Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

CCNA 1 v7 Moduły 4 - 7: Koncepcje Ethernetu

Total questions: 73

Worksheet time: 43mins

Name
Class
Date
1.

Jaki jest cel warstwy fizycznej OSI?

a)
  • kontrolowanie dostępu do mediów

b)
  • przesyłanie bitów w mediach lokalnych

c)
  • przeprowadzanie wykrywania błędów w odebranych ramkach

d)
  • wymiana ramek między węzłami za pośrednictwem fizycznych mediów sieciowych

2.

Dlaczego w jednym połączeniu światłowodowym wykorzystuje się dwie żyły światłowodu?

a)
  • Te dwie nici umożliwiają przesyłanie danych na większe odległości bez degradacji.

b)
  • Zapobiegają przesłuchom powodującym zakłócenia w połączeniu.

c)
  • Zwiększają prędkość, z jaką dane mogą się przemieszczać.

d)
  • Umożliwiają łączność w trybie pełnego dupleksu.

3.

Która cecha opisuje przesłuch?

a)
  • zniekształcenie sygnału sieciowego spowodowanego oświetleniem fluorescencyjnym

b)
  • zniekształcenie przesyłanych wiadomości od sygnałów przenoszonych w sąsiednich przewodach

c)
  • osłabienie sygnału sieciowego na długich kablach

d)
  • utrata sygnału bezprzewodowego przy nadmiernej odległości od punktu dostępowego

4.

Jaką procedurę stosuje się w celu zmniejszenia efektu przesłuchu w kablach miedzianych?

a)
  • wymagające prawidłowego podłączenia uziemienia

b)
  • skręcanie ze sobą par przewodów przeciwnego obwodu

c)
  • owijanie wiązki przewodów metalową osłoną

d)
  • projektowanie infrastruktury kablowej w celu uniknięcia zakłóceń przesłuchowych

e)
  • unikanie ostrych zakrętów podczas montażu

5.

Administrator sieci mierzy transfer bitów w sieci szkieletowej firmy dla aplikacji finansowej o znaczeniu krytycznym. Administrator zauważa, że ​​przepustowość sieci wydaje się niższa niż oczekiwana. Które trzy czynniki mogą mieć wpływ na różnice w przepustowości? (Wybierz trzy.)

a)
  • wielkość ruchu aktualnie przepływającego przez sieć

b)
  • złożoność metody enkapsulacji zastosowanej do danych

c)
  • rodzaj ruchu przechodzącego przez sieć

d)
  • opóźnienie generowane przez liczbę urządzeń sieciowych, przez które przepływają dane

e)
  • przepustowość połączenia WAN z Internetem

6.

Jakie są dwie cechy kabla światłowodowego? (Wybierz dwa.)

a)
  • Nie ma na to wpływu EMI ani RFI.

b)
  • Każda para przewodów owinięta jest folią metaliczną.

c)
  • Łączy w sobie technikę anulowania, ekranowania i skręcania w celu ochrony danych.

d)
  • Zwykle zawiera 4 pary przewodów światłowodowych.

e)
  • Jest droższy niż okablowanie UTP.

7.

Jaka jest podstawowa rola warstwy fizycznej w transmisji danych w sieci?

a)
  • utwórz sygnały reprezentujące bity w każdej ramce na nośniku

b)
  • zapewniają fizyczne adresowanie urządzeń

c)
  • określić ścieżkę, którą pakiety pokonują sieć

d)
  • kontrolować dostęp danych do mediów

8.

Co powoduje przesłuchy w parach kabli przy zastosowaniu w sieci nieekranowanej skrętki miedzianej?

a)
  • pole magnetyczne wokół sąsiednich par drutów

b)
  • zastosowanie plecionki do ekranowania sąsiednich par przewodów

c)
  • odbicie fali elektrycznej z powrotem od drugiego końca kabla

d)
  • kolizja spowodowana przez dwa węzły próbujące jednocześnie korzystać z mediów

9.

Zapoznaj się z grafiką. Jaki typ okablowania jest pokazany?

a)
  • STP

b)
  • UTP

c)
  • coax

d)
  • fiber

10.

