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Considere as seguintes afirmações acerca dos protocolos IPv4 e IPv6.
I - As máscaras de rede no IPv4 limitam a quantidade de endereços IPv4 disponíveis nas sub-redes que delas derivam, ao passo que, no IPv6, as máscaras determinam a quantidade de sub-redes de um bloco IPv6.
II - Uma vantagem do IPv6 em relação ao IPv4 é a possibilidade de os computadores autoconfigurarem um endereço IPv6 sem a necessidade obrigatória de servidores DHCP específicos ao protocolo.
III - Os possíveis tipos de endereços de origem e de destino do IPv4 e IPv6 são: unicast, broadcast e anycast. A diferença está no fato de que no IPv6 o suporte nativo a endereços broadcast é obrigatório.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
Sobre as mudanças do protocolo IPv6 em relação ao protocolo IPv4, analise as assertivas abaixo:
I. Maior capacidade para endereçamento.
II. Inexistência de suporte à autenticação e privacidade.
III. Simplificação do formato de cabeçalho.
Quais estão corretas?
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
Quais das alternativas abaixo são funções do Protocolo de Descoberta de Vizinhança (NDP – Neighbor Discovery Protocol) no protocolo IPv6?
I – Descoberta de parâmetros do enlace
II – Autoconfiguração de endereços
III – Descoberta de roteadores e prefixos
IV – Resolução de endereços físicos (MAC)
III e IV, somente
I, III e IV, somente
II, III e IV, somente
Todas as alternativas
I e II, somente
Um datagrama IP v6 é composto por diversos campos, tais como versão, classe de tráfego, rótulo de fluxo, endereços de origem e de destino, entre outros.
-
O tamanho máximo (em bits) dos campos de endereços de origem e de destino deste datagrama é
64.
128.
256.
512.
1024.
A arquitetura 464XLAT, utilizada para traduzir IPv6 em IPv4, utiliza dois tradutores, nomeados:
NAT64 e DNS64.
CLAT e PLAT.
Tv4 e Tv6.
NAT444 e Teredo.
6to4 e 4to6.
Em 1993, a IETF formalizou, por meio da RFC 1550, as pesquisas a respeito da nova versão do protocolo IP, solicitando o envio de projetos e propostas para o novo protocolo. Em 1995, na RFC 1752, foi apresentado um resumo de três principais propostas para o novo protocolo IP, todos contendo problemas. Mais pesquisas aconteceram até que a nova versão do IPv4, o IPv6, foi finalmente desenvolvido pela IETF. A partir disso, analise as alternativas a seguir acerca do protocolo IPv6:
I - Um host IPv6 é capaz de gerar seu próprio endereço IP.
II - O que muda nos campos do cabeçalho do datagrama dos protocolos IPv4 e IPv6 é somente o novo endereço IP.
III - Um bloco de endereço IPv6 com um prefixo /
IV - Os endereços IPv6 podem ser entregues somente como statefull.
É correto o que se afirma em:
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III e IV.
III, apenas.
Com o aumento constante das conexões de dispositivos através da internet, criou-se a necessidade de um novo padrão de endereços de rede chamado:
Pop3
TCP
UDP
IPV6
As duas versões do Protocolo IP, IPv4 e IPv6, possuem datagramas com formatos idênticos.
Certo
Errado
No cabeçalho IPv6, o Hop Limit
indica a qual classe o pacote de dados pertence, podendo limitar sua prioridade.
identifica e delimita pacotes que pertencem ou não ao mesmo fluxo de dados.
indica a quantidade limite de repetidores pelos quais o pacote pode passar. Caso a exceda, o pacote é desmembrado.
indica a quantidade máxima de roteadores pelos quais o pacote pode passar. Caso exceda o limite, o pacote é descartado.
informa o tamanho limite do pacote em bytes.
O endereço IP (Internet Protocol) corresponde a um endereço que identifica os dispositivos que estão conectados à Internet. Todas as afirmativas abaixo sobre as versões de protocolos IPv4 e IPv6 estão corretas, EXCETO:
IPv6 é mais seguro que o IPv4, pois possui o IPSec nativo, que permite confirmar a integridade dos dados e se o usuário é quem realmente diz ser.
O IPv4 utiliza um endereço de 32 bits enquanto o IPv6 utiliza um endereço 128 bits.
O IPv6 aumenta consideravelmente o tamanho das tabelas de roteamento em relação ao IPv4.
Um dos motivos para a criação do IPv6 foi a possibilidade de esgotamento futuro da quantidade de endereços da versão IPv4.
Devido à seu tipo de estrutura, os endereços IPv6 podem apresentar grande número de zeros. Assim, para simplificar a notação, utiliza-se o símbolo "::". Portanto, 3FFE:3100::1111 equivale a:
3FFE:3100:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1111
3FFE:3100:0000:0000:0000:0000:0000:1111
3FFE:3100:0000:0000:0000:0000:1111
3FFE:3100:0000:0000:0000:1111
Sobre o IPV6, segundo Kurose (2021), assinale a opção correta.
O IPV6, dada a sua flexibilidade, permite fragmentação e remontagem nos roteadores intermediários.
Para fins de compatibilidade, o IPV6 mantém o campo Soma de Verificação em seu cabeçalho, aumentando o requisito de segurança.
O IPV6, dada sua flexibilidade, pode variar o comprimento da carga útil de 20 a 40 bytes.
O IPV6 possui endereços para grupo, que permite endereçar qualquer membro de um determinado grupo, esse endereçamento é chamado de multícast.
O conteúdo do campo limite de saltos é decrementado em 1 em cada roteador que repassa o datagrama, que será descartado caso a contagem chegue a zero.
Para o funcionamento das redes na arquitetura TCP/IP, é necessária a padronização de regras de comunicação. No cabeçalho básico utilizado pelo protocolo IPv6, o campo referente à duração máxima do pacote na rede é o
Checksum.
TTL (Time To Live) ou tempo de vida.
Next header ou próximo cabeçalho.
IHL (Internet Header Length) ou tamanho de cabeçalho.
Hop Limit ou limite de encaminhamento.
Considere os tipos de mensagens emitidas pelo ICMPv6 na detecção de erros. Quando um nó de destino recebe um pacote IPv6, ele verifica a validade do pacote. Considere, abaixo, alguns erros que podem ser detectados pelo nó:
- Erroneous header field encountered.
- Unrecognized Next Header type encountered.
- Unrecognized IPv6 option encountered.
Se o nó detectar algum desses erros, ele enviará uma mensagem ICMPv6
Packet Erroneous ao nó de origem do pacote.
Parameter Problem ao nó de origem do pacote.
Router Advertisement ao nó de destino do pacote.
Redirect ao nó de origem do pacote.
Invalid Parameter ao nó de destino do pacote.
Tendo em vista que vários endereços do IPv6 conterão zeros, foram autorizadas algumas otimizações. Portanto, o endereço IPv6 a seguir poderá ser representado como:
8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
::8000::123:4567:89AB:CDEF
8000::0123:4567:89AB:CDEF
8000::123:4567:89AB:CDEF
8::123:4567:89AB:CDEF
Analise as seguintes afirmativas sobre os as versões IPv4 e IPv6 do modelo TCP/IP:
I – O IPv4 tem o tamanho de endereço de 128 bits.
II – O IPv6 deve ser representado apenas em notação numérica decimal com ponto.
III – O DHCP pode ser utilizado para designação de endereços IPv4.
Está CORRETO o que se afirma em:
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
Em relação ao IPv6 (Internet Protocol version 6), analise as afirmativas a seguir.
I. Aumenta o tamanho do endereço IP de 64 bits para 128 bits.
II. O cabeçalho de comprimento fixo de 64 bytes resultante permite um processamento mais veloz do datagrama IP.
III. Tem uma definição dúbia de fluxo.
Está correto o que se afirma apenas em
I.
II.
III.
I e II.
No IPv6, existem alguns tipos de endereços definidos, como o Anycast,
de modo que um pacote enviado a um endereço Anycast é entregue a uma única interface.
que identifica uma única interface.
equivalente ao endereço broadcast do IPv4, responsável por direcionar um pacote para todos os nós de um mesmo domínio.
que é utilizado em comunicações de um-para-um-de-muitos.
que é utilizado em comunicações de um-para-muitos.
O campo do IPv6 que, em um datagrama, aponta para o próximo cabeçalho após um cabeçalho-base é o
Protocol.
Flow Label.
Next Header.
Next hop.
Payload.
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os dois tipos de endereçamento da coluna da esquerda com as respectivas características técnicas da coluna da direita:
(A) O cabeçalho é composto por 12 (doze) campos. | |
(1) IPv4 | (B) O cabeçalho é composto por 8 (oito) campos. |
(2) IPv6 | (C) É baseado num endereço alfanumérico |
(D) É baseado num endereço numérico. |
Assinale a alternativa correta.
1BC - 2AD
1BD - 2AC
1AD - 2BC
1AC - 2BD