, de forma que quanto mais paredes pelo caminho, mais fraco é o 
sinal que chega do outro lado. 
 
Outro obstáculo importante são corpos com grande concentração de 
líquido, como aquários, piscinas, caixas d'agua e até mesmo pessoas passeando 
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pelo local (nosso corpo é composto de 70% de água). Ao contrário dos metais, 
que refletem o sinal, a água o absorve, o que acaba tendo um efeito ainda pior. 
 
Além dos obstáculos, temos também focos de interferência, que competem 
com o sinal do ponto de acesso, prejudicando a recepção por parte dos clientes, 
assim como duas pessoas tentando falar ao mesmo tempo. 
 
Fornos de microondas operam a 2.4 GHz, na mesma freqüência das redes 
wireless, fazendo com que, quando ligados, eles se transformemem uma forte 
fonte de interferência, prejudicando as transmissões em um raio de alguns 
metros. Um forno de microondas é justamente um transmissor de rádio, de 
altíssima potência, que opera na mesma faixa de freqüência das redes wireless, 
mas que serve para cozinhar alimentos ao invés de transmitir dados. Se você 
pudesse aumentar a potência de transmissão de uma placa wireless em 10.000 
vezes, teria um forno de microondas portátil. 
 
Este é um dos motivos para a existência de normas que limitam a potência 
de transmissão dos transmissores wireless domésticos a um máximo de 1 watt. 
No caso do forno de microondas, é usada uma grade de metal para evitar que o 
sinal de rádio escape. Ela é suficiente para evitar que ele cozinhe as pessoas em 
volta, mas uma pequena porção do sinal, mais do que suficiente para interferir 
com as redes wireless próximas, acaba escapando. 
 
Telefones sem fio, além de transmissores bluetooth e outros aparelhos que 
operam na faixa dos 2.4 GHz, também interferem, embora em menor grau. Os 
telefones sem fio quase sempre utilizam o modo FH (Frequency Hopping), onde a 
freqüência de transmissão varia em uma sequência pré-definida, em intervalos de 
apenas alguns milisegundos. Com isso o telefone interfere com a rede em alguns 
momentos, quando as freqüências se cruzam (causando uma queda momentânea 
na taxa de transferência e algumas retransmissões de pacotes), mas raramente o 
problema é crônico. De qualquer forma, em escritórios e outros ambientes onde 
vários aparelhos de telefone sem fio precisarem conviver com a rede wireless, é 
recomendável utilizar aparelhos que trabalham na faixa dos 900 MHz.´ 
 
Alternativa a). 
 
 
7ª Questão) (FCC ± ALESP ± Agente Técnico Legislativo ± Análise de 
Infraestrutura de Redes ± 2010) Considerando que nas redes 802.11b e 
802.11g existem 11 canais de transmissão, abrangendo as frequências de 2.412 
GHz até 2.462 GHz, os únicos canais que podem ser usados simultaneamente, 
sem a existência de interferência considerável entre eles, são os canais 
 
a) 1, 5 e 9 
b) 1, 4 e 10 
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c) 1, 6 e 11 
d) 2, 7 e 11 
e) 3, 6 e 9 
 
 
Como visualizável na imagem acima, os padrões 802.11 b e g possuem 11 
canais de transmissão, cuja sobreposição não ocorre somente se houver um 
espaçamento de 4 canais entre eles. 
 
Resposta certa, alternativa c). 
 
 
8ª Questão) (FCC ± TRT 24ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2011) Operação de rede sem fio em que são usados vários 
pontos de acesso (AP), podendo formar uma rede maior com o mesmo SSID e 
permitindo que o usuário mantenha sua conectividade com a rede enquanto está 
em trânsito (sai do alcance de um AP e entra em outro). 
 
A descrição acima é característica APENAS para 
 
a) o modo Ad-hoc. 
b) o modo BSS. 
c) o modo ESS. 
d) os modos Ad-hoc e BSS. 
e) os modos Ad-hoc e ESS. 
 
