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O processo de licitação para contratação de link de internet dedicado para a Reitoria do IFTO apresenta, na especificação do serviço, a quantidade de 14 IP’s públicos. Marque a alternativa que representa a máscara de uma sub-rede para atender 14 IP`s utilizáveis.
255.255.255.224
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.248
255.255.255.240
Analise a figura a seguir:

Considerando que um técnico foi contratado para efetuar uma conexão ponto a ponto entre dois roteadores, assinale a alternativa que apresenta a máscara de sub-rede que deve ser escolhida para que o menor número de endereços IP possível seja utilizado.
255.255.255.0
255.255.0.0
255.255.255.252
255.255.255.254
255.255.255.255
O IPv4 (Internet Protocol versão 4) e o IPv6 (Internet Protocol versão 6) são os mecanismos de entrega usados pelos protocolos TCP/IP, responsáveis por identificar computadores na Internet e garantir que as informações cheguem ao destino correto. Considere as seguintes afirmativas:
(_) O IPv4 é um protocolo orientado a conexões para redes de comutação de circuitos que usam a abordagem de datagramas. Isso significa que cada datagrama é tratado de forma independente e que cada datagrama pode seguir uma rota diferente até seu destino.
(_) Os pacotes na camada IPv4 são denominados datagramas. Um datagrama é formado por um cabeçalho (20 a 60 bytes) e dados. O comprimento máximo de um datagrama é de 65.535 bytes.
(_) O IPv4 é um protocolo confiável de datagramas com conexão – um serviço de entrega best-effort. O termo best-effort significa que o IPv4 provê mecanismos de controle de erros ou de fluxo e a detecção de erros no cabeçalho.
(_) A seção de opções do cabeçalho IPv4 é usada para propósitos de criptografia e autenticação, que oferecem confidencialidade e integridade para os pacotes.
(_) O IPv6, a versão mais atual do Internet Protocol, possui um espaço de endereços de 128 bits, um formato de cabeçalho revisado, novas opções, possibilidades de extensão, suporte à alocação de recursos e melhorias nos mecanismos de segurança.
(_) Um datagrama IPv6 é composto por um cabeçalho-base e um payload. O payload consiste de duas partes: cabeçalhos de extensão opcionais e dados da camada superior.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de V para verdadeiro e F para falso, de cima para baixo:
V – V – V – V – F – F
F – F – F – V – V – V
V – V – F – F – V – V
F – V – F – F – V – V
V – F – F – F – F – V
Os endereços IP são compostos por 4 grupos de números de até 3 dígitos. Das sequências de valores abaixo, a correta para cada grupo de 3 dígitos é:
0 a 255.
1 a 255.
0 a 256.
1 a 256.
0 a 999.
Com relação à Rede de Computadores, qual é o modelo de serviço do protocolo IP (Internet Protocol)?
Com conexão.
Garantia de entrega.
Melhor esforço possível.
Serviço confiável.
O campo ‘Flags’ do pacote IPv4 é utilizado para sinalizar a fragmentação de pacotes. Esse campo possui um total de 3 bits. Assinale a alternativa que apresenta a sinalização de que a fragmentação ocorreu.
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 0
No que diz respeito à terminologia, protocolos e a arquitetura TCP/IP, uma sub-rede de computadores com acesso à internet usa o esquema de máscara de rede de tamanho fixo, foi configurada por meio da máscara 255.255.255.192 e utiliza uma faixa de endereços IP, cujo endereço de broadcasting é 200.175.138.191. Nesse contexto, em conformidade com a notação CIDR, a configuração para essa sub-rede é
200.175.138.128/27
200.175.138.128/24
200.175.138.128/26
200.175.138.192/27
Observe as características das estações de trabalho a seguir.

Com base nessas informações, é correto afirmar que:
A e B possuem o mesmo endereço de broadcast
A e B possuem a mesma máscara de rede que é 255.255.255.24
em A e B há a mesma máscara de rede, por isso se comunicam diretamente
em A e B os 24 bits mais à esquerda do conjunto de 32 bits definem o endereço de sub-rede
Endereços IP de classe A, B e C são identificados por um número no primeiro octeto, enquadrado numa determinada faixa. Considerando que, na classe A, esse número está na faixa que vai de O a 127, as faixas para as classes B e C são, respectivamente:
de 128 até 159 e de 160 até 223
de 128 até 159 e de 160 até 255
de 128 até 191 e de 192 até 223
de 128 até 191 e de 192 até 255
O IPv6 é a versão mais recente do chamado Internet Protocol - IP, o padrão usado para a comunicação entre todos os computadores ligados à Internet. Uma característica fundamental do protocolo IP é que define para cada computador, servidor, celular, tablet ou outro dispositivo conectado à rede um endereço único, que serve como identificador perante toda a rede. O IPv6 introduziu um novo formato de cabeçalho, mostrado na figura e caracterizados a seguir.

