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Curso Online Redes de Computadores em Exercícios (TRT-RJ/FCC) Professor Walter Cunha Aula 0: Aula Demonstrativa/Apresentação do Curso Olá, amigos! É com muita satisfação que damos início ao curso de Redes de Computadores em Exercícios com o foco em questões do FCC para o TRT-RJ. Como vocês já devem saber, o edital já está na praça e serão 30 (trinta) vagas exclusivas para Analista Judiciário especializado em Tecnologia da Informação. Vale ressaltar que o número de vagas é elevado para um concurso da nossa área, principalmente em se tratando de um Tribunal, sonho de consumo de muitos Concurseiros de TI. Portanto, devemos estar preparados para enfrentar uma concorrência acirrada, ok? Primeiramente, gostaria de me apresentar: Aos que ainda não me conhecem, sou o Prof. Walter Cunha, natural de Fortaleza-CE, pós-graduado em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Engenheiro Eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Atualmente, ocupo o cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União – Especialidade de Tecnologia da Informação (AFC/CGU-TI), lotado em Brasília-DF, mais especificamente atuando em Aquisições e Contratos de Infraestrutura de TI. A maior parte do meu tempo hoje é destinada à fiscalização, confecção de especificações técnicas, análises de propostas, elaborações de pareceres e acompanhamento dos normativos aplicados a TI. Muito papel? Sim, mas é o que acontece naturalmente quando se migra do nível técnico-operacional para o nível de gestão. Particularmente, eu gosto! Antes de assumir o meu cargo atual, ocupei durante três anos o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB), no qual exerci a atividade de Analista de Projetos de Infraestrutura de TI. No entanto, a minha carreira profissional começou antes, em 2000, como Oficial Engenheiro Eletrônico da Força Aérea Brasileira (FAB) em Manaus-AM, onde permaneci até o final da implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), em 2006. Lá, atuei predominantemente na área de Redes de Computadores, minha área técnica de origem. No mundo dos concursos, depois de muita dedicação, consegui alguns resultados expressivos: 2006 – Analista Tributário da Receita Federal do Brasil TI (1o lugar da 3a Região Fiscal); 2006 – Analista de Finanças e Controle da

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Curso Online Redes de Computadores em Exercícios (TRT-RJ/FCC)

Professor Walter Cunha

Aula 0: Aula Demonstrativa/Apresentação do Curso

Olá, amigos!

É com muita satisfação que damos início ao curso de Redes de Computadores em Exercícios com o foco em questões do FCC para o TRT-RJ. Como vocês já devem saber, o edital já está na praça e serão 30 (trinta) vagas exclusivas para Analista Judiciário especializado em Tecnologia da Informação. Vale ressaltar que o número de vagas é elevado para um concurso da nossa área, principalmente em se tratando de um Tribunal, sonho de consumo de muitos Concurseiros de TI. Portanto, devemos estar preparados para enfrentar uma concorrência acirrada, ok?

Primeiramente, gostaria de me apresentar:

Aos que ainda não me conhecem, sou o Prof. Walter Cunha, natural de Fortaleza-CE, pós-graduado em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Engenheiro Eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Atualmente, ocupo o cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União – Especialidade de Tecnologia da Informação (AFC/CGU-TI), lotado em Brasília-DF, mais especificamente atuando em Aquisições e Contratos de Infraestrutura de TI. A maior parte do meu tempo hoje é destinada à fiscalização, confecção de especificações técnicas, análises de propostas, elaborações de pareceres e acompanhamento dos normativos aplicados a TI. Muito papel? Sim, mas é o que acontece naturalmente quando se migra do nível técnico-operacional para o nível de gestão. Particularmente, eu gosto!

Antes de assumir o meu cargo atual, ocupei durante três anos o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB), no qual exerci a atividade de Analista de Projetos de Infraestrutura de TI. No entanto, a minha carreira profissional começou antes, em 2000, como Oficial Engenheiro Eletrônico da Força Aérea Brasileira (FAB) em Manaus-AM, onde permaneci até o final da implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), em 2006. Lá, atuei predominantemente na área de Redes de Computadores, minha área técnica de origem.

No mundo dos concursos, depois de muita dedicação, consegui alguns resultados expressivos: 2006 – Analista Tributário da Receita Federal do Brasil TI (1o lugar da 3a Região Fiscal); 2006 – Analista de Finanças e Controle da

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Controladoria-Geral da União; 2009 – Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (sim, de novo!), onde, se tudo continuar correndo bem, planejo aposentar a caneta.

Confesso que foi com muito orgulho que aceitei o convite para participar da família Ponto, mas, de outro lado, também tenho ciência das enormes responsabilidades envolvidas. A primeira responsabilidade é o compromisso com a qualidade. Ora, ao longo de toda minha história de concurseiro – a qual levou quatro longos anos – se aprendi alguma coisa sobre materiais de estudo, foi que os materiais do Ponto são sinônimos de qualidade.

A segunda e, sem dúvida, mais importante responsabilidade é o fato de estarmos lidando com os sonhos de muitos (e em se tratando de Ponto, são muitos mesmo!). Ou seja, o fato de vocês depositarem esperança no nosso trabalho para alcançar seus objetivos. Esta é pesada!

Quanto ao curso, os seus objetivos são, não só consolidar o conhecimento das disciplinas, mas derrubar mitos e mostrar que, com postura e estratégia adequadas, é possível estar bem preparado para concorrer em qualquer certame, independente de banca.

