viernes, 1 de marzo de 2013

Examen 8



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Comenzar la evaluación - ERouting Chapter 8 - CCNA Exploration: Conceptos y protocolos de enrutamiento (Versión 4.0) 
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Tiempo restante: 
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1
Una ruta a una red destino se aprendió de varios protocolos de enrutamiento. ¿Qué utiliza un router Cisco para seleccionar la ruta preferida al destino que se instalará en la tabla de enrutamiento?
métrica
prefijo de ruta
temporizador de actualización
distancia administrativa
2
¿Qué determina si el router implementa un proceso de búsqueda de rutas sin clase?
Las rutas secundarias aparecen en la tabla de enrutamiento.
El comando ip classless está habilitado en el router.
Un protocolo de enrutamiento sin clase ha sido configurado en el router.
Las entradas de la tabla de enrutamiento tienen una dirección IP de siguiente salto y una interfaz de salida para cada ruta secundaria.
3


Consulte la presentación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente esta red?
Se está utilizando EIGRP.
Hay al menos una ruta principal y una secundaria.
Las redes 192.168.2.0, 192.168.3.0 y 192.168.4.0 son rutas secundarias.
El tráfico que se va hacia 172.16.3.0 se dirigirá a s 0/0/1.
4
Se muestra la siguiente entrada en la tabla de enrutamiento:

R 192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1

¿Qué tipo de ruta es?
una ruta primaria de Nivel 1
una ruta de superred de Nivel 1
una ruta de red final de Nivel 1
una ruta secundaria de Nivel 2
una ruta secundaria final de Nivel 2
5
Una red es convergente y las tablas de enrutamiento están completas. Cuando se debe reenviar un paquete, ¿cuál es el primer criterio que se utiliza para determinar el mejor camino en la tabla de enrutamiento?
la ruta con el mayor ancho de banda
la ruta con la distancia administrativa más breve
la ruta con la dirección más larga y la máscara que coincida con el destino
la ruta con la mejor combinación de distancia administrativa y menor costo
6


Consulte la presentación. ¿Qué red principal se incluirá automáticamente en la tabla de enrutamiento cuando las tres subredes se configuren en el Router1?
172.16.0.0/16
172.16.0.0/24
172.16.0.0/30
172.16.1.0/16
172.16.1.0/24
7


Consulte la presentación. ¿Qué se puede determinar a partir de este resultado?
El router deberá realizar búsquedas recurrentes para reenviar un paquete con destino a 192.168.2.213/24.
La ruta principal para estas redes se eliminó de la tabla de enrutamiento.
Una ruta hacia 192.168.0.0/25 se clasificaría como una ruta de superred para las rutas mencionadas en la tabla de enrutamiento.
Todas las redes mencionadas son rutas de red.
8


Consulte la imagen. ¿Cuántas rutas en este resultado califican para usarlas como rutas finales?
3
4
5
6
7
8
9


Consulte la presentación. El Router1 ejecutó el comando ip classless . ¿Qué les sucedió a los paquetes destinados al host 172.16.3.10?
se descartan
se envían a la gateway por defecto
se reenvían desde la interfaz Serial0/0/1
se reenvían desde la interfaz FastEthernet 0/0


Consulte la presentación. El router JAX procesa un paquete con destino al host 128.107.0.5/16. Después de hallar la ruta estática en la tabla de enrutamiento que coincide con la red destino para este paquete, ¿qué hace el router a continuación?
busca una ruta por defecto para reenviar el paquete
descarta el paquete ya que la ruta estática no tiene una interfaz de salida
realiza una búsqueda recurrente para hallar la interfaz de salida utilizada para reenviar el paquete
envía una solicitud a los routers vecinos para conocer la ubicación de la red 128.107.0.0


Consulte la presentación. ¿Qué máscara de subred aplicará el Router1 a las rutas secundarias de la red 172.16.0.0/24?
0.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
255.255.255.255


Consulte la presentación. El Router1 está ejecutando IOS versión 12.2. ¿Qué necesitará hacer el administrador de red para que los paquetes para las rutas secundarias desconocidas de 172.16.0.0/24 no se descarten?
ejecutar el ip default-network command
utilizar un protocolo de enrutamiento con clase como RIPv1
habilitar OSPF o ISIS como el protocolo de enrutamiento
ejecutar el comando ip classless
no hacer nada, ip classless está activado por defecto


