Questões de Concurso sobre IP (INTERNET PROTOCOL)

 
 
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Quando o usuário clica em um link de uma página web, o navegador cria um comando get web page entregue à camada de transporte do navegador, na qual o TCP acrescenta várias informações de cabeçalho a serem utilizadas pelo software do TCP na extremidade receptora. O pacote então é enviado para a camada de rede na qual o IPv4 acrescenta seu cabeçalho, que é composto por diversos campos de 8 bits, dentre eles,


A

Time to Live (TTL), que ajuda a prevenir que os datagramas persistam em uma rede, limitando a vida de um datagrama.


B

Hop Limit, que indica o número máximo de saltos que o datagrama pode dar antes de ser descartado.


C

Traffic Class, usado para assinalar a classe de serviço a que o pacote pertence.


D

Payload Length, que define o volume de dados em bytes que o pacote transporta.


E

Next Header, que é usado para especificar o tipo de informação seguinte ao cabeçalho corrente.

Ao se determinar a máscara 255.255.254.0 para uma rede, quantas sub-redes e quantas máquinas podemos ter?


A

32 e 2046 respectivamente.


B

64 e 1022 respectivamente.


C

256 e 254 respectivamente.


D

512 e 126 respectivamente.


E

128 e 510 respectivamente.

Um Administrador de Redes deseja utilizar uma técnica para transição de IPv6 para IPv4, em que um pacote IP é enviado como payload de outro pacote IP. Para a transição do IPv6 esta técnica é usada para enviar um pacote IPv6 através de uma parte da rede que só entende IPv4. Isso significa que o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um cabeçalho IPv4 que tem o endereço do ponto final em seu cabeçalho, é transmitido pela parte da rede que suporta apenas IPv4 e, finalmente, desencapsulado no ponto final que pode ser um roteador ou um host capaz de processar o pacote IPv6 após o desencapsulamento. Esta técnica é conhecida como


A

operação em pilha dupla.


B

conversão dos pacotes.


C

tradução.


D

tunelamento.


E

interchange.

Diferentemente da designação de tipos de endereços no IPv4, no IPv6, devido à nova estrutura de endereços, são estabelecidos 5 tipos, que são


A

Broadcast, Multicast, Simucast, Especificado e Reservado.


B

Unicast, Anycast, Multicast, de Retorno e não Especificados.


C

Broadcast, Unicast, Multicast, Especificado e de Retorno.


D

Unicast, Broadcast, Multicast, de Retorno e Reservado.


E

Broadcast, Multicast, de Retorno, não Especificados e Reservado.

Endereço IP é uma sequência de números associada a cada computador conectado à internet. No caso de IPv4 (IP versão 4), o endereço IP é dividido em quatro grupos, separados por ponto final (.) e compostos por números entre


A

0 e 1024.


B

1 e 256.


C

1 e 512.


D

0 e 256.


E

0 e 255.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

O esquema de endereçamento IP original divide os endereçamentos de hosts em três classes primárias A, B ou C. Com relação à classe B, pode-se afirmar que possui _____ bits no prefixo, número máximo de redes igual a _____ , bits no sufixo e o número máximo de hosts por rede igual a _____ .


A

16 / 32768 / 16 / 65536


B

21 / 2097152 / 8 / 256


C

14 / 16384 / 16 / 65536


D

7 / 128 / 24 / 16777216


E

8 / 256 / 24 / 16777216

Uma sub-rede de computadores está configurada pelo IP 185.213.130.192/27 de acordo com a notação CIDR. A quantidade total de endereços da faixa atribuída, o endereço de broadcast e a máscara que a sub-rede está utilizando são, respectivamente:


A

32, 185.213.130.223 e 255.255.255.192


B

64, 185.213.130.255 e 255.255.255.192


C

64, 185.213.130.255 e 255.255.255.224


D

32, 185.213.130.223 e 255.255.255.224

O endereçamento IP dos computadores em uma rede é necessário para que eles possam se comunicar. O protocolo utilizado no endereçamento pode ser o Internet Protocol versão 4 (IPv4) ou o internet Protocol versão 6 (IPv6), dependendo da rede. Representa um endereço IPv4 válido:


A

172.168.255.128.1


B

2001:ODB8::ABCD:0000:0000:0000:1234


C

192.168.1.2


D

2001:0DB8::ABCD::1234


E

A1B.0D2.002.A2D

Após a definição dos IPs Classe C para a rede local (LAN), o administrador deve segmentar a rede em quatro segmentos de igual tamanho e utilizando toda a faixa disponível. Para isso, a máscara de sub-rede deve ser:


A

255.255.224.0


B

255.255.252.0


C

255.255.255.192


D

255.255.255.224


E

255.255.255.240

O endereço de IP 200.181.10.0/30, representado de acordo com o CIDR (Classless Inter- Domain Routing), tem a seguinte máscara de subrede:


A

255.255.248.0


B

255.255.252.0


C

255.255.255.248


D

255.255.255.252


E

255.255.255.254

Uma empresa contratou um serviço de rede e recebeu um endereço de rede classe B 130.4.102.1. O roteador principal da empresa foi configurado com a máscara de sub-rede 255.255.252.0. Considerando essas informações, qual o número máximo de sub-redes que o roteador dessa empresa poderá conter?


A

128


B

254


C

14


D

62


E

30

Dadas as informações abaixo sobre segmentação de redes, assinale a resposta correta.

IP: 192.168.0.152/26


A

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.128


B

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.224


C

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.240


D

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.192

Na arquitetura TCP/IP, em uma rede classe B que utiliza a máscara de endereçamento 255.255.255.192 (ou “/26”), o número de endereços IP utilizáveis por sub-rede, excluindo o endereço da própria sub-rede e broadcast, é


A

24


B

62


C

127


D

191


E

255

A conexão com o PostgreSQL 9.3 é realizada, por padrão, na porta TCP 5432. Uma das configurações de segurança permitida é o acesso por meio de SSL que é true, por padrão, e é aceito, neste caso, com o uso dos protocolos TCP, IP ou NTP.

C
Certo

E
Errado

Um administrador de rede de computadores deve definir os IPs para os computadores da rede local (LAN) sob sua responsabilidade. Considerando que não haverá o serviço NAT implementado e que os IPs devem ser Classe C, um exemplo de IP válido para os computadores da LAN é:


A

10.10.10.1


B

100.200.20.2


C

120.120.200.10


D

171.200.10.10


E

222.111.10.1

Considere as seguintes assertivas sobre as classes de endereçamento IP:


I. No IPV4, são utilizados 32 bits para o endereçamento IP.

II. No IPV6, são utilizados 64 bits para o endereçamento IP.

III. No IPV6, representa-se um endereço IP por meio de quatro quartetos de caracteres em hexadecimal, separados por dois pontos (":"). Por exemplo:


2001:bce4:5641:3412


Quais estão corretas?


A

Apenas I.


B

Apenas II.


C

Apenas I e II.


D

Apenas II e III.


E

I, II e III.

Levando em consideração o sistema operacional Windows, qual conjunto de comandos, abaixo, são válidos para examinar o conteúdo da tabela de roteamento dos protocolos IPv4 e IPv6? Assinale a alternativa correta.


A

netstat –a e tracert –d


B

netstat –r e route print


C

netstat –r e travert –d


D

netstat –a e route print


E

route print e tracert –d

O premente esgotamento dos endereços IPv4 desencadeou a proposição do IPv6 que possui endereços de 128 bits. Para postergar o esgotamento, uma solução paliativa foi introduzida, cuja denominação é


A

RFC 1918.


B

DHCP.


C

Proxy.


D

NAT.


E

IPTables.

Um administrador de redes recebeu a subrede 192.168.50.0/26 para utilizar em sua rede local.


Desprezando os endereços de rede e de broadcast, os possíveis endereços IP que podem ser utilizados pertencem ao seguinte intervalo:


A

192.168.50.0 a 192.168.50.255


B

192.168.50.0 a 192.168.50.26


C

192.168.50.1 a 192.168.50.25


D

192.168.50.1 a 192.168.50.62


E

192.168.50.0 a 192.168.50.127

   
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