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Considere uma rede classe C 192.168.15.0/24. Para criar 8 sub-redes com 32 IPs cada (30 hosts + 1 endereço de rede + 1 endereço de broadcast), a quantidade de bits da porção de host necessária para criar as sub-redes e para acomodar os IPs são, correta e respectivamente,
2 e 6.
3 e 5.
4 e 4.
6 e 2.
5 e 3.
Alguns endereços de rede não são roteados na Internet, e nenhum tráfego pode ser enviado a eles da Internet. Qual dos endereços de rede a seguir NÃO é publicado (roteado) na Internet?
10.0.0.0
15.0.0.0
190.144.0.0
200.241.111.0
128.9.0.0
Uma rede está identificada pelo IP 178.239.0.0/16, em conformidade com a notação CIDR. Utilizando-se o esquema de Máscara de Rede de Tamanho Variável, deseja-se configurar uma sub-rede com até 32.000 hosts, quinze sub-redes com até 2.000 hosts e oito sub-redes com até 249 hosts.
Nessas condições, três configurações válidas, a primeira para a sub-rede com até 32000 hosts, a segunda para uma das 15 subredes com até 2000 hosts e a terceira para uma das 8 sub-redes com até 249 hosts, são, respectivamente,
178.239.0.0/17 e 178.239.128.0/21 e 178.239.248.0/24.
178.239.0.0/17 e 178.239.128.0/22 e 178.239.248.0/25.
178.239.0.0/19 e 178.239.128.0/23 e 178.239.248.0/26.
178.239.0.0/18 e 178.239.128.0/22 e 178.239.248.0/24.
178.239.0.0/18 e 178.239.128.0/21 e 178.239.248.0/26.
Considere o endereço de IP 192.169.17.2 com a máscara de sub-rede 255.255.0.0.
Assinale a alternativa que apresenta o endereço do host.
192.169
17.2
2
192
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de endereços IP’s disponíveis, incluindo o endereço de rede e broadcast para a seguinte rede/máscara com notação CIDR 10.0.0.0/15:
262142
131074
524288
262144
131072
Para dividir uma rede típica classe C em outras duas sub-redes, é correto utilizar uma máscara de redes que, em quantidade de bits, seja equivalente a
\23.
\24.
\25.
\26.
\27.
Sobre o IPv4, marque a alternativa INCORRETA:
Os endereços IPv4 são escritos em notação decimal com ponto.
Os endereços IPv4 são hierárquicos, diferentes dos endereços Ethernet.
As redes (como as LANs Ethernet) que resultam da divisão de uma rede maior são chamadas sub-redes.
Um recurso que define o IPv4 são seus endereços de 38 bits.
Nos endereços IPv4, cada um dos 4 bytes é escrito em decimal, de 0 a 255.
Na rede classe C 192. 168. 246. 0/24 deseja-se criar 4 sub-redes com 62 hosts em cada sub-rede. Nesse contexto, o endereço de rede da quarta sub-rede será
192. 168. 246. 192/26
192. 168. 246. 256/26
192. 168. 246. 186/26
192. 168. 246. 128/26
192. 168. 246. 190/26
A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) está criando dois novos departamentos (Ciência de Dados e Governança de Dados) em sua unidade. Com isso, antes havia quatorze departamentos e agora são dezesseis departamentos. Os endereços IPs são divididos por departamentos de forma que cada um possua uma subnet individualizada, mas que se comunicam com a rede interna.
Partindo da premissa de que o endereço inicial da primeira rede configurada é 194.24.16.0/20 e que o endereço de broadcast da última VLAN configurada será 194.24.31.255, a DPE/RS deve implementar a máscara:
255.255.240.0/20
255.255.248.0/21
255.255.252.0/22
255.255.254.0/23
255.255.255.0/24
Quais os endereços de rede ou sub-rede e de broadcast do endereço IP 192.168.241.250/29?
192.168.241.0 e 192.168.241.255
192.168.241.240 e 192.168.241.251
192.168.241.240 e 192.168.241.255
192.168.241.248 e 192.168.241.251
192.168.241.248 e 192.168.241.255
Complete a sentença abaixo com as informações apropriadas.
Um endereço IP é, tipicamente, formado por 32 bits (4 bytes), em que cada byte é chamado de __________, ou seja, o endereço IP é formado por ____________, cada um representado por uma ___________. O endereço IP funciona como o identificador lógico para uma interface de rede. Ele identifica em qual ___________ a máquina está e qual o ______________ da máquina naquela rede. Assim, o endereço IP ______________ à medida que deslocamos o _____________ de uma rede para outra.
byte de IP, 4 Bytes de IP, notação binária de 0 a 255, rede, endereço MAC, não muda, host.
