Questões de Concurso sobre IP (INTERNET PROTOCOL)

 
 
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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?


A

Máscara: 255.128.0.0, 12 subredes e 1018 hosts válidos em cada subrede.


B

Máscara: 255.255.255.128, 8 subredes e 254 hosts válidos em cada subrede.


C

Máscara: 255.255.192.0, 2 subredes e 126 hosts válidos em cada subrede.


D

Máscara: 255.255.255.224, 8 subredes e 30 hosts válidos em cada subrede.


E

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:


A

IP.


B

TCP.


C

FTP.


D

IMAP.


E

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



A

Interface de enlace 1.


B

Interface de enlace 0.


C

Interface de enlace 2.


D

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:


A

192.168.0.254


B

255.255.0.0


C

255.255.255.0


D

255.255.255.254

Sobre os protocolos de comunicação de redes de computadores, assinale a alternativa que traz uma das funções do protocolo descrito.


A

ICMP: relato de erros e realização de diagnósticos de rede.


B

ARP: controle e configuração de rede.


C

IP: resolução de nomes de domínio.


D

IGMP: tráfego em tempo real (voz e vídeo).


E

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?


A

14 hosts.


B

15 hosts.


C

240 hosts.


D

255 hosts.


E

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:


A

10.10.127.255


B

10.10.159.255


C

10.10.161.255


D

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?


A

256.


B

512.


C

128.


D

258.


E

1026.

Quais os endereços de rede e de broadcast, respectivamente, do endereço IP 10.10.10.10 com máscara de rede 255.254.0.0?


A

10.0.0.0 e 10.10.255.255


B

10.8.0.0 e 10.10.255.255


C

10.8.0.0 e 10.11.255.255


D

10.10.0.0 e 10.10.255.255


E

10.10.0.0 e 10.11.255.255

Ano: 2022
Prova: FCC - TJ CE - Analista Judiciário - Área Ciência da Computação - Sistemas da Informação - 2022

Quanto às características referentes ao endereçamento IP, um Analista observou, corretamente, que


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

um número máximo de 126 (128-2) redes /16 podem ser definidas. Esta subtração por 2 se dá devido ao fato de que o endereço 0.0.0.1 é reservado para uso como a rota default e o endereço 127.0.0.1 é reservado para a função de lookaround.

O número de sub-redes destinados à máscara de sub-rede 255.255.224.0 é:


A

2 sub-redes.


B

8 sub-redes.


C

16 sub-redes.


D

32 sub-redes.


E

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.


A

16.


B

8.


C

128.


D

32.


E

64.

Foi capturado um pacote IPv4 que contém no seu campo flags o valor 001. A interpretação correta desses valores é:


A

o pacote pode ser fragmentado e existem mais fragmentos.


B

o pacote não pode ser fragmentado e é único.


C

o pacote pode ser fragmentado e não existem mais fragmentos além deste.


D

o pacote não pode ser fragmentado e não existem mais fragmentos.


E

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:


A

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;


B

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;


C

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;


D

nas sub-redes 10.112.0.0/26, 10.112.0.128/26, 10.112.1.0/26 e 10.112.1.128/26;


E

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


A

F, F, V, V.


B

V, F, F, F.


C

F, V, V, V.


D

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.


A

177.158.188.60, 177.158.188.59 e 192.168.1.11


B

172.168.1.10, 172.168.1.1 e 10.10.10.1


C

10.10.10.1, 10.10.10.2 e 10.10.10.3


D

192.168.15.11, 192.168.15. 1 e 177.158.188.59


E

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?


A

Apenas II.


B

Apenas III.


C

Apenas I e II.


D

Apenas I e III.


E

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)


A

III e IV, somente


B

I, III e IV, somente


C

II, III e IV, somente


D

Todas as alternativas


E

I e II, somente

   
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