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O IPv4 (Internet Protocol versão 4) e o IPv6 (Internet Protocol versão 6) são os mecanismos de entrega usados pelos protocolos TCP/IP, responsáveis por identificar computadores na Internet e garantir que as informações cheguem ao destino correto. Considere as seguintes afirmativas:
(_) O IPv4 é um protocolo orientado a conexões para redes de comutação de circuitos que usam a abordagem de datagramas. Isso significa que cada datagrama é tratado de forma independente e que cada datagrama pode seguir uma rota diferente até seu destino.
(_) Os pacotes na camada IPv4 são denominados datagramas. Um datagrama é formado por um cabeçalho (20 a 60 bytes) e dados. O comprimento máximo de um datagrama é de 65.535 bytes.
(_) O IPv4 é um protocolo confiável de datagramas com conexão – um serviço de entrega best-effort. O termo best-effort significa que o IPv4 provê mecanismos de controle de erros ou de fluxo e a detecção de erros no cabeçalho.
(_) A seção de opções do cabeçalho IPv4 é usada para propósitos de criptografia e autenticação, que oferecem confidencialidade e integridade para os pacotes.
(_) O IPv6, a versão mais atual do Internet Protocol, possui um espaço de endereços de 128 bits, um formato de cabeçalho revisado, novas opções, possibilidades de extensão, suporte à alocação de recursos e melhorias nos mecanismos de segurança.
(_) Um datagrama IPv6 é composto por um cabeçalho-base e um payload. O payload consiste de duas partes: cabeçalhos de extensão opcionais e dados da camada superior.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de V para verdadeiro e F para falso, de cima para baixo:
V – V – V – V – F – F
F – F – F – V – V – V
V – V – F – F – V – V
F – V – F – F – V – V
V – F – F – F – F – V
O campo ‘Flags’ do pacote IPv4 é utilizado para sinalizar a fragmentação de pacotes. Esse campo possui um total de 3 bits. Assinale a alternativa que apresenta a sinalização de que a fragmentação ocorreu.
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 0
No que diz respeito à terminologia, protocolos e a arquitetura TCP/IP, uma sub-rede de computadores com acesso à internet usa o esquema de máscara de rede de tamanho fixo, foi configurada por meio da máscara 255.255.255.192 e utiliza uma faixa de endereços IP, cujo endereço de broadcasting é 200.175.138.191. Nesse contexto, em conformidade com a notação CIDR, a configuração para essa sub-rede é
200.175.138.128/27
200.175.138.128/24
200.175.138.128/26
200.175.138.192/27
Endereços IP de classe A, B e C são identificados por um número no primeiro octeto, enquadrado numa determinada faixa. Considerando que, na classe A, esse número está na faixa que vai de O a 127, as faixas para as classes B e C são, respectivamente:
de 128 até 159 e de 160 até 223
de 128 até 159 e de 160 até 255
de 128 até 191 e de 192 até 223
de 128 até 191 e de 192 até 255
O IPv6 é a versão mais recente do chamado Internet Protocol - IP, o padrão usado para a comunicação entre todos os computadores ligados à Internet. Uma característica fundamental do protocolo IP é que define para cada computador, servidor, celular, tablet ou outro dispositivo conectado à rede um endereço único, que serve como identificador perante toda a rede. O IPv6 introduziu um novo formato de cabeçalho, mostrado na figura e caracterizados a seguir.

I. Todos os campos desse novo cabeçalho tem um tamanho fixo, o que acelera o processamento nos roteadores, visto que não há necessidade de calcular a extensão dos campos.
II. É um campo do cabeçalho que fornece o número máximo de roteamento entre roteadores que o pacote pode sofrer, sendo esse valor decrementado a cada roteamento. Quando o valor chega a zero, o pacote é descartado.
III. É um campo do cabeçalho que fornece o tamanho, em octetos, do restante do pacote, após o cabeçalho.
O tamanho fixo indicado em I e os identificadores dos campos em II e em III são, respectivamente:
64 bytes, Hop Limit e Flow Label
128 bytes, Hop Limit e Flow Label
64 bytes, Hop Limit e Payload Length
128 bytes, Hop Limit e Payload Length
Uma rede está identificada pelo IP 169.228.0.0/16. Utilizando-se o esquema de Máscara de Rede de Tamanho Variável, deseja-se configurar:
Após a realização dos cálculos, chegou-se à configuração 169.228.0.0/17 atribuída para a sub-rede com até 320.000 hosts. Continuando com os cálculos, duas configurações válidas para uma das 15 sub-redes com até 2.000 hosts e para uma das 8 sub-redes com até 246 hosts são, respectivamente,
169.228.128.0/19 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/21 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/23 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/21 e 169.228.248.0/20.