I. Todos os campos desse novo cabeçalho tem um tamanho fixo, o que acelera o processamento nos roteadores, visto que não há necessidade de calcular a extensão dos campos.
II. É um campo do cabeçalho que fornece o número máximo de roteamento entre roteadores que o pacote pode sofrer, sendo esse valor decrementado a cada roteamento. Quando o valor chega a zero, o pacote é descartado.
III. É um campo do cabeçalho que fornece o tamanho, em octetos, do restante do pacote, após o cabeçalho.
O tamanho fixo indicado em I e os identificadores dos campos em II e em III são, respectivamente:
64 bytes, Hop Limit e Flow Label
128 bytes, Hop Limit e Flow Label
64 bytes, Hop Limit e Payload Length
128 bytes, Hop Limit e Payload Length
Uma rede está identificada pelo IP 169.228.0.0/16. Utilizando-se o esquema de Máscara de Rede de Tamanho Variável, deseja-se configurar:
Após a realização dos cálculos, chegou-se à configuração 169.228.0.0/17 atribuída para a sub-rede com até 320.000 hosts. Continuando com os cálculos, duas configurações válidas para uma das 15 sub-redes com até 2.000 hosts e para uma das 8 sub-redes com até 246 hosts são, respectivamente,
169.228.128.0/19 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/21 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/23 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/21 e 169.228.248.0/20.
169.228.128.0/19 e 169.228.248.0/20.
Um técnico incumbido da instalação de software nos computadores de uma empresa pediu ao responsável pelos serviços da empresa o endereço do servidor de e-mail corporativo, e lhe foi informado o endereço mail.empresa.com.br. O técnico concluiu a instalação do software e verificou rapidamente que o servidor de e-mail estava localizado no endereço IP 192.168.16.30.
A localização do servidor (internet ou intranet) e o recurso utilizado para descobrir o endereço IP a partir daquele informado pelo responsável pelos serviços foram, respectivamente:
Intranet; ARP;
Internet; IPX;
Intranet; DNS;
Internet; VPN;
Internet; NAT.
O IPv6 é um protocolo da internet. A versão 6 é a mais atual e sucede a anterior, IPv4. O IPv6 introduz um novo formato de cabeçalho, em que todos os campos desse novo cabeçalho possuem tamanho fixo, totalizando 40bytes. O fato de possuir um tamanho fixo diminui consideravelmente o tempo gasto no processamento dos pacotes feitos pelos roteadores, visto que não há necessidade de calcular a extensão de certos campos e nem o tamanho do cabeçalho como um todo. Além disso, ocorreu uma redução do número de campos utilizados, por meio da exclusão de campos de pouca utilidade prática. Esse fato também contribui para a diminuição do tempo gasto em processamento por roteadores.
Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO está mais contida em um cabeçalho IPv6:
Version.
Identification.
Destination Address.
Source Address.
Hop Limit.
In Classless Interdomain Routing (CIDR), an IP network is represented by a prefix, which is an IP address and some indication of the length of the mask. So the network 172.16.0.0 255.255.0.0 can be represented as
255.255.0.0/17.
172.16.0.0/16.
172.16.0.0/33.
255.255.0.0/22.
172.16.0.0/32.
Uma companhia dividiu a sua rede em duas sub-redes, conforme mostrada na tabela abaixo.
Rede | Primeiro endereço | Último endereço | Prefixo |
Sub-rede X | 150.164.0.0 | 150.164.15.255 | A |
Sub-rede Y | 150.164.16.0 | 150.164.31.255 | B |
Qual é o valor de B?
150.164.8.0/22
150.164.16.0/20
150.164.16.0/22
150.164.32.0/22
A tabela a seguir mostra o encaminhamento de um roteador.
Endereço | Rota |
11.0.0.0/8 | Rota 1 |
11.1.2.0/24 | Rota 2 |
12.0.0.0/8 | Rota 3 |
Padrão | Rota 4 |
Um pacote com IP de origem 12.2.3.6 e IP de destino 11.1.2.5 seguirá qual rota?
Rota 1.
Rota 2.
Rota 3.
Rota 4.
Qual a quantidade máxima de sub-redes que pode ser implementada em uma rede classe C com máscara de rede 255.255.255.192?
1
2
4
8
16
Imagine uma situação onde um Analista de Infraestrutura de Redes utilizou a máscara de subrede na notação CIDR: 192.168.11.0/29 para realizar uma configuração em sua rede local. Esta notação possibilitou:
Criar 4 subredes com capacidade de endereçar 62 hosts válidos em cada subrede.
Criar 8 subredes com capacidade de endereçar 30 hosts válidos em cada subrede.
Criar 16 subredes com capacidade de endereçar 14 hosts válidos em cada subrede.
Criar 32 subredes com capacidade de endereçar 6 hosts válidos em cada subrede.
Criar 64 subredes com capacidade de endereçar 2 hosts válidos em cada subrede.
Conforme a notação CIDR: 192.168.0.0/30, qual é o endereço de Broadcast da segunda subrede? Assinale a alternativa CORRETA:
192.168.0.0
192.168.0.3
192.168.0.7
192.168.0.11
192.168.0.15
Analise as afirmativas abaixo com relação aos protocolos de rede IPv4 e IPv6.
1. Ambos permitem que o remetente escolha o tamanho do datagrama.
2. Ao contrário do IPv6, o IPv4 requer que o número de nós (hops) seja estabelecido no remetente.
3. Endereços IPv6 são compostos por 16 octetos, enquanto os endereços IPv4 possuem apenas 4.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.