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WorksheetsTESTE_PTEXTRA_RC_Intro
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
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1.
A Internet pode ser definida como:
a)
Um único sistema de rede centralizado.
b)
Uma rede de redes interconectadas que usam o protocolo IP.
c)
Um conjunto de computadores isolados.
d)
Um sistema que opera apenas via fibra óptica.
2.
Os ISPs (Internet Service Providers) são responsáveis por:
a)
Hospedar apenas servidores locais.
b)
Interligar redes por meio de enlaces de alta velocidade.
c)
Substituir roteadores em redes domésticas.
d)
Criar protocolos de aplicação.
3.
O principal papel do protocolo IP é:
a)
Definir o formato e o endereçamento dos pacotes transmitidos.
b)
Controlar o tempo de resposta de servidores web.
c)
Armazenar informações de DNS.
d)
Monitorar pacotes de segurança.
4.
A IETF (Internet Engineering Task Force) é responsável por:
a)
Criar padrões para redes locais sem fio.
b)
Desenvolver e manter os padrões da Internet.
c)
Gerenciar endereços MAC de dispositivos.
d)
Definir normas de hardware para roteadores.
5.
Os documentos RFC (Request For Comments) servem para:
a)
Propor e registrar padrões técnicos da Internet.
b)
Descrever protocolos experimentais sem valor prático.
c)
Documentar o uso de cabos de rede.
d)
Definir apenas padrões de segurança.
6.
O protocolo TCP é responsável por:
a)
Definir o formato dos pacotes IP.
b)
Estabelecer comunicação confiável entre sistemas finais.
c)
Controlar a velocidade da camada física.
d)
Traduzir endereços IP em nomes de domínio.
7.
Um sistema final na Internet é aquele que:
a)
Atua apenas como roteador intermediário.
b)
Executa aplicações que geram ou consomem dados.
c)
Mantém a topologia da rede.
d)
Controla os enlaces físicos entre dispositivos.
8.
Os principais protocolos que compõem o núcleo da Internet são:
a)
DNS e DHCP.
b)
TCP e IP.
c)
HTTP e SMTP.
d)
POP3 e FTP.
9.
Os padrões da Internet são importantes porque:
a)
Permitem que sistemas diferentes interajam corretamente.
b)
Limitam o uso de protocolos por país.
c)
Determinam a largura de banda mínima para conexões.
d)
Restringem fabricantes de hardware.
10.
Os RFCs começaram como:
a)
Propostas de segurança de rede.
b)
Solicitações de comentários para resolver problemas de arquitetura.
c)
Manuais de cabeamento de redes.
d)
Documentos de hardware.
11.
Uma rede de acesso DSL utiliza:
a)
Cabos coaxiais de TV.
b)
Linhas telefônicas existentes.
c)
Fibra óptica dedicada.
d)
Conexões via satélite.
12.
Em redes cabeadas, o meio físico mais comum para conexões de alta velocidade é:
a)
Fibra óptica.
b)
Cabo coaxial.
c)
Par trançado não blindado.
d)
Cabo serial.
13.
As redes de acesso a Internet por cabo coaxial utilizam qual infraestrutura existente?
a)
A rede telefônica.
b)
A rede de televisão a cabo.
c)
A rede elétrica.
d)
A rede Wi-Fi.
14.
Uma rede Wi-Fi é classificada como:
a)
Rede de longa distância (WAN).
b)
Rede local sem fio (WLAN).
c)
Rede de backbone.
d)
Rede de comutação de pacotes.
15.
O acesso via fibra óptica é vantajoso porque:
a)
Reduz o consumo de energia elétrica.
b)
Oferece maior largura de banda e imunidade a interferências.
c)
Diminui a confiabilidade da conexão.
d)
Utiliza cabos mais baratos que o cobre.
16.
O termo "última milha" refere-se:
a)
À conexão final entre o provedor e o usuário.
b)
À rota principal entre provedores.
c)
Ao backbone da Internet.
d)
À comutação entre roteadores.
17.
Em um acesso sem fio, a taxa de transmissão pode ser afetada por:
a)
O número de roteadores na rede.
b)
Interferência eletromagnética e distância do ponto de acesso.
c)
A velocidade do cabo coaxial.
d)
A quantidade de IPs públicos.
18.
Uma rede de acesso residencial por satélite é adequada para:
a)
Locais com infraestrutura de fibra óptica.
b)
Regiões remotas sem acesso terrestre.
c)
Ambientes urbanos densos.
d)
Aplicações em LANs empresariais.
