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Considere uma sub-rede IPv4 - 192.168.10.24/29.
Nesse caso, é correto afirmar que
a máscara de sub-rede é 255.255.255.224.
o endereço de broadcast desta sub-rede é 192.168.10.32.
o endereço 192.168.10.29 é o endereço de rede.
esta sub-rede permite até 6 endereços IP válidos para hosts.
o endereço 192.168.10.31 pode ser atribuído a um host.
Tratando-se da composição do cabeçalho IPv4, pode-se dizer que ele é:
composto por 8 campos e tamanho fixo de bytes.
composto por cabeçalhos de extensão com tamanho dinâmico e variado de bytes.
composto por 12 campos fixos com um tamanho variado entre 20 e 60 bytes.
composto por 16 campos variáveis de informação contendo 32 bytes fixos em cada campo.
composto por 256 bytes de cabeçalho em 24 campos fixos de informação.
Sobre o IPv4, marque a alternativa INCORRETA:
Os endereços IPv4 são escritos em notação decimal com ponto.
Os endereços IPv4 são hierárquicos, diferentes dos endereços Ethernet.
As redes (como as LANs Ethernet) que resultam da divisão de uma rede maior são chamadas sub-redes.
Um recurso que define o IPv4 são seus endereços de 38 bits.
Nos endereços IPv4, cada um dos 4 bytes é escrito em decimal, de 0 a 255.
O funcionamento das redes de computadores com acesso à internet se baseia nos protocolos da arquitetura TCP/IP. De acordo com os critérios para identificação dos endereços IP versão 4 de classe C, são válidos os indicados na seguinte opção:
189.191.128.23, 191.255.10.0 e 200.249.240.255
192.43.261.0, 203.149.132.223 e 221.87.257.237
199.256.251.0, 203.19.255.167 e 255.32.254.259
192.243.51.0, 203.149.132.223 e 221.87.186.235
200.101.10.1, 192.168.11.256 e 211.198.255.255
A máscara de sub rede de uma rede IPv4 é 255.255.252.0. Qual o número de hosts possíveis dentro desta sub rede?
1022.
1024.
2046.
2048.
Quantos IPs de hosts válidos a rede de Classe C contém? Selecione a resposta CORRETA.
65.536.
65.534.
256.
254.
Foi solicitado ao administrador de Redes no IPV4 a divisão em 8 Sub-Redes o IP 10.121.121.121/8. Selecione a resposta CORRETA onde apresenta-se o endereço de IP de Rede da 6ª Sub-Rede.
10.128.0.0/8.
10.0.0.0/8.
10.160.0.0/8.
10.224.0.0/8.
O algoritmo conhecido como slow start é parte da estratégia para controle de congestionamento na Internet do protocolo
IPv4.
TCP.
UDP.
IPv6.
HTTP.
O elemento que mantém a Internet unida é o protocolo da camada de rede, o IP (Internet Protocol). O IP é uma identificação numérica única para cada dispositivo conectado em uma rede. Considere o IP na forma binária 11000000.10101000.01001110.10011001. Assinale a sua representação decimal.
192.168.78.153
192.164.86.152
192.164.78.153
192.168.78.152
192.168.86.153
Uma corporação possui uma rede local em funcionamento com a faixa de endereços IPv4 192.168.10.0/24 - 192.168.10.255/24, sendo fixado o endereço 192.168.10.1 para o endereço do gateway e servidor DHCP. Um analista de suporte precisa de 5 endereços de rede desse intervalo para dedicá-los a 3 impressoras de rede e 2 servidores, sendo um servidor de FTP e outro para DNS.
A solução a ser adotada pelo analista de suporte de forma que os endereços IPv4 continuem sendo distribuídos de forma dinâmica é
reservar uma faixa de endereços IPv4 com o mínimo de 5 endereços na configuração do servidor DHCP, com intervalo entre 192.168.10.2/24 e 192.168.10.254/24.
reservar uma faixa de endereços IPv4 com o mínimo de 6 endereços na configuração do servidor DHCP, com intervalo entre 192.168.10.0/24 e 192.168.10.255/24.
não utilizar mais o serviço de DHCP e distribui-los de forma estática.
reservar uma faixa de endereços IPv4 com o mínimo de 5 endereços na configuração do servidor DHCP, utilizando somente endereços entre 192.168.10.240/24 e 192.168.10.254/24.
realizar a instalação e configuração de um servidor NAT para fazer a reserva de 5 endereços IPv4.
Um endereço IP versão 4 foi atribuído a um equipamento. Este endereço é o 172.18.32.153/22. A partir desta informação analise as afirmativas válidas atreladas a este endereço.
