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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
180.16.0.97
180.16.1.33
180.16.0.65
180.16.1.129
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.
192.168.1.0 – 192.168.1.63
192.168.1.25 – 192.168.1.63
192.168.1.1 – 192.168.1.64
192.168.1.0 – 192.168.1.62
192.168.1.1 – 192.168.1.62
A quantidade de octetos presentes nos endereços IP dos protocolos IPv4 e IPv6 é de, respectivamente,
24 e 72.
16 e 64.
8 e 32.
4 e 16.
2 e 8.
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,
/
/
/
/
/
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).
Certo
Errado
Sobre o endereçamento IPv4 e roteamento , marque a alternativa verdadeira:
O bloco de endereços 192.168.10.0/25 pode atender uma rede com até 500 hosts por sub-rede
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
A máscara de rede 255.255.255.192 corresponde ao CIDR /
A máscara utilizada para representar um único host em endereçamento IPv4 é 255.255.255.0
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:

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:
172.16.0.1 – 172.16.10.254.
172.16.0.1 – 172.16.15.254.
172.16.10.1 – 172.16.10.254.
172.16.10.1 – 172.16.15.254.
• Considere a figura a seguir, a respeito das questões 45 e 46.

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.
10.1.1.1, 10.1.13.1, 172.16.2.4.
10.1.1.1, 10.1.13.3, 172.16.2.4.
10.1.1.10, 10.1.13.1, 172.16.2.4.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Certo
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.
V - F - V - F.
V - V - F - F.
F - V - F - V.
F - F - V - V.
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
256, pois essa é uma sub-rede classe C.
127, pois um endereço é reservado para o tráfego de broadcast.
253, pois três endereços são reservados para o gateway, o DNS e o DHCP.
128, pois essa é uma faixa de IPs privados, e todos os endereços são utilizáveis.
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 (/
a rede acadêmica ocupa a faixa de endereços de 10.10.0.64 a 10.10.0.127.
o endereço de broadcast da rede sem-fio é 10.10.0.255.
todos os segmentos podem comunicar entre si sem um roteador, pois pertencem ao mesmo bloco /
o endereço de rede do segmento administrativo é 10.10.0.192/27.
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.
128
256
512
1024
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
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.
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.
ocorria uma dificuldade imensa no gerenciamento dos setores de uma instituição, porque era relativamente fácil separar departamentos, mas era complexo identificá-los adequadamente.
acontecia a possibilidade de problemas graves de segurança, visto que era muito simples implementar políticas específicas, mas a monitoração se tornava complexa e desafiadora.
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 /
Certo
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.
ifconfig
netplan apply
ip addr add
nano /
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
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.
o endereço IP desses computadores foi obtido dinamicamente.
o endereço IP desses computadores foi atribuído estaticamente.
os endereços IP dos dois computadores estão em conflito entre si, já que não poderiam estar na mesma sub-rede.
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.
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.
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.
Enquanto o IPv4 emprega uma máscara de sub-rede (como o /
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:
256.
512.
254.
128.
253.