Hoje, apresentarei uma aula demonstrativa para que vocês tenham ideia de como será a estrutura do curso, o qual será dividido em 6 (seis) aulas, conforme a seguinte distribuição:

• Aula 0: Ativos e Topologias • Aula 1: Fundamentos de Transmissão e Cabeamento • Aula 2: Arquiteturas, Protocolos e Camadas • Aula 3: Endereçamento IP, Roteamento e Aplicações. • Aula 4: Gerenciamento, VoIP, Wireless e WAN • Aula 5: Segurança de Redes

Destaco que o tópico Redes de Computadores tem presença consolidada em praticamente todos os concursos de TI. Portanto, é fundamental estuda-lo para qualquer certame que ofereça vagas de Tecnologia da Informação.

Retirei todas as questões das últimas provas da FCC, de modo a tornar o curso o mais atual possível. Após a apresentação da questão, colocarei os comentários e argumentos que justificam (ou não) o gabarito. Ainda, ao final de cada aula, serão disponibilizadas todas as questões em sequência, sem as respostas, caso você queira imprimi-las e tentar resolvê-las antes de olhar os respectivos gabaritos e explanações.

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Importante ressaltar que a abordagem será a mais objetiva possível nos temas, sem divagações ou retóricas desnecessárias – o “academicismo” e o “praticismo” serão evitados ao máximo. A meta será o “concursismo”, mais especificamente neste curso, o “FCCÊS”.

Por fim, cabe lembrar que este é um curso de EXERCÍCIOS e, como tal, terá espaço limitado. Portanto, o foco será aprender como resolver as questões da forma como elas são cobradas pelo FCC. É claro que certamente não deixaremos de abordar os conceitos fundamentais de cada assunto abordado.

Sem mais delongas, segue a aula demonstrativa de Redes de

Computadores em Exercícios (TRT-RJ/FCC)

ATENÇÃO! Esta é apenas uma aula demonstrativa para que você possa avaliar o nosso trabalho.

1. (TRF-4 2004) Na ótica das interligações entre estações de uma rede e

seus respectivos componentes, a análise e o mapeamento da rede de comunicação constituem: (A) o backbone. (B) a topologia física. (C) a topologia lógica. (D) a arquitetura da rede. (E) o sistema de cabeamento.

Comentários:

Topologias são mapas representativos de uma rede segundo uma determinada perspectiva, a qual pode ser física ou lógica. A topologia física mapeia a posição dos ativos de rede juntamente com o percurso físico dos cabos que os interligam. De outro lado, a topologia lógica mapeia o efetivo percurso das mensagens através da rede.

Para entender melhor a diferença entre as perspectivas, vejamos: é muito comum existirem nas redes percursos físicos - naturalmente representados pela topologia física -, e que, por conta de os mesmo se encontrarem desativados mediante configuração (disable), não serem representados pela topologia lógica.

Análise dos Itens:

(A) FALSA. Backbones são os troncos principais de uma rede, ou seja, cabos de interligação que apresentam a maior taxa de transmissão.

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(B) CONTROVERSA. A definição imprecisa do enunciado, em minha opinião, aplica-se perfeitamente a este item também. Ora, o enunciado define topologia, mas não adentra as diferenças entre topologia física e topologia lógica. Portanto, para mim, o item “B” também é uma resposta válida!

(C) VERDADEIRA. Esta foi a opção dada como correta. Porém, se eu tivesse que escolher entre as duas, ainda preferiria o item “B”, por causa do início do enunciado: “Na ótica das interligações entre estações de uma rede e

seus respectivos componentes”; que nos leva a pensar segundo a perspectiva física, e não lógica. Concordam?

(D) FALSA. Normalmente, o termo “Arquitetura da Rede” designa a divisão em protocolos, interface e camadas para estudo lógico das redes, por exemplo, segundo a Arquitetura OSI. Arquitetura também, dependendo do contexto, pode ser entendida como sinônimo de Topologia. Nessa acepção, este item, forçando um pouco a barra, também poderia ser considerado correto. Mas, como eu falei, forçando um pouco a barra.

(E) FALSA. “Sistema de Cabeamento” é usado para designar o cabeamento estruturado.

Resposta: C, com a ressalva de que o item B também pode ser considerado correto.

2. (TRT-22 2004) Em relação a equipamentos de redes, analise as

seguintes associações: 1. Hub 2. Roteador 3. Ponte (bridge ) 4. Switching (tradicional)

a. Nível de Rede b. Nível de Aplicação c. Nível de Enlace d. Nível de Transporte

Apresenta APENAS associações corretas: (A) 1-c, 4-b (B) 2-a, 4-a (C) 2-b, 4-c (D) 3-c, 4-b (E) 3-c, 4-c

Comentários:

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Esta é uma questão já tradicional em Redes de Computadores para Concursos Públicos: relacionar o Ativo à Camada de Rede correspondente. Assim, vamos desenvolver um “resuminho fatal” sobre o assunto:

• REPETIDORES (REPEATERS) - Trabalham apenas na CAMADA FÍSICA (não filtram). Usado para aumentar a distância da rede por meio da regeneração de sinais fracos. Desvantagem: transforma segmentos de rede (redes isoladas) em uma simples rede.

• CONCENTRADORES (HUBs) – não fazem tratamento lógico algum dos dados. Praticamente só amplificam(analógico)/restauram(digital) o sinal inserido na porta de entrada para depois transmiti-lo em todas as outras portas. Também só trabalham na CAMADA FÍSICA. O Hub é um tipo de repetidor multiportas.

• PONTES (BRIDGES) - dispositivos que conectam e intercambiam pacotes entre dois segmentos de rede que usam o mesmo protocolo de comunicação. Em geral, uma ponte filtrará, encaminhará, ou espalhará (flood) um quadro que entra baseada no endereço MAC do quadro (frame). Trabalha na CAMADA DE ENLACE e usada para Segmentação de LAN, pode também reforçar o nível do sinal. Mais inteligente do que os repetidores – pode ler o endereço MAC dos quadros, e encaminhá-lo para o outro segmento de LAN, se necessário. Bridges Ethernet são equipamentos obsoletos tendo sido atualmente substituídas, juntamente com os HUBs, pelos switches. Eu mesmo nunca vi uma bridge Ethernet!

• COMUTADORES (SWITCHES) – são Bridges Multiportas extremamente rápidas. Switches também trabalham na CAMADA DE ENLACE e podem rodar em modo full duplex. Segmentam redes ao triar os quadros destinados a cada um por meio do endereço físico (MAC). Diferentes BRIDGES, tem sua implementação em Hardware, consequentemente possuem capacidade de transmissão (Throughput) muito maior.

• ROTEADORES (ROUTERS) – roteiam os pacotes através da rede, com base em seu endereço lógico (IP). Usam métricas para determinar o caminho ótimo ao longo do qual o tráfego deve fluir. Trabalham precipuamente na CAMADA DE REDE. Roteadores frequentemente conectam múltiplos tipos de tecnologia de LAN e de WAN.

• GATEWAYS – são dispositivos que trabalham como intermediário entre redes em quaisquer das camadas, muito embora seja mais comum essa

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denominação para dispositivos que desempenham a função de interconexão nas CAMADAS DE TRANSPORTE E DE APLICAÇÃO. Desse modo, todos os outros dispositivos anteriores também podem ser considerados gateways. Todavia, gateways específicos recebem nomes específicos: HUB, Switches, etc. Captaram?

ATENÇÃO! Quando se diz que um ativo atua NA Camada X, entenda-se que o mesmo atua ATÉ a Camada X, inclusas aí implicitamente as camadas inferiores.

Resposta: E.

3. (TRT-MG 2005) Componentes de uma rede de computadores,

repetidores, switches e roteadores diferem entre si em função do nível em que atuam. Estão corretamente associados: (A) Roteador - Nível de Rede (B) Switch (tradicional) - Nível de Rede (C) Repetidor - Nível de Enlace (D) Switch nível 3 - Nível de Enlace (E) Hub - Nível de Transporte

Comentários:

Aqui vamos aproveitar para entender a necessidade da palavra “tradicional” junto a Switch. O switch tradicional foi o que definimos nos comentários da questão anterior. Porém, é muito comum hoje, ouvirmos falar de switches atuando em camadas superiores, principalmente na CAMADA DE REDE (Camada 3). Ora, Switches de Camada 3 nada mais são do que switches tradicionais acrescidos de um módulo de roteamento, encapsulados no mesmo chassis. Este encapsulamento traz diversas vantagens, por exemplo, o fato de o barramento interno (Backplane) normalmente apresentar capacidade de transmissão superior em relação a dos cabos externos de interligação. Outra vantagem é a simplificação das ações de configuração, uma vez que só teremos bloco único. Este tipo de switches são comumente utilizados no núcleo (Core) de redes LAN de grandes dimensões, bem como no de WAN metropolitanas (MAN).

Resposta: A

ATENÇÃO: um ativo acumula os nomes dos serviços que executa, por exemplo, um switch de camada 3 é um Switch e um Roteador simultaneamente.

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4. (TRT-24 2006) Analise um projeto de rede que, estrategicamente, use

duas ou mais pontes em paralelo entre os pares de LANs, como observa-se na figura a seguir:

Sabendo que cada ponte, seguindo as regras normais para tratamento de destinos desconhecidos, utiliza o algoritmo de inundação que, nesse modelo da figura acima, significa apenas copiar o quadro na LAN 2, esta estratégia (A) está adequada e não causa nenhum problema na topologia. (B) trará problemas de loop na topologia caso se estabeleça comunicação entre as pontes e a topologia real venha a ser sobreposta por uma árvore de amplitude que alcance cada LAN. (C) introduz alguns problemas adicionais, porque cria loops na topologia. (D) deve ser evitada porque diminui a confiabilidade das LANs. (E) pode causar loops na topologia, sem oportunidade de solução.

Comentários:

Como eu sempre falo em sala de aula, é preciso “farejar” a questão, ou seja, tentar inferir o que o examinador quis ressaltar na questão, mesmo que o tenha feito de forma implícita. Em algum momento ele falou de Spanning-Tree Protocol (STP) na questão? Pois bem, se ainda não inferiu (“farejou”), saiba que é exatamente de STP de que trata a questão.

ATENÇÃO! Lembre-se que a sigla STP também se aplica ao par trançado blindado Shielded Twisted Pair. Favor, não confundir!

A camada 2 possui uma limitação intrínseca, uma que não possui mecanismos nativos de proteção contra loops, como o TTL da camada 3. Loops de camada

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2 causam quase que instantaneamente o travamento de redes sem STP ativado, vitimadas pelo “Broadcast Storm”. O STP, por meio de seu algoritmo de eliminação de loops, transforma uma rede FÍSICA do tipo grafo (com Loops) em uma rede LÓGICA do tipo árvore (isenta de Loops), como podemos ver na figura abaixo:

Ressalte-se, contudo, que as interligações físicas não são desfeitas, mas estas apenas são colocadas em suspenso (blocked) pelo STP, o qual pode vir a reativá-las, se necessário. Por exemplo, na queda do link paralelo.

Aqui, fica bem nítida a diferença entre uma topologia física (direita) e a topologia lógica (esquerda), assunto discutido na primeira questão desta aula.

Comentário dos Itens:

(A) FALSA. Como vimos, este tipo de arranjo causa loop, o que fatal para LANs sem STP. Podemos dizer também que as portas dos switches foram curto-circuitadas.

(B) FALSA. A transformação da rede com loops (grafo) em uma rede em árvore isenta de loops é justamente a função do STP.

(C) VERDADEIRA. (D) FALSA. Este tipo de arranjo, com os cuidados devidos (uso do STP),

proporciona maior robustez è rede, pois esta passa a contar com caminhos redundantes.

