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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESECCNA2 v6.0 Capítulo 3 Respuesta al examen 2017

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Título del test:
CCNA2 v6.0 Capítulo 3 Respuesta al examen 2017

Descripción:
CCNA2 v6.0 Capítulo 3 Respuesta al examen 2017

Autor:
Anonymous
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/10/2017

Categoría:
Informática

Número preguntas: 25
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Temario:
¿Qué protocolo de enrutamiento dinámico se desarrolló para interconectar diferentes proveedores de servicios de Internet? BGP EIGRP OSPF RIP.
¿Qué protocolo de enrutamiento se limita a implementaciones de red más pequeñas porque no admite el crecimiento para redes más grandes? OSPF RIP EIGRP IS-IS.
¿Qué dos tareas realizan los protocolos de enrutamiento dinámico? (Escoge dos.) descubrir anfitriones actualizar y mantener tablas de enrutamiento propagar las puertas de enlace predeterminadas del host deteccion de redes asignar el direccionamiento IP.
¿Cuándo sería más beneficioso utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico en lugar de un enrutamiento estático? en una organización con una red más pequeña que no se espera que crezca en tamaño en una red de stub que tiene un único punto de salida en una organización donde los enrutadores sufren problemas de rendimiento en una red donde hay muchos cambios de topología.
¿Cuándo sería más beneficioso utilizar el enrutamiento estático en lugar de los protocolos de enrutamiento dinámico? en una red donde las actualizaciones dinámicas presentarían un riesgo de seguridad en una red que se espera que crezca continuamente en tamaño en una red que tiene una gran cantidad de rutas redundantes en una red que comúnmente experimenta fallas de enlace.
¿Cuál es el propósito del comando de red al configurar RIPv2 como protocolo de enrutamiento? Identifica las interfaces que pertenecen a una red especificada. Especifica la red remota que ahora se puede alcanzar. Inmediatamente anuncia la red especificada a los enrutadores vecinos con una máscara con clase. Rellena la tabla de enrutamiento con la entrada de red.
Un administrador de red configura una ruta estática en el enrutador de borde de una red para asignar una puerta de enlace de último recurso. ¿Cómo podría un administrador de red configurar el router de borde para compartir automáticamente esta ruta dentro de RIP? Usar el comando auto-summary Usar el comando passive-interface Usar el comando network Usar el comando default-information originate.
¿Cuál es el propósito del comando passive-interface? permite que un protocolo de enrutamiento reenvíe actualizaciones a una interfaz que no tiene su dirección IP permite que un enrutador envíe actualizaciones de enrutamiento en una interfaz pero no reciba actualizaciones a través de esa interfaz permite que una interfaz permanezca activa sin recibir keepalives permite que las interfaces compartan direcciones IP permite que un enrutador reciba actualizaciones de enrutamiento en una interfaz pero no envía actualizaciones a través de esa interfaz.
¿Qué ruta se creará automáticamente cuando se active y configure una interfaz de enrutador con una dirección IP? D 10.16.0.0/24 [90/3256] via 192.168.6.9 C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0 S 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/1 O 172.16.0.0/16 [110/65] via 192.168.5.1.
Consulte la presentación. ¿Qué dos tipos de rutas podrían usarse para describir la ruta 192.168.200.0/30? (Escoge dos.) ultimate route ruta principal de nivel 1 ruta de red de nivel 1 level 2 child route ruta de superred.
¿Qué ocurre después en el proceso de búsqueda del enrutador después de que un enrutador identifica una dirección IP de destino y localiza una ruta primaria de nivel 1 coincidente? Se examinan las rutas secundarias de nivel 2. Se examinan las rutas de superred de nivel 1. Se examinan las rutas finales de nivel 1. El enrutador deja caer el paquete.
¿Qué ruta se usaría para reenviar un paquete con una dirección IP de origen de 192.168.10.1 y una dirección IP de destino de 10.1.1.1? C 192.168.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1 S 10.1.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0 O 10.1.1.0/24 [110/65] via 192.168.200.2, 00:01:20, Serial0/1/0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1.
¿Qué dos requisitos se utilizan para determinar si una ruta se puede considerar como una ruta final en la tabla de enrutamiento de un enrutador? (Escoge dos.) contener subredes ser una ruta predeterminada contener una interfaz de salida ser una entrada de red con clase contener una dirección IP de siguiente salto.
