Questões de Concurso sobre IP (INTERNET PROTOCOL)

 
 
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Dado o endereço IPV4 classe C, 192.168.1.68/26, assinale a alternativa que corresponde respectivamente aos endereços da sub-rede, broadcast da sub-rede, primeiro IP válido e último IP válido da sub-rede.


A

192.168.1.0 ____ 192.168.1.63 ___ 192.168.1.1 ____ 192.168.1.62


B

192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.64 ___ 192.168.1.127


C

192.168.1.32 ___ 192.168.1.127 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.126


D

192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.94


E

192.168.1.64 ___ 192.168.1.127 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.126

Sobre classes de endereços IPV4 e intervalos de endereço por classe, associe a segunda coluna com a primeira.


I) Classe A

II) Classe B

III) Classe C

IV) Classe D

V) Classe E


( ) 241.245.65.6

( ) 191.255.76.1

( ) 222.23.7.1

( ) 123.255.255.254

( ) 227.23.4.6


Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.


A

IV, II, I, III, V


B

II, I, IV, V, III


C

V, II, III, I, IV


D

III, IV, V, II, I


E

III, IV, V, I, II

Um endereço IP é usualmente representado como uma série de quatro números decimais separados por pontos.


(DALE, Nell; LEWIS, John. Ciência da Computação. 4. ed. LTC: Rio de Janeiro, 2010.)


A partir das informações, na parte superior, devemos saber que um endereço IP (Internet Protocol) é armazenado em:


A

bits.


B

32 bits.


C

64 bits.


D

128 bits.


E

256 bits.

Na arquitetura da internet, os protocolos TCP, UDP e IP oferecem, respectivamente, serviços de


A

Datagrama, Datagrama e Datagrama


B

Datagrama, Circuito Virtual e Circuito Virtual


C

Circuito Virtual, Circuito Virtual e Datagrama


D

Circuito Virtual, Datagrama e Circuito Virtual


E

Circuito Virtual, Datagrama e Datagrama

TTL (time to live) é um campo do protocolo IP (internet protocol) que determina o tempo que o pacote de dados pode permanecer na rede antes que o equipamento de rede o destrua. Esse procedimento evita o congestionamento da rede pelos pacotes de dados perdidos.

C
Certo

E
Errado
Um administrador de redes recebeu uma classe B para utilizar em uma rede TCP/IP. Ele precisa criar subredes que comportem até 25 equipamentos conectados a cada uma. A máscara que ele deve adotar, com o mínimo de desperdício de endereços IP em cada subrede, é:

A
255.255.0.0

B
255.255.255.0

C
255.255.0.25

D
255.255.255.32

E
255.255.255.224

Analise as seguintes afirmações relacionadas aos tipos de endereços IPv6, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a opção correta.


I. Os endereços Unicast são utilizados para comunicação entre dois nós, por exemplo, telefones VoIPv6; computadores em uma rede privada.

II. O Anycast identifica um conjunto de interfaces. Um pacote encaminhado a um endereço anycast é entregue à interface pertencente a este conjunto mais próxima da origem (de acordo com distância medida pelos protocolos de roteamento). Um endereço unycast é utilizado em comunicações de um-para-muitos.

III. O Multicast identifica um conjunto de interfaces. Um pacote enviado a um endereço multicast é entregue a todas as interfaces associadas a esse endereço.

IV. O Broadcast, principal tipo de endereços do IPv6, é responsável por direcionar um pacote para todos os nós de um mesmo domínio.


As afirmações I, II, III e IV são, respectivamente,


A

V, V, V, F.


B

V, F, V, F.


C

V, V, F, V.


D

V, F, F, V.


E

F, V, F, V.

O IPv6 possui maior número de endereços que o IPv4, melhor desempenho, melhores características de segurança e


A

não utiliza endereços de broadcast, utiliza endereços multicast.


B

utiliza o Internet Resolution Management Protocol − IGMP para gerir relações locais de sub-redes.


C

utiliza os endereços de broadcast para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.


D

suporta pacotes de até 576 bytes, passíveis de serem fragmentados.


E

não faz referência à capacidade de Quality of Service − QoS.

