SIECI

Generate an image illustrating a vibrant classroom or a tech lab with students engaged in learning about computer networks, featuring elements like routers, switches, network cables, and a chalkboard with diagrams of networking concepts.

Networking Basics Quiz

Test your knowledge of networking concepts and protocols with this comprehensive quiz designed for students, educators, and technology enthusiasts. Covering key topics from IP addressing to Ethernet standards, this quiz offers a great way to reinforce your understanding of networking fundamentals.

Key Features:

  • Multiple choice questions
  • Focus on core networking principles
  • Immediate feedback on your answers
44 Questions11 MinutesCreated by ConnectingCloud237
W standardzie 10Base2 używane jest medium:
Cienki kabel koncentryczny 50 Ohm;
Kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
2-parowy (wykorzystywana jest 1 para);
światłowód 2-włóknowy
światłowód 4-włóknowy
Warstwie łącza danych modelu ISO/OSI odpowiada warstwa/warstwy modelu IEEE 802:
DIX Ethernet;
802.3;
MAC I LLC;
MAC I warstwa fizyczna;
Wskaż dwa poprawne zdania:
w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
W wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
W wersji 6 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany dziesiątkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest kropka;
w wersji 6 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
Podsieć wyznaczona netmask’em zawierającym 27 jedynek obejmuje następującą liczbę numerów IP:
16
30
8
32
Idea działania gwiazdy zbudowanej przy wykorzystaniu przełącznika (po jego ustabilizowaniu) bazuje na (wybierz dwa):
Wykrywaniu sygnału w medium I unikaniu kolizji
odbieraniu ramek broadcasto’owych w jednym porcie I wysyłaniu ich do wyznaczonego portu;
przechwyceniu pustej ramki I wypełnieniu jej transmitowanymi danymi;
Odbieraniu ramek broadcasto’owych w jednym porcie I wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;
Unikaniu sygnału w medium I unikaniu kolizji;
Odbieraniu ramek grupowych w jednym porcie I wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;
Wartość bajtu, w którym ustawione są tylko cztery najbardziej znaczące bity, odpowiada liczbie dziesiętnej:
192
128
224
240
W sieci, dla której netmask zawiera 28? jedynek, można wykorzystując następującą liczbę numerów unicastowych:
14
3
18
32
Do translacji adresów sprzętowych (MAC) na adresy IP można wykorzystać protokół:
ICMP;
IP;
TCP;
Odwrotny (reverse) DNS;
RARP;
Działanie mostu (bridge’a) powoduje:
zmniejszenie domeny sygnalizacji;
Rutowanie pakietów IP;
Szybsze przekazywanie ramek unicastowych, grupowych I rozgłoszeniowych
mikrosegmentacje sieci
Zwiększenie liczby domen kolizyjnych
Karta sieciowa reprezentuje _____ warstwę modelu ISO/OSI:
2;
4;
3;
1;
W standardzie 1000BaseT używane jest medium:
Cienki kabel koncentryczny 50 Ohm;
Gruby kabel koncentryczny 75 Ohm;
światłowód 4-włóknowy
Kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
Kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary);
Adres IPv6 węzła sieci jest zapisywany:
Szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
W notacji kropkowo- dziesiętnej;
Szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek;
Dziesiątkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest dwukropek;
Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do przełącznika I jego procedury filtrowania pakietów:
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy drugiej w ramce;
Operuje w warstwie 2 I wykorzystuje adres IP;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy broadcastowy adres warstwy drugiej w ramce;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy broadcastowy adres warstwy drugiej w ramce;
Dla adresu 133.152.83.38 /20 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) I największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast’owy (B).
M: 255.255.224.0, N: 133.152.64.0, MIN: 133.152.64.1, MAX: 133.152.95.254, B: 133.152.95.255
M: 255.255.240.0, N: 133.152.80.0, MIN: 133.152.80.1, MAX: 133.152.95.254, B: 133.152.95.255
M: 255.255.192.0, N: 133.152.64.0, MIN: 133.152.64.1, MAX: 133.152.127.254, B: 133.152.127.255
M: 255.255.240.0, N: 142.152.80.0, MIN: 142.152.80.1, MAX: 142.152.95.254, B: 142.152.95.255
M: 255.255.252.0, N: 133.152.80.0, MIN: 133.152.80.1, MAX: 133.152.83.254, B: 133.152.83.255
Wartość bajtu, w którym ustawione są tylko sześć najbardziej znaczących bitów, odpowiada liczbie dziesiętnej:
248
252
240
224
W sieci, dla której netmask zawiera 24 jedynki, można wykorzystując następującą liczbę numerów unicastowych:
254
128
256
126
Który z protokołów nie jest protokołem rutującym:
OSPF
RIP
ICMP
IS-IS
Sieć LAN ma następujące cechy:
Obejmuje obszar pośredni pomiędzy LAN I WAN, bardzo szybkie łącza (ATM)
Obejmuje obszar, na którym węzły sieci do wymiany danych nie potrzebują urządzeń warstwy sieciowej;
Obejmuje obszar, na którym wszystkie węzły sieci mają adres logiczny zawierający unikalny identyfikator sieci;
Obejmuje obszar, na którym wszystkie węzły sieci mają adres fizyczny, zawierający taki sam identyfikator sieci;
W sieci LAN najczęściej używanym medium transmisji danych w topologii gwiazdy jest:
Koncentryk;
Skrętka kategorii 5e;
Skrętka kategorii 5?
Kabel telefoniczny
Idea działania gwiazdy zbudowanej przy wykorzystaniu koncentratora (po jego ustabilizowaniu) bazuje na (wybierz dwa):
Unikaniu sygnału w medium I wykrywaniu kolizji;
Unikaniu sygnału w medium I unikaniu kolizji
Przechwyceniu pustej ramki I wypełnieniu jej transmitowanymi danymi;
Odbieraniu ramek unicasto’owych w jednym porcie I wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;
Odbieraniu ramek broadcasto’owych w jednym porcie I wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów;
Przechwyceniu znacznika transmitowanego poprzez kolejno podłączone stacje I wysłaniu ramki z danymi;
Idea działania pierścienia z przesyłaniem znacznika (token ring) bazuje na:
Wykrywaniu sygnału w medium I unikaniu kolizji;
Wykrywaniu sygnału w medium I wykrywaniu kolizji;
Przechwyceniu znacznika transmitowanego poprzez kolejno podłączone stacje I wysłaniu ramki z danymi;
Przechwyceniu pustej ramki I wypełnieniu jej transmitowanymi danymi;
W podsieci o netmask’u 255.255.255.240 adres 83.9.14.207 jest:
Adresem rozgłoszeniowym (broadcast’owym);
Adresem węzła sieci (unicast’owym);
Adresem nieprawidłowym;
Adresem sieci;
RJ45 jest nazwą gniazda/wtyku używanym do zakończenia:
światłowodu wielomodowego;
światłowodu jednomodowego;
Dwuparowego kabla telefonicznego;
Skrętki kategorii 5e;
Co najlepiej opisuje kolizje w sieci Ethernet?
Efekt wykorzystywania zbyt dużej liczby repeaterów w sieci;
Sytuacja, w której dwa węzły mają ten sam adres MAC;
Rezultat równoczesnej transmisji danych przez wszystkie pary kabla skrętkowego;
Rezultat równoczesnej transmisji danych przez dwa węzły w jednym segmencie sieci;
Jeżeli 5 hostów jest podłączonych do koncentratora I następnie do internetu, to ile numerów IP jest niezbędne dla tych 6 urządzeń:
5
4
1
3
2
Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do bridge’a I jego procedury filtrowania pakietów:
Operuje w warstwie 3 I wykorzystuje adres MAC;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy drugiej w ramce;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce;
Dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy broadcastowy adres warstwy trzeciej w ramce;
Ile domen kolizyjnych występuje w sieci zawierającej dwa koncentratory, z których każdy ma 8 portów I jeden repeater:
2
1
15
14
16
Dla adresu 244.194.222.126 /23 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) I największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast’owy (B).
M: 255.255.255.192, N: 244.194.222.64, MIN: 244.194.222.65, MAX: 244.194.222.126, B: 244.194.222.127
M: 255.255.254.0, N: 244.194.222.0, MIN: 244.194.222.1, MAX: 244.194.223.254, B: 244.194.223.255
M: 255.255.254.0, N: 244.204.222.0, MIN: 244.204.222.1, MAX: 244.204.223.254, B: 244.204.223.255
M: 255.255.252.0, N: 244.194.222.0, MIN: 244.194.220.1, MAX: 244.194.223.254, B: 244.194.223.255
M: 255.255.252.0, N: 244.194.222.0, MIN: 244.194.220.1, MAX: 244.194.223.254, B: 244.194.223.255
Dla adresu 177.84.193.144 /19 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) I największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast’owy (B).
M: 255.255.248.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.199.254, B: 177.84.199.255
M: 255.255.224.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.223.254, B: 177.84.223.255
