Questões de Concurso sobre IPv4

 
 
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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:


A

16 e 64.


B

16 e 128.


C

32 e 128.


D

32 e 256.


E

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 /28 são, respectivamente,


A

172.18.18.65 e 172.18.18.127


B

172.18.18.5 e 172.18.18.7


C

172.18.18.17 e 172.18.18.31


D

172.18.18.9 e 172.18.18.15


E

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.


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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)


A

permite que clientes em redes que suportem apenas o IPv6 acessem serviços de Internet que suportem apenas IPv4.


B

permite que clientes em redes que suportem apenas o IPv4 acessem serviços de Internet que suportem tanto IPv4 como IPv6.


C

é um mecanismo de pilha dupla, que consiste na convivência do IPv4 e do IPv6 nos mesmos equipamentos de forma nativa, simultaneamente.


D

é um mecanismo de pilha tripla, que consiste na convivência do IPv4 e do IPv6 nos mesmos equipamentos, de forma nativa, porém não simultaneamente.


E

é uma técnica de túnel que permite que diferentes redes IPv4 se comuniquem por meio de uma rede IPv6, ou vice-versa.

Considere um sistema com sub-redes IPv4 interconectadas por três roteadores, denominados R1, R2 e R3, conforme ilustrado na figura 2.

Imagem associada para resolução da questão

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:


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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.


A

0.0.0.0 e : :


B

10.0.0.0 e FF01:1


C

192.0.0.1 e FC00: :/7


D

127.0.0.1 e : :1


E

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.


A

10.3.8.10 e 10.3.11.110


B

10.3.7.10 e 10.3.10.10


C

10.3.7.255 e 10.3.11.240


D

10.3.12.192 e 10.7.16.192


E

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


A

quando possui valor 0, indica que o cabeçalho não possui o campo de opções preenchido, apresentando o tamanho mínimo de 20 bytes.


B

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.


C

quando ocorre fragmentação, possui o valor 1 em todos os fragmentos, exceto o último.


D

quando ocorre fragmentação, possui o valor 1 em todos os fragmentos, inclusive o último.


E

ele permite notificar o congestionamento da rede de forma fim-a-fim, sem descarte de pacotes, quando suportado pela origem e destino.

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

a classe da sub-rede é B.


B

o endereço do localhost na sub-rede é 164.0.0.1.


C

o endereço do gateway da sub-rede é 164.146.41.1.


D

o endereço de broadcast da sub-rede é 164.146.41.255.


E

a sub-rede pode suportar até 255 dispositivos diferentes.

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:


A

239.0.0.0 – 240.255.255.255


B

239.0.0.0 – 255.255.255.254


C

224.0.0.0 – 239.255.255.255


D

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.


A

160.168.8.111.


B

162.168.10.111.


C

192.168.10.110.


D

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?


A

130.28.0.0/18


B

130.28.32.0/18


C

130.28.0.128/18


D

130.0.0.0/18


E

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.


A

IHL


B

TOS


C

Checksum


D

TTL


E

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:


A

II e IV, apenas.


B

II, IV e V, apenas.


C

I, II, III, IV e V.


D

I, III e V, apenas.


E

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?


A

Máscara: 255.128.0.0, 12 subredes e 1018 hosts válidos em cada subrede.


B

Máscara: 255.255.255.128, 8 subredes e 254 hosts válidos em cada subrede.


C

Máscara: 255.255.192.0, 2 subredes e 126 hosts válidos em cada subrede.


D

Máscara: 255.255.255.224, 8 subredes e 30 hosts válidos em cada subrede.


E

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


A

UDP


B

ARP


C

ICMP


D

IGMP


E

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:


A

Compactação e Versão.


B

Pilha dupla e Pilha tripla.


C

Pilha e Compactação.


D

Túneis e Tradução.


E

Versão e Tradução.

   
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