Questões de Concurso sobre Endereçamento IP

 
 
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Um administrador precisa criar 8 sub-redes utilizando a rede 192.168.10.0/24. Assinala a alternativa que demonstra o intervalo de IPs válidos, roteáveis e sem desperdício que deverá ser utilizado.


A

192.168.10.0 até 192.168.10.62.


B

192.168.10.2 até 192.168.10.30.


C

192.168.10.192 até 192.168.10.223.


D

192.168.10.65 até 192.168.10.94.


E

192.168.10.225 até 192.168.10.255.

As redes IPv4 são classificadas em 5 classes, cada uma com uma faixa específica de endereços IP e uma máscara de sub-rede padrão.


A máscara padrão de uma sub-rede classe C é


A

255.0.0.0.


B

255.255.0.0.


C

255.255.255.0.


D

255.255.0.255.


E

255.0.255.255.

Com relação ao protocolo IP nas suas versões 4 е 6, marque a alternativa correta.


A

Todo endereço IPV4 tem um equivalente direto em IPV6.


B

Tanto o IPV4 como o IPV6 não são orientados a conexão.


C

O IPV6 por garantir a entrega de todos os pacotes de dados, assim como suas ordens, suprime a necessidade do uso do ТСР.


D

Tanto IPV4 como IPV6 são protocolos de camada de aplicação do modelo TCP/IP.


E

Todo endereço IPV6 tem um equivalente direto em IPV4.

A complexidade e a escala das redes modernas exigem um profundo conhecimento sobre os mecanismos de configuração e gerenciamento. A evolução dos protocolos de endereçamento, a necessidade de otimizar o uso do espaço de endereços, a segregação de tráfego e a automação da configuração são aspectos cruciais para garantir a eficiência e segurança das infraestruturas de rede. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:


(__)O Network Address Translation (NAT), amplamente utilizado em ambientes IPv4 para mitigar a escassez de endereços públicos, mantém sua função essencial e praticamente inalterada em ambientes IPv6, sendo um requisito mandatório para a ocultação da topologia interna das redes privadas e para a segurança inerente dos dispositivos conectados.

(__)No contexto de configuração de endereços IP de forma automática, enquanto o IPv4 se apoia predominantemente no DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), o IPv6 oferece a Configuração Automática de Endereço Sem Estado (SLAAC) como alternativa viável para a auto-configuração de endereços, complementado pelo DHCPv6 Stateful ou Stateless para informações adicionais.

(__)A criação de Virtual Local Area Networks (VLANs) em um switch de Camada 2 isola completamente tanto os domínios de broadcast quanto os domínios de colisão entre as VLANs, permitindo que dispositivos em VLANs distintas se comuniquem diretamente na Camada 2, bastando que estejam conectadas ao mesmo switch.

(__)A arquitetura de endereçamento IPv6, com seu vasto espaço de 128 bits, padroniza a Interface ID, ou porção de host, em 64 bits para a maioria das sub-redes destinadas a hosts, o que implica que a segmentação de sub-redes é realizada primordialmente manipulando os bits do prefixo de rede.


Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:


A

V − F − F − F.


B

V − V − V − V.


C

F − V − F − V.


D

F − F − V − V.

Um técnico de suporte especializado foi chamado para resolver um problema de acesso à Internet em uma rede cabeada em um laboratório do IFSertãoPE. O computador consegue se comunicar com outros dispositivos da Intranet, mas não acessa páginas externas. Considerando esse cenário, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ação que deve ser realizada para identificar a causa do problema.


A

Executar o comando ipconfig /release para renovar manualmente o endereço MAC da placa de rede.


B

Usar o comando netstat -s para listar os serviços de e-mail disponíveis na rede local.


C

Realizar testes com o comando tracert ou traceroute para identificar onde o tráfego está sendo interrompido até o destino externo e verificar o servidor DNS.


D

Verificar a conexão USB do teclado e mouse para garantir que não haja conflitos de hardware.


