CCNA 2 Final Exam V4 ROUTING (wersja 2)

background image

Router, który wykorzystuje protokół routingu RIP, posiada wpis dla sieci w tablicy routingu. Następnie odbiera
aktualizację z innym wpisem do tej samej sieci docelowej, jednak z mniejszą liczbą przeskoków. Jakie działanie
podejmie router w związku z nową aktualizacją?
-Doda informację do tablicy routingu.

Przyjrzyj się ilustracji. Do których dwóch sieci przesłanie pakietu będzie wymagało od routera wykonania
rekurencyjnego wyszukiwania?(Wybierz dwie odpowiedzi.)
-10.0.0.0/8
-192.168.2.0/24

Jakie dwa zadania muszą zostać wykonane, zanim dwa routery będą mogły użyć OSPF do utworzenia relacji
przylegania z sąsiadami? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Routery muszą ustalić typ sieci.
-Routery muszą używać tego samego czasu uznania za nieczynny.

Przyjrzyj się ilustracji. Sieć posiada trzy podłączone routery: R1, R2 oraz R3. Zostały wyświetlone trasy
wszystkich trzech routerów. Co można zweryfikować na podstawie tych wyników?
-R2 jest podłączony do interfejsu S0/0/1 routera R3.

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci skonfigurował protokół OSPF z użyciem poniższego polecenia:
network 192.168.1.32 0.0.0.31 area 0
Jaki interfejs routera, będzie uczestniczył w routingu OSPF?
-Serial0/0/0

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci planuje adresację IP dla nowej sieci. Jaka część schematu adresacji musi
zostać zmieniona, aby umożliwić komunikację hosta A i serwera?
-adres IP serwera

Przyjrzyj się ilustracji. Pomimo tego, że obydwa routery mogą wykonać ping do interfejsów szeregowych swoich
sąsiadów, nie mogą wykonać polecenia ping do interfejsów Ethernet innych routerów. Jakie dwa stwierdzenia są
prawdziwe odnośnie tej sieci? (wybierz dwie odpowiedzi.)
-R1 dowiaduje się o sieci 192.168.2.0
-Automatyczne podsumowanie jest włączone na obu routerach.

Przyjrzy się ilustracji. Jak wiele tras jest trasami podrzędnymi?
-1
-3
-4
-6

Przyjrzyj się ilustracji. Który router rozgłasza podsieć 172.16.1.32/28?
-Router 4

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci wykonał następujące polecenie na R1.
R1# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2
Jaki jest rezultat wykonania tego polecenia?
-Ruch do sieci 192.168.2.0 będzie przekazywana do 172.16.1.2.

Jaki mechanizm pomaga w unikaniu pętli routingu poprzez rozgłaszanie nieskończonej metryki?
-zatruwanie tras

Przyjrzyj się ilustracji. Aby zapewnić połączenie między routerem R1 a siecią WAN, potrzebne jest urządzenie.
Jakie dwa urządzenia mogą zostać wykorzystane? (wybierz dwie odpowiedzi.)
-urządzenie CSU/DSU
-modem

Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery zostały skonfigurowane do używania protokołu RIPv1, sieć jest
całkowicie zbieżna. Jakie aktualizację routingu będą odbierane przez R3?
-aktualizacje dla 182.16.2.0/24 oraz 172.16.3.0/24

background image

Jakie dwie sytuacje wymagają użycia protokołu stanu łącza?(Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Szybkie osiąganie zbieżności sieci jest sprawą krytyczną.

-Sieć jest bardzo duża.

Przyjrzyj się ilustracji. R1 jest prawidłowo skonfigurowany dla jednego obszaru OSPF a router R2 został niedawno
zainstalowany w sieci. Jaki zestaw poleceń, jest wymagany, aby skonfigurować jednoobszarowy OSPF dla sieci
podłączonych do R2?
-R2(config)#router ospf1
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

Przyjrzyj się ilustracji. Jakie stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do interfejsów Ethernet pokazanych w tej
sieci?
-Ramka opuszcza interfejs Fa0/0 routera R1 z adresem źródłowym MAC równym 000C.3010.9260.