Jakie dwa czynniki oprócz długości kabla mogą zakłócać komunikację przesyłaną kablami UTP? (Wybierz dwa.)

a)
  • przesłuch

b)
  • przepustowość łącza

c)
  • wielkość sieci

d)
  • technika modulacji sygnału

e)
  • interferencja elektromagnetyczna

11.

Zapoznaj się z grafiką. Jaki typ okablowania jest pokazany?

a)
  • STP

b)
  • UTP

c)
  • coax

d)
  • fiber

12.

Które dwa urządzenia często wpływają na sieci bezprzewodowe? (Wybierz dwa.)

a)
  • Odtwarzacze Blu-ray

b)
  • żarówki żarowe

c)
  • telefony bezprzewodowe

d)
  • mikrofale

e)
  • zewnętrzne dyski twarde

13.

Które dwa stwierdzenia opisują usługi świadczone przez warstwę łącza danych? (Wybierz dwa.)

a)
  • Definiuje kompleksowy schemat adresowania dostaw.

b)
  • Utrzymuje ścieżkę pomiędzy urządzeniem źródłowym i docelowym podczas transmisji danych.

c)
  • Zarządza dostępem ramek do mediów sieciowych.

d)
  • Zapewnia niezawodną dostawę poprzez ustanowienie łącza i kontrolę przepływu.

e)
  • Pakuje różne jednostki PDU warstwy 3 w format ramki zgodny z interfejsem sieciowym.

14.

Jaka jest funkcja wartości CRC znajdującej się w polu FCS ramki?

a)
  • w celu sprawdzenia integralności odebranej ramki

b)
  • aby zweryfikować adres fizyczny w ramce

c)
  • w celu sprawdzenia adresu logicznego w ramce

d)
  • do obliczenia nagłówka sumy kontrolnej dla pola danych w ramce

15.

Co zawiera zwiastun ramki łącza danych?/What is contained in the trailer of a data-link frame?

a)
  • adres logiczny

b)
  • adres fizyczny

c)
  • dane

d)
  • wykrywanie błędów

16.

Które stwierdzenie opisuje charakterystykę pól nagłówka ramki warstwy łącza danych?

a)
  • Wszystkie zawierają pola kontroli przepływu i połączeń logicznych.

b)
  • Pola nagłówka ramki Ethernet zawierają adresy źródłowe i docelowe warstwy 3.

c)
  • Różnią się one w zależności od protokołów.

d)
  • Zawierają informacje o aplikacjach użytkownika.

17.

Zespół ds. sieci porównuje topologie fizycznych sieci WAN do łączenia zdalnych lokalizacji z budynkiem centrali. Która topologia zapewnia wysoką dostępność i łączy niektóre, ale nie wszystkie, odległe lokalizacje?

a)
  • siatka/mesh

b)
  • partial mesh/częściowa siatka

c)
  • hub and spoke

d)
  • point-to-point

18.

Które dwa pola lub cechy sprawdza sieć Ethernet, aby określić, czy odebrana ramka została przekazana do warstwy łącza danych, czy też odrzucona przez kartę sieciową? (Wybierz dwa.)

a)
  • automatyczne MDIX

b)
  • CEF

c)
  • Sekwencja kontroli ramki

d)
  • minimalny rozmiar ramy

e)
  • źródłowy adres MAC

19.

Który rodzaj komunikacji medialnej nie wymaga arbitrażu medialnego(media arbitration) w warstwie łącza danych?

a)
  • deterministic

b)
  • half-duplex

c)
  • full-duplex

d)
  • controlled access

20.

Które stwierdzenie opisuje topologię gwiazdy rozszerzonej?

a)
  • Urządzenia końcowe łączą się z centralnym urządzeniem pośrednim, które z kolei łączy się z innymi centralnymi urządzeniami pośrednimi.

b)
  • Urządzenia końcowe są połączone ze sobą magistralą, a każda magistrala jest połączona z centralnym urządzeniem pośrednim.

c)
  • Każdy system końcowy jest podłączony do odpowiedniego sąsiada za pośrednictwem urządzenia pośredniego.

d)
  • Wszystkie urządzenia końcowe i pośrednie są połączone ze sobą łańcuchem.