Consulte la presentación. El administrador de red descubrió que el Router2 descarta los paquetes con destino a los servidores en la red 172.16.254.0. ¿Qué comando debe ejecutar el administrador para asegurarse de que estos paquetes se envían desde la gateway de último recurso, Serial 0/0/1?
ip classless
no ip classless
ip default-network 0.0.0.0
ip default-gateway 172.16.254.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/1


Consulte la presentación. Con el comando ip classless ejecutado, ¿qué hará el RouterR2 con un paquete con destino al host 172.16.4.234?
descartar el paquete
enviar el paquete hacia Serial 0/0/1
enviar el paquete a la red 0.0.0.0
enviar el paquete hacia FastEthernet 0/0


Consulte la presentación. ¿Qué protocolo se utilizó para distribuir la información de enrutamiento para la red 172.16.1.4?
RIPv1
RIPv2
EIGRP
OSPF


Consulte la presentación. El gráfico contiene contenidos parciales de la tabla de enrutamiento del router E. El Router E está ejecutando la versión 12.3 de IOS y está configurado para comportamiento por defecto de enrutamiento. El Router E recibe un paquete para reenviar. ¿Qué ruta en la tabla de enrutamiento se buscará primero y por qué?
172.16.1.0/25 porque es la primera ruta final
0.0.0.0/0 porque es el número de red más bajo
172.16.0.0/25 porque es la primera ruta nivel 1
172.18.0.0/15 porque tiene la máscara más corta
¿Qué ocurre cuando se implementa no ip classless en el router?
El router sólo admitirá el direccionamiento IP con clase.
El router sólo admitirá protocolos de enrutamiento con clase.
El router utilizará una ruta por defecto, si está presente, cuando no se encuentra una ruta coincidente en la tabla de enrutamiento.
El router supondrá que tiene conocimiento de todas las subredes en la red y no buscará más allá de las rutas secundarias para lograr una mejor coincidencia.


Consulte la imagen. El Router B recibe un paquete con una dirección destino de 10.16.1.97. ¿Qué hará el Router B?
descartar el paquete
utilizar la ruta predeterminada
reenviar el paquete a través de la ruta hacia 10.16.1.0
reenviar el paquete a través de la ruta hacia 10.16.1.64

viernes, 22 de febrero de 2013

examen 7

Examen 7 al 100%  (19/19)
recuerden visitar nuestra pagina en facebook
Mr Banana

http://www.facebook.com/pages/Mr-Banana/213715625437474

muy buenos chistes y mucha divercion (aquí podría subir los exámenes así que vallan ahora)

1
Principio del formulario
Un administrador de red instaló cuatro routers nuevos que están ejecutando RIPv2. El Router1 es un router de borde en la red RIPv2 y tiene una ruta configurada por defecto. Una vez que la red ha convergido, el administrador de red ingresa en el Router 1, Router1(config-router)# default-information originate. ¿Cómo afectará esta acción a la red?
evita que el Router1 reenvíe actualizaciones acerca de las redes que no están directamente conectadas
ocasiona que todos los routers en la red sincronicen actualizaciones de enrutamiento con el Router1
obliga al Router1 a convertirse en el router primario o router designado (DR) para las actualizaciones
propaga la ruta por defecto a todos los routers en la red
Final del formulario
2
Principio del formulario


Consulte la presentación. Todos los routers están ejecutando RIP versión 2. JAX está configurado para publicar sólo la red 10.0.0.0/24. CHI está configurado para publicar la red 172.16.0.0/16. Un administrador de red ingresa los comandos que se muestran en la presentación. ¿Qué cambios se producirán en esta red?
El router JAX ignorará las actualizaciones para la red 172.16.0.0/16 por cuestiones de horizonte dividido.
El router CHI instalará una ruta a la red 192.168.0.0/16 en la tabla de enrutamiento.
La tabla de enrutamiento de CHI tendrá la ruta 192.168.0.0/16 pero tendrá una S junto a la ruta.
El router ORL aplicará una máscara de subred 255.255.0.0 a todas las redes en las actualizaciones de enrutamiento que reenvíe.
Final del formulario


