Тест: Introduction aux réseaux et protocoles essentiels — 18 въпроса

Подробни въпроси и отговори

1. Quelle affirmation décrit le mieux un réseau LAN ?

Il relie des sites distants sans distinction de proximité
Il couvre une vaste zone géographique avec des liaisons généralement plus lentes
Il regroupe uniquement des machines utilisant le protocole TCP/IP
Il couvre une zone géographique limitée et relie des équipements adjacents

Il couvre une zone géographique limitée et relie des équipements adjacents

Обяснение

Un LAN couvre une zone restreinte et connecte des équipements proches. Le WAN, au contraire, s’étend sur une grande distance avec des liaisons souvent plus lentes.

2. Quelle règle permet de convertir un nombre binaire en écriture hexadécimale ?

Diviser le nombre par 16 et lire uniquement le dernier reste
Regrouper les bits par paquets de 8 puis convertir chaque octet
Regrouper les bits par paquets de 4 puis convertir chaque paquet
Multiplier chaque bit par 2 puis additionner les résultats

Regrouper les bits par paquets de 4 puis convertir chaque paquet

Обяснение

La conversion binaire vers hexadécimal se fait en regroupant les bits par 4, car 4 bits correspondent à un chiffre hexadécimal. Le regroupement par 8 bits sert plutôt à raisonner en octets.

3. Combien de couches compte le modèle OSI ?

5 couches
8 couches
7 couches
4 couches

7 couches

Обяснение

Le modèle OSI est découpé en 7 couches, de la couche physique à la couche application. Le modèle TCP/IP est celui qui regroupe davantage les fonctions en 4 couches.

4. Que fait l’encapsulation lors de la transmission de données ?

Elle transforme une adresse IP en adresse MAC
Elle ajoute un en-tête de protocole avant l’envoi vers la couche inférieure
Elle convertit un signal analogique en signal numérique
Elle supprime immédiatement toutes les informations de protocole

Elle ajoute un en-tête de protocole avant l’envoi vers la couche inférieure

Обяснение

L’encapsulation consiste à ajouter des informations de protocole, comme un en-tête, avant le passage à la couche inférieure. Au retour, ces informations sont retirées lors de la décapsulation.

5. Quelle différence caractérise un signal numérique par rapport à un signal analogique ?

Il varie continuellement comme une onde sinusoïdale
Il change brusquement entre deux niveaux distincts
Il ne peut pas transporter de données
Il ne dépend jamais d’un support électrique

Il change brusquement entre deux niveaux distincts

Обяснение

Un signal numérique passe entre des niveaux discrets, souvent bas et haut. Un signal analogique varie de façon continue dans le temps.

6. Quel phénomène correspond à une énergie parasite ajoutée au signal et qui gêne la détection des bits ?

Le bruit de transmission
La réflexion
L’atténuation
La mise à la terre de référence

Le bruit de transmission

Обяснение

Le bruit de transmission est une perturbation parasite issue d’interférences ou de sources externes. L’atténuation réduit la puissance du signal, mais ne désigne pas cette énergie parasite.

7. Qu’est-ce qu’un WLAN ?

Un réseau sans fil qui étend un LAN par des liaisons radio
Un réseau câblé réservé aux longues distances
Un protocole de sécurité pour l’accès Wi-Fi
Un système de numérotation des adresses réseau

Un réseau sans fil qui étend un LAN par des liaisons radio

Обяснение

Un WLAN est l’extension sans fil d’un LAN grâce à la radio. Il ne désigne pas un protocole de sécurité, mais bien une architecture de réseau.

8. Dans un réseau Wi‑Fi, quel compromis est généralement observé quand le débit augmente ?

La couverture a tendance à diminuer
La portée augmente aussi automatiquement
La fréquence radio devient plus faible
Le besoin d’un point d’accès disparaît

La couverture a tendance à diminuer

Обяснение

Le cours indique qu’un débit plus élevé s’accompagne généralement d’une couverture plus faible. C’est le compromis classique entre débit et portée en réseaux sans fil.

9. À quoi sert le protocole CSMA/CD en Ethernet ?

À remplacer la table d’adresses MAC du commutateur
À chiffrer les données avant leur émission
À choisir automatiquement l’adresse IP du destinataire
À détecter les collisions et interrompre l’émission avant retransmission

À détecter les collisions et interrompre l’émission avant retransmission

Обяснение

CSMA/CD écoute le média, détecte une collision, puis provoque l’arrêt de l’émission avant une retransmission. Il ne sert pas au chiffrement ni à l’adressage IP.

10. Comment un commutateur choisit-il le port de sortie pour une trame ?

En s’appuyant sur sa table d’adresses MAC
En diffusant la trame sur tous ses ports
En calculant le masque de sous-réseau
En utilisant le champ FCS pour trouver le destinataire

En s’appuyant sur sa table d’adresses MAC

Обяснение

Le commutateur consulte sa table MAC pour associer une adresse à un port précis. Il n’inonde pas tous les ports sauf cas particuliers de diffusion inconnue.

11. Quel est le rôle principal d’un commutateur dans une commutation de couche 2 ?

Diffuser la trame sur tous les ports sans exception
Convertir l’adresse MAC en adresse IP avant l’envoi
Acheminer une trame vers le port associé à l’adresse MAC de destination
Calculer automatiquement une adresse de sous-réseau pour chaque hôte

Acheminer une trame vers le port associé à l’adresse MAC de destination

Обяснение

Un commutateur utilise sa table d’adresses MAC pour envoyer la trame uniquement vers le port où se trouve le destinataire. Il ne la diffuse pas à tous les ports comme le ferait un hub.

12. À quoi servent les BPDU dans Spanning Tree ?

À chiffrer les trames échangées entre les ports actifs
À annoncer la présence des commutateurs et à aider à construire une topologie sans boucle
À mesurer la bande passante disponible sur chaque lien
À attribuer des adresses IP aux interfaces des commutateurs

À annoncer la présence des commutateurs et à aider à construire une topologie sans boucle

Обяснение

Les BPDU sont échangés entre commutateurs pour signaler leur présence et permettre à l’algorithme Spanning Tree d’éviter les boucles. Ils ne servent pas à l’adressage IP ni au chiffrement.

13. Dans le sous-réseautage, quelle règle permet de déterminer les adresses utilisables d’un sous-réseau ?

Garder toutes les adresses, car aucune n’est réservée
Retirer uniquement l’adresse réseau
Retirer uniquement l’adresse de broadcast
Retirer l’adresse réseau et l’adresse de broadcast

Retirer l’adresse réseau et l’adresse de broadcast

Обяснение

La règle N-2 impose de retirer l’adresse réseau et l’adresse de broadcast, ce qui laisse les adresses hôtes utilisables. Les autres propositions oublient une des deux adresses réservées.

14. Quelle affirmation décrit correctement la méthode du nombre magique pour les sous-réseaux ?

On utilise 256 moins la valeur du masque pour trouver le pas
On enlève toujours 8 bits à la partie hôte
On divise le réseau en blocs de taille fixe de 1024 adresses
On additionne le masque et l’adresse IP pour obtenir le réseau

On utilise 256 moins la valeur du masque pour trouver le pas

Обяснение

La méthode du nombre magique repose sur la relation 256 = masque + taille du pas dans l’octet modifié. Elle permet ensuite de repérer les débuts de sous-réseaux.

15. Que fait un routeur pour identifier le réseau de destination d’un paquet IP ?

Il transforme l’adresse IP en adresse physique de niveau 2
Il applique un ET logique entre l’adresse de destination et le masque de sous-réseau
Il compare l’adresse de destination à la table MAC du voisin
Il envoie d’abord le paquet à tous les réseaux locaux

Il applique un ET logique entre l’adresse de destination et le masque de sous-réseau

Обяснение

Le routeur combine l’adresse IP de destination avec le masque par un ET logique pour obtenir le réseau de destination. La table MAC n’est pas utilisée pour cette décision de routage.

16. Quelle distinction correspond aux protocoles IGP et EGP ?

Les IGP sont réservés au Wi‑Fi, les EGP à l’Ethernet
Les IGP routent à l’intérieur d’un système autonome, les EGP entre systèmes autonomes
Les IGP servent au chiffrement, les EGP à la compression
Les IGP fonctionnent en couche physique, les EGP en couche liaison

Les IGP routent à l’intérieur d’un système autonome, les EGP entre systèmes autonomes

Обяснение

Les IGP gèrent le routage à l’intérieur d’un système autonome, tandis que les EGP gèrent le routage entre systèmes autonomes. BGP est donné comme exemple d’EGP.

17. Quel est le rôle de la couche présentation ?

Choisir l’interface de sortie d’un paquet IP
Attribuer une adresse MAC au matériel réseau
Détecter les collisions sur un média partagé
Mettre en forme, chiffrer et compresser les données avant l’envoi

Mettre en forme, chiffrer et compresser les données avant l’envoi

Обяснение

La couche présentation prépare les données en les mettant en forme, en les chiffrant et en les compressant avant leur passage à la couche session. Elle ne réalise pas les fonctions de routage ni de détection de collisions.

18. À quoi correspond un FQDN dans le contexte du DNS ?

À un nom totalement qualifié qui combine le nom d’hôte et le nom de domaine
À un masque permettant de découper un réseau en sous-réseaux
À une adresse matérielle utilisée par les commutateurs
À un protocole de transport utilisé entre serveurs DNS

À un nom totalement qualifié qui combine le nom d’hôte et le nom de domaine

Обяснение

Un FQDN est un nom entièrement qualifié qui associe le nom d’hôte au nom de domaine afin d’identifier une machine de manière unique. Ce n’est ni une adresse matérielle ni un masque de sous-réseau.

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Запомнете отговорите с 18 флашкарти по Introduction aux réseaux et protocoles essentiels.

Réseau LAN — définition ?

Réseau local limité à une zone géographique

Réseau WAN — rôle ?

Relie des équipements dispersés sur de grandes distances

Système de numération binaire — usage ?

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