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Os endereços IP são compostos por 4 grupos de números de até 3 dígitos. Das sequências de valores abaixo, a correta para cada grupo de 3 dígitos é:
0 a 255.
1 a 255.
0 a 256.
1 a 256.
0 a 999.
Com relação à Rede de Computadores, qual é o modelo de serviço do protocolo IP (Internet Protocol)?
Com conexão.
Garantia de entrega.
Melhor esforço possível.
Serviço confiável.
O campo ‘Flags’ do pacote IPv4 é utilizado para sinalizar a fragmentação de pacotes. Esse campo possui um total de 3 bits. Assinale a alternativa que apresenta a sinalização de que a fragmentação ocorreu.
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 0
No que diz respeito à terminologia, protocolos e a arquitetura TCP/IP, uma sub-rede de computadores com acesso à internet usa o esquema de máscara de rede de tamanho fixo, foi configurada por meio da máscara 255.255.255.192 e utiliza uma faixa de endereços IP, cujo endereço de broadcasting é 200.175.138.191. Nesse contexto, em conformidade com a notação CIDR, a configuração para essa sub-rede é
200.175.138.128/27
200.175.138.128/24
200.175.138.128/26
200.175.138.192/27
Um roteador conecta a rede local de uma empresa à Internet por meio de NAT (Network Address Translation). Essa rede local utiliza endereços IP privados, enquanto a interface para a Internet possui um endereço IP público. Para disponibilizar acesso externo a um servidor web localizado dentro dessa rede, tornando-o acessível por computadores na Internet (supondo que o endereço IP público seja conhecido por quem está acessando), o recurso a ser habilitado e devidamente configurado nesse roteador é o
anúncio de SSID.
segurança WPA2-PSK.
agente SNMP.
servidor DHCP.
redirecionamento de portas.
Endereços IP de classe A, B e C são identificados por um número no primeiro octeto, enquadrado numa determinada faixa. Considerando que, na classe A, esse número está na faixa que vai de O a 127, as faixas para as classes B e C são, respectivamente:
de 128 até 159 e de 160 até 223
de 128 até 159 e de 160 até 255
de 128 até 191 e de 192 até 223
de 128 até 191 e de 192 até 255
O IPv6 é a versão mais recente do chamado Internet Protocol - IP, o padrão usado para a comunicação entre todos os computadores ligados à Internet. Uma característica fundamental do protocolo IP é que define para cada computador, servidor, celular, tablet ou outro dispositivo conectado à rede um endereço único, que serve como identificador perante toda a rede. O IPv6 introduziu um novo formato de cabeçalho, mostrado na figura e caracterizados a seguir.

I. Todos os campos desse novo cabeçalho tem um tamanho fixo, o que acelera o processamento nos roteadores, visto que não há necessidade de calcular a extensão dos campos.
II. É um campo do cabeçalho que fornece o número máximo de roteamento entre roteadores que o pacote pode sofrer, sendo esse valor decrementado a cada roteamento. Quando o valor chega a zero, o pacote é descartado.
III. É um campo do cabeçalho que fornece o tamanho, em octetos, do restante do pacote, após o cabeçalho.
O tamanho fixo indicado em I e os identificadores dos campos em II e em III são, respectivamente:
64 bytes, Hop Limit e Flow Label
128 bytes, Hop Limit e Flow Label
64 bytes, Hop Limit e Payload Length
128 bytes, Hop Limit e Payload Length
Um algoritmo de roteamento de estado de enlace estabelece que cada roteador deve enviar e receber pacotes de outros roteadores com informações sobre seus roteadores vizinhos entre as quais, os endereços de rede e a distância de cada um deles.
Certo
Errado
Uma rede está identificada pelo IP 169.228.0.0/16. Utilizando-se o esquema de Máscara de Rede de Tamanho Variável, deseja-se configurar:
Após a realização dos cálculos, chegou-se à configuração 169.228.0.0/17 atribuída para a sub-rede com até 320.000 hosts. Continuando com os cálculos, duas configurações válidas para uma das 15 sub-redes com até 2.000 hosts e para uma das 8 sub-redes com até 246 hosts são, respectivamente,
169.228.128.0/19 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/21 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/23 e 169.228.248.0/24.
169.228.128.0/21 e 169.228.248.0/20.
169.228.128.0/19 e 169.228.248.0/20.
