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Uma certa empresa possui 6 setores para distribuir endereços IPV4 e cada setor necessita de pelo menos 28 endereços de host. O endereço fornecido para a empresa foi 192.168.1.0/24. Para atender de maneira simples e eficiente as demandas de IPV4 da empresa em questão, utilizando o conceito de subredes, qual máscara de subrede deverá ser utilizada, quantas subredes serão criadas com a máscara em questão e quantos endereços de host válidos existirão em cada subrede?
Máscara: 255.128.0.0, 12 subredes e 1018 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.255.128, 8 subredes e 254 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.192.0, 2 subredes e 126 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.255.224, 8 subredes e 30 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.255.192, 4 subredes e 60 hosts válidos em cada subrede.
Na camada de internet existe um protocolo não confiável e sem conexão. Por não oferecer garantias, é conhecido como protocolo melhor esforço. Os sistemas de roteamento e dispositivos da camada farão o possível para entregar os pacotes, no entanto estes dispositivos que compõem o núcleo da rede não operam nas camadas de transporte e aplicação, deixando a cargo dos dispositivos finais a tarefa de avaliar os pacotes recebidos utilizando serviços da camada de transporte e aplicação. Esse protocolo é o:
IP.
TCP.
FTP.
IMAP.
SNMP.
O roteamento IP é baseado no casamento do prefixo mais longo (Longest Prefix Match, em inglês). A figura a seguir representa as entradas existentes em uma tabela de rotas. Marque a alternativa que representa a interface de enlace na qual o pacote destinado ao endereço 200.23.24.103 será repassado, visando seguir sua rota até o destinatário.
Prefixo de endereço | Interface de enlace |
11001000 00010111 00010 | 0 |
11001000 00010111 00011000 | 1 |
11001000 00010111 00011 | 2 |
senão | 3 |
Interface de enlace 1.
Interface de enlace 0.
Interface de enlace 2.
Interface de enlace 3.
Para construção de uma rede de computadores capaz de suportar até, no máximo, 254 hosts com endereços de IP únicos, a configuração da máscara da rede deverá ser:
192.168.0.254
255.255.0.0
255.255.255.0
255.255.255.254
Sobre os protocolos de comunicação de redes de computadores, assinale a alternativa que traz uma das funções do protocolo descrito.
ICMP: relato de erros e realização de diagnósticos de rede.
ARP: controle e configuração de rede.
IP: resolução de nomes de domínio.
IGMP: tráfego em tempo real (voz e vídeo).
NAT: permissão para que vários dispositivos compartilhem um endereço de IP para que todos possam receber os mesmos dados (multicast).
Assim como acontece com os endereços IP, uma máscara de rede é definida por um número de 32 bits os quais são divididos em quatro blocos de 8 bits cada. A definição de máscaras permite a divisão em sub-redes, a fim de aprimorar o desempenho, a segurança e a própria organização da infraestrutura de rede. Qual o número máximo de hosts efetivos que pode ser definido em uma única sub-rede classe C com máscara 255.255.255.240?
14 hosts.
15 hosts.
240 hosts.
255 hosts.
256 hosts.
Um computador de uma rede possui o endereço IP 10.10.161.2/19. Nesse caso, o endereço IP de Broadcast da rede a qual esse endereço IP pertence é:
10.10.127.255
10.10.159.255
10.10.161.255
10.10.191.255
Ao iniciar o processo de verificação e cálculo de máscaras de sub-rede, a máscara: 255.255.254.0/23 pode conter até quantos hosts/sub-redes, levando-se em consideração o subnet address e o broadcast address?
256.
512.
128.
258.
1026.
Qual o número máximo de sub-redes que uma máscara de rede/sub-rede IP 255.224.0.0 possibilita?
8
16
32
64
128
Qual a máscara de rede/subrede de uma notação CIDR /
255.255.192.0
255.255.224.0
255.255.240.0
255.255.248.0
255.255.252.0
Quais os endereços de rede e de broadcast, respectivamente, do endereço IP 10.10.10.10 com máscara de rede 255.254.0.0?
10.0.0.0 e 10.10.255.255
10.8.0.0 e 10.10.255.255
10.8.0.0 e 10.11.255.255
10.10.0.0 e 10.10.255.255
10.10.0.0 e 10.11.255.255
Quanto às características referentes ao endereçamento IP, um Analista observou, corretamente, que
cada endereço de rede classe B possui um prefixo de rede de 8 bytes, com o byte mais significativo em zero e um número de rede de sete bytes, seguido por um host-number de vinte e quatro bytes.
o campo do número de rede foi chamado de "espectro de rede" porque a porção dominante de cada endereço IP identifica o número da rede. Todos os hosts de uma rede compartilham o mesmo prefixo de rede e podem ter até dois host-number, dependendo da classe.
cada endereço de rede classe A possui 16 bits de prefixos de rede com os dois bits mais significativos como 1-0 com 16 bits do número de rede, seguido por 14 bits de host-number.
no esquema de endereçamento chamado classful, em um endereço IP classe B, o prefixo de rede (Net ld) e o host-number (Host ld) têm o mesmo tamanho, ou seja, 16 bits.
um número máximo de 126 (128-2) redes /
O número de sub-redes destinados à máscara de sub-rede 255.255.224.0 é:
2 sub-redes.
