REDES DE COMPUTADORES E REDES INDUSTRIAIS

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1 PETROBRAS ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - ÁREA: AUTOMAÇÃO REDES DE COMPUTADORES E REDES INDUSTRIAIS QUESTÕES RESOLVIDAS PASSO A PASSO PRODUZIDO POR EXATAS CONCURSOS v2

2 ÍNDICE DE QUESTÕES ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS Q21 (pág. 1) Q22 (pág. 1) Q23 (pág. 3) Q24 (pág. 4) ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS Q33 (pág. 5) Q34 (pág. 5) Q35 (pág. 6) Q36 (pág. 6) ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS 2011 Q31 (pág. 7) Q37 (pág. 8) Q38 (pág. 9) Q39 (pág. 9) Q40 (pág. 10) ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS Q29 (pág. 10) Q32 (pág. 11) ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS Q64 (pág. 12) Q65 (pág. 12) Q66 (pág. 13) Q67 (pág. 15) Q68 (pág. 14) Q69 (pág. 14) Q70 (pág. 16) ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - ÁREA: AUTOMAÇÃO - TRANSPETRO 2012 Q24 (pág. 16) ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - ÁREA: AUTOMAÇÃO - TRANSPETRO 2011 Q21 (pág. 17) Q22 (pág. 18) Q43 (pág. 19) Q44 (pág. 18) Q51 (pág. 19) Q54 (pág. 20) ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - ÁREA: AUTOMAÇÃO - TRANSPETRO 2008 Q35 (pág. 20) ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - ÁREA: AUTOMAÇÃO - TRANSPETRO 2006 Q22 (pág. 21)

3 ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - TERMOAÇU Q47 (pág. 22) Q48 (pág. 23) Q49 (pág. 22) Q50 (pág. 24) ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - REFAP 2007 Q33 (pág. 25) Q48 (pág. 25) ENGENHEIRO(A) DE TERMELÉTRICA JÚNIOR - ELETRÔNICA - TERMOCEARÁ 2009 Q37 (pág. 26) Q45 (pág. 26) Q46 (pág. 27) ENGENHEIRO(A) - ELETRÔNICA - ELETROBRAS ELETRONUCLEAR 2010 Q51 (pág. 28) Q52 (pág. 28) PROFISSIONAL JÚNIOR - ENGENHARIA ELETRÔNICA - BR DISTRIBUIDORA 2008 Q53 (pág. 29) Q54 (pág. 27) ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS PLENO - ELETRÔNICA - PETROBRAS 2006 Q36 (pág. 29) Q37 (pág. 30) Q47 (pág. 31) Q50 (pág. 30) Q51 (pág. 32) Q54 (pág. 32) TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO I - TRANSPETRO 2006 Q39 (pág. 33) TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO - TRANSPETRO 2006 Q28 (pág. 34) QUESTÕES RESOLVIDAS NESTA APOSTILA: 52

4 REDES 3 QUESTÃO 3 ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS RESOLUÇÃO D9 Os protocolos de roteamento visam a encontrar a melhor rota para cada destino, distribuindo informações de roteamento por toda a rede. Podem ser aplicados no interior (IGP Interior Gateway Protocol) e no exterior do sistema autônomo (EGP Exterior Gateway Protocol), respectivamente. Dos protocolos indicados a seguir, quais representam corretamente o tipo IGP? (A) LMP, TCP/IP e RIP (B) PPP, LMP e GMPLS (C) PPTP, BGP e SPF (D) RIP, IGRP e IS-IS (E) RSVP, BGP e RIP Os protocolos de roteamento citados atuam na camada de rede (camada 3 no modelo OSI). Essa camada é responsável pelo encaminhamento do pacote da origem ao seu destino. Há dois tipos de protocolos de camada 3: protocolos de roteamento e protocolos roteáveis. Os primeiros são responsáveis pelo encaminhamento e os últimos em prover um caminho livre de ida e volta através da rede (TITTEL, 2003). IP, IPX e AppleTalk são os protocolos roteáveis enquanto RIP, OSPF, BGP exemplos de protocolos de roteamento. O roteamento é a forma usada pelas redes de comutadores para realizar entrega de pacotes entre hosts (computadores, servidores, roteadores.), através de um conjunto de regras que definem como dados originados em uma determinada sub-rede devem alcançar outra. De uma forma geral a internet é uma teia de roteadores interligados onde cada um é responsável por entregar o pacote (caso o destino esteja em sua rede) ou encaminhar ao próximo roteador. A forma de roteamento pode ser estática ou dinâmica. O roteamento dinâmico é dividido em IGP (Interior Gateway Protocol) e EGP (Exterior Gateway Protocol). Protocolos EGP suportam mecanismo de aquisição de vizinho e fazem testes contínuos para ver se os vizinhos estão respondendo. O protocolo BGP (Border Gateway Protocol) é um exemplo de protocolo EGP. Os protocolos RIP (Routing Information Protocol), HELLO, OSPF (Open Shortest Path First) e IGRP (Internal Gateway Routing Protocol) são exemplos de protocolos IGP. Sobre alguns dos outros protocolos citados, podemos afirmar que: LMP (link management protocol) é um protocolo que atua na camada de enlace (camada 2). GMPLS é uma solução de rede atuando entre as camadas 2 e 3, composta por outros 3 protocolos (RSVP, OSPF e LMP. TCP/IP é um conjunto de protocolos que atua a partir da camada de transporte (camada 4). ALTERNATIVA (D) Material de uso exclusivo de Exatas Concursos LTDA É expressamente proibido copiar, distribuir ou revender este material (Lei dos Direitos Autorais N 9.610).

5 REDES 8 QUESTÃO 10 ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - ELETRÔNICA - PETROBRAS Uma rede com acesso à internet comporta uma sub-rede, configurada na notação CIDR pelo IP /21. A máscara e o endereço de broadcasting para essa sub- -rede são, respectivamente, (A) e (B) e (C) e (D) e (E) e RESOLUÇÃO D9 Pela notação CIDR, sabemos que o número 21 após a barra no endereço de IP /21 indica o número de bits que compõe a máscara de sub-rede, ou seja, temos a seguinte máscara: bits Agora que já conhecemos a máscara de sub-rede, precisamos analisar o IP dado para indentificarmos qual é a parte deste IP que identifica a rede e qual identifica o host. Para isso, vamos converter o IP dado para a base binária: } {{} Sub-rede Perceba que os decimais 149 e 187 do endereço IP não precisavam ser convertidos, pois já sabíamos que os 16 bits destes dois bytes já faziam parte da identificação da sub-rede. Sabemos que o endereço de broadcasting é o maior endereço da sub-rede, ou seja, é quando todos os bits utilizados para endereçar os hosts são iguais a 1: hosts Sub-rede broadcasting Resumindo, encontramos a máscara de sub-rede igual a e o endereço de broadcasting desta sub-rede igual a ALTERNATIVA (A) Material de uso exclusivo de Exatas Concursos LTDA É expressamente proibido copiar, distribuir ou revender este material (Lei dos Direitos Autorais N 9.610).

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