Um recurso bastante empregado na implementação de redes de computadores com acesso à internet é o NAT – Network Address Translation, um mecanismo que tem por premissa permitir o uso de endereços IP privados. De acordo com a RFC 1597, para emprego do NAT, foi definida para utilização como endereços privados de classe C o IP na notação CIDR, máscara de rede e a faixa de endereços IP. Assinale a alternativa em que elas estejam corretamente indicadas
10.0.0.0/8, 255..0.0.0 e de 10.0.0.0 até 10.255.255.255
172.16.0.0/12, 255.240.0.0 e de 172.16.0.0 até 172.15.128.255
172.16.0.0/16, 255.255.0.0 e de 172.16.0.0 até 172.31.255.255
192.168.0.0/16, 255.255.0.0 e de 192.168.0.0 a 192.168.255.255
192.168.0.0/24, 255.255.255.0 e de 192.168.255.0 a 192.168.255.255
Um técnico incumbido da instalação de software nos computadores de uma empresa pediu ao responsável pelos serviços da empresa o endereço do servidor de e-mail corporativo, e lhe foi informado o endereço mail.empresa.com.br. O técnico concluiu a instalação do software e verificou rapidamente que o servidor de e-mail estava localizado no endereço IP 192.168.16.30.
A localização do servidor (internet ou intranet) e o recurso utilizado para descobrir o endereço IP a partir daquele informado pelo responsável pelos serviços foram, respectivamente:
Intranet; ARP;
Internet; IPX;
Intranet; DNS;
Internet; VPN;
Internet; NAT.
O IPv6 é um protocolo da internet. A versão 6 é a mais atual e sucede a anterior, IPv4. O IPv6 introduz um novo formato de cabeçalho, em que todos os campos desse novo cabeçalho possuem tamanho fixo, totalizando 40bytes. O fato de possuir um tamanho fixo diminui consideravelmente o tempo gasto no processamento dos pacotes feitos pelos roteadores, visto que não há necessidade de calcular a extensão de certos campos e nem o tamanho do cabeçalho como um todo. Além disso, ocorreu uma redução do número de campos utilizados, por meio da exclusão de campos de pouca utilidade prática. Esse fato também contribui para a diminuição do tempo gasto em processamento por roteadores.
Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO está mais contida em um cabeçalho IPv6:
Version.
Identification.
Destination Address.
Source Address.
Hop Limit.
Qual é o protocolo que faz o mapeamento de endereço IP em endereço físico?
ARP.
IP.
TCP.
UDP.
In Classless Interdomain Routing (CIDR), an IP network is represented by a prefix, which is an IP address and some indication of the length of the mask. So the network 172.16.0.0 255.255.0.0 can be represented as
255.255.0.0/17.
172.16.0.0/16.
172.16.0.0/33.
255.255.0.0/22.
172.16.0.0/32.
Uma companhia dividiu a sua rede em duas sub-redes, conforme mostrada na tabela abaixo.
Rede | Primeiro endereço | Último endereço | Prefixo |
Sub-rede X | 150.164.0.0 | 150.164.15.255 | A |
Sub-rede Y | 150.164.16.0 | 150.164.31.255 | B |
Qual é o valor de B?
150.164.8.0/22
150.164.16.0/20
150.164.16.0/22
150.164.32.0/22
A tabela a seguir mostra o encaminhamento de um roteador.
Endereço | Rota |
11.0.0.0/8 | Rota 1 |
11.1.2.0/24 | Rota 2 |
12.0.0.0/8 | Rota 3 |
Padrão | Rota 4 |
Um pacote com IP de origem 12.2.3.6 e IP de destino 11.1.2.5 seguirá qual rota?
Rota 1.
Rota 2.
Rota 3.
Rota 4.
Acerca dos protocolos de comunicação de dados, Torres (2004) afirma que protocolo é a “linguagem” usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles consigam se entender, isto é, trocar informações entre si.
Dentre os protocolos de dados citados abaixo, o responsável por mapear um endereço IP com tamanho de 32 bits em um endereço Ethernet com tamanho de 48 bits é:
ARP.
DNS.
SNMP.
UDP.
Qual a quantidade máxima de sub-redes que pode ser implementada em uma rede classe C com máscara de rede 255.255.255.192?
1
2
4
8
16
Imagine uma situação onde um Analista de Infraestrutura de Redes utilizou a máscara de subrede na notação CIDR: 192.168.11.0/29 para realizar uma configuração em sua rede local. Esta notação possibilitou:
Criar 4 subredes com capacidade de endereçar 62 hosts válidos em cada subrede.
Criar 8 subredes com capacidade de endereçar 30 hosts válidos em cada subrede.
Criar 16 subredes com capacidade de endereçar 14 hosts válidos em cada subrede.
Criar 32 subredes com capacidade de endereçar 6 hosts válidos em cada subrede.
Criar 64 subredes com capacidade de endereçar 2 hosts válidos em cada subrede.
Conforme a notação CIDR: 192.168.0.0/30, qual é o endereço de Broadcast da segunda subrede? Assinale a alternativa CORRETA:
192.168.0.0
192.168.0.3
192.168.0.7
192.168.0.11
192.168.0.15