Questões de Concurso sobre Endereçamento IP

 
 
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Um Analista de um Tribunal Regional do Trabalho recebeu o bloco de endereços IPv4 180.16.0.0/23 e precisa subdividi-lo em 16 sub-redes para serem atribuídos a cada setor do Tribunal. Com base nessa divisão, o primeiro endereço IP válido da quarta sub-rede criada é


A

180.16.0.97


B

180.16.1.33


C

180.16.0.65


D

180.16.1.129


E

180.16.1.127

Em uma rede local, um computador recebeu o IP 192.168.1.25/26.


Assinale a opção que indica o intervalo de endereços IP válidos disponíveis para dispositivos nessa sub-rede.


A

192.168.1.0 – 192.168.1.63


B

192.168.1.25 – 192.168.1.63


C

192.168.1.1 – 192.168.1.64


D

192.168.1.0 – 192.168.1.62


E

192.168.1.1 – 192.168.1.62

A máscara de sub-rede em notação CIDR que corresponde à máscara 255.255.255.224 para IPv4 e quantidade de endereços IP que essa sub-rede possui são, respectivamente,


A

/26, com 62 endereços utilizáveis.


B

/28, com 14 endereços utilizáveis.


C

/25, com 126 endereços utilizáveis.


D

/24, com 254 endereços utilizáveis.


E

/27, com 30 endereços utilizáveis.

O CIDR foi criado para resolver dois grandes problemas da Internet: o crescimento desenfreado das tabelas de roteamento e o desperdício de endereços IP no antigo sistema de classes (A, B, C).


C

Certo


E

Errado

Sobre o endereçamento IPv4 e roteamento , marque a alternativa verdadeira:


A

O bloco de endereços 192.168.10.0/25 pode atender uma rede com até 500 hosts por sub-rede


B

O endereço IP usado em rotas estáticas para representar qualquer destino de rede é 0.0.0.0 com a máscara 0.0.0.0


C

A máscara de rede 255.255.255.192 corresponde ao CIDR /21


D

A máscara utilizada para representar um único host em endereçamento IPv4 é 255.255.255.0


E

Segundo a RFC 1918, o bloco de endereços privados de Classe B compreende o intervalo de 172.16.0.0 a 172.31.255.255, o qual corresponde ao bloco 172.16.0.0/16

Em um computador com Ubuntu Desktop 24.04, um profissional de TI realizou no terminal o comando ip a para verificar as informações do adaptador de rede do computador. O comando retornou as informações a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Diante do exposto, o intervalo de endereços IP utilizáveis da rede local, a qual o computador com o Ubuntu Desktop 24.04 encontra-se conectado, é:


A

172.16.0.1 – 172.16.10.254.


B

172.16.0.1 – 172.16.15.254.


C

172.16.10.1 – 172.16.10.254.


D

172.16.10.1 – 172.16.15.254.

• Considere a figura a seguir, a respeito das questões 45 e 46.


Imagem associada para resolução da questão


Em uma organização, um profissional de TI é responsável pela gestão da rede de computadores apresentada na figura.


A partir do PC2, ele executa o comando “tracert 10.1.1.10”. Diante do exposto, assinale a alternativa que traz os endereços IP que estão exibidos como saída do comando, realizado pelo profissional de TI.


A

10.1.1.1, 10.1.13.1, 172.16.2.4.


B

10.1.1.1, 10.1.13.3, 172.16.2.4.


C

10.1.1.10, 10.1.13.1, 172.16.2.4.


D

10.1.1.10, 10.1.13.3, 172.16.2.4.

Uma empresa de grande porte está expandindo sua infraestrutura de TI para suportar um aumento no tráfego de rede e novas aplicações baseadas em IoT (Internet das Coisas). Como parte dessa modernização, a equipe de redes identificou a necessidade de migrar parte da sua infraestrutura para IPv6, garantindo maior escalabilidade e segurança.

Durante a implementação, os administradores de rede precisaram compreender as diferenças fundamentais entre os protocolos IPv4 e IPv6, especialmente no que diz respeito a endereçamento, roteamento e segurança. Além disso, a equipe considerou a adoção de mecanismos de transição entre IPv4 e IPv6, como dual stack, tunelamento e tradução de endereços (NAT64 e NAT-PT).