21.

Czym charakteryzuje się podwarstwa LLC?

a)
  • Zapewnia wymagane adresowanie logiczne, które identyfikuje urządzenie.

b)
  • Zapewnia delimitację danych zgodnie z fizycznymi wymaganiami sygnalizacyjnymi medium.

c)
  • Umieszcza informacje w ramce, umożliwiając wielu protokołom warstwy 3 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów.

d)
  • Definiuje procesy oprogramowania, które dostarczają usługi warstwie fizycznej.

22.

Jakie są trzy sposoby wykorzystania kontroli dostępu do mediów w sieciach? (Wybierz trzy.)

a)
  • Ethernet wykorzystuje CSMA/CD.

b)
  • Kontrola dostępu do multimediów zapewnia umieszczanie ramek danych na nośniku.

c)
  • Standard 802.11 wykorzystuje CSMA/CD.

d)
  • Protokoły warstwy łącza danych definiują zasady dostępu do różnych mediów.

e)
  • Sieci z kontrolowanym dostępem mają zmniejszoną wydajność z powodu kolizji danych.

23.

Co podczas procesu enkapsulacji zachodzi w warstwie łącza danych komputera PC podłączonego do sieci Ethernet?

a)
  • Dodano adres IP.

b)
  • Adres logiczny zostanie dodany.

c)
  • Adres fizyczny zostanie dodany.

d)
  • Dodany zostanie numer portu procesu.

24.

Jakie trzy elementy znajdują się w nagłówku i na końcu Ethernetu? (Wybierz trzy.)

a)
  • Źródłowy adres IP

b)
  • źródłowy adres MAC

c)
  • docelowy adres IP

d)
  • docelowy adres MAC

e)
  • informacje dotyczące sprawdzania błędów

25.

Jaki typ zasady komunikacji najlepiej opisuje CSMA/CD?

a)
  • metoda dostępu

b)
  • Kontrola przepływu

c)
  • enkapsulacja wiadomości

d)
  • kodowanie wiadomości

26.

Które trzy podstawowe części są wspólne dla wszystkich typów ramek obsługiwanych przez warstwę łącza danych? (Wybierz trzy.)

a)
  • nagłówek/header

b)
  • type field

c)
  • MTU size

d)
  • data

e)
  • trailer

27.

Które stwierdzenie dotyczące metody dostępu CSMA/CD stosowanej w sieci Ethernet jest prawdziwe?

a)
  • Gdy urządzenie odbiera sygnał nośny i transmituje, nie może dojść do kolizji.

b)
  • Sygnał zakłócający powoduje, że tylko urządzenia, które spowodowały kolizję, wykonują algorytm wycofywania.

c)
  • Wszystkie urządzenia sieciowe muszą nasłuchiwać przed transmisją.

d)
  • Urządzenia biorące udział w kolizji mają pierwszeństwo do transmisji po okresie wstrzymania.

28.

Jaka jest funkcja auto-MDIX w przełączniku?

a)
  • automatyczna konfiguracja interfejsu do pracy z szybkością 10/100/1000 Mb/s

b)
  • automatyczna konfiguracja interfejsu dla prostego lub krosowanego połączenia kablowego Ethernet

c)
  • automatyczna konfiguracja pracy w trybie pełnego dupleksu za pośrednictwem pojedynczego kabla miedzianego lub optycznego Ethernet

d)
  • możliwość odpowiedniego włączenia lub wyłączenia interfejsu przełącznika w przypadku wykrycia aktywnego połączenia

29.

Zapoznaj się z eksponatem. Jaki jest docelowy adres MAC ramki Ethernet opuszczającej serwer WWW, jeśli ostatecznym miejscem docelowym jest PC1?

a)
  • 00-60-2F-3A-07-AA

b)
  • 00-60-2F-3A-07-BB

c)
  • 00-60-2F-3A-07-CC

d)
  • 00-60-2F-3A-07-DD

30.