8 bits, 4 pares de 8 bits, notação binária de 0 e 1, rede, identificador, não muda, computador.
octeto, 4 octetos, notação decimal de 0 a 255, rede, Identificador, muda, host.
decimal, 4 decimais, notação decimal de 0 a 256, rede, identificador, muda, host.
octeto, 4 octetos, notação decimal de 0 a 255, octeto, octeto, pode mudar, protocolo TCP/IP.
Para configurar uma rede específica para o escritório de um vereador, uma sub-rede que permite a conexão de dois computadores de mesa, dois smartphones, uma impressora e um roteador sem fio é:
192.168.64.0/29
192.168.64.0/30
192.168.64.0/6
192.168.64.0/8
O cabeçalho de um datagrama IP possui 32 bits de largura.
Dentre os campos presentes neste cabeçalho, é correto afirmar que o
campo Endereço IP de Origem possui 256 bits de largura.
campo Opções sempre estará preenchido quando o endereço IP de destino for o endereço de broadcast da rede.
campo Endereço IP de Destino possui 4 bytes de largura.
tamanho mínimo de uma datagrama IP é 16 bytes.
campo Protocolo especifica qual o protocolo utilizado pela camada de Enlace para fisicamente transportar os dados no Enlace.
Como podemos definir um endereço IP?
Uma identificação criptografada única de um computador na rede local.
Um código de barras utilizado para identificar dispositivos de rede.
Um número que identifica um dispositivo na internet.
Uma senha utilizada para autenticação em uma rede.
Um dispositivo de armazenamento.
Leia o caso a seguir.
Um funcionário precisa participar de um curso de formação profissional oferecido via EaD por meio do sistema Moodle. Para isso, ele conecta o seu laptop à rede da empresa em que trabalha. A rede de computadores da empresa possui um servidor DHCP disponível, fazendo com que o laptop receba uma configuração de endereçamento IP. Além disso, o site do Moodle está configurado com um certificado SSL/TLS.
Diante disso, ao acessar a página inicial do Moodle utilizando um navegador web, os seguintes protocolos são utilizados:
HTTP e UDP, sendo que o primeiro é um protocolo da camada de aplicação e o segundo um protocolo da camada de rede.
DNS e CSMA/CD, sendo que o primeiro é um protocolo da camada de aplicação e o segundo um protocolo da camada de rede.
HTTPS e TCP, sendo que o primeiro é um protocolo da camada de aplicação e o segundo um protocolo da camada de transporte.
FTP e IP, sendo que o primeiro é um protocolo da camada de aplicação e o segundo um protocolo da camada de enlace.
Sobre o protocolo IPv6, assinale a alternativa que apresenta um endereço de loopback válido.
2001:12ff::
::1
127.0.0.1
192.168.0.1
FF01::1
O endereçamento IPv-4 pode utilizar o conceito de classes de endereçamento. Nesse método, o espaço de endereços é dividido em cinco classes: A, B, C, D e E.
O endereço 192.34.55.112 pertence à classe
A.
B.
C.
D.
Para que os microcomputadores e notebooks que integram as redes de computadores possam acessar a internet, é necessário que estejam configuradas com um endereço IP.
Nesse contexto, um endereço IP válido de classe A e outro de classe B são
100.257.160.33 e 238.167.190.15.
255.101.154.29 e 127.191.223.46.
126.243.155.99 e 190.134.241.77.
191.187.165.55 e 203.256.198.44.
192.128.223.11 e 224.255.103.88.
Uma sub-rede de computadores está operando por meio de uma faixa de IPs cujo primeiro endereço é 176.204.197.192 e a máscara de sub-rede disponibiliza um total de 32 endereços, em conformidade com o esquema de máscara de rede de tamanho fixo.
A configuração válida para essa sub-rede, de acordo com a notação CIDR, é
176.204.197.192/27.
176.204.197.192/25.
176.204.197.192/24.
176.204.197.192/16.
176.204.197.192/19.
Hugo, responsável pela rede de computadores da universidade XYZ, divide a rede da universidade em três sub-redes: X, Y e Z, cujos endereços são 192.168.37.0/25, 192.168.37.128/26 e 192.168.37.192/26, respectivamente.
A quantidade de hosts efetivos de cada uma dessas sub-redes, respectivamente, é:
126, 62 e 62;
128, 64 e 64;
128, 64 e 192;
254, 126 e 126;
256, 128 e 128.