 
As três topologias típicas das redes wireless são: 
 
Modo Ad-hoc ou Independent Basic Service Sets(IBSS): É a rede que 
não possui nó central. Basicamente, é uma rede peer-to-peer (P2P). Pode haver 
mais de dois elementos na rede, mas o aumento de nós na rede pode levar À 
interferência e falhas na comunicação, pois nem todas as máquinas podem 
conseguir ver todas ao mesmo tempo, conforme a figura abaixo. 
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Resposta certa, alternativa c). 
 
 
9ª Questão) (FCC ± TRT 16ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2014) O administrador de rede local de computadores (LAN) 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região deve configurar os Access Points 
Wi-Fi da rede sem fio para uso dos funcionários. Dentre as possibilidades de 
escolha dos métodos de criptografia disponibilizados no Wi-Fi, o administrador 
deve escolher o 
 
(A) WEP, pois utiliza o esquema de trocas frequentes de chaves. 
(B) WPA, pois utiliza o esquema de trocas frequentes de chaves. 
(C) WPA que integra o esquema de autenticação PKIX. 
(D) WPA2 que permite o uso de uma chave de até 128 caracteres. 
(E) WEP que integra o esquema de autenticação 802.1X. 
 
 
Embora o enunciado aparente tratar de uma questão de raciocínio, o 
verdadeiro objetivo é marcar a alternativa correta, uma vez que para cada método 
criptográfico apresentado nas alternativas apresentadas está acompanhado de 
uma explicação errada, em quase todas as assertivas. 
 
 WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 ± O WPA2, de propriedade da 
Wi-fi Alliance (WFA), segue o padrão 802.11i e substitui formalmente o WEP. O 
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WPA, por sua vez, é um subconjunto dos padrões 802.11i, e serviu como um 
SDGUmR�GH�³WUDQVLomR´�HQWUH�R�:(3�H�R�:3$�� 
 
 O WPA2 utiliza diversos padrões, protocolos e cifras que foram definidos 
dentro ou fora do desenho 802.11i, ou seja, alguns desses foram definidos dentro 
de seus próprios documentos e outros foram oficialmente criados dentro do 
documento 802.11i. RADIUS, 802.1x, EAP. TKIP, AES (Advanced Encryption 
System) e RSN (Robust Security Network) são alguns exemplos de protocolos e 
padrões utilizados no WPA2. Oferece ambos os modos de operação Enterprise 
(Infra-estrutura) e Personal (Preshared Key). O WPA2 também suporta a mistura 
de dispositivos clientes, que utiliza WPA, WPA2 ou WEP e operam no mesmo 
ambiente. 
 
O WPA2 utiliza o AES (Advanced Encryptation Standard) junto com o TKIP 
com chave de 256 bits, um método mais poderoso que o WPA que utilizava o TKIP 
com o RC4. O AES permite ser utilizada chave de 128, 192 e 256 bits, o padrão 
no WPA2 é 256 bits, sendo assim, uma ferramenta muito poderosa de criptografia. 
Utilizando o AES surgiu a necessidade de novo hardware para processamento 
criptográfico, devido a isso, os dispositivos WPA2 tem um co-processamento para 
realizar os cálculos criptográficos. 
 
Trabalhando por eliminação, ficamos com a alternativa b) como correta. 
10ª Questão) (FCC ± TRT 2ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2014) Vários padrões de segurança de redes sem fio existem 
e é necessário que os equipamentos sejam devidamente configurados de forma a 
aumentar a segurança de acesso à rede. Considere: 
 
[1] WPA com AES habilitado. 
[2] WEP. 
[3] WPA2 com AES habilitado. 
[4] WPA apenas com TKIP habilitado. 
 
A ordem das configurações acima que possibilita um nível de segurança 
MAIOR para uma menor segurança em uma rede sem fio, em que a configuração 
seja possível, é: 
 
(A) [1] [3] [2] [4] 
(B) [3] [1] [4] [2] 
(C) [4] [1] [2] [3] 
(D) [1] [2] [3] [4] 
(E) [3] [4] [1] [2] 
 
O WPA2 é reconhecidamente o mais seguro. O WPA com o AES habilitado 
(algoritmo simétrico reconhecidamente mais eficaz) é a nossa segunda opção, o 
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WPA apenas com o TKIP ativado (trocas frequentes de chaves) vem a seguir, e o 
WEP é aquele que menos recomendamos. - 
 
Alternativa b). 
 