Przełącznik warstwy 2 służy do przełączania ramek przychodzących z portu 1000BASE-T na port podłączony do sieci 100Base-T. Która metoda buforowania pamięci sprawdzi się najlepiej w przypadku tego zadania?

a)
  • buforowanie oparte na portach

b)
  • Buforowanie pamięci podręcznej poziomu 1

c)
  • buforowanie pamięci współdzielonej

d)
  • buforowanie stałej konfiguracji

31.

Jakie są dwa przykłady metody przełączania z przecięciem? (Wybierz dwa.)

a)

Jakie są dwa przykłady metody przełączania z przecięciem? (Wybierz dwa.)

b)
  • szybkie przełączanie do przodu

c)
  • Przełączanie CRC

d)
  • przełączanie bez fragmentów

e)
  • Przełączanie QOS

32.

Która metoda przekazywania ramek odbiera całą ramkę i przed przesłaniem ramki wykonuje kontrolę CRC w celu wykrycia błędów?

a)
  • przełączanie przerywane

b)
  • przełączanie typu „store-and-forward”.

c)
  • przełączanie bez fragmentów

d)
  • szybkie przełączanie do przodu

33.

Do czego służy pole FCS w ramce?

a)
  • w celu uzyskania adresu MAC węzła wysyłającego

b)
  • w celu sprawdzenia adresu logicznego węzła wysyłającego

c)
  • do obliczenia nagłówka CRC dla pola danych

d)
  • w celu ustalenia, czy wystąpiły błędy w transmisji i odbiorze

34.

Która metoda przełączania ma najniższy poziom opóźnienia?

a)
  • przecięcie/cut-through

b)
  • przechowuj i przesyłaj dalej/store-and-forward

c)
  • pozbawiony fragmentów/fragment-free

d)
  • przewijanie do przodu/fast-forward

35.

Administrator sieci łączy dwa nowoczesne przełączniki za pomocą kabla prostego. Przełączniki są nowe i nigdy nie były konfigurowane. Które trzy stwierdzenia dotyczące końcowego wyniku połączenia są prawdziwe? (Wybierz trzy.)

a)
  • Połączenie pomiędzy przełącznikami będzie działać z największą szybkością obsługiwaną przez oba przełączniki.

b)
  • Połączenie pomiędzy przełącznikami będzie działać w trybie pełnego dupleksu.

c)
  • Jeśli oba przełączniki obsługują różne prędkości, każdy z nich będzie działał z własną największą szybkością.

d)
  • Funkcja auto-MDIX skonfiguruje interfejsy, eliminując potrzebę stosowania kabla krosowanego.

e)
  • Połączenie nie będzie możliwe, chyba że administrator zmieni kabel na kabel krosowany.

36.

Jaką przewagę ma metoda przełączania typu „store and forward” w porównaniu z metodą przełączania „cut-through”?

a)
  • wykrywanie kolizji

b)
  • sprawdzanie błędów ramki

c)
  • szybsze przekazywanie ramek

d)
  • przekazywanie ramek przy użyciu informacji warstwy 3 i 4 protokołu IPv4

37.

Kiedy używana jest metoda przełączania typu „store and forward”, jaka część ramki Ethernet jest używana do sprawdzania błędów?

a)
  • CRC w zwiastunie

b)
  • źródłowy adres MAC w nagłówku

c)
  • docelowy adres MAC w nagłówku

d)
  • typ protokołu w nagłówku

38.

Która metoda przełączania wykorzystuje wartość CRC w ramce?

a)
  • przecięcie/cut-through

b)
  • przewijanie do przodu/fast-forward

c)
  • pozbawiony fragmentów/fragment-free

d)
  • przechowuj i przesyłaj dalej/store-and-forward

39.

Jakie dwie czynności wykonuje przełącznik Cisco? (Wybierz dwa.)

a)
  • budowanie tablicy routingu opartej na pierwszym adresie IP w nagłówku ramki

b)
  • używanie źródłowych adresów MAC ramek do tworzenia i utrzymywania tabeli adresów MAC

c)
  • przekazywanie ramek o nieznanych docelowych adresach IP do bramy domyślnej

d)
  • wykorzystanie tablicy adresów MAC do przekazywania ramek poprzez docelowy adres MAC

e)
  • sprawdzanie docelowego adresu MAC w celu dodania nowych wpisów do tabeli adresów MAC

40.