(E) FALSA. Vimos que o uso do Spanning-tree é a solução para o problema gerado pelos loops.

Resposta: C

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5. (TRT-24 2006) Uma LAN de difusão onde, a qualquer instante, no máximo um computador desempenha a função de mestre podendo realizar uma transmissão enquanto todos os demais computadores ficam impedidos de enviar qualquer tipo de mensagem, está operando em uma topologia do tipo (A) ring-star . (B) anel. (C) clustering . (D) barramento. (E) estrela.

Comentários:

Segue uma representação das principais topologias de Rede:

Esta questão foi retirada de forma literal do bom e velho “Tanen”. Vejam:

As lans de difusão admitem diversas topologias uma delas é a de barramento

isto é, um cabo linear, que, em qualquer instante no Máximo uma maquina

desempenha a função mestre e pode realizar uma transmissão. Nesse

momento, as outras máquinas serão impedidas de enviar qualquer tipo de

mensagem. (TANENBAUM, 2003)

Um exemplo clássico de topologia barramento é o cabo coaxial, que dominou o ambiente LAN (ethernet), e hoje é muito utilizada na MAN (Internet a Cabo).

Nesse tipo de topologia (Bus), todos os conectados ao barramento “ouvem” tudo, cabendo a eles mesmos decidirem se “aceitam” a mensagem ou não, o que não deixa de ser uma deficiência de segurança desta topologia. Ainda há o problema da disputa pela autorização de transmissão a cada instante, sendo necessário algum protocolo para disciplinar essa disputa. Por exemplo, na ethernet padrão, é adotado o CSMA-CD (carrier sense multiple access with

collision detection).

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Por fim, uma última observação, a Topologia Barramento é uma das mais econômicas na implantação, só sendo superada nesse quesito pela tecnologia Wireless, a qual não deixa de ser um barramento lógico.

Resposta: D

6. (TRT-24 2006) Sistema de difusão que pode admitir a transmissão de dados para um subconjunto (grupo) de computadores, ou seja, cada computador pode estar inscrito em qualquer um ou em diversos grupos de tal modo que quando um pacote é enviado a um dado grupo, ele é entregue a todos os computadores aí inscritos. No âmbito das redes de computadores, esse é um sistema conhecido especificamente como (A) ponto a ponto. (B) multicasting. (C) broadband . (D) banda múltipla. (E) groupdifusion .

Comentários:

Quanto ao alcance, as transmissões se dividem em:

• Unicast – o emissor envia dados para apenas um receptor da rede. • Broadcast – um emissor envia dados para todos os receptores da rede. • Multicast – um emissor envia dados apenas para um sub-grupo de

receptores da rede.

Análise dos Itens:

(A) FALSA. “ponto-a-ponto” faz parte de outro tipo de classificação em Redes, qual seja a do tipo de conexões físicas: ponto-a-ponto, ponto-multiponto e multiponto-multiponto.

(B) VERDADEIRA. (C) FALSA. “broadband” faz parte de outro tipo de classificação em Redes, qua

seja tipo a tipo de transmissão quanto ao uso ou não de multiplexação: Baseband (sem multiplexação) e Broadband (com multiplexação).

(D) FALSA. O termo “Banda Múltipla” normalmente é empregado para descrever dispositivos de comunicação capazes de transmitir em várias frequências, por exemplo, os atuais celulares quadriband.

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(E) FALSA. Não me lembro do emprego do termo “Groupdifusion” em minha vivência em Redes. Poderia significar algo como um Multicast? De qualquer forma, a grafia está errada, pois “diffusion” é escrita com dois “f”. Aprenda: se não sai por um lado, sai pelo outro. ☺

Resposta: B

7. (TRF-2 2004) Base da LAN Ethernet, amplamente utilizado na

subcamada MAC e que possibilita às estações o cancelamento das transmissões assim que detectam uma colisão na rede é o protocolo (A) TDM. (B) FDM. (C) PAR. (D) CSMA/CD. (E) ARQ.

Comentários:

O CSMA-CD (carrier sense multiple access with collision detection) é o mecanismo de acesso ao meio que garante o funcionamento das redes Ethernet. Seguem as etapas do mecanismo:

• Dispositivos prontos para transmitir dados primeiro vasculham o canal em busca de uma portadora.

• Se nenhuma portadora é detectada para um período de tempo específico, uma estação pode transmitir.

• Se duas estações transmitem ao mesmo tempo, uma colisão é detectada.

• Se uma colisão é detectada, as máquinas envolvidas encerram imediatamente a tentativa de transmissão e esperam um tempo aleatório para tentar novamente.

Comentário dos Itens:

(A) FALSA. TDM é a Multiplexação por Divisão de Tempo. (B) FALSA. FDM é a Multiplexação por Divisão de Frequência. (C) FALSA. PAR, inventado! (D) VERDADEIRA. (E) FALSA. ARQ, inventado!

Resposta: D

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8. (TRT-2 2008) Conecta segmentos de LAN que utilizam o mesmo protocolo de enlace de dados e de rede. Normalmente, fornece portas para 4, 8, 16 ou 32 segmentos de LAN separados, permite que todas as portas estejam simultaneamente em uso e pode conectar os mesmos ou diferentes tipos de cabo. Estas são características de um (A) concentrador. (B) multiplexador. (C) comutador. (D) modulador de amplitude. (E) repetidor.

Comentários:

O enunciado da questão descreve o modo de operação de um comutador (switch) padrão. Diferente do hub, o comutador não compartilha sua taxa de transmissão entre os diálogos na rede, pois seu backplane é capaz de dar vazão a taxa de transmissão acumulada dos diálogos. Assim, em um switch de 100 Mbps, cada diálogo entre hosts conectados às portas do switch pode usufruir dessa taxa, não importando quantos outros diálogos estejam ocorrendo simultaneamente nas outras portas do switch. Já em um HUB, a taxa usufruída seria de 1/n, onde n seria o número de diálogos ativo no momento.

