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O IPv4, exibido na Figura 1, pertence à seguinte classe de endereços IP:
A.
B.
C.
D.
E.
Os endereços IPv4 são divididos em classes de endereço. Qual dos endereços pertence à classe C?
14.15.92.65.
192.168.0.1.
123.10.0.1.
143.107.0.1.
230.23.0.1.
Considere um determinado host “A”, com endereço IP 192.168.0.1 e máscara de rede 255.255.255.248. Assinale a alternativa que apresenta o IP/Máscara de outros hosts com os quais o host “A” pode se comunicar, sem a necessidade de um gateway.
192.168.0.10/29 - 192.168.0.13/29 - 192.168.1.14/29
192.168.1.10/29 - 192.168.1.13/29 - 192.168.1.14/29
192.168.0.17/30 - 192.168.0.19/30 - 192.168.0.21/30
192.168.0.3/29 - 192.168.0.5/29 - 192.168.0.6/29
192.168.1.3/28 - 192.168.1.5/28 – 192.168.1.6/28
No que diz respeito ao IPv4, os endereços de classe A, B e C possuem, no primeiro octeto, números, respectivamente, nas seguintes faixas de valores:
0 a 127, 128 a 191 e 192 a 223
0 a 127, 128 a 159 e 160 a 255
0 a 143, 144 a 159 e 160 a 255
0 a 143, 144 a 191 e 192 a 223
Um endereço IP é um endereço usado para identificar de maneira única um dispositivo em uma rede de computadores. Um padrão de endereçamento em redes que pode ser utilizado é o IPV4, que é composto de 32 bits binários, onde é possível a divisão em uma porção de rede, e outra de host.
Sobre as classes do endereçamento de rede IPV4, assinale a alternativa que representa a classe de endereçamento que permite até 126 redes, cada uma com até 16.777.214 hosts conectados:
Classe B.
Classe C.
Classe A.
Classe D.
Uma máscara de rede ajuda a identificar qual porção do endereço identifica a rede e qual porção identifica o nó. As redes IPv4 classe C, por exemplo, têm máscara padrão (máscara natural):
255.0.0.0
255.255.255.224
255.255.0.0
255.255.255.225
255.255.255.0
O intervalo no primeiro octeto para classes A, B e C, de endereçamento IPV4, são RESPECTIVAMENTE:
Endereço de Classe | Espaço de endereços reservados |
Classe A | |
Classe B | |
Classe C |
A 1 a 126, B 128 a 191, C 192 a 223
A 0 a 127, B 127 a 191, C 191 a 224
A 10 a 126, B 128 a 192, C 193 a 222
A 1 a 128, B 126 a 190, C 190 a 224
A 0 a 126, B 128 a 191, C 193 a 230
Sobre endereçamento em redes de computadores, a máscara de sub-rede para o endereço IPv4 classe B 128.10.2.3 é:
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
255.255.255.255
Assinale a alternativa que apresenta apenas endereços IPV4 que fazem parte da rede 192.168.0.0/30:
192.168.1.0 – 192.168.1.16
192.168.1.5 – 192.168.1.20
192.168.0.1 – 192.168.0.2
192.168.0.3 – 192.168.0.4
192.168.1.0 – 192.168.1.4
Considerando a quantidade de bits de uma máscara quebrada em subredes, uma máscara /
255.255.255.192
255.255.192.0
255.255.255.252
255.255.254.0
255.255.252.0
Uma sub-rede de computadores foi configurada, conforme a notação CIDR, pelo IP 183.135.144.64/27. A máscara de sub-rede e o endereço de broadcasting para essa sub-rede são, respectivamente:
255.255.255.192 e 183.135.144.79
255.255.255.224 e 183.135.144.143
255.255.255.192e183.135.144.127
255.255.255.224 e 183.135.144.95
Uma rede local de computadores (LAN) que utiliza endereçamento IPv4 Classe C, foi segmentada conforme segue: Rede1: 192.168.1.96/27
A quantidade de hosts que podem ser conectados no segmento Rede1 é
62.
30.
14.
96.
20.
No endereçamento na Internet, aplicativos usam endereços IP para se comunicar. Os tamanhos nominais dos endereços em IP versão 4 (IPv4) e em IP versão 6 (IPv6) são, respectivamente:
32 bits e 64 bits.
