Buscar

Gabarito_RevisaoAV1_CCT0708_20201

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Revisão de Protocolos de Redes de Computadores – 2020/1 – Universidade Estácio de Sá 
Campus Nova América – Profa. Maria Claudia Roenick Guimaraes 
Matéria da AV1: 
- Capítulos 1, 2, 4 e 5 – Livro Proprietário 
- Até Aula 7 (Endereçamento IP Classe e CIDR/VLSM) – SAVA 
 
AV1: dia 14/05/2020 no Teams - Entrega da prova no SAVA (Trabalhos) – Obrigatório acesso 
usando e-mail matricula@alunos.estacio.br e senha criada em SIA – Benefícios VDI Microsoft 
 
1) Prova: 2018 – SELECON - Prefeitura de Cuiabá – MT - Analista Suporte e Infra de TI (Editada) 
Tendo por foco o modelo OSI/ISO, um equipamento de interconexão de nível 2 opera como 
comutador de rede na camada de enlace, além de representar um dispositivo para solucionar 
problemas de congestionamento. Esse equipamento é conhecido por: 
(a) hub (b) router (c) gateway (d) switch (e) repetidor 
 
2) Prova: 2018 - COMPERVE - UFRN - Analista de TI – 102 (Alterada) 
De acordo com as especificações definidas pelo modelo de referência OSI, modelo conceitual 
administrado pela ISO, analise as afirmativas abaixo: 
(F) I. No modelo OSI, as três camadas de mais alto nível do modelo TCP/IP são condensadas em 
uma única camada, chamada de camada de aplicação. 
(V) II. A camada de apresentação define o formato dos dados que devem ser trocados entre as 
aplicações, além de prover mecanismos de compressão de dados, criptografia e codificação de 
caracteres. 
(F) III. A camada física é responsável pela transmissão confiável de quadros entre dois nós 
interligados por um meio físico. 
(V) IV. As camadas que definem sua estrutura (do nível mais alto ao mais baixo) são, 
respectivamente: aplicação; apresentação; sessão; transporte; rede; enlace de dados; e física. 
 
Estão corretas as afirmações: 
(a) I e IV. (b) II e III. (c) I e III. (d) I e II. (e) II e IV. 
 
3) Prova: 2017 - IF-CE - IF-CE - Técnico de Laboratório - Informática 
 
Um técnico em informática, servidor do IFCE, 
montou uma rede de área local (acrônimo de local 
area network – LAN) que interliga 5 computadores 
no mesmo espaço físico. Os computadores, nessa 
rede, estão ligados por cabos par trançado a um 
comutador (Switch) que filtra e encaminha pacotes 
entre os computadores da rede, conforme a figura 
ao lado. 
Certo dia, o técnico notou que o PC-01 não 
conseguia mais se comunicar com nenhum 
computador da rede. 
Analisando, ele percebeu que vários são os motivos que podem ter causado esse problema, 
exceto: 
(a) o cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. 
(b) a placa de rede do PC-01 pode estar danificada. 
(c) a porta do switch, onde o cabo de rede do PC-01 está conectado, pode estar danificada. 
(d) o cabo de rede que liga o PC-01 ao switch pode ter se rompido 
(e) modificações nas configurações do PC-01 podem ter tornado as configurações de rede 
incorretas. 
 
4) Prova: 2017 – IBFC – EBSERH - Analista de Tecnologia da Informação - Sistemas Operacionais 
Revisão de Protocolos de Redes de Computadores – 2020/1 – Universidade Estácio de Sá 
Campus Nova América – Profa. Maria Claudia Roenick Guimaraes 
Assinale a alternativa correta: A grande maioria de redes do tipo LAN (Local Area Network) 
utilizam atualmente de switches para poder interligar os nós de uma rede. Quando operam na 
camada 2, do Modelo OSI, a principal funcionalidade deste equipamento é a de: 
(a) que o mesmo pacote seja enviado para todos os nós simultaneamente (broadcast) 
(b) encaminhar pacotes especificamente para o endereço MAC de destino 
(c) amplificar e regenerar eletricamente os sinais transmitidos no meio físico 
(d) transformar um sinal digital proveniente dos nós, em sinais analógicos para o servidor 
(e) interligar vários tipos de rede, agregando-as, e que sejam homogêneas entre si 
 
5) Prova: 2013 – IBFC – EBSERH – Técnico em Informática (alterada) 
O endereço MAC (Media Access Control) está diretamente relacionado à interface de 
comunicação, ou seja, uma placa de rede. O endereço MAC é: 
(a) um endereço variável conforme o IP atribuído a placa de rede. 
(b) um número atribuído a um grupo de placas de rede conectadas a um roteador. 
(c) um número relacionado com a máscara de subrede do endereçamento IP. 
(d) um endereço físico e único atribuído pelo fabricante. 
 
