wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SRWE Examen Conceptos de Enrutamiento

Total questions: 34

Worksheet time: 22mins

Name
Class
Date
1.

Son las dos funciones de un Router (selecciona dos opciones)

a)

Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, determina qué interfaz debe usar para reenviar el paquete hacia el destino

b)

Las interfaces permiten conocer el estatus general de las tablas de routing ya que permiten hacer un intercambio de datos entre diferentes host que pertenecen a segmentos diferentes

c)

Determina la mejor ruta para reenviar paquetes basándose en la información de su tabla de enrutamiento, y reenviar paquetes hacia su destino.

d)

Ayuda a que un administrador de red pueda implementar mecanismos de separación de tramas desde un punto de vista de capa 2

2.

La (a)   que usa el router para reenviar el paquete puede ser el destino final o una red conectada a otro router que se usa para llegar a la red de destino.

3.

Las funciones principales de un router son determinar la mejor ruta para reenviar paquetes basándose en la información de su tabla de enrutamiento, y reenviar paquetes hacia la interfaz de origen.

a)

Verdadero

b)

Falso

4.

Sirve para encontrar la mejor ruta y en seguida reenviar un paquete.

a)

Tabla de enrutamiento

b)

Tabla de direccionamiento

c)

Tabla de VLSM

d)

Ninguna de las anteriores

5.

Cual es la mejor explicación que tendría la siguiente imagen

a)

R1 y R2 utilizarán sus respectivas tablas de enrutamiento IP para determinar primero la mejor ruta y, a continuación, reenviar el paquete.

b)

R1 y R2 utilizarán sus respectivas tablas de direcciones MAC para determinar primero la mejor ruta y, a continuación, reenviar el paquete.

c)

R1 y R2 utilizarán sus respectivas tablas de direcciones MAC para determinar primero la mejor ruta y, a continuación,borra el paquete.

d)

R1, R2 y R3 utilizarán sus respectivas tablas de enrutamiento IP para determinar primero la mejor ruta y, a continuación, reenviar el paquete.

6.
  • La mejor ruta de la tabla de enrutamiento también se conoce como

a)
  • coincidencia más larga.

b)
  • coincidencia más corta.

c)
  • Coincidencia entre direcciones de la misma subred

d)

ninguna de las anteriores

7.

  • La mejor (a)   es la ruta de la tabla de enrutamiento que contiene la mayor cantidad de bits del extremo izquierdo coincidentes con la dirección IPv4 de destino del paquete. La coincidencia más larga es la ruta preferida.

8.
  1. Hace referencia a la parte de red de direcciones IPv4 e IPv6.

a)

Máscara de subred

b)

Dirección IP

c)

Direcciones Asignables

d)

Dirección de Broadcast

9.
  • La máscara de subred de la ruta en la tabla de enrutamiento se utiliza para determinar la cantidad mínima de bits del extremo izquierdo que deben coincidir.

a)

Verdadero

b)

Falso

10.

En la tabla, un paquete IPv4 tiene la dirección IPv4 de destino 172.16.0.10. El router tiene tres rutas posibles que coinciden con este paquete: 172.16.0.0/12, 172.16.0.0/18 y 172.16.0.0/26. ¿cuál de las tres direcciones tiene la coincidencia más larga?

a)

172.16.0.0/12

b)

172.16.0.0/18

c)

172.16.0.0/26

d)

Ninguna de las anteriores

11.

Se agregan a la tabla de enrutamiento cuando una interfaz local está configurada con una dirección IP y una máscara de subred (longitud de prefijo) y está activa (arriba y arriba).

a)

Redes conectadas directamente

b)

Redes remotas

c)

Redes predeterminadas

d)

Ruta predeterminada

12.

Son redes que no están conectadas directamente al router

a)

Redes conectadas directamente

b)

Redes remotas

c)

Ruta predeterminada

d)

Rutas con una coincidencia

13.
  1. Específica un router de salto siguiente que se utilizará cuando la tabla de enrutamiento no contiene una ruta específica que coincida con la dirección IP de destino. Una ruta predeterminada puede ser una ruta estática o aprenderse automáticamente de un protocolo de enrutamiento dinámico.

a)

Redes conectadas directamente

b)

Redes remotas

c)

Ruta predeterminada

d)

Tablas de enrutamiento

14.

Son dos ejemplos de redes remotas (seleccione dos opciones)

a)

Rutas de gateway interior

b)

Rutas estáticas

c)

Redes conectadas directamente

d)

Protocolos de enrutamiento dinámico

15.

Ordene el proceso de decisión de reenvío de paquetes

a)

La trama de enlace de datos, con un paquete IP encapsulado, llega a la interfaz de entrada.

b)

El router examina la dirección IP de destino en el encabezado del paquete y consulta su tabla de enrutamiento IP.

c)

El router encuentra el prefijo coincidente más largo en la tabla de enrutamiento.

d)

El router encapsula el paquete en una nueva trama de enlace de datos y lo reenvía por la interfaz de salida. El destino podría ser un dispositivo conectado a la red o un router de siguiente salto.

e)

si no hay ninguna entrada de ruta coincidente, el paquete se elimina.

1)
2)
3)
4)
5)
16.

Una responsabilidad principal del_________, es la de encapsular los paquetes en el tipo de trama correcto para el enlace de datos de salida. Cuanto más eficientemente un router pueda realizar esta tarea, más rápido podrá reenviar paquetes por el router.

a)

reenvio de paquetes

b)

Switching de procesos

c)

Switching rápido

d)

CEF

17.

