QCM : Réseaux informatiques et protocoles — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Laquelle décrit le mieux un réseau au sens général ?

Une infrastructure permettant d’accéder à Internet
Un groupe de serveurs partageant des fichiers
Un ensemble d’entités capables de communiquer
Un ensemble d’ordinateurs reliés par câbles

Un ensemble d’entités capables de communiquer

Explication

Un réseau désigne un ensemble d’entités communicantes, et ces entités ne sont pas nécessairement des ordinateurs. La description limitée aux ordinateurs reliés correspond plutôt à un réseau numérique.

2. Quelle caractéristique définit un réseau numérique ?

Des objets communiquant sans dispositif informatique
Des serveurs accessibles depuis plusieurs continents
Des ordinateurs reliés entre eux par des liaisons physiques
Des personnes échangeant des informations par téléphone

Des ordinateurs reliés entre eux par des liaisons physiques

Explication

Un réseau numérique est constitué d’ordinateurs connectés entre eux par des liaisons physiques. Un réseau général peut toutefois inclure des entités qui ne sont pas des ordinateurs.

3. Dans une salle, deux ordinateurs sont reliés par un câble mais ne peuvent pas échanger correctement des données ; quel élément manque probablement ?

Un écran supplémentaire pour chaque ordinateur
Un protocole commun de communication
Un câble de longueur plus importante
Une imprimante connectée au réseau

Un protocole commun de communication

Explication

Un réseau nécessite une connexion et un protocole commun définissant l’envoi et la réception des informations. Une liaison physique seule ne permet donc pas nécessairement une communication fonctionnelle.

4. Quel est le rôle principal d’un protocole réseau ?

Augmenter la capacité de stockage des ordinateurs
Remplacer les liaisons physiques entre les machines
Définir les règles d’échange et la gestion des erreurs
Choisir la taille des écrans utilisés par les utilisateurs

Définir les règles d’échange et la gestion des erreurs

Explication

Un protocole précise comment les données sont envoyées et reçues, comment leur exactitude est vérifiée et comment les erreurs sont traitées. Il organise donc la communication plutôt qu’il ne modifie le matériel.

5. Pourquoi la multiplication des PC dans les bureaux a-t-elle favorisé le développement des réseaux ?

Elle a créé de nouveaux besoins d’échange d’informations
Elle a remplacé les ordinateurs par des unités centrales
Elle a rendu les lignes téléphoniques plus rapides
Elle a supprimé l’usage des périphériques de stockage

Elle a créé de nouveaux besoins d’échange d’informations

Explication

La présence croissante de PC dans les bureaux a suscité de nouveaux besoins pour échanger des informations entre utilisateurs et machines. Elle n’a pas, en elle-même, accéléré les lignes téléphoniques ni supprimé les autres équipements.

6. Quel phénomène caractérise principalement les années 1980 dans l’évolution informatique ?

La diffusion des microprocesseurs et des PC dans les bureaux
La généralisation des réseaux urbains entre plusieurs campus universitaires
L’utilisation de mini-ordinateurs reliés par des lignes téléphoniques lentes
Le stockage des programmes sur cartes perforées dans de grosses unités centrales

La diffusion des microprocesseurs et des PC dans les bureaux

Explication

Les années 1980 voient apparaître les microprocesseurs et se diffuser les PC d’IBM et l’Apple II dans les bureaux. Les cartes perforées et les grosses unités centrales correspondent plutôt aux années 1960.

7. Quel type de réseau correspond à une infrastructure couvrant une ville entière ?

Un LAN
Un MAN
Un PAN
Un SAN

Un MAN

Explication

Un MAN couvre une zone métropolitaine, généralement une ville. Un PAN concerne une portée personnelle, un LAN une zone réduite et un SAN le stockage et les serveurs.

8. Une personne utilise Internet pour accéder de manière sécurisée au réseau local de son entreprise depuis son domicile, comme si elle était dans les locaux ; quelle technologie emploie-t-elle ?

Un LAN
Un SAN
Un MAN
Un VPN

Un VPN

Explication

Un VPN fournit une connexion virtuelle sécurisée à un réseau distant via Internet et donne accès à un LAN comme si l’utilisateur y était physiquement. Un LAN désigne plutôt le réseau local lui-même, tandis qu’un MAN couvre une ville et un SAN concerne le stockage et les serveurs.

9. Quelle caractéristique distingue principalement un équipement actif d’un équipement passif dans un réseau ?

Il est alimenté électriquement et traite ou dirige les données
Il transporte les signaux sans alimentation électrique
Il sert uniquement à fixer les câbles dans une baie
Il fonctionne exclusivement avec des fibres optiques

Il est alimenté électriquement et traite ou dirige les données

Explication

Un équipement actif nécessite une alimentation électrique pour traiter, régénérer ou diriger les données, généralement aux couches 1 à 3. Un équipement passif transporte ou organise les signaux sans alimentation, ce qui rend la deuxième proposition incorrecte.

10. Dans un réseau local, quel équipement utilise une table de commutation et les adresses MAC pour interconnecter plusieurs appareils ?

Une carte réseau
Un switch
Un répéteur
Un routeur

Un switch

Explication

Le switch relie plusieurs appareils d’un même réseau local en s’appuyant sur les adresses MAC et une table de commutation, principalement à la couche 2. Le routeur utilise plutôt les adresses IP pour relier plusieurs réseaux.

11. Quel équipement choisit un chemin entre plusieurs réseaux à partir d’adresses IP et peut réaliser une traduction d’adresses réseau ?

Un routeur
Un répéteur
Un switch
Une carte réseau

Un routeur

Explication

Le routeur relie plusieurs réseaux, sélectionne les chemins grâce aux adresses IP et à des protocoles comme OSPF, BGP ou RIP, et peut effectuer la NAT. Le switch se concentre sur l’interconnexion d’appareils au sein d’un même réseau local.

12. Quel rôle caractérise une carte réseau dans un appareil connecté ?

Régénérer un signal affaibli sans modifier son réseau
Choisir les routes entre réseaux avec un protocole dynamique
Convertir les données en signaux et fournir une adresse MAC unique
Relier plusieurs appareils grâce à une table de commutation

Convertir les données en signaux et fournir une adresse MAC unique

Explication

La carte réseau permet la connexion au réseau, convertit les données en signaux électriques, radio ou optiques et possède une adresse MAC unique. Le choix des routes relève d’un routeur, tandis que la régénération du signal relève d’un répéteur.

13. Quelle affirmation compare correctement les câbles Cat 6 et Cat 6a pour une transmission à 10 Gbps ?

La Cat 6 atteint 100 m, tandis que la Cat 6a atteint 55 m
La Cat 6 atteint 10 m, tandis que la Cat 6a atteint 25 m
La Cat 6 atteint 1 km, tandis que la Cat 6a atteint 2 km
La Cat 6 atteint 55 m, tandis que la Cat 6a atteint 100 m

La Cat 6 atteint 55 m, tandis que la Cat 6a atteint 100 m

Explication

La Cat 6 peut atteindre 10 Gbps sur 55 m, alors que la Cat 6a peut atteindre ce débit sur 100 m. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux distances.

14. Quel choix associe correctement chaque type de fibre à son environnement d’utilisation habituel ?

Monomode pour les longues distances et multimode pour les distances courtes
Monomode pour les bâtiments et multimode pour plusieurs dizaines de kilomètres
Monomode pour les réseaux radio et multimode pour les réseaux électriques
Monomode pour les courtes distances et multimode pour les liaisons intercontinentales

Monomode pour les longues distances et multimode pour les distances courtes

Explication

La fibre monomode convient aux longues distances pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, tandis que la multimode est adaptée aux bâtiments et aux datacenters. La deuxième proposition inverse précisément ces usages.

15. Combien de couches le modèle OSI standardisé par l’ISO en 1984 comporte-t-il ?

Sept couches
Quatre couches
Huit couches
Cinq couches

Sept couches

Explication

Le modèle OSI divise les fonctions de communication en sept couches indépendantes des technologies utilisées. Le modèle TCP/IP, souvent confondu avec lui, est généralement présenté avec quatre couches.

16. Dans le modèle OSI, quelle couche gère principalement le routage et les adresses IP ?

La couche Transport
La couche Présentation
La couche Liaison de données
La couche Réseau

La couche Réseau

Explication

La couche Réseau s’occupe des paquets, des adresses IP et du routage entre réseaux. La couche Transport assure plutôt la communication de bout en bout, tandis que la couche Liaison utilise les trames et les adresses MAC.

17. Quelle association entre une couche OSI et sa fonction est correcte ?

La couche Liaison choisit les routes entre réseaux
La couche Physique attribue les adresses IP aux hôtes
La couche Transport assure la communication de bout en bout
La couche Réseau transforme les données en signaux électriques

La couche Transport assure la communication de bout en bout

Explication

La couche Transport assure la communication de bout en bout entre les applications ou les hôtes. Les signaux relèvent de la couche Physique, les adresses IP et le routage de la couche Réseau, et les adresses MAC des fonctions de Liaison.

18. Quelle description correspond au modèle TCP/IP utilisé pour les échanges sur Internet ?

Un modèle opérationnel à quatre couches : application, transport, Internet et interface réseau
Un modèle matériel à trois couches : câblage, commutation et routage
Un modèle conceptuel à sept couches : physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application
Un modèle radio à cinq couches : signal, fréquence, accès, transport et service

Un modèle opérationnel à quatre couches : application, transport, Internet et interface réseau

Explication

Le modèle TCP/IP est un cadre opérationnel à quatre couches destiné aux échanges de données sur Internet. La description à sept couches correspond au modèle OSI et non au modèle TCP/IP.

19. Quel mécanisme caractérise principalement TCP lors de la transmission des données ?

Il traduit les noms de domaine en adresses réseau avant l’envoi.
Il attribue automatiquement une adresse IP à chaque appareil connecté.
Il envoie les données sans connexion et privilégie la faible surcharge.
Il établit une connexion, contrôle le flux et réémet les données manquantes.