6) Prova: 2018 – FUMARC - COPASA - Analista de Saneamento – Eng. Telecom. (Alterada) 
O modelo OSI (Open Systems Interconnection) de sete camadas foi definido no final dos anos 
1970 pela ISO (International Organization for Standardization), iniciando na camada física e 
chegando até a camada de aplicação. 
É um exemplo de protocolo da camada de enlace do modelo OSI a opção: 
(a) Ethernet (b) FTP (c) HTTP (d) TCP (e) IP 
 
7) Classifique as sentenças a seguir como (C) Certa ou (E) Errada: 
Prova: 2018 – CESPE – Polícia Federal (Vários perfis e algumas edições) 
7.1. (E) Localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como 
características o controle de fluxo e a retransmissão dos dados. 
7.2. (E) SMTP é o protocolo utilizado para envio e recebimento de e-mail e opera na camada 
de aplicação do modelo TCP/IP. 
7.3 (C) Um protocolo da camada de transporte é implementado nos sistemas finais e fornece 
comunicação lógica entre processos de aplicação que rodam em hospedeiros diferentes. 
Prova: 2015 – CESPE – TRE-GO – Técnico Judiciário 
7.4. (E) O TCP envia flags para solicitar mudanças no estado das conexões. A flag ACK, quando 
enviada sozinha, solicita o início de uma nova conexão. (Flag SYN) - Three Way Hansdshake 
Prova: 2015 – CESPE – TRE-RN – Assessor Técnico de Informática 
7.5. (C) Se, em uma conexão TCP, o tráfego gerado pelo computador de origem envia uma flag 
SYN e não recebe como resposta a flag ACK, conclui-se que foi impossível estabelecer a 
conexão. (SYN – SYN + ACK – ACK) 
Prova: 2013 – CESPE – FUB – Técnico de TI 
Considere um equipamento de interconexão de redes ao qual estão conectados apenas três 
nós: A, B e C. Acerca desses nós, julgue os próximos itens: 
7.6 (E) Se A envia uma mensagem unicast para B e C é capaz de captar essa mensagem, é 
correto afirmar que o comportamento do equipamento é compatível com o de um switch. 
7.7 (C) Se A envia uma mensagem broadcast para B e C é capaz de captar essa mensagem, é 
correto afirmar que o comportamento do equipamento é compatível tanto com o de um 
switch, quanto com o de um hub. 
7.8 (E) Se A envia uma mensagem broadcast para B e C não escuta a mensagem, o 
comportamento do equipamento é consistente tanto com o de um hub, quanto com o de um 
roteador. 
 
Prova: 2012 - CESPE – Banco da Amazônia - Técnico Científico – Analista de Sistemas 
Revisão de Protocolos de Redes de Computadores – 2020/1 – Universidade Estácio de Sá 
Campus Nova América – Profa. Maria Claudia Roenick Guimaraes 
7.9 (E) Em uma rede TCP/IP, cada placa de rede, em cada computador, possui um 
endereçamento IP. O padrão de endereçamento IP mais utilizado é o IPv4, que utiliza 4 
conjuntos de 8 bits (10.0.0.0), que variam de 0 a 250. (255 = 11111111 = 
128+64+32+16+8+4+2+1) 
 
8) Suponha que o hospedeiro A envia dois segmentos para o hospedeiro B em uma conexão 
TCP. O primeiro segmento tem número de seqüência 76 e o segundo tem número de 
seqüência 115. 
 