169.228.128.0/19 e 169.228.248.0/20.
O IPv6 é um protocolo da internet. A versão 6 é a mais atual e sucede a anterior, IPv4. O IPv6 introduz um novo formato de cabeçalho, em que todos os campos desse novo cabeçalho possuem tamanho fixo, totalizando 40bytes. O fato de possuir um tamanho fixo diminui consideravelmente o tempo gasto no processamento dos pacotes feitos pelos roteadores, visto que não há necessidade de calcular a extensão de certos campos e nem o tamanho do cabeçalho como um todo. Além disso, ocorreu uma redução do número de campos utilizados, por meio da exclusão de campos de pouca utilidade prática. Esse fato também contribui para a diminuição do tempo gasto em processamento por roteadores.
Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO está mais contida em um cabeçalho IPv6:
Version.
Identification.
Destination Address.
Source Address.
Hop Limit.
Analise as afirmativas abaixo com relação aos protocolos de rede IPv4 e IPv6.
1. Ambos permitem que o remetente escolha o tamanho do datagrama.
2. Ao contrário do IPv6, o IPv4 requer que o número de nós (hops) seja estabelecido no remetente.
3. Endereços IPv6 são compostos por 16 octetos, enquanto os endereços IPv4 possuem apenas 4.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
O campo TTL de um pacote IPv4 determina o seu “tempo de vida” ao percorrer as redes intermediárias até o endereço de destino. Sobre o campo TTL, assinale a alternativa correta.
Armazena o tempo (em milissegundos) até o pacote chegar ao destino.
Armazena o atraso (delay) em milissegundos até o pacote chegar ao destino.
É restaurado ao valor original a cada salto (hop) entre as redes.
É um campo incrementado a cada salto (hop) entre as redes.
É um campo decrementado a cada salto (hop) entre as redes.
Dado o endereço IPv4 192.168.0.0/16, informe, sucessivamente, qual o endereço do primeiro host válido, último host válido e o endereço de broadcast da rede:
192.168.0.0 – 192.168.255.254 – 192.168.255.255
192.168.1.0 – 192.168.255.254 – 192.168.255.255
192.168.0.1 – 192.168.255.254 – 192.168.255.255
192.168.1.1 – 192.168.255.254 – 192.168.255.255
192.168.1.1 – 192.168.254.254 – 192.168.255.255
A Figura 1 exibe um IPv4, na base hexadecimal, que corresponde ao seguinte IPv4 na base decimal:
10.192.12.255
128.10.18.255
172.192.18.184
224.168.12.185
192.168.18.185
Sobre redes de computadores, assinale a alternativa CORRETA.
O protocolo IPv4 trabalha com o tamanho de endereços de 32 bits e o IPv6 trabalha com endereços de 128 bits.
O protocolo UDP é um protocolo orientado à conexão, garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro.
O padrão de endereçamento IPv6 utiliza 4 conjuntos de 8 bits (4 octetos) para expressar cada endereço IP.
O protocolo TCP é um protocolo não orientado à conexão, não garantindo, portanto, a entrega de dados sem erro.
O protocolo HTTP é responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails, para entrega destes, ao programa cliente que recebe as mensagens.
No IPv6, segundo a RFC 2374, uma mesma interface pode utilizar mais de um endereço, diferentemente do IPv4, onde tal característica só era possível em roteadores. Essa característica é importante porque na versão 6 algumas aplicações, em geral de controle, utilizam-se de endereços especiais. Quais são os três tipos de endereços utilizado para endereçamento das interfaces no IPv6?
Linkcast; Multicast; Unicast
Broadcast; Linkcast; Anicast
Anycast; Linkcast; Broadcast
Unicast; Multicast; Broadcast
Unicast; Multicast; Anycast
Leia a notícia abaixo:
“No dia 18 de setembro de 2019, o governo da Bielorrússia determinou que a partir de 1º de janeiro de 2020 todos os provedores de serviços de Internet da Bielorrússia serão obrigados a dar suporte ao protocolo IPv6 em suas redes, além de entregar endereços IPv6 para todos os seus clientes. Apesar do esgotamento dos endereços IPv4 ter iniciado em 2011, a Bielorrússia é o primeiro país a tomar um posicionamento legislativo em relação à implantação do IPv6.”
