Questões de Concurso sobre Endereçamento IP

 
 
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Considerando que em uma rede corporativa composta por múltiplas sub-redes interligadas por roteadores, um host precisa se comunicar com outro host localizado em uma rede distinta, acerca dos conceitos de endereçamento IP e roteamento, analise as sentenças a seguir:


I- O endereço IP identifica logicamente um host ou interface de rede e é utilizado como base para o encaminhamento de pacotes entre redes distintas.

II- A escolha do melhor caminho entre origem e destino é realizada pelos roteadores com base em suas tabelas de roteamento, tomando como base o endereço IP de origem.

III- Protocolos de roteamento utilizam informações de endereçamento IP para construir e atualizar tabelas de roteamento, permitindo decisões dinâmicas de encaminhamento.


Analisadas as sentenças, assinale a alternativa CORRETA:


A

Apenas I está correta.


B

Apenas I e II estão corretas.


C

Apenas I e III estão corretas.


D

Apenas II e III estão corretas.

Em uma rede SD-WAN, as decisões de encaminhamento de pacotes são baseadas em uma variedade de critérios definidos por políticas, os quais podem incluir endereços IP de destino, mas não se limitam a eles.


C

Certo


E

Errado

Na empresa Xpec Ltda., o administrador de rede foi responsável pelo projeto de endereçamento IP para atender a quatro VLANs (VA, VB, VC e VD). Em seu projeto, a quantidade mínima de endereços IP utilizáveis (hosts) por VLAN foi de:


VA: 30 hosts – rede administrativa, considerar expansão futura;

VB: 14 hosts – rede sem necessidade de expansão futura;

VC: 13 hosts – rede sem necessidade de expansão futura;

VD: 10 hosts – rede de servidores, considerar a necessidade de expansão futura em 40%, com arredondamento para o inteiro imediatamente superior.


Considerando exclusivamente o bloco de IP 200.3.100.128/25, assinale a opção que apresenta o último octeto do endereço inicial de cada sub-rede e seu respectivo prefixo, de forma a representar a melhor solução de projeto de endereçamento.


A

VA - .128/26; VB -.192/28; VC - .208/28; VD - .224/28; Reserva .240/28.


B

VA - .128/27; VB -.160/27; VC - .192/27; VD - .224/27.


C

VA - .0/26; VB -.64/26; VC - .128/26; VD - .192/26.


D

VA - .0/25; VB -.128/27; VC - .160/27; VD - .192/27; Reserva .224/27.


E

VA - .0/27; VB -.32/27; VC - .64/27; VD - .96/27; Reserva .128/25.

Um agente de informática deseja definir uma máscara de sub-rede para uma rede com até 14 hosts.


Essa máscara é:


A

255.255.255.14


B

255.255.255.96


C

255.255.255.224


D

255.255.255.240


E

255.255.255.241

Um administrador de rede está configurando os adaptadores de rede de computadores de uma empresa de forma estática, ou seja, cada computador ou dispositivo com placa de rede deve ter seu IP configurado manualmente. Considerando que a máscara de rede a ser utilizada é 255.255.224.0, o número máximo de endereços IPs utilizáveis que podem ser distribuídos entre os computadores dessa rede é igual a:


A

510


B

1022


C

2046


D

8190

Um administrador de redes recebeu a atribuição do bloco de endereços IP 172.16.128.0/19. Para otimizar o endereçamento de uma nova unidade, ele precisa subdividir esse bloco em sub-redes de tamanho fixo /22.


Considerando a ordem sequencial das sub-redes criadas a partir do início do bloco, o primeiro endereço de host utilizável da quarta sub-rede, de acordo com o endereçamento CIDR padrão, é:


A

172.16.136.1


B

172.16.140.0


C

172.16.140.1


D

172.16.143.254


E

172.16.144.1

Endereços IP (Protocolo de Internet) privados são aqueles que não podem ser roteados na Internet. Eles são aplicados em redes locais, permitindo que diversos dispositivos utilizem um único endereço IP público. Um exemplo de endereço privado é:


A

8.8.8.8


B

152.92.12.5


C

172.20.10.5


D

200.160.2.3

Um servidor recebe o endereço IP 172.16.33.200 com máscara de sub-rede /19 (255.255.224.0). Sobre as propriedades dessa sub-rede, assinale a alternativa correta.