ATENÇÃO! Matriz Bus ou switching que reside dentro de um chassis hub ou

switch; todo tráfego passa pelo backplane pelo menos uma vez.

Comentário dos Itens:

(A) FALSA. Concentrador (HUB) compartilha a taxa de transmissão entre os diálogos e não segmenta a rede.

(B) FALSA. O multiplexador serve para dividir um meio de transmissão em vários canais, ou seja, realiza a multiplexação de canais de comunicação em um meio físico.

(C) VERDADEIRA. (D) FALSA. O modulador de amplitude é o equipamento que realiza a

Modulação AM. Falaremos mais sobre modulação na próxima aula. (E) FALSA. Basta lembrar que HUB é um repetidor multiportas.

9. (TRT-18 2008) Em uma rede de computadores, um backbone colapsado

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I. faz todo o controle da rede por meio de um ponto central, roteador ou ponte, que poderá atender a diversos hubs departamentais. II. possui, para cada hub departamental, um roteador ou ponte que endereça os pacotes de dados entre os segmentos de origem e de destino. III. possui um hub central que distribui os segmentos de rede para um roteador ou ponte que endereça os pacotes de dados entre as origens e os destinos. Está correto o que consta APENAS em (A) I. (B) I e II. (C) I e III. (D) II. (E) II e III.

Comentários:

A ideia básica de um backbone colapsado é conectar os segmentos Ethernet ao switch e não diretamente a um cabo principal (backbone) – como era comum antigamente. Veja:

No arranjo em Backbone Colapsado, o switch passa a desempenhar o papel de backbone. Nesse caso, dizemos que o switch é um "backbone in a box" (backbone numa caixa) ou "collapsed backbone" (backbone colapsado).

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Normalmente, o backplane do switch é muito mais veloz do que qualquer backbone em cabo convencional, garantindo assim que não haverá congestionamentos. O backbone colapsado é muito mais do que simplesmente segmentar a rede para diminuir a quantidade de estações por segmento. É a eliminação do backbone convencional por completo.

Comentário dos Itens:

I. CERTA. II. ERRADA. Em uma rede colapsada só existe um ponto central e não

por cada HUB departamental. III. ERRADA. HUBs não são capazes de segmentar as redes.

Resposta. A

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10. (TRF-5 2008) A fim de elaborar um adequado projeto de rede de computadores, considere a seguinte lista de recursos comuns: − Fontes de alimentação redundantes; − Portas de uplink flexíveis; − Alta densidade da porta Ethernet; − Suporte a VoIP; − Protocolo de árvore estendida; − Comutação de camada 3, mas não de 4 a 7; − Unidade com sistema de chassis com tamanhos diferentes; − Capacidade de configuração, gerenciamento e acesso remoto; − Mecanismo redundante; − Alto Custo; − Suporte a VLAN. Esses recursos categorizam switches do tipo (A) high-end. (B) flexíveis low-end. (C) concentradores. (D) médio porte. (E) fixos low-end.

Comentários:

Eu ainda não descobri de onde a FCC tirou esta questão, pois desconheço uma lista consensual para designar a classificação dos switches, podendo as funcionalidades variar dependendo do fabricante. A FCC poderia poupar os candidatos e evitar colocar este tipo de questão fundamentalmente subjetiva em suas provas. Fazer o que? É a vida...

Resposta. D

11. (TCE-GO 2009) Na frase "Os _____ podem funcionar como _____ inteligentes, atuando no endereçamento da camada _____ em vez da camada _____ . " , I, II , III e IV, nessa ordem, podem ser corretamente substituídos por (A) gateways - pontes - de Rede - de Enlace de dados (B) switches - gateways - Física - de Rede (C) routers - hubs - de Transporte - Física (D) switches - hubs - Física - de Sessão (E) gateways - switches - de Transporte – Física

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Comentários:

A única sentença que faz sentido é:

"Os gateways podem funcionar como pontes inteligentes, atuando no

endereçamento da camada de Rede em vez da camada de Enlace de dados."

Aqui, obviamente, a questão não está se referindo ao switch padrão, mas sim a switches que atuam em camadas superiores, no caso, na camada 3 (Rede), ou seja, um switch-router. E como falado anteriormente, todos os ativos de interconexão podem ser denominados genericamente Gateways.

Resposta. A

12. (TRT-15 2009) Sobre redes backbones colapsadas, considere:

I. Utilizam topologia em estrela com um dispositivo em seu centro que pode ser um comutador. II. Necessitam menor quantidade de cabos que uma backbone com ponte ou com roteamento, se comparadas nas mesmas características. III. Necessitam menor quantidade de dispositivos que uma backbone com ponte ou com roteamento, se comparadas nas mesmas características. Está correto o que consta em (A) I e II, somente. (B) I e III, somente. (C) II e III, somente. (D) II, somente. (E) I, II e III.

Comentários:

I. VERDADEIRA. Um dispositivo central de controle das transmissões é uma característica intrínseca das redes colapsadas, por isso mesmo recebem esse nome.

II. CONTROVERSA. Como o dispositivo central compacto passa a atuar como backbone e não temos mais um extenso backbone tradicional (cabo), a quantidade de cabos aumentará, obviamente, para que as máquinas alcancem o núcleo de modo a se interligarem à rede. Porém, ele pede a comparação com “uma backbone com

ponte ou com roteamento”, eu ainda não entendi o que ele quis dizer com isso.

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III. FALSA. Para se ter uma rede colapsada, precisa-se de pelo menos mais um dispositivo que substituirá o backbone.

Resposta. A

13. (MPE-RN 2010) Um equipamento de conexão de redes que atua em

todas as camadas do modelo OSI é normalmente denominado (A) Repeater. (B) Router. (C) Bridge. (D) Gateway. (E) Switch.

