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Uma rede local está configurada com um endereçamento IPv4 e uma máscara de 255.255.255.128. Um servidor DHCP é responsável pela distribuição dinâmica de endereços. Além do servidor já existente na rede, quantos novos hosts podem ser adicionados?
125
128
255
252
127
A máscara de sub rede de uma rede IPv4 foi definida como /
10.0.0.255
10.0.0.21
10.0.7.255
10.0.8.0
Se a máscara de rede utilizada por uma subrede é 255.255.255.192, conclui-se que essa máscara subdivide o endereço IP em:
2 faixas com 96 endereços cada uma
4 faixas com 64 endereços cada uma
8 faixas com 32 endereços cada uma
16 faixas com 16 endereços cada uma
Um administrador de rede precisa dividir sua rede atual 192.168.30.0/24, classe C, em 4 sub-redes. Após o administrador de rede aplicar as configurações necessárias para ter as 4 sub-redes, marque a alternativa correta acerca do resultado final.
O total de estações (hosts), com IPs válidos possíveis nas quatro sub-redes, é o mesmo que havia antes das alterações.
Após a divisão, os seguintes endereços tornaram-se broadcast: 192.168.30.63, 192.168.30.127, 192.168.30.193.
Os IPs 192.168.30.129 e 192.168.30.194 fazem parte da mesma sub-rede. Em outra sub-rede os IPs 192.168.30.1 e 192.168.30.61 são IPs válidos.
A somatória do total de endereços IPs das quatro novas sub-redes é equivalente ao total de endereços existentes antes das alterações.
O total de estações (hosts) possíveis em cada sub-rede foi reduzido para 64 IPs válidos.
A máscara de sub rede de uma rede IPv4 é 255.255.255.252. O número de hosts possíveis dentro desta sub rede é:
254
8
4
2
Uma rede com endereço 10.14.15.0 e máscara 255.255.240.0 pode possuir até 4096 dispositivos na sua faixa de endereçamento.
Certo
Errado
De acordo com KUROSE e ROSS, sobre o Protocolo de Internet (IP), analisar os itens abaixo:
I. Há duas versões do protocolo IP em uso hoje, sendo elas a IPv4 e a IPv6.
II. Um endereço IPv4 é escrito em notação decimal separada por pontos (exemplo: 192.168.0.1).
III. A versão do Protocolo IP IPv4 surgiu para substituir a versão IPv6.
Está(ão) CORRETO(S):
Somente o item I.
Somente o item II.
Somente os itens I e II.
Somente os itens II e III.
Todos os itens.
No que diz respeito aos protocolos e serviços de comunicação, o funcionamento da internet se baseia nos conceitos da arquitetura TCP/IP. Nesse contexto, TCP e IP são protocolos que operam, respectivamente, nas camadas
transporte e rede
transporte e enlace
transporte e física
apresentação e enlace
O protocolo TCP/IP foi criado com a finalidade principal de ser utilizado na internet. É CORRETO afirmar que a classe “C” de endereçamento IP, no endereço de rede, tem o tamanho de:
8 bits.
16 bits.
24 bits.
32 bits.
Para consultar endereços de Ip para um próximo salto de mapeamento é utilizado um ARP Request. Para isso, ele envia um sinal por:
MAC.
Broadcast.
LocalHost.
Ping.
Existem duas versões do protocolo IP, o IPV4 e IPV6, sendo a última uma versão melhorada, buscando resolver o problema de escassez de endereços IP do IPV4. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar sobre os endereços IPV6 que:
O endereço totaliza 64 bits.
São compostos por 8 blocos.
Em cada bloco há 4 caracteres.
Existem 16 caracteres possíveis para cada caractere.
Quais os endereços de rede e de broadcast do IP 192.168.231.55/28, respectivamente?
192.168.231.32 e 192.168.231.63
192.168.231.32 e 192.168.231.127
192.168.231.48 e 192.168.231.63
192.168.231.0 e 192.168.231.127
192.168.231.48 e 192.168.231.127
A coluna da esquerda apresenta protocolos e a da direita, característica de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1- IPv6
2- SNMP
3- IPv4
4- DNS
( ) Possui 32 bits para endereçamento.
( ) Permite a tradução de nomes para IP.
( ) Possui 128 bits para endereçamento.
( ) Permite monitorar dispositivos.
Marque a sequência correta.