8 sub-redes.
16 sub-redes.
32 sub-redes.
64 sub-redes.
Assinale a alternativa que apresente a quantidade de endereços IP’s disponíveis, incluindo o endereço de rede e broadcast para uma rede 10.10.0.0/26.
16.
8.
128.
32.
64.
Foi capturado um pacote IPv4 que contém no seu campo flags o valor 001. A interpretação correta desses valores é:
o pacote pode ser fragmentado e existem mais fragmentos.
o pacote não pode ser fragmentado e é único.
o pacote pode ser fragmentado e não existem mais fragmentos além deste.
o pacote não pode ser fragmentado e não existem mais fragmentos.
o pacote é o primeiro de uma série de fragmentos.
João trabalha na área de Tecnologia da Informação de um Tribunal de Justiça e ficou responsável por atribuir as faixas de endereçamento IP de 4 novas varas cíveis, que necessitarão de 126 endereços de hosts cada. Sabe-se que a rede 10.112.0.0/20 está disponível.
Para realizar a distribuição com o mínimo de desperdício de endereços, João deve dividir a rede da seguinte forma:
nas sub-redes 10.112.0.0 com máscara 255.255.128.0, 10.112.0.128 com máscara 255.255.128.0, 10.112.1.0 com máscara 255.255.128.0 e 10.112.1.128 com máscara 255.255.128.0;
nas sub-redes 10.112.0.0 com máscara 255.255.255.0, 10.112.1.0 com máscara 255.255.255.0, 10.112.2.0 com máscara 255.255.255.0 e 10.112.3.0 com máscara 255.255.255.0;
nas sub-redes 10.112.0.0 com máscara 255.255.255.128, 10.112.0.128 com máscara 255.255.255.128, 10.112.1.0 com máscara 255.255.255.128 e 10.112.1.128 com máscara 255.255.255.128;
nas sub-redes 10.112.0.0/26, 10.112.0.128/26, 10.112.1.0/26 e 10.112.1.128/26;
a rede disponível não atende a demanda de endereços necessária.
O modelo OSI (Open System Interconnection) fornece uma abstração em camadas de diferentes funções para comunicação de sistemas em uma rede local (Ethernet). De maneira similar, o modelo TCP/IP também fornece uma pilha de protocolos em camadas, onde cada camada é responsável por um grupo de tarefas. Considerando o modelo TCP/IP, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O protocolo IP (Internet Protocol) faz parte da camada de enlace (camada 3); tem como objetivo identificar e localizar um host na internet.
( ) O protocolo PPP (Point-to-Point Protocol) é um protocolo da camada de transporte (camada 5); tem a função de permitir a comunicação baseada em textos entre dois hosts.
( ) O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) da camada de rede (camada 2) é utilizado para trocar informações entre hosts, permitindo verificar a conectividade em uma rede.
( ) O protocolo DNS (Domain Name System), que roda na camada de aplicação (camada 4), permite que um host tenha seu endereço encontrado na rede a partir de um nome.
A sequência está correta em
F, F, V, V.
V, F, F, F.
F, V, V, V.
F, V, F, F.
Network Address Translation (NAT) é o nome de uma técnica utilizada para possibilitarmos que computadores de uma rede privada, que não possuem números IP roteáveis, possam acessar a Internet através do uso de um único IP roteável. O que o NAT faz para viabilizar tal solução é basicamente criar uma forma de tradução entre números IP privados e números IP públicos. Considere o cenário de uma rede privada que possui um computador X com um número IP privado. Este computador acessa a Internet através de um roteador Y com suporte ao NAT. O roteador possui portanto um número IP privado e um número IP público.
Marque a alternativa que indica uma opção que apresenta números IP adequados para a correta comunicação do computador X com a Internet. Considere que a alternativa deve indicar, respectivamente, o IP do computador X e os IPs privado e público do roteador Y.
177.158.188.60, 177.158.188.59 e 192.168.1.11
172.168.1.10, 172.168.1.1 e 10.10.10.1
10.10.10.1, 10.10.10.2 e 10.10.10.3
192.168.15.11, 192.168.15. 1 e 177.158.188.59
192.168.1.10, 192.168.1.1 e 177.258.188.59
Sobre as mudanças do protocolo IPv6 em relação ao protocolo IPv4, analise as assertivas abaixo:
I. Maior capacidade para endereçamento.
II. Inexistência de suporte à autenticação e privacidade.
III. Simplificação do formato de cabeçalho.
Quais estão corretas?
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
Quais das alternativas abaixo são funções do Protocolo de Descoberta de Vizinhança (NDP – Neighbor Discovery Protocol) no protocolo IPv6?
I – Descoberta de parâmetros do enlace
II – Autoconfiguração de endereços
III – Descoberta de roteadores e prefixos
IV – Resolução de endereços físicos (MAC)
III e IV, somente
I, III e IV, somente
II, III e IV, somente
Todas as alternativas
I e II, somente