Repescagem teste 2

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Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Área Departamental de Engenharia de Electrónica e
Telecomunicações e de Computadores
Redes de Computadores (LEIC/LEETC/LERCM)
Nome :_______________________________________________________________________Número: ___________________
Curso:
LEETC ,
LEIC ,
LERCM ,
Turma:___________________
Docente: VA , JF 
2º Teste de Repetição (2013/01/29) – Escolha Múltipla: Uma ou mais respostas corretas
1) Considere o protocolo IPv4
 O protocolo IP fornece um serviço não fiável entre duas máquinas
 Os pacotes com erros no campo de dados são descartados
 Os pacotes que resultam de fragmentação não podem ser de novo fragmentados
 O comando Ping –r permite guardar no máximo o IP de 20 routers
 O campo identification é incrementado no envio de um novo pacote na mesma comunicação
2) Considere o protocolo IPv4
 Todos os endereços das redes 10.24.30.0/26 e 192.168.20.192/25 pertencem a gamas privadas
 O endereço 127.0.0.1 é um endereço de uma rede pública classe A
 Uma máquina configurada com o endereço IP 194.34.206.357 e máscara 255.255.248.0 pertence à rede IP
194.34.192.0
 Uma máquina configurada com o endereço IP 192.22.145.156 e máscara 255.255.255.224 têm o endereço de
difusão 192.22.145.255
 O endereço 192.34.45.33/22 pertence a uma super-rede classe B
3)
Considere a rede da figura seguinte. O bloco de endereços de rede 20.10.10.0/23 é para ser distribuído pelas
redes LAN 2, 3, 4, 5 e 6. Os routers conhecem todas as LAN e a LAN 1 está definida pelo IP da interface R1-e0.
a) Indique o endereço de rede e de broadcast da LAN 1 _____________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Preencha a tabela dos endereços IP das interfaces indicadas dos routers, nas redes definidas:
Interface
Endereço IP
Máscara
R Internet-s0
R2-s0
R3-s0
c) Preencha a tabela abaixo indicada, distribuindo o bloco de endereços de modo a que as tabelas de
encaminhamento dos routers tenham o menor número possível de linhas (possível sumarização). Pretende-se
ainda que, preferencialmente, a distribuição não desperdice endereços.
Rede
Endereço de Rede
Máscara
End. Broadcast
Nº máximo de endereços
disponíveis
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RCp - 2º Teste – 2013/01/29 - Nome:__________________________________________________Número: ________________
Curso:
LEETC ,
LEIC ,
LERCM ,
Turma:___________________
Docente: JS , JF , JV 
LAN 2
LAN 5
LAN 3
LAN 6
LAN 4
d) Indique a tabela de encaminhamento, com sumarização do router R Internet.
Endereço de rede
Máscara
Gateway
Interface
e) Indique a tabela de encaminhamento, com sumarização do router R2.
Endereço de rede
Máscara
Gateway
Interface
4) Considere o protocolo ICMP
 As mensagens ICMP são transportadas sobre tramas Ethernet com o campo Type=1
 O router envia a mensagem ”Port unreachable” quando não encontra a Gateway
 A mensagem “fragment reassemble time excedeed” indica a perda de um ou mais fragmentos
 As mensagens “echo request/reply” são usadas no comando tracert
 A mensagem “Redirect” informa que o pacote foi encaminhado pelo “defaut gateway”
5) Pretende-se na rede da figura enviar um pacote da máquina A para a B e considera que as tabelas ARP estão
vazias.
Rede
Endereço IP fonte
Endereço IP destino
Endereço MAC fonte
Endereço MAC destino
Lan1
Lan2
Lan3
a) Preencha a tabela com os endereços IP e MAC quando um pacote é enviado da máquina A para a B.
b) Indique o conteúdo da tabela ARP da máquina A após o envio do pacote da alínea a) e a execução do
comando tracert na máquina A para a máquina B.
