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Considere a representação do seguinte endereço IPv6:
1010:7AB:56::B
O endereço, em sua forma completa é:
1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:000B
1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:0000:B000
1010:07AB:0056:0000:0000:0000:000B
1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:0000:000B
1010:7AB0:5600:0000:0000:0000:0000:B000
Considere a figura a seguir.

Figura extraída de: TANENBAUM, A. S. – Redes de Computadores – 4ª Ed., Editora Campus (Elsevier), 2003.
Assinale a alternativa que corresponde ao protocolo exibido.
IPV4.
IPV6.
UDP.
TCP.
RTP.
Em relação ao IPv6, analise as assertivas a seguir:
I. Utiliza endereços de 128 bits.
II. Possui um campo “Serviços diferenciados”, utilizado para qualidade de serviço.
III. Possui um campo “Limite de hops”, utilizado para impedir que os pacotes tenham duração eterna na rede.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
Dado abaixo um exemplo de endereço IPv6 (Internet Protocol, versão 6), selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta:
2001:0DB8:85A3::7344 |
Não pode haver dois pontos (“:”) repetidos em um endereço IPv6
Deve existir quatro grupos contendo 0000, portanto eles foram omitidos
Ficou faltando um grupo de 4 dígitos hexadecimais entre os dois pontos ("::”)
Este é um típico exemplo de um endereço IPv6 inválido
Para endereçar um dispositivo na Internet, utiliza-se o MAC Address, na camada de enlace, e o endereço IP, na camada de rede. Sobre as versões do IPv4 e IPv6, assinale a alternativa correta.
Hoje em dia, um datagrama IPv6 é transportado como carga útil em um datagrama IPv4, quando a transmissão ocorre entre dois roteadores IPv4.
Um endereço IPv4 tem como tamanho total 12bits.
Um endereço IPv6 tem como tamanho total 256bits.
Em um datagrama IPv6, a soma de verificação inexistente na versão 4 foi inserida na versão 6 para tratar de erros de transmissão.
A fragmentação de um datagrama IPv4 ainda pode ser efetuada em um datagrama IPv6.
O protocolo IPv6 alterou a forma de representação de endereços. A alternativa que apresenta uma representação válida em IPv6 é:
2018.0.aafe.1.abcd.EF12.0.10
200.192.397.888.012.712.498.999
1234:0:abcd:95F1:BAC0:caed:DACE:45D2
0001:0db8::3548::f599
200:0af:d0e:888:fff:7d5:0:10
Sobre os protocolos IP versões 4 e 6, assinale a alternativa correta.
IP v6 trabalha com endereços de 64bits enquanto o IP v4 possui endereços de 32bits.
IP v6 trabalha com endereços de 128bits enquanto o IP v4 possui endereços de 32bits.
IP v6 trabalha com endereços de 128bits enquanto o IP v4 possui endereços de 64bits.
IP v6 trabalha com endereços de 256bits enquanto o IP v4 possui endereços de 32bits.
IP v6 trabalha com endereços de 256bits enquanto o IP v4 possui endereços de 64bits.
São diferenças entre as redes IPV4 e IPV6:
I. Quantidade de IPs disponíveis.
II. Windows 10 não funciona com IPV4.
III. IPV4 tem 32 bits de comprimento e IPV6 tem 128 bits de comprimento.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
O endereçamento IPv6 possui 128 bits, ou seja, é oito vezes maior que o seu antecessor, o IPv4.
Certo
Errado
Assinale a opção que contém respectivamente endereços IPV4 e IPV6.
192.168.30.2 e
1080:0010:AC18:5E2C:0102:CA10:0030:34BC.
192.16810.1 e
1080:0000:AC2D:C4D1:AH32:B8C4.
192.140.260.10 e
C2B5:F80C:AB00:BE36:BDA5:8C4D.
128.155.270.2 e
AB30:0ABC:43C5:8ACB:36FB:8A5E:18AD:124E.
Sobre os protocolos IPv4 e IPv6/ICMPv6, dadas as afirmativas,
I. Tanto o IPv4 quanto o IPv6 permitem fragmentação de pacotes IP no roteador. Essa fragmentação pode ocorrer também tanto no nó de origem quanto no nó de destino.
II. No IPv6 é possível realizar descoberta do MTU (Maximum Transmission Unit) mínimo, de todos os enlaces ao longo do caminho, através do mecanismo Path MTU Discovery (PMTU).
III. Com o IPv6, se o tamanho de um pacote é maior que o MTU do enlace a ser transmitido, uma mensagem ICMPv6 “Packet too Big” é enviada por um roteador ao host de origem.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
II.
III.
I e II.
I e III.
II e III.
Durante uma aula sobre ipv6, um aluno perguntou como é possível acessar nessa versão o endereço de loopback, que na versão ipv4, normalmente é acessado como 127.0.0.1.
Assinale a opção que mostra a resposta correta do professor.
