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A máscara de sub rede de uma rede IPv4 foi definida como /
10.0.0.255
10.0.0.21
10.0.7.255
10.0.8.0
A máscara de sub rede de uma rede IPv4 é 255.255.255.252. O número de hosts possíveis dentro desta sub rede é:
254
8
4
2
Existem duas versões do protocolo IP, o IPV4 e IPV6, sendo a última uma versão melhorada, buscando resolver o problema de escassez de endereços IP do IPV4. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar sobre os endereços IPV6 que:
O endereço totaliza 64 bits.
São compostos por 8 blocos.
Em cada bloco há 4 caracteres.
Existem 16 caracteres possíveis para cada caractere.
A coluna da esquerda apresenta protocolos e a da direita, característica de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1- IPv6
2- SNMP
3- IPv4
4- DNS
( ) Possui 32 bits para endereçamento.
( ) Permite a tradução de nomes para IP.
( ) Possui 128 bits para endereçamento.
( ) Permite monitorar dispositivos.
Marque a sequência correta.
1, 4, 2, 3
1, 2, 3, 4
3, 4, 1, 2
2, 3, 4, 1
Em uma rede IPv4, a máscara de sub-rede é 255.255.254.0. Quantos hosts são possíveis nesta mesma sub-rede?
510 hosts.
512 hosts.
256 hosts.
254 hosts.
A Internet funciona através de protocolos como o IPv4 e o IPv6, que são combinações numéricas que estabelecem conexões entre computadores.
(I)IPV4
(II)IPV6
Enumere as lacunas abaixo identificando suas características com os protocolos IPv4 e IPv6:
(__)O sistema suportaria algo como 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000 endereços.
(__)Significa Protocolo versão 4, ou versão 4 de protocolos.
(__)IPs trabalham em 128 bits.
(__)Windows XP Service Pack 1, Mac OS X 10.2 e posteriores contam com ele.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:
II, II, I, I.
II, I, II, II.
I, II, I, II.
II, II, I, II.
I, I, II, II.
Um determinado pacote IPv4 possui em seu cabeçalho o bit Don’t fragment (DF) igual a 1, o bit More Fragments (MF) igual a 0 e o campo Fragment Offset igual a 0. Esse pacote trafega por uma rede e atinge um roteador em que o MTU do próximo link é maior que o tamanho do pacote. A ação que o roteador toma, no contexto das regras do IPv4, é
encaminhar o pacote para o próximo link sem nenhum tipo de fragmentação.
fragmentar o pacote em pacotes menores que o MTU, e encaminhá-los para o próximo link.
armazenar o pacote na memória e aguardar pela chegada de outros fragmentos relacionados ao mesmo, remontando o pacote completo antes de encaminhar para o próximo link.
descartar o pacote recebido e enviar à origem uma mensagem ICMP do tipo Fragmentation Needed.
descartar o pacote recebido e enviar à origem uma mensagem ICMP do tipo Time Exceeded.
Considere as seguintes características:
I. Capacidades de QoS utilizando para isso o campo Flow Label.
II. Endereço de 128 bits.
III. Os Endereços de broadcast são utilizados para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.
IV. Internet Resolution Management Protocol (IGMP) é utilizado para gerir relações locais de sub-redes.
V. Processo de fragmentação realizada pelo router.
Os itens I a V correspondem, correta e respectivamente, aos protocolos
IPv4, IPv6, IPv6, IPv4 e IPv4.
IPv6, IPv6, IPv6, IPv4 e IPv4.
IPv4, IPv4, IPv6, IPv6 e IPv4.
IPv6, IPv6, IPv4, IPv4 e IPv4.
IPv4, IPv6, IPv6, IPv4 e IPv6.
Uma das atribuições necessárias para o endereçamento IPv4 é a máscara de subrede. De acordo com o ambiente ou com o programa a ser configurado o valor da Máscara de subrede pode ser fornecido em seu formato padrão ou em notação CIDR. Como por exemplo: 255.255.255.240 (formato padrão) correspondente ao valor /
255.0.0.0
255
255.255.0.0
255.255.255.0
255.255.255.255
Sabe-se que endereços IPv4 e máscaras de sub-rede são compostos por 32 bits. Analise, a seguir, um endereço de IP e sua máscara de sub-rede em formato binário:
Endereço IP: _______11000000. 10101000 . 00000101 . 10000011
Máscara de sub-rede: 11111111. 11111111 . 11111111 . 11000000
Assinale a alternativa que apresenta o endereço que identifica a rede à qual esse endereço pertence
192.168.5.0
200.20.10.10
10.10.0.0
192.168.5.128
172.16.0.0
No IPv4, os endereços são organizados em pacotes de 32 bits divididos em blocos de 8 separados por pontos, onde grupos de bits identificam redes e hosts. A figura ilustra a estrutura do IPv4.

Nesse contexto, são exemplos válidos de endereços IPv4 de classes A, B e C, respectivamente:
128.0.0.0, 192.0.0.255 e 248.139.128.0
67.239.255.0, 143,255.169.1 e 240.0.0.255
10.0.191.256, 172.16.0.255 e 300.128.150.200
127.0.0.1,191.187.250.254 e 223.240.199.255
Ao se realizar um cálculo no campo soma de verificação do cabeçalho do formato do datagrama IPv4, geralmente os roteadores descartam os datagramas quando um erro é detectado.
