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Em 2012, o Comitê Gestor da Internet no Brasil estabeleceu um plano para adoção do protocolo de internet IPv6 no país. Um dos principais motivos para a substituição do IPv4 pelo IPv6 é o esgotamento da sua capacidade de endereçar computadores na Internet. Nesse contexto, o número de bits de endereçamento do IPv4 e do IPv6 é, respectivamente:
16 e 64.
16 e 128.
32 e 128.
32 e 256.
64 e 128.
O primeiro endereço IPv4 válido e o broadcast da segunda sub-rede criada a partir do endereço IP 172.18.18.0 /
172.18.18.65 e 172.18.18.127
172.18.18.5 e 172.18.18.7
172.18.18.17 e 172.18.18.31
172.18.18.9 e 172.18.18.15
172.18.18.33 e 172.18.18.63
De acordo com os protocolos utilizados em redes de computadores, assinale a alternativa INCORRETA em relação às características e funcionalidades dos protocolos.
SNMP: O Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP) é amplamente utilizado para transportar pacotes entre dispositivos em uma rede. Ele permite o transporte de informações de dispositivos, como status, estatísticas e configurações, facilitando a administração da infraestrutura.
IPv4: É um protocolo de rede responsável pela identificação e endereçamento dos dispositivos na Internet. Utiliza endereços IP compostos por 32 bits e suporta aproximadamente 4,3 bilhões de endereços únicos.
TCP: O Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) é um protocolo de transporte confiável que estabelece conexões entre dispositivos em uma rede. Ele garante a entrega ordenada e sem erros dos pacotes de dados, além de controlar o fluxo e a taxa de transmissão.
UDP: O Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP) é um protocolo de transporte não confiável que permite a transmissão de pacotes de dados independentes. É frequentemente utilizado em aplicações que não exigem a garantia de entrega, como streaming de mídia e jogos online.
ARP: O Protocolo de Resolução de Endereço (ARP) é responsável por mapear endereços IP em endereços físicos (MAC) em uma rede local. Ele permite que os dispositivos localizem uns aos outros para a comunicação direta.
Em relação ao IPv4 e IPv6, o 464XLAT (RFC 6877)
permite que clientes em redes que suportem apenas o IPv6 acessem serviços de Internet que suportem apenas IPv4.
permite que clientes em redes que suportem apenas o IPv4 acessem serviços de Internet que suportem tanto IPv4 como IPv6.
é um mecanismo de pilha dupla, que consiste na convivência do IPv4 e do IPv6 nos mesmos equipamentos de forma nativa, simultaneamente.
é um mecanismo de pilha tripla, que consiste na convivência do IPv4 e do IPv6 nos mesmos equipamentos, de forma nativa, porém não simultaneamente.
é uma técnica de túnel que permite que diferentes redes IPv4 se comuniquem por meio de uma rede IPv6, ou vice-versa.
No IPv4, os endereços 126.0.0.0 e 192.0.1.0 pertencem, respectivamente, às classes
A e B.
A e C.
A e D.
B e C.
C e D.
Considere um sistema com sub-redes IPv4 interconectadas por três roteadores, denominados R1, R2 e R3, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2
Fonte: Kurose; Ross (2021, s/p)
Com base na figura 2, a respeito da interconexão dessas sub-redes por meio dos roteadores R1, R2 e R3, é INCORRETO o que se afirma em:
Existem 6 (seis) sub-redes IPv4 e entre os endereços possíveis para essas sub-redes estão: 223.1.1.0/24, 223.1.2.0/24, 223.1.3.0/24, 223.1.9.0/24. 223.1.8.0/24 e 223.1.8.0/24.
Os endereços IPv4 dos gateway padrão dos hosts ligados nas redes inferior e superior aos roteadores R1, R2 e R3 são 223.1.1.3, 223.1.2.6 e 223.1.3.27.
Os endereços 223.1.7.0/28. 223.1.8.0/28 e 223.1.9.0/28 também representam endereços de sub-rede válidos para os enlaces entre os roteadores.
Por existirem múltiplos caminhos interligando os roteadores R1, R2 e R3, torna-se necessária a existência de tabelas de roteamento em cada um desses roteadores.
O endereço 223.1.3.0/28 representa um endereço de sub-rede válido para a rede inferior direita, ligada ao roteador R3.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, endereços IP de loopback local utilizados em redes IPv4 e IPv6.
0.0.0.0 e : :
10.0.0.0 e FF01:1
192.0.0.1 e FC00: :/7
127.0.0.1 e : :1
255.255.255.255 e : :0
Assinale a opção que apresenta apenas endereços válidos, considerando que o endereço IP 10.3.10.0, com máscara 255.255.252.0, pertence à rede.