 
 
11ª Questão) (FCC ± MANAUSPREV ± Analista Previdenciário ± 
Tecnologia da Informação ± 2015) Wi-Fi é um conjunto de especificações para 
redes locaissem fio (Wireless Local Area Network - WLAN) que são conhecidas 
como redes no padrão IEEE 
 a) 802.2. 
 b) 802.11. 
 c) 802.8. 
 d) 802.16. 
 e) 802.15 
 
O padrão IEEE 802.11 é o padrão que possui um conjunto de especificações 
para redes sem fio. 
Resposta certa, alternativa b). 
 
12ª Questão) (FCC ± CNMP ± Analista ± Tecnologia da Informação ± 
2015) A escolha do tipo de proteção em uma rede sem fio é uma etapa importante 
na sua configuração. Uma forma de proteção muito utilizada é a chave de rede, 
 a) que consiste na autorização de acesso à rede apenas a computadores 
cujos endereços MAC foram emitidos após 2005, ano após o qual um padrão 
seguro de acesso a redes sem fio foi incorporado. 
 b) sendo que a do tipo WEP é a mais indicada, pois até hoje nenhum 
programa conseguiu quebrá-la. 
 c) sendo que a do tipo WPA é muito utilizada por se basear em encriptação 
de 16 bits. 
 d) que consiste em uma senha que o usuário deve digitar para acessar a 
rede sem fio. 
 e) que consiste na autorização de acesso à rede apenas a computadores 
cujos endereços MAC foram cadastrados para realizar esse acesso. 
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Chave de rede é simplesmente exigir senha para o acesso à rede sem fio. 
Resposta certa, alternativa d). 
 
13ª Questão) (FCC ± TRT/3ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2015) A tecnologia de comunicação de dados conhecida 
comercialmente como WiFi (IEEE 802.11g) é atualmente uma das mais utilizadas 
para a implantação de rede local de computadores com acesso sem fio. Para 
reduzir a vulnerabilidade do WiFi de forma simples, além de utilizar a criptografia 
WPA, pode-se 
a) desabilitar o acesso por meio das versões anteriores do WiFi. 
b) utilizar caracteres especiais, como o #, na identificação da rede. 
c) restringir a velocidade de comunicação para 10 Mbps. 
d) limitar a quantidade de usuários simultaneamente conectados. 
e) desabilitar a divulgação, em broadcast, do SSID. 
 
Quando você desabilita a divulgação do SSID em broadcast, evita-se que 
terceiros maliciosos encontrem sua rede com facilidade. É um procedimento 
simples e que reduz a vulnerabilidade de sua rede sem fio. 
Resposta certa, alternativa e). 
 
14ª Questão) (FCC ± TRT/15ª Região ± Técnico Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2015) Atualmente, o mercado oferece dispositivos para acesso 
à rede sem fio nas diversas versões do padrão IEEE 802.11. Caso a versão 
802.11g seja escolhida para implementar uma WLAN, o esquema de segurança a 
ser escolhido deve ser o 
a) WPA, pois é mais simples e seguro que o WPA2. 
b) WPA2, pois utiliza o TKIP que é o mais seguro atualmente. 
c) WPA, pois utiliza o esquema de chave fixa de 128 bits que não pode ser 
quebrada. 
d) WPA2, pois utiliza o AES que é o mais seguro atualmente. 
e) WEP, pois utiliza o esquema de chave dinâmica de 64 bits, sendo simples 
e seguro. 
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O WPA2 utiliza o TKIP com o AES, enquanto o WPA utiliza o TKIP com o RC4. 
A substituição do RC4 pelo AES veio justamente para aumentar a segurança do 
protocolo. 
Portanto, entre a alternativa b) e a d), fica evidente que a alternativa d) é 
a correta, uma vez que o AES é o principal fator de segurança, e não o TKIP. 
 