M: 255.255.224.0, N: 177.90.192.0, MIN: 177.90.192.1, MAX: 177.90.223.254, B: 177.90.223.255
M: 255.255.192.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.255.254, B: 177.84.255.255
M: 255.255.192.0, N: 177.84.192.0, MIN: 177.84.192.1, MAX: 177.84.255.254, B: 177.84.255.255
Dla adresu 77.153.129.79 /10 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) I największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcast’owy (B).
M: 255.248.0.0, N: 77.152.0.0, MIN: 77.152.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255
M: 255.240.0.0, N: 77.144.0.0, MIN: 77.144.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255
M: 255.192.0.0, N: 77.128.0.0, MIN: 77.128.0.1, MAX: 77.191.255.254, B: 77.191.255.255
M: 255.248.0.0, N: 77.152.0.0, MIN: 77.152.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255
M: 255.224.0.0, N: 77.128.0.0, MIN: 77.128.0.1, MAX: 77.159.255.254, B: 77.159.255.255
Liczba dziesiętna w 157 w zapisie dwójkowym ma postać:
10101101
10100111
10011101
00110101
01010001
Komunikat o wyzerowaniu pola TTL w nagłówku pakietu IP wysyła:
Zapora sieciowa;
Stacja końcowa po przeanalizowaniu nagłówka pakietu;
Przełącznik;
Proces routingu dynamicznego;
Router;
Do sprawdzenia osiągalności węzłów sieci wykorzystywany jest protokół:
RIP
RARP
TCP
ICMP
Stacja znająca adres IP adresata w celu pozyskania adresu fizycznego adresata może wykorzystać protokół:
ARP
ICMP
Odwrotny (reverse) DNS
TCP
DHCP
W standardzie 100BaseFX używane jest medium:
światłowód 2-włóknowy;
kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
światłowód 4-włóknowy;
Kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para);
Kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary);
Do translacji adresów sprzętowych (MAC) na adresy IP można wykorzystać protokół:
DNS
ICMP
RARP
UDP
IP
Maksymalna długość łącza skrętkowego kategorii 5 w sieci 100Mb/s wynosi:
Około kilku km;
Około 100 m
Około 90 m;
Około 200 ;
W sieci LAN najczęściej wykorzystywana jest transmisja:
W pasmie podstawowym;
Szerokopasmowa z modulacją fazy;
Bezprzewodowa;
Szerokopasmowa z modulacją częstotliwości;
Most (bridge’a) wykorzystuje:
Tablice adresów sprzętowych węzłów sieci zawierających adresy nadawców ramek, które dotarły do bridge’a;
tablice adresów sprzętowych węzłów sieci, którą konfiguruje administrator;
Tablice adresów sieciowych węzłów sieci, która jest tworzona na podstawie analizy przekazywanych danych;
Tablice adresów sprzętowych węzłów sieci zawierających adresy odbiorców ramek, które dotarły do bridge’a;
Tablice adresów sieciowych węzłów sieci zawierających adresy odbiorców ramek, które dotarły do bridge’a;
Na adresach warstwy łącza danych opiera swoje działanie:
repeater;
ściana ogniowa;
bridge;
Transceiver;
Hub;
W warstwie łącza danych modelu ISO/OSI:
Wyspecyfikowane są napięcia sygnałów I czasy trwania transmisji, sposób nawiązywania połączenia I jego rozłączania;
Transmisja jest organizowana tak, aby dane przekazywane do wyższej warstwy nie zawierały błędów transmisji;
Format danych jest tak dobrany, aby przesłane dane były poprawnie zrozumiane przez odbiorcę;
Niezależnie od sprzętu sieciowego organizowane są łącza typu punkt-punkt do transferu danych;
Poldupleksowy tryb pracy łącza umożliwia:
wymianie danych w obu kierunkach, aby w danej chwili transmisja odbywa się tylko w jednym kierunku;
Przesyłanie danych w jednym kierunku;
W danej chwili transmisje z maksymalną prędkością z wielu węzłów do wybranego węzła;
Dana dzieli się na dwie części I każda z nich transmituje się osobno;
W sieci, dla której netmask zawiera 26 jedynek, można wykorzystać następującą liczbę numerów unicastowych:
64
126
128
62
Jaka maksymalną liczbę bitów można wykorzystać (pożyczyć) do utworzenia podsieci z sieci klasy B:
2
6
7
14
23
{"name":"SIECI", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Test your knowledge of networking concepts and protocols with this comprehensive quiz designed for students, educators, and technology enthusiasts. Covering key topics from IP addressing to Ethernet standards, this quiz offers a great way to reinforce your understanding of networking fundamentals.Key Features:Multiple choice questionsFocus on core networking principlesImmediate feedback on your answers","img":"https:/images/course5.png"}
Powered by: Quiz Maker