Um Administrador de Redes está utilizando, em uma rede IPv4, a máscara 255.255.255.240 classe B, que usa 12 bits para subrede. É correto concluir que se trata de uma máscara


A

/30 e que serão permitidos até 2 hosts por sub-rede.


B

/28 e que serão permitidos até 14 hosts por sub-rede.


C

/24 e que serão permitidos até 254 hosts por sub-rede.


D

/29 e que serão permitidos até 6 hosts por sub-rede.


E

/23 e que serão permitidos até 510 hosts por sub-rede.

Uma rede de computadores está configurada pelo CIDR 191.123.0.0/19 utilizando o esquema de máscara de tamanho variável. Assim, a classe do IP utilizado e a máscara de rede são respectivamente:


A

B e 255.255.224.0


B

B e 255.255.192.0


C

B e 255.255.0.0


D

C e 255.255.255.192


E

C e 255.255.255.224

Um Administrador de Redes precisa criar 2 sub-redes com 62 hosts cada, a partir de um endereço IPv4 classe C. Para isso terá que utilizar a máscara 255.255.255.


A

192.


B

256.


C

224.


D

236.


E

248.

Um administrador recebeu uma faixa de endereços IP para serem utilizados em uma rede local. Sabendo que a rede recebida foi 10.20.0.0 e a máscara 255.255.255.0, o primeiro endereço que pode ser utilizado em um equipamento e o endereço de broadcast da rede são, respectivamente:


A

10.20.0.0 e 10.20.255.0


B

10.20.255.1 e 10.20.255.255


C

10.20.0.1 e 10.20.0.255


D

10.20.0.0 e 10.255.255.255


E

10.20.0.1 e 10.255.255.0

Assinale a alternativa correta quanto à camada do modelo TCP/IP a que o protocolo IP pertence.


A

Camada Física.


B

Camada de Transporte.


C

Camada de Aplicação.


D

Camada de Internet.


E

Camada de Enlace.

A composição da estrutura de um endereço IP padrão IPv4 é composta por


A

2 blocos de 16 bits.


B

3 blocos de 8 bits.


C

4 blocos de 8 bits.


D

3 blocos de 16 bits.


E

8 blocos de 16 bits.

Com base na questão anterior, a sub-máscara que deverá ser adotada em cada uma das sub-redes é a apresentada na alternativa:


A

255.255.255.128.


B

255.255.255.0.


C

255.255.255.64.


D

255.255.255.192.

Para encaminhar pacotes IP ao longo de rotas explícitas, ou seja, rotas pré-calculadas que não necessariamente correspondem àquelas que os protocolos de roteamento IP selecionariam, os roteadores precisam ser habilitados para


A

RTP, utilizado para gerenciar o fluxo de informações entre roteadores sem garantir a integridade das informações.


B

IGRP, que é capaz de lidar com máscaras de rede que permitem aplicar práticas como sumarização de rotas.


C

MPLS, que também pode ser utilizado para dar suporte a certos tipos de serviços de VPN.


D

OSPF, que também é utilizado para distribuir informações entre roteadores pertencentes a diversos sistemas autônomos.


E

RIP, que utiliza o tráfego da rede como métrica de custo de transmissão entre um roteador de origem e uma sub-rede de destino.

Você tem o prefixo de rede 10.0.20.0/22 e deseja subdividi-lo em 8 sub-redes (VLSM) de tamanhos iguais. Com base nessa informação assinale a alternativa que apresenta o broadcast da 5ª sub-rede.


A

10.0.23.255.


B

10.0.22.127.


C

10.0.20.255.


D

10.0.21.127.

Sabe-se que um datagrama IP é composto por um cabeçalho e por uma parte de texto. O cabeçalho possui vários campos, cada um com sua função. Com relação aos campos que compõem o cabeçalho, é correto afirmar que o campo:


A

TIME TO LIVE é um contador usado para limitar a vida útil dos pacotes.


B

VERSION controla a versão da máquina do cliente emissor da mensagem.


C

TOTAL LENGHT inclui apenas o cabeçalho.


D

IHL informa a origem do datagrama.


E

FRAGMENT OFFSET informa a que ponto do datagrama atual o pacote inteiro pertence.

   
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