Diante desse cenário, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica do IPv6 que o diferencia do IPv4.


A

Ao contrário do IPv4, que utiliza o conceito de ARP (Address Resolution Protocol) para mapear endereços IP para endereços MAC, o IPv6 mantém esse mesmo mecanismo, garantindo compatibilidade total entre os dois protocolos.


B

Diferente do IPv4, onde os endereços IP podem ser atribuídos de forma estática ou dinâmica, no IPv6 a atribuição de endereços é exclusivamente manual, eliminando a necessidade de protocolos como DHCP.


C

No IPv6, os endereços possuem 48 bits de comprimento, permitindo maior escalabilidade e alocação eficiente de sub-redes, enquanto no IPv4 os endereços possuem 32 bits.


D

O protocolo IPv6 elimina a necessidade de qualquer forma de tradução de endereços (NAT), garantindo compatibilidade total e direta com redes IPv4 sem necessidade de mecanismos de transição.


E

O IPv6 incorpora nativamente o IPsec (Internet Protocol Security), garantindo maior segurança nas comunicações sem depender de configurações adicionais, enquanto no IPv4 o IPsec é opcional e deve ser implementado manualmente.

A PAT (port address translation), ou sobrecarga de NAT (network address translation), utiliza um intervalo de endereços IP ou um único IP com diferentes portas para mapear múltiplas conexões.


C

Certo


E

Errado

O endereçamento IP é fundamental para a identificação de dispositivos em redes de computadores. O IPv4 (Internet Protocol version 4) e o IPv6 (Internet Protocol version 6) possuem características distintas em termos de tamanho de endereço e suporte a tipos de comunicação. Com base nisso, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.


( ) O IPv4 (Internet Protocol version 4) tem um formato de 32 bits.

( ) O IPv6 (Internet Protocol version 6) tem um formato de 128 bits.

( ) O IPv6 (Internet Protocol version 6) suporta comunicação unicast, todavia não suporta multicast.

( ) O IPv4 (Internet Protocol version 4) suporta 340 undecilhões (praticamente ilimitado) de endereços únicos.


A

V - F - V - F.


B

V - V - F - F.


C

F - V - F - V.


D

F - F - V - V.


E

V - F - F - V.

Os computadores do laboratório de pesquisa devem ser configurados com endereços IP da sub-rede 192.168.100.0/25. O número máximo de dispositivos que podem ser endereçados nessa sub-rede é


A

256, pois essa é uma sub-rede classe C.


B

127, pois um endereço é reservado para o tráfego de broadcast.


C

253, pois três endereços são reservados para o gateway, o DNS e o DHCP.


D

128, pois essa é uma faixa de IPs privados, e todos os endereços são utilizáveis.


E

126, pois dois endereços são reservados para a rede e para o tráfego de broadcast.

Em uma rede projetada com VLSM a partir do bloco 10.10.0.0/24, foram alocados os seguintes segmentos: um para a rede sem-fio (/25), um para a acadêmica (/26) e um para a administrativa (/27). Supondo que as alocações foram feitas de forma contígua e nessa ordem, a análise do endereçamento de rede resultante permite concluir que


A

a rede acadêmica ocupa a faixa de endereços de 10.10.0.64 a 10.10.0.127.


B

o endereço de broadcast da rede sem-fio é 10.10.0.255.


C

todos os segmentos podem comunicar entre si sem um roteador, pois pertencem ao mesmo bloco /24 original.


D

o endereço de rede do segmento administrativo é 10.10.0.192/27.


E

a faixa de endereços que restou para futuras alocações é 10.10.0.224/28.

Assinale a opção que apresenta a quantidade de endereços possíveis para uma rede de prefixo 192.168.125.0/22.


A

128


B

256


C

512


D

1024


E

2048

Considere o modelo Open Systems Interconnection Model (modelo OSI) e os protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), com sua subdivisão original de classes de IPs em faixas "A", "B"e "C". É correto afirmar que neste contexto


A

havia um grande desperdício na reserva de endereços IP válidos, devido aos formatos rígidos relativos a estas classes. Este problema foi resolvido com máscaras de sub-rede.