1, 4, 2, 3
1, 2, 3, 4
3, 4, 1, 2
2, 3, 4, 1
Uma rede de computadores com acesso à internet está configurada usando dois roteadores IEEE-802.11/ac, com acesso à internet, sendo o primeiro, SATURNO, de modo direto e o segundo, MARTE, por meio de SATURNO, conforme ilustrado. O endereço IP fornecido pelo provedor de internet para a conexão é 187.195.10.49

Para permitir o roteador MARTE acessar a internet por intermédio de SATURNO, é necessário configurar o roteador MARTE, atribuindo-se três parâmetros: um endereço IP, uma máscara e endereço para gateway. Conforme visualizado na figura acima, a máscara 255.255.255.0 é a mesma atribuída aos dois roteadores. Para que a configuração e o link funcionem de forma favorável, endereços válidos para o IP e para o gateway são, respectivamente:
187.195.10.49 e 192.168.13.1
192.168.0.255 e 192.168.13.1
187.195.10.49 e 192.168.0.1
192.168.0.13 e 192.168.0.1
Em uma rede IPv4, a máscara de sub-rede é 255.255.254.0. Quantos hosts são possíveis nesta mesma sub-rede?
510 hosts.
512 hosts.
256 hosts.
254 hosts.
Qual é o número máximo de computadores que uma rede, com máscara de sub-rede 255.255.255.128, suporta?
126
128
256
65534
Um determinado pacote IPv4 possui em seu cabeçalho o bit Don’t fragment (DF) igual a 1, o bit More Fragments (MF) igual a 0 e o campo Fragment Offset igual a 0. Esse pacote trafega por uma rede e atinge um roteador em que o MTU do próximo link é maior que o tamanho do pacote. A ação que o roteador toma, no contexto das regras do IPv4, é
encaminhar o pacote para o próximo link sem nenhum tipo de fragmentação.
fragmentar o pacote em pacotes menores que o MTU, e encaminhá-los para o próximo link.
armazenar o pacote na memória e aguardar pela chegada de outros fragmentos relacionados ao mesmo, remontando o pacote completo antes de encaminhar para o próximo link.
descartar o pacote recebido e enviar à origem uma mensagem ICMP do tipo Fragmentation Needed.
descartar o pacote recebido e enviar à origem uma mensagem ICMP do tipo Time Exceeded.
A entidade pertencente à ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) responsável pela política global relativa à operação e ao gerenciamento de endereços IP é
o Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC).
a Organização de Apoio a Nomes com Códigos de Países (ccNSO).
a Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO).
o Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade (SSAC).
a Organização de Apoio a Endereços (ASO).
Uma empresa resolveu fazer uma rede TCP/IP isolada para ligar alguns equipamentos críticos em seu processo, com todo o roteamento feito por rotas estáticas. O diagrama a seguir representa um pedaço da rede. As redes estão indicadas nas ligações entre roteadores e computadores, na notação CDIR. Cada computador e cada interface dos roteadores têm seu número IP indicado.

Foi detectado um problema: o computador A não consegue enviar pacotes de rede para computador C. Os gerentes, então, analisaram a tabela de roteamento do Roteador 1 e perceberam que faltava uma rota estática.
Para criar essa rota estática, no Roteador 1, que permita que o computador A envie pacotes para o computador C, o comando a ser usado exige que o gerente conheça a rede de destino (DESTINATION_NETWORK), a máscara de sub-rede da rede destino (SUBNET_MASK) e o endereço IP do próximo roteador no caminho (NEXT_HOP_IP_ADDRESS).
Os valores corretos a serem usados no comando são, respectivamente,
rede de destino | máscara de sub-rede da rede destino | IP do próximo roteador |
192.168.7.0 | 255.255.255.0 | 192.168.111.1 |
rede de destino | máscara de sub-rede da rede destino | IP do próximo roteador |
172.168.111.0 | 255.255.255.0 | 192.168.111.1 |
rede de destino | máscara de sub-rede da rede destino | IP do próximo roteador |
192.168.111.0 | 255.255.255.0 | 192.168.111.2 |
rede de destino | máscara de sub-rede da rede destino | IP do próximo roteador |
172.168.111.0 | 255.255.255.0 | 172.168.111.1 |
rede de destino | máscara de sub-rede da rede destino | IP do próximo roteador |
172.168.111.0 | 255.255.0.0 | 172.168.111.1 |
Considere as seguintes características:
I. Capacidades de QoS utilizando para isso o campo Flow Label.
II. Endereço de 128 bits.
III. Os Endereços de broadcast são utilizados para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.
IV. Internet Resolution Management Protocol (IGMP) é utilizado para gerir relações locais de sub-redes.
V. Processo de fragmentação realizada pelo router.
Os itens I a V correspondem, correta e respectivamente, aos protocolos
IPv4, IPv6, IPv6, IPv4 e IPv4.
IPv6, IPv6, IPv6, IPv4 e IPv4.
IPv4, IPv4, IPv6, IPv6 e IPv4.
IPv6, IPv6, IPv4, IPv4 e IPv4.
IPv4, IPv6, IPv6, IPv4 e IPv6.