10.3.8.10 e 10.3.11.110
10.3.7.10 e 10.3.10.10
10.3.7.255 e 10.3.11.240
10.3.12.192 e 10.7.16.192
10.3.8.64 e 10.4.255.255
A respeito do bit conhecido como More Fragments (MF) no cabeçalho de um datagrama IPv4, é correto afirmar que
quando possui valor 0, indica que o cabeçalho não possui o campo de opções preenchido, apresentando o tamanho mínimo de 20 bytes.
quando possui valor 0 e a fragmentação se faz necessária em um roteador, o pacote é descartado, ou seja, indica se a fragmentação é permitida ou não.
quando ocorre fragmentação, possui o valor 1 em todos os fragmentos, exceto o último.
quando ocorre fragmentação, possui o valor 1 em todos os fragmentos, inclusive o último.
ele permite notificar o congestionamento da rede de forma fim-a-fim, sem descarte de pacotes, quando suportado pela origem e destino.
As especificações do IPv4 preveem a divisão de endereços em classes. O endereço 190.254.0.0 pertence à
Classe A.
Classe B.
Classe C.
Classe D.
Classe E.
O padrão IPv4 é utilizado para a comunicação entre computadores na Internet. Considerando uma sub-rede com a numeração 164.146.41.0 e com máscara de rede 255.255.255.0, é correto afirmar que
a classe da sub-rede é B.
o endereço do localhost na sub-rede é 164.0.0.1.
o endereço do gateway da sub-rede é 164.146.41.1.
o endereço de broadcast da sub-rede é 164.146.41.255.
a sub-rede pode suportar até 255 dispositivos diferentes.
O IPv4 funciona como identificador de 64 bits utilizado para identificar dispositivos em uma rede.
Certo
Errado
Os protocolos de roteamento, exemplo RIP, OSPF dentre outros, utilizam uma faixa de endereços IPv4 para trocarem dados de atualização de rotas. A faixa de endereçamento fica em:
239.0.0.0 – 240.255.255.255
239.0.0.0 – 255.255.255.254
224.0.0.0 – 239.255.255.255
192.0.0.0 – 192.1.255.255
Através dos 4 octetos 10100010.10101000.00001010.01101111, qual é o IP que representa esses 4 octetos? Selecione a resposta CORRETA.
160.168.8.111.
162.168.10.111.
192.168.10.110.
168.10.8.111.
Um certo host foi configurado com o endereço IPV4 130.28.85.128/18, qual o endereço da subrede que este host está inserido?
130.28.0.0/18
130.28.32.0/18
130.28.0.128/18
130.0.0.0/18
130.28.64.0/18
Acerca dos campos de cabeçalho do datagrama do IP, versão 4 (IPV4), marque a opção que apresenta corretamente o campo que indica o tempo máximo que o datagrama pode permanecer na rede, considerando que se o valor foi igual a 0(zero) o datagrama deverá ser descartado.
IHL
TOS
Checksum
TTL
CRC
Com o problema do esgotamento dos endereços IPv4 mundialmente, após diversas soluções paliativas terem sido propostas e até mesmo parcialmente implementadas, uma versão nova do IPv4 emergiu, o IPv6. Acerca do IPv6 e suas relações com o IPv4, avalie as afirmativas a seguir:
I-O IPv6 e o IPv4 não são diretamente compatíveis.
II-Um endereço IP em IPv6 é de 8 bytes
III-O IPv6 não utiliza broadcast.
IV-Caso você encontre o valor 10 em um campo de TTL, o máximo de roteadores que podem processar esse datagrama é de 11 roteadores.
V-O ICMPv6 é uma versão atualizada do protocolo ICMPv4 para ser utilizada em conjunto com o IPv6.
É correto o que se afirma em:
II e IV, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
I, III e V, apenas.
I e III, apenas.
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?
Máscara: 255.128.0.0, 12 subredes e 1018 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.255.128, 8 subredes e 254 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.192.0, 2 subredes e 126 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.255.224, 8 subredes e 30 hosts válidos em cada subrede.
Máscara: 255.255.255.192, 4 subredes e 60 hosts válidos em cada subrede.
Cada host recebe pelo menos um endereço lógico de 32 bits (endereço IPv4) para operar na rede TCP/IP. No momento da transmissão física dos dados, é necessário fazer a tradução do endereço IPv4 no respectivo endereço físico da interface de rede.
Para descobrir o endereço físico da interface de rede do host destino, o host de origem pode usar o
UDP
ARP
ICMP
IGMP
TCP
A coexistência dos protolocos IPv6 e IPv4 exigiu o desenvolvimento de técnicas para possibilitar a conexão das redes IPv6 com as redes IPv4, dentre as quais:
Compactação e Versão.
Pilha dupla e Pilha tripla.
Pilha e Compactação.
Túneis e Tradução.
Versão e Tradução.