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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 ).
: 192: 168: 1 OO: 1
:ffff:192.168.100.1
:: 192.168.100.1
192.168.100.1::ffff:
::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.
B.
C.
D.
E.
Assinale a alternativa que indica a quantidade de endereços IP's disponíveis, incluindo o endereço de rede e broadcast para uma rede /
16
8
4
32
1
Qual alternativa representa um tipo de IP?
Fluxo de dados.
Subzero.
Centralizado.
Channel.
Dinâmico.
Assinale a alternativa correta. Considerando o IP de classe B 131.10.30.255 aplicando a VLSM (VariableLengthSubnetMasks) /
Broadcast
Host
Rede
Inválido
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:
Apenas as informações II, III e IV estão corretas.
Apenas as informações I, II e III estão corretas.
Apenas as informações I e III estão corretas.
Apenas as informações II e IV estão corretas.
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.
Número de fragmentos é igual a 2 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 300
Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 300 / deslocamento do fragmento 3 = 600
Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 300 / deslocamento do fragmento 2 = 300 / deslocamento do fragmento 3 = 300
Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 185 / deslocamento do fragmento 3 = 370
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.
O protocolo IP oferece garantia de que os datagramas serão entregues da forma apropriada.
Cabe ao IP administrar os timers e retransmiti-los sempre que necessário.
Todas as conexões TCP são full-duplex (tráfego pode ser feito em ambas as direções ao mesmo tempo) e ponto a ponto.
O TCP admite os processos de multidifusão e difusão.
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:
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
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 máscara de sub-rede possui 28 bits.
o IP 192.168.0.1 é o primeiro IP válido desta rede.
o IP 192.168.0.33 não faz parte desta rede.
o IP da rede deste endereço é 192.168.0.32.
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:
192.168.1.0 – 192.168.1.16
192.168.1.5 – 192.168.1.20
192.168.0.1 – 192.168.0.2
192.168.0.3 – 192.168.0.4
192.168.1.0 – 192.168.1.4
Considerando a quantidade de bits de uma máscara quebrada em subredes, uma máscara /
255.255.255.192
255.255.192.0
255.255.255.252
255.255.254.0
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:
255.255.255.192 e 183.135.144.79
255.255.255.224 e 183.135.144.143
255.255.255.192e183.135.144.127
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
62.
30.
14.
96.
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
IP, que fornece um serviço de datagrama
IP, que fornece um serviço de circuito virtual
HTTP, que fornece um serviço de datagrama
TCP, que fornece um serviço de circuito virtual
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:
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.
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.
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.
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:
50
80
126
128
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 “/
representa a máscara 255.255.255.224.
indica que, no último octeto, foram utilizados 4 bits para endereço de rede.
significa que cada sub-rede será composta por 64 hosts.
possibilita a criação de, no máximo, 16 sub- -redes.
Sobre o protocolo IPv6, é correto afirmar que
a sua implantação só ocorrerá após a substituição total do IPv4.
ele prevê cinco classes: A, B, C, D e E.
o endereçamento que ele prevê envolve 256 bits.
o endereço IPv6 2011:0fef:ba43::1234 é o mesmo que 2011:0fef:ba43:0000:0000:0000:0000:1234.
um endereço IPv6 é normalmente escrito como oito grupos de três dígitos hexadecimais.