Które dwa stwierdzenia opisują cechy lub funkcje podwarstwy sterującej łączem logicznym w standardach Ethernet? (Wybierz dwa.)

a)
  • Sterowanie łączem logicznym jest realizowane w oprogramowaniu.

b)
  • Sterowanie łączem logicznym jest określone w standardzie IEEE 802.3.

c)
  • Podwarstwa LLC dodaje nagłówek i zwiastun do danych.

d)
  • Warstwa łącza danych wykorzystuje LLC do komunikacji z wyższymi warstwami zestawu protokołów.

e)
  • Podwarstwa LLC jest odpowiedzialna za umieszczanie i pobieranie klatek na nośniku i poza nim.

41.

Na czym polega funkcja automatycznego MDIX?

a)
  • Umożliwia urządzeniu automatyczne skonfigurowanie interfejsu do korzystania z kabla prostego lub krosowanego.

b)

Umożliwia urządzeniu automatyczną konfigurację ustawień dupleksu segmentu

c)

Umożliwia urządzeniu automatyczne skonfigurowanie szybkości swojego interfejsu

d)
  • Umożliwia przełącznikowi dynamiczny wybór metody przesyłania.

42.

Jaka jest zaleta stosowania metody przełączania z przecięciem zamiast metody przełączania typu „zapamiętaj i przekaż”?

a)
  • ma pozytywny wpływ na przepustowość, usuwając większość nieprawidłowych ramek

b)
  • podejmuje decyzję o szybkim przekazaniu w oparciu o źródłowy adres MAC ramki

c)
  • ma mniejsze opóźnienia odpowiednie dla aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności

d)
  • zapewnia elastyczność obsługi dowolnej kombinacji prędkości Ethernet

43.

Jaki jest adres MAC multiemisji?

a)
  • FF-FF-FF-FF-FF-FF

b)
  • 5C-26-0A-4B-19-3E

c)
  • 01-00-5E-00-00-03

d)
  • 00-26-0F-4B-00-3E

44.

Zapoznaj się z eksponatem. Co jest nie tak z wyświetlanym zakończeniem?

a)
  • Tkanego oplotu miedzianego nie należy usuwać.

b)
  • Używany jest niewłaściwy typ złącza.

c)
  • Nieskręcona długość każdego drutu jest zbyt duża.

d)
  • Przewody są zbyt grube dla używanego złącza.

45.

Zapoznaj się z eksponatem. Komputer PC jest podłączony do portu konsoli przełącznika. Wszystkie pozostałe połączenia realizowane są poprzez łącza FastEthernet. Jakich typów kabli UTP można używać do łączenia urządzeń?​

a)

1 - najazd, 2 - najazd, 3 - na wprost

b)

1 - najazd, 2 - na wprost, 3 - przejazd

c)

1 - crossover, 2 - rollover, 3 - przelot

d)

1 - skrzyżowanie, 2 - proste, 3 - najazd

46.

Co oznacza termin „tłumienie” w transmisji danych?

a)
  • utrata siły sygnału wraz ze wzrostem odległości

b)
  • czas, aby sygnał dotarł do celu

c)
  • wyciek sygnałów z jednej pary kabli na drugą

d)
  • wzmocnienie sygnału przez urządzenie sieciowe

47.

Co sprawia, że ​​światłowód jest lepszy od okablowania miedzianego do łączenia budynków? (Wybierz trzy.)

a)
  • większe odległości na przebieg kabla

b)
  • niższy koszt instalacji

c)
  • ograniczona podatność na zakłócenia EMI/RFI

d)
  • trwałe połączenia

e)
  • większy potencjał przepustowości

48.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje proces, w wyniku którego jedna fala modyfikuje inną falę?

a)
  • modulacja

b)
  • IEEE

c)
  • EIA/TIA

d)
  • air

49.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje pojemność, z jaką nośnik może przenosić dane?

a)
  • przepustowość łącza/bandwidth

b)
  • IEEE

c)
  • EIA/TIA

d)
  • air

50.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje miarę transferu bitów w medium w danym okresie czasu?

a)
  • wydajność

b)
  • przepustowość łącza

c)
  • czas oczekiwania

d)
  • dobra opinia

51.