E

Alterar o canal do roteador Wi-Fi, pois esse tipo de problema só ocorre em redes sem fio.

Com o esgotamento dos endereços IPv4, o IPv6 foi implementado para garantir a continuidade da comunicação na internet. Diferente do IPv4, o IPv6 adota novos padrões de estrutura e gerenciamento. Suponha-se que um endereço IPv6 seja apresentado da seguinte forma:


2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329


Com base nos conceitos de IPv6, assinale a alternativa correta.


A

O endereço apresentado é inválido, pois excede o limite de 32 bits do IPv6.


B

A versão IPv6 utiliza 48 bits e mantém compatibilidade direta com endereços IPv4.


C

O endereço pode ser abreviado para 2001:db8::ff00:42:8329 sem perda de informação.


D

Endereços IPv6 não possuem identificador de rede e identificador de host, como no IPv4.


E

O endereço apresentado pertence a uma faixa privada e não pode ser roteado publicamente.

Uma equipe de TI precisa dividir a rede 192.168.0.0/24 em sub-redes que comportem, no máximo, 30 dispositivos por sub-rede. O objetivo é segmentar o tráfego e garantir isolamento entre os setores de uma organização pública. Com base nos cálculos de subnetting, qual deve ser a máscara de sub-rede utilizada e quantas sub-redes diferentes serão possíveis?


A

Máscara /26 – 4 sub-redes.


B

Máscara /27 – 8 sub-redes.


C

Máscara /28 – 16 sub-redes.


D

Máscara /29 – 8 sub-redes.


E

Máscara /30 – 64 sub-redes.

Considere que o endereço IP 192.168. 1.140 faz parte de uma sub-rede com CIDR (Classless Inter-Domain Routing) igual a 20. Assinale a alternativa que possui a quantidade de endereços pertencentes a essa sub-rede.


TANENBAUM. Redes de Computadores. 5ª edição. 2011.


A

1048576.


B

1048574.


C

4094.


D

65536.


E

4096.

Ao utilizar a máscara de sub‑rede 255.255.255.128 (/25), é possível configurar até 254 endereços válidos de host em uma única sub‑rede.


C

Certo


E

Errado

O Protocolo IP é responsável pelo endereçamento e roteamento de pacotes entre dispositivos conectados à Internet. Atualmente, dois padrões coexistem: o IPv4, amplamente difundido, e o IPv6, desenvolvido para superar limitações do IPv4 e atender às novas demandas de escalabilidade da rede global. Com base nos conhecimentos sobre os protocolos IPv4, IPv6 e seus recursos associados, analise as assertivas a seguir:


I. O IPv4 possui 32 bits para endereçamento, o que permite a geração de aproximadamente 4 bilhões de endereços IP únicos. Esse número não é suficiente para atender à crescente demanda de dispositivos conectados à Internet, o que levou ao esgotamento do espaço de endereçamento IPv4 em nível global.

II. O IPv6 é um protocolo com a mesma capacidade de endereçamento que o IPv4, mas com otimizações em questões de segurança e desempenho.

III. A Internet funciona atualmente com ambos os protocolos, IPv4 e IPv6, em um processo de transição gradual e coexistência entre os dois modelos.

IV. O ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for IPv6) é um protocolo adaptado do ICMPv4 para o funcionamento com o IPv6.


Quais estão corretas?


A

Apenas I e IV.


B

Apenas II e III.


C

Apenas I, II e III.


D

Apenas I, III e IV.


E

I, II, III e IV.

Durante a instalação de um novo setor em uma empresa, o técnico de redes configurou manualmente um computador com o endereço 192.168.15.130, máscara 255.255.255.128 e gateway padrão 192.168.15.1. No entanto, o computador não consegue acessar a internet nem se comunicar com outros dispositivos da rede corporativa, embora o cabo e a placa de rede estejam em perfeito estado.


Sabendo que o gateway pertence à sub-rede 192.168.15.0/25, a causa mais provável do problema é:


A

O endereço de gateway padrão está incorreto.