Jakie są dwie funkcje routera? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Łączy wiele sieci IP.
-Określa najlepszą trasę do przesłania pakietów.

Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery są skonfigurowane jako OSPF area 0. Administrator sieci wymaga, aby
R2 zawsze był routerem DR u utrzymał relacje przylegania. Jakie dwa ustawienia konfiguracyjne pozwolą to
osiągnąć? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Zmiana wartości priorytetu interfejsów Fa0/0 na routerach R1 oraz R3 na 0.
-Skonfigurowanie interfejsu pętli zwrotnej na R2 z adresem IP wyższym niż każdy inny adres IP na
pozostałych routerach.

Przyjrzyj się ilustracji. PC1 nie możne uzyskać dostępu do Internetu. Jaka jest przyczyna tego problemu?
-Powstałą pętla routingu.

Jaki protokół routingu domyślnie wykorzystuje szerokość pasma i opóźnienie do obliczania metryki trasy?
-EIGRP

Która para (komplet routera i jego działanie) jest poprawnie opisana? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-NVRAM - przechowuje plik konfiguracyjny
-POST - uruchamia diagnostykę modułów sprzętowych

Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery są poprawnie skonfigurowane z domyślnymi konfiguracjami i
wykorzystują protokół routingu OSPF. Sieć jest całkowicie zbieżna. Host z sieci 192.168.3.0/24 komunikuję się z
hostem z sieci 192.168.2.0/24. Jaka trasa będzie wykorzystana do transmisji danych?
-Dane będą transmitowane poprzez R3-R1-R2.

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator wydał polecenie show ip protocol na routerze R1. Co można na jej podstawie
wywnioskować?
-Interfejs FastEthernet0/0 jest wyłączony.

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci dodaje polecenie do routera R1: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0
S0/0/0. Jaki jest rezultat dodania tego polecenia?
-Ustanowiona jest trasa statyczna.

Przyjrzyj się ilustracji. obydwa routery używają protokołu RIP. Urządzenia w sieci 192.168.1.1 mogą wykonać
pong do interfejsu s0/0/0 routera R2, jednak nie mogą wykonać ping do urządzeń w sieci 192.168.2.1. Jaka jest
możliwa przyczyna występowania tego problemu?
-Routery mają skonfigurowane róźne wersje protokołu RIP.

Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery są skonfigurowane, aby używać protokoły EIGRP z domyślnymi
ustawieniami, wszsytkie routery zostały rozgłoszone do wszystkich innych routerów, sieć jest całkowicie zbieżna.
Jaka trasa zostanie wybrana dla danych do podróźy pomiędzy siecią 172.16.1.0/24 a siecią 192.168.100.0/24?
-Będą podróżować poprzez A, G, H oraz C.

background image

W złożonym, testowym środowisku laboratoryjnym, router dowiedział się o czterech trasach do 192.168.1.0/24
poprzez wykorzystanie procesu routingu RIP. Która trasa zostanie zainstalowana w tablicy routingu po poznaniu
wszystkich z czterech tras?
-R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.100.1, 00:00:17, Serial0/0/1

Przyjrzyj się ilustracji. Jakie podsumowanie powinien wykorzystać R2 do rozgłaszania swoich sieci LAN do R1?
-172.16.4.0/22

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci wydał polecenie show interface. Wynik polecenia został wyświetlony.
Jaki jest pierwszy krok, który jest wymagany, aby interfejs zaczął działać?
-Wydanie polecenia no shutdown na interfejsie.

Jakie dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do reguły podzielonego horyzontu z zatruwaniem wstecznym,
która zapobiegają pętlom routingu? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Przypisuje wartość, która reprezentuje nieskończoną metryką do zatrutych tras.
-Odsyła aktualizację zatrutej trasy przez ten sam interfejs, z którego została otrzymana.