Comentários:

Como já vimos, um Gateway é um ativo responsável pala conversão de protocolos (e de meios) entre diferentes tipos de redes e aplicações. Assim ele PODE atuar em todas as camadas, mas não necessariamente atua simultaneamente em todas. Hubs, Roteadores, Switches, etc, podem atuar como Gateways específicos de uma camada. Normalmente a denominação Gateway é utilizada para dispositivos que realizam conversões nas CAMADAS DE TRASNSPORTE E DE APLICAÇÃO.

Resposta. D

14. (MPE-RN 2010) O equipamento que possibilita a conexão de

equipamentos entre redes, focado em escolher sempre o menor caminho para os dados, é do tipo: (A) Roteador estático. (B) Roteador dinâmico. (C) Hub switch. (D) Switch. (E) Hub.

Comentários: Eu nunca ouvi expressão Roteador Estático ou Dinâmico, mas sim: Roteamento estático: Utiliza uma rota pré-definida e configurada manualmente pelo administrador da rede.

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Roteamento dinâmico: Utiliza protocolos de roteamentos que ajustam automaticamente as rotas de acordo com as alterações de topologia e outros fatores, tais como o tráfego. Então vamos partir do princípio que o “Roteador Estático” faz o roteamento e estático e o “Roteador Dinâmico” faz roteamento dinâmico, Ok? Lembrem-se, contudo, que é só para efeito dessa questão. Análise dos itens: (A) CONTROVERSA. O Gabarito considerou o item certo, mas, em minha

opinião, o item mais certo seria o B. Não há dúvida que a resposta tem que ser roteador, pois o enunciado descreve sua operação. Porém, se tivermos que optar entre os tipos de Roteamento, teremos que optar pelo dinâmico, uma vez que o menor caminho (menor número de hosts) é uma de suas métricas tradicionais.

(B) CONTROVERSA. O gabarito oficial considerou a questão errada, mas, em minha opinião, esta deveria ser a correta, como explicado no item anterior.

(C) FALSA. Alguém aí sabe o que é um hub-switch? Eu não. De qualquer forma, a assertiva está errada, pois não há que se falar em roteamento (camada de rede) em se tratando de hubs (camada física) e de switches (camada de enlace).

(D) FALSA. Idem (E) FALSA. Idem.

Resposta. A

15. (MPE-RN 2010) Os tipos básicos de topologia física das redes de

computadores são (A) barramento e anel, apenas. (B) anel e estrela, apenas. (C) barramento, anel e estrela, apenas. (D) barramento, árvore e híbrida, apenas. (E) barramento, anel, estrela, árvore e híbrida

Comentários: Apesar de já termos bagagem suficiente para matarmos essa questão de imediato, cabe aqui um alerta: é muito comum encontrarmos literaturas que relacionem apenas Barra, Anel e Estrela como topologias, e nem por isso você

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vai marcar errado. Ok? É claro que, quanto mais completo o item, mais você deve buscar identifica-lo. Felizmente nessa questão, todas foram relacionadas.

ATENÇÃO! O número de topologias relacionadas pode variar das três

“principais” (Anel, Barra e Estrela) até as seis relacionas na questão.

Resposta E

16. (MPE-RN 2010) Considere no quadro abaixo a associação entre as camadas de protocolos e os dispositivos de rede que nelas operam, transferindo quadros e pacotes de um segmento de cabo para outro.

Está correto o que se afirma APENAS em: I. hub bridge router II. router switch bridge III. repeater switch router IV. bridge hub switch Está correto o que se afirma APENAS em (A) I e II. (B) I e III. (C) I, II e IV . (D) II e IV. (E) II, III e IV .

Comentários: Basta lembrarmos, como já vimos anteriormente, que HUB são Repetidores (Repeaters) multiportas e Switches (tradicionais) são Bridges Multiportas implementadas em hardware. Resposta. B

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17. (MPE-RN 2010) É uma rede local de difusão na qual cada bit se

propaga de modo independente, sem esperar pelo restante do pacote ao qual pertence e, muitas vezes, o bit percorre toda a rede no intervalo de tempo em que alguns bits são enviados, antes do pacote ter sido inteiramente transmitido. Trata-se da topologia (A) anel. (B) barramento. (C) estrela. (D) híbrida. (E) árvore.

Comentários:

Esta questão foi retirada também de forma literal do bom e velho “Tanen”. Vejam:

Outro tipo de sistema de topologia de difusão é a em anel. Em um anel, cada

bit se propaga de modo independente, sem esperar pelo restante do pacote ao

qual pertence. (TANENBAUM, 2003)

Resposta. A

18. (TRF-4 2010) As redes de computadores hoje se tornaram quase tão

importantes quanto os computadores que elas conectam. Sobre as redes, considere: I. Rede em malha representa uma das topologias mais tolerantes à falha, pois geralmente há vários caminhos entre cada par de nodos. II. O ideal para um sistema de missão crítica (por exemplo, um sistema de controle de uma usina nuclear) é uma rede com topologia em anel. III. FTP, SMTP, TCP e HTTP são alguns dos protocolos encontrados na camada de aplicação da pilha do protocolo TCP/IP. IV. A camada de enlace da pilha do protocolo TCP/IP serve como uma interface entre a camada de rede e o meio físico por meio do qual a informação é transportada. Está correto o que consta APENAS em (A) IV. (B) II, III e IV. (C) I e II. (D) I e IV. (E) III.

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Comentários:

I – VERDADEIRA. Realmente a tolerância à falha é uma das características das redes em malha (mesh), só que, obviamente, esta robustez vai refletir em um aumento do custo de implantação por conta do maior número de conexões.

ATENÇÃO! Quando a rede em malha conecta todos a todos, esta

especificamente é conhecida pelo termo Full Mesh.