3
Principio del formulario
RIPv2 es el protocolo de enrutamiento configurado en los routers de una red. Se ingresa el comando Router(config-router)# no version 2 en los routers. ¿Qué efecto tiene ingresar este comando en las actualizaciones de enrutamiento?
Las máscaras de subred se agregarán a las actualizaciones de enrutamiento.
Las actualizaciones de enrutamiento se enviarán mediante la dirección multicast 224.0.0.9.
Se recibirán las actualizaciones de la versión 1 y 2; y no se enviarán las actualizaciones de la versión 2.
El proceso de enrutamiento RIP se eliminará del router y no se reenviarán las actualizaciones de enrutamiento.
Final del formulario
4
Principio del formulario


Consulte la presentación. ¿Qué comando y en qué router le permitirá al Router1 aprender sobre la red 192.168.0.0/20?
Router1(config)# ip classless
Router1(config-router)# no passive-interface serial 0/1/1
Router2(config-router)# version 2
Router2(config-router)# neighbor 10.0.0.2
Final del formulario

5
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Consulte la presentación. Los Routers East y West se configuran usando el RIPv1. Ambos routers envían actualizaciones sobre sus rutas directamente conectadas. El router East puede hacer ping a la interfaz serial del router West y el router West puede hacer ping a la interfaz serial de East. Sin embargo, ninguno de los routers aprendió de forma dinámica del otro. ¿Cuál es posiblemente el problema?
Se requiere una gateway de último recurso.
El RIPv1 no admite la división de redes.
El RIPv1 no admite VLSM.
Uno de los routers necesita una frecuencia de reloj en la interfaz serial.
Final del formulario
6
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Consulte la presentación. RIPv1 está configurado como el protocolo de enrutamiento en la red que se muestra. En cada router, se utilizan los siguientes comandos:

router rip
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0


Cuando esta configuración está completa, los usuarios en la LAN de cada router no están habilitados para acceder a las LAN remotas. ¿Por qué?
Las sentencias de red están configuradas de manera incorrecta.
Se ha creado un routing loop.
RIPv1 no puede enrutar hacia las redes discontinuas de una red principal.
RIPv1 no puede enrutar redes con una máscara de subred /24.
Final del formulario

7
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Consulte la presentación. Un técnico debe agregar una nueva interfaz loopback para probar la funcionalidad del enrutamiento y el diseño de red. El técnico ingresa el siguiente conjunto de comandos en el router:

Sanford(config)# interface loopback1
Sanford(config-if)# ip address 192.168.6.62 255.255.255.252