Ao encontro disso, na realidade brasileira, muitos computadores utilizando IPv6 que tentam se comunicar acabam por ter pacotes passando por regiões que se utilizam ainda de IPv4. Quando isso acontece, a estratégia utilizada é a/o:
Tunelamento.
Pilha dupla.
Tradução de cabeçalho.
Conversão.
Tradução de datagrama.
Assumindo que temos 4 LAN de 40, 50, 60 e 70 hosts em cada una delas, e que dispomos de IPs livres a partir do IP 10.10.0.0. Indique os endereços de rede de cada una das LANs.
10.10.0.0/26 - 10.10.0.64/26 - 10.10.0.128/26 - 10.10.1.0/25
10.10.0.0/22 - 10.10.0.64/26 - 10.10.0.128/24 - 10.10.1.0/23
10.10.0.0/26 - 10.10.0.64/26 - 10.10.1.128/26 - 10.10.1.0/25
10.10.0.0/26 - 10.10.0.64/26 - 10.10.0.128/26 - 10.10.1.0/24
10.10.0.0/26 - 10.10.1.64/23 - 10.10.0.128/26 - 10.10.1.0/25
Sobre as redes de computadores, marque a alternativa CORRETA:
Uma rede baseada na família de protocolos TCP/IP, com máscara 255.255.255.252 permite endereçar 4 hosts.
O campo serviços diferenciados (originalmente chamado Classe de Tráfego), presente no cabeçalho do IPv6, é utilizado para identificar os serviços ofertados pela camada de rede para a camada de transporte.
No cabeçalho do IPv6 o campo Limite de hops (ou limite de encaminhamento) tem o mesmo objetivo do campo Tempo de Vida (TTL) no cabeçalho do IPv4, que é evitar que um pacote IP tenha duração eterna na rede.
O UDP é um protocolo de transporte fim-a-fim, orientado à conexão, que fornece um serviço de transferência confiável de dados entre aplicações.
O endereço IPv6 é formado por três partes distintas: endereço de rede, máscara de rede, endereço remoto. Esta arquitetura permite que um determinado host mantenha o mesmo endereço em cenários de mobilidade.
Os endereços IPv6 possuem 128 bits e são escritos como uma sequência de valores hexadecimais. Cada 4 bits são representados por um único dígito hexadecimal, totalizando 32 valores hexadecimais. No entanto, os endereços IPv6 podem ser escritos em formatos compactados para facilitar a leitura/escrita. Pergunta-se, como pode ser representado na forma compacta o endereço IPv6 da figura 1?
Figura 1:
2001:0000:0DB8:1111:0000:0000:0000:0200 |
Assinale a alternativa CORRETA:
2001:0DB8:1111::0200
2001:0DB8:1111:::200
2001:0DB8:1::0200
2001:0:DB8:1111::200
2001:0:DB8:1::200
Acerca do IPv6 definido pela RFC 2460, afirma-se:
I- O IPv6 não utiliza o tipo de endereçamento Broadcast.
II- A fragmentação de pacotes do IPv6 ocorre nos dispositivos intermediários.
III- O ICMPv6 é a versão atualizada do protocolo ICMPv4 para ser utilizada em conjunto ao protocolo IPv6.
É correto o que se afirma em:
I, apenas.
I e II, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
III, apenas.
A versão 4 do protocolo IP, também conhecida como IPv4, ainda é bastante empregada atualmente para o acesso à Internet. Nessa versão do protocolo existem faixas de endereços válidas para o acesso à Internet e outras faixas que não são válidas para tal acesso. São endereços válidos para o acesso à Internet:
I - 127.0.0.1
II - 192.168.1.63
III - 177.86.104.156
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
Apenas a I.
Apenas a III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
O endereço IPv4 é composto por duas partes. A primeira parte é o NetID no qual identifica em que rede o host está conectado, já a segunda parte é o HostID em que identifica a máquina na rede. Subsidiado pelo endereço IPv4 10.0.0.0/24, quantos hosts válidos podem ser endereçados nesta rede?
254
255
256
65534
65536