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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEUT02 PAR

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Título del test:
UT02 PAR

Descripción:
Planificacion y Administracion de Redes

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
21/02/2021

Categoría:
Informática

Número preguntas: 32
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Temario:
Observe la siguiente imagen. PC3 ejecuta un PING al servidor WEB; PC3 conoce la IP de destino y la MAC de destino de todos los hosts útiles de su LAN;. Al salir el paquete de PC3 con destino al servidor¿con qué dirección de capa 2 de destino sale? la MAC del servidor la MAC de la interfaz fa0/0 del router 1 la MAC de la interfaz fa0/0 del router 2 en blanco.
En la imagen anterior, cuando el paquete originado por PC3 hacia el servidor a través del PING anterior, entra a router 1 y sale por se0/0/0 de router 1, ¿qué dirección de destino de capa 2 y de capa 3 tiene? dir dest capa 3: 192.168.1.1/24 dir dest de capa 2: FFFFFFFFFFFF dir dest capa 3: 192.168.1.1/24 dir dest de capa 2: 000C8554A244 dir dest capa 3: 192.168.1.1 dir dest de capa 2: FFFFFFFFFFFF dir dest capa 3: FFFFFFFFFFFF dir dest de capa 2: 000C8554A244 en blanco.
Cuando se transmiten los datos del dispositivo A (origen) al dispositivo B (destino), la cabecera de capa 2 de A es leída por la capa …….. de B enlace de datos sesión transporte presentación en blanco.
En una LAN, cuando una trama sale de origen, entra en un switch y sale por otra boca hacia el destino,.... el direccionamiento de capa 2 y capa 3 se modifican el direccionamiento de capa 2 y capa 3 se mantiene intacto. el direccionamiento de capa 2 se modifica y el de capa 3 se mantiene intacto en blanco.
Señale la respuesta correcta Un paquete desencapsulado constituye un segmento Un paquete desencapsulado constituye una trama Una trama desencapsulada constituye un segmento en blanco.
Una solicitud web a un servidor seguro (ej: transacción bancaria), ¿que protocolo de capa de aplicación interviene, qué protocolo de capa 4 interviene y cuál es el valor del direccionamiento destino de capa 4? protocolo de capa de aplicación: HTTP protocolo de capa 4: TCP Puerto destino: 443 protocolo de capa de aplicación: HTTPS protocolo de capa 4: UDP Puerto destino: 443 protocolo de capa de aplicación: HTTPS protocolo de capa 4: TCP Puerto destino: 443 protocolo de capa de aplicación: HTTPS protocolo de capa 4: TCP Puerto destino: 80 en blanco.
en una resolución DNS, en el origen ¿qué valor en puerto destino de capa 4 , encapsula el modelo OSI? 80 53 443 la capa 4 no direcciona por puertos; direcciona por MACs en blanco.
¿Qué protocolos de capa de aplicación proporcionan servicios de direccionamiento? IPv4 e IPv6 SSH e IMAP DNS y DHCP en blanco.
¿Qué afirmación es verdadera cuando un dispositivo final se traslada de una red a otra? El dispositivo continuará operando en la misma dirección de Capa 2, reasignándole una nueva dirección de capa 3. Se debe volver a asignar la dirección de Capa 2 y números de puertos adicionales a las aplicaciones y servicios. El dispositivo continuará operando en la misma dirección de Capa 2 y las IPs de los gateways de ambas redes se intercambian en blanco.
¿Qué son las cabeceras en los niveles OSI y cómo se añaden y se quitan? son campos de bits que se encapsulan en origen y desencapsulan en destino son campos de bits que se desencapsulan en origen y encapsulan en destino son campos de bits que se encapsulan en origen y encapsulan en destino en blanco.
¿Qué capa OSI, incorpora un encabezado y un trailer en la PDU de la capa inferior? ninguna la capa 2 la capa 3 en blanco.
Un host A tiene una IP 200.100.85.162/21 y otro host B tiene una IP 200.100.88.14. Seleccione la respuesta correcta los dos hosts están en la misma red con IP 200.100.80.0/21; su IP de broadcast es 200.100.87.255/21 los dos hosts están en diferentes redes. La IP de red del host A es 200.100.80.0/21; la IP del host B no se puede determinar los dos hosts están en diferentes redes. La IP de red del host A es 200.100.80.0/21; la IP del host B es 200.100.88.0/28 en blanco.
en el direccionamiento con clase, ¿Cuántas redes de clase B existen? 64 * 256 256 * 256 32 * 256 * 256 en blanco.
La capacidad de hosts totales de una IP de red /x es .. 2 elevado a x 2 elevado a (32 - x) x elevado a 2 en blanco.
¿Qué máscara decimal punteada tiene una IP /9? 128.255.255.255 255.128.0.0 255.128.255.255 en blanco.
