1、IP地址10.10.10.65和掩码255.255.255.224代表的是一个(A )
A. 主机地址 B. 网络地址 C. 广播地址 D. 以上都不对
分析:
255.255.255.224 化为二进制为:11111111.11111111.11111111.11100000
10.0.10.65: 化为二进制为: 00001010.00000000.00001010.01000001
由此可知,该IP网络号位27位,主机号为5位
主机号为00001,不是全0,所以它不是网络地址
主机号为00001,不是全1,所以它也不是广播地址
注意:主机位为全0则是网络地址,主机位为全1为广播地址,否则,它就是合法主机地址
2、两交换机之间多条配置相同的物理以太网链路自动进行捆绑,形成逻辑通道,这个技术被称为( B )
A。端口绑定 B。链路捆绑 C。以太通道 D。以太捆绑
分析:
端口绑定是用于确定发送或接收消息的位置及方式的配置信息。根据绑定类型的不同,端口绑定可能是指物理位置、管道或其他业务流程。
链路捆绑将多个封装相同链路层协议的接口捆绑到一起,形成一条逻辑上的数据链路。
以太通道也称为以太端口捆绑、端口聚集或以太链路聚集.英文:EthernetChannel,是为交换机提供了端口捆绑的技术,允许两个交换机之间通过两个或多个端口并行连接,同时传输数据,以提供更高的带宽.
3、IPV6地址空间是IPV4地址空间的( A )倍
A、4 B、3 C、2 D、1
分析:
IPV4 32位地址是以8位为一个分组4、IEEE802.1Q的标记和IEEE 802.1P的标记有相似之处,它们都位于原始以太帧的( D )A、源MAC地址和目标MAC地址前 B、源MAC地址和目标MAC地址中间C、数据字段之后 D、源MAC地址和目标MAC地址后分析:
(1)Preamble(Pre):前导字段,7字节。Pre字段中1和0交互使用,接收站通过该字段知道导入帧,并且该字段提供了同步化接收物理层帧接收部分和导入比特流的方法。
(2)Start-of-FrameDelimiter(SFD):帧起始分隔符字段,1字节。字段中1和0交互使用,结尾是两个连续的1,表示下一位是利用目的地址的重复使用字节的重复使用位。
(3)Destination Address(DA):目的地址字段,6字节。DA字段用于识别需要接收帧的站。
(4)Source Addresses(SA):源地址字段,6字节。SA字段用于识别发送帧的站。
(5)TPID:标记协议标识字段,2个字节,值为8100(hex)。当帧中的EtherType(以太网类型)字段值也为8100时,该帧传送标签IEEE802.1q/802.1p。
(6)TCI:标签控制信息字段,包括用户优先级(User Priority)、规范格式指示器(Canonical FormatIndicator,CFI)和VLAN ID。
说明:“User Priority”定义用户优先级,包括8个(2^3)优先级别。IEEE802.1p为3比特的用户优先级位定义了操作。“CFI”,在以太网交换机中,规范格式指示器总被设置为0。由于兼容特性,CFI常用于以太网类网络和令牌环类网络之间,如果在以太网端口接收的帧具有CFI,那么设置为1,表示该帧不进行转发,这是因为以太网端口是一个无标签端口。“VID”(VLANID)是对VLAN的识别字段,在标准IEEE802.1q中常被使用。该字段为12位。支持4096(2^12)VLAN的识别。在4096可能的VID中,VID=0用于识别帧优先级。4095(FFF)作为预留值,所以VLAN配置的最大可能值为4094。
(7)Length/Type:长度/类型字段,2字节。如果是采用可选格式组成帧结构时,该字段既表示包含在帧数据字段中的MAC客户机数据大小,也表示帧类型ID。
(8)Data:数据字段,是一组n(46≤n≤1500)字节的任意值序列。帧总值最小为64字节。
(9)Frame CheckSequence(FCS):帧校验序列字段,4字节。该序列包括32位的循环冗余校验(CRC)值,由发送MAC方生成,通过接收MAC方进行计算得出以校验被破坏的帧。
5、地址192.168.1.48/28是以下哪个网段中的有效主机地址?(D)
A、192.168.1.32/28 B、192.168.1.16/28C.192.168.1.40/28D、以上都不是
分析:
掩码28,2^(32-28)=16,
则第一段:192.168.1.0~15;第二段:192.168.1.16~31,;
第三段:192.168.1.32~47;第四段:192.168.1.48~63
6、IEEE802.1Q以太网帧中( B)字段是用来表示VLAN信息的?
A、PRIORITY B、VLAN ID C、TPID D、CFI
7、两个100BASE-TX端口互联,工作在自动协商状态,自动协商指的是协商( C)参数?