B

O endereço IP é reservado para broadcast.


C

O problema ocorre por falta de servidor DNS configurado, impedindo a resolução de nomes.


D

O endereço configurado pertence a outra sub-rede e, portanto, não alcança o gateway.


E

O problema ocorre porque o endereço IP e o gateway possuem a mesma máscara, o que impede a comunicação.

Uma sub-rede de computadores com acesso à internet, está configurada por meio do esquema da figura.


Imagem associada para resolução da questão


Nesse contexto, o último endereço da faixa e a representação CIDR para essa sub-rede estão indicados, respectivamente, na seguinte opção:


A

182.243.109.255 e 182.243.109.64/24


B

182.243.109.127 e 182.243.109.64/26


C

182.243.109.255 e 182.243.109.64/26


D

182.243.109.127 e 182.243.109.64/24

Um técnico de redes é destacado para substituir a placa de rede de uma máquina, que possui um sistema baseado em Linux, em um órgão do Governo Federal do Brasil. Sabe-se que o gateway padrão tem o endereço 192.168.1.1 e o órgão possui várias centenas de equipamentos. A máscara de sub-rede é: 255.255.254.0 (Classless Inter-Domain Routing CIDR /23). Durante a instalação, o técnico executa os comandos listados a seguir.


1) ip route

2) ping 192.168.1.10

3) ping 8.8.8.8

4) ping google.com

5) traceroute google.com


Neste caso, o técnico está


A

disparando o comando 2) com o intuito de avaliar se é possível atingir uma máquina externa à rede, com sucesso, por uma das rotas possíveis definidas a critério do roteador interno.


B

acionando o comando 3) para tentar descobrir se existe resposta do gateway padrão da rede, com que tempo de retorno esta resposta chega e se há algum problema de configuração.


C

utilizando o comando 4) para avaliar o desempenho da comunicação interna à instituição, verificando o tempo de cada enlace até atingir o servidor externo, que é identificado pelo Domain Name System (DNS).


D

executando o comando 5) com o propósito de determinar se o servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) interno está ativo e atribuindo corretamente as informações de sua competência aos equipamentos.


E

empregando o comando 1) com o objetivo de estudar a tabela de roteamento e verificar se o tráfego é direcionado, por padrão, contra o gateway principal, definido para a rede.

No modelo TCP/IP, as redes da classe A são projetadas para grandes organizações e apresentam intervalo de endereços IP de 1.0.0.0 a 126.0.0.0, com grande número de endereços disponíveis para hosts.


C

Certo


E

Errado

Qual máscara, ao subdividir um /24 em sub-redes, permite até 62 endereços utilizáveis por sub-rede e facilita a segmentação organizada entre equipes?


A

255.255.255.192, com quatro sub-redes e 62 endereços válidos por sub-rede.


B

255.255.255.224, com oito sub-redes e 30 endereços válidos por sub-rede.


C

255.255.255.240, com dezesseis sub-redes e 14 endereços válidos por sub-rede.


D

255.255.255.248, com trinta e duas sub-redes e 6 endereços válidos por sub-rede.


E

255.255.255.128, com duas sub-redes e 126 endereços válidos por sub-rede.

Um administrador de redes precisa identificar e extrair da rede "192.168." apenas os endereços IP completos localizados no início de cada linha do log. Assinala a alternativa que contém a expressão correta para realizar essa tarefa.


A

^192.168.\d+.\d+


B

[192,168].[0-9].[0-9]


C

^192\.168


D

^(192|168)\.[0-9]\.[0-9]


E

[192.168]+

Em redes de computadores, a notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing) é utilizada para representar máscaras de sub-rede de forma compacta, especificando o número de bits na máscara de sub-rede.


Em relação à notação CIDR da máscara de sub-rede 255.255.252.0, assinale a alternativa que especifica CORRETAMENTE o número de bits:


A

/20


B

/28


C

/24


D

/26


E

/22

   
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