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Um computador possui o IP 203.10.12.70/26 (notação CIDR). Qual dos endereços IP abaixo pertence a outro computador dessa mesma sub-rede?
203.10.12.24
203.10.12.64
203.10.12.111
203.10.12.127
203.10.12.190
A alternativa que apresenta uma relação de endereços IPs que contenha pelo menos um endereço que pertence à Classe B é:
10.42.26.10; 20.52.77.21.
10.42.26.10; 126.41.20.11.
190.16.31.20; 192.168.103.131.
193.168.103.131; 223.169.123.133.
124.41.20.11; 221.109.113.123.
Se a representação CIDR para uma sub-rede de computadores é 10.0.0.64/24, pode-se concluir que a máscara que essa sub-rede está utilizando é:
255.255.0.0
255.255.128.0
255.255.255.0
255.255.255.128
A classe “A” de endereços de IP possui
252 números de redes.
64 números de redes.
32 números de redes.
126 números de redes.
16 números de redes.
Em um dado bloco CIDR, o endereço IPv4 203.0.113.158 é o último endereço possível de ser atribuído a uma interface de rede. Qual é a quantidade total de endereços IPv4 desse bloco CIDR?
32.
64.
128.
256.
512.
Os endereços IP de classes A e C são reconhecidos por possuírem, no primeiro octeto, números enquadrados, respectivamente, nas seguintes faixas:
de 0 até 191 e de 192 até 223
de 0 até 191 e de 192 até 255
de 0 até 127 e de 192 até 223
de 0 até 127 e de 192 até 255
A quantidade máxima de sub-redes possíveis para 204.17.5.0/27 é:
1.
2.
4.
8.
Uma rede de computadores foi configurada por meio do IP 199.217.137.32/27, de acordo com a notação CIDR. Conclui-se que a máscara de rede para essa rede é:
255.255.240.0
255.255.224.0
255.255.255.192
255.255.255.240
255.255.255.224
Uma rede local que utiliza a faixa de IP: 192.168.1.0/24 foi segmentada da seguinte forma: 192.168.1.0/26. O número de subredes e o número de IPs em cada sub-rede na segmentação são, respectivamente,
2 e 128.
4 e 64.
4 e 256.
8 e 64.
4 e 128.
Para endereçar um dispositivo na Internet, utiliza-se o MAC Address, na camada de enlace, e o endereço IP, na camada de rede. Sobre as versões do IPv4 e IPv6, assinale a alternativa correta.
Hoje em dia, um datagrama IPv6 é transportado como carga útil em um datagrama IPv4, quando a transmissão ocorre entre dois roteadores IPv4.
Um endereço IPv4 tem como tamanho total 12bits.
Um endereço IPv6 tem como tamanho total 256bits.
Em um datagrama IPv6, a soma de verificação inexistente na versão 4 foi inserida na versão 6 para tratar de erros de transmissão.
A fragmentação de um datagrama IPv4 ainda pode ser efetuada em um datagrama IPv6.
Qual a máscara de rede correspondente à notação CIDR /
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.255.128
255.255.255.252
255.255.255.254
A máscara da sub-rede 192.168.224.0/19 pode ser representada por:
255.255.224.0
255.255,255.0
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.19
Sobre os protocolos IP versões 4 e 6, assinale a alternativa correta.
IP v6 trabalha com endereços de 64bits enquanto o IP v4 possui endereços de 32bits.
IP v6 trabalha com endereços de 128bits enquanto o IP v4 possui endereços de 32bits.
IP v6 trabalha com endereços de 128bits enquanto o IP v4 possui endereços de 64bits.
IP v6 trabalha com endereços de 256bits enquanto o IP v4 possui endereços de 32bits.
IP v6 trabalha com endereços de 256bits enquanto o IP v4 possui endereços de 64bits.
Qual o endereço de rede do IP 192.168.3.213/28?
192.168.3.0
192.168.3.206
192.168.3.207
192.168.3.208
255.255.255.248
Quais os endereços de broadcast e de rede, respectivamente, do endereço IP 192.168.23.152 com máscara de rede 255.255.255.224?
192.168.23.159 e 192.168.23.128
192.168.23.191 e 192.168.23.128
192.168.23.191 e 192.168.23.0
192.168.23.191 e 192.168.23.64
192.168.23.255 e 192.168.23.128
São diferenças entre as redes IPV4 e IPV6:
I. Quantidade de IPs disponíveis.
II. Windows 10 não funciona com IPV4.
III. IPV4 tem 32 bits de comprimento e IPV6 tem 128 bits de comprimento.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Os endereços privados são (RFC 1918): 10/8, 172.16/12 e 192.168/16. Esses endereços podem ser usados livremente por qualquer organização em suas redes locais. Possuem apenas unicidade local e não identificam de forma única as estações na Internet. Estações privadas podem se comunicar com outras estações (públicas ou privadas) dentro da inter-rede privada, mas não possuem conectividade IP com qualquer estação fora da inter-rede privada. Qual solução pode ser adotada para que estações privadas (usando endereços privados) possam acessar endereços externos?
NAT - Network Address Translation
ARP - Address Resolution Protocol
VLAN - Virtual Local Area Netowork
RARP - Reverse Address Resolution Protocol
A identificação de um computador em uma rede local ou pública é conhecida como:
Protocolo Wi-Fi.
Protocolo MacAdress.
Protocolo IP.
Protocolo Internet Explorer.
Com a finalidade de minimizar problemas associados à falta de IP nas redes de computadores com acesso à internet, um mecanismo baseado em endereços privados foi criado. Em consequência, na classe C, por exemplo, foi reservada a faixa de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 para implementação deste recurso. Esse mecanismo é conhecido pela seguinte sigla:
ATM
DNS
NAT
SSH
Sobre o endereçamento do protocolo IP versão 4 (IPv4), considere os seguintes endereços de classe B e as respectivas máscaras de sub-redes:
I. 129.205.128.10/255.255.128.0
II.129.205.0.15/255.255.192.0
III.129.205.96.21/255.255.224.0
Considerando a hierarquia de endereços, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a ordem decrescente de hierarquia de sub-rede entre sub-redes configuradas a partir dos endereços e máscaras mostrados acima:
II, I, III.
III, II, I.
I, II, III.
I, III, II.