QCM : Internet et protocoles TCP/IP (18 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le mieux Internet ?

Un réseau privé administré par une entreprise pour connecter ses propres ordinateurs
Un réseau mondial reliant de nombreux réseaux plus petits grâce à des protocoles communs
Un service mondial permettant de consulter des pages grâce à des navigateurs compatibles
Un ensemble de serveurs consacré à l’échange de messages électroniques entre utilisateurs

Un réseau mondial reliant de nombreux réseaux plus petits grâce à des protocoles communs

Explication

Internet constitue une infrastructure mondiale qui interconnecte des millions de réseaux au moyen de protocoles communs. Le Web est un service qui utilise cette infrastructure, et non sa définition générale.

2. Quelle distinction entre Internet et le Web est correcte ?

Internet est un service de pages, tandis que le Web assure le routage des paquets
Internet désigne les navigateurs, tandis que le Web désigne les câbles intercontinentaux
Internet est l’infrastructure technique, tandis que le Web est un service qui l’utilise
Internet correspond aux sites, tandis que le Web regroupe les protocoles de transport

Internet est l’infrastructure technique, tandis que le Web est un service qui l’utilise

Explication

Internet désigne l’infrastructure technique mondiale, alors que le Web est un service fonctionnant grâce à cette infrastructure. Le routage et les câbles relèvent de l’infrastructure, pas de la définition du Web.

3. Quel ensemble de mécanismes permet à une machine de communiquer de manière fiable sur Internet ?

Une adresse IP pour l’identifier, le routage pour acheminer les données et TCP pour fiabiliser la transmission
Une adresse MAC pour l’identifier, le DNS pour acheminer les données et Ethernet pour fiabiliser la transmission
Un nom de domaine pour l’identifier, le Wi-Fi pour acheminer les données et HTTP pour fiabiliser la transmission
Un navigateur pour l’identifier, le Web pour acheminer les données et UDP pour fiabiliser la transmission

Une adresse IP pour l’identifier, le routage pour acheminer les données et TCP pour fiabiliser la transmission

Explication

La communication repose sur l’identification par adresse IP, l’acheminement par routage et la fiabilisation assurée par TCP. DNS sert notamment à résoudre des noms, tandis qu’UDP ne fournit pas cette même fiabilisation.

4. Quel est le principe central du modèle TCP/IP ?

Séparer les communications en deux couches, l’une physique et l’autre consacrée aux applications
Organiser les échanges selon quatre appareils spécialisés qui remplacent les protocoles réseau
Regrouper la communication dans une seule couche chargée de toutes les fonctions réseau
Découper la communication en quatre couches indépendantes ayant chacune un rôle précis

Découper la communication en quatre couches indépendantes ayant chacune un rôle précis

Explication

Le modèle TCP/IP organise la communication en quatre couches indépendantes, chacune assumant une fonction déterminée. Il ne réduit donc pas les échanges à une couche unique ni à deux catégories générales.

5. Quel ordre présente les couches TCP/IP de la plus basse à la plus haute ?

Accès réseau, Internet, transport, application
Accès réseau, transport, application, Internet
Internet, accès réseau, transport, application
Application, transport, Internet, accès réseau

Accès réseau, Internet, transport, application

Explication

L’ordre correct va de l’accès réseau à Internet, puis au transport et enfin à l’application. Ethernet et Wi-Fi relèvent de l’accès réseau, tandis qu’IP, TCP ou HTTP appartiennent aux couches correspondantes.

6. Lorsqu’une machine envoie des données, quelle séquence d’encapsulation se produit ?

Les données montent les couches et retirent successivement les en-têtes réseau, IP, puis TCP
Les données restent dans la couche application et reçoivent directement un en-tête réseau avant l’envoi
Les données descendent les couches et reçoivent d’abord un en-tête IP, puis TCP, puis application
Les données descendent les couches et reçoivent un en-tête TCP, puis IP, puis réseau

Les données descendent les couches et reçoivent un en-tête TCP, puis IP, puis réseau

Explication

À l’envoi, les données traversent les couches de haut en bas et reçoivent successivement les en-têtes TCP, IP et réseau. Le retrait des en-têtes correspond à la désencapsulation effectuée à la réception.

7. Quel rôle joue une adresse IP ?

Déterminer le type de contenu présenté par une application réseau distante
Remplacer le masque de sous-réseau dans la séparation des réseaux locaux
Chiffrer automatiquement les données échangées entre deux équipements du réseau
Identifier numériquement un équipement connecté à un réseau utilisant le protocole IP

Identifier numériquement un équipement connecté à un réseau utilisant le protocole IP

Explication

Une adresse IP est un identifiant numérique attribué à un équipement connecté à un réseau IP. Elle ne réalise pas le chiffrement et ne remplace pas le masque de sous-réseau.

8. Quelle caractéristique décrit correctement une adresse IPv4 ?

Elle utilise 16 bits, répartis en deux octets décimaux de 0 à 255
Elle utilise 64 bits, répartis en quatre octets décimaux de 0 à 255
Elle utilise 128 bits, répartis en huit groupes hexadécimaux de longueur variable
Elle utilise 32 bits, répartis en quatre octets décimaux de 0 à 255

Elle utilise 32 bits, répartis en quatre octets décimaux de 0 à 255

Explication

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, soit quatre octets dont chacun peut prendre une valeur de 0 à 255. Quatre octets fournissent ainsi 28=2562^8 = 256 valeurs par octet.

9. Quelle différence caractérise les adresses publiques et privées ?

Les adresses publiques changent selon le masque, tandis que les privées restent identiques pour tous les réseaux
Les adresses publiques identifient les applications, tandis que les privées identifient les protocoles de transport
Les adresses publiques sont réservées aux réseaux locaux, tandis que les privées sont uniques et visibles depuis Internet
Les adresses publiques sont uniques et visibles depuis Internet, tandis que les privées peuvent être réutilisées dans des réseaux locaux différents

Les adresses publiques sont uniques et visibles depuis Internet, tandis que les privées peuvent être réutilisées dans des réseaux locaux différents

Explication

Une adresse publique doit être unique dans le monde et peut être visible depuis Internet, tandis qu’une adresse privée sert dans un réseau local et peut exister dans plusieurs réseaux distincts. Le masque ne définit pas cette distinction.

10. Deux machines peuvent-elles communiquer directement lorsque leurs parties réseau sont identiques ?

Oui, mais seulement si leurs adresses publiques sont visibles depuis Internet
Non, car toute communication IP exige le passage par un routeur
Oui, car elles appartiennent au même sous-réseau selon le masque
Non, car des parties réseau identiques indiquent des réseaux incompatibles

Oui, car elles appartiennent au même sous-réseau selon le masque

Explication

Le masque de sous-réseau permet de comparer les parties réseau, et une partie identique indique que les deux machines appartiennent au même réseau et peuvent communiquer directement. Des réseaux différents nécessitent en revanche un routeur.

11. Quel mécanisme TCP permet-il de rendre la transmission fiable lorsque des segments arrivent dans le désordre ou sont perdus ?

Il numérote les segments, vérifie leur réception, retransmet les pertes et les réordonne
Il choisit les routeurs, modifie les adresses IP, regroupe les segments et accélère leur arrivée
Il diffuse les segments, ignore leur ordre, confirme leur émission et évite toute retransmission
Il chiffre les segments, réduit leur taille, bloque les pertes et les transmet en parallèle

Il numérote les segments, vérifie leur réception, retransmet les pertes et les réordonne

Explication

TCP associe la numérotation, la vérification, la retransmission et le réordonnancement pour reconstituer correctement les données. La diffusion ou l’ignorance de l’ordre ne permettrait pas d’assurer une transmission fiable.

12. Quelle fonction appartient à TCP lors du transport de données ?

Le contrôle de flux entre l’émetteur et le récepteur
La traduction d’une adresse de domaine en adresse IP
La mesure du temps d’aller-retour vers un serveur
La sélection du prochain routeur pour chaque paquet IP

Le contrôle de flux entre l’émetteur et le récepteur

Explication

TCP assure notamment le contrôle de flux, en plus du découpage, de la numérotation, des accusés de réception et des retransmissions. La sélection des routeurs relève du routage, tandis que les deux autres fonctions ne décrivent pas TCP.