15ª Questão) (FCC ± TCE/CE ± Analista de Controle Externo ± 
Tecnologia da Informação ± 2015) Considere estas duas recomendações de 
segurança em redes sem fio: 
I. Mudar o SSID, ou nome que identifica a rede, contribui para a segurança 
da autenticação da rede que utiliza este protocolo. Existem diversas tabelas de 
senhas já quebradas em SSIDs configurados de fábrica. Modificar o SSID para 
algo personalizado garante que essas tabelas sejam inutilizadas. 
II. Utilizar este protocolo aumenta a segurança da rede, pois utiliza o AES, 
um sistema de criptografia bastante seguro, baseado no uso de chaves de 128 a 
256 bits. Usar o AES garante uma maior segurança, mas exige mais 
processamento, o que pode ser um problema no caso de redes com pontos de 
acesso e placas antigas que não têm recursos ou poder de processamento 
suficientes. 
Os protocolos citados nas afirmativas I e II são, correta e respectivamente, 
a) WEP e WPA. 
b) EAP e WPA. 
c) WPA e WEP2. 
d) 802.11g e 802.1i. 
e) WPA e WPA2. 
 
O WPA é uma evolução do WEP, enquanto o WPA2 é o estado da arte. Utiliza 
AES, que garante melhor segurança, mas também exige equipamentos com maior 
poder de processamento. 
Resposta certa, alternativa e). 
 
16ª Questão) (CESPE ± ANATEL ± Especialista em 
Regulação/Engenharia ± 2014) O padrão LTE permite que sejam implantadas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
E encerramos a parte de redes sem fio! 
Espero que esse conteúdo tenha sido mais tranquilo para vocês. Afinal, 
as redes sem fio são uma realidade em nosso dia-a-dia. 
Por fim, desejo que você tenha conseguido aprender e desmistificar a 
informática para concursos de Tribunais. 
Mas não se esqueça: não é para deixar esse material ³na gaveta´ e 
esperar o edital sair. Você deve manter um ritmo constante de 
estudos, para não esquecer o que já aprendeu. 
Que venham os concursos de Tribunais! 
 
Victor Dalton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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usado em redes sem fio, apesar de poder ser facilmente decodificado por terceiros. 
Refere-se a 
a) Wired Equivalent Privacy (WEP). 
b) Wi-Fi Protected Access (WPA). 
c) Wireless Application Protocol (WAP). 
d) Wireless Intrusion Prevention System (WIPS). 
e) WLAN Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI). 
 
 
5ª Questão) (FCC ± METRÔ/SP ± Analista Desenvolvimento Gestão 
Júnior ± Ciência da Computação ± 2012) Com relação às redes wireless, 
analise: 
 
I. Dependendo da potência de transmissão dos Access Points, uma rede 
wireless pode ter um alcance que ultrapasse os limites geográficos da instituição, 
o que pode facilitar o uso e a escuta não autorizadas. Esse vazamento de sinal 
deve servir de estímulo para o administrador implementar medidas como o uso 
de autenticação e criptografia. 
 
II. É preferível conectar um Access Point a um hub, não a um switch. O 
tráfego de rede em um switch pode ser potencialmente enviado para toda a rede 
wireless e eventualmente ser interceptado por algum cliente. 
 
III. Por questões de segurança, as redes wireless nunca devem ser 
conectadas diretamente dentro de uma rede protegida por um firewall. 
 
IV. Uma solução adequada de topologia pode ser colocar todos os Access 
Points em um segmento de rede próprio e colocar um firewall entre esse segmento 
e o resto da infraestrutura de rede da instituição. 
 
Está correto o que consta em 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I, III e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
e) I e III, apenas. 
 
