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Na versão IPv4, para compensar a falta de endereços, foi criado o mecanismo conhecido pela sigla Network Address Translation – NAT, tendo por base para seu funcionamento o emprego de endereços privados. Utiliza-se um esquema que implementa uma máquina com um IP real, visto pela Internet, compartilhado pelos IP´s privados, havendo faixas nas classes A, B e C. A faixa destinada ao NAT na classe C é
de 192.168.0.0 até 192.168.255.255.
de 172.16.0.0 até 172.31.255.255.
de 128.0.0.0 até 128.255.255.255.
de 10.0.0.0 até 10.255.255.255.
Em um enlace de comunicação de dados com MTU (maximum transmission unit) de 1.500 bytes, que conecta um roteador A a um roteador B, o roteador A recebe um datagrama de 6 kilobytes, a ser repassado ao roteador B. Esse enlace utiliza o protocolo IPv4, com cabeçalho padrão de 20 bytes, e permite a fragmentação. Com base nessas informações, é correto afirmar que
o último fragmento recebido pelo roteador B tem o campo de flag do cabeçalho IP ajustado para 1.
o primeiro fragmento tem o valor de deslocamento igual ao valor do cabeçalho IP.
o segundo fragmento tem deslocamento de 185, desde que o primeiro fragmento tenha sido enviado com o MTU máximo.
são necessários quatro fragmentos para transferir os 6 kilobytes do datagrama original.
o campo de flag do cabeçalho IP contém zero para todos os fragmentos, exceto o último.
O quadro abaixo ilustra o cabeçalho de um datagrama IP (IPv4).

Os campos que indicam a qual datagrama pertence um fragmento recém-chegado ao host de destino e a que processo de transporte a camada de rede deve entregar o datagrama, uma vez completo, são, respectivamente,
Flags e Tipo de Serviço.
Tempo de Vida e Deslocamento de Fragmentação.
Identificador e Protocolo.
Identificador e Deslocamento de Fragmentação.
Tipos de Serviço e Identificador.
Se o sistema IPv4 estiver sendo usado, cada máquina conectada a uma rede TCP/IP receberá um endereço lógico no formato a.b.c.d., onde cada letra equivale a um número de
1 bit.
2 bits.
4 bits.
8 bits.
16 bits.
Sobre endereçamento IP (IPv4), assinale a alternativa correta:
O maior endereço IP possível é 255.255.255.255
O menor endereço IP possível é 0.0.0.1
O endereço IP é um número de 18 bits.
O número IP possui basicamente duas partes: uma que identifica a rede e outra que identifica o usuário.
O endereço IP não é roteável.
A figura abaixo ilustra o cabeçalho de um datagrama IP (IPv4).

Quais dos campos do cabeçalho indicam, respectivamente, a qual datagrama pertence um fragmento recém chegado ao host de destino e a que processo de transporte a camada de rede deve entregar o datagrama, uma vez completo?
Flags e Tipo de Serviço.
Tempo de Vida e Deslocamento de Fragmentação.
Identificador e Protocolo.
Identificador e Deslocamento de Fragmentação.
Tipos de Serviço e Identificador.
No endereçamento IPv4 em redes TCP/IP, as redes que empregam a numeração 10.0.0.0 podem usar um serviço de tradução de endereços (NAT) para que suas máquinas possam acessar a Internet. Definindo-se máscaras apropriadas, uma rede pode ser dividida em sub-redes e as sub-redes, por sua vez, podem ser divididas em outras sub-redes. Endereços na classe D visam possibilitar que datagramas sejam enviados para grupos de máquinas.
Considere as afirmações a seguir sobre a administração de redes.
I – O UDP é um protocolo de transporte orientado à conexão.
II – É possível utilizar SNMP para o gerenciamento da rede.
III – O IPv4 é caracterizado por endereços de 16 octetos.
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
III.
II e III.
II.
I e II.
I.
O valor do byte mais significativo de um endereço IPv4 determina a classe do endereço e, nesse sentido: 10.0.0.0 identifica uma rede de classe A com endereços não-privados; 154.3.0.0 é o endereço de broadcast de uma rede classe B; 227.82.157.16 endereça um dispositivo em uma rede classe C.
No OpenBSD, para se poder rotear pacotes entre diferentes interfaces de rede, seja para IPv4 ou IPv6, é necessário adicionar as linhas
e
ao arquivo ![]()
Com relação ao TCP/IP, tanto a arquitetura do IPv4 quanto a do IPv6 implementam na camada de rede a criptografia dos dados através de TLS (transport layer security).
O cabeçalho do pacote mostra que é utilizada a versão IPv4 com um header length de 5, ou seja, 5 palavras de 4 bytes cada (20 bytes ao todo).
Os endereços de host IPv4 podem ser caracterizados em classes primárias do tipo
A ou B, apenas.
D ou E, apenas.
A, B ou C, apenas.
C, D ou E, apenas.
A, B, C, D ou E.
Considerando-se o protocolo IPv4 usado na arquitetura TCP/IP, é INCORRETO afirmar que
o protocolo ICMP utiliza os serviços do protocolo IPv4.
o protocolo IPv4 utiliza os serviços do protocolo ARP.
pacotes do protocolo IPv4 podem ser tunelados pelo próprio protocolo IPv4.
pacotes fragmentados podem ser retransmitidos pelo protocolo IPv4.
Quantos bits os endereços de IPv4 (Internet Protocol versão 4) possuem?
16 bits.
32 bits.
64 bits.
128 bits.
Com relação ao protocolo IPv4, NÃO é correto afirmar que:
O formato do pacote IPv6 tem expandida a capacidade de endereçamento, em relação ao IPv4, com o aumento do endereço IP de
Considerando as características de endereçamento ciderizado do protocolo de rede da Internet IPv4, o número de endereços de hospedeiros que poderão ser identificados em uma rede com máscara 200.23.30.0/23, já descontados os dois endereços especiais, é: