Questões de Concurso sobre IP (INTERNET PROTOCOL)

 
 
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A identificação de um dispositivo na Internet pode ser feita por um endereço IP.


Assinale a opção que indica o endereço IP válido.


A

@gov.br


B

http://


C

#192/158/1/38:80


E

192.158.1.38

Em um projeto de uma rede local, decidiu-se utilizar o segmento de rede 172.16.0.0. Para que essa rede se mantenha no segmento reservado para redes privadas e possa endereçar o máximo de hosts possíveis, seu prefixo deve ser:


A

/8


B

/12


C

/16


D

/20


E

/24

Um datagrama IP v6 é composto por diversos campos, tais como versão, classe de tráfego, rótulo de fluxo, endereços de origem e de destino, entre outros.

-

O tamanho máximo (em bits) dos campos de endereços de origem e de destino deste datagrama é


A

64.


B

128.


C

256.


D

512.


E

1024.

Leia o fragmento a seguir.

-

“Cada endereço IP v4 tem comprimento máximo de _____ bits. Portanto, há um total de _____ endereços IP possíveis. Esses endereços são escritos em notação decimal separada por _____, na qual cada byte do endereço é escrito em sua forma decimal e separado dos outros bytes do endereço.”

-

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.


A

8 – 28 – ponto e vírgula.


B

16 – 216 – dois pontos.


C

32 – 232 – ponto.


D

64 – 264 – espaço.


E

128 – 2128 – dois pontos.

Uma empresa segmenta sua rede privada utilizando sub-redes. Sabendo que o endereço da primeira sub-rede é IP 172.16.0.0/20 e que todas as outras utilizam a mesma máscara, pode-se AFIRMAR que:


A

o endereço da próxima sub-rede é 172.16.16.0/20


B

a notação /20 indica que um roteador necessita de 20 saltos para alcançar a rede 172.16.0.0


C

cada sub-rede pode endereçar 4096 hosts válidos.


D

para descobrir a qual sub-rede um host pertence, basta realizar uma operação algébrica do tipo OU lógico entre o endereço IP e a máscara.


E

a máscara de sub-rede é 255.255.224.0

O administrador de redes de uma organização projetou uma rede privada considerando a implementação de NAT (Network Address Translation) e escolheu utilizar o intervalo reservado para endereços IP de 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16.


De acordo com este projeto de rede, a quantidade máxima de endereços IP exclusivos nessa rede privada é


A

16 endereços.


B

256 endereços.


C

1.024 endereços.


D

4.096 endereços.


E

65.536 endereços.

Qual a notação CIDR correta dos seguintes endereços IPV4 e suas respectivas máscaras?


10.10.10.10 - 255.224.0.0

172.18.128.128 - 255.255.248.0

192.168.254.128 - 255.255.255.252


A

10.10.10.10/11, 172.18.128.128/21 e 192.168.254.128/32


B

10.10.10.10/10, 172.18.128.128/20 e 192.168.254.128/30


C

10.10.10.10/11, 172.18.128.128/22 e 192.168.254.128/29


D

10.10.10.10/11, 172.18.128.128/21 e 192.168.254.128/30


E

10.10.10.10/8, 172.18.128.128/16 e 192.168.254.128/24

Com base na rede com identificação 172.26.4.0/22, assinale a alternativa correta:


A

O endereço 172.26.5.255 é o endereço de broadcast.


B

O endereço 172.26.6.0 é um endereço inválido para host.


C

O endereço 172.26.4.255 é o endereço de broadcast.


D

O endereço 172.26.8.0 é um endereço válido para host.


E

O endereço 172.26.7.255 é o endereço de broadcast.

Em 1993, a IETF formalizou, por meio da RFC 1550, as pesquisas a respeito da nova versão do protocolo IP, solicitando o envio de projetos e propostas para o novo protocolo. Em 1995, na RFC 1752, foi apresentado um resumo de três principais propostas para o novo protocolo IP, todos contendo problemas. Mais pesquisas aconteceram até que a nova versão do IPv4, o IPv6, foi finalmente desenvolvido pela IETF. A partir disso, analise as alternativas a seguir acerca do protocolo IPv6:


I - Um host IPv6 é capaz de gerar seu próprio endereço IP.

II - O que muda nos campos do cabeçalho do datagrama dos protocolos IPv4 e IPv6 é somente o novo endereço IP.

III - Um bloco de endereço IPv6 com um prefixo /48 tem 16 bits para o ID da sub-rede. Uma divisão que separa o ID da sub-rede com 16 bits produz 65.536 sub-redes /64 possíveis, sem empréstimo de bits do ID da interface, ou porção de host do endereço.

IV - Os endereços IPv6 podem ser entregues somente como statefull.


