QCM : Initiation aux réseaux et IPv4 — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que décrit le modèle OSI dans le domaine des réseaux ?

Une méthode de câblage fondée sur une structure en étoile
Un équipement chargé de relier plusieurs réseaux entre eux
Un protocole utilisé pour chiffrer les communications
Une organisation des communications réseau en sept couches

Une organisation des communications réseau en sept couches

Explication

Le modèle OSI organise les communications réseau en sept couches complémentaires. Un routeur ou un switch est un équipement réseau, mais le modèle OSI ne désigne pas une machine particulière.

2. Quelle couche du modèle OSI est la plus proche de l’utilisateur ?

La couche Réseau
La couche Physique
La couche Présentation
La couche Application

La couche Application

Explication

La couche Application fournit les services réseau les plus directement orientés vers l’utilisateur. La couche Physique concerne plutôt les signaux et les supports de transmission.

3. Quelle fonction caractérise principalement la couche Réseau du modèle OSI ?

L’établissement et la terminaison des sessions applicatives
La transmission des signaux sur les supports physiques
L’adressage des interfaces et le choix des chemins réseau
L’encodage, le chiffrement et la compression des données

L’adressage des interfaces et le choix des chemins réseau

Explication

La couche Réseau s’occupe de l’adressage des interfaces et de la sélection des chemins entre réseaux. L’encodage relève de la Présentation, tandis que les sessions concernent une autre couche.

4. Laquelle de ces machines est une machine terminale ?

Un switch qui achemine les trames entre les ports
Un serveur qui produit ou reçoit des données
Un routeur qui transmet les paquets entre réseaux
Une box qui assure l’interconnexion des équipements

Un serveur qui produit ou reçoit des données

Explication

Un serveur est une machine terminale parce qu’il produit ou reçoit des données. Les switchs, routeurs et box sont des dispositifs intermédiaires qui acheminent les communications.

5. Quel équipement appartient aux dispositifs intermédiaires d’un réseau ?

Un smartphone qui échange des données avec le réseau
Une station météo qui mesure et transmet des relevés
Un switch qui achemine les communications entre équipements
Une caméra connectée qui envoie des images

Un switch qui achemine les communications entre équipements

Explication

Un switch est un dispositif intermédiaire chargé d’acheminer les communications. Un smartphone, une caméra ou une station météo constitue plutôt une machine terminale qui produit ou reçoit des données.

6. Quelle association entre réseau et topologie est correcte ?

Un LAN et un WAN désignent deux supports physiques de transmission
Un LAN couvre une grande distance et adopte généralement une structure maillée
Un LAN est généralement associé à une étoile, tandis qu’un WAN peut être maillé
Un WAN relie une zone locale selon une structure généralement étoilée

Un LAN est généralement associé à une étoile, tandis qu’un WAN peut être maillé

Explication

Un LAN est un réseau local souvent représenté par une topologie en étoile, alors qu’un WAN couvre une grande distance et peut être représenté par une topologie maillée. LAN et WAN désignent des étendues de réseau, non des supports physiques.

7. Quels chemins le paquet P peut-il suivre pour aller de a à f dans le réseau étudié ?

a-b-f, a-c-e-f ou a-g-d-e-f
a-g-f, a-b-c-e-f ou a-b-d-e-f
a-g-e-f, a-b-c-d-f ou a-d-e-f
a-f, a-c-d-f ou a-g-b-f

a-g-f, a-b-c-e-f ou a-b-d-e-f

Explication

Le paquet P peut emprunter les chemins a-g-f, a-b-c-e-f ou a-b-d-e-f. Cette diversité montre qu’un paquet peut disposer de plusieurs itinéraires entre son point de départ et sa destination.

8. À quoi sert une table de routage dans un routeur ?