 
6ª Questão) (FCC ± ALESP ± Agente Técnico Legislativo ± Análise de 
Infraestrutura de Redes ± 2010) Tendo em vista que o sinalwireless utiliza 
uma potência muito baixa, qualquer obstáculo significativo ou foco de interferência 
causa uma grande perda. Os piores, em ordem de grandeza, são, 
respectivamente, 
 
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a) superfícies metálicas, concreto e pedra, paredes de tijolos, forno de micro-
ondas, telefone sem fio. 
b) forno de micro-ondas, superfícies metálicas, concreto e pedra, telefone 
sem fio, paredes de tijolos. 
c) forno de micro-ondas, telefone sem fio, superfícies metálicas, concreto e 
pedra, paredes de tijolos. 
d) concreto e pedra, paredes de tijolos, superfícies metálicas, forno de micro-
ondas, telefone sem fio. 
e) superfícies metálicas, forno de micro-ondas, telefone sem fio, concreto e 
pedra, paredes de tijolos. 
 
 
 
7ª Questão) (FCC ± ALESP ± Agente Técnico Legislativo ± Análise de 
Infraestrutura de Redes ± 2010) Considerando que nas redes 802.11b e 
802.11g existem 11 canais de transmissão, abrangendo as frequências de 2.412 
GHz até 2.462 GHz, os únicos canais que podem ser usados simultaneamente, 
sem a existência de interferência considerável entre eles, são os canais 
 
a) 1, 5 e 9 
b) 1, 4 e 10 
c) 1, 6 e 11 
d) 2, 7 e 11 
e) 3, 6 e 9 
 
 
8ª Questão) (FCC ± TRT 24ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2011) Operação de rede sem fio em que são usados vários 
pontos de acesso (AP), podendo formar uma rede maior com o mesmo SSID e 
permitindo que o usuário mantenha sua conectividade com a rede enquanto está 
em trânsito (sai do alcance de um AP e entra em outro). 
 
A descrição acima é característica APENAS para 
 
a) o modo Ad-hoc. 
b) o modo BSS. 
c) o modo ESS. 
d) os modos Ad-hoc e BSS. 
e) os modos Ad-hoc e ESS. 
 
 
9ª Questão) (FCC ± TRT 16ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2014) O administrador de rede local de computadores (LAN) 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região deve configurar os Access Points 
Wi-Fi da rede sem fio para uso dos funcionários. Dentre as possibilidades de 
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escolha dos métodos de criptografia disponibilizados no Wi-Fi, o administrador 
deve escolher o 
 
(A) WEP, pois utiliza o esquema de trocas frequentes de chaves. 
(B) WPA, pois utiliza o esquema de trocas frequentes de chaves. 
(C) WPA que integra o esquema de autenticação PKIX. 
(D) WPA2 que permite o uso de uma chave de até 128 caracteres. 
(E) WEP que integra o esquema de autenticação 802.1X. 
 
 
10ª Questão) (FCC ± TRT 2ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2014) Vários padrões de segurança de redes sem fio existem 
e é necessário que os equipamentos sejam devidamente configurados de forma a 
aumentar a segurança de acesso à rede. Considere: 
 
[1] WPA com AES habilitado. 
[2] WEP. 
[3] WPA2 com AES habilitado. 
[4] WPA apenas com TKIP habilitado. 
 
A ordem das configurações acima que possibilita um nível de segurança 
MAIOR para uma menor segurança em uma rede sem fio, em que a configuração 
seja possível, é: 
 
(A) [1] [3] [2] [4] 
(B) [3] [1] [4] [2] 
(C) [4] [1] [2] [3] 
(D) [1] [2] [3] [4] 
(E) [3] [4] [1] [2] 
 
 
 
 
11ª Questão) (FCC ± MANAUSPREV ± Analista Previdenciário ± 
Tecnologia da Informação ± 2015) Wi-Fi é um conjunto de especificações para 
redes locais sem fio (Wireless Local Area Network - WLAN) que são conhecidas 
como redes no padrão IEEE 
 a) 802.2. 
 b) 802.11. 
 c) 802.8. 
 d) 802.16. 
 e) 802.15 
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12ª Questão) (FCC ± CNMP ± Analista ± Tecnologia da Informação ± 
2015) A escolha do tipo de proteção em uma rede sem fio é uma etapa importante 
na sua configuração. Uma forma de proteção muito utilizada é a chave de rede, 
 a) que consiste na autorização de acesso à rede apenas a computadores 
cujos endereços MAC foram emitidos após 2005, ano após o qual um padrão 
seguro de acesso a redes sem fio foi incorporado. 
 b) sendo que a do tipo WEP é a mais indicada, pois até hoje nenhum 
programa conseguiu quebrá-la. 
 c) sendo que a do tipo WPA é muito utilizada por se basear em encriptação 
de 16 bits. 
 d) que consiste em uma senha que o usuário deve digitar para acessar a 
rede sem fio. 
 e) que consiste na autorização de acesso à rede apenas a computadores 
cujos endereços MAC foram cadastrados para realizar esse acesso. 
 