É correto o que se afirma em:


A

II e IV, apenas.


B

I, II e IV, apenas.


C

I e III, apenas.


D

I, II, III e IV.


E

III, apenas.

Os endereços da Internet são alocados por endereços IP divididos em classes. As mais comuns são as classes A, B e C. Cada classe de endereço tem uma máscara de sub-rede padrão diferente. A seguir, são relacionadas algumas máscaras de sub-rede padrões das classes. Indique a alternativa CORRETA.


I - As redes de classe A usam uma máscara de sub-rede padrão de 255.255.255.0 e têm 192-223 como seu primeiro octeto.

II - As redes de classe B usam uma máscara de sub-rede padrão de 255.255.0.0 e têm 128-191 como seu primeiro octeto.

III - As redes de classe C usam uma máscara de sub-rede padrão de 255.0.0.0 e têm 0-127 como seu primeiro octeto.


A

Apenas I e III estão corretas.


B

Apenas II e III estão corretas.


C

Apenas a afirmativa II está correta.


D

Todas estão corretas.

Com base na tabela de rotas a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

Rede

Máscara

Próximo Salto

Interface de Saída

192.0.2.0

/25

---

Fa1/0

192.0.2.128

/26

192.0.2.202

Se1/0

192.0.2.192

/30

---

Se2/0

192.0.2.196

/30

192.0.2.194

Se2/0

192.0.2.200

/30

---

Se1/0

192.0.2.130

/32

192.0.2.194

Se2/0


A

Datagramas para todos os endereços atribuíveis da rede 192.0.2.128/26 são encaminhados pela mesma interface de saída.


B

As rotas para 192.0.2.192/30, 192.0.2.196/30 e 192.0.2.130/32 podem ser substituídas manualmente por uma única rota agregada.


C

O roteador está diretamente conectado a quatro redes.


D

As redes ilustradas na figura são sub-redes derivadas de 192.0.2.0/24.

Assinale o endereço MAC multicast que corresponde ao endereço IP multicast 224.15.191.12:


A

01-00-5e-0f-bf-0c


B

01-00-5e-e0-0b-01


C

01-00-5e-8f-bf-0c


D

01-00-5e-60-0b-01

A fragmentação de um pacote IPv4 ocorre quando


A

a MTU da rede origem é menor que a MTU da rede destino.


B

a MTU de pelo menos uma das redes intermediárias, até a rede destino (incluindo esta), é maior que a MTU da rede origem.


C

a MTU de pelo menos uma das redes intermediárias, até a rede destino (incluindo esta), é menor que a MTU da rede origem.


D

o campo flag do pacote IP tem o valor 000.


E

o campo flag do pacote IP tem o valor 010.

Uma sub-rede de computadores com acesso à internet foi configurada pelo IP 185.215.13.128/27, em conformidade com a notação CIDR e de acordo com o esquema de máscara de tamanho fixo. Conclui-se que a máscara e o endereço de broadcasting para essa sub-rede são, respectivamente:


A

255.255.255.192e 185.215.13.159


B

255.255.255.224e 185.215.13.159


C

255.255.255.1926 185.215.13.255


D

255.255.255.224e 185.215.13.255

Considerando o endereçamento IP de uma rede TCP, com protocolo IPv4, configurada com uma máscara de rede 255.255.255.0. Assinale a alternativa que apresenta o número máximo de computadores que podem ser conectados ao mesmo tempo nessa rede.


A

192


B

250


C

254


D

255


E

256

No cabeçalho IPv6, o Hop Limit


A

indica a qual classe o pacote de dados pertence, podendo limitar sua prioridade.


B

identifica e delimita pacotes que pertencem ou não ao mesmo fluxo de dados.


C

indica a quantidade limite de repetidores pelos quais o pacote pode passar. Caso a exceda, o pacote é desmembrado.


D

indica a quantidade máxima de roteadores pelos quais o pacote pode passar. Caso exceda o limite, o pacote é descartado.


E

informa o tamanho limite do pacote em bytes.

O endereço IP (Internet Protocol) corresponde a um endereço que identifica os dispositivos que estão conectados à Internet. Todas as afirmativas abaixo sobre as versões de protocolos IPv4 e IPv6 estão corretas, EXCETO:


A

IPv6 é mais seguro que o IPv4, pois possui o IPSec nativo, que permite confirmar a integridade dos dados e se o usuário é quem realmente diz ser.


B

O IPv4 utiliza um endereço de 32 bits enquanto o IPv6 utiliza um endereço 128 bits.


C

O IPv6 aumenta consideravelmente o tamanho das tabelas de roteamento em relação ao IPv4.


D

Um dos motivos para a criação do IPv6 foi a possibilidade de esgotamento futuro da quantidade de endereços da versão IPv4.

   
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