À permettre au paquet de calculer lui-même son itinéraire complet
À décrire les câbles physiques sans indiquer de voisin réseau
À connaître les voisins et à choisir vers lequel transmettre un paquet
À stocker les données produites par les machines terminales voisines

À connaître les voisins et à choisir vers lequel transmettre un paquet

Explication

Une table de routage permet au routeur de connaître ses voisins et de sélectionner le voisin auquel transmettre un paquet. Le paquet ne choisit pas lui-même son chemin, car cette décision appartient aux routeurs.

9. Comment un paquet est-il acheminé lorsque le chemin vers sa destination n’est pas connu à l’avance ?

Le réseau conserve le paquet jusqu’à ce que la destination annonce sa présence.
Le réseau fixe une route complète avant l’envoi du premier paquet.
Le réseau interroge des voisins jusqu’à trouver une machine connaissant la destination.
Le réseau envoie le paquet directement au voisin ayant l’adresse la plus proche.

Le réseau interroge des voisins jusqu’à trouver une machine connaissant la destination.

Explication

Le réseau peut découvrir le chemin pendant l’acheminement en interrogeant ses voisins. L’idée d’une route entièrement fixée avant l’envoi confond ce mécanisme avec un chemin prédéterminé.

10. Que se passe-t-il si le routeur g ou la liaison g-f tombe en panne pendant l’acheminement d’un paquet ?

Le routeur a supprime le paquet, car une panne intermédiaire empêche toute nouvelle recherche de route.
Le routeur a retransmet le paquet vers g jusqu’à ce que la liaison g-f redevienne disponible.
Le routeur a abandonne g, attend une réponse de b, puis utilise une route passant par b, c ou d, e et f.
Le routeur a envoie le paquet directement à f en contournant les routeurs b, c et d.

Le routeur a abandonne g, attend une réponse de b, puis utilise une route passant par b, c ou d, e et f.

Explication

Après la panne, a abandonne g et attend une réponse de b afin de suivre une autre route disponible vers f. La panne ne conduit donc ni à des retransmissions vers g ni à la suppression immédiate du paquet.

11. Quelles informations un paquet IP contient-il notamment pour permettre son acheminement ?

Le point de départ, le point d’arrivée, les données et une limite de sauts.
Les seules données de l’application, sans information concernant les extrémités.
Le nom de l’utilisateur, le type d’ordinateur et la vitesse de la liaison.
La route complète imposée, les mots de passe réseau et le contenu compressé.

Le point de départ, le point d’arrivée, les données et une limite de sauts.

Explication

Un paquet IP contient notamment les adresses de départ et d’arrivée, les données ainsi que des informations comme le nombre maximal de sauts. Les données seules ne suffisent pas à guider le paquet dans le réseau.

12. Laquelle de ces écritures respecte le format d’une adresse IPv4 valide ?

172.16.31.260
172.16.31.4.8
172.16.31
172.16.31.101

172.16.31.101

Explication

Une adresse IPv4 comporte quatre valeurs décimales séparées par des points, chacune comprise entre 0 et 255. La valeur 260 dépasse cette limite, tandis que les deux autres écritures ne comportent pas quatre valeurs.

13. Comment une adresse IPv4 est-elle stockée en mémoire ?

Sous la forme d’un seul nombre décimal sans découpage en octets.
Sous la forme de quatre octets comportant chacun huit bits.
Sous la forme de deux octets comportant chacun seize bits.
Sous la forme de huit octets comportant chacun quatre bits.

Sous la forme de quatre octets comportant chacun huit bits.

Explication

La représentation binaire d’une adresse IPv4 est constituée de quatre octets de huit bits, soit 32 bits au total. Elle n’est donc pas stockée comme un unique nombre décimal non découpé.

14. Quel rôle joue le masque de sous-réseau par rapport à une adresse IP ?

Il sépare la partie qui identifie le réseau de celle qui identifie la machine.
Il remplace l’adresse IP complète pour identifier la machine distante.
Il indique la route complète que les paquets doivent suivre dans le réseau.
Il transforme l’adresse IPv4 en nom lisible par les utilisateurs.