FF00::1
::1
::0
::FFFF:127.0.0.1:
::127.0.0.1:
Devido à escassez de endereços IP, foi elaborado o padrão IPv6. O tamanho de endereço do IPv6 é de ___ bits, sendo seu cabeçalho de tamanho _____. O protocolo IPv6 também trouxe como melhoria o tipo de endereço _____, o qual permite que uma mensagem seja entregue a qualquer hospedeiro de um grupo.
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas do texto.
64 - variável ‒ anycast
128 - variável ‒ multicast
64 - fixo ‒ anycast
128 - fixo ‒ multicast
128 - fixo ‒ anycast
O protocolo IPv6
é plenamente compatível com o IPv4.
tem como padrão de segurança o Secure Sockets Layer (SSL).
possui o cabeçalho mais completo em relação ao IPv4. Ele contém 13 (treze) campos (contra os 7 (sete) do IPv4).
é incompatível com alguns protocolos auxiliares da Internet, como, por exemplo, o TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP e DNS.
além do principal objetivo de oferecer uma quantidade maior de endereços de acesso à internet, esse protocolo também tem por objetivo reduzir o tamanho das tabelas de roteamento.
As boas práticas de alocação de endereços IPv6 recomendam a alocação de faixas xxxx:xxxx:xxxx::/48 para redes corporativas e que estas redes tenham sub-redes alocadas em faixas xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/64.
Considerando essas práticas na alocação de faixas de endereçamento IPv6 e a atribuição da faixa 2103:0:aab0::/48 para toda a rede corporativa de uma empresa, é possível subdividir esta faixa em até
280 sub-redes no formato 2103:0:aab0:xxxx::/64.
216 sub-redes no formato 2103:0:aab0:xxxx::/64.
264 sub-redes no formato 2103:0:aab0:xxxx::/64.
2112 sub-redes no formato 2103:0:aab0:xxxx::/64.
232 sub-redes no formato 2103:0:aab0:xxxx::/64.
Considerando um provedor de rede que possui o prefixo IPv6 2804:0:4000::/48 e que este provedor definiu a sub-rede 2804:0:4000:cafe::/64 para um local específico, é correto afirmar que
o endereço 2804:0:4000::cafe:0:102 pertence à sub-rede indicada.
a id da sub-rede é 4000.
o trecho :cafe: não é um valor válido para o endereçamento IPv6.
o endereço 2804:0:4000:cafe::25 é um endereço válido para a sub-rede indicada.
a id da sub-rede é 0:4000:cafe.
A respeito do IPv4 e IPv6, analise as afirmativas abaixo.
I - O IPv6 possui suporte obrigatório do IPSec.
II - O tamanho (em bits) do endereço IPv6 é menor do que o do IPv4.
III - Houve a inclusão do campo opção no cabeçalho IPv6.
IV - No IPv6, o conceito de broadcast entrou em desuso.
Está correto o que se afirma em
I e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
Em relação ao ipv6, analise as afirmativas a seguir.
I. Os tipos echo request e echo reply do protocolo ICMP foram descontinuados no ipv6.
II. No ipv6, o protocolo udp tem a possibilidade de funcionar orientado à conexão.
III. No ipv6, o responsável por fragmentação de datagramas é o host que o envia o datagrama.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
O protocolo IPv6 corrigiu problemas recorrentes e limitações do protocolo IPv4 que são constantemente explorados por hackers para deixar sistemas indisponíveis e até mesmo invadir servidores. Considerando as melhorias implementadas no protocolo IPv6, assinale a afirmativa INCORRETA:
O protocolo IPv6 teve o tamanho do escopo de endereços IPs aumentado para 128 bits, elevando significativamente a quantidade de endereços IPs disponíveis para uso nos dispositivos conectados à Internet, comparado ao IPv4 com escopo de endereços IPs de 32 bits.
O protocolo IPv6 eliminou o tráfego de Broadcast sobre o protocolo IPv6, constantemente explorado no tráfego de dados sobre o protocolo IPv4 para inundar a tabela ARP de Switches e servidores da Rede de dados, impedindo sua comunicação.
O protocolo IPv6 implementou a fragmentação do tamanho dos pacotes transmitidos em função do tamanho do MTU da Rede, permitindo que os pacotes transmitidos sejam redimensionados ao longo dos saltos existentes até o destino do pacote. Desse modo, o processo de transmissão de dados foi agilizado, uma vez que os pacotes permanecem do mesmo tamanho, não sendo necessário sua ordenação e reagrupamento em cada salto.
O protocolo IPv6 simplificou o cabeçalho dos pacotes de dados transmitidos e eliminou alguns campos, como o Checksum. Desse modo, o protocolo IPv6 diminuiu o uso de CPU e agilizou o processamento dos datagramas nos roteadores dos saltos, em comparação ao IPv4.
Dentre as alternativas a seguir, qual possui um tipo de registro DNS (Domain Name System) básico com a função de converter nome para endereço IPv6, implementado pelo BIND9:
SOA
NS
A
AAAA
CNAME