13ª Questão) (FCC ± TRT/3ª Região ± Analista Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2015) A tecnologia de comunicação de dados conhecida 
comercialmente como WiFi (IEEE 802.11g) é atualmente uma das mais utilizadas 
para a implantação de rede local de computadores com acesso sem fio. Para 
reduzir a vulnerabilidade do WiFi de forma simples, além de utilizar a criptografia 
WPA, pode-se 
a) desabilitar o acesso por meio das versões anteriores do WiFi. 
b) utilizar caracteres especiais, como o #, na identificação da rede. 
c) restringir a velocidade de comunicação para 10 Mbps. 
d) limitar a quantidade de usuários simultaneamente conectados. 
e) desabilitar a divulgação, em broadcast, do SSID. 
 
14ª Questão) (FCC ± TRT/15ª Região ± Técnico Judiciário ± Tecnologia 
da Informação ± 2015) Atualmente, o mercado oferece dispositivos para acesso 
à rede sem fio nas diversas versões do padrão IEEE 802.11. Caso a versão 
802.11g seja escolhida para implementar uma WLAN, o esquema de segurança a 
ser escolhido deve ser o 
a) WPA, pois é mais simples e seguro que o WPA2. 
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b) WPA2, pois utiliza o TKIP que é o mais seguro atualmente. 
c) WPA, pois utiliza o esquema de chave fixa de 128 bits que não pode ser 
quebrada. 
d) WPA2, pois utiliza o AES que é o mais seguro atualmente. 
e) WEP, pois utiliza o esquema de chave dinâmica de 64 bits, sendo simples 
e seguro. 
 
15ª Questão) (FCC ± TCE/CE ± Analista de Controle Externo ± 
Tecnologia da Informação ± 2015) Considere estas duas recomendações de 
segurança em redes sem fio: 
I. Mudar o SSID, ou nome que identifica a rede, contribui para a segurança 
da autenticação da rede que utiliza este protocolo. Existem diversas tabelas de 
senhas já quebradas em SSIDs configurados de fábrica. Modificar o SSID para 
algo personalizado garante que essas tabelas sejam inutilizadas. 
II. Utilizar este protocolo aumenta a segurança da rede, pois utiliza o AES, 
um sistema de criptografia bastante seguro, baseado no uso de chaves de 128 a 
256 bits. Usar o AES garante uma maior segurança, mas exige mais 
processamento, o que pode ser um problema no caso de redes com pontos de 
acesso e placas antigas que não têm recursos ou poder de processamento 
suficientes. 
Os protocolos citados nas afirmativas I e II são, correta e respectivamente, 
a) WEP e WPA. 
b) EAP e WPA. 
c) WPA e WEP2. 
d) 802.11g e 802.1i. 
e) WPA e WPA2. 
 
16ª Questão) (CESPE ± ANATEL ± Especialista em 
Regulação/Engenharia ± 2014) O padrão LTE permite que sejam implantadas 
redes de quarta geração (4G) nas faixas de 700/800/1.800/2.600 MHz, com 
larguras de banda de 5/10/20 MHz,entre outras. A sua evolução, chamada LTE-
A, poderá operar com agregação de portadoras e multiplexação espacial, e atingir 
taxas de 1 Gbps. 
 
 
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GABARITO 
 
1.c 2.d 3.a 4.a 5.b 6.a 7.c 8.c 9.b 10.b 
11.b 12.d 13.e 14.d 15.e 16.c 
 
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