Jaki termin dotyczący warstwy fizycznej OSI opisuje czas, w tym opóźnienia, potrzebny na podróż danych z jednego punktu do drugiego?

a)
  • czas oczekiwania

b)
  • przepustowość łącza

c)
  • wydajność

d)
  • dobra opinia

52.

Jaki termin dotyczący warstwy fizycznej OSI opisuje czas, w tym opóźnienia, potrzebny na podróż danych z jednego punktu do drugiego?

a)
  • czas oczekiwania

b)
  • światłowód

c)
  • powietrze

d)
  • przewód z miedzi

53.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje miarę użytecznych danych przesłanych w danym okresie?

a)
  • dobra opinia/goodput

b)
  • światłowód

c)
  • powietrze

d)
  • przewód z miedzi

54.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje ośrodek fizyczny wykorzystujący impulsy elektryczne?

a)
  • przewód z miedzi

b)
  • światłowód

c)
  • powietrze

d)
  • dobra opinia

55.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje ośrodek fizyczny wykorzystujący propagację światła?

a)
  • światłowód

b)
  • dobra opinia

c)
  • czas oczekiwania

d)
  • wydajność

56.

Jaki termin warstwy fizycznej OSI opisuje medium fizyczne dla transmisji mikrofalowych?

a)
  • powietrze

b)
  • dobra opinia

c)
  • czas oczekiwania

d)
  • wydajność

57.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie MAC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

b)
  • Umieszcza w ramce informacje identyfikujące, który protokół warstwy sieciowej jest używany w ramce.

c)
  • Kontroluje kartę sieciową odpowiedzialną za wysyłanie i odbieranie danych na nośniku fizycznym.

d)
  • Implementuje zwiastun do wykrywania błędów transmisji.

e)

Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów

58.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie MAC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Zapewnia synchronizację między węzłami źródłowymi i docelowymi.

b)
  • Integruje różne technologie fizyczne.

c)
  • Komunikuje się pomiędzy oprogramowaniem sieciowym w wyższych warstwach a sprzętem urządzenia w niższych warstwach.

d)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

e)
  • Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów.

59.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie MAC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)

Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów

b)
  • Zapewnia synchronizację między węzłami źródłowymi i docelowymi.

c)
  • Implementuje zwiastun do wykrywania błędów transmisji.

d)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

e)
  • Umieszcza w ramce informacje identyfikujące, który protokół warstwy sieciowej jest używany w ramce.

60.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie MAC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów.

b)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

c)
  • Integruje różne technologie fizyczne.

d)
  • Komunikuje się pomiędzy oprogramowaniem sieciowym w wyższych warstwach a sprzętem urządzenia w niższych warstwach.

e)
  • Zapewnia synchronizację między węzłami źródłowymi i docelowymi.

61.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie MAC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Umieszcza w ramce informacje identyfikujące, który protokół warstwy sieciowej jest używany w ramce.

b)
  • Integruje różne technologie fizyczne.

c)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

d)
  • Kontroluje kartę sieciową odpowiedzialną za wysyłanie i odbieranie danych na nośniku fizycznym.

e)

Komunikuje się pomiędzy oprogramowaniem sieciowym w wyższych warstwach a sprzętem urządzenia w niższych warstwach

62.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie MAC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz 1 albo 2)

a)
  • Kontroluje kartę sieciową odpowiedzialną za wysyłanie i odbieranie danych na nośniku fizycznym

b)
  • Zapewnia mechanizm umożliwiający komunikację wielu urządzeń za pośrednictwem współdzielonego medium.

63.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie LLC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów.

b)
  • Umieszcza w ramce informacje identyfikujące, który protokół warstwy sieciowej jest używany w ramce.

c)
  • Integruje różne technologie fizyczne.

d)
  • Implementuje proces oddzielania pól w ramce warstwy 2.

e)
  • Kontroluje kartę sieciową odpowiedzialną za wysyłanie i odbieranie danych na nośniku fizycznym.