A、仅速率 B、仅双工方式 C、速率和双工方式 D、全双工
分析:自动协商允许一个设备向链路远端的设备通告自己所运行的工作方式,并且侦测远端通告的相应的运行方式。双方通过快速链路脉冲FLP交换各自传输能力的通告。FLP可以让对端知道源端的传输能力是怎样的。当交换FLP时,两个站点根据从高到低的优先级侦测双方共有的最佳方式。
参考:http://baike.baidu.com/view/9649644.htm
8、MAC(Medium/MediaAccessControl,介质访问控制)MAC地址是收录在NetworkInterfaceCard(网卡,NIC)里的.MAC地址,也叫硬件地址,是由48比特/bit长(6字节/byte,1byte=8bits),16进制的数字组成.0-23位叫做组织唯一标志符(organizationallyunique,是识别LAN(局域网)节点的标识。24-47位是由厂家自己分配.其中第48位是组播地址标志位。网卡的物理地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写),它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址。
也就是说,在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机的,它一定是全球唯一的。比如,著名的以太网卡,其物理地址是48bit(比特位)的整数,如:44-45-53-54-00-00,以机器可读的方式存入主机接口中。以太网地址管理机构(除了管这个外还管别的)(IEEE)(IEEE:电气和电子工程师协会)将以太网地址,也就是48比特的不同组合,分为若干独立的连续地址组,生产以太网网卡的厂家就购买其中一组,具体生产时,逐个将唯一地址赋予以太网卡。形象的说,MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。IPV6 128位地址是以16位为一个分组,每个16位分组写成4个16进制数,中间用冒号分隔,称为冒号分十六进制格式。
9、在10Base 5的以太网中,使用粗缆作为传输介质,最大的网段长度是( C )
A.100m B.185m
C.500m D.2000m
分析:
10Base2,使用细缆作为传输介质,最大的网段长度是185m。
10Base5,使用粗缆作为传输介质,最大的网段长度是500m。
10BaseT,使用双绞线作为传输介质,最大的网段长度是100m。
10、以太网家族标准中,下面那个标准使用光纤传输介质?(C)
A、10Base5 B、10GBase-T C、100Base-FX D、1000Base-T
分析:10GBASE-T是一种使用铜缆连接(6类屏蔽或非屏蔽双绞线)的以太网规范,数据层有效带宽为10Gbit/s,最远传输距离可达100米。与10GBASE-T对应的IEEE标准是802.3an-2006。
100Base-FX使用的是两股光纤,其中一股用于发送数据,另一股用于接收数据。可用单模光纤或者多模光纤,在全双工情况下,单模光纤的最大传输距离是40千米,多模光纤的最大传输距离是2千米。100Base-FX信号的编码于100Base-TX一样采用4B/5B-NRZI方案。
1000BASE有四种传输介质标准:1000BASE-LX、1000BASE-SX、1000BASE-CX、1000BASE-T。
1000BASE-LX对应于802.11z标准,既可以使用单模光纤也可以使用多模光纤。1000BASE-LX所使用的光纤主要有:62.5nm多模光纤、50nm多模光纤和9nm单模光纤。其中使用多模光纤的最大传输距离为550m,使用单模光纤的最大传输距离为3千米。1000BASE-LX采用8B/10B编码方式。
1000BASE-SX也对应于802.11z标准,只能使用多模光纤。1000BASE-SX所使用的光纤有:62.5nm多模光纤、50nm多模光纤。其中使用62.5nm多模光纤的最大传输距离为275m,使用50nm多模光纤的最大传输距离为550米。1000BASE-SX采用8B/10B编码方式。
1000BASE-CX对应于802.11z标准,使用的是铜缆。最大传输距离25米,使用9芯D型连接器连接电缆。1000BASE-CX采用8B/10B编码方式。1000BASE-CX适用于交换机之间的连接,尤其适用于主干交换机和主服务器之间的短距离连接。
1000base-t:是最新的以太网技术,它是 1999 年 6 月被 ieee 标准化委员会批准的。这项技术是设计用来在现有的 5 类铜线,这种目前被最广泛安装的 lan 结构上提供 1000mbps的速度。1000BASE-T使用非屏蔽双绞线作为传输介质传输的最长距离是100米。1000BASE-T不支持8B/10B编码方式,而是采用更加复杂的编码方式。
11、802.1Q定义的VLAN_ID字段长度为:( C )
A、10比特 B、11比特 C、12比特 D、13比特
分析:
12、如果将111.110.10.0/24划分出最少10个子网,使用掩码长度为( C )
A、26 B、27 C、28 D、29
分析:10 < 2~4=16,
则主机长度为4位,掩码长度:32-4=28位
13、交换机端口有五种工作状态,下列关于“转发”状态,说法正确的是:( A )
A、转发数据,不学习地址 B、转发数据,不转发BPDU C、转发数据,不监听BPDU D、转发数据,学习地址
分析:
交换机端口的五种工作状态是:关闭,监听,学习,转发,阻塞。
关闭:如果是专业的交换机,可以设置开放端口;但是一般的小型交换机,不能做端口操作,你可以在交换机前端的路由器中设置端口;监听:不转发,监听BPDU,(临时状态)。学习:不转发,学习MAC地址表(临时状态)。转发:转送和接受数据,不学习地址、不监听BPDU。阻塞:不转发数据,接受BPDU。14、STP协议收敛过程中,那个端口状态能监听但不发送BPDU,并且不会再该接口上学习进入帧的MAC地址( C)A、blocking B、learing C、forwarding D、listening分析:STP下交换机端口状态:
1、listening:不发送接收数据,接收并发送bpdu,不进行地址学习
2、learning:不接收或转发数据,接收并发送bpdu,开始地址学习
3、blocking:不接收或转发数据,接收BPDU
4、forwarding:接收或转发数据,接受并发送bpdu
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