wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Podstawy adresacji IPv6

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.
Rodzaje adresów IPv6
a)
Unicast
b)
Muicast
c)
Ancast
d)
Droter
2.
Nowe mechanizmy protokołu ICMP
a)
DDR
b)
GFD
c)
YHR
d)
MLD
3.
Długość adresu IPv6
a)
64
b)
256
c)
128
d)
1020
4.
Zasięg adresów IPv6
0x1 interface-local scope
a)
adres o zasięgu interfejsu np. adres loopback ::1/2048
b)
adres o zasięgu interfejsu np. adres loopback ::1/128
c)
adres o zasięgu interfejsu np. adres loopback ::1/1024
d)
adres o zasięgu interfejsu np. adres loopback ::1/256
5.
0x2 link-local scope
a)
adres o zasięgu segment sieci publicznej (do najbliższego routera) np. adresy autokonfiguracji łącza fe80::/10
b)
adres o zasięgu segment sieci prywatnej (do najbliższego routera) np. adresy autokonfiguracji łącza fe80::/10
c)
adres o zasięgu segment sieci masowej (do najbliższego routera) np. adresy autokonfiguracji łącza fe80::/10
d)
adres o zasięgu segment sieci lokalnej (do najbliższego routera) np. adresy autokonfiguracji łącza fe80::/10
6.
0x4 admin-local scope
a)
adres o szerokim administracyjnie wyznaczonym zasięgu
b)
adres o najmniejszym administracyjnie wyznaczonym zasięgu
c)
adres o pełnym administracyjnie wyznaczonym zasięgu
d)
adres o największym administracyjnie wyznaczonym zasięgu
7.
Unicastowy adres IPv6 dzieli się na dwie części:
a)
adres domowyi oraz identyfikator hosta.
b)
adres sieci oraz inicjator  hosta.
c)
HDPP oraz identyfikator hosta.
d)
adres sieci oraz identyfikator hosta.
8.
pula multicastowa używana do komunikacji multicast.
a)
ff00::/8
b)
::/128
c)
2001:db8::/32
d)
fe80::/10
9.
adres nieokreślony (zawierający same zera).
a)
::/128
b)
::ffff:0:0/64
c)
2001:db8::/32
d)
fe80::/10
10.
pula zarezerwowana dla punktów wymiany ruchu, każdy z nich dostaje jedną podsieć /48
a)
2001:7f8::/32
b)
3ffe::/16
c)
fe80::/10
d)
fec0::/10
11.
pula wykorzystywana w przykładach i dokumentacji – nigdy nie będzie wykorzystywana produkcyjnie.
a)
::/96
b)
fd00::/7
c)
fec0::/10
d)
2001:db8::/32
12.
wsparcie dla IPsec
a)
implementacja domowa
b)
implementacja rodzima
c)
implementacja szkolna
d)
implementacja sieciowa
13.
fragmentacja
a)
jedynie przez nadającego  DHCP
b)
jedynie przez ładującego hosta
c)
jedynie przez nadającego hosta
d)
jedynie przez adres sieci
14.
opcje ipv6
a)
przeniesione do adresów dodatkowych
b)
przeniesione do nagłówków dodatkowych
c)
przeniesione do domen dodatkowych
d)
usuwanie  nagłówków dodatkowych
15.
mapowanie nazw hostów w DNS
a)
używa rekordów GGGG oraz PTR w domenie IP6.ARPA
b)
używa rekordów CCCC oraz PTR w domenie IP6.ARPA
c)
używa rekordów BBBB oraz PTR w domenie IP6.ARPA
d)
używa rekordów AAAA oraz PTR w domenie IP6.ARPA
16.
przydzielanie adresu
a)
nie wymaga konfiguracji ręcznej ani DHCP, konfiguracja przez ogłoszenia Router Discovery i Neighbor Solicitation
b)
nie wymaga konfiguracji ręcznej ani DNS  konfiguracja przez ogłoszenia Router Discovery i Neighbor Solicitation
c)
nie wymaga konfiguracji ręcznej ani DDR, konfiguracja przez ogłoszenia Router Discovery i Neighbor Solicitation
d)
nie wymaga konfiguracji ręcznej ani DCP, konfiguracja przez ogłoszenia Router Discovery i Neighbor Solicitation
17.
protokół komunikatów kontrolnych
a)
ICDPv6, wymagany
b)
ICMPv6, wymagany
c)
CMPv6, wymagany
d)
ISSCMPv6, wymagany
18.
W adresach IPv6 unikatowy adres-....- komputera (przypisany do sprzętu) jest widoczny dla całego Internetu
a)
adres MDD
b)
adres MAC
c)
adres MAD
d)
adres CAM
19.
Dla podsieci będących LAN-em przydzielana jest pula adresów z maską ...?, co umożliwia tworzenie unikatowych adresów lokalnych dla łącza w oparciu o (niepowtarzalne) numery sprzętowe MAC (IEEE 802)
a)
64
b)
22
c)
45
d)
24
20.
SLAAC ??
a)
mechanizm automatycznej adresacji węzłów na podstawie adresów warstwy łącza danych
b)
ręczny automatycznej adresacji węzłów na podstawie adresów warstwy łącza danych
c)
mechanizm automatycznej adresacji węzłów na podstawie adresów domen łącza danych
d)
mechanizm automatycznej adresacji węzłów na podstawie adresów warstwy gniazda danych