Questões de Concurso sobre IP (INTERNET PROTOCOL)

 
 
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Com base no endereço IP: 16.123.12.144 e máscara de rede: 255.0.0.0. deve-se criar 7 sub-redes, para alocar algumas máquinas em setores diferentes na empresa. Os endereços de rede, máscara e broadcast das sub-redes criadas serão, respectivamente,


A

16.16.0.0, 255.252.0.0 e 16.31.255.255.


B

16.48.0.0, 255.244.0.0 e 16.63.255.255.


C

16.128.0.0, 255.224.0.0 e 16.159.255.255.


D

16.160.0.0, 255.192.0.0 e 16.175.255.255.


E

16.240.0.0, 255.128.0.0 e 16.255.255.255.

Os campos que constituem o cabeçalho dos datagramas IPv6 são:


Version − Versão do IP utilizada.

Priority − Indica a prioridade com a qual o pacote deve ser tratado.

Flow label − Identifica, juntamente com os campos Source Address e Destination Address, o fluxo ao qual o pacote pertence.

Payload Length − Tamanho, em octetos, do restante do pacote, após o cabeçalho.

Next Header – Indica o protocolo ao qual o conteúdo do campo de dados do datagrama será entregue.

Hop Limit − Número máximo de roteamentos que o pacote pode sofrer. O valor deste campo é decrementado a cada roteamento.

Source Address − Endereço do remetente.

Destination Address − Endereço de destino.


Os campos version e destination address são, respectivamente, de


A

4 e 128 bits.


B

16 e 256 bits.


C

32 e 1024 bits.


D

16 e 128 bits.


E

4 e 32 bits.

Ano: 2014
Prova: BIO-RIO - EMGEPRON - Analista de Sistemas - Área Suporte - 2014

A figura a seguir ilustra como dois roteadores IEEE-802.11/n estão conectados à internet.


Imagem associada para resolução da questão


Para configurar o roteador ENG_02, há necessidade de se atribuir um IP, a máscara e o gateway. Considerando que se atribuiu a mesma máscara 255.255.255.0, para que a configuração seja válida e o link funcione satisfatoriamente, dois valores para o IP e o gateway são respectivamente:


A

192.168.0.1 e 192.168.1.1


B

192.168.1.2 e 192.168.1.1


C

192.168.1.1 e 192.168.0.1


D

192.168.0.2 e 192.168.0.1

A figura abaixo ilustra como dois roteadores IEEE802.11/n estão conectados à internet.

Imagem associada para resolução da questão

Para que os computadores conectados ao roteador CMRJ_22 por DHCP tenham acesso à internet, é preciso configurar um IP, a máscara e o gateway. Considerando que se atribuiu a mesma máscara 255.255.255.0, para que a configuração seja válida e o link funcione satisfatoriamente, os endereços IP e o gateway são, respectivamente:


A

172.16.0.1 e 172.16.0.2


B

192.168.1.1 e 192.168.1.2


C

172.16.0.2 e 172.16.0.1


D

192.168.1.2 e 192.168.1.1

Em uma conexão telefônica de voz em uma rede IP, necessita-se otimizar a largura de banda mantendo uma qualidade aceitável. Para atender ao requerido, qual é o Codec mais indicado?


A

H.262


B

G.711


C

H.264


D

H.263


E

G.729

Considere o endereço IP, 185.22.33.44, pertencente à Classe B. Sabendo que a máscara padrão da Classe B é 255.255.0.0, a rede desse IP é identificada por?


A

185.22.33.44


B

185.0.0.0


C

185.22.33.255


D

185.22.33.0


E

185.22.0.0

Para segregar uma rede baseada em IP em sub-redes, deve ser determinado o número de bits de host a serem usados para sub-redes, sobre o qual é correto afirmar:


A

quanto mais bits de host são usados para sub-redes, mais identificações de sub-redes podem ser configuradas, porém com número menor dos hosts por sub-rede.


B

quanto mais bits de host são usados para sub-redes, menos identificações de sub-redes podem ser configuradas, porém com maior número de hosts por sub-rede.


C

quanto menos bits de host são usados para sub-redes, menos identificações de sub-redes e menos hosts por sub-rede poderão ser configurados.


D

quanto menos bits de host são usados para sub-redes, mais sub-redes e menos hosts por sub-rede poderão ser configurados.


E

não existe relação entre os bits de host usados para sub-redes e os bits de host usados para hosts.

O endereçamento IPv6, contribuiu para solucionar um problema intrínseco ao endereçamento IPv4, que está relacionado:


A

à escassez de endereços IP.


B

ao endereçamento dinâmico.


C

ao roteamento do protocolo IP.


D

à lentidão do tráfego de dados.


E

à confiabilidade dos pacotes trafegados.

O técnico em rede de computadores deve configurar os IPs fixos e reais dos computadores da rede local de computadores (LAN) da empresa em que atua. Considerando que a máscara de sub-rede utilizada na LAN é Classe C e que um dos IPs válidos possui o valor: 144.156.108.201, outro IP que pode ser utilizado nessa LAN é


A

144.156.108.1


B

104.156.108.201


C

144.156.208.1


D

244.256.208.101


E

144.256.108.101

O cabeçalho do IPv6, regulamentado pela RFC 2460, é bem simples, se comparado com o cabeçalho do IPv4, apesar da diferença de tamanho entre eles. Acerca de alguns campos do IPv6, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Version: possui 8 bits de tamanho e sempre receberá o binário 011, que representa 3 em decimal.

( ) Traffic Class: tem 8 bits de tamanho, usado em atividades de qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego.

