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Em relação ao IPv4, é INCORRETO afirmar que o IPv6
apresenta mais flexibilidade por meio dos cabeçalhos adicionais.
apresenta mais eficiência reduzindo o overhead do processamento dos pacotes.
ainda mantém a limitação de não permitir pacotes maior do que 64 KB.
adiciona mecanismo de suporte a mobilidade através do cabeçalho Routing.
adiciona mecanismos de autenticação, de integridade e de confidencialidade.
Com base na Arquitetura de Rede TCP/IP responda: Se aplicarmos a sub-máscara 255.255.252.0 em uma rede classe B, o total de hosts (incluindo NETID e BROADCAST) de cada uma das sub-redes será de:
256.
65536.
16384.
1024.
Um endereço IPv4 é um número de 32 bits que identifica, exclusivamente, um host em uma rede TCP/IP.
Considere o endereço IP em notação binária 11000000.10101000.01111011.10000100. Para facilitar o uso e entendimento, os endereços IP são normalmente apresentados no formato decimal.
A representação decimal correta do endereço IP apresentado é
128.113.128.1
168.0.0.128
192.168.123.132
192.168.116.128
168.192.113.132
Considere um endereço de rede de classe C (IPv4), cuja máscara é 255.255.255.252. Esta máscara pode representar até
16 sub-redes com 14 hosts cada.
8 sub-redes com 30 hosts cada.
64 sub-redes com 2 hosts cada.
32 sub-redes com 6 hosts cada.
4 sub-redes com 62 hosts cada.
Uma sub-rede de computadores está configurada por meio da configuração CIDR 206.194.157.128/26. De acordo com o esquema de máscara de rede de tamanho fixo, o endereço de broadcast e a máscara que essa sub-rede está utilizando são, respectivamente,
206.194.157.255 e 255.255.255.192.
206.194.157.191 e 255.255.255.192.
206.194.157.255 e 255.255.255.128.
206.194.157.191 e 255.255.255.128.
Considere as portas padrões utilizadas nas aplicações TCP/IP e analise as afirmações a seguir.
I. FTP usa as portas 20 e 21.
II. Compras na internet são necessariamente feitas com HTTPS na porta 10443.
III. Os protocolos IMAP e POP-3 devem ser utilizados em conjunto para acessar os e-mails recebidos pelos usuários. IV. O DNS pode usar tanto TCP como UDP.
- Quantas dessas afirmações estão corretas?
Considere os conceitos na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP e analise as afirmações a seguir.
I. Um SA (Sistema Autônomo) é um grupo de redes e roteadores sob autoridade de uma única administração.
II. O protocolo RIP se baseia no roteamento vetor distância, no qual cada roteador compartilha, em intervalos regulares, seu conhecimento sobre todo o Sistema Autônomo.
III. O protocolo OSPF divide um SA em áreas definidas como uma coleção de redes, hosts e roteadores.
IV. O protocolo BGP é um protocolo de roteamento utilizado entre Sistemas Autônomos para atualização das tabelas de roteamento.
- Quantas dessas afirmações estão corretas?
Uma rede de computadores integra diversas sub-redes, sendo que uma delas está operando com o IP 164.148.136.0 e máscara de rede 255.255.248.0. Neste caso, a faixa de endereços atribuída à sub-rede inicia em 164.148.136.0 e termina em 164.148.143.255, além de englobar uma quantidade total de IP´s, igual a
8192.
4096.
2048.
1024.
Um intervalo de endereços IP de 192.22.16.0 até 192.22.31.255, com a máscara 255.255.240.0, pode ser escrito como:
192.22.16.0/24
192.22.16.0/20
192.22.16.0/21
192.22.16.0/19
O Internet Protocol version 4 (IPv4) é composto por uma sequência numérica no seguinte formato: x.x.x.x, onde x é um número que pode ir de 0 a 255, como por exemplo: 200.129.179.6. A quantidade de bits que constitui um endereço IPv4 é:
4
8
16
32
64
O mapeamento de endereços classe D com endereços físicos Ethernet é ilustrado por meio da figura a seguir. Um endereço físico Ethernet multicast se encontra no intervalo 01:00:5E:00:00:00 a 01:00:5E:7F:FF:FF. Observe.

O processo de conversão do endereço IP multicast 238.212.24.9 para um endereço físico Ethernet multicast gera o seguinte resultado
01:00:5E:54:18:0C
01:00:5E:54:18:0B
01:00:5E:54:18:0A
01:00:5E:54:18:09
Em relação ao endereçamento IPv6, analise as afirmativas.