¿Cuál es la desventaja de usar protocolos de enrutamiento dinámico? Solo son adecuados para topologías simples. Su complejidad de configuración aumenta a medida que crece el tamaño de la red. Envían mensajes sobre el estado de la red de forma insegura a través de las redes de forma predeterminada. Requieren intervención del administrador cuando cambia la ruta del tráfico.
¿Qué dos afirmaciones son verdaderas con respecto a los protocolos de enrutamiento sin clase? (Escoge dos.) envía información de máscara de subred en actualizaciones de enrutamiento envía una actualización completa de la tabla de enrutamiento a todos los vecinos es compatible con la versión 1 de RIP permite el uso de ambas subredes 192.168.1.0/30 y 192.168.1.16/28 en la misma topología reduce la cantidad de espacio de direcciones disponible en una organización.
Consulte la presentación. En función de la salida parcial del comando show ip route, ¿qué dos hechos se pueden determinar sobre el protocolo de enrutamiento RIP? (Escoge dos.) La versión 2 de RIP se ejecuta en este enrutador y su vecino RIP. La métrica de la red 172.16.0.0 es 120. La versión 1 de RIP se ejecuta en este enrutador y su vecino RIP. El comando no auto-summary se ha utilizado en el enrutador vecino RIP. RIP anunciará dos redes a su vecino.
Al configurar RIPv2 en una red empresarial, un ingeniero ingresa la red de comando 192.168.10.0 en el modo de configuración del enrutador. ¿Cuál es el resultado de ingresar este comando? La interfaz de la red 192.168.10.0 está enviando actualizaciones de la versión 1 y la versión 2. La interfaz de la red 192.168.10.0 recibe actualizaciones de la versión 1 y la versión 2. La interfaz de la red 192.168.10.0 solo envía actualizaciones de la versión 2. La interfaz de la red 192.168.10.0 está enviando mensajes RIP hello.
Una ruta de destino en la tabla de enrutamiento se indica con un código D. ¿Qué tipo de entrada de ruta es esta? una ruta estática una ruta utilizada como la puerta de enlace predeterminada una red conectada directamente a una interfaz de enrutador una ruta que se aprende dinámicamente a través del protocolo de enrutamiento EIGRP.
Consulte la presentación. ¿Qué interfaz será la interfaz de salida para reenviar un paquete de datos con la dirección IP de destino 172.16.0.66? Serial0 / 0/0 Serial0 / 0/1 GigabitEthernet0 / 0 GigabitEthernet0 / 1.
¿Qué tipo de ruta requerirá un enrutador para realizar una búsqueda recursiva? una ruta final que utiliza una dirección IP de siguiente salto en un enrutador que no usa CEF una ruta secundaria de nivel 2 que usa una interfaz de salida en un enrutador que no usa CEF una ruta de red de nivel 1 que utiliza una dirección IP de siguiente salto en un enrutador que usa CEF una ruta principal en un enrutador que usa CEF.
¿Qué ruta es la mejor para un paquete que ingresa a un enrutador con una dirección de destino de 10.16.0.2? S 10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.0.2 S 10.16.0.0/24 [1/0] via 192.168.0.9 S 10.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet 0/1 S 10.0.0.0/16 is directly connected, Ethernet 0/0.
Un enrutador está configurado para participar en el protocolo de enrutamiento múltiple: RIP, EIGRP y OSPF. El enrutador debe enviar un paquete a la red 192.168.14.0. ¿Qué ruta se usará para reenviar el tráfico? una ruta 192.168.14.0/26 que se aprende a través de RIP una ruta 192.168.14.0/24 que se aprende a través de EIGRP una ruta 192.168.14.0/25 que se aprende a través de OSPF una ruta 192.168.14.0/25 que se aprende a través de RIP.
¿Cuál es la diferencia entre las entradas de la tabla de enrutamiento IPv6 en comparación con las entradas de la tabla de enrutamiento IPv4? Las tablas de enrutamiento IPv6 incluyen entradas de ruta locales que las tablas de enrutamiento IPv4 no incluyen. Por diseño, IPv6 no tiene clases, por lo que todas las rutas son efectivamente rutas definitivas de nivel 1. La selección de rutas IPv6 se basa en el prefijo de coincidencia más corto, a diferencia de la selección de ruta IPv4 que se basa en el prefijo de coincidencia más largo. IPv6 no utiliza rutas estáticas para rellenar la tabla de enrutamiento como se usa en IPv4.
Haga coincidir el componente del protocolo de enrutamiento dinámico con la característica. (No se usan todas las opciones) rutas implementadas manualmente por un administrador un finito de pasos utilizados para determinar el mejor camino tablas o bases de datos que se almacenan en RAM intercambia información de enrutamiento y proporciona información precisa sobre redes.
Haga coincidir la característica con el tipo de enrutamiento correspondiente. (No se usan todas las opciones) típicamente usado en redes stub no adecuado para topologías donde se requiere más de un enrutador las nuevas redes se agregan automáticamente a la tabla de enrutamiento La mejor opción para redes grandes menos sobrecarga de enrutamiento.
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