II – FALSA. Se o sistema é de missão crítica, como em uma usina nuclear (Chernobyl!), devemos utilizar a topologia mais robusta disponível, ou seja, a topologia em malha e não a em Anel. A topologia em Anel pode até apresentar uma robustez maior quando comparada ao barramento, mas nem de longe se compara a robustez de uma rede Full Mesh.

III – FALSA. FTP, SMTP e HTTP realmente pertencem à CAMADA DE APLICAÇÃO, contudo o TCP pertence à CAMADA DE TRANSPORTE.

IV – VERDADEIRA. É só nos lembrarmos do Modelo OSI. Não lembra? Sem problemas, pois veremos esse assunto com mais detalhes em nossa aula de Arquitetura, Protocolos e Camadas.

Resposta. D

19. (TRT-PR 2010) Quando uma mensagem é recebida, o switch checa o

endereço de destino no frame de dados e o compara com sua tabela de endereços: (A) MAC. (B) TCP/IP. (C) host name. (D) DNS. (E) HTTP.

Comentários:

Como visto, os switches são dispositivos de rede que podem filtrar/encaminhar/inundar quadros baseados no endereço de destino de cada frame. Eles determinam quais dados vão para quais portas por meio da comparação entre o endereço MAC nos dados e uma tabela (Tabela MAC).

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A Tabela MAC, então, consiste de uma lista de portas relacionadas respectivamente aos endereços MAC alcançados por elas. A tabela é construída quando um switch é ligado e começa a examinar os MACs de origem dos primeiros dados enviados a cada porta.

Vale ainda ressaltar que, no início, quando o switch ainda não mapeou os MACs das máquinas conectadas às suas portas, ele começa a registra-los por meio de inundação (flood), ou seja, ele envia a requisição para todas as outras portas, na esperança de alguém responder. Quando este alguém responde, seu MAC é mapeado pelo switch.

ATENÇÃO! O switch encaminha os dados com base no MAC de destino,

contudo, constrói a sua tabela baseado no endereço MAC de origem.

Análise dos itens: (A) VERDADEIRA. (B) FALSA. TCP/IP é a pilha de protocolos da Internet. (C) FALSA. Hostname (junto) é o nome do ativo na Rede. (D) FALSA. O DNS tem por função traduzir os nomes ou endereços de alto

nível das máquinas para o seu respectivo número IP e vice-versa. (E) FALSA. HTTP, protocolo utilizado para a transferência de páginas

multimídia (WWW) pela Internet.

Resposta A.

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Galerinha, por hoje é só! Espero encontrá-los na Aula 1 - Fundamentos de Transmissão e Cabeamento, assunto cascudo com o qual vamos continuar explorar o assunto Redes de Computadores segundo a FCC.

Até lá!

WC

Lista de Questões Abordadas nessa aula

Ativos e Topologia

1. (TRF-4 2004) Na ótica das interligações entre estações de uma rede e seus respectivos componentes, a análise e o mapeamento da rede de comunicação constituem: (A) o backbone. (B) a topologia física. (C) a topologia lógica. (D) a arquitetura da rede. (E) o sistema de cabeamento.

2. (TRT-22 2004) Em relação a equipamentos de redes, analise as seguintes associações: 1. Hub 2. Roteador 3. Ponte (bridge) 4. Switching (tradicional)

e. Nível de Rede f. Nível de Aplicação g. Nível de Enlace h. Nível de Transporte

Apresenta APENAS associações corretas: (A) 1-c, 4-b (B) 2-a, 4-a (C) 2-b, 4-c (D) 3-c, 4-b (E) 3-c, 4-c

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3. (TRT-MG 2005) Componentes de uma rede de computadores, repetidores, switches e roteadores diferem entre si em função do nível em que atuam. Estão corretamente associados: (A) Roteador - Nível de Rede (B) Switch (tradicional) - Nível de Rede (C) Repetidor - Nível de Enlace (D) Switch nível 3 - Nível de Enlace (E) Hub - Nível de Transporte

4. (TRT-24 2006) Analise um projeto de rede que, estrategicamente, use duas ou mais pontes em paralelo entre os pares de LANs, como observa-se na figura a seguir:

Sabendo que cada ponte, seguindo as regras normais para tratamento de destinos desconhecidos, utiliza o algoritmo de inundação que, nesse modelo da figura acima, significa apenas copiar o quadro na LAN 2, esta estratégia (A) está adequada e não causa nenhum problema na topologia. (B) trará problemas de loop na topologia caso se estabeleça comunicação entre as pontes e a topologia real venha a ser sobreposta por uma árvore de amplitude que alcance cada LAN. (C) introduz alguns problemas adicionais, porque cria loops na topologia. (D) deve ser evitada porque diminui a confiabilidade das LANs. (E) pode causar loops na topologia, sem oportunidade de solução.

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5. (TRT-24 2006) Uma LAN de difusão onde, a qualquer instante, no máximo um computador desempenha a função de mestre podendo realizar uma transmissão enquanto todos os demais computadores ficam impedidos de enviar qualquer tipo de mensagem, está operando em uma topologia do tipo (A) ring-star . (B) anel. (C) clustering . (D) barramento. (E) estrela.

6. (TRT-24 2006) Sistema de difusão que pode admitir a transmissão de dados para um subconjunto (grupo) de computadores, ou seja, cada computador pode estar inscrito em qualquer um ou em diversos grupos de tal modo que quando um pacote é enviado a um dado grupo, ele é entregue a todos os computadores aí inscritos. No âmbito das redes de computadores, esse é um sistema conhecido especificamente como (A) ponto a ponto. (B) multicasting. (C) broadband . (D) banda múltipla. (E) groupdifusion .