¿Por qué el router responde con un error?
El router no permite configuraciones de interfaz loopback.
Esta máscara no se puede utilizar con esta clase de direcciones.
El enrutamiento sin clase debe configurarse antes de que se agregue esta dirección.
La dirección de red de Loopback1 se superpone con una dirección de interfaz ya configurada.
El router está por encima del límite máximo de rutas que se pueden proporcionar en la tabla de enrutamiento.
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8
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¿En qué se asemejan RIP v1 y RIP v2? (Elija tres opciones).
Ambos usan el conteo de saltos como métrica.
Ambos tienen el mismo valor métrico para la distancia infinita.
Ambos envían broadcasts de sus actualizaciones a sus vecinos.
Ambos envían la información de la máscara de subred en sus actualizaciones.
Ambos suministran autenticación de las fuentes de actualización.
Ambos usan el horizonte dividido para prevenir los routing loops.
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9
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Consulte la presentación. ¿Qué efecto tendrán los comandos que se muestran en las actualizaciones RIP para el Router1?
Sólo se envían las actualizaciones versión 2 a 255.255.255.255.
Sólo se envían las actualizaciones versión 2 a 224.0.0.9.
Se envían ambas actualizaciones, versión 1 y versión 2, a 224.0.0.9.
Se envían ambas actualizaciones, versión 1 y versión 2, a 255.255.255.255.
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¿Qué campo agregó RCF 1723 al encabezado de mensaje RIP para agregar respaldo para VLSM y CIDR?
máscara de subred
número de puerto destino
identificador de address family
direcciones IP de origen y de destino
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¿Cuáles son las dos funciones del comando network que se utilizan al configurar los protocolos de enrutamiento? (Elija dos opciones).
identifica qué redes se incluirán en las actualizaciones de enrutamiento
identifica las direcciones de host que se pueden resumir en la red
se utiliza para enumerar todas las direcciones para redes locales y remotas
determina qué máscara de subred aplicar en las actualizaciones de enrutamiento
determina qué interfaces pueden enviar y recibir actualizaciones de enrutamiento
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Consulte la presentación. Todos los routers ejecutan RIPv1. ¿Qué cambios se producirán en la tabla de enrutamiento del router B si se configura una interfaz loopback con una dirección 10.16.1.129/27 en el router B?
Se agregan rutas a las redes 10.16.1.0/27, 10.16.1.64/27 y 10.16.1.128/27.
Se agrega una ruta conectada a la red 10.16.1.128/27.
Se agrega una tercera ruta a la red 10.0.0.0/8 con RIPv1 como el origen.
La ruta 10.0.0.0/8 se desconecta inmediatamente de la tabla de enrutamiento después de que se configura el router B.
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¿Cuáles son dos razones para implementar RIP, versión 2, en lugar de RIP, versión 1? (Elija dos opciones).
RIP versión 2 admite VLSM.
RIP versión 2 admite más de 16 routers.
RIP versión 2 admite enrutamiento con clase (y no sin clase).
RIP versión 2 admite la autenticación de la actualización de enrutamiento.
RIP versión 2 admite varias áreas.
RIP versión 2 utiliza el algoritmo de Dijkstra en lugar del algoritmo Bellman-Ford.
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Consulte la presentación. Si todos los routers están ejecutando RIP versión 2, ¿por qué no hay una ruta para la red 192.168.1.32/27?
RIP versión 2 no envía las máscaras de subred en sus actualizaciones.
El Router A no está configurado con RIP como un protocolo de enrutamiento.
RIP versión 2 autoresumirá las rutas por defecto.
El Router B no está configurado para publicar la red 192.168.1.64/30.
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Consulte la presentación. ¿Qué se puede concluir del resultado que aparece en la presentación?
La tabla de enrutamiento está limitada a 2 rutas.
Las interfaces LAN están participando del proceso de enrutamiento.
Se ha enviado una actualización de cada interfaz serial y se han recibido 2.
No se ha configurado el comando no auto-summary en este router.
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Consulte la presentación. La red exhibida contiene una mezcla de routers Cisco y otros que no son Cisco. Se ingresó el comandodebug ip rip en el router JAX. Todos los routers están ejecutando la misma versión de RIP. El Router CHI y el Router ORL no pueden alcanzar la red 192.168.1.16/28. ¿Cuál es la posible solución para este problema?
Habilitar un horizonte dividido en la red.
Configurar RIPv2 en los routers.
Agregar la red 192.168.1.0 a la configuración RIP del router JAX.
Configurar JAX Fa0/0 como una interfaz pasiva.
Habilitar la interfaz Serial0/0/0 en el router JAX.
Cambiar la dirección IP en la interfaz Fa0/0 del router JAX por 192.168.1.1/24.
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Principio del formulario
¿Cuál es el diámetro de red máximo permitido por la métrica por defecto de RIPv2?
15 saltos
16 saltos
100 saltos
120 saltos
255 saltos
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Principio del formulario


Consulte la presentación. ¿Qué comando le permitirá al Router2 aprender de la red 192.168.16.0/28?
Router1(config)# ip classless
Router1(config-router)# network 192.168.16.0
Router1(config-router)# no passive-interface serial 0/1/1
Router2(config-router)# version 2
Router2(config-router)# neighbor 10.0.0.2
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Se le ha solicitado a un administrador de red que la infraestructura de la dirección IP de la compañía debe cumplir con RFC 1918. ¿Qué tres rangos de dirección IP de RCF 1918 puede utilizar el administrador en la red? (Elija tres opciones).
10.0.0.0/8
127.0.0.0/8
169.254.0.0/16
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
209.165.201.0/27
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