19.
O principal desafio das redes sem fio é:
a)
O alto custo do cabeamento.
b)
A interferência e a variação de sinal.
c)
A baixa largura de banda das fibras.
d)
A configuração de roteadores.
20.
As redes de acesso determinam:
a)
O caminho dos pacotes na Internet.
b)
Como os sistemas finais se conectam à Internet.
c)
As políticas de roteamento global.
d)
O formato dos pacotes IP.
21.
O núcleo da rede é responsável por:
a)
Fornecer conectividade entre sistemas finais.
b)
Gerenciar aplicações de usuário.
c)
Estabelecer conexões Wi-Fi.
d)
Controlar a camada física.
22.
Na comutação de pacotes:
a)
Cada pacote é roteado independentemente.
b)
Os pacotes seguem um circuito fixo.
c)
O canal é reservado de ponta a ponta.
d)
Não há uso de buffers.
23.
Na comutação de circuitos, a principal característica é:
a)
Alocação dinâmica de largura de banda.
b)
Reserva de recursos durante toda a conexão.
c)
Enfileiramento de pacotes.
d)
Transmissão assíncrona.
24.
A Internet utiliza majoritariamente:
a)
Comutação de circuitos.
b)
Comutação de pacotes.
c)
Transmissão analógica.
d)
Multiplexação de voz.
25.
Os roteadores operam em qual camada do modelo OSI?
a)
Aplicação.
b)
Rede.
c)
Transporte.
d)
Enlace.
26.
O termo "store-and-forward" significa que:
a)
O roteador retransmite pacotes imediatamente.
b)
O roteador armazena temporariamente os pacotes antes de enviá-los.
c)
A transmissão é contínua e sem buffers.
d)
Os pacotes são descartados após a recepção.
27.
O principal desafio da comutação de pacotes é:
a)
Gerar atrasos e possíveis perdas devido à fila.
b)
Garantir conexão dedicada.
c)
Reduzir a largura de banda.
d)
Diminuir a confiabilidade.
28.
A diferença entre roteador e switch é que:
a)
O roteador trabalha na camada de rede e o switch na de enlace.
b)
Ambos operam na mesma camada.
c)
O switch usa protocolos de roteamento.
d)
O roteador é exclusivo de redes locais.
29.
O caminho percorrido pelos pacotes entre origem e destino é chamado de:
a)
Sessão.
b)
Rota.
c)
Circuito.
d)
Segmento.
30.
A função do roteamento é:
a)
Gerar pacotes IP.
b)
Determinar o melhor caminho para entrega dos pacotes.
c)
Corrigir erros de transmissão.
d)
Gerenciar conexões TCP.
31.
O atraso de processamento ocorre em:
a)
Durante a transmissão física do meio.
b)
No roteador ao analisar o cabeçalho do pacote.
c)
Entre o usuário e o servidor.
d)
Durante a fila de espera.
32.
O atraso de enfileiramento depende:
a)
Do número de pacotes aguardando no buffer.
b)
Da velocidade do cabo.
c)
Da camada física.
d)
Do tamanho do pacote IP.
33.
A perda de pacotes pode ocorrer quando:
a)
O buffer do roteador está cheio.
b)
O cabeçalho é muito pequeno.
c)
O IP é estático.
d)
Há excesso de banda disponível.
34.
A vazão é:
a)
A quantidade de pacotes descartados por segundo.
b)
A taxa efetiva de transferência de dados entre origem e destino.
c)
A diferença entre atrasos de transmissão e propagação.
d)
A soma dos tempos de processamento.
35.
O atraso de transmissão depende de:
a)
O tamanho do pacote e a taxa de transmissão.
b)
O tempo de propagação.
c)
O número de roteadores.
d)
A largura da fila.
36.
O atraso de propagação depende de:
a)
O meio físico e a distância.
b)
O tamanho do pacote.
c)
O buffer.
d)
A camada de aplicação.
37.
A vazão instantânea é:
a)
A taxa média medida em longo prazo.
b)
A taxa momentânea de transferência de bits.
c)
A capacidade máxima do canal.
d)
O atraso de processamento.
38.
Quando um link está congestionado, o que ocorre?
a)
A vazão aumenta.
b)
O atraso e a perda de pacotes aumentam.
c)
A largura de banda é ampliada.
d)
O roteamento é interrompido.