A

O endereço de rede é 172.16.33.0, e o endereço de broadcast é 172.16.33.255.


B

O endereço de broadcast da sub-rede é 172.16.63.255, e o host 172.16.64.1 pertence à mesma sub-rede que o servidor.


C

A sub-rede comporta 8.192 endereços utilizáveis para hosts.


D

O endereço de rede é 172.16.32.0 e o host 172.16.31.254 pertence à mesma sub-rede que o servidor.


E

O endereço de rede é 172.16.32.0, o broadcast é 172.16.63.255 e a sub-rede suporta 8.190 hosts utilizáveis.

Assinale a alternativa correta sobre o modo de navegação anônima disponível no navegador Google Chrome.


A

Suprime o endereço IP de origem no cabeçalho dos datagramas enviados pelo computador, no contexto da sessão de navegação anônima.


B

Impede que o provedor de Internet conheça os websites acessados e seus endereços IP.


C

Adota, de forma automática, o uso de VPN (virtual private network) na sessão de navegação anônima.


D

Deixa de armazenar os cookies permanentes por padrão, excluindo-os quando a sessão de navegação anônima é encerrada.


E

Desabilita a webcam do computador durante a sessão de navegação anônima.

Sobre a formação de um endereço IPv4, é INCORRETO afirmar que segue as seguintes regras específicas:


A

A Classe A de IPs varia de 1 a 126.


B

Cada dispositivo, na mesma rede, deve possuir um endereço de IP único.


C

Faixa de 0.0.0.0 a 256.256.256.256.


D

Possui estrutura de 4 octetos (32 bits), divididos em quatro grupos de 8 bits.


E

O endereço possui uma parte que identifica a rede e outra que identifica o host.

Em uma rede local IPv4, um equipamento foi configurado com o endereço IP 192.168.20.66/27. Para fins de configuração e diagnóstico de conectividade IP, é necessário identificar corretamente o endereço de rede, o endereço de broadcast e a faixa de endereços válidos para hosts nessa sub-rede. Sobre esses dados, assinale a alternativa correta.


A

O endereço de rede é 192.168.20.32, o endereço de broadcast é 192.168.20.63 e a faixa válida de hosts vai de 192.168.20.33 a 192.168.20.62


B

O endereço de rede é 192.168.20.64, o endereço de broadcast é 192.168.20.127 e a faixa válida de hosts vai de 192.168.20.65 a 192.168.20.126


C

O endereço de rede é 192.168.20.66, o endereço de broadcast é 192.168.20.95 e a faixa válida de hosts vai de 192.168.20.67 a 192.168.20.94


D

O endereço de rede é 192.168.20.64, o endereço de broadcast é 192.168.20.95 e a faixa válida de hosts vai de 192.168.20.65 a 192.168.20.94

O endereçamento IP (Internet Protocol Addressing) constitui um dos pilares fundamentais da arquitetura das redes de computadores modernas, sendo responsável pela identificação lógica e pelo roteamento de dispositivos em ambientes interconectados. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).


(__) O IPv6, definido inicialmente pela RFC 2460 e posteriormente atualizado pela RFC 8200, surgiu como resposta às limitações estruturais do IPv4. Seu principal avanço está no uso de endereços de 128 bits, oferecendo aproximadamente 3,4 × 10³⁸ combinações possíveis, quantidade suficiente para suportar a expansão da Internet das Coisas (IoT), dispositivos móveis, sensores industriais, computação ubíqua e infraestruturas inteligentes.

(__) O IPv4 foi padronizado originalmente pela RFC 791 e utiliza endereços de 18 bits, permitindo aproximadamente 1,02 bilhões de combinações possíveis. Esses endereços são representados em notação decimal pontuada, divididos em quatro octetos variando de 0 a 100, como no exemplo 192.168.1.1.

(__) Historicamente, o IPv4 utilizava um modelo de classes de rede (A, B, C, D e E), no qual parte do endereço identificava a rede e outra parte identificava o host. Contudo, esse modelo mostrou-se ineficiente diante da fragmentação e desperdício de blocos de endereçamento.


Assinale a alternativa correta.