I. Tem 32 bits de comprimento divididos em quatro seções de bytes.
II. Na abreviação do endereço, os zeros não significativos de uma seção (quatro dígitos entre dois-pontos) podem ser omitidos.
III. Notação binária ou notação decimal pontuada são usadas para indicar um endereço.
IV. Utiliza a notação hexadecimal com dois-pontos, divididos em oito seções, e para cada seção utiliza apenas quatro dígitos hexadecimais.
V. Tipos de endereços no IPv6: unicast, anycast e multicast.
Assinale a alternativa correta.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e III são verdadeiras.
Somente IV e V são verdadeiras.
Somente I, II, III e IV são verdadeiras.
Somente II, IV, V são verdadeiras.
Considere os conceitos da pilha de protocolos TCP/IP e analise as afirmações a seguir. I. A entrega de um pacote para um host ou roteador requer dois níveis de endereçamento: lógico e físico.
II. O ARP (AddressResolutionProtocol) é um método de mapeamento dinâmico que encontra o endereço físico, dado um endereço lógico.
III. O Proxy ARP é um método em que um determinado host, que pode ser um router ou firewall, por exemplo, responde requisições ARP em nome de outro host.
IV. Quando um host não responde a um Ping é porque ele está desligado.
- Quantas dessas afirmações estão corretas?
Com relação ao Internet Protocol version 6 (IPv6), analise os seguintes endereços:
I. F:F:0:0:0:0:3012:0CE3
II. 0:0:0:0:0:0:0:1
III. F:F::3012::
IV. ::1
V. FFF1::3469::D4C8:B850
Os endereços válidos são:
somente I, II e III
somente II, IV e V
somente I e V
somente III e IV
somente I, II e IV
Considere os conceitos do endereçamento IP e analise as afirmações a seguir.
I. Os computadores 192.168.1.17/27 e 192.168.1.30/27 estão na mesma rede IP.
II. Os computadores 192.168.1.27/27 e 192.168.1.33/27 estão na mesma rede IP.
III. Os computadores 192.168.1.17/26 e 192.168.1.60/26 estão na mesma rede IP.
IV. Os computadores 192.168.1.17/25 e 192.168.1.230/25 estão na mesma rede IP.
Quantas dessas afirmações estão corretas?
Analise o quadro abaixo e determine a quantidade de endereços IP disponíveis para cada empresa:
Empresa | Primeiro endereço | Último endereço | Quantidade |
1 | 192.22.0.0 | 192.22.3.255 | |
2 | 192.22.4.0 | 192.22.7.255 | |
3 | 192.22.8.0 | 192.22.15.255 | |
4 | 192.22.16.0 | 192.22.31.255 |
Assinale a quantidade de endereços disponíveis para cada empresa, considerando as empresas ordenadas de 1 a 4:
765, 765, 1530 e 3026.
1024, 2048, 4096 e 8192.
1020, 1020, 2040 e 4080.
1024, 1024, 2048 e 4096.
Em relação ao endereçamento IP, julgue os itens a seguir, marcando com (V) a assertiva verdadeira e com (F) a assertiva falsa.
( ) Os endereços IP são formados por quatro números decimais separados por pontos.
( ) Cada número que representa uma parte do endereço IP corresponde a um byte (8 bits).
( ) Cada número que representa uma parte do endereço IP corresponde a 255 combinações possíveis.
( ) Os endereços IP são designados em blocos de endereços, conhecidos como Classes, e existem três tipos de classes de endereços IP: A, B e C.
Assinale a opção com a sequência CORRETA.
V, V, F, V.
V, V, F, F.
V, F, V, F.
F, V, V, V.
O estabelecimento de uma sessão BGP depende do estabelecimento de conectividade entre os diversos elementos que compõem a rede. Dessa forma, é necessário que exista uma rota ativa entre os peers (pontos) que estabelecerão a sessão TCP.
Suponha que uma determinada rede utiliza o bloco de endereços IP que inicia em 200.100.128.0 e termina em 200.100.135.255.
Assinale a alternativa que apresenta o endereço IP com a máscara CIDR que identifica corretamente a rede descrita.
200.100.128.0/18
200.100.128.0/19
200.100.128.0/20
200.100.128.0/21
200.100.128.0/22
As redes de computadores com acesso à Internet operam com base na arquitetura TCP/IP. Os dois principais protocolos, o IP e o TCP, operam respectivamente nas seguintes camadas:
rede e transporte.
física e enlace.
aplicação e rede.
transporte e física.
enlace e aplicação.