Es un mecanismo que cuando un paquete llega a una interfaz, se reenvía al plano de control, donde la CPU hace coincidir la dirección de destino con una entrada de la tabla de routing y, a continuación, determina la interfaz de salida y reenvía el paquete

a)

Switching de procesos

b)

Switching rápido

c)

Cisco Express Forwarding (CEF)

d)

Rutas estáticas

18.

Usa una memoria caché para almacenar la información de siguiente salto. Cuando un paquete llega a una interfaz, se reenvía al plano de control, donde la CPU busca una coincidencia en la caché de switching rápido. Si no encuentra ninguna, se aplica el switching de procesos al paquete, y este se reenvía a la interfaz de salida.

a)

Switching de procesos

b)

Switching rápido

c)

Cisco Express Forwarding (CEF)

d)

Enrutamiento dinámico

19.

Crea una Base de Información de Reenvío (FIB) y una tabla de adyacencias Las entradas de la tabla no se activan por los paquetes como en el switching rápido, sino que se activan por los cambios cuando se modifica un elemento en la topología de la red Cuando se converge una red, FIB y las tablas de adyacencia contienen toda la información que el router debe tener en cuenta al reenviar un paquete.

a)

Cisco Express Forwarding (CEF)

b)

Switching rápido

c)

Switching de procesos

d)

Rutas por default

20.

Pueden considerarse ejemplo de comandos de verificación de un router

a)

configure terminal
hostname
enable secret
banner motd
service password-encryption

b)
  • show ip interface brief

  • show running-config interface interface-type number

  • show interfaces

  • show ip interface

  • show ip route

  • ping

c)

ip address
description
interface

encapsulation dot1q

d)

ip route
router
network

21.

Permite mostrar la tabla de enrutamiento en un router

a)
  • show ip interface

b)
  • show ip route

c)
  • show running-config interface

d)
  • show ip interface brief

22.

Para crearse se toma como fuente de información que cuente con los datos de las redes conectadas directamente, rutas estáticas y protocolos de enrutamiento dinámico

a)

Tabla de enrutamiento

b)

Tabla de direcciones MAC

c)

Tabla de estatus de interfaces

d)

Tablas de direccionamiento

23.
  1. El origen de cada ruta en la tabla de enrutamiento se identifica mediante un código. Los códigos comunes incluyen los siguientes: (arrastre el que corresponda)

a)

L

1.
  • Identifica la dirección asignada a la interfaz de un router.

b)

C

2.
  • Identifica una red conectada directamente.

c)

S

3.
  • Identifica una ruta estática creada para llegar a una red específica.

d)

O

4.
  • Identifica una red que se descubre de forma dinámica de otro router con el protocolo de routing OSP

e)

*

5.

La ruta es candidata para una ruta predeterminada.

24.
  • Identifica el modo en que se descubrió la ruta.

a)

Origen de Ruta

b)

Red de destino (longitud de prefijo y prefijo)

c)

Distancia administrativa

d)

Métrica

25.
  • identifica la dirección de la red remota.

a)

Origen de Ruta

b)

Red de destino (longitud de prefijo y prefijo)

c)

Distancia administrativa

d)

Interfaz de salida

26.
  • Identifica la confiabilidad del origen de la ruta. Los valores más bajos indican el origen de ruta preferido.

a)

Origen de Ruta

b)

Red de destino (longitud de prefijo y prefijo)

c)

Distancia administrativa

d)

Interfaz de salida

27.
  • Identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Los valores más bajos indican las rutas preferidas.

a)

Métrica

b)

Distancia admnistrativa

c)

Origen de ruta

d)

Interfaz de salida

28.
  • Identifica la dirección del router siguiente al que se debe reenviar el paquete.

a)

Métrica

b)

Siguiente salto

c)

Distancia Administrativa

d)

Red de destino (longitud prefijo y prefijo)

29.
  • Identifica la interfaz de salida que se debe utilizar para reenviar un paquete hacia el destino final.

a)

Interfaz de Salida

b)

Siguiente salto

c)

Marca de hora de la ruta

d)

Red de destino (longitud prefijo y prefijo)

30.
  • Identifica el tiempo que pasó desde que se descubrió la ruta.

a)

Interfaz de Salida

b)

Siguiente salto

c)

Marca de hora de la ruta

d)

Marca de hora de la ruta

31.
  • Para obtener información sobre las redes remotas, el router debe tener al menos una interfaz activa configurada con una dirección IP y una máscara de subred (longitud de prefijo). Los routers agregan una ruta conectada directamente cuando una interfaz se configura con una dirección IP y se activa

a)

Redes remotas

b)

Siguiente salto

c)

Redes directamente conectadas

d)

Red de destino (longitud prefijo y prefijo)

32.

Realiza la configuración básica de un router:

Router1#​ (a)   (modo configuración de terminal)

Router1(config)# ​ (b)   (nombre al dispositivo)

mexico# ​ (c)   (Colocar contraseña CLASS al modo privilegiado)

mexico# ​ (d)   (mensaje del día con mensaje "acceso no autorizado")

mexico# ​ (e)   (encriptación de contraseñasç9

Choose from the below words
configure terminal
hostname mexico
enable secret CLASS
banner motd # acceso no autorizado #
service password encryption
33.

Se configuran de forma manual, definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red, no se actualizan automáticamente y deben re- configurarse de forma manual si se modifica la topología de la red.

a)

Enrutamiento dinámico

b)

Rutas estáticas

c)

Tablas de enrutamiento

d)

Métrica

34.
  • Facilita el mantenimiento de la tabla de routing en redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Es uno de los usos de una:

a)

ruta dinámica

b)

ruta por default

c)

ruta estática

d)

ruta aprendida