Questões de Concurso sobre IP (INTERNET PROTOCOL)

 
 
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Assinale a opção na qual o endereço Internet Protocol versão 4 (1Pv4) 192.168.100.1 foi mapeado para o Internet Protocol versão 6 (1Pv6), conforme Tanenbaum e Wetherall (2011 ).


A

: 192: 168: 1 OO: 1


B

:ffff:192.168.100.1


C

:: 192.168.100.1


D

192.168.100.1::ffff:


E

::0000: 192.168.100.1

No IPv4, a classe que define que os dois bits mais significativo como 10, utiliza os 14 bits seguintes para identificar a rede, e os 16 bits restantes para identificar o host é a


A

A.


B

B.


C

C.


D

D.


E

E.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de endereços IP's disponíveis, incluindo o endereço de rede e broadcast para uma rede /30.


A

16


B

8


C

4


D

32


E

1

Sobre o cabeçalho do datagrama IPv4, é correto afirmar que

A
o campo Tempo de Vida determina o tempo que o datagrama deve permanecer até ser descartado por um nó específico da rede.

B
o campo Offset de Fragmentação determina o tamanho máximo que o datagrama ou frame deve ser fragmentado por um nó da rede.

C
o campo Serviço determina o tipo de funcionalidade que o datagrama deverá ter de acordo com determinados nós da rede.

D
o campo Protocolo especifica o protocolo de destino final para o qual o datagrama IPv4 será entregue.

Assinale a alternativa correta. Considerando o IP de classe B 131.10.30.255 aplicando a VLSM (VariableLengthSubnetMasks) /19, este endereço é:


A

Broadcast


B

Host


C

Rede


D

Inválido


E

Nenhuma das alternativas

Tendo como base a notação CIDR e o endereço IP 192.168.13.57/27, analise as informações abaixo e identifique as corretas:


I- O endereço da rede é o 192.168.13.48.

II- A máscara de sub-rede para essa rede é 255.255.255.224.

III- O endereço de Broadcast dessa rede é o 192.168.13.63.

IV- Essa rede possui 30 IPs usáveis por hosts.


Assinale a alternativa correta:


A

Apenas as informações II, III e IV estão corretas.


B

Apenas as informações I, II e III estão corretas.


C

Apenas as informações I e III estão corretas.


D

Apenas as informações II e IV estão corretas.


E

Todas as informações estão corretas.

Considere uma transmissão entre o hospedeiro A e B cujo enlace possui uma MTU de 1500 bytes, incluindo os 20 bytes de cabeçalho. O comprimento do datagrama indicado no cabeçalho é de 4 mil bytes, e o seu número de identificação é de 300. Empregando o processo de fragmentação realizado no roteador, assinale a alternativa que especifique corretamente o número de fragmentos e o valor indicado pelo campo de deslocamento em cada fragmento.


A

Número de fragmentos é igual a 2 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 300


B

Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 300 / deslocamento do fragmento 3 = 600


C

Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 300 / deslocamento do fragmento 2 = 300 / deslocamento do fragmento 3 = 300


D

Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 185 / deslocamento do fragmento 3 = 370


E

Número de fragmentos é igual a 1 / deslocamento do fragmento 1 = 300

O modelo TCP/IP, como o nome sugere, tem como principais partes os protocolos TCP e IP. Com relação a eles, assinale a alternativa correta.


A

O protocolo IP oferece garantia de que os datagramas serão entregues da forma apropriada.


B

Cabe ao IP administrar os timers e retransmiti-los sempre que necessário.


C

Todas as conexões TCP são full-duplex (tráfego pode ser feito em ambas as direções ao mesmo tempo) e ponto a ponto.


D

O TCP admite os processos de multidifusão e difusão.


E

Os datagramas também podem chegar fora de ordem, mas não cabe ao TCP reorganizá-los na sequência correta.

Sobre endereçamento em redes de computadores, a máscara de sub-rede para o endereço IPv4 classe B 128.10.2.3 é:


A

255.0.0.0


B

255.255.0.0


C

255.255.255.0


D

255.255.255.255

Sobre o IP 192.168.0.55 e máscara de sub-rede 255.255.255.224, é correto afirmar que:


A

a máscara de sub-rede possui 28 bits.


B

o IP 192.168.0.1 é o primeiro IP válido desta rede.


C

o IP 192.168.0.33 não faz parte desta rede.


D

o IP da rede deste endereço é 192.168.0.32.


E

este é um IP de classe B.

