Questões de Concurso sobre Endereçamento IP

 
 
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No endereçamento IPv4, há a seguinte notação: 222.2.2.0/24. É correto afirmar que essa notação indica que


A

a sub-rede é representada por 222.


B

o host é representado por 2.0.


C

qualquer endereço da rede deve seguir a notação 222.2.2.x.


D

qualquer endereço da rede deve seguir a notação 222.2.x.x.


E

a sub-rede é representada por 222.2.

São regras a serem observadas ao se atribuir um endereço de IP:


I. Número de IP não pode começar com zero.

II. Nenhuma interface pode receber o endereço 132.XXX.XXX.XXX, reservado para a interface de loopback (canal de comunicação que tem apenas um ponto como destino), que gera uma interface para serviços a serem conectados dentro da mesma máquina.

III. Nenhum endereço pode ter como hospedeiro o endereço 0. Esses endereços são reservados para a identificação de rede.

IV. A parte do endereço que representa a rede não pode ser 256. Também não pode haver endereço de hospedeiro com todos os octetos 256. Esses números são reservados para broadcast.


Estão CORRETAS:


A

Apenas I


B

Apenas I e III


C

Apenas I, III e IV


D

Apenas III e IV


E

I, II, III e IV

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.

Diferentemente da designação de tipos de endereços no IPv4, no IPv6, devido à nova estrutura de endereços, são estabelecidos 5 tipos, que são


A

Broadcast, Multicast, Simucast, Especificado e Reservado.


B

Unicast, Anycast, Multicast, de Retorno e não Especificados.


C

Broadcast, Unicast, Multicast, Especificado e de Retorno.


D

Unicast, Broadcast, Multicast, de Retorno e Reservado.


E

Broadcast, Multicast, de Retorno, não Especificados e Reservado.

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.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

O esquema de endereçamento IP original divide os endereçamentos de hosts em três classes primárias A, B ou C. Com relação à classe B, pode-se afirmar que possui _____ bits no prefixo, número máximo de redes igual a _____ , bits no sufixo e o número máximo de hosts por rede igual a _____ .


A

16 / 32768 / 16 / 65536


B

21 / 2097152 / 8 / 256


C

14 / 16384 / 16 / 65536


D

7 / 128 / 24 / 16777216


E

8 / 256 / 24 / 16777216

Uma sub-rede de computadores está configurada pelo IP 185.213.130.192/27 de acordo com a notação CIDR. A quantidade total de endereços da faixa atribuída, o endereço de broadcast e a máscara que a sub-rede está utilizando são, respectivamente:


A

32, 185.213.130.223 e 255.255.255.192


B

64, 185.213.130.255 e 255.255.255.192


C

64, 185.213.130.255 e 255.255.255.224


D

32, 185.213.130.223 e 255.255.255.224

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

Dadas as informações abaixo sobre segmentação de redes, assinale a resposta correta.

IP: 192.168.0.152/26


A

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.128


B

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.224


C

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.240


D

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.192

Na arquitetura TCP/IP, em uma rede classe B que utiliza a máscara de endereçamento 255.255.255.192 (ou “/26”), o número de endereços IP utilizáveis por sub-rede, excluindo o endereço da própria sub-rede e broadcast, é


A

24


B

62


C

127


D

191


E

255

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 premente esgotamento dos endereços IPv4 desencadeou a proposição do IPv6 que possui endereços de 128 bits. Para postergar o esgotamento, uma solução paliativa foi introduzida, cuja denominação é


A

RFC 1918.


B

DHCP.


C

Proxy.


D

NAT.


E

IPTables.

Com base no endereço IP: 16.123.12.144 e máscara de rede: 255.0.0.0. deve-se criar 7 sub-redes, para alocar algumas máquinas em setores diferentes na empresa. Os endereços de rede, máscara e broadcast das sub-redes criadas serão, respectivamente,


A

16.16.0.0, 255.252.0.0 e 16.31.255.255.


B

16.48.0.0, 255.244.0.0 e 16.63.255.255.


C

16.128.0.0, 255.224.0.0 e 16.159.255.255.


D

16.160.0.0, 255.192.0.0 e 16.175.255.255.


E

16.240.0.0, 255.128.0.0 e 16.255.255.255.

Os campos que constituem o cabeçalho dos datagramas IPv6 são:


Version − Versão do IP utilizada.

Priority − Indica a prioridade com a qual o pacote deve ser tratado.

Flow label − Identifica, juntamente com os campos Source Address e Destination Address, o fluxo ao qual o pacote pertence.

Payload Length − Tamanho, em octetos, do restante do pacote, após o cabeçalho.

Next Header – Indica o protocolo ao qual o conteúdo do campo de dados do datagrama será entregue.

Hop Limit − Número máximo de roteamentos que o pacote pode sofrer. O valor deste campo é decrementado a cada roteamento.

Source Address − Endereço do remetente.

Destination Address − Endereço de destino.


Os campos version e destination address são, respectivamente, de


A

4 e 128 bits.


B

16 e 256 bits.


C

32 e 1024 bits.


D

16 e 128 bits.


E

4 e 32 bits.

A figura abaixo ilustra como dois roteadores IEEE802.11/n estão conectados à internet.

Imagem associada para resolução da questão

Para que os computadores conectados ao roteador CMRJ_22 por DHCP tenham acesso à internet, é preciso configurar um IP, a máscara e o gateway. Considerando que se atribuiu a mesma máscara 255.255.255.0, para que a configuração seja válida e o link funcione satisfatoriamente, os endereços IP e o gateway são, respectivamente:


A

172.16.0.1 e 172.16.0.2


B

192.168.1.1 e 192.168.1.2


C

172.16.0.2 e 172.16.0.1


D

192.168.1.2 e 192.168.1.1

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

   
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