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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
Total Lenght contém o tamanho total do cabeçalho do pacote IP, sendo formado por 12 bits.
Flags possui 3 bits, cujos componentes são: none, DF (don’t fragment) e MF (more fragments).
Type of Service (ToS – tipo de serviço) possui 12 bits, sendo responsável por determinar algumas características para o tráfego de dados.
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.
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.
4 – 12
4 – 16
16 – 128
32 – 128
64 - 128
No endereçamento IP, para implementar a divisão em sub-redes, o roteador principal precisa de uma máscara de sub-rede que indique a divisão entre:
número de rede e a sub-rede adjacente.
número de rede e a sub-rede subjacente.
número de rede mais sub-rede e o host.
número de rede e o host.
número de sub-rede e o host.
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
Pilha dupla − Tradução − Tunelamento.
Pilha dupla − Tunelamento − Tradução.
Tradução − Tunelamento − Pilha dupla.
Tradução − Pilha dupla − Tunelamento.
Tunelamento − Pilha dupla − Tradução.
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:
74.125.234.248
200.178.189
172.302.222.13.78
128.45.1041.85
Com base na Arquitetura de Rede TCP/IP responda: Dado o prefixo de rede 172.168.14.0/23, são endereços IP válidos para aplicação em equipamentos na rede, exceto por:
172.168.14.0
172.168.14.255
172.168.15.0
172.168.14.127
Dos endereços IPv6 apresentados abaixo, o correto está na alternativa:
fe80::a808:6093:4658:45c9.
fe80::a808:6093:4g58:45c9.
fe80::bbbb:6093:465z:45c9.
fe80::808:6093::46dd:45g9.
Nas empresas, um mesmo endereço IP é, geralmente, compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que dez computadores, no máximo, tenham o mesmo endereço IP.
Em relação ao IPv4, é INCORRETO afirmar que o IPv6
apresenta mais flexibilidade por meio dos cabeçalhos adicionais.
apresenta mais eficiência reduzindo o overhead do processamento dos pacotes.
ainda mantém a limitação de não permitir pacotes maior do que 64 KB.
adiciona mecanismo de suporte a mobilidade através do cabeçalho Routing.
adiciona mecanismos de autenticação, de integridade e de confidencialidade.
Com base na Arquitetura de Rede TCP/IP responda: Se aplicarmos a sub-máscara 255.255.252.0 em uma rede classe B, o total de hosts (incluindo NETID e BROADCAST) de cada uma das sub-redes será de:
256.
65536.
16384.
1024.
Um endereço IPv4 é um número de 32 bits que identifica, exclusivamente, um host em uma rede TCP/IP.
Considere o endereço IP em notação binária 11000000.10101000.01111011.10000100. Para facilitar o uso e entendimento, os endereços IP são normalmente apresentados no formato decimal.
A representação decimal correta do endereço IP apresentado é
128.113.128.1
168.0.0.128
192.168.123.132
192.168.116.128
168.192.113.132
O Internet Protocol version 4 (IPv4) é composto por uma sequência numérica no seguinte formato: x.x.x.x, onde x é um número que pode ir de 0 a 255, como por exemplo: 200.129.179.6. A quantidade de bits que constitui um endereço IPv4 é:
4
8
16
32
64
Em relação ao endereçamento IPv6, analise as afirmativas.
I. Tem 32 bits de comprimento divididos em quatro seções de bytes.
II. Na abreviação do endereço, os zeros não significativos de uma seção (quatro dígitos entre dois-pontos) podem ser omitidos.
III. Notação binária ou notação decimal pontuada são usadas para indicar um endereço.
IV. Utiliza a notação hexadecimal com dois-pontos, divididos em oito seções, e para cada seção utiliza apenas quatro dígitos hexadecimais.
V. Tipos de endereços no IPv6: unicast, anycast e multicast.
Assinale a alternativa correta.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e III são verdadeiras.
Somente IV e V são verdadeiras.
Somente I, II, III e IV são verdadeiras.
Somente II, IV, V são verdadeiras.
Com relação ao Internet Protocol version 6 (IPv6), analise os seguintes endereços:
I. F:F:0:0:0:0:3012:0CE3
II. 0:0:0:0:0:0:0:1
III. F:F::3012::
IV. ::1
V. FFF1::3469::D4C8:B850
Os endereços válidos são:
somente I, II e III
somente II, IV e V
somente I e V
somente III e IV
somente I, II e IV
Analise o quadro abaixo e determine a quantidade de endereços IP disponíveis para cada empresa:
Empresa | Primeiro endereço | Último endereço | Quantidade |
1 | 192.22.0.0 | 192.22.3.255 | |
2 | 192.22.4.0 | 192.22.7.255 | |
3 | 192.22.8.0 | 192.22.15.255 | |
4 | 192.22.16.0 | 192.22.31.255 |
Assinale a quantidade de endereços disponíveis para cada empresa, considerando as empresas ordenadas de 1 a 4:
765, 765, 1530 e 3026.
1024, 2048, 4096 e 8192.
1020, 1020, 2040 e 4080.
1024, 1024, 2048 e 4096.
Qual das seguintes sub-redes resumidas são rotas válidas, de acordo com o propósito central do CIDR?
10.0.0.0 máscara 255.255.255.0
10.1.0.0 máscara 255.255.0.0
200.1.1.0 máscara 255.255.255.0
200.1.0.0 máscara 255.255.0.0
200.1.1.1 máscara 255.255.255.224
Suponha que uma determinada rede utiliza o bloco de endereços IP que inicia em 200.100.128.0 e termina em 200.100.135.255.
Assinale a alternativa que apresenta o endereço IP com a máscara CIDR que identifica corretamente a rede descrita.
200.100.128.0/18
200.100.128.0/19
200.100.128.0/20
200.100.128.0/21
200.100.128.0/22
O quadro abaixo ilustra o cabeçalho de um datagrama IP (IPv4).

Os campos que indicam a qual datagrama pertence um fragmento recém-chegado ao host de destino e a que processo de transporte a camada de rede deve entregar o datagrama, uma vez completo, são, respectivamente,
Flags e Tipo de Serviço.
Tempo de Vida e Deslocamento de Fragmentação.
Identificador e Protocolo.
Identificador e Deslocamento de Fragmentação.
Tipos de Serviço e Identificador.
Uma rede possui estações e servidores com os seguintes endereços TCP/IP:
Estação 1: 220.20.7.120
Estação 2: 220.20.7.224
Estação 3: 220.20.8.123
Servidor: 220.20.7.137
Sabendo-se que a máscara de rede para todas as estações e servidores é 255.255.255.132, a(s) estação(ões) que está(ão) localizada(s) na mesma sub-rede do servidor é(são) APENAS
1.
2.
3.
1 e 2.
2 e 3.
Dado o endereço IP 130.4.102.1 e máscara 255.255.252.0, qual é o último endereço IP válido na sub-rede?
130.4.102.254
130.4.102.255
130.4.103.1
130.4.103.254
130.4.103.255