Certo
Errado
Em uma rede a IPv4, a máscara de sub-rede é 255.255.252.0, tem como gateway o dispositivo cuja interface LAN está no IP 192.168.0.254. Qual endereço de broadcast desta sub-rede?
192.168.0.255
192.168.1.255
192.168.2.255
192.168.3.255
Assinale a alternativa incorreta em relação aos protocolos de Internet IPv4 e IPv6.
Os endereços IPv6 são representados por números de 128 bits, enquanto os endereços IPv4 são representados por números de 32 bits.
O IPv6 é compatível com o IPv4, isto é, eles se interoperam e podem se comunicar.
Tecnologias como CIDR, Endereços Privados, NAT e DHCP são soluções usadas para adiar o esgotamento dos números IPv4, permitindo a redução da demanda por novos endereços Internet e racionalização na forma como eles são distribuídos.
Metade dos bits disponibilizados para endereçamento do IPv6 estão reservados para endereços locais em uma mesma rede.
Sobre Redes de Computadores, analise as afirmações a seguir:
I. A função do roteador, do ponto de vista do modelo TCP/IP, é interligar redes de computadores trabalhando na camada de rede, observando qual o endereço destino (IP) em que o pacote de dados deve ser enviado.
II. O servidor DHCP é um protocolo para configuração de roteadores. Ele realiza o monitoramento da rede, informando ao administrador cada vez que um usuário comum conecta.
III. O endereço de IP (Ipv4) está dividido em três quatro partes: A primeira, refere-se ao código de acesso, o segundo ao endereço de rede, o terceiro ao número de hosts e o quarto ao dispositivo final.
IV. São considerados elementos ativos de uma rede de computadores aqueles que inserem modificações significativas aos blocos de dados que são tratados por eles. Um ativo de rede possui uma “inteligência”, pois direciona os pacotes para os devidos destinos.
Estão CORRETAS APENAS:
I e IV;
II e III;
I, II e III;
II, III e IV;
Todas.
Considere que o endereço de rede IPv4 classe C 204.16.4.0/24 deve ser usado para criar 5 subredes, todas com menos de 30 hosts cada.
A representação da máscara que deve ser usada para atender estes requisitos é
255.255.255.248/29
255.255.255.128/25
255.255.255.192/26
255.255.255.240/28
255.255.255.224/27
O IPv4 (Internet Protocol versão 4) e o IPv6 (Internet Protocol versão 6) são os mecanismos de entrega usados pelos protocolos TCP/IP, responsáveis por identificar computadores na Internet e garantir que as informações cheguem ao destino correto. Considere as seguintes afirmativas:
(_) O IPv4 é um protocolo orientado a conexões para redes de comutação de circuitos que usam a abordagem de datagramas. Isso significa que cada datagrama é tratado de forma independente e que cada datagrama pode seguir uma rota diferente até seu destino.
(_) Os pacotes na camada IPv4 são denominados datagramas. Um datagrama é formado por um cabeçalho (20 a 60 bytes) e dados. O comprimento máximo de um datagrama é de 65.535 bytes.
(_) O IPv4 é um protocolo confiável de datagramas com conexão – um serviço de entrega best-effort. O termo best-effort significa que o IPv4 provê mecanismos de controle de erros ou de fluxo e a detecção de erros no cabeçalho.
(_) A seção de opções do cabeçalho IPv4 é usada para propósitos de criptografia e autenticação, que oferecem confidencialidade e integridade para os pacotes.
(_) O IPv6, a versão mais atual do Internet Protocol, possui um espaço de endereços de 128 bits, um formato de cabeçalho revisado, novas opções, possibilidades de extensão, suporte à alocação de recursos e melhorias nos mecanismos de segurança.
(_) Um datagrama IPv6 é composto por um cabeçalho-base e um payload. O payload consiste de duas partes: cabeçalhos de extensão opcionais e dados da camada superior.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de V para verdadeiro e F para falso, de cima para baixo:
V – V – V – V – F – F
F – F – F – V – V – V
V – V – F – F – V – V
F – V – F – F – V – V
V – F – F – F – F – V
O campo ‘Flags’ do pacote IPv4 é utilizado para sinalizar a fragmentação de pacotes. Esse campo possui um total de 3 bits. Assinale a alternativa que apresenta a sinalização de que a fragmentação ocorreu.
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 0
Um analista precisa criar até 8 subredes IPv4, classe C, com até 30 endereços de host válidos cada.
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, para que isso seja possível, a máscara de endereço que ele deverá utilizar, em binário, é
11111111.11111111.11111111.11111000.
11111111.11111111.11111111.11100000.
11111111.11111111.11111111.11000000.
11111111.11111111.11111111.11111100.
11111111.11111111.11111111.10000000.
Analise as afirmativas abaixo com relação aos protocolos de rede IPv4 e IPv6.
1. Ambos permitem que o remetente escolha o tamanho do datagrama.
2. Ao contrário do IPv6, o IPv4 requer que o número de nós (hops) seja estabelecido no remetente.
3. Endereços IPv6 são compostos por 16 octetos, enquanto os endereços IPv4 possuem apenas 4.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.