SEQ = 0 SEQ = 10 SEQ = 20 SEQ = 30 
10 bytes 
------------------------------------------------------- 
- Todo segmento tem um tamanho (Len) e uma identificação (SEQ); 
- SEQ próximo = SEQ + Len 
- Confirmar recebimento: ACK = SEQ + Len 
- Solicitar reenvio de dados: ACK = SEQ 
 
8.1 Quantos bytes de dados estão contidos no primeiro segmento? Explique. 
1º segmento – SEQ = 76 – Len= 39 
2º segmento – SEQ = 115 
Len = 115 – 76 = 39 bytes 
 
8.2 Suponha que o primeiro segmento foi perdido, mas o segundo foi entregue a B. Na 
confirmação que B envia para A, qual o valor contido no campo ACK do segmento? Explique. 
A -> B – 2 segmentos: 
1º SEQ=76 – Não chegou em B 
2º SEQ=115 – Chegou em B 
B-> A que valor de ACK? 
ACK B -> A = ACK 76 (informa que o 1º segmento) 
 
A - > B SEQ 76 
SEQ 76 chegouem B 
B -> A que valor de ACK? 
ACK B -> A = ACK = 115 + LEN do 2º segmento (não tamanho) 
 
9) Considere que seja conhecido o caminho entre o cliente A e o servidor B. O cliente A 
encontra-se numa rede Ethernet e deseja encaminhar um datagrama de 1400 bytes para o 
servidor B. Porém, no trajeto entre A e B existe um enlace de dados que suporta apenas 500 
bytes de MTU. Para esse cenário, responda: 
 
Cliente A _1400 bytes__ Roteador ___500 bytes___ Servidor B 
 ID = 5 
 DF = 0 (don´t fragment) 
 
9.1 O que deve ser feito ao datagrama original no ponto de MTU menor? Como os campos ID, 
DF, MF e Offset do cabeçalho IP devem ser preenchido? 
O datagrama original deverá ser fragmentado no Roteador. 
No cabeçalho do IPv4: 
O campo ID tem ser igual ao do pacote original em todos os pedaços. 
O campo DF tem que ser setado em 0 (pode fragmentar). 
Os campos MF e Offset servem para organizar os fragmentos. 
Enquanto tiver fragmento a enviar => MF =1 (more fragments) 
Revisão de Protocolos de Redes de Computadores – 2020/1 – Universidade Estácio de Sá 
Campus Nova América – Profa. Maria Claudia Roenick Guimaraes 
No último fragmento => MF = 0 (não tem mais fragmentos) 
Offset = Bytes / 8 (identificação da posição do fragmento na recomposição do pacote original) 
Se for 400 bytes por fragmento (lembrar que precisa considerar o cabeçalho do IPv4 e do 
quadro de enlace no tamanho de MTU) 
1º = 0 a 399 = 400 bytes 
2º = 400 a 799 = 400 bytes 
3º = 800 a 1199 = 400 bytes 
4º = 1200 até 1399 = 200 bytes 
 
9.2 O que aconteceria caso a flag DF estivesse setada em 1 no pacote original? 
Se DF = 1 no pacote original => descartar o pacote porque não seria possível fragmentá-lo. 
 
10) Encontre os endereços de Rede e de Broadcast aos quais os endereços a seguir pertencem: 
a) 201.9.5.157 máscara 255.255.255.248 
255.255.255.248 = 8 + 8 + 8 + 5 = /29 
Endereço de Rede = 201.9.5.152/29 
Endereço de Broadcast = 201.9.5.159/29 
b) 185.0.30.120 
Sem máscara indicada = Classe = Classe B 
Endereço de Rede = 185.0.0.0 
Endereço de Broadcast = 185.0.255.255 
c) 199.33.22.210 / 28 
/28 = 8 + 8 + 8 + 4 
Endereço de Rede = 199.33.22.208/28 
Endereço de Broadcast = 199.33.22.223/28 
d) 115.99.180.34 
Sem máscara indicada = Classe = Classe A 
Endereço de Rede = 115.0.0.0 
Endereço de Broadcast = 115.255.255.255 
 
11) Complete o cenário de forma que seja possível a todos os dispositivos da Rede 1 se 
comunicarem e acessarem a Internet: 
 
 
12) Escreva as camadas do modelo OSI e da arquitetura TCP/IP, em ordem crescente 
/24 = 24 bits de rede 
= 255.255.255.0 
posso usar o final .1 até . 
254 nos dispositivos da 
rede 
.0 = rede 
. 255 = broadcast 
* Não pode haver 
Revisão de Protocolos de Redes de Computadores – 2020/1 – Universidade Estácio de Sá 
Campus Nova América – Profa. Maria Claudia Roenick Guimaraes 
Modelo OSI = Física – Enlace de Dados – Rede – Transporte – Sessão – Apresentação - 
Aplicação 
Modelo TCP/IP = Acesso à Rede (Físico + Enlace) – Internet (Rede) – Transporte – Aplicação 
 
 Faltando nos exercícios de revisão => Camada de Aplicação

Continue navegando