7. (TRF-2 2004) Base da LAN Ethernet, amplamente utilizado na subcamada MAC e que possibilita às estações o cancelamento das transmissões assim que detectam uma colisão na rede é o protocolo (A) TDM. (B) FDM. (C) PAR. (D) CSMA/CD. (E) ARQ.

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8. (TRT-2 2008) Conecta segmentos de LAN que utilizam o mesmo protocolo de enlace de dados e de rede. Normalmente, fornece portas para 4, 8, 16 ou 32 segmentos de LAN separados, permite que todas as portas estejam simultaneamente em uso e pode conectar os mesmos ou diferentes tipos de cabo. Estas são características de um (A) concentrador. (B) multiplexador. (C) comutador. (D) modulador de amplitude. (E) repetidor.

9. (TRT-18 2008) Em uma rede de computadores, um backbone colapsado I. faz todo o controle da rede por meio de um ponto central, roteador ou ponte, que poderá atender a diversos hubs departamentais. II. possui, para cada hub departamental, um roteador ou ponte que endereça os pacotes de dados entre os segmentos de origem e de destino. III. possui um hub central que distribui os segmentos de rede para um roteador ou ponte que endereça os pacotes de dados entre as origens e os destinos. Está correto o que consta APENAS em (A) I. (B) I e II. (C) I e III. (D) II. (E) II e III.

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10. (TRF-5 2008) A fim de elaborar um adequado projeto de rede de computadores, considere a seguinte lista de recursos comuns: − Fontes de alimentação redundantes; − Portas de uplink flexíveis; − Alta densidade da porta Ethernet; − Suporte a VoIP; − Protocolo de árvore estendida; − Comutação de camada 3, mas não de 4 a 7; − Unidade com sistema de chassis com tamanhos diferentes; − Capacidade de configuração, gerenciamento e acesso remoto; − Mecanismo redundante; − Alto Custo; − Suporte a VLAN. Esses recursos categorizam switches do tipo (A) high-end. (B) flexíveis low-end. (C) concentradores. (D) médio porte. (E) fixos low-end.

11. (TCE-GO 2009) Na frase "Os _____ podem funcionar como _____ inteligentes, atuando no endereçamento da camada _____ em vez da camada _____ . " , I, II , III e IV, nessa ordem, podem ser corretamente substituídos por (A) gateways - pontes - de Rede - de Enlace de dados (B) switches - gateways - Física - de Rede (C) routers - hubs - de Transporte - Física (D) switches - hubs - Física - de Sessão (E) gateways - switches - de Transporte – Física

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12. (TRT-15 2009) Sobre redes backbones colapsadas, considere: I. Utilizam topologia em estrela com um dispositivo em seu centro que pode ser um comutador. II. Necessitam menor quantidade de cabos que uma backbone com ponte ou com roteamento, se comparadas nas mesmas características. III. Necessitam menor quantidade de dispositivos que uma backbone com ponte ou com roteamento, se comparadas nas mesmas características. Está correto o que consta em (A) I e II, somente. (B) I e III, somente. (C) II e III, somente. (D) II, somente. (E) I, II e III.

13. (MPE-RN 2010) Um equipamento de conexão de redes que atua em todas as camadas do modelo OSI é normalmente denominado (A) Repeater. (B) Router. (C) Bridge. (D) Gateway. (E) Switch.

14. (MPE-RN 2010) O equipamento que possibilita a conexão de equipamentos entre redes, focado em escolher sempre o menor caminho para os dados, é do tipo: (A) Roteador estático. (B) Roteador dinâmico. (C) Hub switch. (D) Switch. (E) Hub.

15. (MPE-RN 2010) Os tipos básicos de topologia física das redes de computadores são (A) barramento e anel, apenas. (B) anel e estrela, apenas. (C) barramento, anel e estrela, apenas. (D) barramento, árvore e híbrida, apenas. (E) barramento, anel, estrela, árvore e híbrida

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16. (MPE-RN 2010) Considere no quadro abaixo a associação entre as camadas de protocolos e os dispositivos de rede que nelas operam, transferindo quadros e pacotes de um segmento de cabo para outro.

Está correto o que se afirma APENAS em: I. hub bridge router II. router switch bridge III. repeater switch router IV. bridge hub switch Está correto o que se afirma APENAS em (A) I e II. (B) I e III. (C) I, II e IV . (D) II e IV. (E) II, III e IV .

17. (MPE-RN 2010) É uma rede local de difusão na qual cada bit se propaga de modo independente, sem esperar pelo restante do pacote ao qual pertence e, muitas vezes, o bit percorre toda a rede no intervalo de tempo em que alguns bits são enviados, antes do pacote ter sido inteiramente transmitido. Trata-se da topologia (A) anel. (B) barramento. (C) estrela. (D) híbrida. (E) árvore.

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18. (TRF-4 2010) As redes de computadores hoje se tornaram quase tão importantes quanto os computadores que elas conectam. Sobre as redes, considere: I. Rede em malha representa uma das topologias mais tolerantes à falha, pois geralmente há vários caminhos entre cada par de nodos. II. O ideal para um sistema de missão crítica (por exemplo, um sistema de controle de uma usina nuclear) é uma rede com topologia em anel. III. FTP, SMTP, TCP e HTTP são alguns dos protocolos encontrados na camada de aplicação da pilha do protocolo TCP/IP. IV. A camada de enlace da pilha do protocolo TCP/IP serve como uma interface entre a camada de rede e o meio físico por meio do qual a informação é transportada. Está correto o que consta APENAS em (A) IV. (B) II, III e IV . (C) I e II. (D) I e IV. (E) III.

19. (TRT-PR 2010) Quando uma mensagem é recebida, o switch checa o endereço de destino no frame de dados e o compara com sua tabela de endereços: (A) MAC. (B) TCP/IP. (C) host name. (D) DNS. (E) HTTP.