Questões de Concurso sobre IPv6

 
 
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O grupo de trabalho IEFT IPv6 projetou algumas estratégias de transição para a adoção do IPv6. Em relação às estratégias de transição, julgue os itens a seguir.


I. A técnica do tunelamento pode ser utilizada para permitir que redes IPv4 comuniquem-se através de redes IPv6 e vice-versa.

II. A técnica da tradução de protocolos é adotada para permitir, como o nome sugere, a tradução dos pacotes do protocolo IPv4 em pacotes do protocolo IPv6 e vice-versa.

III. A técnica da pilha dupla requer que todos os equipamentos, de forma nativa, utilizem simultaneamente o IPv4 e o IPv6.

IV. A estratégia de transição mais recomendada é a da pilha dupla.

V. Na técnica de tradução de protocolos, o mecanismo mais recomendado é o Network Address Translator - Protocol Translator (NAT-PT).


A quantidade de afirmações CORRETAS é


A

5


B

2


C

4


D

1


E

3

A quantidade de endereços IP únicos se dá, entre outros aspectos, em função da versão do protocolo escolhido. Como exemplo, a versão mais utilizada atualmente de protocolo IP possui uma limitação de endereçamento de 32 bits, o que permite quase 4,3 bilhões de endereços únicos. Um protocolo mais recente trabalha a 128 bits, o que permite ampliar exponencialmente a disponibilidade de endereços únicos. Assinale a alternativa que representa um protocolo de 32 bits e que, atualmente, encontra-se próximo de seu esgotamento para distribuição de novos IP únicos.


A

IPv4


B

TTL


C

IPv6


D

MTU


E

IPv2

Analise as seguintes afirmações relacionadas aos tipos de endereços IPv6, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a opção correta.


I. Os endereços Unicast são utilizados para comunicação entre dois nós, por exemplo, telefones VoIPv6; computadores em uma rede privada.

II. O Anycast identifica um conjunto de interfaces. Um pacote encaminhado a um endereço anycast é entregue à interface pertencente a este conjunto mais próxima da origem (de acordo com distância medida pelos protocolos de roteamento). Um endereço unycast é utilizado em comunicações de um-para-muitos.

III. O Multicast identifica um conjunto de interfaces. Um pacote enviado a um endereço multicast é entregue a todas as interfaces associadas a esse endereço.

IV. O Broadcast, principal tipo de endereços do IPv6, é responsável por direcionar um pacote para todos os nós de um mesmo domínio.


As afirmações I, II, III e IV são, respectivamente,


A

V, V, V, F.


B

V, F, V, F.


C

V, V, F, V.


D

V, F, F, V.


E

F, V, F, V.

O IPv6 possui maior número de endereços que o IPv4, melhor desempenho, melhores características de segurança e


A

não utiliza endereços de broadcast, utiliza endereços multicast.


B

utiliza o Internet Resolution Management Protocol − IGMP para gerir relações locais de sub-redes.


C

utiliza os endereços de broadcast para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.


D

suporta pacotes de até 576 bytes, passíveis de serem fragmentados.


E

não faz referência à capacidade de Quality of Service − QoS.

Em um computador com o Windows 7 em português, devidamente configurado, um Técnico em Informática clicou com o botão direito do mouse no ícone de rede que fica próximo ao relógio do Windows na barra de tarefas. No menu que apareceu, clicou na opção Abrir a Central de Rede e Compartilhamento. Na janela que surgiu, clicou na opção Alterar as definições do adaptador. Em seguida, clicou com o botão direito do mouse na conexão de rede ativa e selecionou a opção Propriedades. Na janela que se abriu, selecionou a opção Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4), clicou no botão Propriedades e uma janela se abriu, permitindo a definição de um conjunto de configurações, dentre elas:

I. Definir o endereço IP do servidor de DNS.

II. Configurar o IPv4 para endereçamento dinâmico na rede local.

III. Mudar a configuração do protocolo utilizado de IPv4 para IPv6.

IV. Definir configurações de endereço IPv4 estático para a conexão local.

São configurações que podem ser definidas pelo Técnico as que constam APENAS em


A
I e II.

B
II e III.

C
II e III.

D
I e III.

E
I, II e IV.

Um Administrador de Redes deseja utilizar uma técnica para transição de IPv6 para IPv4, em que um pacote IP é enviado como payload de outro pacote IP. Para a transição do IPv6 esta técnica é usada para enviar um pacote IPv6 através de uma parte da rede que só entende IPv4. Isso significa que o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um cabeçalho IPv4 que tem o endereço do ponto final em seu cabeçalho, é transmitido pela parte da rede que suporta apenas IPv4 e, finalmente, desencapsulado no ponto final que pode ser um roteador ou um host capaz de processar o pacote IPv6 após o desencapsulamento. Esta técnica é conhecida como


A

operação em pilha dupla.


B

conversão dos pacotes.


C

tradução.


D

tunelamento.


E

interchange.

Diferentemente da designação de tipos de endereços no IPv4, no IPv6, devido à nova estrutura de endereços, são estabelecidos 5 tipos, que são


A

Broadcast, Multicast, Simucast, Especificado e Reservado.


B

Unicast, Anycast, Multicast, de Retorno e não Especificados.


C

Broadcast, Unicast, Multicast, Especificado e de Retorno.


D

Unicast, Broadcast, Multicast, de Retorno e Reservado.


E

Broadcast, Multicast, de Retorno, não Especificados e Reservado.

Considere as seguintes assertivas sobre as classes de endereçamento IP:


I. No IPV4, são utilizados 32 bits para o endereçamento IP.

II. No IPV6, são utilizados 64 bits para o endereçamento IP.

III. No IPV6, representa-se um endereço IP por meio de quatro quartetos de caracteres em hexadecimal, separados por dois pontos (":"). Por exemplo:


2001:bce4:5641:3412


Quais estão corretas?


