Questões de Concurso sobre IPv4

 
 
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No projeto inicial do IPv6, com o cenário de esgotamento de endereços IPv4, o mesmo seria gradualmente implantado de forma a funcionar simultaneamente com o IPv4. Embora IPv6 e IPv4 não sejam diretamente compatíveis entre si, para esse processo de transição são necessárias técnicas para assegurar a coexistência e interoperabilidade entre ambos. Dentre os diversos cenários de coexistência de IPv6 e IPv4, a técnica de transição que consiste na convivência simultânea do IPv6 e do IPv4 nos mesmos equipamentos de forma nativa é denominada:


A

Pilha dupla.


B

Túneis teredo.6over4.


C

6over4.


D

Tradução.

O IPv6 possui maior número de endereços que o IPv4, melhor desempenho, melhores características de segurança e


A

não utiliza endereços de broadcast, utiliza endereços multicast.


B

utiliza o Internet Resolution Management Protocol − IGMP para gerir relações locais de sub-redes.


C

utiliza os endereços de broadcast para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.


D

suporta pacotes de até 576 bytes, passíveis de serem fragmentados.


E

não faz referência à capacidade de Quality of Service − QoS.

O TCP-IP é o protocolo padrão na Internet Pública. A função do endereçamento do Protocolo IP versão 4 está baseada nos elementos chaves denominados

A
host e máscara de sub-rede.

B
host e subdivisão de rede.

C
endereço e subdivisão de rede.

D
endereço e máscara de sub-rede.

E
endereço e host.

O técnico deve escolher o endereço IPv4 a ser utilizado na rede local do tribunal. Sabendo-se que a escolha deve ser por endereços Classe C, um exemplo de endereço que pode ser escolhido é


A

120.0.0.10


B

224.0.1.1


C

143.10.0.1


D

186.0.1.1


E

193.0.0.1

Um Administrador de Redes está utilizando, em uma rede IPv4, a máscara 255.255.255.240 classe B, que usa 12 bits para subrede. É correto concluir que se trata de uma máscara


A

/30 e que serão permitidos até 2 hosts por sub-rede.


B

/28 e que serão permitidos até 14 hosts por sub-rede.


C

/24 e que serão permitidos até 254 hosts por sub-rede.


D

/29 e que serão permitidos até 6 hosts por sub-rede.


E

/23 e que serão permitidos até 510 hosts por sub-rede.

Quando o usuário clica em um link de uma página web, o navegador cria um comando get web page entregue à camada de transporte do navegador, na qual o TCP acrescenta várias informações de cabeçalho a serem utilizadas pelo software do TCP na extremidade receptora. O pacote então é enviado para a camada de rede na qual o IPv4 acrescenta seu cabeçalho, que é composto por diversos campos de 8 bits, dentre eles,


A

Time to Live (TTL), que ajuda a prevenir que os datagramas persistam em uma rede, limitando a vida de um datagrama.


B

Hop Limit, que indica o número máximo de saltos que o datagrama pode dar antes de ser descartado.


C

Traffic Class, usado para assinalar a classe de serviço a que o pacote pertence.


D

Payload Length, que define o volume de dados em bytes que o pacote transporta.


E

Next Header, que é usado para especificar o tipo de informação seguinte ao cabeçalho corrente.

Um Administrador de Redes deseja utilizar uma técnica para transição de IPv6 para IPv4, em que um pacote IP é enviado como payload de outro pacote IP. Para a transição do IPv6 esta técnica é usada para enviar um pacote IPv6 através de uma parte da rede que só entende IPv4. Isso significa que o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um cabeçalho IPv4 que tem o endereço do ponto final em seu cabeçalho, é transmitido pela parte da rede que suporta apenas IPv4 e, finalmente, desencapsulado no ponto final que pode ser um roteador ou um host capaz de processar o pacote IPv6 após o desencapsulamento. Esta técnica é conhecida como


A

operação em pilha dupla.


B

conversão dos pacotes.


C

tradução.


D

tunelamento.


E

interchange.

Endereço IP é uma sequência de números associada a cada computador conectado à internet. No caso de IPv4 (IP versão 4), o endereço IP é dividido em quatro grupos, separados por ponto final (.) e compostos por números entre


A

0 e 1024.


B

1 e 256.


C

1 e 512.


D

0 e 256.


E

0 e 255.

O endereçamento IP dos computadores em uma rede é necessário para que eles possam se comunicar. O protocolo utilizado no endereçamento pode ser o Internet Protocol versão 4 (IPv4) ou o internet Protocol versão 6 (IPv6), dependendo da rede. Representa um endereço IPv4 válido:


A

172.168.255.128.1


B

2001:ODB8::ABCD:0000:0000:0000:1234


C

192.168.1.2


D

2001:0DB8::ABCD::1234


E

A1B.0D2.002.A2D

Levando em consideração o sistema operacional Windows, qual conjunto de comandos, abaixo, são válidos para examinar o conteúdo da tabela de roteamento dos protocolos IPv4 e IPv6? Assinale a alternativa correta.


A

netstat –a e tracert –d


B

netstat –r e route print


C

netstat –r e travert –d


D

netstat –a e route print


E

route print e tracert –d

O endereçamento IPv6, contribuiu para solucionar um problema intrínseco ao endereçamento IPv4, que está relacionado:


A

à escassez de endereços IP.


