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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.
192.168.1.0 ____ 192.168.1.63 ___ 192.168.1.1 ____ 192.168.1.62
192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.64 ___ 192.168.1.127
192.168.1.32 ___ 192.168.1.127 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.126
192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.94
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.
IV, II, I, III, V
II, I, IV, V, III
V, II, III, I, IV
III, IV, V, II, I
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:
bits.
32 bits.
64 bits.
128 bits.
256 bits.
Na arquitetura da internet, os protocolos TCP, UDP e IP oferecem, respectivamente, serviços de
Datagrama, Datagrama e Datagrama
Datagrama, Circuito Virtual e Circuito Virtual
Circuito Virtual, Circuito Virtual e Datagrama
Circuito Virtual, Datagrama e Circuito Virtual
Circuito Virtual, Datagrama e Datagrama
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,
V, V, V, F.
V, F, V, F.
V, V, F, V.
V, F, F, V.
F, V, F, V.
O IPv6 possui maior número de endereços que o IPv4, melhor desempenho, melhores características de segurança e
não utiliza endereços de broadcast, utiliza endereços multicast.
utiliza o Internet Resolution Management Protocol − IGMP para gerir relações locais de sub-redes.
utiliza os endereços de broadcast para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.
suporta pacotes de até 576 bytes, passíveis de serem fragmentados.
não faz referência à capacidade de Quality of Service − QoS.
Assinale a alternativa que apresenta um endereço IPv4 válido.
192.168.20.250.
128.256.20.20.
257.123.301.1.
192.168.0.0.
192.168.25.255.
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
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/
/
/
/
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:
B e 255.255.224.0
B e 255.255.192.0
B e 255.255.0.0
C e 255.255.255.192
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.
192.
256.
224.
236.
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:
10.20.0.0 e 10.20.255.0
10.20.255.1 e 10.20.255.255
10.20.0.1 e 10.20.0.255
10.20.0.0 e 10.255.255.255
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.
Camada Física.
Camada de Transporte.
Camada de Aplicação.
Camada de Internet.
Camada de Enlace.
A composição da estrutura de um endereço IP padrão IPv4 é composta por
2 blocos de 16 bits.
3 blocos de 8 bits.
4 blocos de 8 bits.
3 blocos de 16 bits.
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:
255.255.255.128.
255.255.255.0.
255.255.255.64.
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
RTP, utilizado para gerenciar o fluxo de informações entre roteadores sem garantir a integridade das informações.
IGRP, que é capaz de lidar com máscaras de rede que permitem aplicar práticas como sumarização de rotas.
MPLS, que também pode ser utilizado para dar suporte a certos tipos de serviços de VPN.
OSPF, que também é utilizado para distribuir informações entre roteadores pertencentes a diversos sistemas autônomos.
RIP, que utiliza o tráfego da rede como métrica de custo de transmissão entre um roteador de origem e uma sub-rede de destino.
Em relação ao IPv4, uma máscara binária 11111111111111111111111110000000 pode ser representada por:
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/
/
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.
10.0.23.255.
10.0.22.127.
10.0.20.255.
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:
TIME TO LIVE é um contador usado para limitar a vida útil dos pacotes.
VERSION controla a versão da máquina do cliente emissor da mensagem.
TOTAL LENGHT inclui apenas o cabeçalho.
IHL informa a origem do datagrama.
FRAGMENT OFFSET informa a que ponto do datagrama atual o pacote inteiro pertence.