I. Este endereço é considerado privado segundo as normas.
II. O endereço de broadcast onde ele está inserido é o de número 172.18.35.255.
III. A totalidade de endereços do bloco (incluindo ID e Broadcast) é 1.024 endereços.
Estão corretas as afirmativas:
Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I e III
I, II e III
O sistema operacional Windows 11 disponibiliza a seguinte janela para configurações de rede relativas ao protocolo IPv4.

O usuário de um computador recebeu uma instrução para configurar o endereço IP 192.168.100.15/16, em notação CIDR. O correto preenchimento dessa configuração específica na tela acima, ainda que restem outras configurações a serem preenchidas, é:
Endereço IP: 192.168.100.15
Gateway padrão: 192.168.100.16
Endereço IP: 192.168.100.15
Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
Endereço IP: 192.168.100.15
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Endereço IP: 192.168.100.15
Máscara de sub-rede: 255.255.255.16
Endereço IP: 192.168.100.16
Gateway padrão: 192.168.100.15
A máscara de sub-rede, que faz parte das configurações de endereço IPv4 de um dispositivo em uma rede, é utilizada na obtenção do prefixo da rede por meio
da subtração aritmética de cada byte do endereço IP por cada byte correspondente da máscara.
de uma operação OR bit-a-bit com o endereço IP.
de uma operação AND bit-a-bit com o endereço IP.
de uma operação XOR bit-a-bit com o endereço IP.
da soma aritmética de cada byte do endereço IP com cada byte correspondente da máscara.
Assinale a alternativa que determina quantos hosts são possíveis para uma configuração, considerando para o cálculo uma sub-rede TCP/IPv4 com endereço fictício: 11.22.33.44 e máscara de sub-rede /
64.
126.
130.
132.
255.
O protocolo IPV4 é o formato de endereço padrão. Ele permite que todos os computadores, na internet, se comuniquem entre si e divide-se ao todo em 5 classes. Em uma dessas classes, os três primeiros bits são reservados, e os próximos 21 bits indicam a rede, permitindo um total de 2.097.152 redes. Os próximos 8 bits (ou 1 octeto) são usados para identificar os hosts, permitindo um total de cerca de 254 endereços em cada rede. :Essas características são da
Classe D.
Classe A.
Classe B.
Classe C.
O endereçamento IPv-4 pode utilizar o conceito de classes de endereçamento. Nesse método, o espaço de endereços é dividido em cinco classes: A, B, C, D e E.
O endereço 192.34.55.112 pertence à classe
A.
B.
C.
D.
A Internet funciona à base do roteamento de pacotes IP, em duas versões: IPv4 e IPv6. Qual das afirmações abaixo é verdadeira sobre o funcionamento padrão do roteamento de pacotes em uma rede IPv4?
O quadro (frame) é alterado a cada salto.
O endereço IP de origem no cabeçalho do pacote é alterado a cada salto.
O endereço físico de origem no cabeçalho do pacote permanece inalterado durante todo o caminho até o destino.
O endereço IP de destino no cabeçalho do pacote é alterado a cada hop.
O campo TTL no cabeçalho do pacote permanece inalterado durante todo o caminho até o destino.
Em uma rede local com o protocolo TCP/IP é utilizado o endereçamento IPv4. A rede 192.168.25.128/25 foi dividida em 2 sub-redes com máscara 255.255.255.192.
Em uma das duas sub-redes, um host tem o endereço IP 192.168.25.150. O endereço de broadcast nessa sub-rede é:
192.168.25.191.
192.168.25.223.
192.168.25.239.
192.168.25.255.
Um administrador de redes trabalha em uma corporação que possui em seu escritório sede, uma rede configurada com endereços IPv4 na sub-rede 192.168.10.0/24, sendo que os endereços 192.168.10.0 e 192.168.10.255 são reservados para identificação da rede e para broadcast, respectivamente.
Nesse contexto, a forma correta de fornecer endereços IPv4 disponíveis de forma automática aos dispositivos conectados a esta rede é por meio de um servidor:
NAT.
DNS.
FTP.
HTTP.
DHCP.
Os nós de rede que implementam serviços diferenciados (Diffserv) em redes IPv4 utilizam um ponto de código no cabeçalho IP para selecionar um comportamento por salto (PHB) como tratamento de encaminhamento específico para esse pacote. O PHB mais adequado para criar um serviço de baixa perda, baixa latência, baixo jitter e largura de banda garantida para um serviço de fim a fim, considerado premium, é o
EF - Expedited Forwarding.
AF - Assured Forwarding.
BE - Best-Effort.
FIFO - First in First Out.
LLQ - Low Latency Queuing.