B

ao endereçamento dinâmico.


C

ao roteamento do protocolo IP.


D

à lentidão do tráfego de dados.


E

à confiabilidade dos pacotes trafegados.

O cabeçalho do IPv6, regulamentado pela RFC 2460, é bem simples, se comparado com o cabeçalho do IPv4, apesar da diferença de tamanho entre eles. Acerca de alguns campos do IPv6, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Version: possui 8 bits de tamanho e sempre receberá o binário 011, que representa 3 em decimal.

( ) Traffic Class: tem 8 bits de tamanho, usado em atividades de qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego.

( ) Flow Label: tem 20 bits de tamanho, sendo usado, ainda, em atividades de (QoS), juntamente com o campo Traffic Class.

( ) Payload Lenght: tem 16 bits e é responsável por armazenar, em bits, o tamanho do payload IP.

( ) Source Address: possui 128 bytes de tamanho, que é o tamanho do endereço IPv6. Os 128 bytes são divididos em quatro linhas, de forma que cada uma tenha 32 bytes, que é a largura do cabeçalho.


A sequência está correta em


A

F, V, F, F, V.


B

V, F, V, V, F.


C

F, V, V, F, F.


D

V, V, F, F, V.


E

F, F, V, V, F

Quase todo protocolo de rede é composto por duas partes: cabeçalho (ou header) e área de dados (ou payload). No cabeçalho se encontram as informações de tráfego e controle do protocolo. Acerca do cabeçalho Ipv4, do qual pode-se anunciar que possui 4 bytes de largura, é correto afirmar que o campo


A

Total Lenght contém o tamanho total do cabeçalho do pacote IP, sendo formado por 12 bits.


B

Flags possui 3 bits, cujos componentes são: none, DF (don’t fragment) e MF (more fragments).


C

Type of Service (ToS – tipo de serviço) possui 12 bits, sendo responsável por determinar algumas características para o tráfego de dados.


D

Fragment Offset é o primeiro elemento de controle na fragmentação. É um campo de 8 bits que se refere ao byte inicial de cada fragmento do pacote dividido por 8.


E

IHL (Internet Header Lengh), que pode ser traduzido para “tamanho do cabeçalho de Internet”, possui 8 bits, sendo responsável por informar o tipo de mensagem que está sendo transmitida.

Uma das diferenças entre IPv4 e IPv6 é o tamanho do endereço IP utilizado, que é de _______ bytes na versão 4 e de ______ bytes na versão 6.


A

4 – 12


B

4 – 16


C

16 – 128


D

32 – 128


E

64 - 128

Com o intuito de facilitar o processo de transição entre as duas versões do protocolo IP (IPv4 e IPv6), algumas técnicas foram desenvolvidas. Cada uma dessas técnicas apresenta uma característica específica, podendo ser utilizada individualmente ou em conjunto com outras técnicas, de modo a atender as necessidades de cada situação. As técnicas:


I. Um nó IPv6/IPv4, ao se comunicar com um nó IPv6, se comporta como um nó IPv6 e na comunicação com um nó IPv4, se comporta como nó IPv4.

II. Permite transmitir pacotes IPv6 através da infraestrutura IPv4 já existente, sem a necessidade de realizar qualquer mudança nos mecanismos de roteamento.

III. Possibilita roteamento transparente na comunicação entre nós que apresentem suporte apenas a uma versão do protocolo IP.


Referem-se, respectivamente, a utilização da técnica de


A

Pilha dupla − Tradução − Tunelamento.


B

Pilha dupla − Tunelamento − Tradução.


C

Tradução − Tunelamento − Pilha dupla.


D

Tradução − Pilha dupla − Tunelamento.


E

Tunelamento − Pilha dupla − Tradução.

O protocolo IP é utilizado para o endereçamento dos dispositivos na rede de computadores e possui alguns endereços reservados, como o endereço denominado localhost que possui, no IPv4, o valor


A

1.1.1.1


B

127.0.0.1


C

192.168.0.1


D

192.168.1.1


E

255.255.255.255

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o conjunto de protocolos projetados para controlar a transmissão e a recepção de dados entre diferentes redes, independentemente dos tipos de máquinas e de sistemas operacionais utilizados.


C
Certo

E
Errado
Os pacotes IP versão 4 possuem cabeçalho cujo tamanho mínimo é de 20 bytes e cujo tamanho máximo é de 60 bytes, enquanto a área de dados é variável, podendo o conjunto todo chegar até o limite de 16384 bytes.

C
Certo

E
Errado

O protocolo de Internet é denominado pela sigla IP (Internet Protocol) e existem duas versões: o IPv4, que é a mais usada, e o IPv6 que está sendo implantado aos poucos. Identifique a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente:


A

74.125.234.248


B

200.178.189


C

172.302.222.13.78


D

128.45.1041.85

Em relação ao IPv4, é INCORRETO afirmar que o IPv6


A

apresenta mais flexibilidade por meio dos cabeçalhos adicionais.


B

apresenta mais eficiência reduzindo o overhead do processamento dos pacotes.


C

ainda mantém a limitação de não permitir pacotes maior do que 64 KB.


D

adiciona mecanismo de suporte a mobilidade através do cabeçalho Routing.


E

adiciona mecanismos de autenticação, de integridade e de confidencialidade.

   
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