A

Apenas I.


B

Apenas II.


C

Apenas I e II.


D

Apenas II e III.


E

I, II e III.

Levando em consideração o sistema operacional Windows, qual conjunto de comandos, abaixo, são válidos para examinar o conteúdo da tabela de roteamento dos protocolos IPv4 e IPv6? Assinale a alternativa correta.


A

netstat –a e tracert –d


B

netstat –r e route print


C

netstat –r e travert –d


D

netstat –a e route print


E

route print e tracert –d

O premente esgotamento dos endereços IPv4 desencadeou a proposição do IPv6 que possui endereços de 128 bits. Para postergar o esgotamento, uma solução paliativa foi introduzida, cuja denominação é


A

RFC 1918.


B

DHCP.


C

Proxy.


D

NAT.


E

IPTables.

Os campos que constituem o cabeçalho dos datagramas IPv6 são:


Version − Versão do IP utilizada.

Priority − Indica a prioridade com a qual o pacote deve ser tratado.

Flow label − Identifica, juntamente com os campos Source Address e Destination Address, o fluxo ao qual o pacote pertence.

Payload Length − Tamanho, em octetos, do restante do pacote, após o cabeçalho.

Next Header – Indica o protocolo ao qual o conteúdo do campo de dados do datagrama será entregue.

Hop Limit − Número máximo de roteamentos que o pacote pode sofrer. O valor deste campo é decrementado a cada roteamento.

Source Address − Endereço do remetente.

Destination Address − Endereço de destino.


Os campos version e destination address são, respectivamente, de


A

4 e 128 bits.


B

16 e 256 bits.


C

32 e 1024 bits.


D

16 e 128 bits.


E

4 e 32 bits.

O endereçamento IPv6, contribuiu para solucionar um problema intrínseco ao endereçamento IPv4, que está relacionado:


A

à escassez de endereços IP.


B

ao endereçamento dinâmico.


C

ao roteamento do protocolo IP.


D

à lentidão do tráfego de dados.


E

à confiabilidade dos pacotes trafegados.

O cabeçalho do IPv6, regulamentado pela RFC 2460, é bem simples, se comparado com o cabeçalho do IPv4, apesar da diferença de tamanho entre eles. Acerca de alguns campos do IPv6, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Version: possui 8 bits de tamanho e sempre receberá o binário 011, que representa 3 em decimal.

( ) Traffic Class: tem 8 bits de tamanho, usado em atividades de qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego.

( ) Flow Label: tem 20 bits de tamanho, sendo usado, ainda, em atividades de (QoS), juntamente com o campo Traffic Class.

( ) Payload Lenght: tem 16 bits e é responsável por armazenar, em bits, o tamanho do payload IP.

( ) Source Address: possui 128 bytes de tamanho, que é o tamanho do endereço IPv6. Os 128 bytes são divididos em quatro linhas, de forma que cada uma tenha 32 bytes, que é a largura do cabeçalho.


A sequência está correta em


A

F, V, F, F, V.


B

V, F, V, V, F.


C

F, V, V, F, F.


D

V, V, F, F, V.


E

F, F, V, V, F

Uma das diferenças entre IPv4 e IPv6 é o tamanho do endereço IP utilizado, que é de _______ bytes na versão 4 e de ______ bytes na versão 6.


A

4 – 12


B

4 – 16


C

16 – 128


D

32 – 128


E

64 - 128

Com o intuito de facilitar o processo de transição entre as duas versões do protocolo IP (IPv4 e IPv6), algumas técnicas foram desenvolvidas. Cada uma dessas técnicas apresenta uma característica específica, podendo ser utilizada individualmente ou em conjunto com outras técnicas, de modo a atender as necessidades de cada situação. As técnicas:


I. Um nó IPv6/IPv4, ao se comunicar com um nó IPv6, se comporta como um nó IPv6 e na comunicação com um nó IPv4, se comporta como nó IPv4.

II. Permite transmitir pacotes IPv6 através da infraestrutura IPv4 já existente, sem a necessidade de realizar qualquer mudança nos mecanismos de roteamento.

III. Possibilita roteamento transparente na comunicação entre nós que apresentem suporte apenas a uma versão do protocolo IP.


Referem-se, respectivamente, a utilização da técnica de


A

Pilha dupla − Tradução − Tunelamento.


B

Pilha dupla − Tunelamento − Tradução.


C

Tradução − Tunelamento − Pilha dupla.


D

Tradução − Pilha dupla − Tunelamento.


E

Tunelamento − Pilha dupla − Tradução.

O protocolo de Internet é denominado pela sigla IP (Internet Protocol) e existem duas versões: o IPv4, que é a mais usada, e o IPv6 que está sendo implantado aos poucos. Identifique a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente:


A

74.125.234.248


B

200.178.189


C

172.302.222.13.78


D

128.45.1041.85

Dos endereços IPv6 apresentados abaixo, o correto está na alternativa:


A

fe80::a808:6093:4658:45c9.


B

fe80::a808:6093:4g58:45c9.


C

fe80::bbbb:6093:465z:45c9.


D

fe80::808:6093::46dd:45g9.

Em relação ao IPv4, é INCORRETO afirmar que o IPv6


A

apresenta mais flexibilidade por meio dos cabeçalhos adicionais.


B

apresenta mais eficiência reduzindo o overhead do processamento dos pacotes.


C

ainda mantém a limitação de não permitir pacotes maior do que 64 KB.


D

adiciona mecanismo de suporte a mobilidade através do cabeçalho Routing.


E

adiciona mecanismos de autenticação, de integridade e de confidencialidade.

   
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