IP
MAC
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Curso:
LEETC ,
LEIC ,
LERCM ,
Turma:___________________
Docente: JS , JF , JV 
6) Considere o protocolo ARP
 É executado para se conhecer o endereço IP de uma dada máquina
 As mensagens de ARP request são interpretadas por todos os dispositivos ligados na rede local
 As mensagens de ARP reply são enviadas com endereço MAC de destino unicast
 As mensagens de ARP são enviadas dentro de um pacote IP
 Os routers não geram mensagens ARP
7) Considere o protocolo DHCP
 As mensagens DHCP são transportadas sobre TCP
 O servidor DHCP fornece ao host o endereço do servidor DNS e do default gateway
 A primeira mensagem enviada pelo host ao servidor é um DHCP Request em broadcast
 O host ao receber várias mensagens “OFFER” opta pelo IP da rede de maior dimensão
 Quando o timer renew timeout expira, o cliente envia um DHCP Ack ao servidor
8) Considere o protocolo DHCP
 O “lease time” é enviado no cabeçalho da mensagem DHCP
 A mensagem DHCP Release é gerada com o “shutdown” do host
 O relay agent encaminha todas as mensagens entre o servidor DHCP e o cliente
 As mensagens DHCP Discover são enviadas pelo relay agent em unicast
 A mensagem DHCP Renew é gerada com o comando ipconfig /renew
9) Interligação de redes
Considere a seguinte topologia de rede constituída por switches (SW1 a SW4), PCs (A …L), hubs (Hub1 e 3) e routers
(R1 e R2) e que as tabelas de comutação de todos os switches estão vazias. As ligações entre os equipamentos estão
configuradas em half-duplex.
A) Assinale na figura e indique o número de domínios de colisão: _____________
B) Assinale na figura e indique o número de domínios de difusão: _____________
C) Considere que as seguintes mensagens são enviadas de forma consecutiva e pela ordem indicada. Indique
quais os troços (S1…S20) que as mensagens atravessam:
I)
D envia uma trama com endereço destino de B______________________________
II)
A envia uma trama para D______________________________________________
III)
F envia um Ping para E_________________________________________________
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Curso:
LEETC ,
IV)
LEIC ,
LERCM ,
Turma:___________________
Docente: JS , JF , JV 
E envia um pacote para F_______________________________________________
D) Escreva a tabela de comutação do switch SW3 após o envio das quatro mensagens anteriores
Switch SW3
MAC
Porta
E) Escreva a tabela de comutação completa do switch SW2
Switch SW2
MAC
Porta
10) Camada Ligação
 Em Ethernet, a deteção de erros é feita a partir do campo CRC com a dimensão de 4 bytes
 O sincronismo de byte, em Ethernet, é obtido a partir do preâmbulo da trama
 A técnica de acesso múltiplo CSMA atribui um intervalo de tempo fixo para cada canal
 A transmissão em CSMA é interrompida após a deteção de colisão
 Em Ethernet os bits de enchimento evitam a ocorrência do preâmbulo no campo de dados da trama
11) Ethernet 10 Mbps
 A utilização do protocolo MAC CSMA/CA aumenta a eficiência da Ethernet
 O código de linha usado em 10BaseT é tipo Manchester
 O atraso mínimo introduzido pelo algoritmo Exponential Backoff é 1 Slot Time
 No intervalo entre a transmissão de tramas é enviado o sinal de JAM
 Para o mesmo conteúdo de dados a trama Ethernet II é maior que a IEEE 802.3
12) Ethernet 100/1000 Mbps
 O código de linha usado em 100BaseTX é do tipo 8B10B
 A velocidade de sinalização em 100BaseFx é de 125 Mbaud
 Todas as tramas Gigabit Ethernet em modo shared são enviadas com “carrier extension”
 100BaseTX usa 4 pares de cobre/8 condutores
 1000BaseT usa 4 pares de cobre/8 condutores
13) Interligação de redes
 Um switch não encaminha as tramas recebidas com endereço de destino multicast.
 No modo de comutação cut-through as tramas com erro de CRC não são encaminhadas
 Um hub descarta as tramas recebidas com colisão
 Um hub permite aumentar a distância máxima de uma rede
 Um router faz o encaminhamento baseado em endereços MAC dos pacotes IP
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