64.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie LLC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

b)
  • Umieszcza w ramce informacje identyfikujące, który protokół warstwy sieciowej jest używany w ramce.

c)
  • Wykonuje enkapsulację danych.

d)
  • Kontroluje kartę sieciową odpowiedzialną za wysyłanie i odbieranie danych na nośniku fizycznym.

e)
  • Integruje różne technologie fizyczne.

65.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie LLC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

b)
  • Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów.

c)
  • Zapewnia adresowanie warstwy łącza danych.

d)
  • Implementuje zwiastun do wykrywania błędów transmisji.

e)
  • Zapewnia synchronizację między węzłami źródłowymi i docelowymi.

66.

Które dwie funkcje są realizowane w podwarstwie LLC warstwy łącza danych OSI? (Wybierz dwa.)

a)
  • Umożliwia protokołom IPv4 i IPv6 korzystanie z tego samego interfejsu sieciowego i mediów.

b)
  • Dodaje informacje sterujące warstwy 2 do danych protokołu sieciowego.

c)
  • Integruje różne technologie fizyczne.

d)
  • Implementuje zwiastun do wykrywania błędów transmisji.

e)
  • Zapewnia synchronizację między węzłami źródłowymi i docelowymi.

67.

Jakie działanie nastąpi, jeśli przełącznik odbierze ramkę z docelowym adresem MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF?

a)
  • Przełącznik przekazuje go na wszystkie porty z wyjątkiem portu wejściowego.

b)
  • Przełącznik udostępnia wpis w tablicy adresów MAC wszystkim podłączonym przełącznikom.

c)
  • Przełącznik nie przekazuje ramki.

d)
  • Przełącznik wysyła ramkę do podłączonego routera, ponieważ docelowy adres MAC nie jest lokalny.

68.

Jakie działanie nastąpi, jeśli przełącznik odbierze ramkę z docelowym adresem MAC 01:00:5E:00:00:D9?

a)
  • Przełącznik przekazuje go na wszystkie porty z wyjątkiem portu wejściowego.

b)
  • Przełącznik nie przekazuje ramki.

c)

Przełącznik wysyła ramkę do podłączonego routera, ponieważ docelowy adres MAC nie jest lokalny

d)
  • Przełącznik udostępnia wpis w tablicy adresów MAC wszystkim podłączonym przełącznikom.

69.

Jakie działanie nastąpi, jeśli host odbierze ramkę z docelowym adresem MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF?

a)
  • Host przetworzy ramkę.

b)
  • Host przekazuje ramkę do routera.

c)
  • Host wysyła ramkę do przełącznika, aby zaktualizować tabelę adresów MAC.

d)
  • Host przekazuje ramkę do wszystkich pozostałych hostów.

70.

Jakie działanie nastąpi, jeśli przełącznik odbierze ramkę i będzie miał źródłowy adres MAC w tablicy MAC?

a)
  • Przełącznik odświeża licznik czasu dla tego wpisu.

b)
  • Przełącznik dodaje go do swojej tabeli adresów MAC powiązanej z numerem portu.

c)
  • Przełącznik przekazuje ramkę do powiązanego portu.

d)
  • Przełącznik wysyła ramkę do podłączonego routera, ponieważ docelowy adres MAC nie jest lokalny.

71.

Jakie działanie nastąpi, jeśli host odbierze ramkę z docelowym adresem MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF?

a)
  • Host przetworzy ramkę.

b)
  • Host zwraca ramkę do przełącznika.

c)
  • Host odpowiada przełącznikowi własnym adresem IP.

d)

Host przekazuje ramkę do wszystkich pozostałych hostów

72.

Jakie działanie nastąpi, jeśli host odbierze ramkę z docelowym adresem MAC, którego nie rozpoznaje?

a)

Host odrzuci ramkę

b)
  • Host odpowiada przełącznikowi własnym adresem IP.

c)
  • Host przekazuje ramkę do wszystkich pozostałych hostów.

d)
  • Host zwraca ramkę do przełącznika.

73.

Jaki typ kabla UTP służy do podłączenia komputera do portu przełącznika?

a)
  • konsola/console

b)
  • przewrót/rollover

c)
  • krzyżowanie/crossover

d)
  • bezpośrednie/straight-through