39.
A soma dos atrasos de processamento, fila, transmissão e propagação forma:
a)
O atraso fim a fim.
b)
A vazão média.
c)
O tempo de resposta TCP.
d)
A latência mínima.
40.
A diferença entre atraso e vazão é que:
a)
Atraso mede tempo; vazão mede taxa de transferência.
b)
Ambos medem tempo.
c)
Ambos são independentes da rede.
d)
A vazão é o inverso do atraso.
41.
O modelo TCP/IP possui quantas camadas?
a)
Três.
b)
Quatro.
c)
Duas.
d)
Sete.
42.
A camada de aplicação é responsável por:
a)
Enviar pacotes IP.
b)
Interagir diretamente com as aplicações do usuário.
c)
Controlar erros físicos.
d)
Definir endereços MAC.
43.
A camada de transporte:
a)
Garante entrega confiável, controle de fluxo e congestionamento.
b)
Define rotas entre redes distintas.
c)
Atua na transmissão física da rede.
d)
Cria endereços IP para a rede.
44.
A camada de rede tem como função:
a)
Determinar o caminho dos pacotes na internet.
b)
Converter bits em sinais elétricos.
c)
Controlar erros de enlace na rede.
d)
Traduzir URLs.
45.
A camada de enlace:
a)
Detecta e corrige erros de transmissão.
b)
Define portas de comunicação.
c)
Gera pacotes IP.
d)
Controla o roteamento.
46.
A camada física:
a)
Transmite bits pelo meio físico.
b)
Garante a entrega dos pacotes.
c)
Define endereços IP.
d)
Interage com a aplicação.
47.
O modelo OSI possui quantas camadas?
a)
Cinco.
b)
Seis.
c)
Sete.
d)
Oito.
48.
O protocolo HTTP atua em qual camada?
a)
Aplicação.
b)
Transporte.
c)
Rede.
d)
Enlace.
49.
O protocolo TCP atua em qual camada?
a)
Aplicação.
b)
Transporte.
c)
Rede.
d)
Enlace.
50.
A encapsulação consiste em:
a)
Adicionar cabeçalhos de protocolo a cada camada.
b)
Remover bits redundantes.
c)
Converter pacotes em sinais analógicos.
d)
Criar endereços MAC.
51.
A segurança em redes busca:
a)
Apenas a confidencialidade.
b)
Confidencialidade, integridade e disponibilidade.
c)
Aumentar a velocidade da conexão.
d)
Reduzir o tamanho dos pacotes.
52.
A confidencialidade visa:
a)
Proteger o conteúdo de acesso não autorizado.
b)
Evitar duplicação de pacotes.
c)
Reduzir atrasos.
d)
Melhorar a vazão.
53.
A integridade garante que:
a)
O dado chegue sem alterações.
b)
Apenas usuários autenticados acessem.
c)
O pacote seja criptografado.
d)
A conexão seja persistente.
54.
A disponibilidade está relacionada a:
a)
O acesso contínuo aos serviços de rede.
b)
O tamanho dos buffers.
c)
O atraso de propagação.
d)
O roteamento.
55.
O ataque “negação de serviço” (DoS) tem como objetivo:
a)
Impedir que usuários legítimos acessem o serviço.
b)
Roubar senhas.
c)
Interceptar mensagens.
d)
Criptografar pacotes.
56.
A autenticação serve para:
a)
Confirmar a identidade das partes envolvidas.
b)
Criptografar pacotes IP.
c)
Garantir integridade.
d)
Armazenar dados de rede.
57.
A criptografia simétrica utiliza:
a)
Uma única chave para cifrar e decifrar.
b)
Duas chaves diferentes.
c)
Chaves públicas apenas.
d)
Sem uso de chaves.
58.
A criptografia assimétrica utiliza:
a)
Uma única chave.
b)
Um par de chaves pública e privada.
c)
Chaves compartilhadas.
d)
Códigos de sessão.
59.
O firewall tem a função de:
a)
Filtrar o tráfego entre redes com base em regras.
b)
Aumentar a largura de banda.
c)
Controlar o tempo de atraso.
d)
Armazenar pacotes.
60.
O protocolo HTTPS fornece:
a)
Comunicação segura via criptografia SSL/TLS.
b)
Acesso sem autenticação.
c)
Velocidade superior ao HTTP.
d)
Comunicação por UDP.
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