( ) Flow Label: tem 20 bits de tamanho, sendo usado, ainda, em atividades de (QoS), juntamente com o campo Traffic Class.

( ) Payload Lenght: tem 16 bits e é responsável por armazenar, em bits, o tamanho do payload IP.

( ) Source Address: possui 128 bytes de tamanho, que é o tamanho do endereço IPv6. Os 128 bytes são divididos em quatro linhas, de forma que cada uma tenha 32 bytes, que é a largura do cabeçalho.


A sequência está correta em


A

F, V, F, F, V.


B

V, F, V, V, F.


C

F, V, V, F, F.


D

V, V, F, F, V.


E

F, F, V, V, F

Quase todo protocolo de rede é composto por duas partes: cabeçalho (ou header) e área de dados (ou payload). No cabeçalho se encontram as informações de tráfego e controle do protocolo. Acerca do cabeçalho Ipv4, do qual pode-se anunciar que possui 4 bytes de largura, é correto afirmar que o campo


A

Total Lenght contém o tamanho total do cabeçalho do pacote IP, sendo formado por 12 bits.


B

Flags possui 3 bits, cujos componentes são: none, DF (don’t fragment) e MF (more fragments).


C

Type of Service (ToS – tipo de serviço) possui 12 bits, sendo responsável por determinar algumas características para o tráfego de dados.


D

Fragment Offset é o primeiro elemento de controle na fragmentação. É um campo de 8 bits que se refere ao byte inicial de cada fragmento do pacote dividido por 8.


E

IHL (Internet Header Lengh), que pode ser traduzido para “tamanho do cabeçalho de Internet”, possui 8 bits, sendo responsável por informar o tipo de mensagem que está sendo transmitida.

Uma das diferenças entre IPv4 e IPv6 é o tamanho do endereço IP utilizado, que é de _______ bytes na versão 4 e de ______ bytes na versão 6.


A

4 – 12


B

4 – 16


C

16 – 128


D

32 – 128


E

64 - 128

No endereçamento IP, para implementar a divisão em sub-redes, o roteador principal precisa de uma máscara de sub-rede que indique a divisão entre:


A

número de rede e a sub-rede adjacente.


B

número de rede e a sub-rede subjacente.


C

número de rede mais sub-rede e o host.


D

número de rede e o host.


E

número de sub-rede e o host.

Com o intuito de facilitar o processo de transição entre as duas versões do protocolo IP (IPv4 e IPv6), algumas técnicas foram desenvolvidas. Cada uma dessas técnicas apresenta uma característica específica, podendo ser utilizada individualmente ou em conjunto com outras técnicas, de modo a atender as necessidades de cada situação. As técnicas:


I. Um nó IPv6/IPv4, ao se comunicar com um nó IPv6, se comporta como um nó IPv6 e na comunicação com um nó IPv4, se comporta como nó IPv4.

II. Permite transmitir pacotes IPv6 através da infraestrutura IPv4 já existente, sem a necessidade de realizar qualquer mudança nos mecanismos de roteamento.

III. Possibilita roteamento transparente na comunicação entre nós que apresentem suporte apenas a uma versão do protocolo IP.


Referem-se, respectivamente, a utilização da técnica de


A

Pilha dupla − Tradução − Tunelamento.


B

Pilha dupla − Tunelamento − Tradução.


C

Tradução − Tunelamento − Pilha dupla.


D

Tradução − Pilha dupla − Tunelamento.


E

Tunelamento − Pilha dupla − Tradução.

No modelo, ou arquitetura, TCP/IP, o protocolo IP é utilizado para facilitar o processo de roteamento dos pacotes pela internet, sendo, desta forma, dividido em Classes de IPs. Nessa divisão, o IP: 120.10.10.1 pertence à Classe


A

C.


B

B.


C

A.


D

D.


E

E.

O protocolo de Internet é denominado pela sigla IP (Internet Protocol) e existem duas versões: o IPv4, que é a mais usada, e o IPv6 que está sendo implantado aos poucos. Identifique a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente:


A

74.125.234.248


B

200.178.189


C

172.302.222.13.78


D

128.45.1041.85

Se faz necessário, que um perito avalie um determinado comportamento de comunicação entre uma empresa e um possível usuário infrator (hacker). O perito necessita ter um computador com endereço IPv4 público, e este endereço pode estar dentro de várias faixas. Assinale a alternativa a seguir que possa ser utilizada.

A
Entre 192.168.0.0 e 192.168.255.255.

B
Entre 10.0.0.0 e 10.255.255.255.

C
Entre 200.245.86.0 até 200.245.91.255

D
Entre 172.16.0.0 e 172.31.255.255.

E
Entre 127.0.0.0 e 127.0.0.255.

Com base na Arquitetura de Rede TCP/IP responda: Dado o prefixo de rede 172.168.14.0/23, são endereços IP válidos para aplicação em equipamentos na rede, exceto por:


A

172.168.14.0


B

172.168.14.255


C

172.168.15.0


D

172.168.14.127

Dos endereços IPv6 apresentados abaixo, o correto está na alternativa:


A

fe80::a808:6093:4658:45c9.


B

fe80::a808:6093:4g58:45c9.


C

fe80::bbbb:6093:465z:45c9.


D

fe80::808:6093::46dd:45g9.

Encontra-se na grande rede Internet diversos protocolos, os quais estão ligados às aplicações ou às necessidades de infraestrutura de rede. Para que um perito análise o conteúdo de um pacote IP capturado na Internet através de um Sniffer é necessário que ele abra a PDU __________ , onde se encontra as portas de comunicação que estão associados os serviços/aplicações.

A
Png.

B
TCP.

C
MAP.

D
CMP.

E
GMP.
   
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