Il sépare la partie qui identifie le réseau de celle qui identifie la machine.

Explication

Le masque distingue la partie réseau de l’adresse et la partie consacrée à l’identification de la machine. Il ne remplace pas l’adresse IP et ne décrit pas la route suivie par les paquets.

15. Pour l’adresse 192.168.1.22 associée au masque 255.255.255.0, que désignent les valeurs du masque ?

Les 255 désignent la partie réseau et le 0 désigne la machine sur ce réseau.
Les 255 indiquent les routeurs utilisés et le 0 indique la passerelle par défaut.
Les 255 désignent la machine et le 0 désigne la partie réseau correspondante.
Les 255 représentent les données transmises et le 0 représente leur longueur.

Les 255 désignent la partie réseau et le 0 désigne la machine sur ce réseau.

Explication

Dans ce masque, les octets à 255 correspondent à la partie réseau, tandis que l’octet à 0 laisse la partie machine. Le masque ne décrit ni les routeurs ni le contenu transporté.

16. Deux ordinateurs appartiennent à des réseaux différents mais possèdent chacun une adresse IPv4 valide : peuvent-ils communiquer directement ?

Non, car deux ordinateurs ne peuvent pas communiquer lorsqu’ils utilisent des masques identiques.
Oui, une adresse IPv4 valide permet une communication directe entre réseaux différents.
Non, une communication directe concerne des machines appartenant au même réseau.
Oui, si leurs adresses possèdent le même dernier nombre après le dernier point.

Non, une communication directe concerne des machines appartenant au même réseau.

Explication

La communication directe est possible entre machines du même réseau, tandis que des réseaux différents nécessitent un mécanisme d’acheminement intermédiaire. La validité des adresses ou l’égalité des derniers nombres ne suffit pas à établir une communication directe.

17. Quel effet produit l’ajout de bits à 1 dans un masque de sous-réseau ?

Il diminue la taille du réseau en réservant davantage de bits à la partie réseau.
Il transforme l’adresse réseau en adresse publique sans modifier le découpage.
Il augmente la taille du réseau en réservant davantage de bits aux machines.
Il conserve la taille du réseau tout en supprimant l’identification des machines.

Il diminue la taille du réseau en réservant davantage de bits à la partie réseau.

Explication

Ajouter des bits à 1 agrandit la partie réseau du masque et réduit donc le nombre de machines possibles dans chaque réseau. À l’inverse, ajouter des bits à 0 tend à augmenter la taille disponible pour les machines.

18. Quelle opération permet de calculer l’adresse réseau à partir d’une adresse machine et de son masque ?

Comparer les deux adresses en hexadécimal puis retenir la plus courte
Additionner les deux adresses après conversion en décimal
Effectuer un ET logique bit à bit après conversion en binaire
Soustraire le masque de l’adresse machine avant reconversion

Effectuer un ET logique bit à bit après conversion en binaire

Explication

Le calcul consiste à convertir l’adresse machine et le masque en binaire, puis à effectuer un ET logique bit à bit avant de reconvertir le résultat en décimal. La soustraction du masque ne produit pas l’adresse réseau, car le masque agit par opération logique sur chaque bit.

19. Quel est le réseau correspondant à l’adresse machine 192.168.21.11 avec le masque 255.255.255.0 ?

192.168.21.255
192.168.21.11
192.168.0.0
192.168.21.0

192.168.21.0

Explication

L’ET logique entre 192.168.21.11 et 255.255.255.0 donne 192.168.21.0, qui identifie le réseau. L’adresse 192.168.21.11 désigne la machine, tandis que 192.168.21.255 correspond à l’adresse de diffusion dans ce sous-réseau.

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Qu'est-ce que le modèle OSI organise en sept couches ?

Les communications réseau.

Quelle couche OSI est la plus proche de l’utilisateur ?

La couche Application.

Que fait la couche Présentation dans le modèle OSI ?

Elle encode, chiffre et compresse les données.

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