32 bits e 128 bits.
64 bits e 128 bits.
64 bits e 256 bits.
As especificações do IPv4 reservam apenas 32 bits para endereçamento, o que possibilita gerar no máximo 232 endereços distintos. O protocolo IPv6, especificado na RFC 2460, surgiu com o objetivo de aumentar a capacidade de endereçamento para 2128 endereços.
São tipos de endereçamento no IPv6, EXCETO:
Anycast.
Unicast.
Multicast.
Broadcast.
A máscara de subredes, em conjunto com o endereçamento IP, proporciona a descoberta de redes a qual um determinado endereço pertence, bem como o melhor aproveitamento de endereçamentos IPv4 que estão ficando cada vez mais limitados. Quando utilizamos um endereço padrão para descoberta de novas redes, temos novos intervalos de endereçamento disponíveis. Baseado no enunciado, qual IP utilizável no intervalo da rede 220.30.45.0/27?
220.30.45.32
220.30.45.50
220.30.45.18
220.30.45.60
220.30.45.34
Um Sargento, supervisor do setor de Tl, observou que o servidor de arquivos da sua Organização Militar utiliza um endereço Internet Protocol versão 4 (1Pv4) de uma rede 10.82.1.0. Entretanto, quando esse militar está em sua residência e precisa efetuar alguma manutenção no referido servidor, pela Internet, ele observa que o IP da sua conexão é de uma rede iniciada por 200.45, e não de um endereço da rede 10.82.1.0. Assinale a opção que se refere ao cenário relatado.
ARP
DNS
ICMP
NAT
DHCP
Assinale a opção na qual o endereço Internet Protocol versão 4 (1Pv4) 192.168.100.1 foi mapeado para o Internet Protocol versão 6 (1Pv6), conforme Tanenbaum e Wetherall (2011 ).
: 192: 168: 1 OO: 1
:ffff:192.168.100.1
:: 192.168.100.1
192.168.100.1::ffff:
::0000: 192.168.100.1
No IPv4, a classe que define que os dois bits mais significativo como 10, utiliza os 14 bits seguintes para identificar a rede, e os 16 bits restantes para identificar o host é a
A.
B.
C.
D.
E.
Umas das principais motivações para o desenvolvimento do protocolo IPv6 foi expandir o espaço de endereçamento escasso disponível no IPv4, mas várias outras funcionalidades foram agregadas, alteradas ou removidas no protocolo com o objetivo de trazer novos recursos, aumentar a segurança e o desempenho. Essas modificações resultaram em diferenças nos cabeçalhos das duas versões, tais como os campos de fragmentação, soma de verificação e opções.
Em relação à forma como a fragmentação de datagramas em roteadores intermediários foi abordada no IPv6, é possível afirmar que:
Assim como já ocorria no IPv4, o IPv6 também não irá fragmentar o datagrama. Porém, a forma como o emissor é avisado foi alterada. No IPv4, um datagrama IP era enviado com essa informação no cabeçalho, enquanto no IPv6 é utilizado um pacote ICMP, que agora possui um código específico para essa situação.
Diferentemente do IPv4 que não aceita a fragmentação, o IPv6 passou a realizar a fragmentação. Desse modo, quando um roteador IPv6 recebe um datagrama maior que o suportado pelo enlace de saída, ele irá fragmentar o datagrama no tamanho correto, ficando o próximo roteador IPv6 responsável por remontá-lo.
Diferentemente do IPv4, o IPv6 não permite a fragmentação de datagramas. Quando um datagrama maior que o suportado pelo enlace de saída é recebido por um roteador IPv6, o datagrama é descartado e o roteador IPv6 envia uma mensagem ICMP ao remetente, que deverá reenviar os pacotes com o tamanho adequado.
Assim como o IPv4, o IPv6 continua realizando a fragmentação de datagramas recebidos com tamanho maior que o suportado pelo enlace de saída. Porém, ao receber o primeiro datagrama, o roteador notifica o remetente para que essa informação seja acrescentada à tabela de roteamento e os novos datagramas já sejam enviados no tamanho correto.
Um Oficial, administrador de rede local de uma Organização Militar, ao configurar sua LAN com o endereço IPv4 202.55.30.160/25 sabe que o máximo de hosts nessa rede será:
50
80
126
128
256