Przyjrzyj się ilustracji. Polecenie ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0 zostało wykonane na routerze R2. Jakie są dwa
wyniki tego polecenia? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Trasa statyczna zostanie zaktualizowana w tablicy routingu.
-Trasa będzie określona jako trasa domyślna dla wszystkich sieci nie zdefiniowanych w tablicy routingu.

Kiedy router zostaje uruchomiony, jaki jest domyślny porządek poszukiwania systemu Cisco IOS, jeżeli nie
wydano polecenia boot system?
-flash, NVRAM, serwer TFTP

Przyjrzyj się ilustracji. Ping z R1 do 10.1.1.2 działa prawidłowo, jednak z R1 do 192.168.2.0 nie działa. Jaka jest
przyczyna tego problemu?
-Trasa domyślna nie jest skonfigurowana na R1.

Przyjrzyj się ilustracji. Które trzy stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do tablicy routingu Routera1?
(Wybierz trzy odpowiedzi.)
-Odległość administracyjna (AD) tras EIGRP została zmieniona ręcznie na wartość inną niż domyślna.
-Router1 wykorzystuje zarówno protokół routingu EIGRP jak i OSPF.
-Żadna trasa domyślna nie została skonfigurowana.

Przyjrzyj się ilustracji. Co można wywnioskować na podstawie przedstawionego wyniku?
-Router R2 odbiera pakiety hello od sąsiada z adresem IP 192.168.10.10 poprzez swój interfejs S0/0/1.

Przyjrzyj się ilustracji. Jakie jest znaczenie zaznaczonej wartości 120?
-Jest to odległość administracyjna protokołu routingu.

Przyjrzyj się ilustracji. Zostały wyświetlone wyniki polecenia show ip route dla trzech routerów w sieci. Wszystkie
routery działają, polecenia ping nie jest blokowane w sieci, nie są zainstalowane żadne trasy domyślne. Jakie dwa
polecenia ping nie zadziałają? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-z R1 do 192.168.3.1
-z R3 do 192.168.1.1

Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie trasy są rozgłoszeniowe i w pełni działające na wszystkich routerach. Jakie
stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do trasy jaka zostanie wybrana dla danych z routera A do routera B?
-Jeśli używany jest EIGRP z domyślną konfiguracją, dane będą równo rozdzielane między dwie trasy -A, D,
B oraz A, C, B.

Przyjrzyj się ilustracji. Jakie dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do przedstawionych wyników?
(Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Wszystkie trasy są stabilne.
-Polecenie show ip eigrp topology zostało wydane na R1.

background image

Jakie dwa stwierdzenia są prawdziwe odnośnie pakietów Hello protokołu OSPF? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Są używane do utrzymania relacji sąsiedztwa.
-Są używane do poznania całej topologii sieci.

Przyjrzyj się ilustracji. Co można wywnioskować na podstawie zaznaczonego wyniku?
-Automatyczne podsumowanie jest włączone.

Administrator systemu musi skonfigurować pojedynczy router, aby (..) poprzez trasy o nierównym koszcie. Jaki
protokół routingu powinien wykorzystać administrator?
-RIPv2

Które dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do bezklasowych (..) (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Mogą być używane w nieciągłych podsieciach.
-Mogą przesyłać trasy supersieci w aktualizacjach routingu.

Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery są prawidłowo skonfigurowane i używają protokołu RIP z domyślnymi
ustawieniami, sieć jest całkowicie zbieżna. Routery A przesyła dane do routera E. Jakie stwierdzenie jest
prawdziwe w odniesieniu do rasy routingu?
-Router A ustali, że wszystkie trasy posiadają jednakową metrykę kosztu.

Przyjrzyj się ilustracji. R1 używa protokołu RIP z domyślnymi parametrami. R1 nauczył się czterech różnych tras z
takimi samymi metrykami do sieci 182.168.6.0. Jakiej trasy lub tras użyje R1 do przesłania pakietu
przeznaczonego do 192.168.6.10?
-Pierwszej trasy, której router się nauczył.

Przyjrzyj się ilustracji. Polecenie show cdp nieghbors zostało wydane na jednym z urządzeń, tak jak to pokazano.
Co można wywnioskować bazujący na tej informacji?(Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Polecenie zostało wydane na routerze.
-ABCD jest podłączony do interfejsu Fa0/0 sąsiadującego urządzenia.

Przyjrzyj się ilustracji. Interfejsy wszystkich routerów są skonfigurowane dla OSPF area 0. R3 może wykonać ping
do R1, jednak dwa routery nie mogą ustanowić relacji przylegania sąsiadów. Co powinien zrobić administrator
sieci, aby rozwiązać ten problem.
-Sprawdzić interwały pakietów hello oraz uznania za nieczynny pomiędzy routerami.

Przyjrzyj się ilustracji. Router otrzymuje pakiet przeznaczony dla 192.168.5.79. Jak router potraktuje ten pakiet?
Odrzuci pakiet

Które trzy stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do enkapsulacji i dekapsulacji pakietów kiedy przechodzą
przez router? (Wybierz trzy odpowiedzi.)
-Router modyfikuje pole TTL zmniejszając jego wartość o jeden.
-Router utrzymuje ten sam źródłowy i docelowy adres IP.
-Router zmienia źródłowy adres fizyczny na adres fizyczny interfejsu wyjściowego.

Router ma skonfigurowany protokół EIGRP jako jedyny protokół routingu. W jaki sposób EIGRP może
odpowiedzieć jeżeli nie istnieje zapasowa trasa główna do sieci docelowej a trasa główna przestanie działać?
-Wysyła zapytanie do przyległych sąsiadów dopóki nowa trasa główna nie zostanie znaleziona.

Przyjrzyj się ilustracji. Host A nie może uzyskać dostępu do Internetu, podczas rozwiązywania problemu odkryto,
że jest to problem z adresacją. Co jest niepoprawnie skonfigurowane w tej sieci?
-adres IP interfejsu S0/0/0 na R1

Przyjrzyj się ilustracji. Hosty w sieci LAN routera R1 nie mogą uzyskać dostępu do Internetu. Co jest
skonfigurowane niepoprawnie?
-adres IP interfejsu S0/0/0 na R1

background image

Administrator sieci włączył protokół RIP na routerach B i C przedstawionych na diagramie sieci. Które z
poniższych poleceń zapobiegną wysyłaniu do routera A aktualizacji RIP?
-B(config)# router rip
B(config-router)# passive-interface s0/0

Przyjrzyj się ilustracji. Administrator pomyślnie wykonał ping do R1 z R3. Następnie administrator wydał
polecenie sho cdp neighbors na R3. Wynik polecenia został wyświetlony. Jakie są dwie przyczyny braku routera
R1 w pokazanym wyniku?(Wybierz dwie odpowiedzi.)
-Polecenie łączności na warstwie 2 pomiędzy R2 i R3.
-Polecenie no cdp run zostało wydane na R1.

Dwa routery muszą być skonfigurowane w jednym obszarze OSPF. Jakie dwa komponenty muszą być
skonfigurowane na obydwu routerach, aby to osiągnąć? (Wybierz dwie odpowiedzi.)
-taki sam ID obszaru
-adresy sieci maski blankietowe


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CCNA 1 Final Exam V4 0 Answers CCNA Answers CCNA Exam CCNA Exams
CCNA 2 Final Exam Answers V4 0 (B)
CCNA 2 Final Exam Answers V4 0 (C)
CCNA 1 Final Exam Answers V4 0
CCNA 2 Final Exam Answers V4 0 (A)
CCNA 2 Final Exam Answers V4 0 (C)
CCNA 2 Final Exam Answers V4 0 (A)
CCNA 2 Final Exam Answers V4 0 (B)
CCNA 1 Final Exam Answers V4 0
CCNA 2 Final Exam v
CCNA Final Exam
CCNA 2 Final Exam v
Cisco Exploration CCNA 4 0 CCNA 1 Final Exam 2011 latest (hot hot hot)
CCNA 1 Final Exam (2)
CCNA 1 Final Exam
CCNA 3 Final Exam
CCNA 2 Final Exam v

więcej podobnych podstron