Assinale a alternativa que apresenta apenas endereços IPV4 que fazem parte da rede 192.168.0.0/30:


A

192.168.1.0 – 192.168.1.16


B

192.168.1.5 – 192.168.1.20


C

192.168.0.1 – 192.168.0.2


D

192.168.0.3 – 192.168.0.4


E

192.168.1.0 – 192.168.1.4

Considerando a quantidade de bits de uma máscara quebrada em subredes, uma máscara /23 corresponde a qual notação decimal abaixo:


A

255.255.255.192


B

255.255.192.0


C

255.255.255.252


D

255.255.254.0


E

255.255.252.0

Uma sub-rede de computadores foi configurada, conforme a notação CIDR, pelo IP 183.135.144.64/27. A máscara de sub-rede e o endereço de broadcasting para essa sub-rede são, respectivamente:


A

255.255.255.192 e 183.135.144.79


B

255.255.255.224 e 183.135.144.143


C

255.255.255.192e183.135.144.127


D

255.255.255.224 e 183.135.144.95

Uma rede local de computadores (LAN) que utiliza endereçamento IPv4 Classe C, foi segmentada conforme segue: Rede1: 192.168.1.96/27


A quantidade de hosts que podem ser conectados no segmento Rede1 é


A

62.


B

30.


C

14.


D

96.


E

20.

Na arquitetura da internet, também conhecida como Arquitetura do IETF, há uma camada conhecida como “Camada Inter-redes”, na qual se utiliza o protocolo


A

IP, que fornece um serviço de datagrama


B

IP, que fornece um serviço de circuito virtual


C

HTTP, que fornece um serviço de datagrama


D

TCP, que fornece um serviço de circuito virtual


E

UDP, que fornece um serviço de datagrama

Umas das principais motivações para o desenvolvimento do protocolo IPv6 foi expandir o espaço de endereçamento escasso disponível no IPv4, mas várias outras funcionalidades foram agregadas, alteradas ou removidas no protocolo com o objetivo de trazer novos recursos, aumentar a segurança e o desempenho. Essas modificações resultaram em diferenças nos cabeçalhos das duas versões, tais como os campos de fragmentação, soma de verificação e opções.


Em relação à forma como a fragmentação de datagramas em roteadores intermediários foi abordada no IPv6, é possível afirmar que:


A

Assim como já ocorria no IPv4, o IPv6 também não irá fragmentar o datagrama. Porém, a forma como o emissor é avisado foi alterada. No IPv4, um datagrama IP era enviado com essa informação no cabeçalho, enquanto no IPv6 é utilizado um pacote ICMP, que agora possui um código específico para essa situação.


B

Diferentemente do IPv4 que não aceita a fragmentação, o IPv6 passou a realizar a fragmentação. Desse modo, quando um roteador IPv6 recebe um datagrama maior que o suportado pelo enlace de saída, ele irá fragmentar o datagrama no tamanho correto, ficando o próximo roteador IPv6 responsável por remontá-lo.


C

Diferentemente do IPv4, o IPv6 não permite a fragmentação de datagramas. Quando um datagrama maior que o suportado pelo enlace de saída é recebido por um roteador IPv6, o datagrama é descartado e o roteador IPv6 envia uma mensagem ICMP ao remetente, que deverá reenviar os pacotes com o tamanho adequado.


D

Assim como o IPv4, o IPv6 continua realizando a fragmentação de datagramas recebidos com tamanho maior que o suportado pelo enlace de saída. Porém, ao receber o primeiro datagrama, o roteador notifica o remetente para que essa informação seja acrescentada à tabela de roteamento e os novos datagramas já sejam enviados no tamanho correto.

Um Oficial, administrador de rede local de uma Organização Militar, ao configurar sua LAN com o endereço IPv4 202.55.30.160/25 sabe que o máximo de hosts nessa rede será:


A

50


B

80


C

126


D

128


E

256

Segundo Morimoto (2009), no CIDR (Classless Inter-Domain Routing) são utilizadas máscaras de tamanho variável, conhecidas como VLSM (Variable Lenght Subnet Mask), que permitem uma flexibilidade significativa na criação das faixas de endereços IPv4. O uso de máscaras de tamanho variável implica trabalhar com endereços binários, pois a divisão pode ser feita em qualquer ponto.

Fonte: MORIMOTO, C. E. Redes: guia prático. 2. ed. Porto Alegre: Sul Editores, 2009, p. 349-350.

Considerando o endereço IP 192.168.7.53/27, podemos afirmar que o “/27”:


A

representa a máscara 255.255.255.224.


B

indica que, no último octeto, foram utilizados 4 bits para endereço de rede.


C

significa que cada sub-rede será composta por 64 hosts.


D

possibilita a criação de, no máximo, 16 sub- -redes.

Sobre o protocolo IPv6, é correto afirmar que


A

a sua implantação só ocorrerá após a substituição total do IPv4.


B

ele prevê cinco classes: A, B, C, D e E.


C

o endereçamento que ele prevê envolve 256 bits.


D

o endereço IPv6 2011:0fef:ba43::1234 é o mesmo que 2011:0fef:ba43:0000:0000:0000:0000:1234.


E

um endereço IPv6 é normalmente escrito como oito grupos de três dígitos hexadecimais.

   
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