13. Dans quel ordre se déroule l’établissement d’une connexion TCP entre deux machines ?

A envoie SYN, B répond ACK, puis A envoie SYN + ACK
A envoie SYN, B répond SYN + ACK, puis A envoie ACK
A envoie ACK, B répond SYN, puis A envoie SYN + ACK
A envoie SYN + ACK, B répond ACK, puis A envoie SYN

A envoie SYN, B répond SYN + ACK, puis A envoie ACK

Explication

L’établissement suit une poignée de main en trois étapes : SYN, puis SYN + ACK, puis ACK. SYN sert à demander la connexion, alors qu’ACK confirme la réception ou l’établissement.

14. Quel est le rôle principal d’un routeur dans l’acheminement d’un paquet IP ?

Relier plusieurs réseaux et choisir le prochain saut vers la destination
Définir les règles communes utilisées par les machines communicantes
Découper les données en segments et confirmer leur réception
Mesurer le débit disponible entre l’émetteur et le serveur

Relier plusieurs réseaux et choisir le prochain saut vers la destination

Explication

Un routeur relie plusieurs réseaux et détermine le prochain saut qui rapproche le paquet de sa destination. Le découpage et les confirmations relèvent de TCP, tandis que les autres propositions décrivent des fonctions différentes.

15. Que contient principalement une table de routage ?

Les noms des utilisateurs et leurs droits d’accès au réseau
Les réseaux de destination et l’interface ou le voisin à utiliser
Les segments reçus et leur numéro de séquence dans TCP
Les débits mesurés et les délais observés vers chaque serveur

Les réseaux de destination et l’interface ou le voisin à utiliser

Explication

Une table de routage associe des réseaux de destination à une interface ou à un routeur voisin. Les numéros de séquence appartiennent à TCP, tandis que les informations d’utilisateurs ou de performance ne constituent pas son contenu principal.

16. Comment un paquet est-il généralement acheminé sur Internet entre une machine et un serveur éloigné ?

Il reste dans la box jusqu’à ce que le serveur confirme sa disponibilité
Il passe par plusieurs sauts successifs, chaque routeur choisissant le prochain
Il est envoyé directement au serveur sans traverser les réseaux intermédiaires
Il suit un trajet complet calculé par la machine avant son premier envoi

Il passe par plusieurs sauts successifs, chaque routeur choisissant le prochain

Explication

Le paquet traverse successivement la box, les routeurs du fournisseur d’accès et parfois ceux d’autres opérateurs, chaque étape déterminant le prochain saut. Le routage de proche en proche ne fixe donc pas nécessairement tout le trajet dès le départ.

17. Qu’est-ce qu’un segment dans le modèle de transmission utilisant TCP ?

Un ensemble de règles communes servant à organiser la communication entre machines
Une mesure du temps nécessaire à un paquet pour effectuer un aller-retour
Un bloc de données muni d’un en-tête IP et transmis directement sur le réseau
Un bloc de données créé par TCP avant son encapsulation dans un paquet IP

Un bloc de données créé par TCP avant son encapsulation dans un paquet IP

Explication

TCP découpe les données en segments, qui sont ensuite encapsulés dans des paquets IP. Un en-tête IP caractérise le paquet, tandis qu’un ensemble de règles désigne un protocole et qu’un temps d’aller-retour désigne la latence.

18. Quelle distinction entre débit et latence est correcte pour une communication réseau ?

Le débit indique le prochain routeur, tandis que la latence indique le protocole de transport utilisé
Le débit mesure un temps d’aller-retour, tandis que la latence mesure une quantité de données par seconde
Le débit mesure une quantité de données par seconde, tandis que la latence mesure un temps d’aller-retour
Le débit compte les segments perdus, tandis que la latence confirme leur réception par accusé

Le débit mesure une quantité de données par seconde, tandis que la latence mesure un temps d’aller-retour

Explication

Le débit indique la quantité de données transmise par seconde, alors que la latence correspond au temps nécessaire pour un aller-retour. Inverser ces deux définitions constitue la confusion la plus courante entre ces notions.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 38 flashcards sur Internet et protocoles TCP/IP.

Qu'est-ce qu'Internet ?

Un réseau mondial interconnectant des millions de réseaux plus petits.

Quelle est la différence entre Internet et le Web ?

Internet est l'infrastructure technique mondiale, le Web est un service qui fonctionne grâce à Internet.

Quels services fonctionnent grâce à Internet ?

Le Web, la messagerie électronique et la visioconférence.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Internet et protocoles TCP/IP.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM