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Questão de Redes de Computadores — Outros Assuntos e Questões Variadas de Redes — FGV 2026

Redes de ComputadoresOutros Assuntos e Questões Variadas de Redes
Código
fg157093
Banca
FGV
Órgão
ALERO
Ano
2026
Cargo
Ass Leg ( )

Considere o seguinte diagrama de rede com VLANs:

 

Imagem associada para resolução da questão

 

Os switches são configurados com VLANs e o roteador possui interface única com subinterfaces (router-on-a-stick). A esse respeito, avalie as afirmativas a seguir.

 

I. O roteador é necessário para permitir comunicação entre PC1 (VLAN 10) e PC2 (VLAN 20).

 

II. O enlace entre Switch A e Roteador deve ser configurado como trunk.

 

III. PCs na mesma VLAN em switches diferentes podem se comunicar sem intervenção do roteador.

 

Está correto o que se afirma em

  1. AI, apenas.
  2. BI e II, apenas.
  3. CII e III, apenas.
  4. DIII, apenas.
  5. EI, II e III
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — I, II e III

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

VLANs e comunicação entre redes: o papel do roteador

Gabarito: letra E — as três afirmativas estão corretas. Em uma arquitetura router-on-a-stick, o roteador é indispensável para interligar VLANs distintas (I), o enlace entre o switch e o roteador deve ser configurado como trunk para transportar os quadros de todas as VLANs (II), e PCs na mesma VLAN, mesmo em switches diferentes, comunicam-se diretamente na camada 2, sem intervenção do roteador (III).

O conceito central aqui é a VLAN (Virtual Local Area Network) — uma rede lógica criada dentro de um ou mais switches físicos, que segmenta o domínio de broadcast e isola o tráfego entre grupos de dispositivos. Dispositivos em VLANs diferentes, mesmo conectados ao mesmo switch, não se enxergam na camada 2: cada VLAN é um domínio de broadcast separado, e os quadros Ethernet de uma VLAN não são encaminhados para as portas de outra. Por isso, para que um PC da VLAN 10 converse com um PC da VLAN 20, é necessário um equipamento de camada 3 (o roteador, ou um switch L3) que faça o roteamento entre as sub-redes IP associadas a cada VLAN.

A arquitetura router-on-a-stick resolve exatamente esse problema com um único roteador e uma única interface física: essa interface é dividida em subinterfaces lógicas, uma para cada VLAN, cada uma com seu endereço IP (geralmente o gateway da respectiva sub-rede). O enlace entre o switch e o roteador precisa ser um trunk (porta tagged), pois ele deve transportar quadros de todas as VLANs simultaneamente — cada quadro carrega uma tag 802.1Q identificando a VLAN de origem. Sem o trunk, o enlace só carregaria uma VLAN, e o roteador não conseguiria rotear entre as demais.

Já a comunicação entre PCs da mesma VLAN em switches diferentes não exige roteamento: como ambos pertencem ao mesmo domínio de broadcast e à mesma sub-rede IP, o switch de origem encaminha o quadro diretamente pelo enlace trunk (que também transporta essa VLAN) até o switch de destino, que o entrega à porta do PC. O roteador só entra em cena quando a comunicação cruza os limites de uma VLAN — ou seja, entre VLANs diferentes.

A pegadinha que a banca explora aqui é justamente a confusão entre comunicação intra-VLAN (mesma VLAN, camada 2, sem roteador) e comunicação inter-VLAN (VLANs diferentes, camada 3, com roteador). Guarde essa fronteira: é exatamente nela que as afirmativas se dividem.

1Intra-VLAN (mesma VLAN)
Comunicação na camada 2
Sem roteador
Mesmo domínio de broadcast
2Inter-VLAN (VLANs diferentes)
Comunicação na camada 3
Requer roteador
Domínios de broadcast separados
3Router-on-a-stick
Interface única com subinterfaces
Uma subinterface por VLAN
Enlace trunk (802.1Q)
VLANs
LEVELsoulevel.com.br
VLANs: Intra-VLAN (mesma VLAN) (Comunicação na camada 2, Sem roteador, Mesmo domínio de broadcast); Inter-VLAN (VLANs diferentes) (Comunicação na camada 3, Requer roteador, Domínios de broadcast separados); Router-on-a-stick (Interface única com subinterfaces, Uma subinterface por VLAN, Enlace trunk (802.1Q))

Item I — ✅ Correto

O roteador é necessário para permitir comunicação entre PC1 (VLAN 10) e PC2 (VLAN 20), pois são VLANs distintas, ou seja, domínios de broadcast e sub-redes IP diferentes. O switch, operando na camada 2, não encaminha quadros entre VLANs — ele isola o tráfego. A comunicação inter-VLAN exige roteamento na camada 3, função do roteador (ou de um switch L3).

Item II — ✅ Correto

O enlace entre o Switch A e o Roteador deve ser configurado como trunk (porta tagged), pois ele precisa transportar quadros de todas as VLANs (10 e 20) simultaneamente. Em uma porta access (untagged), apenas uma VLAN trafega, o que inviabilizaria o roteamento entre as duas VLANs pelo roteador. O trunk usa o padrão IEEE 802.1Q, que adiciona uma tag de 4 bytes ao quadro Ethernet para identificar a VLAN.

Item III — ✅ Correto

PCs na mesma VLAN, mesmo em switches diferentes, comunicam-se diretamente na camada 2, sem intervenção do roteador. Como pertencem ao mesmo domínio de broadcast e à mesma sub-rede IP, o switch de origem encaminha o quadro pelo enlace trunk (que também transporta essa VLAN) até o switch de destino, que o entrega à porta do PC. O roteador só é necessário para comunicação entre VLANs diferentes.

Conclusão: corretos os itens I, II e III → portanto, a alternativa é a letra E.

Gabarito: letra E

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