B

existia uma quantidade imensa de endereços IP disponíveis, pois com quatro bytes é possível ter até cerca de quatro bilhões de valores diferentes. Não havia problemas de alocação.


C

ocorria uma dificuldade imensa no gerenciamento dos setores de uma instituição, porque era relativamente fácil separar departamentos, mas era complexo identificá-los adequadamente.


D

acontecia a possibilidade de problemas graves de segurança, visto que era muito simples implementar políticas específicas, mas a monitoração se tornava complexa e desafiadora.


E

surgiam domínios de broadcast muito grandes, o que permitia um volume alto de pacotes, mas dentro de limites gerenciáveis e controlados, sem maiores consequências para a rede.

Durante a configuração de rede em distribuições GNU/Linux, é possível definir endereços IP estáticos ou dinâmicos por meio de arquivos de configuração, como /etc/netplan/ no Ubuntu Server e /etc/sysconfig/network-scripts/ no Red Hat Enterprise Linux.


C

Certo


E

Errado

No TRE-TO, um técnico está preparando um servidor Ubuntu Server 24.04 para atuar como nó principal de uma rede segura que transmite resultados parciais das urnas eletrônicas durante as eleições. Para garantir que o servidor mantenha um endereço IP fixo e não dependa de DHCP em caso de falha de rede, assinale a alternativa que apresenta o comando que permite iniciar a configuração de um endereço IP estático editando diretamente o arquivo de configuração de rede.


A

ifconfig


B

netplan apply


C

ip addr add


D

nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml


E

systemctl restart networking

Um roteador doméstico de Internet possui 4 portas Ethernet LAN e 1 porta WAN. Considere dois computadores conectados via cabo diretamente a portas LAN, com endereços IP 192.168.15.3/24 e 192.168.15.4/24. A porta WAN está conectada à Internet.


Com base nessas informações, pode-se afirmar que


A

um datagrama IP enviado de 192.168.15.3 para 192.168.15.4 passa primeiro pela porta WAN, trafega pela Internet, e depois retorna pela mesma porta, sendo então entregue ao destino.


B

o endereço IP desses computadores foi obtido dinamicamente.


C

o endereço IP desses computadores foi atribuído estaticamente.


D

os endereços IP dos dois computadores estão em conflito entre si, já que não poderiam estar na mesma sub-rede.


E

a comunicação entre os computadores de IP 192.168.15.3 e 192.168.15.4 continua sendo possível mesmo que o serviço de Internet fique fora do ar.

O administrador de rede de determinada corporação gerencia uma rede interna baseada em IPv4, utilizando a sub-rede 192.168.10.0/24. Visando a sustentabilidade e a expansão futura da infraestrutura de TI, ele está planejando a preparação para uma eventual migração ou coexistência com o protocolo IPv6. Considerando esse cenário e as características de ambos os protocolos, assinale a afirmativa correta.


A

Para a transição para IPv6, a abordagem mais eficaz e única é a substituição completa dos endereços IPv4 por endereços IPv6, pois os dois protocolos são fundamentalmente incompatíveis para operarem simultaneamente na mesma rede.


B

Diferentemente do IPv4, o IPv6 elimina a necessidade de um mecanismo para identificar a porção de rede do endereço, tornando obsoletos conceitos como máscara de sub-rede ou prefixo de rede, e utiliza exclusivamente a autoconfiguração.


C

Enquanto o IPv4 emprega uma máscara de sub-rede (como o /24 no exemplo dado) para delimitar a porção de rede de seu endereço de 32 bits, o IPv6 utiliza um prefixo de rede (comumente /64 para interfaces) para definir a parte de rede de seu endereço de 128 bits.


D

Os protocolos de transporte (como TCP e UDP) e os métodos de endereçamento de hardware na camada de enlace (como endereços MAC) foram redesenhados para serem intrinsecamente diferentes no contexto do IPv6, não havendo compartilhamento ou interoperabilidade com o IPv4.

Uma rede utiliza o endereço IP 192.168.1.0 com a máscara de sub-rede 255.255.255.0. O número máximo de hosts que podem ser configurados nessa rede, desconsiderando os endereços reservados para rede e broadcast, é igual a:


A

256.


B

512.


C

254.


D

128.


E

253.

   
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