Señale la respuesta correcta en relación a un prefijo /11 octeto crítico: el tercero bits críticos: 3 número base: +32 octeto crítico: el segundo bits críticos: 3 número base: +32 octeto crítico: el segundo bits críticos: 2 número base: +32 en blanco.
Partiendo de una IP base /24, hemos diseñado subnetting FLSM. Hemos pasado a un prefijo /28. En nuestra región de enrutamiento existe un host con una IP 195.160.52.166/28 ¿Cuántos bits S tiene esta IP y cuáles son sus valores binarios (de izquierda a derecha de mayor a menor peso)? 4 bits S con el valor 1 0 1 0 4 bits S con el valor 0 1 1 0 5 bits S con el valor 1 0 1 0 0 en blanco.
15.81.0.0/13 es una IP de host útil de broadcast de red en blanco.
La IP de broadcast de 15.80.0.0/14 es .. 15.82.255.255 15.83.255.255 15.81.255.255 en blanco.
La IP de red 200.100.50.46/30 tiene una IP de broadcast 200.100.50.49/30 su primer host útil es 200.100.50.47/30 es incorrecta en blanco.
Partiendo de una IP base /24, hemos diseñado subnetting FLSM /26 con subred nº 0 (todos los bits S a 0). ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la IP 192.168.87.200/26? es la IP un host útil de la subred nº 3 es la IP del último host útil de la subred nº 3 es la IP un host útil de la subred nº 2 ninguna de las anteriores es correcta en blanco.
Partiendo de la IP 200.100.50.0/23, diseñamos subnetting FLSM con una máscara adaptada 255.255.255.128. ¿Cuál es la IP de la subred nº 2? 200.100.51.0/25 200.100.50.128/25 200.100.51.128/25 en blanco.
Observe la siguiente topología. Las IPs completas indicadas son IPs de red. Seleccione la respuesta correcta A las interfaces seriales de la red WAN se les ha asignado las dos últimas IPs útiles La máscara adaptada es 255.255.255.240 Existe un error de configuración IP en una interfaz de un router en blanco.
Consulte la presentación. El Host A está conectado a la LAN, pero no tiene acceso a ningún recurso en Internet. La configuración del host se muestra en la exhibición. ¿Cuál es la causa probable del problema? El gateway por defecto se encuentra en una subred diferente del host. La máscara de subred del host no es correcta. El gateway por defecto es una dirección de red. El gateway por defecto es una dirección de broadcast. en blanco.
Consulte la presentación. Un administrador de red debe desarrollar un esquema de direccionamiento FLSM que utilice el espacio de direcciones 192.168.1.0 /24. ¿Qué máscara tendrán las subredes después de aplicar la técnica subnetting? 255.255.255.248 255.255.255.224 255.255.255.192 255.255.255.240 en blanco.
En mi empresa, que dispone de una IP pública de clase C, se ha optado por dividir esta red principal en subredes, utilizando FLSM, adoptando las subredes una máscara /28. La impresora láser de la empresa se encuentra en la subred nº 3 que es el departamento de nntt y es el quinto host útil. Su IP tendrá como cuarto octeto: 50 51 52 53 en blanco.
respondiente a una IP base suministrada por su proveedor: 172.30.8.0/21, diseña subnetting FLSM con subred nº 0, con las necesidades de hosts totales expresadas en cada switch. Para las restantes preguntas, con esta topología, responda: ¿Qué IP tendrá la subred nº 2? 172.30.9.0/24 172.30.8.0/24 172.30.10.0/24 172.30.10.0/23 en blanco.
Topología pregunta 27 FLSM ¿Qué IP tendrá el host útil nº 10 de la subred nº 5? 172.30.12.11/24 172.30.13.10/24 172.30.12.10/23 en blanco.
La dirección de red 172.16.48.0/20 va a ser dividida en subredes a través de la técnica VLSM con subred 0 según la topología que se muestra; el número de hosts dado son host totales. Los gateway de las LAN tendrán la última dirección útil de la subred. Las seriales se direccionarán con este orden:HQBRANCH1-HQBRANCH2-BRANCH1BRANCH2. Optimizamos el cuadrado de asignación visual inicial a un final con una política de direccionamiento clave: todas las subredes junto con los bloques libres para un crecimiento futuro estarán ordenadas de menor a mayor prefijo. En el CAV final, ¿Que IP tendrá la LAN para 2000 hosts totales? 172.16.48.0/22 172.16.48.0/21 172.16.48.0/23 en blanco.
con el CAV final, en un futuro, si mi red crece... podremos crear una LAN /22 podremos crear dos LANs /23 cada una ninguna de las dos anteriores es correcta a y b son posibilidades de crecimiento futuro de mi red en blanco.
con el CAV final diseñado, ¿cuál será la IP de broadcast de la LAN de 500 hosts totales? 172.16.60.255/24 172.16.61.255/23 172.16.61.255/22 en blanco.
con el CAV final diseñado, ¿qué IP tendrá el gateway de la LAN para 30 hosts totales? 172.16.63.223/27 172.16.63.222/27 172.16.62.222/27 en blanco.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso