cisco examen 5.0 capitulo 5

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Cisco Examenes CCNA 1 Routing and Switching v5 - Introduccion a Redes Clsica Tarjetas Revista Mosaico Barra lateral Instantneas Cronolgica CCNA 1 Capitulo 1 v5. exam Respuestas 14 CCNA 1 Capitulo ! v5. exam Respuestas CCNA 1 Capitulo " v5. exam Respuestas 3 CCNA 1 Capitulo # v5. exam Respuestas 4 CCNA 1 Capitulo 5 v5. exam Respuestas 1 CCNA 1 Capitulo $ v5. exam Respuestas 1 CCNA 1 Capitulo % v5. exam Respuestas 4 Object1Object2CCNA 1 Capitulo & v5. exam Respuestas 4 CCNA 1 Capitulo ' v5. exam Respuestas CCNA 1 Capitulo 1 v5. exam Respuestas CCNA 1 Capitulo 11 v5. exam Respuestas CCNA1 (ractica )inal v5. exam Respuestas 10 CCNA 1 Examen )inal v5. Respuestas 39 *+I,I-A-ES Sigue CCNA ! Cisco Examenes CCNA ! 3 CCNA 1 Capitulo 5 v5. exam Respuestas Espaol- English

1. .u/ a0irmaci1n es verdadera acerca de las direcciones 2AC3 1. Los tres primeros !tes son "tili#a$os por el provee$or asigna$o %&I. '. $irecciones M(C son implementa$as por so)t*are. 3. La I+% es responsale $e las $irecciones M(C reglamentos. 4. "na ,IC slo necesita "na $ireccin M(C si est conecta$o a "na -(,. !. 4Cu5l es una caracter6stica de un m/todo de acceso 7asado en la contenci1n3 1. .s "n m/to$o no $eterminista. '. 0rocesa ms sorecarga $e los m/to$os $e acceso controla$o 1acen. 3. +e escala m"! ien en con$iciones $e "so $e papel pesa$o. 4. Tiene mecanismos para el seg"imiento $e los t"rnos para acce$er a los me$ios $e com"nicacin. ". .u/ dos a0irmaciones descri7en las caracter6sticas o 0unciones de la su7capa de control de enlace l1gico en est5ndares de Ethernet3 8Eli9a dos opciones:. 1. control $e enlace lgico se implementa en so)t*are. '. La capa $e enlace $e $atos LLC "tili#a para com"nicarse con las capas s"periores $e la s"ite $e protocolos. 3. La s"capa LLC interact2a $irectamente con el so)t*are $el controla$or ,IC. 4. La s"capa LLC es responsale $e la colocacin ! rec"peracin $e los marcos $entro ! )"era $e los me$ios $e com"nicacin. 3. control $e enlace lgico se especi)ica en el estn$ar I... 40'.3. #. 4Cu5l es el prop1sito de la exposici1n de motivos en una trama de Ethernet3 1. se "tili#a para la sincroni#acin $e la tempori#acin '. se "tili#a para i$enti)icar la $ireccin $e $estino 3. se "tili#a para i$enti)icar la $ireccin $e origen 4. se "tili#a como relleno para los $atos 5. 4Cu5l es la direcci1n de Capa ! de multidi0usi1n 2AC ;ue corresponde a la capa " I(v# direcci1n de multidi0usi1n !!#.1"'."#.5$3 1. 0150053.50B5''534 '. 6.54050050B ''534 3. 6656656650B5''534 4. 0050050050B ''534 3. 0153. 0050B5''534 $. .u/ dos a0irmaciones son correctas acerca de las direcciones 2AC e I( durante la transmisi1n de datos en caso de NA+ no est5 involucrado3 8Eli9a dos opciones:.

1. $estino ! $e origen $irecciones M(C tienen importancia local ! camian ca$a ve# 7"e "na trama va $e "na L(, a otro. '. $irecciones I0 $e $estino en "n encae#a$o $el pa7"ete se mantienen constantes a lo largo $e to$a la r"ta a "n 1ost $e $estino. 8irecciones M(C 3. $estino n"nca va a camiar en "n marco 7"e va a trav/s $e siete ro"ters. 4. &n pa7"ete 7"e 1a cr"#a$o c"atro ro"ters 1a camia$o la $ireccin I0 $e $estino c"atro veces. 3. Ca$a ve# 7"e "na trama se encaps"la con "na n"eva $ireccin M(C $e $estino9 se necesita "na n"eva $ireccin I0 $e $estino. %. 4Cu5les son dos caracter6sticas de AR(3 8Eli9a dos opciones:. 1. +i "n 1ost est listo para enviar "n pa7"ete a "n $ispositivo $e $estino local ! tiene la $ireccin I09 pero no la $ireccin M(C $el $estino9 genera "na $i)"sin (R0. '. +i "n $ispositivo $e recepcin $e "na solicit"$ (R0 tiene la $ireccin I0v4 $e $estino9 respon$e con "na resp"esta (R0. 3. solicit"$ &n (R0 se env:a a to$os los $ispositivos $e la L(, .t1ernet ! contiene la $ireccin I0 $el 1ost $e $estino ! la $ireccin M(C $e m"lti$i)"sin. 4. C"an$o "n an)itrin se encaps"la "n pa7"ete en "na trama9 se re)iere a la tala $e $irecciones M(C para $eterminar la asignacin $e $irecciones I0 en $irecciones M(C. 3. +i no 1a! ning2n $ispositivo respon$e a la peticin (R09 a contin"acin9 el no$o $e origen transmitir el pa7"ete $e $atos a to$os los $ispositivos en el segmento $e re$. &. Consulte la presentaci1n. (C1 emite una petici1n AR( por;ue se necesita enviar un pa;uete a la (C!. En este escenario< 4;u/ pasar5 despu/s3 1. 0C' enviar "na resp"esta (R0 con s" $ireccin M(C. '. RT1 enviar "na resp"esta (R0 con s" 6a0 ; 0 $e $irecciones M(C. 3. RT1 enviar "na resp"esta (R0 con la $ireccin M(C 0C'. 4. +-1 enviar "na resp"esta (R0 con s" 6a0 ; 1 $ireccin M(C. 3. +-1 enviar "na resp"esta (R0 con la $ireccin M(C 0C'. '. *n host est5 tratando de enviar un pa;uete a un dispositivo en un segmento ,AN remota< peroactualmente no ha= asignaciones en su cach/ AR(. 4C1mo ser5 el dispositivo de o7tener una direcci1n 2AC de destino3 1. +e le enviar "na solicit"$ (R0 para la $ireccin M(C $e la p"erta $e enlace pre$etermina$a. '. enviar "na solicit"$ al servi$or 8,+ para la $ireccin M(C $e $estino. 3. +e le enviar "na solicit"$ (R0 para la $ireccin M(C $el $ispositivo $e $estino. 4. .nviar el marco ! "tili#ar s" propia $ireccin M(C como $estino. 3. enviar la trama con "na $ireccin M(C $e $i)"sin. 1. 4Cu5les son dos posi7les pro7lemas de red ;ue pueden resultar de 0uncionamiento de AR(3 8Eli9a dos opciones:. 1. .n gran$es re$es con poco anc1o $e an$a9 m2ltiples $i)"siones (R0 po$r:an ca"sar retrasos en la com"nicacin $e $atos. '. atacantes Re$ po$r:an manip"lar la $ireccin M(C ! asignaciones $e $irecciones I0 en los mensajes$e (R0 con la intencin $e interceptar el tr)ico $e re$. 3. M2ltiples resp"estas (R0 res"ltan en la tala $e $irecciones M(C $el s*itc1 7"e contiene entra$as 7"e coinci$an con las $irecciones M(C $e los 1osts 7"e se conectan al p"erto $el s*itc1 correspon$iente. 4. Con)ig"racin man"al $e asociaciones (R0 estticas po$r:a )acilitar el envenenamiento (R0 o s"plantacin $e $irecciones M(C. 3. gran n2mero $e transmisiones $e peticin (R0 po$r:an ca"sar la tala $e $irecciones M(C $el 1ost se $esor$e ! evitar 7"e el an)itrin $e la com"nicacin en la re$. 11. *n administrador de red es conectar dos interruptores modernos utili>ando un ca7le de conexi1n directa. ,os interruptores son nuevos = nunca han sido con0igurados. 4.u/ tres a0irmaciones son correctas so7re el resultado 0inal de la conexi1n3 8Eli9a tres opciones:. 1. .l v:nc"lo entre los s*itc1es )"ncionar a la veloci$a$ ms rpi$a 7"e con el apo!o $e los $os interr"ptores. '. .l enlace entre conm"ta$ores )"ncionar como )"ll5$"plea para conmutar las tramas entrantes desde un puerto 1?ASE-+ a un puerto conectado a una red 1?ase-+. 4.u/ m/todo de almacenamiento en 7@0er de memoria ;ue 0unciona me9or para esta tarea3 1. almacenamiento en 2)er $e memoria comparti$a '. nivel $e almacenamiento en 2)er 1 cac1/ 3. "))ering con)ig"racin )ija 4. 2)er asa$o en p"erto 1" 4Cu5ndo ser6a un r/cord de interruptor varias entradas para un @nico puerto del switch en su ta7la de direcciones 2AC3 1. c"an$o otro conm"ta$or est conecta$o al p"erto $el s*itc1 '. c"an$o el conm"ta$or est con)ig"ra$o para conm"tacin La!er 3 3. c"an$o "n ro"ter se conecta al p"erto $el s*itc1 4. c"an$o m2ltiples $i)"siones (R0 se 1an remiti$o 1#. Consulte la presentaci1n. ,a exposici1n muestra una pe;ueAa red de conmutaci1n = el contenidode la ta7la de direcciones 2AC del switch. (C1 ha enviado una trama dirigida a (C". 4Cu5l ser5el conmutador ver con el marco3 1. .l interr"ptor se env:a la trama a to$os los p"ertos e.0.1 '33.'33.'33.0 8L+1 @con)ig5i)A B no s1"t$o*n 8L+1 @con)ig5i)A B en$ 4Cu5l es la con0iguraci1n del administrador3 1. &n p"erto enr"ta$o '. "na instancia $e Cisco .4.0.34 4. 19'.1>4.0.1C 3. 000C.ec33.a3c> !". English 1. Ehich statement is true a7out 2AC addresses31. +he 0irst three 7=tes are used 7= the vendor assigned F*I.'. M(C a$$resses are implemente$ ! so)t*are.3. T1e I+% is responsile )or M(C a$$resses reg"lations.4. ( ,IC onl! nee$s a M(C a$$ress i) connecte$ to a -(,.!. Ehat is a characteristic o0 a contention-7ased access method31. It is a nondeterministic method.'. It processes more over1ea$ t1an t1e controlle$ access met1o$s $o.3. It scales ver! *ell "n$er 1eav! me$ia "se.4. It 1as mec1anisms to tracD t1e t"rns to access t1e me$ia.". Ehich two statements descri7e 0eatures or 0unctions o0 the logical linG control su7la=er in Ethernet standards3 8Choose two.:1. ,ogical linG control is implemented in so0tware. !. +he data linG la=er uses ,,C to communicate with the upper la=ers o0 the protocol suite.3. T1e LLC s"la!er interacts $irectl! *it1 t1e ,IC $river so)t*are.4. T1e LLC s"la!er is responsile )or t1e placement an$ retrieval o) )rames on an$ o)) t1e me$ia.3. Logical linD control is speci)ie$ in t1e I... 40'.3 stan$ar$.#. Ehat is the purpose o0 the pream7le in an Ethernet 0rame31. is used 0or timing s=nchroni>ation'. is "se$ to i$enti)! t1e $estination a$$ress3. is "se$ to i$enti)! t1e so"rce a$$ress4. is "se$ as a pa$$ing )or $ata5. Ehat is the ,a=er ! multicast 2AC address that corresponds to the ,a=er " I(v# multicast address !!#.1"'."#.5$31. 1--5E-?-!!-"&'. 6.54050050B5''5343. 6656656650B5''5344. 0050050050B5''5343. 0153.50050B5''534$. Ehich two statements are correct a7out 2AC and I( addresses during data transmission i0 NA+ is not involved3 8Choose two.:1.-estination and source 2AC addresses have local signi0icance and change ever= time a 0rame goes 0rom one ,AN to another. !.-estination I( addresses in a pacGet header remain constant along the entire path to a target host.3. 8estination M(C a$$resses *ill never c1ange in a )rame t1at goes across seven ro"ters.4. ( pacDet t1at 1as crosse$ )o"r ro"ters 1as c1ange$ t1e $estination I0 a$$ress )o"r times.3. .ver! time a )rame is encaps"late$ *it1 a ne* $estination M(C a$$ress9 a ne* $estination I0 a$$ress is nee$e$.%. Ehat are two 0eatures o0 AR(3 8Choose two.:1.I0 a host is read= to send a pacGet to a local destination device and it has the I( address 7ut not the 2AC address o0 the destination< it generates an AR( 7roadcast. !.I0 a device receiving an AR( re;uest has the destination I(v# address< it responds with an AR( repl=.3. (n (R0 re7"est is sent to all $evices on t1e .t1ernet L(, an$ contains t1e I0 a$$ress o) t1e $estination 1ost an$ its m"lticast M(C a$$ress.4. -1en a 1ost is encaps"lating a pacDet into a )rame9 it re)ers to t1e M(C a$$ress tale to $etermine t1e mapping o) I0 a$$resses to M(C a$$resses.3. I) no $evice respon$s to t1e (R0 re7"est9 t1en t1e originating no$e *ill roa$cast t1e $ata pacDet to all $evices on t1e net*orD segment.&.Re0er to the exhi7it. (C1 issues an AR( re;uest 7ecause it needs to send a pacGet to (C!. In this scenario< what will happen next31. (C! will send an AR( repl= with its 2AC address.'. RT1 *ill sen$ an (R0 repl! *it1 its 6a0;0 M(C a$$ress.3. RT1 *ill sen$ an (R0 repl! *it1 t1e 0C' M(C a$$ress.4. +-1 *ill sen$ an (R0 repl! *it1 its 6a0;1 M(C a$$ress.3. +-1 *ill sen$ an (R0 repl! *it1 t1e 0C' M(C a$$ress.'. A host is tr=ing to send a pacGet to a device on a remote ,AN segment< 7ut there are currentl= no mappings in its AR( cache. How will the device o7tain a destination 2AC address31. It will send an AR( re;uest 0or the 2AC address o0 the de0ault gatewa=.'. It *ill sen$ a re7"est to t1e 8,+ server )or t1e $estination M(C a$$ress.3. It *ill sen$ an (R0 re7"est )or t1e M(C a$$ress o) t1e $estination $evice.4. It *ill sen$ t1e )rame an$ "se its o*n M(C a$$ress as t1e $estination.3. It *ill sen$ t1e )rame *it1 a roa$cast M(C a$$ress.1. Ehat are two potential networG pro7lems that can result 0rom AR( operation3 8Choose two.:1. Fn large networGs with low 7andwidth< multiple AR( 7roadcasts could cause data communication dela=s. !. NetworG attacGers could manipulate 2AC address and I( address mappings in AR( messages with the intent o0 intercepting networG tra00ic.3. M"ltiple (R0 replies res"lt in t1e s*itc1 M(C a$$ress tale containing entries t1at matc1 t1e M(C a$$resses o) 1osts t1at are connecte$ to t1e relevant s*itc1 port.4. Man"all! con)ig"ring static (R0 associations co"l$ )acilitate (R0 poisoning or M(C a$$ress spoo)ing.3. Large n"mers o) (R0 re7"est roa$casts co"l$ ca"se t1e 1ost M(C a$$ress tale to over)lo* an$ prevent t1e 1ost )rom comm"nicating on t1e net*orD.11. A networG administrator is connecting two modern switches using a straight-through ca7le. +he switches are new and have never 7een con0igured. Ehich three statements are correct a7out the 0inal result o0 the connection3 8Choose three.:1. +he linG 7etween the switches will worG at the 0astest speed that is supported 7= 7oth switches. !. +he linG 7etween switches will worG as 0ull-duplex. ". +he auto-2-II 0eature will con0igure the inter0aces eliminating the need 0or a crossover ca7le.4. T1e connection *ill not e possile "nless t1e a$ministrator c1anges t1e cale to a crossover cale.3. T1e $"ple< capailit! 1as to e man"all! con)ig"re$ eca"se it cannot e negotiate$.>. I) ot1 s*itc1es s"pport $i))erent spee$s9 t1e! *ill eac1 *orD at t1eir o*n )astest spee$.1!. A ,a=er ! switch is used to switch incoming 0rames 0rom a 1?ASE-+ port to a port connected to a 1?ase-+ networG. Ehich method o0 memor= 7u00ering would worG 7est 0or this tasG31. shared memor= 7u00ering'. level 1 cac1e "))ering3. )i4.0.1C3.000C.ec33.a3c>!".F+HER version o0 ;uestionsB1. -1! is &80 *ell s"ite$ as t1e transport la!er protocol )or vi$eo applicationsE*-( has low overhead.'. -1ic1 scenario $escries a )"nction provi$e$ ! t1e transport la!erEA student has two we7 7rowser windows open in order to access two we7 sites. +he transport la=er ensures the correct we7 page is delivered to the correct 7rowser window.3. -1at is a )"nction o) t1e transport la!erEIt segments data 0rom the application la=er into managea7le pieces.4. -1at 1appens i) part o) an 6T0 message is not $elivere$ to t1e $estinationE+he part o0 the )+( message that was lost is re-sent.3. -1at t!pe o) port n"mer is assigne$ ! I(,( to commonl! "se$ services an$ applicationsEwell-Gnown port>. -1ic1 t!pe o) applications are est s"ite$ to "se &80 as t1e transport la!er protocolEapplications that re;uire minimal transmission dela=C. -1at protocol 1ea$er in)ormation is "se$ at t1e transport la!er to i$enti)! a target applicationEport num7er4. -1at is a socDetEthe com7ination o0 a source I( address and port num7er or a destination I( address and port num7er9. -1ic1 t*o )lags in t1e La!er 4 08& 1ea$er are set ! a client an$ server to terminate a TC0 conversationE @C1oose t*o.A)INACJ10. -1ic1 transport la!er )eat"re is "se$ to g"arantee session estalis1mentE+C( "-wa= handshaGe11. Fo* $oes t1e transport la!er provi$e en$5to5en$ g"arantee$ $ata transmissionE+C( retransmits data whenever an ACJ 0lag is not received.

1'. -1ic1 t*o )lags in t1e TC0 1ea$er are "se$ in a TC0 t1ree5*a! 1an$s1aDe to estalis1 connectivit!et*een t*o net*orD $evicesE @C1oose t*o.AACJSKN13. Re)er to t1e e