As tabelas abaixo apresentam o resumo da configuração de dois equipamentos comutadores (Switch): SW1 e SW2. Nelas, é possível identificar as VLAN (Virtual LAN) e as portas dos respectivos comutadores em que os seis Computadores Pessoais (PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 e PC 6) dessa rede estão conectados. As portas de número 10 interligam os comutadores e estão configuradas em modo de Tronco de VLAN (Protocolo IEEE 802.1q), permitindo a passagem de qualquer pacote deste tipo de protocolo.Os computadores pessoais que irão receber o pacote ARP (Address Resolution Protocol) enviado pelo PC 1 são:
APC 2 e PC 3, somente;
BPC 2 e PC 4, somente;
CPC 4 e PC 6, somente;
DPC 2, PC 4 e PC 5, somente;
EPC 2, PC 3, PC 4, PC 5 e PC 6.
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GabaritoB — PC 2 e PC 4, somente;
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VLANs e propagação de broadcast ARP
Gabarito: letra B. O pacote ARP enviado pelo PC 1 será recebido apenas pelos computadores que estão na mesma VLAN que o PC 1, pois o ARP é um broadcast de camada 2 e as VLANs isolam o domínio de broadcast. Como o PC 1 está na VLAN 10, apenas o PC 2 e o PC 4, que também estão na VLAN 10, receberão o pacote — o tronco 802.1Q entre os switches permite a passagem do frame, mas a VLAN de destino é o que determina o alcance.
O ARP (Address Resolution Protocol) é o protocolo responsável por descobrir o endereço MAC associado a um endereço IP dentro da mesma rede. Quando um host precisa se comunicar com outro, ele envia uma requisição ARP em broadcast — ou seja, para todos os dispositivos do mesmo domínio de broadcast — perguntando "quem tem o IP X?". O dispositivo que possui esse IP responde com seu MAC, e a comunicação então ocorre de forma direta.
Aqui entra o papel fundamental das VLANs (Virtual LANs). Uma VLAN é uma segmentação lógica da rede em um switch físico, criando domínios de broadcast separados. Isso significa que um broadcast enviado por um host em uma VLAN não é propagado para hosts de outras VLANs — mesmo que estejam conectados ao mesmo switch. Para que hosts de VLANs diferentes se comuniquem, é necessário um roteador ou um switch de camada 3, que faça o roteamento entre as VLANs.
No cenário da questão, temos dois switches (SW1 e SW2) interligados por um tronco (trunk) configurado com o protocolo IEEE 802.1Q. O tronco permite que quadros de todas as VLANs trafeguem entre os switches, carregando a tag VLAN no cabeçalho. Porém, o tronco apenas transporta o tráfego — ele não altera a regra de que o broadcast ARP só alcança dispositivos da mesma VLAN.
Vamos analisar a configuração:
Equipamento
Porta
VLAN
PC 1
SW1 porta 1
VLAN 10
PC 2
SW1 porta 2
VLAN 10
PC 3
SW1 porta 3
VLAN 20
PC 4
SW2 porta 4
VLAN 10
PC 5
SW2 porta 5
VLAN 20
PC 6
SW2 porta 6
VLAN 30
O PC 1 está na VLAN 10. Quando ele envia o ARP broadcast, o SW1 recebe o frame na porta 1 e o propaga para todas as outras portas que pertencem à mesma VLAN 10 — ou seja, a porta 2 (PC 2) e a porta 10 (tronco). O SW1 não envia o frame para a porta 3 (PC 3), pois ela está na VLAN 20, que é um domínio de broadcast diferente.
O frame chega ao SW2 pela porta 10 (tronco). O SW2 verifica a tag VLAN do frame (VLAN 10) e o propaga apenas para as portas que pertencem à VLAN 10 — ou seja, a porta 4 (PC 4). As portas 5 (PC 5, VLAN 20) e 6 (PC 6, VLAN 30) não recebem o frame, pois estão em outras VLANs.
Portanto, os únicos computadores que recebem o ARP do PC 1 são o PC 2 e o PC 4 — ambos na VLAN 10. A alternativa correta é a letra B.
A pegadinha da questão está em confundir o papel do tronco: ele permite que o tráfego de todas as VLANs passe entre os switches, mas isso não significa que um broadcast de uma VLAN específica será entregue a todas as portas. O tronco apenas transporta o frame com a tag VLAN; a decisão de para quais portas entregar continua sendo baseada na VLAN de destino.
NÃO CAIA NESSA!
A banca explora a confusão entre o tronco 802.1Q e o domínio de broadcast. O tronco permite a passagem de qualquer VLAN, mas o ARP broadcast do PC 1 só alcança dispositivos da mesma VLAN 10. O candidato que pensa que o tronco "espalha" o broadcast para todas as portas erra ao incluir PC 3, PC 5 e PC 6 na resposta.
Domínio de broadcast ARP: VLAN 10 (PC 1) (PC 2 (SW1), PC 4 (SW2)); VLAN 20 (PC 3 (SW1), PC 5 (SW2)); VLAN 30 (PC 6 (SW2))
Alternativa A — ❌ Incorreta
Afirma que apenas PC 2 e PC 3 recebem o ARP. O PC 3 está na VLAN 20, um domínio de broadcast diferente do PC 1 (VLAN 10). O switch não propaga o broadcast entre VLANs diferentes, então o PC 3 não recebe o pacote. Além disso, o PC 4, que está na VLAN 10, também deveria receber.
Alternativa B — ✅ Correta ⟵ GABARITO
O PC 2 (SW1, VLAN 10) e o PC 4 (SW2, VLAN 10) estão na mesma VLAN que o PC 1. O broadcast ARP é propagado apenas dentro da VLAN 10, atravessando o tronco 802.1Q até o SW2, mas sem alcançar as portas das VLANs 20 e 30. Portanto, apenas PC 2 e PC 4 recebem o pacote.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Afirma que PC 4 e PC 6 recebem o ARP. O PC 6 está na VLAN 30, que é um domínio de broadcast separado. O broadcast do PC 1 não é propagado para a VLAN 30, então o PC 6 não recebe o pacote. Além disso, o PC 2, que está na VLAN 10, também deveria receber.
Alternativa D — ❌ Incorreta
Inclui o PC 5 na lista de receptores. O PC 5 está na VLAN 20, que é um domínio de broadcast diferente do PC 1. O switch não propaga o broadcast entre VLANs, então o PC 5 não recebe o pacote. A alternativa também omite o PC 4, que está na VLAN 10 e deveria receber.
Alternativa E — ❌ Incorreta
Afirma que todos os computadores recebem o ARP. Isso só seria verdade se todos estivessem na mesma VLAN. Como PC 3 (VLAN 20), PC 5 (VLAN 20) e PC 6 (VLAN 30) estão em VLANs diferentes, eles não recebem o broadcast. Apenas PC 2 e PC 4, na VLAN 10, recebem.