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13.3.3 Quiz sur le processus ARP

09/06/2025Aucun commentaire Notions de base sur les réseaux
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13.3.3 Quiz sur le processus ARP – avec les réponses

1. Quelle est la fonction du protocole ARP?

  • obtenir une adresse IP automatiquement
  • mapper un nom de domaine avec son adresse IP
  • résoudre des adresses IPv4 en adresses MAC
  • maintenir une table de noms de domaine avec leurs adresses IP résolues

Explication : Les deux principales fonctions du protocole ARP sont de résoudre une adresse IPv4 à une adresse MAC et de maintenir une table ARP, qui répertorie les paires résolues d’adresse IPv4 et d’adresse MAC. Un périphérique obtient automatiquement une adresse IP via DHCP. Les fonctions de DNS incluent la résolution (ou le mappage) d’un nom de domaine avec son adresse IP et la gestion d’une table pour les paires nom de domaine/IP.

2. Quelle adresse de destination est utilisée dans une trame de requête ARP?

  • 0.0.0.0
  • 255.255.255.255
  • FFFF.FFFF.FFFF
  • 127.0.0.1
  • 01-00-5E-00-AA-23

Explication : L’objectif d’une requête ARP est de déterminer l’adresse MAC de l’hôte de destination sur un réseau local Ethernet. Le processus ARP envoie une diffusion de couche 2 à tous les périphériques du réseau local Ethernet. La trame contient l’adresse IP de la destination et l’adresse MAC de diffusion, FFFFFF.FFFF. FFFF.

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle explique ce que font les demandes ARP sur une liaison locale?

  • Elles sont transmises par tous les routeurs situés sur le réseau local.
  • Elles sont réceptionnées et traitées par tous les périphériques situés sur le réseau local.
  • Elles sont abandonnées par tous les commutateurs situés sur le réseau local.
  • Elles sont réceptionnées et traitées uniquement par le périphérique de destination.

Explication : Les demandes ARP présentent l’inconvénient d’être transmises sous la forme d’une diffusion. Cela implique que tous les périphériques de la liaison locale doivent les réceptionner et les traiter.

4. Quelles informations importantes sont examinées dans l’en-tête de la trame Ethernet par un périphérique de couche 2 avant de transmettre les données?

  • Adresse MAC source
  • Adresse IP source
  • Adresse MAC de destination
  • Type Ethernet
  • Adresse IP de destination

Explication : Un périphérique de couche 2, tel qu’un commutateur, utilise l’adresse MAC de destination pour déterminer le chemin (interface ou port) qui doit être suivi pour transmettre les données jusqu’au périphérique de destination.

5. Quelles sont les deux fonctions des adresses MAC dans un LAN? (Choisissez deux réponses.)

  • pour permettre le transfert de trames de la source à la destination
  • pour déterminer quel hôte a la priorité de transférer des données
  • pour indiquer le meilleur chemin entre les réseaux séparés
  • pour s’associer à une adresse IP de réseau spécifique
  • pour identifier de manière unique un nœud sur un réseau

Explication : Tous les appareils du réseau Ethernet ont une adresse MAC (Media Access Control) unique qui est gravée dans la carte d’interface réseau (NIC). L’adresse MAC est utilisée pour diriger les données d’un périphérique particulier vers une destination réseau spécifique.

6. Reportez-vous à l’illustration. PC1 envoie une requête ARP car il veut envoyer un paquet à PC2. Dans ce scénario, que se passera-t-il ensuite?

09824i360202v1

  • PC2 enverra une réponse ARP avec l’adresse MAC PC2.
  • RT1 enverra une réponse ARP avec l’adresse MAC RT1 Fa0/0.
  • RT1 enverra une réponse ARP avec l’adresse MAC du PC2.
  • SW1 enverra une réponse ARP avec l’adresse MAC du PC2.
  • SW1 enverra une réponse ARP avec l’adresse MAC SW1 FA0/1.

Explication : Lorsqu’un périphérique réseau souhaite communiquer avec un autre périphérique sur le même réseau, il envoie une requête ARP de diffusion. Dans ce cas, la requête contiendra l’adresse IP de PC2. Le périphérique de destination (PC2) renvoie une réponse ARP avec son adresse MAC.

7. Quelles adresses sont mappées par le protocole ARP?

  • D’une adresse IPv4 à une adresse MAC de destination
  • D’une adresse IPv4 de destination à l’adresse MAC source
  • D’une adresse IPv4 de destination au nom de l’hôte de destination
  • D’une adresse MAC de destination à l’adresse IPv4 source

Explication : ARP, ou le Protocole de Résolution d’Adresse, fonctionne en faisant correspondre (mappant) une adresse IPv4 à une adresse MAC de destination. L’hôte connaît l’adresse de destination IPv4 et utilise ARP pour résoudre l’adresse MAC de destination correspondante.

8. Reportez-vous à l’illustration. Les commutateurs Sw1 et Sw2 ont des tables d’adresses MAC qui contiennent toutes les adresses MAC d’hôte indiquées. Si l’hôte H1 envoie une trame avec l’adresse de destination FFFF.FFFF.FFFF, quel sera le résultat?

36831i410496

  • SW1 va ignorer la trame.
  • SW1 va relayer la trame à tous les ports à l’exception du port entrant. La trame va être ignorée par Sw2 mais traitée par l’hôte H2.
  • SW1 va relayer la trame à tous les ports à l’exception du port entrant. La trame sera relayée par Sw2, mais ignorée par les hôtes H2, H3 et H4.
  • SW1 va relayer la trame à tous les ports à l’exception du port entrant. La trame est relayée par Sw2 et traitée par les hôtes H2, H3 et H4.

9. Reportez-vous à l’illustration. L’hôte A doit envoyer des données au serveur, mais ne connaît pas son adresse MAC. Lorsque l’hôte A envoie une demande ARP, quelle est la réponse ARP?

I92182410497

  • 00:00C:00:B4:00:10
  • 00:00C:00:B4:00:24
  • 00:0D:00:B4:12:F3
  • 00:0D:00:B4:99:AA
  • 02:C8:00:7D:12:33

Explication : Lorsqu’un hôte communique avec un périphérique qui ne se trouve pas sur le même réseau IP local, il doit envoyer le paquet à la passerelle par défaut. La passerelle par défaut pour l’hôte A est le port Fa0/0 du routeur RTA, dont l’adresse MAC est 00:0C:00:B4:12:F3.

10. Ouvrez le fichier d’activité Packet Tracer. Effectuez les tâches décrites dans les instructions relatives à l’activité, puis répondez à la question.

Icône

Packet Tracer

1 fichier·s 127.00 KB
Télécharger

Lorsque PC0 envoie une commande ping au serveur web, quelle adresse MAC est l’adresse MAC source dans la trame entre R2 et le serveur web?

  • 0001.43EA.3E03
  • 0001.9756.6278
  • 0001.C972.4201
  • 0001.C972.4202
  • 0002.16D6.A601

Explication : Dans le segment entre R2 et le serveur web, lorsque R2 encapsule une trame à envoyer au serveur web, R2 utilise l’adresse MAC de son interface qui est directement connectée au segment, Fa0/1, comme adresse MAC source.

11. Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit une caractéristique des adresses MAC?

  • Il s’agit de l’adresse physique de la carte réseau ou de l’interface.
  • Elles sont routables sur un réseau privé uniquement.
  • Elles sont ajoutées à une unité de données de protocole de la couche 3.
  • Elles ont une valeur binaire de 32 bits.

Explication : Chaque fournisseur d’équipements Ethernet doit s’inscrire auprès de l’IEEE pour recevoir un code unique de 24 bits qui devient les 24 premiers bits de l’adresse MAC de ses équipements. Les 24 derniers bits de l’adresse MAC sont générés pour chaque équipement matériel. Cela permet de s’assurer qu’une adresse unique au monde est attribuée à chaque équipement Ethernet.

12. Quelles sont les deux caractéristiques qui décrivent les adresses MAC? (Choisissez deux réponses.)

  • l’adresse physique affectée à la carte réseau (NIC)
  • identifie la source et la destination dans l’en-tête de la couche 2
  • adresse logique attribuée par DHCP
  • utilisée par les routeurs pour sélectionner le meilleur chemin vers une destination

Explication : L’adresse MAC est appelée adresse physique, car elle est attribuée par le fabricant à la carte réseau. Les adresses MAC sont contenues dans l’entête de la couche 2. Les adresses IP sont des adresses de couche 3 et sont des adresses logiques attribuées dynamiquement via DHCP ou configurées manuellement. Les routeurs utilisent les adresses IP pour déterminer le meiller chemin à emprunter pour transmettre les paquets.

 

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