Il établit une connexion, contrôle le flux et réémet les données manquantes.

Explication

TCP assure une transmission fiable grâce à l’établissement d’une connexion, au contrôle du flux, aux accusés de réception et aux retransmissions ordonnées. L’envoi sans connexion et à faible surcharge correspond plutôt à UDP.

20. Dans quel ordre se déroule l’établissement d’une connexion TCP ?

SYN du client, SYN-ACK du serveur, puis ACK du client.
FIN du client, ACK du serveur, puis FIN-ACK du client.
ACK du client, SYN du serveur, puis SYN-ACK du client.
SYN-ACK du client, ACK du serveur, puis SYN du client.

SYN du client, SYN-ACK du serveur, puis ACK du client.

Explication

La connexion TCP s’établit par un échange en trois étapes : le client envoie SYN, le serveur répond SYN-ACK, puis le client confirme par ACK. Les autres séquences mélangent des messages ou utilisent FIN, qui intervient lors de la fermeture.

21. Quelle distinction décrit correctement TCP et UDP ?

TCP privilégie la rapidité sans connexion, tandis qu’UDP vérifie l’ordre des segments.
TCP attribue les adresses réseau, tandis qu’UDP traduit les noms de domaine.
TCP privilégie la fiabilité avec connexion, tandis qu’UDP privilégie la rapidité sans garantie.
TCP chiffre les échanges, tandis qu’UDP réserve les adresses aux réseaux privés.

TCP privilégie la fiabilité avec connexion, tandis qu’UDP privilégie la rapidité sans garantie.

Explication

TCP établit une connexion et utilise des mécanismes de contrôle et d’accusé de réception pour favoriser la fiabilité. UDP est plus léger et plus rapide, mais ne garantit ni l’ordre ni la réception des données.

22. Quel est le rôle principal d’une adresse IP pour un appareil connecté à un réseau ?

Chiffrer les échanges entre l’appareil et le serveur distant.
Déterminer le protocole de transport utilisé par l’application.
Associer automatiquement l’appareil à une adresse matérielle.
Identifier l’appareil et permettre l’acheminement des paquets.

Identifier l’appareil et permettre l’acheminement des paquets.

Explication

Une adresse IP est un identifiant numérique attribué à un appareil et utilisé pour acheminer les paquets sur un réseau IP. Le chiffrement relève notamment de protocoles sécurisés, tandis que l’association avec une adresse matérielle relève d’ARP.

23. Quelle comparaison entre IPv4 et IPv6 est exacte ?

IPv4 utilise 64 bits, tandis qu’IPv6 utilise 256 bits.
IPv4 utilise 32 bits, tandis qu’IPv6 utilise 128 bits.
IPv4 utilise 16 bits, tandis qu’IPv6 utilise 64 bits.
IPv4 utilise 128 bits, tandis qu’IPv6 utilise 32 bits.

IPv4 utilise 32 bits, tandis qu’IPv6 utilise 128 bits.

Explication

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, soit 4 octets, alors qu’une adresse IPv6 est codée sur 128 bits, soit 16 octets. Les autres couples de tailles ne correspondent pas à ces deux protocoles.

24. Pourquoi faut-il associer une adresse IP à un masque réseau pour identifier le réseau d’une machine ?

Parce que le masque chiffre les paquets avant leur transmission.
Parce que le masque attribue une adresse IP disponible à la machine.
Parce que le masque convertit l’adresse IP en adresse MAC.
Parce que l’adresse IP seule ne permet pas de distinguer la partie réseau.

Parce que l’adresse IP seule ne permet pas de distinguer la partie réseau.

Explication

Le masque réseau permet de séparer la partie réseau de la partie hôte dans une adresse IP, car l’adresse seule ne suffit pas à identifier le réseau. La conversion vers une adresse MAC relève d’ARP, tandis que l’attribution automatique relève de DHCP.

25. Quelle association entre protocole réseau et fonction est correcte ?

ARP attribue une adresse IP, tandis que DHCP associe une adresse IP à une adresse MAC.
ARP traduit les noms de domaine, tandis que DHCP ajoute le chiffrement aux échanges HTTP.
ARP chiffre les pages Web, tandis que DHCP traduit les noms de domaine en adresses IP.
ARP associe une adresse IP à une adresse MAC, tandis que DHCP attribue automatiquement une adresse IP.

ARP associe une adresse IP à une adresse MAC, tandis que DHCP attribue automatiquement une adresse IP.

Explication

ARP réalise la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC, tandis que DHCP fournit automatiquement une adresse IP à un appareil. La traduction des noms relève de DNS et le chiffrement des échanges HTTP relève de HTTPS.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 57 flashcards sur Réseaux informatiques et protocoles.

Qu'est-ce qu'un réseau en informatique ?

Un ensemble d’entités communicantes.

De quoi est constitué un réseau numérique ?

D’ordinateurs connectés par des liaisons physiques.

Quels éléments sont nécessaires pour créer un réseau ?

Au moins deux ordinateurs, une connexion physique ou sans fil, et un protocole commun.

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Consultez la fiche de révision complète sur Réseaux informatiques et protocoles.

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