A

V – V – F


B

F – V – V


C

V – V – V


D

V – F – V


E

V – F – F

Com relação aos protocolos de Redes de Computadores IPv4 e IPv6, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.


( ) O IPv4 trabalha com endereços lógicos de 32 bits, enquanto o IPv6 com endereços lógicos de 128 bits.

( ) O IPv6 mantém o mesmo esquema de gerência de fragmentação de datagramas que o IPv4.

( ) Diferente do IPv4, o IPv6 não realiza controle de erro por checksum do cabeçalho.


As afirmativas são, respectivamente,


A

V – F – V.


B

V – V – F.


C

V – V – V.


D

F – V – V.


E

F – F – V.

Uma estação de trabalho está configurada com o endereço IP 192.168.10.30, máscara de rede 255.255.255.0 e gateway padrão 192.168.10.1. Um servidor de arquivos na mesma infraestrutura possui o endereço IP 192.168.10.90. Com essas informações, o Técnico de TI precisa compreender como a estação de trabalho decide o caminho para encaminhar os dados ao servidor. Diante disso, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o comportamento da estação ao encaminhar o pacote ao servidor de arquivos.


A

A estação encaminha o pacote ao gateway padrão, pois toda comunicação entre dispositivos distintos deve obrigatoriamente passar pelo roteador, independentemente de pertencerem ou não à mesma rede.


B

A estação aplica a máscara de rede ao endereço de destino e, identificando que ambos os dispositivos pertencem à mesma rede local (192.168.10.0/24), envia o pacote diretamente ao servidor, sem utilizar o gateway padrão.


C

A estação consulta o servidor DNS para traduzir o endereço IP de destino em um endereço de rede antes de iniciar o envio dos dados ao servidor de arquivos.


D

A estação não consegue se comunicar com o servidor porque os últimos octetos dos endereços são diferentes (.30 e .90), o que indica que os dispositivos pertencem a redes distintas.


E

A estação encaminha o pacote ao gateway padrão para que ele resolva o endereço MAC do servidor de arquivos e devolva essa informação antes do início da transmissão.

Um administrador de segurança está configurando uma ACL em um roteador Cisco IOS para filtrar tráfego malicioso. A política de segurança determina que apenas os hosts da sub-rede 10.50.0.0/24 cujo último octeto seja ímpar (por exemplo, 10.50.0.1, 10.50.0.3, 10.50.0.5 etc.) possam acessar o servidor financeiro no IP 172.16.1.10, para qualquer protocolo IP.


Considere o seguinte comando de ACL, em que deve ser preenchida apenas a máscara curinga da origem:


>access-list 101 permit ip 10.50.0.1 [wildcard mask] host 172.16.1.10


A máscara curinga (Wildcard Mask) correta para casar, em uma única instrução, exatamente todos os endereços da sub-rede 10.50.0.0/24 cujo último octeto é ímpar é:


A

0.0.0.255


B

0.0.0.254


C

0.0.0.253


D

0.0.0.252


E

0.0.0.1

Para minimizar a escassez dos endereços IPv4, a IETF publicou a RFC 6598, na qual se define a alocação do bloco de endereços IPv4 /10, para ser utilizado como “Espaço de Endereçamento Compartilhado” e atender as necessidades de dispositivos Carrier-Grade NAT (CGN). Sobre CGN, analise os itens a seguir:


I. Informações de roteamento sobre redes que usam o Espaço de Endereçamento Compartilhado NÃO DEVEM ser propagadas através dos limites do Provedor de Serviços.

II. Os Provedores de Serviços DEVEM filtrar anúncios recebidos referentes ao Espaço de Endereçamento Compartilhado.

III. A IANA reservou o bloco 192.0.2.0/24 para uso pelo CGNAT.

IV. A IANA registrou a alocação do intervalo de endereços 100.64.0.0/10 para uso como Espaço de Endereçamento Compartilhado.

V. Para o bloco de endereços 100.64.0.0/10 é permitido roteamento na internet e troca de tráfego entre IPv4 e IPv6.


Está correto o que se afirma em


A

II, III e IV, apenas.


B

I, II e III, apenas.


C

I, II e IV, apenas.


D

III, IV e V, apenas.


E

II, III, IV e V, apenas.

Considere que o endereço IP v4 de número 146.164.10.2 faz parte de uma sub-rede com CIDR (Classless Inter-Domain Routing) igual a 24.


A quantidade de endereços válidos e utilizáveis por hosts dessa sub-rede é igual a


A

510.


B

256.


C

255.


D

254.


E

128.

No que diz respeito aos procedimentos de segurança da informação a serem seguidos por peritos em assuntos relacionados à internet, há situações em que é necessária a análise de determinado endereço IP ou nome de domínio, tais como em cabeçalhos de e-mail ou registros de eventos (logs) de acesso em servidores de rede. Para auxiliar nessa atividade, pode ser utilizado um utilitário TCP/IP, que permite descobrir o caminho executado pelos pacotes desde a sua origem até o seu destino, sendo utilizado em testes, medidas e gerenciamento da rede. Uma outra funcionalidade dessa ferramenta está no fato de ela poder ser usada para detectar falhas como gateways intermediários que descartam pacotes ou rotas que excedem a capacidade de um datagrama IP. Esse utilitário é conhecido como:


A

wireshark


B

traceroute


C

nslookup


D

ipconfig

É preciso identificar exclusivamente cada dispositivo na internet para possibilitar a comunicação global entre todos os dispositivos. Para isso, utiliza-se o endereçamento IP (Internet Protocol), que fornece uma identidade lógica e única a cada interface de rede conectada. Considerando os tipos de endereçamento IP, analise as asserções.


I. A arquitetura do IPv6 foi desenvolvida para restaurar a rigidez do endereçamento com classe em uma escala global, utilizando prefixos de tamanho fixo que eliminam a necessidade de máscaras de sub-rede variáveis e do roteamento sem classe (CIDR).

II. O endereçamento IP sem classe, ou CIDR, é um método de alocação de endereços que substitui a rigidez das classes tradicionais (A, B e C) por uma máscara de sub-rede de comprimento variável, permitindo que o prefixo da rede seja definido por qualquer número de bits.

III. O endereçamento IP com classe é um sistema de arquitetura de rede que divide o espaço de endereços IPv4 em cinco categorias fixas (A, B, C, D e E), em que o valor dos primeiros bits do endereço determina automaticamente a máscara de sub-rede padrão e a separação entre os bits de rede e de host.

IV. O endereçamento com classe e o endereçamento sem classe (CIDR) operam sob arquiteturas de roteamento mutuamente exclusivas, o que impede que o modelo de classes seja tratado como um caso específico do sistema sem classe.


Assinale a alternativa que apresenta apenas asserções corretas.


A

I e III


B

II e III


C

I e IV


D

II e IV

No funcionamento das redes locais, o endereçamento IP e a máscara de sub-rede participam da identificação lógica dos hosts e da delimitação do segmento ao qual pertencem, enquanto os protocolos se distribuem em camadas com funções distintas no processo de comunicação.


Por isso, a leitura técnica de uma configuração de rede não se resume à identificação isolada de um endereço, mas exige compreender a relação entre estrutura lógica, segmentação e encaminhamento dos dados.


Analise as alternativas a seguir e assinale a que está INCORRETA.


A

A máscara de sub-rede atua na delimitação da parcela do endereço IP utilizada para identificar a rede e da parcela destinada à identificação do host no interior daquele segmento lógico.


B

Dois equipamentos podem apresentar endereços IP distintos e, ainda assim, integrar o mesmo segmento lógico, desde que a combinação entre seus endereços e respectivas máscaras os mantenha vinculados à mesma identificação de rede.


C

A análise do endereçamento em rede local envolve não apenas a leitura do IP atribuído ao equipamento, mas também a verificação da máscara, já que ela interfere na determinação do alcance lógico da comunicação direta.


D

A segmentação lógica de uma rede influencia a comunicação entre hosts, pois interfere na definição de quais equipamentos podem ser alcançados diretamente no mesmo domínio de rede sem necessidade de encaminhamento por outro segmento.


E

O protocolo IP, por operar no contexto do endereçamento lógico, torna dispensável a consideração das demais camadas no processo comunicacional, uma vez que a identificação correta do host assegura, por si, a entrega funcional dos dados à aplicação destinatária.

   
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